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  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      TIMPANARO, André M. et al. Thermodynamic uncertainty relations from exchange fluctuation theorems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1904.07574. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2019
    • APA

      Timpanaro, A. M., Guarnieri, G., Goold, J., & Landi, G. T. (2019). Thermodynamic uncertainty relations from exchange fluctuation theorems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1904.07574
    • NLM

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Goold J, Landi GT. Thermodynamic uncertainty relations from exchange fluctuation theorems [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.07574
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Goold J, Landi GT. Thermodynamic uncertainty relations from exchange fluctuation theorems [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1904.07574
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      TIMPANARO, André M. et al. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1807.04374. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2019
    • APA

      Timpanaro, A. M., Wald, S., Semião, F., & Landi, G. T. (2019). Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1807.04374
    • NLM

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.04374
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Dynamical chaotic phases and constrained quantum dynamics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.04374
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      TIMPANARO, André M. e SANTOS, Jader P. e LANDI, Gabriel Teixeira. Landauer’s principle at zero temperature. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1911.00910. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2019
    • APA

      Timpanaro, A. M., Santos, J. P., & Landi, G. T. (2019). Landauer’s principle at zero temperature. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1911.00910
    • NLM

      Timpanaro AM, Santos JP, Landi GT. Landauer’s principle at zero temperature [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1911.00910
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Santos JP, Landi GT. Landauer’s principle at zero temperature [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1911.00910
  • Source: Physical Review A. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: SPIN, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      SANTOS, Jader P. et al. Spin-phase-space-entropy production. Physical Review A, v. 97, n. 5, p. 052123-1-052123-10, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.052123. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Santos, J. P., Céleri, L. C., Brito, F. B. de, Landi, G. T., & Paternostro, M. (2018). Spin-phase-space-entropy production. Physical Review A, 97( 5), 052123-1-052123-10. doi:10.1103/PhysRevA.97.052123
    • NLM

      Santos JP, Céleri LC, Brito FB de, Landi GT, Paternostro M. Spin-phase-space-entropy production [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 5): 052123-1-052123-10.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.052123
    • Vancouver

      Santos JP, Céleri LC, Brito FB de, Landi GT, Paternostro M. Spin-phase-space-entropy production [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 5): 052123-1-052123-10.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.052123
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRUNELLI, M. et al. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, v. 121, n. 16, p. 160604, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Brunelli, M., Fusco, L., Ferraro, A., Chiara, G. de, Paternostro, M., Landig, R., et al. (2018). Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, 121( 16), 160604. doi:10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • NLM

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • Vancouver

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
  • Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      TIMPANARO, André M. et al. Work-induced constrained quantum dynamics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1807.04374. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2018
    • APA

      Timpanaro, A. M., Wald, S., Semião, F., & Landi, G. T. (2018). Work-induced constrained quantum dynamics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1807.04374
    • NLM

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Work-induced constrained quantum dynamics [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.04374
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Work-induced constrained quantum dynamics [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.04374
  • Unidade: IF

    Subjects: ENTROPIA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SANTOS, Jader P. e PATERNOSTRO, Mauro e LANDI, Gabriel Teixeira. The Wigner entropy production rate. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.01145. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2017
    • APA

      Santos, J. P., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2017). The Wigner entropy production rate. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1706.01145
    • NLM

      Santos JP, Paternostro M, Landi GT. The Wigner entropy production rate [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1706.01145
    • Vancouver

      Santos JP, Paternostro M, Landi GT. The Wigner entropy production rate [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1706.01145
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      SANTOS, Jader P e LANDI, Gabriel Teixeira e PATERNOSTRO, Mauro. Wigner entropy production rate. Physical Review Letters, v. 118, n. 22, p. 220601/1-220601/7, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.220601. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Santos, J. P., Landi, G. T., & Paternostro, M. (2017). Wigner entropy production rate. Physical Review Letters, 118( 22), 220601/1-220601/7. doi:10.1103/PhysRevLett.118.220601
    • NLM

      Santos JP, Landi GT, Paternostro M. Wigner entropy production rate [Internet]. Physical Review Letters. 2017 ; 118( 22): 220601/1-220601/7.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.220601
    • Vancouver

      Santos JP, Landi GT, Paternostro M. Wigner entropy production rate [Internet]. Physical Review Letters. 2017 ; 118( 22): 220601/1-220601/7.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.220601
  • Unidade: IF

    Subjects: MICROSCOPIA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, Jader P. e LANDI, Gabriel Teixeira. Microscopic theory of a non-equilibrium open bosonic chain. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1610.05126.pdf. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2016
    • APA

      Santos, J. P., & Landi, G. T. (2016). Microscopic theory of a non-equilibrium open bosonic chain. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1610.05126.pdf
    • NLM

      Santos JP, Landi GT. Microscopic theory of a non-equilibrium open bosonic chain [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1610.05126.pdf
    • Vancouver

      Santos JP, Landi GT. Microscopic theory of a non-equilibrium open bosonic chain [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1610.05126.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RIBEIRO, Wellington L. e SEMIÃO, Fernando L. e LANDI, Gabriel Teixeira. Quantum thermodynamics and work fluctuations with applications to magnetic resonance. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1601.01833.pdf. Acesso em: 01 jun. 2024. , 2016
    • APA

      Ribeiro, W. L., Semião, F. L., & Landi, G. T. (2016). Quantum thermodynamics and work fluctuations with applications to magnetic resonance. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1601.01833.pdf
    • NLM

      Ribeiro WL, Semião FL, Landi GT. Quantum thermodynamics and work fluctuations with applications to magnetic resonance [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1601.01833.pdf
    • Vancouver

      Ribeiro WL, Semião FL, Landi GT. Quantum thermodynamics and work fluctuations with applications to magnetic resonance [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1601.01833.pdf
  • Source: Diamond and Related Materials. Unidades: IF, IQ, EP

    Subjects: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, COLISÕES, ÍONS PESADOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMEZ ARMAS, Luis Enrique et al. Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique. Diamond and Related Materials, v. 23, p. 18-22, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2011.12.038. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Gomez Armas, L. E., Landi, G. T., Gonzalez Huila, M. F., Champi, A., Pojar, M., Seabra, A. C., et al. (2012). Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique. Diamond and Related Materials, 23, 18-22. doi:10.1016/j.diamond.2011.12.038
    • NLM

      Gomez Armas LE, Landi GT, Gonzalez Huila MF, Champi A, Pojar M, Seabra AC, Santos AD dos, Araki K, Toma HE. Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique [Internet]. Diamond and Related Materials. 2012 ;23 18-22.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2011.12.038
    • Vancouver

      Gomez Armas LE, Landi GT, Gonzalez Huila MF, Champi A, Pojar M, Seabra AC, Santos AD dos, Araki K, Toma HE. Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique [Internet]. Diamond and Related Materials. 2012 ;23 18-22.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2011.12.038
  • Source: Program Book. Conference titles: Encontro da SBPMat. Unidades: EP, IF, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMEZ ARMAS, Luis Enrique et al. Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique. 2011, Anais.. Gramado: SBPMat, 2011. . Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Gomez Armas, L. E., Landi, G. T., Gonzalez Huila, M. F., Champi, A., Pojar, M., Seabra, A. C., et al. (2011). Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique. In Program Book. Gramado: SBPMat.
    • NLM

      Gomez Armas LE, Landi GT, Gonzalez Huila MF, Champi A, Pojar M, Seabra AC, Santos AD dos, Araki K, Toma HE. Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique. Program Book. 2011 ;[citado 2024 jun. 01 ]
    • Vancouver

      Gomez Armas LE, Landi GT, Gonzalez Huila MF, Champi A, Pojar M, Seabra AC, Santos AD dos, Araki K, Toma HE. Graphene modification with gold nanoparticles using the gas aggregation technique. Program Book. 2011 ;[citado 2024 jun. 01 ]

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