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  • Source: European Physical Journal C. Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE GAUGE, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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    • ABNT

      MCKEON, D G C e BRANDT, F. T. e MARTINS-FILHO, S. Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries. European Physical Journal C, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      McKeon, D. G. C., Brandt, F. T., & Martins-Filho, S. (2024). Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries. European Physical Journal C. doi:https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z
    • NLM

      McKeon DGC, Brandt FT, Martins-Filho S. Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries [Internet]. European Physical Journal C. 2024 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z
    • Vancouver

      McKeon DGC, Brandt FT, Martins-Filho S. Field redefinition invariant Lagrange multiplier formalism with gauge symmetries [Internet]. European Physical Journal C. 2024 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12764-z
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory. Physical Review D, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Mckeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2023). Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory. Physical Review D, 107. doi:10.1103/PhysRevD.107.065008
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Mckeon DGC, Sakoda GSS. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Mckeon DGC, Sakoda GSS. Loop corrections in a solvable UV-finite model and its effective field theory [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.065008
  • Source: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Unidade: IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, MATÉRIA ESCURA, LENTES GRAVITACIONAIS, GALÁXIAS

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    • ABNT

      POWELL, Devon M. et al. A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 524, n. 1, p. L84-L88, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Powell, D. M., Vegetti, S., McKean, J. P., White, S., Ferreira, E. G. M., May, S., & Spingola, C. (2023). A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 524( 1), L84-L88. doi:https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074
    • NLM

      Powell DM, Vegetti S, McKean JP, White S, Ferreira EGM, May S, Spingola C. A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2023 ; 524( 1): L84-L88.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074
    • Vancouver

      Powell DM, Vegetti S, McKean JP, White S, Ferreira EGM, May S, Spingola C. A lensed radio jet at milli-arcsecond resolution – II. Constraints on fuzzy dark matter from an extended gravitational arc [Internet]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2023 ; 524( 1): L84-L88.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slad074
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: GRAVIDADE

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Thermal quantum gravity in a general background gauge. Physical Review D, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2023). Thermal quantum gravity in a general background gauge. Physical Review D, 107. doi:10.1103/PhysRevD.107.085020
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Physical Review D. 2023 ; 107[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.085020
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. On the analytically-improved running coupling in QCD. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf. Acesso em: 29 maio 2024. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). On the analytically-improved running coupling in QCD. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.03142.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA QUÂNTICA, PROBABILIDADE

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    • ABNT

      TEZZIN, Alisson Cordeiro Alves et al. Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf. Acesso em: 29 maio 2024. , 2022
    • APA

      Tezzin, A. C. A., Wolfe, E., Jones, M., & Amaral, B. L. (2022). Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf
    • NLM

      Tezzin ACA, Wolfe E, Jones M, Amaral BL. Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf
    • Vancouver

      Tezzin ACA, Wolfe E, Jones M, Amaral BL. Impossibility theorem for extending contextuality to disturbing systems [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.06976.pdf
  • Source: Phyical Review D. Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE GAUGE, RELATIVIDADE (FÍSICA)

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e MCKEON, D. G. C. Quantum gravity in a general background gauge. Phyical Review D, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.065010. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & McKeon, D. G. C. (2022). Quantum gravity in a general background gauge. Phyical Review D, 106. doi:10.1103/PhysRevD.106.065010
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Phyical Review D. 2022 ; 106[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.065010
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. Phyical Review D. 2022 ; 106[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.065010
  • Source: Structure. Unidades: IQSC, IF

    Subjects: BIOQUÍMICA, BIOFÍSICA, MACROMOLÉCULA, PROTEÍNAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SERAPHIM, Thiago V et al. Assembly principles of the human R2TP chaperone complex reveal the presence of R2T and R2P complexes. Structure, v. 30, p. 156–171, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.str.2021.08.002. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Seraphim, T. V., Nano, N., Cheung, Y. W. S., Aluksanasuwan, S., Colleti, C., Mao, Y. -Q., et al. (2022). Assembly principles of the human R2TP chaperone complex reveal the presence of R2T and R2P complexes. Structure, 30, 156–171. doi:10.1016/j.str.2021.08.002
    • NLM

      Seraphim TV, Nano N, Cheung YWS, Aluksanasuwan S, Colleti C, Mao Y-Q, Bhandari V, Young G, Holl L, Phanse S, Gordiyenko Y, Southworth DR, Robinson CV, Thongboonkerd V, Gava LM, Borges JC, Babu M, Barbosa LRS, Ramos CHI, Kukura P, Houry WA. Assembly principles of the human R2TP chaperone complex reveal the presence of R2T and R2P complexes [Internet]. Structure. 2022 ; 30 156–171.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.str.2021.08.002
    • Vancouver

      Seraphim TV, Nano N, Cheung YWS, Aluksanasuwan S, Colleti C, Mao Y-Q, Bhandari V, Young G, Holl L, Phanse S, Gordiyenko Y, Southworth DR, Robinson CV, Thongboonkerd V, Gava LM, Borges JC, Babu M, Barbosa LRS, Ramos CHI, Kukura P, Houry WA. Assembly principles of the human R2TP chaperone complex reveal the presence of R2T and R2P complexes [Internet]. Structure. 2022 ; 30 156–171.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.str.2021.08.002
  • Source: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA ESCURA, NEUTRINOS

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    • ABNT

      COOGAN, Adam et al. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, v. 11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2022/11/033. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Coogan, A., Morrison, L., Plehn, T., Profumo, S., & Reimitz, P. (2022). Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 11. doi:10.1088/1475-7516/2022/11/033
    • NLM

      Coogan A, Morrison L, Plehn T, Profumo S, Reimitz P. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter [Internet]. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2022 ; 11[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2022/11/033
    • Vancouver

      Coogan A, Morrison L, Plehn T, Profumo S, Reimitz P. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter [Internet]. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2022 ; 11[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2022/11/033
  • Source: Modern Physics Letters A (MPPLA). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, PARTÍCULAS ELEMENTARES, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. On the analytically-improved running coupling in QCD. Modern Physics Letters A (MPPLA), v. 37, n. 15, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0217732322500924. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). On the analytically-improved running coupling in QCD. Modern Physics Letters A (MPPLA), 37( 15). doi:10.1142/S0217732322500924
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. Modern Physics Letters A (MPPLA). 2022 ; 37( 15):[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0217732322500924
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC, Sakoda GSS. On the analytically-improved running coupling in QCD [Internet]. Modern Physics Letters A (MPPLA). 2022 ; 37( 15):[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0217732322500924
  • Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA ESCURA, NEUTRINOS

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    • ABNT

      COOGAN, Adam et al. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf. Acesso em: 29 maio 2024. , 2022
    • APA

      Coogan, A., Morrison, L., Plehn, T., Profumo, S., & Reimitz, P. (2022). Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf
    • NLM

      Coogan A, Morrison L, Plehn T, Profumo S, Reimitz P. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf
    • Vancouver

      Coogan A, Morrison L, Plehn T, Profumo S, Reimitz P. Hazma meets HERWIG4DM: precision gamma-ray, neutrino, and positron spectra for light dark matter [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.07634.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: ELETRODINÂMICA QUÂNTICA, TEORIA DE PERTURBAÇÃO PARA OPERADORES LINEARES

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e MCKEON, D. G. C. Feynman diagrams in terms of on-shell propagators. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf. Acesso em: 29 maio 2024. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & McKeon, D. G. C. (2022). Feynman diagrams in terms of on-shell propagators. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Feynman diagrams in terms of on-shell propagators [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Feynman diagrams in terms of on-shell propagators [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2206.14860v1.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DE GAUGE, RELATIVIDADE (FÍSICA)

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

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e FRENKEL, Josif e MCKEON, D. G. C. Quantum gravity in a general background gauge. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf. Acesso em: 29 maio 2024. , 2022
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., & McKeon, D. G. C. (2022). Quantum gravity in a general background gauge. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, McKeon DGC. Quantum gravity in a general background gauge [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.13004.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOPOLOGIA, REDES NEURAIS

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

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf. Acesso em: 29 maio 2024. , 2022
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, F. S., Batista, A. M., Baptista, M. S., Macau, E. E. N., Lameu, E. L., & Caldas, I. L. (2022). Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
  • Source: Canadian Journal of Physics (CJP). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira et al. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields. Canadian Journal of Physics (CJP), v. 100, n. 3, p. 139-144, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., Frenkel, J., Martins Filho, S., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2022). Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields. Canadian Journal of Physics (CJP), 100( 3), 139-144. doi:10.1139/cjp-2021-0248
    • NLM

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields [Internet]. Canadian Journal of Physics (CJP). 2022 ; 100( 3): 139-144.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248
    • Vancouver

      Brandt FTC, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Thermal gauge theories with Lagrange multiplier fields [Internet]. Canadian Journal of Physics (CJP). 2022 ; 100( 3): 139-144.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjp-2021-0248
  • Source: Astrophysical Journal. Unidade: IF

    Assunto: ENERGIA TÉRMICA

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

      LOKKEN, M e LIMA, Marcos Vinicius Borges Teixeira. Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking. Astrophysical Journal, v. 933, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7043. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Lokken, M., & Lima, M. V. B. T. (2022). Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking. Astrophysical Journal, 933( 2). doi:10.3847/1538-4357/ac7043
    • NLM

      Lokken M, Lima MVBT. Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking [Internet]. Astrophysical Journal. 2022 ; 933( 2):[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7043
    • Vancouver

      Lokken M, Lima MVBT. Superclustering with the Atacama Cosmology Telescope and Dark Energy Survey. I. Evidence for Thermal Energy Anisotropy Using Oriented Stacking [Internet]. Astrophysical Journal. 2022 ; 933( 2):[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7043
  • Source: Physics Letters B. Unidade: IF

    Subjects: ASTROFÍSICA, COSMOLOGIA, MATÉRIA ESCURA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALEXANDER, Stephon et al. Cosmic filament spin from dark matter vortices. Physics Letters B, v. 833, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Alexander, S., Capanelli, C., Ferreira, E. G. M., & McDonough, E. (2022). Cosmic filament spin from dark matter vortices. Physics Letters B, 833. doi:10.1016/j.physletb.2022.137298
    • NLM

      Alexander S, Capanelli C, Ferreira EGM, McDonough E. Cosmic filament spin from dark matter vortices [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 833[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
    • Vancouver

      Alexander S, Capanelli C, Ferreira EGM, McDonough E. Cosmic filament spin from dark matter vortices [Internet]. Physics Letters B. 2022 ; 833[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137298
  • Source: Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, CRISTALOGRAFIA DE RAIOS X, NANOPARTÍCULAS, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SERGIO L. MORELHÃO, e KYCIA, Stefan. A simple formula for determining nanoparticle size distribution by combining small-angle X-ray scattering and diffraction results. Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances, v. 78, n. 1, p. 459-462, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1107/S2053273322007215. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Sergio L. Morelhão,, & Kycia, S. (2022). A simple formula for determining nanoparticle size distribution by combining small-angle X-ray scattering and diffraction results. Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances, 78( 1), 459-462. doi:10.1107/S2053273322007215
    • NLM

      Sergio L. Morelhão, Kycia S. A simple formula for determining nanoparticle size distribution by combining small-angle X-ray scattering and diffraction results [Internet]. Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances. 2022 ; 78( 1): 459-462.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S2053273322007215
    • Vancouver

      Sergio L. Morelhão, Kycia S. A simple formula for determining nanoparticle size distribution by combining small-angle X-ray scattering and diffraction results [Internet]. Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances. 2022 ; 78( 1): 459-462.[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S2053273322007215
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: ESPALHAMENTO

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu et al. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism. Physical Review D, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Brandt, F. T., Frenkel, J., Martins Filho, S., McKeon, D. G. C., & Sakoda, G. S. S. (2021). Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism. Physical Review D, 104. doi:10.1103/PhysRevD.104.105007
    • NLM

      Brandt FT, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007
    • Vancouver

      Brandt FT, Frenkel J, Martins Filho S, McKeon DGC, Sakoda GSS. Forward scattering amplitudes in the imaginary time formalism [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.105007
  • Source: Materials & Design. Unidade: IF

    Subjects: MATERIAIS, LIGAS METÁLICAS, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, RADIAÇÃO SINCROTRON

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    • ABNT

      OLIVEIRA, J. P. et al. Laser welding of H-phase strengthened Ni-rich NiTi-20Zr high temperature shape memory alloy. Materials & Design, v. 202, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109533. Acesso em: 29 maio 2024.
    • APA

      Oliveira, J. P., Shen, J., Escobar, J. D., Salvador, C., Schell, N., Zhou, N., & Benafan, O. (2021). Laser welding of H-phase strengthened Ni-rich NiTi-20Zr high temperature shape memory alloy. Materials & Design, 202. doi:10.1016/j.matdes.2021.109533
    • NLM

      Oliveira JP, Shen J, Escobar JD, Salvador C, Schell N, Zhou N, Benafan O. Laser welding of H-phase strengthened Ni-rich NiTi-20Zr high temperature shape memory alloy [Internet]. Materials & Design. 2021 ; 202[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109533
    • Vancouver

      Oliveira JP, Shen J, Escobar JD, Salvador C, Schell N, Zhou N, Benafan O. Laser welding of H-phase strengthened Ni-rich NiTi-20Zr high temperature shape memory alloy [Internet]. Materials & Design. 2021 ; 202[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109533

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