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  • Source: Langmuir. Unidades: IF, EP

    Assunto: DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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    • ABNT

      HUNVIK, Kristoffer William Bø e KIRCH, Alexsandro e MIRANDA, Caetano Rodrigues. Intercalation of CO2 Selected by Type of Interlayer Cation in Dried Synthetic Hectorite. Langmuir, v. 39, n. 14, p. 4895–4903, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c03093. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Hunvik, K. W. B., Kirch, A., & Miranda, C. R. (2023). Intercalation of CO2 Selected by Type of Interlayer Cation in Dried Synthetic Hectorite. Langmuir, 39( 14), 4895–4903. doi:10.1021/acs.langmuir.2c03093
    • NLM

      Hunvik KWB, Kirch A, Miranda CR. Intercalation of CO2 Selected by Type of Interlayer Cation in Dried Synthetic Hectorite [Internet]. Langmuir. 2023 ; 39( 14): 4895–4903.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c03093
    • Vancouver

      Hunvik KWB, Kirch A, Miranda CR. Intercalation of CO2 Selected by Type of Interlayer Cation in Dried Synthetic Hectorite [Internet]. Langmuir. 2023 ; 39( 14): 4895–4903.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c03093
  • Source: Biophysical Journal. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, FÍSICO-QUÍMICA, MEMBRANAS CELULARES, LIPÍDEOS DA MEMBRANA, CURVATURA CONSTANTE, PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA, SIMULAÇÃO DE SISTEMAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Denys e COUTINHO, Kaline Rabelo e SOARES, Thereza A. A look at membrane curvature and remodeling with SuAVE — Surface Assessment Via grid Evaluation. Biophysical Journal, v. 121, n. 3, p. 6-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.2674. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Santos, D., Coutinho, K. R., & Soares, T. A. (2022). A look at membrane curvature and remodeling with SuAVE — Surface Assessment Via grid Evaluation. Biophysical Journal, 121( 3), 6-6. doi:10.1016/j.bpj.2021.11.2674
    • NLM

      Santos D, Coutinho KR, Soares TA. A look at membrane curvature and remodeling with SuAVE — Surface Assessment Via grid Evaluation [Internet]. Biophysical Journal. 2022 ; 121( 3): 6-6.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.2674
    • Vancouver

      Santos D, Coutinho KR, Soares TA. A look at membrane curvature and remodeling with SuAVE — Surface Assessment Via grid Evaluation [Internet]. Biophysical Journal. 2022 ; 121( 3): 6-6.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.2674
  • Source: MRS Bulletin. Unidades: IF, EP

    Subjects: MATERIAIS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ARGILAS, ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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    • ABNT

      PACAKOVA, Barbara et al. Large bandgap insulating superior clay nanosheets. MRS Bulletin, v. 47, p. 06 , 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1557/s43577-022-00349-8. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Pacakova, B., Vullum, P. E., Kirch, A., Breu, J., Miranda, C. R., & Fossum, J. O. (2022). Large bandgap insulating superior clay nanosheets. MRS Bulletin, 47, 06 . doi:10.1557/s43577-022-00349-8
    • NLM

      Pacakova B, Vullum PE, Kirch A, Breu J, Miranda CR, Fossum JO. Large bandgap insulating superior clay nanosheets [Internet]. MRS Bulletin. 2022 ; 47 06 .[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1557/s43577-022-00349-8
    • Vancouver

      Pacakova B, Vullum PE, Kirch A, Breu J, Miranda CR, Fossum JO. Large bandgap insulating superior clay nanosheets [Internet]. MRS Bulletin. 2022 ; 47 06 .[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1557/s43577-022-00349-8
  • Source: The Journal of Chemical Physics. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), TERMOELETRICIDADE, ELETROSTÁTICA

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    • ABNT

      SEHNEM, Andre e JANSSEN, Mathijs. On the time-dependent electrolyte Seebeck effect. The Journal of Chemical Physics, v. 154, n. 16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0045137. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Sehnem, A., & Janssen, M. (2021). On the time-dependent electrolyte Seebeck effect. The Journal of Chemical Physics, 154( 16). doi:10.1063/5.0045137
    • NLM

      Sehnem A, Janssen M. On the time-dependent electrolyte Seebeck effect [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2021 ; 154( 16):[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0045137
    • Vancouver

      Sehnem A, Janssen M. On the time-dependent electrolyte Seebeck effect [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2021 ; 154( 16):[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0045137
  • Source: Langmuir. Unidades: IF, EP

    Assunto: ARGILAS

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    • ABNT

      HUNVIK, Kristoffer W Bø e KIRCH, Alexsandro e MIRANDA, Caetano Rodrigues. CO2Adsorption Enhanced by Tuning the Layer Charge in a Clay Mineral. Langmuir, v. 37, p. 14491−14499, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02467. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Hunvik, K. W. B., Kirch, A., & Miranda, C. R. (2021). CO2Adsorption Enhanced by Tuning the Layer Charge in a Clay Mineral. Langmuir, 37, 14491−14499. doi:10.1021/acs.langmuir.1c02467
    • NLM

      Hunvik KWB, Kirch A, Miranda CR. CO2Adsorption Enhanced by Tuning the Layer Charge in a Clay Mineral [Internet]. Langmuir. 2021 ; 37 14491−14499.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02467
    • Vancouver

      Hunvik KWB, Kirch A, Miranda CR. CO2Adsorption Enhanced by Tuning the Layer Charge in a Clay Mineral [Internet]. Langmuir. 2021 ; 37 14491−14499.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02467
  • Source: Astronomy & Astrophysics (A&A). Unidade: IF

    Subjects: GALÁXIAS, CLUSTERS, MATÉRIA ESCURA

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    • ABNT

      FERRERO, I e LIMA, Marcos Vinicius Borges Teixeira. Dark energy survey year 3 results: galaxy mock catalogues for BAO analysis. Astronomy & Astrophysics (A&A), v. 656, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141744. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Ferrero, I., & Lima, M. V. B. T. (2021). Dark energy survey year 3 results: galaxy mock catalogues for BAO analysis. Astronomy & Astrophysics (A&A), 656. doi:10.1051/0004-6361/202141744
    • NLM

      Ferrero I, Lima MVBT. Dark energy survey year 3 results: galaxy mock catalogues for BAO analysis [Internet]. Astronomy & Astrophysics (A&A). 2021 ; 656[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141744
    • Vancouver

      Ferrero I, Lima MVBT. Dark energy survey year 3 results: galaxy mock catalogues for BAO analysis [Internet]. Astronomy & Astrophysics (A&A). 2021 ; 656[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141744
  • Source: The Journal of Chemical Physics. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), TERMOELETRICIDADE, ELETROSTÁTICA

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

      SEHNEM, André Luiz e JANSSEN, Mathijs. Publisher’s Note: On the time-dependent electrolyte Seebeck effect. The Journal of Chemical Physics, v. 154, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0055838. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Sehnem, A. L., & Janssen, M. (2021). Publisher’s Note: On the time-dependent electrolyte Seebeck effect. The Journal of Chemical Physics, 154. doi:10.1063/5.0055838
    • NLM

      Sehnem AL, Janssen M. Publisher’s Note: On the time-dependent electrolyte Seebeck effect [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2021 ; 154[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0055838
    • Vancouver

      Sehnem AL, Janssen M. Publisher’s Note: On the time-dependent electrolyte Seebeck effect [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2021 ; 154[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0055838
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA, MATERIAIS, MINERAIS, ARGILAS, CARBONO, ESPECTROSCOPIA RAMAN, NANOTECNOLOGIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HUNVIK, Kristoffer W. Bø et al. CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral. Journal of Physical Chemistry C, v. 124, n. 48, p. 26222–26231, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c07206. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Hunvik, K. W. B., Loch, P., Cavalcanti, L. P., Seljelid, K. K., Røren, P. M., Rudić, S., et al. (2020). CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral. Journal of Physical Chemistry C, 124( 48), 26222–26231. doi:10.1021/acs.jpcc.0c07206
    • NLM

      Hunvik KWB, Loch P, Cavalcanti LP, Seljelid KK, Røren PM, Rudić S, Wallacher D, Kirch A, Knudsen KD, Miranda CR, Breu J, Bordallo HN, Fossum JO. CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 48): 26222–26231.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c07206
    • Vancouver

      Hunvik KWB, Loch P, Cavalcanti LP, Seljelid KK, Røren PM, Rudić S, Wallacher D, Kirch A, Knudsen KD, Miranda CR, Breu J, Bordallo HN, Fossum JO. CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 48): 26222–26231.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c07206
  • Source: Astronomy and Astrophysics. Unidade: IF

    Subjects: GRAVIDADE, RELATIVIDADE (FÍSICA)

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

      PERICO, Eder L D et al. Cosmic voids in modified gravity scenarios. Astronomy and Astrophysics, v. 632, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935949. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Perico, E. L. D., Voivodic, R., Mota, D. F., & Lima, M. V. B. T. (2019). Cosmic voids in modified gravity scenarios. Astronomy and Astrophysics, 632. doi:10.1051/0004-6361/201935949
    • NLM

      Perico ELD, Voivodic R, Mota DF, Lima MVBT. Cosmic voids in modified gravity scenarios [Internet]. Astronomy and Astrophysics. 2019 ; 632[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935949
    • Vancouver

      Perico ELD, Voivodic R, Mota DF, Lima MVBT. Cosmic voids in modified gravity scenarios [Internet]. Astronomy and Astrophysics. 2019 ; 632[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935949
  • Unidade: IF

    Subjects: HÁDRONS, NEUTRINOS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, BÓSON DE HIGGS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      PERICO, Eder L. D. et al. Cosmic voids in modified gravity scenarios. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1905.12450. Acesso em: 21 maio 2024. , 2019
    • APA

      Perico, E. L. D., Voivodic, R., Mota, D. F., & Lima, M. V. B. T. (2019). Cosmic voids in modified gravity scenarios. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1905.12450
    • NLM

      Perico ELD, Voivodic R, Mota DF, Lima MVBT. Cosmic voids in modified gravity scenarios [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1905.12450
    • Vancouver

      Perico ELD, Voivodic R, Mota DF, Lima MVBT. Cosmic voids in modified gravity scenarios [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1905.12450
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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

      DENICOL, Gabriel S. et al. Nonresistive dissipative magnetohydrodynamics from the boltzmann equation in the 14-moment approximation. Physical Review D, v. 98, n. 7, p. 076009, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.076009. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Denicol, G. S., Huang, X. -G., Molnar, E., Monteiro, G. M., Niemi, H., Rischke, D. H., et al. (2018). Nonresistive dissipative magnetohydrodynamics from the boltzmann equation in the 14-moment approximation. Physical Review D, 98( 7), 076009. doi:10.1103/PhysRevD.98.076009
    • NLM

      Denicol GS, Huang X-G, Molnar E, Monteiro GM, Niemi H, Rischke DH, Wang Q, Noronha Junior JJL. Nonresistive dissipative magnetohydrodynamics from the boltzmann equation in the 14-moment approximation [Internet]. Physical Review D. 2018 ; 98( 7): 076009.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.076009
    • Vancouver

      Denicol GS, Huang X-G, Molnar E, Monteiro GM, Niemi H, Rischke DH, Wang Q, Noronha Junior JJL. Nonresistive dissipative magnetohydrodynamics from the boltzmann equation in the 14-moment approximation [Internet]. Physical Review D. 2018 ; 98( 7): 076009.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.076009
  • Unidade: IF

    Subjects: CROMODINÂMICA QUÂNTICA, QUARK, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS

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

      DENICOL, Gabriel S. et al. Non-resistive dissipative magnetohydrodynamics from the Boltzmann equation in the 14-moment approximation. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1804.05210. Acesso em: 21 maio 2024. , 2018
    • APA

      Denicol, G. S., Huang, X. -G., Molnár, E., Monteiro, G. M., Niemi, H., Rischke, D. H., et al. (2018). Non-resistive dissipative magnetohydrodynamics from the Boltzmann equation in the 14-moment approximation. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1804.05210
    • NLM

      Denicol GS, Huang X-G, Molnár E, Monteiro GM, Niemi H, Rischke DH, Wang Q, Noronha Junior JJL. Non-resistive dissipative magnetohydrodynamics from the Boltzmann equation in the 14-moment approximation [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1804.05210
    • Vancouver

      Denicol GS, Huang X-G, Molnár E, Monteiro GM, Niemi H, Rischke DH, Wang Q, Noronha Junior JJL. Non-resistive dissipative magnetohydrodynamics from the Boltzmann equation in the 14-moment approximation [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1804.05210
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE ALTA ENERGIA, COLISÕES, ÍONS PESADOS

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

      MILOV, Alexander e LEITE, Marco Aurelio Lisboa. Electroweak probes with ATLAS. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1802.06541. Acesso em: 21 maio 2024. , 2018
    • APA

      Milov, A., & Leite, M. A. L. (2018). Electroweak probes with ATLAS. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1802.06541
    • NLM

      Milov A, Leite MAL. Electroweak probes with ATLAS [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1802.06541
    • Vancouver

      Milov A, Leite MAL. Electroweak probes with ATLAS [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1802.06541
  • Source: Journal of Instrumentation. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, CIRCUITOS ELETRÔNICOS ANALÓGICOS

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

      ADOLFSSON, J et al. SAMPA Chip: the New 32 Channels ASIC for the ALICE TPC and MCH Upgrades. Journal of Instrumentation, v. 12, n. 4, p. 1-11, 2017Tradução . . Disponível em: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/12/04/C04008/pdf. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Adolfsson, J., Ayala Pabón, A., Bregant, M., Britton, C., Brulin, G., Carvalho, D., et al. (2017). SAMPA Chip: the New 32 Channels ASIC for the ALICE TPC and MCH Upgrades. Journal of Instrumentation, 12( 4), 1-11. doi:10.1088/1748-0221/12/04/C04008
    • NLM

      Adolfsson J, Ayala Pabón A, Bregant M, Britton C, Brulin G, Carvalho D, Chambert V, Chinellato D, Espagnon B, Hernández Herrera HD, Ljubicic T, Mahmood SM, Mjörnmark U, Moraes D, Munhoz MG, Noël G, Oskarsson A, Osterman L, Pilyar A, Read K, Ruette A, Russo P, Sanches BC de S, Severo L, Silvermyr D, Suire C, Tambave GJ, Tun-Lanoë KMM, Van Noije WAM, Velure A, Vereschagin S, Wanlin E, Weberl TO, Zaporozhets S. SAMPA Chip: the New 32 Channels ASIC for the ALICE TPC and MCH Upgrades [Internet]. Journal of Instrumentation. 2017 ; 12( 4): 1-11.[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/12/04/C04008/pdf
    • Vancouver

      Adolfsson J, Ayala Pabón A, Bregant M, Britton C, Brulin G, Carvalho D, Chambert V, Chinellato D, Espagnon B, Hernández Herrera HD, Ljubicic T, Mahmood SM, Mjörnmark U, Moraes D, Munhoz MG, Noël G, Oskarsson A, Osterman L, Pilyar A, Read K, Ruette A, Russo P, Sanches BC de S, Severo L, Silvermyr D, Suire C, Tambave GJ, Tun-Lanoë KMM, Van Noije WAM, Velure A, Vereschagin S, Wanlin E, Weberl TO, Zaporozhets S. SAMPA Chip: the New 32 Channels ASIC for the ALICE TPC and MCH Upgrades [Internet]. Journal of Instrumentation. 2017 ; 12( 4): 1-11.[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/12/04/C04008/pdf
  • Source: PHYSICAL REVIEW D. Unidade: IF

    Subjects: GALÁXIAS, COSMOLOGIA

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

      VOIVODIC, Rodrigo et al. Modeling void abundance in modified gravity. PHYSICAL REVIEW D, v. 95, n. ja2017, p. 024018, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.95.024018. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Voivodic, R., Llinares, C., Mota, D. F., & Lima, M. V. B. T. (2017). Modeling void abundance in modified gravity. PHYSICAL REVIEW D, 95( ja2017), 024018. doi:10.1103/PhysRevD.95.024018
    • NLM

      Voivodic R, Llinares C, Mota DF, Lima MVBT. Modeling void abundance in modified gravity [Internet]. PHYSICAL REVIEW D. 2017 ; 95( ja2017): 024018.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.95.024018
    • Vancouver

      Voivodic R, Llinares C, Mota DF, Lima MVBT. Modeling void abundance in modified gravity [Internet]. PHYSICAL REVIEW D. 2017 ; 95( ja2017): 024018.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.95.024018
  • Unidade: IF

    Subjects: CLUSTERS, GALÁXIAS, GRAVIDADE

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      VOIVODIC, Rodrigo et al. Modelling void abundance in modified gravity. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1609.02544.pdf. Acesso em: 21 maio 2024. , 2016
    • APA

      Voivodic, R., Llinares, C., Mota, D. F., & Lima, M. V. B. T. (2016). Modelling void abundance in modified gravity. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1609.02544.pdf
    • NLM

      Voivodic R, Llinares C, Mota DF, Lima MVBT. Modelling void abundance in modified gravity [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1609.02544.pdf
    • Vancouver

      Voivodic R, Llinares C, Mota DF, Lima MVBT. Modelling void abundance in modified gravity [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1609.02544.pdf

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