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  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, POLARIZAÇÃO, MAGNETISMO

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    • ABNT

      REYES GÓMEZ, F. et al. Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks. Physical Review B, v. 101, n. 15, p. 155403-1-155403-6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155403. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Reyes Gómez, F., Oliveira Junior, O. N. de, Albella, P., & Mejía-Salazar, J. R. (2020). Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks. Physical Review B, 101( 15), 155403-1-155403-6. doi:10.1103/PhysRevB.101.155403
    • NLM

      Reyes Gómez F, Oliveira Junior ON de, Albella P, Mejía-Salazar JR. Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155403-1-155403-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155403
    • Vancouver

      Reyes Gómez F, Oliveira Junior ON de, Albella P, Mejía-Salazar JR. Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155403-1-155403-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155403
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SPIN, SEMICONDUTORES, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      FU, Jiyong et al. Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures. Physical Review B, v. 101, n. 13, p. 134416-1-134416-27, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.134416. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Fu, J., Penteado, P. H., Candido, D. R., Ferreira, G. F., Pires, D. P., Bernardes, E. de S., & Egues, J. C. (2020). Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures. Physical Review B, 101( 13), 134416-1-134416-27. doi:10.1103/PhysRevB.101.134416
    • NLM

      Fu J, Penteado PH, Candido DR, Ferreira GF, Pires DP, Bernardes E de S, Egues JC. Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 13): 134416-1-134416-27.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.134416
    • Vancouver

      Fu J, Penteado PH, Candido DR, Ferreira GF, Pires DP, Bernardes E de S, Egues JC. Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 13): 134416-1-134416-27.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.134416
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      CÔNSOLI, Pedro Monteiro et al. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, v. 102, n. 15, p. 155134-1-155134-21, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Cônsoli, P. M., Janssen, L., Vojta, M., & Andrade, E. de C. e. (2020). Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, 102( 15), 155134-1-155134-21. doi:10.1103/PhysRevB.102.155134
    • NLM

      Cônsoli PM, Janssen L, Vojta M, Andrade E de C e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 15): 155134-1-155134-21.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134
    • Vancouver

      Cônsoli PM, Janssen L, Vojta M, Andrade E de C e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 15): 155134-1-155134-21.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, RUTÊNIO, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GASS, S. et al. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction. Physical Review B, v. 101, n. 24, p. 245158-1-245158-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Gass, S., Cônsoli, P. M., Kocsis, V., Corredor, L. T., Lampen-Kelley, P., Mandrus, D. G., et al. (2020). Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction. Physical Review B, 101( 24), 245158-1-245158-13. doi:10.1103/PhysRevB.101.245158
    • NLM

      Gass S, Cônsoli PM, Kocsis V, Corredor LT, Lampen-Kelley P, Mandrus DG, Nagler SE, Janssen L, Vojta M, Büchner B, Wolter AUB. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 24): 245158-1-245158-13.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158
    • Vancouver

      Gass S, Cônsoli PM, Kocsis V, Corredor LT, Lampen-Kelley P, Mandrus DG, Nagler SE, Janssen L, Vojta M, Büchner B, Wolter AUB. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 24): 245158-1-245158-13.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      SANTANU, Dey e ANDRADE, Eric de Castro e e VOJTA, Matthias. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, v. 102, n. 12, p. 125121-1-125121-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Santanu, D., Andrade, E. de C. e, & Vojta, M. (2020). Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, 102( 12), 125121-1-125121-8. doi:10.1103/PhysRevB.102.125121
    • NLM

      Santanu D, Andrade E de C e, Vojta M. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 125121-1-125121-8.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121
    • Vancouver

      Santanu D, Andrade E de C e, Vojta M. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 125121-1-125121-8.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: SPIN, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      ALCARAZ, Francisco Castilho e PIMENTA, Rodrigo Alves. Free fermionic and parafermionic quantum spin chains with multispin interactions. Physical Review B, v. 102, n. 12, p. 121101-1-121101-6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.121101. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Alcaraz, F. C., & Pimenta, R. A. (2020). Free fermionic and parafermionic quantum spin chains with multispin interactions. Physical Review B, 102( 12), 121101-1-121101-6. doi:10.1103/PhysRevB.102.121101
    • NLM

      Alcaraz FC, Pimenta RA. Free fermionic and parafermionic quantum spin chains with multispin interactions [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 121101-1-121101-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.121101
    • Vancouver

      Alcaraz FC, Pimenta RA. Free fermionic and parafermionic quantum spin chains with multispin interactions [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 121101-1-121101-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.121101
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMAS DESORDENADOS, FÍSICA TEÓRICA, MAGNETISMO, MATERIAIS MAGNÉTICOS

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    • ABNT

      DEY, Santanu e ANDRADE, Eric de Castro e e VOJTA, Matthias. Destruction of long-range order in noncollinear two-dimensional antiferromagnets by random-bond disorder. Physical Review B, v. 101, n. Ja 2020, p. 020411(R)-1-020411(R)-5, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.020411. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Dey, S., Andrade, E. de C. e, & Vojta, M. (2020). Destruction of long-range order in noncollinear two-dimensional antiferromagnets by random-bond disorder. Physical Review B, 101( Ja 2020), 020411(R)-1-020411(R)-5. doi:10.1103/PhysRevB.101.020411
    • NLM

      Dey S, Andrade E de C e, Vojta M. Destruction of long-range order in noncollinear two-dimensional antiferromagnets by random-bond disorder [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( Ja 2020): 020411(R)-1-020411(R)-5.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.020411
    • Vancouver

      Dey S, Andrade E de C e, Vojta M. Destruction of long-range order in noncollinear two-dimensional antiferromagnets by random-bond disorder [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( Ja 2020): 020411(R)-1-020411(R)-5.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.020411
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, POLÍMEROS (MATERIAIS), FILMES FINOS, MATERIAIS MAGNÉTICOS, POLARIZAÇÃO, MAGNETISMO

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    • ABNT

      MONCADA-VILLA, E. e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e MEJÍA-SALAZAR, J. R. Uniaxial ε-near-zero metamaterials for giant enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect. Physical Review B, v. 102, n. 16, p. 165304-1-165304-5, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.165304. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Moncada-Villa, E., Oliveira Junior, O. N. de, & Mejía-Salazar, J. R. (2020). Uniaxial ε-near-zero metamaterials for giant enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect. Physical Review B, 102( 16), 165304-1-165304-5. doi:10.1103/PhysRevB.102.165304
    • NLM

      Moncada-Villa E, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Uniaxial ε-near-zero metamaterials for giant enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 16): 165304-1-165304-5.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.165304
    • Vancouver

      Moncada-Villa E, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Uniaxial ε-near-zero metamaterials for giant enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 16): 165304-1-165304-5.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.165304
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), MATERIAIS MAGNÉTICOS, MAGNETISMO

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    • ABNT

      SANTOS, Flávio L. N. et al. Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching. Physical Review B, v. 101, n. 15, p. 155120-1-155120-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Santos, F. L. N., Caracanhas, M. A., Aguiar, M. C. O., & Pereira, R. G. (2020). Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching. Physical Review B, 101( 15), 155120-1-155120-9. doi:10.1103/PhysRevB.101.155120
    • NLM

      Santos FLN, Caracanhas MA, Aguiar MCO, Pereira RG. Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155120-1-155120-9.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120
    • Vancouver

      Santos FLN, Caracanhas MA, Aguiar MCO, Pereira RG. Bound states in two-dimensional Fermi systems with quadratic band touching [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155120-1-155120-9.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155120
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, RUTÊNIO, CAMPO MAGNÉTICO

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

      ANDRADE, Eric de Castro e e JANSSEN, Lukas e VOJTA, Matthias. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials. Physical Review B, v. 102, n. 11, p. 115160-1-115160-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.115160. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Andrade, E. de C. e, Janssen, L., & Vojta, M. (2020). Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials. Physical Review B, 102( 11), 115160-1-115160-12. doi:10.1103/PhysRevB.102.115160
    • NLM

      Andrade E de C e, Janssen L, Vojta M. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 11): 115160-1-115160-12.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.115160
    • Vancouver

      Andrade E de C e, Janssen L, Vojta M. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 11): 115160-1-115160-12.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.115160
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: SPIN, FÍSICA TEÓRICA

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

      ALCARAZ, Francisco Castilho e PIMENTA, Rodrigo Alves. Integrable quantum spin chains with free fermionic and parafermionic spectrum. Physical Review B, v. 102, n. 23, p. 235170-1-235170-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.235170. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Alcaraz, F. C., & Pimenta, R. A. (2020). Integrable quantum spin chains with free fermionic and parafermionic spectrum. Physical Review B, 102( 23), 235170-1-235170-13. doi:10.1103/PhysRevB.102.235170
    • NLM

      Alcaraz FC, Pimenta RA. Integrable quantum spin chains with free fermionic and parafermionic spectrum [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 23): 235170-1-235170-13.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.235170
    • Vancouver

      Alcaraz FC, Pimenta RA. Integrable quantum spin chains with free fermionic and parafermionic spectrum [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 23): 235170-1-235170-13.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.235170
  • Source: Physical Review B. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: FÍSICA ATÔMICA, FOTÔNICA, LUMINESCÊNCIA

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

      MOTA, Achiles F. et al. Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications. Physical Review B, v. 102, n. 8, p. 085415-1-085415-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085415. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Mota, A. F., Martins, A., Weiner, J., Courteille, P. W., Martins, E. R., & Borges, B. -H. V. (2020). Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications. Physical Review B, 102( 8), 085415-1-085415-13. doi:10.1103/PhysRevB.102.085415
    • NLM

      Mota AF, Martins A, Weiner J, Courteille PW, Martins ER, Borges B-HV. Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 8): 085415-1-085415-13.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085415
    • Vancouver

      Mota AF, Martins A, Weiner J, Courteille PW, Martins ER, Borges B-HV. Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 8): 085415-1-085415-13.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085415
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SPIN, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      ZEGARRA, Antonio e EGUES, José Carlos e WEI, Chen. Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state. Physical Review B, v. 101, n. 22, p. 224438-1-224438-10, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.224438. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Zegarra, A., Egues, J. C., & Wei, C. (2020). Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state. Physical Review B, 101( 22), 224438-1-224438-10. doi:10.1103/PhysRevB.101.224438
    • NLM

      Zegarra A, Egues JC, Wei C. Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 22): 224438-1-224438-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.224438
    • Vancouver

      Zegarra A, Egues JC, Wei C. Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 22): 224438-1-224438-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.224438
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, FÍSICA TEÓRICA, SPIN

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    • ABNT

      NATORI, Willian Massashi Hisano et al. SU(4) Heisenberg model on the honeycomb lattice with exchange-frustrated perturbations: implications for twistronics and Mott insulators. Physical Review B, v. No 2019, n. 20, p. 205131-1-205131-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.205131. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Natori, W. M. H., Nutakki, R., Pereira, R. G., & Andrade, E. de C. e. (2019). SU(4) Heisenberg model on the honeycomb lattice with exchange-frustrated perturbations: implications for twistronics and Mott insulators. Physical Review B, No 2019( 20), 205131-1-205131-10. doi:10.1103/PhysRevB.100.205131
    • NLM

      Natori WMH, Nutakki R, Pereira RG, Andrade E de C e. SU(4) Heisenberg model on the honeycomb lattice with exchange-frustrated perturbations: implications for twistronics and Mott insulators [Internet]. Physical Review B. 2019 ; No 2019( 20): 205131-1-205131-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.205131
    • Vancouver

      Natori WMH, Nutakki R, Pereira RG, Andrade E de C e. SU(4) Heisenberg model on the honeycomb lattice with exchange-frustrated perturbations: implications for twistronics and Mott insulators [Internet]. Physical Review B. 2019 ; No 2019( 20): 205131-1-205131-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.205131
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, FÍSICA TEÓRICA, SPIN

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      QUITO, V. L. et al. Highly symmetric random one-dimensional spin models. Physical Review B, v. 100, n. 22, p. 224407-1-224407-23, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.224407. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Quito, V. L., Lopes, P. L. S., Hoyos, J. A., & Miranda, E. (2019). Highly symmetric random one-dimensional spin models. Physical Review B, 100( 22), 224407-1-224407-23. doi:10.1103/PhysRevB.100.224407
    • NLM

      Quito VL, Lopes PLS, Hoyos JA, Miranda E. Highly symmetric random one-dimensional spin models [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 22): 224407-1-224407-23.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.224407
    • Vancouver

      Quito VL, Lopes PLS, Hoyos JA, Miranda E. Highly symmetric random one-dimensional spin models [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 22): 224407-1-224407-23.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.224407
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      ZEGARRA, Antonio et al. Corroborating the bulk-edge correspondence in weakly interacting one-dimensional topological insulators. Physical Review B, v. 100, n. 7, p. 075114-1-075114-7, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.075114. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Zegarra, A., Candido, D. R., Egues, J. C., & Chen, W. (2019). Corroborating the bulk-edge correspondence in weakly interacting one-dimensional topological insulators. Physical Review B, 100( 7), 075114-1-075114-7. doi:10.1103/PhysRevB.100.075114
    • NLM

      Zegarra A, Candido DR, Egues JC, Chen W. Corroborating the bulk-edge correspondence in weakly interacting one-dimensional topological insulators [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 7): 075114-1-075114-7.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.075114
    • Vancouver

      Zegarra A, Candido DR, Egues JC, Chen W. Corroborating the bulk-edge correspondence in weakly interacting one-dimensional topological insulators [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 7): 075114-1-075114-7.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.075114
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, FOTOLUMINESCÊNCIA, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      LAURINDO JUNIOR, V. et al. Magnetically controlled exciton transfer in hybrid quantum-dot-quantum-well nanostructures. Physical Review B, v. 100, n. 3, p. 035309-1-035309-6, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.035309. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Laurindo Junior, V., Mazur, Y. I., Oliveira, E. R. C. de, Alén, B., Ware, M. E., Marega Júnior, E., et al. (2019). Magnetically controlled exciton transfer in hybrid quantum-dot-quantum-well nanostructures. Physical Review B, 100( 3), 035309-1-035309-6. doi:10.1103/PhysRevB.100.035309
    • NLM

      Laurindo Junior V, Mazur YI, Oliveira ERC de, Alén B, Ware ME, Marega Júnior E, Zhuchenko ZY, Tarasov GG, Marques GE, Teodoro MD, Salamo GJ. Magnetically controlled exciton transfer in hybrid quantum-dot-quantum-well nanostructures [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 3): 035309-1-035309-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.035309
    • Vancouver

      Laurindo Junior V, Mazur YI, Oliveira ERC de, Alén B, Ware ME, Marega Júnior E, Zhuchenko ZY, Tarasov GG, Marques GE, Teodoro MD, Salamo GJ. Magnetically controlled exciton transfer in hybrid quantum-dot-quantum-well nanostructures [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 3): 035309-1-035309-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.035309
  • Source: Physical Review B. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, FÍSICA TEÓRICA, SPIN

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

      CANTARINO, Marli dos Reis et al. Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3. Physical Review B, v. 99, n. 5, p. 054412-1-054412-6, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054412. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Cantarino, M. dos R., Amaral, R. P., Freitas, R. S. de, Araújo, J. C. R., Lora-Serrano, R., Luetkens, H., et al. (2019). Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3. Physical Review B, 99( 5), 054412-1-054412-6. doi:10.1103/PhysRevB.99.054412
    • NLM

      Cantarino M dos R, Amaral RP, Freitas RS de, Araújo JCR, Lora-Serrano R, Luetkens H, Baines C, Bräuninger S, Grinenko V, Sarkar R, Klauss HH, Andrade E de C e, Garcia FA. Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3 [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 99( 5): 054412-1-054412-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054412
    • Vancouver

      Cantarino M dos R, Amaral RP, Freitas RS de, Araújo JCR, Lora-Serrano R, Luetkens H, Baines C, Bräuninger S, Grinenko V, Sarkar R, Klauss HH, Andrade E de C e, Garcia FA. Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3 [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 99( 5): 054412-1-054412-6.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054412
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, FÍSICA TEÓRICA, SPIN

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

      ARAÚJO, Ronaldo do Nascimento e ANDRADE, Eric de Castro e. Conventional superconductivity in quasicrystals. Physical Review B, v. 100, n. 1, p. 014510-1-014510-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014510. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Araújo, R. do N., & Andrade, E. de C. e. (2019). Conventional superconductivity in quasicrystals. Physical Review B, 100( 1), 014510-1-014510-10. doi:10.1103/PhysRevB.100.014510
    • NLM

      Araújo R do N, Andrade E de C e. Conventional superconductivity in quasicrystals [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 1): 014510-1-014510-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014510
    • Vancouver

      Araújo R do N, Andrade E de C e. Conventional superconductivity in quasicrystals [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 1): 014510-1-014510-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.014510
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: SEMICONDUTORES, SPIN, SPINTRÔNICA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      CAMPOS, Tiago et al. Spin-orbit coupling effects in zinc-blende InSb and wurtzite InAs nanowires: realistic calculations with multiband k·p method. Physical Review B, v. 97, n. 24, p. 245402-1-245402-18, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.245402. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Campos, T., Faria Junior, P. E., Gmitra, M., Sipahi, G. M., & Fabian, J. (2018). Spin-orbit coupling effects in zinc-blende InSb and wurtzite InAs nanowires: realistic calculations with multiband k·p method. Physical Review B, 97( 24), 245402-1-245402-18. doi:10.1103/PhysRevB.97.245402
    • NLM

      Campos T, Faria Junior PE, Gmitra M, Sipahi GM, Fabian J. Spin-orbit coupling effects in zinc-blende InSb and wurtzite InAs nanowires: realistic calculations with multiband k·p method [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 97( 24): 245402-1-245402-18.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.245402
    • Vancouver

      Campos T, Faria Junior PE, Gmitra M, Sipahi GM, Fabian J. Spin-orbit coupling effects in zinc-blende InSb and wurtzite InAs nanowires: realistic calculations with multiband k·p method [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 97( 24): 245402-1-245402-18.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.245402

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