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  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SPIN, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      SCHLIEMANN, John et al. Many-body localization: transitions in spin models. Physical Review B, v. 103, n. 17, p. 174203-1-174203-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174203. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Schliemann, J., Costa, J. V. I., Wenk, P. T., & Egues, J. C. (2021). Many-body localization: transitions in spin models. Physical Review B, 103( 17), 174203-1-174203-10. doi:10.1103/PhysRevB.103.174203
    • NLM

      Schliemann J, Costa JVI, Wenk PT, Egues JC. Many-body localization: transitions in spin models [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 17): 174203-1-174203-10.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174203
    • Vancouver

      Schliemann J, Costa JVI, Wenk PT, Egues JC. Many-body localization: transitions in spin models [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 17): 174203-1-174203-10.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174203
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, POÇOS QUÂNTICOS, HIDRODINÂMICA, ESPALHAMENTO, MAGNETISMO

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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system. Physical Review B, v. 103, n. 7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Jaroshevich, A., Levine, A., Kvon, Z. D., & Bakarov, A. (2021). Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system. Physical Review B, 103( 7). doi:10.1103/PhysRevB.103.075303
    • NLM

      Gusev G, Jaroshevich A, Levine A, Kvon ZD, Bakarov A. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
    • Vancouver

      Gusev G, Jaroshevich A, Levine A, Kvon ZD, Bakarov A. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, POLARIZAÇÃO, MAGNETISMO

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    • ABNT

      CARVALHO, William O. F. et al. Beyond plasmonic enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect with low-loss high-refractive-index nanostructures. Physical Review B, v. 103, n. 7, p. 075412-1-075412-5, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075412. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Carvalho, W. O. F., Moncada-Villa, E., Oliveira Junior, O. N. de, & Mejía-Salazar, J. R. (2021). Beyond plasmonic enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect with low-loss high-refractive-index nanostructures. Physical Review B, 103( 7), 075412-1-075412-5. doi:10.1103/PhysRevB.103.075412
    • NLM

      Carvalho WOF, Moncada-Villa E, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Beyond plasmonic enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect with low-loss high-refractive-index nanostructures [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7): 075412-1-075412-5.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075412
    • Vancouver

      Carvalho WOF, Moncada-Villa E, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Beyond plasmonic enhancement of the transverse magneto-optical Kerr effect with low-loss high-refractive-index nanostructures [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7): 075412-1-075412-5.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075412
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CONDUÇÃO (PROPRIEDADES ELÉTRICAS), MAGNETISMO

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    • ABNT

      ARANGUREN-QUINTERO, D. F. et al. Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems. Physical Review B, v. 103, n. 8, p. 085112-1-085112-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Aranguren-Quintero, D. F., Ramos, E., Silva-Valencia, J., Figueira, M. S., Oliveira, L. N. de, & Franco, R. (2021). Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems. Physical Review B, 103( 8), 085112-1-085112-10. doi:10.1103/PhysRevB.103.085112
    • NLM

      Aranguren-Quintero DF, Ramos E, Silva-Valencia J, Figueira MS, Oliveira LN de, Franco R. Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 8): 085112-1-085112-10.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112
    • Vancouver

      Aranguren-Quintero DF, Ramos E, Silva-Valencia J, Figueira MS, Oliveira LN de, Franco R. Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 8): 085112-1-085112-10.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      KOOTEN, Sjoerd van e GRATENS, X. e HENRIQUES, Andre. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Kooten, S. van, Gratens, X., & Henriques, A. (2021). Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035202
    • NLM

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
    • Vancouver

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, FERROMAGNETISMO, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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    • ABNT

      MIRANDA, Ivan et al. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, v. 103, n. 22, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Miranda, I., Klautau, A., Bergman, A., Thonig, D., Petrilli, H., & Eriksson, O. (2021). Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, 103( 22). doi:10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • NLM

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • Vancouver

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, TERMOELETRICIDADE, CONDUTIVIDADE TÉRMICA, CRISTALOGRAFIA, SELÊNIO, ESTANHO

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    • ABNT

      MARTELLI, Valentina et al. Thermal diffusivity and its lower bound in orthorhombic SnSe. Physical Review B, v. 104, n. 3, p. 07 , 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.035208. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Martelli, V., Abud, F. S. A., Jimenez, J. A. L., Baggio-Saitovitch, E., Zhao, L. -D., & Behnia, K. (2021). Thermal diffusivity and its lower bound in orthorhombic SnSe. Physical Review B, 104( 3), 07 . doi:10.1103/PhysRevB.104.035208
    • NLM

      Martelli V, Abud FSA, Jimenez JAL, Baggio-Saitovitch E, Zhao L-D, Behnia K. Thermal diffusivity and its lower bound in orthorhombic SnSe [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104( 3): 07 .[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.035208
    • Vancouver

      Martelli V, Abud FSA, Jimenez JAL, Baggio-Saitovitch E, Zhao L-D, Behnia K. Thermal diffusivity and its lower bound in orthorhombic SnSe [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104( 3): 07 .[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.035208
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: BAIXA TEMPERATURA, FÍSICA ATÔMICA, ÁTOMOS

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    • ABNT

      MULDER, Ruward A. e CARACANHAS, Mônica Andrioli e SMITH, Cristiane Morais. Quantizing Lévy flights. Physical Review B, v. 103, n. 17, p. 174301-1-174301-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174301. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Mulder, R. A., Caracanhas, M. A., & Smith, C. M. (2021). Quantizing Lévy flights. Physical Review B, 103( 17), 174301-1-174301-11. doi:10.1103/PhysRevB.103.174301
    • NLM

      Mulder RA, Caracanhas MA, Smith CM. Quantizing Lévy flights [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 17): 174301-1-174301-11.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174301
    • Vancouver

      Mulder RA, Caracanhas MA, Smith CM. Quantizing Lévy flights [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 17): 174301-1-174301-11.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174301
  • Source: Physical Review B. Unidade: EESC

    Subjects: FOTÔNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, FEIXES ÓPTICOS

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    • ABNT

      MARTINS, Augusto et al. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons. Physical Review B, v. 103, p. 205423-1 - 205423-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Martins, A., Abass, A., Borges, B. -H. V., & Martins, E. R. (2021). Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons. Physical Review B, 103, 205423-1 - 205423-7. doi:10.1103/PhysRevB.103.205423
    • NLM

      Martins A, Abass A, Borges B-HV, Martins ER. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103 205423-1 - 205423-7.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423
    • Vancouver

      Martins A, Abass A, Borges B-HV, Martins ER. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103 205423-1 - 205423-7.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, POÇOS QUÂNTICOS, ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, FÉRMIO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Hernandez, F. G. G., Raichev, O., Mikhailov, N. N., & Dvoretskiy, S. (2021). Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035302
    • NLM

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
    • Vancouver

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS DESORDENADOS, SPIN

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

      ALCARAZ, Francisco Castilho e HOYOS, José Abel e PIMENTA, Rodrigo Alves. Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems. Physical Review B, v. No 2021, n. 17, p. 174206-1-174206-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174206. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Alcaraz, F. C., Hoyos, J. A., & Pimenta, R. A. (2021). Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems. Physical Review B, No 2021( 17), 174206-1-174206-15. doi:10.1103/PhysRevB.104.174206
    • NLM

      Alcaraz FC, Hoyos JA, Pimenta RA. Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 17): 174206-1-174206-15.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174206
    • Vancouver

      Alcaraz FC, Hoyos JA, Pimenta RA. Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 17): 174206-1-174206-15.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174206
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

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

      LANDI, Gabriel Teixeira. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains. Physical Review B, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Landi, G. T. (2021). Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains. Physical Review B, 104. doi:10.1103/PhysRevB.104.195408
    • NLM

      Landi GT. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408
    • Vancouver

      Landi GT. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408
  • Source: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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

      MEDEIROS, Marcos Henrique Lima de et al. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. Physical Review B, v. No 2021, n. 19 p. 195307-1-195307-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Medeiros, M. H. L. de, Teixeira, R. L. R. C., Sipahi, G. M., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2021). Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. Physical Review B, No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8). doi:10.1103/PhysRevB.104.195307
    • NLM

      Medeiros MHL de, Teixeira RLRC, Sipahi GM, Silva LGG de VD da. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307
    • Vancouver

      Medeiros MHL de, Teixeira RLRC, Sipahi GM, Silva LGG de VD da. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA

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

      LACERDA, Artur Machado e GOOLD, John e LANDI, Gabriel Teixeira. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains. Physical Review B, v. 104.174203, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Lacerda, A. M., Goold, J., & Landi, G. T. (2021). Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains. Physical Review B, 104.174203. doi:10.1103/PhysRevB.104.174203
    • NLM

      Lacerda AM, Goold J, Landi GT. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104.174203[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203
    • Vancouver

      Lacerda AM, Goold J, Landi GT. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104.174203[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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

      MIRANDA, Michel Marcos Jordão et al. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again. Physical Review B, v. 104, n. 5, p. 054201-1-054201-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054201. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Miranda, M. M. J., Almeida, I. C. de, Andrade, E. de C. e, & Hoyos, J. A. (2021). Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again. Physical Review B, 104( 5), 054201-1-054201-16. doi:10.1103/PhysRevB.104.054201
    • NLM

      Miranda MMJ, Almeida IC de, Andrade E de C e, Hoyos JA. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104( 5): 054201-1-054201-16.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054201
    • Vancouver

      Miranda MMJ, Almeida IC de, Andrade E de C e, Hoyos JA. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104( 5): 054201-1-054201-16.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054201

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