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  • Fonte: Sensors. Unidade: IFSC

    Assuntos: POLÍMEROS (MATERIAIS), POLARIZAÇÃO

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    • ABNT

      GOMES, Bruno Ferreira e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e MEJÍA-SALAZAR, Jorge Ricardo. Chiral dielectric metasurfaces for highly integrated, broadband circularly polarized antenna. Sensors, v. 21, n. 6, p. 2071-1-2071-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/s21062071. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Gomes, B. F., Oliveira Junior, O. N. de, & Mejía-Salazar, J. R. (2021). Chiral dielectric metasurfaces for highly integrated, broadband circularly polarized antenna. Sensors, 21( 6), 2071-1-2071-11. doi:10.3390/s21062071
    • NLM

      Gomes BF, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Chiral dielectric metasurfaces for highly integrated, broadband circularly polarized antenna [Internet]. Sensors. 2021 ; 21( 6): 2071-1-2071-11.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21062071
    • Vancouver

      Gomes BF, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Chiral dielectric metasurfaces for highly integrated, broadband circularly polarized antenna [Internet]. Sensors. 2021 ; 21( 6): 2071-1-2071-11.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21062071
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 01 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 01 ] 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 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075412
  • Fonte: International Journal of Network Management. Unidade: IME

    Assunto: INTERNET DAS COISAS

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    • ABNT

      BERTRAND-MARTINEZ, Eddas et al. Classification and evaluation of IoT brokers: a methodology. International Journal of Network Management, v. 31, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/nem.2115. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Bertrand-Martinez, E., Dias Feio, P., Brito Nascimento, V. de, Kon, F., & Abelém, A. (2021). Classification and evaluation of IoT brokers: a methodology. International Journal of Network Management, 31( 3). doi:10.1002/nem.2115
    • NLM

      Bertrand-Martinez E, Dias Feio P, Brito Nascimento V de, Kon F, Abelém A. Classification and evaluation of IoT brokers: a methodology [Internet]. International Journal of Network Management. 2021 ; 31( 3):[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1002/nem.2115
    • Vancouver

      Bertrand-Martinez E, Dias Feio P, Brito Nascimento V de, Kon F, Abelém A. Classification and evaluation of IoT brokers: a methodology [Internet]. International Journal of Network Management. 2021 ; 31( 3):[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1002/nem.2115
  • Fonte: Sensors. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, PRATA, DOENÇA DE PARKINSON

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    • ABNT

      RUBIRA, Rafael Jesus Gonçalves et al. Designing silver nanoparticles for detecting Levodopa (3,4-dihydroxyphenylalanine, L-Dopa) using surface-enhanced raman scattering (SERS). Sensors, v. 20, n. Ja 2020, p. 15-1-15-18, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/s20010015. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Rubira, R. J. G., Camacho, S. A., Martin, C. S., Mejía-Salazar, J. R., Gómez, F. R., Silva, R. R. da, et al. (2020). Designing silver nanoparticles for detecting Levodopa (3,4-dihydroxyphenylalanine, L-Dopa) using surface-enhanced raman scattering (SERS). Sensors, 20( Ja 2020), 15-1-15-18. doi:10.3390/s20010015
    • NLM

      Rubira RJG, Camacho SA, Martin CS, Mejía-Salazar JR, Gómez FR, Silva RR da, Oliveira Junior ON de, Alessio P, Constantino CJL. Designing silver nanoparticles for detecting Levodopa (3,4-dihydroxyphenylalanine, L-Dopa) using surface-enhanced raman scattering (SERS) [Internet]. Sensors. 2020 ; 20( Ja 2020): 15-1-15-18.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s20010015
    • Vancouver

      Rubira RJG, Camacho SA, Martin CS, Mejía-Salazar JR, Gómez FR, Silva RR da, Oliveira Junior ON de, Alessio P, Constantino CJL. Designing silver nanoparticles for detecting Levodopa (3,4-dihydroxyphenylalanine, L-Dopa) using surface-enhanced raman scattering (SERS) [Internet]. Sensors. 2020 ; 20( Ja 2020): 15-1-15-18.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s20010015

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