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  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      KIELY, Anthony et al. Entropy of the quantum work distribution. Physical Review Research, v. 5, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022010. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Kiely, A., O’Connor, E., Fogarty, T., Landi, G. T., & Campbell, S. (2023). Entropy of the quantum work distribution. Physical Review Research, 5. doi:10.1103/PhysRevResearch.5.L022010
    • NLM

      Kiely A, O’Connor E, Fogarty T, Landi GT, Campbell S. Entropy of the quantum work distribution [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022010
    • Vancouver

      Kiely A, O’Connor E, Fogarty T, Landi GT, Campbell S. Entropy of the quantum work distribution [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.L022010
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BELENCHIA, Alessio e PATERNOSTRO, Mauro e LANDI, Gabriel Teixeira. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Belenchia, A., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2022). Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, 105. doi:10.1103/PhysRevA.105.022213
    • NLM

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
    • Vancouver

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira e PATERNOSTRO, Mauro e BELENCHIA, Alessio. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems. PRX Quantum, v. 3, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Landi, G. T., Paternostro, M., & Belenchia, A. (2022). Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems. PRX Quantum, 3. doi:10.1103/PRXQuantum.3.010303
    • NLM

      Landi GT, Paternostro M, Belenchia A. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303
    • Vancouver

      Landi GT, Paternostro M, Belenchia A. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, ENTROPIA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA ÓPTICA, FÍSICA MOLECULAR

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    • ABNT

      AGUILAR, Gabriel H. et al. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs. Physical Review A, v. 106, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Aguilar, G. H., Silva, T., Guimarães, T. E., Céleri, L., & Landi, G. T. (2022). Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs. Physical Review A, 106( 2). doi:10.1103/PhysRevA.106.L020201
    • NLM

      Aguilar GH, Silva T, Guimarães TE, Céleri L, Landi GT. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 2):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201
    • Vancouver

      Aguilar GH, Silva T, Guimarães TE, Céleri L, Landi GT. Two-point measurement of entropy production from the outcomes of a single experiment with correlated photon pairs [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 2):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.L020201
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, ENTROPIA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA)

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    • ABNT

      KIELY, Anthony e CAMPBELL, Steve e LANDI, Gabriel Teixeira. Classical dissipative cost of quantum control. Physical Review A, v. 106, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012202. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Kiely, A., Campbell, S., & Landi, G. T. (2022). Classical dissipative cost of quantum control. Physical Review A, 106( 1). doi:10.1103/PhysRevA.106.012202
    • NLM

      Kiely A, Campbell S, Landi GT. Classical dissipative cost of quantum control [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 1):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012202
    • Vancouver

      Kiely A, Campbell S, Landi GT. Classical dissipative cost of quantum control [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106( 1):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.012202
  • Source: Reviews of Modern Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, ÓPTICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ENTROPIA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LANDI, Gabriel e PATERNOSTRO, Mauro. Irreversible entropy production: From classical to quantum. Reviews of Modern Physics, v. 93, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.035008. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Landi, G., & Paternostro, M. (2021). Irreversible entropy production: From classical to quantum. Reviews of Modern Physics, 93( 3). doi:10.1103/RevModPhys.93.035008
    • NLM

      Landi G, Paternostro M. Irreversible entropy production: From classical to quantum [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2021 ; 93( 3):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.035008
    • Vancouver

      Landi G, Paternostro M. Irreversible entropy production: From classical to quantum [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2021 ; 93( 3):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.035008
  • Source: Quantum Science and Technology. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, MECÂNICA QUÂNTICA, SIMETRIA, ENTROPIA

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

      ROCCATI, Federico et al. Quantum correlations in PT-symmetric systems. Quantum Science and Technology, v. 6, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2058-9565/abcfcc. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Roccati, F., Lorenzo, S., Palma, G. M., Landi, G., Brunelli, M., & Ciccarello, F. (2021). Quantum correlations in PT-symmetric systems. Quantum Science and Technology, 6( 2). doi:10.1088/2058-9565/abcfcc
    • NLM

      Roccati F, Lorenzo S, Palma GM, Landi G, Brunelli M, Ciccarello F. Quantum correlations in PT-symmetric systems [Internet]. Quantum Science and Technology. 2021 ; 6( 2):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/abcfcc
    • Vancouver

      Roccati F, Lorenzo S, Palma GM, Landi G, Brunelli M, Ciccarello F. Quantum correlations in PT-symmetric systems [Internet]. Quantum Science and Technology. 2021 ; 6( 2):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/abcfcc
  • Source: New Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, ENTROPIA

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

      VARIZI, Adalberto et al. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production. New Journal of Physics, v. 23, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Varizi, A., Cipolla, M. A., Llobet, M. P., Drumond, R. C., & Landi, G. (2021). Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production. New Journal of Physics, 23( 6). doi:10.1088/1367-2630/abfe20
    • NLM

      Varizi A, Cipolla MA, Llobet MP, Drumond RC, Landi G. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production [Internet]. New Journal of Physics. 2021 ; 23( 6):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20
    • Vancouver

      Varizi A, Cipolla MA, Llobet MP, Drumond RC, Landi G. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production [Internet]. New Journal of Physics. 2021 ; 23( 6):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      FIORE, Carlos Eduardo et al. Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions. Physical Review E, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.104.064123. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Fiore, C. E., Harunari, P. E., Noa, C. E. F., & Landi, G. T. (2021). Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions. Physical Review E, 104. doi:10.1103/PhysRevE.104.064123
    • NLM

      Fiore CE, Harunari PE, Noa CEF, Landi GT. Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 104[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.104.064123
    • Vancouver

      Fiore CE, Harunari PE, Noa CEF, Landi GT. Current fluctuations in nonequilibrium discontinuous phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2021 ; 104[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.104.064123
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), ENTROPIA, SISTEMA QUÂNTICO, DINÂMICA ESTOCÁSTICA

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

      ROSSI, Massimiliano et al. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator. Physical Review Letters, v. 125, n. 8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Rossi, M., Mancino, L., Landi, G., Paternostro, M., Schliesser, A., & Belenchia, A. (2020). Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator. Physical Review Letters, 125( 8). doi:10.1103/PhysRevLett.125.080601
    • NLM

      Rossi M, Mancino L, Landi G, Paternostro M, Schliesser A, Belenchia A. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 125( 8):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601
    • Vancouver

      Rossi M, Mancino L, Landi G, Paternostro M, Schliesser A, Belenchia A. Experimental Assessment of Entropy Production in a Continuously Measured Mechanical Resonator [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 125( 8):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.080601
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO, ENTROPIA

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

      VARIZI, Adalberto et al. Quantum coherence and criticality in irreversible work. Physical Review Research, v. 2, n. 3, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Varizi, A., Vieira, A. P., Cormick, C., Drumond, R. C., & Landi, G. (2020). Quantum coherence and criticality in irreversible work. Physical Review Research, 2( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033279
    • NLM

      Varizi A, Vieira AP, Cormick C, Drumond RC, Landi G. Quantum coherence and criticality in irreversible work [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279
    • Vancouver

      Varizi A, Vieira AP, Cormick C, Drumond RC, Landi G. Quantum coherence and criticality in irreversible work [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033279
  • Source: Quantum Information. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, ENTROPIA, SUPERSIMETRIA

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

      BELENCHIA, Alessio et al. Entropy production in continuously measured Gaussian quantum systems. Quantum Information, v. 6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00334-6. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Belenchia, A., Mancino, L., Landi, G., & Paternostro, M. (2020). Entropy production in continuously measured Gaussian quantum systems. Quantum Information, 6. doi:10.1038/s41534-020-00334-6
    • NLM

      Belenchia A, Mancino L, Landi G, Paternostro M. Entropy production in continuously measured Gaussian quantum systems [Internet]. Quantum Information. 2020 ; 6[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00334-6
    • Vancouver

      Belenchia A, Mancino L, Landi G, Paternostro M. Entropy production in continuously measured Gaussian quantum systems [Internet]. Quantum Information. 2020 ; 6[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41534-020-00334-6
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO, ENTROPIA

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

      GOES, Bruno Ortega et al. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition. Physical Review Research, v. 2, n. 3, p. 13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Goes, B. O., Landi, G., Solano, E., Sanz, M., & Céleri, L. C. (2020). Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition. Physical Review Research, 2( 3), 13. doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • NLM

      Goes BO, Landi G, Solano E, Sanz M, Céleri LC. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 13.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
    • Vancouver

      Goes BO, Landi G, Solano E, Sanz M, Céleri LC. Wehrl entropy production rate across a dynamical quantum phase transition [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3): 13.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033419
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO, ENTROPIA

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

      SALAZAR, Domingos S. P. e LANDI, Gabriel. Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps. Physical Review Research, v. 2, n. 3, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033090. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Salazar, D. S. P., & Landi, G. (2020). Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps. Physical Review Research, 2( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.033090
    • NLM

      Salazar DSP, Landi G. Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033090
    • Vancouver

      Salazar DSP, Landi G. Nonlinear Onsager relations for Gaussian quantum maps [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 3):[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033090
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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

      GOES, Bruno O e LANDI, Gabriel Teixeira. Entropy production dynamics in quench protocols of a driven-dissipative critical system. Physical Review A, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.052202. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Goes, B. O., & Landi, G. T. (2020). Entropy production dynamics in quench protocols of a driven-dissipative critical system. Physical Review A, 102. doi:10.1103/PhysRevA.102.052202
    • NLM

      Goes BO, Landi GT. Entropy production dynamics in quench protocols of a driven-dissipative critical system [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 102[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.052202
    • Vancouver

      Goes BO, Landi GT. Entropy production dynamics in quench protocols of a driven-dissipative critical system [Internet]. Physical Review A. 2020 ; 102[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.102.052202
  • Source: Programa. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, ENTROPIA

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

      KIRCH, Alexsandro e ALMEIDA, James Moraes de e MIRANDA, Caetano Rodrigues. A multilevel molecular modeling of cnts for sensing applications. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2019. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=211&traId=1. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Kirch, A., Almeida, J. M. de, & Miranda, C. R. (2019). A multilevel molecular modeling of cnts for sensing applications. In Programa. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=211&traId=1
    • NLM

      Kirch A, Almeida JM de, Miranda CR. A multilevel molecular modeling of cnts for sensing applications [Internet]. Programa. 2019 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=211&traId=1
    • Vancouver

      Kirch A, Almeida JM de, Miranda CR. A multilevel molecular modeling of cnts for sensing applications [Internet]. Programa. 2019 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=211&traId=1
  • Source: Programa. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, ENTROPIA

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

      ALMEIDA, James Moraes de e MIRANDA, Caetano Rodrigues. Probing oil-brine interfaces through molecular dynamics and simulated nmr. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2019. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=193&traId=1. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Almeida, J. M. de, & Miranda, C. R. (2019). Probing oil-brine interfaces through molecular dynamics and simulated nmr. In Programa. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=193&traId=1
    • NLM

      Almeida JM de, Miranda CR. Probing oil-brine interfaces through molecular dynamics and simulated nmr [Internet]. Programa. 2019 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=193&traId=1
    • Vancouver

      Almeida JM de, Miranda CR. Probing oil-brine interfaces through molecular dynamics and simulated nmr [Internet]. Programa. 2019 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=193&traId=1
  • Source: Programa. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, ENTROPIA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Gabriela D. da et al. rowth and dissolution of carbonate rocks in the context of enhanced oil recovery process. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2019. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=172&traId=1. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Silva, G. D. da, Kirch, A., Almeida, J. M. de, & Miranda, C. R. (2019). rowth and dissolution of carbonate rocks in the context of enhanced oil recovery process. In Programa. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=172&traId=1
    • NLM

      Silva GD da, Kirch A, Almeida JM de, Miranda CR. rowth and dissolution of carbonate rocks in the context of enhanced oil recovery process [Internet]. Programa. 2019 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=172&traId=1
    • Vancouver

      Silva GD da, Kirch A, Almeida JM de, Miranda CR. rowth and dissolution of carbonate rocks in the context of enhanced oil recovery process [Internet]. Programa. 2019 ;[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2019/programa/resumo.asp?insId=172&traId=1
  • Source: Nature Communications. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MICADEI, Kaonan et al. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, v. 10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M. de, Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2019). Reversing the direction of heat flow using quantum correlations. Nature Communications, 10. doi:10.1038/s41467-019-10333-7
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM de, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Batalhão TB, Serra RM, Lutz E. Reversing the direction of heat flow using quantum correlations [Internet]. Nature Communications. 2019 ; 10[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41467-019-10333-7
  • Source: npj Quantum Information. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Jader P. et al. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction. npj Quantum Information, v. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Santos, J. P., Céleri, L. C., Landi, G. T., & Paternostro, M. (2019). The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction. npj Quantum Information, 5. doi:10.1038/s41534-019-0138-y
    • NLM

      Santos JP, Céleri LC, Landi GT, Paternostro M. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction [Internet]. npj Quantum Information. 2019 ; 5[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y
    • Vancouver

      Santos JP, Céleri LC, Landi GT, Paternostro M. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction [Internet]. npj Quantum Information. 2019 ; 5[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y

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