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  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, SPINTRÔNICA, FERRIMAGNETISMO

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    • ABNT

      MIRANDA, Ivan et al. Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111). Physical Review B, v. 105, n. 22, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224413. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Miranda, I., Klautau, A., Bergman, A., & Petrilli, H. M. (2022). Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111). Physical Review B, 105( 22). doi:10.1103/PhysRevB.105.224413
    • NLM

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Petrilli HM. Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111) [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105( 22):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224413
    • Vancouver

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Petrilli HM. Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111) [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105( 22):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224413
  • Source: Reviews of Modern Physics. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira e POLETTI, Dario e SCHALLER, Gernot. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties. Reviews of Modern Physics, v. 94, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Landi, G. T., Poletti, D., & Schaller, G. (2022). Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties. Reviews of Modern Physics, 94. doi:10.1103/RevModPhys.94.045006
    • NLM

      Landi GT, Poletti D, Schaller G. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2022 ; 94[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006
    • Vancouver

      Landi GT, Poletti D, Schaller G. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2022 ; 94[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ÓPTICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      KEWMING, Michael J e MITCHISON, Mark T e LANDI, Gabriel Teixeira. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Kewming, M. J., Mitchison, M. T., & Landi, G. T. (2022). Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.033707
    • NLM

      Kewming MJ, Mitchison MT, Landi GT. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707
    • Vancouver

      Kewming MJ, Mitchison MT, Landi GT. Diverging current fluctuations in critical Kerr resonators [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.033707
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: TEMPERATURA

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    • ABNT

      MELO, Filipe V et al. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model. Physical Review A, v. 106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Melo, F. V., Sá, N., Roditi, I., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Sarthour, R. S., & Landi, G. T. (2022). Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model. Physical Review A, 106. doi:10.1103/PhysRevA.106.032410
    • NLM

      Melo FV, Sá N, Roditi I, Souza AM, Oliveira IS, Sarthour RS, Landi GT. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410
    • Vancouver

      Melo FV, Sá N, Roditi I, Souza AM, Oliveira IS, Sarthour RS, Landi GT. Implementation of a two-stroke quantum heat engine with a collisional model [Internet]. Physical Review A. 2022 ; 106[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.106.032410
  • Conference titles: Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro). Unidade: IF

    Assunto: EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR

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    • ABNT

      ALZEIDAN, Ahmad et al. Influence of the InAs coverage on the performance of submonolayer-quantum-dot infrared photodetectors grown with a (2×4) surface reconstruction. 2022, Anais.. New York: IEEE, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1109/SBMicro50945.2021.9585765. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Alzeidan, A., Cantalice, T. F. de, Vallejo, K. D., Simmonds, P. J., & Quivy, A. A. (2022). Influence of the InAs coverage on the performance of submonolayer-quantum-dot infrared photodetectors grown with a (2×4) surface reconstruction. In . New York: IEEE. doi:10.1109/SBMicro50945.2021.9585765
    • NLM

      Alzeidan A, Cantalice TF de, Vallejo KD, Simmonds PJ, Quivy AA. Influence of the InAs coverage on the performance of submonolayer-quantum-dot infrared photodetectors grown with a (2×4) surface reconstruction [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/SBMicro50945.2021.9585765
    • Vancouver

      Alzeidan A, Cantalice TF de, Vallejo KD, Simmonds PJ, Quivy AA. Influence of the InAs coverage on the performance of submonolayer-quantum-dot infrared photodetectors grown with a (2×4) surface reconstruction [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/SBMicro50945.2021.9585765
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Subjects: FOTODETECTORES, ARSÊNIO

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    • ABNT

      ALZEIDAN, Ahmad e CANTALICE, Tiago Fernandes de e QUIVY, Alain André. INFLUENCE OF THE ARSENIC FLUX ON THE PERFORMANCE OF INFRARED PHOTODETECTORS BASED ON InAs SUBMONOLAYER QUANTUM DOTS. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Alzeidan, A., Cantalice, T. F. de, & Quivy, A. A. (2022). INFLUENCE OF THE ARSENIC FLUX ON THE PERFORMANCE OF INFRARED PHOTODETECTORS BASED ON InAs SUBMONOLAYER QUANTUM DOTS. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Alzeidan A, Cantalice TF de, Quivy AA. INFLUENCE OF THE ARSENIC FLUX ON THE PERFORMANCE OF INFRARED PHOTODETECTORS BASED ON InAs SUBMONOLAYER QUANTUM DOTS. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
    • Vancouver

      Alzeidan A, Cantalice TF de, Quivy AA. INFLUENCE OF THE ARSENIC FLUX ON THE PERFORMANCE OF INFRARED PHOTODETECTORS BASED ON InAs SUBMONOLAYER QUANTUM DOTS. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Subjects: GADOLÍNIO, ÉRBIO

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    • ABNT

      MASUNAGA, Sueli H et al. MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GADOLINIUM AND ERBIUM TETRABORIDES. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Masunaga, S. H., Barbeta, V. B., Jardim, R. de F., & Torikachvili, M. S. (2022). MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GADOLINIUM AND ERBIUM TETRABORIDES. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Masunaga SH, Barbeta VB, Jardim R de F, Torikachvili MS. MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GADOLINIUM AND ERBIUM TETRABORIDES. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
    • Vancouver

      Masunaga SH, Barbeta VB, Jardim R de F, Torikachvili MS. MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GADOLINIUM AND ERBIUM TETRABORIDES. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      KLAUTAU, Angela Burlamaqui et al. Prediction of skyrmions and skyrmioniums in Ni-based multilayers. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Klautau, A. B., Carvalho, P. C., Miranda, I. P., Bergman, A., & Petrilli, H. M. (2022). Prediction of skyrmions and skyrmioniums in Ni-based multilayers. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Klautau AB, Carvalho PC, Miranda IP, Bergman A, Petrilli HM. Prediction of skyrmions and skyrmioniums in Ni-based multilayers. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
    • Vancouver

      Klautau AB, Carvalho PC, Miranda IP, Bergman A, Petrilli HM. Prediction of skyrmions and skyrmioniums in Ni-based multilayers. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidades: EP, IF

    Assunto: DIÓXIDO DE CARBONO

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    • ABNT

      AMARAL, Paulo H. R. et al. Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Amaral, P. H. R., Nogueira, J. A., Baptista, A. D. T., Zornio, B. F., Meneghini, J. R., Lopes, T., & Miranda, C. R. (2022). Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Amaral PHR, Nogueira JA, Baptista ADT, Zornio BF, Meneghini JR, Lopes T, Miranda CR. Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
    • Vancouver

      Amaral PHR, Nogueira JA, Baptista ADT, Zornio BF, Meneghini JR, Lopes T, Miranda CR. Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
  • Source: 2D Materials. Unidade: IF

    Subjects: FÉRMIO, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well. 2D Materials, v. 9, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Kozlov, D. A., Olshanetsky, E. B., Entin, M. V., & Mikhailov, N. N. (2022). Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well. 2D Materials, 9( 1). doi:10.1088/2053-1583/ac351e
    • NLM

      Gusev G, Kvon ZD, Kozlov DA, Olshanetsky EB, Entin MV, Mikhailov NN. Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well [Internet]. 2D Materials. 2022 ; 9( 1):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e
    • Vancouver

      Gusev G, Kvon ZD, Kozlov DA, Olshanetsky EB, Entin MV, Mikhailov NN. Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well [Internet]. 2D Materials. 2022 ; 9( 1):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      MANZANO, Gonzalo e PARRONDO, Juan M. R. e LANDI, Gabriel Teixeira. Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects. PRX Quantum, v. 3, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010304. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Manzano, G., Parrondo, J. M. R., & Landi, G. T. (2022). Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects. PRX Quantum, 3( 1). doi:10.1103/PRXQuantum.3.010304
    • NLM

      Manzano G, Parrondo JMR, Landi GT. Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3( 1):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010304
    • Vancouver

      Manzano G, Parrondo JMR, Landi GT. Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3( 1):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010304
  • Source: Program. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      MEDEIROS, Marcos Henrique Lima de et al. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2022. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0255-1.pdf. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Medeiros, M. H. L. de, Teixeira, R. L. R. C., Sipahi, G. M., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2022). Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0255-1.pdf
    • 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]. Program. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0255-1.pdf
    • 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]. Program. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2022/sys/resumos/R0255-1.pdf
  • Source: Journal of Applied Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), FOTOLUMINESCÊNCIA, ESPECTROSCOPIA DA LUZ, SPIN, POLARIZAÇÃO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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

      HENRIQUES, André Bohomoletz et al. Bound photoinduced giant spin polaron in EuTe. Journal of Applied Physics, v. 131, n. 4, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0079384. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Henriques, A. B., Kooten, S. V., Abramof, E., Rappl, P. H. O., & Galgano, G. D. (2022). Bound photoinduced giant spin polaron in EuTe. Journal of Applied Physics, 131( 4). doi:10.1063/5.0079384
    • NLM

      Henriques AB, Kooten SV, Abramof E, Rappl PHO, Galgano GD. Bound photoinduced giant spin polaron in EuTe [Internet]. Journal of Applied Physics. 2022 ; 131( 4):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0079384
    • Vancouver

      Henriques AB, Kooten SV, Abramof E, Rappl PHO, Galgano GD. Bound photoinduced giant spin polaron in EuTe [Internet]. Journal of Applied Physics. 2022 ; 131( 4):[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0079384
  • Source: Applied Clay Science. Unidades: IF, IQ

    Subjects: ANÁLISE TÉRMICA, FERRO, FITOTERAPIA

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

      FIGUEIREDO, Mariana Pires et al. Limiting content of trivalent iron to form organic-inorganic single-phase layered double hydroxides hybrids by coprecipitation. Applied Clay Science, v. 228, p. 1-10 art. 106642, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106642. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Figueiredo, M. P., Suarez, E. D., Petrilli, H. M., Leroux, F., Gueho, C. T., & Constantino, V. R. L. (2022). Limiting content of trivalent iron to form organic-inorganic single-phase layered double hydroxides hybrids by coprecipitation. Applied Clay Science, 228, 1-10 art. 106642. doi:10.1016/j.clay.2022.106642
    • NLM

      Figueiredo MP, Suarez ED, Petrilli HM, Leroux F, Gueho CT, Constantino VRL. Limiting content of trivalent iron to form organic-inorganic single-phase layered double hydroxides hybrids by coprecipitation [Internet]. Applied Clay Science. 2022 ; 228 1-10 art. 106642.[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106642
    • Vancouver

      Figueiredo MP, Suarez ED, Petrilli HM, Leroux F, Gueho CT, Constantino VRL. Limiting content of trivalent iron to form organic-inorganic single-phase layered double hydroxides hybrids by coprecipitation [Internet]. Applied Clay Science. 2022 ; 228 1-10 art. 106642.[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106642
  • Source: Physical Review. B. Unidade: IF

    Subjects: BAIXA TEMPERATURA, CAMPO MAGNÉTICO, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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

      FERREIRA, Henrique Fabrelli et al. Antiferromagnetism and magnetic frustration in the metalorganic compounds MCl2-4SC(NH2)2, M = (Mn,Fe). Physical Review. B, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.134405. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Ferreira, H. F., Paduan-Filho, A., Continentino, M. A., & Freitas, R. S. (2022). Antiferromagnetism and magnetic frustration in the metalorganic compounds MCl2-4SC(NH2)2, M = (Mn,Fe). Physical Review. B, 105. doi:10.1103/PhysRevB.105.134405
    • NLM

      Ferreira HF, Paduan-Filho A, Continentino MA, Freitas RS. Antiferromagnetism and magnetic frustration in the metalorganic compounds MCl2-4SC(NH2)2, M = (Mn,Fe) [Internet]. Physical Review. B. 2022 ; 105[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.134405
    • Vancouver

      Ferreira HF, Paduan-Filho A, Continentino MA, Freitas RS. Antiferromagnetism and magnetic frustration in the metalorganic compounds MCl2-4SC(NH2)2, M = (Mn,Fe) [Internet]. Physical Review. B. 2022 ; 105[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.134405
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TEIXEIRA, Raphael Levy Rucio Castro et al. Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance. Physical Review Research, v. 4, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043094. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Teixeira, R. L. R. C., Haller, A., Singh, R., Mathew, A., Idrisov, E. G., Silva, L. G. G. de V. D. da, & Schmidt, T. L. (2022). Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance. Physical Review Research, 4. doi:10.1103/PhysRevResearch.4.043094
    • NLM

      Teixeira RLRC, Haller A, Singh R, Mathew A, Idrisov EG, Silva LGG de VD da, Schmidt TL. Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance [Internet]. Physical Review Research. 2022 ; 4[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043094
    • Vancouver

      Teixeira RLRC, Haller A, Singh R, Mathew A, Idrisov EG, Silva LGG de VD da, Schmidt TL. Overlap of parafermionic zero modes at a finite distance [Internet]. Physical Review Research. 2022 ; 4[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.4.043094
  • Source: RSC Advances. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, NANOTECNOLOGIA, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, CRISTALIZAÇÃO, RADIAÇÃO SINCROTRON, HIDROXILASE

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      DOUNGMO, Giscard et al. How do layered double hydroxides evolve?: First in situ insights into their synthesis processes. RSC Advances, v. 12, n. 52, p. 33469-33478, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D2RA05269E. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Doungmo, G., Morais, A., Mustafa, D., kamgaing, T., Njanja, E., Etter, M., et al. (2022). How do layered double hydroxides evolve?: First in situ insights into their synthesis processes. RSC Advances, 12( 52), 33469-33478. doi:10.1039/D2RA05269E
    • NLM

      Doungmo G, Morais A, Mustafa D, kamgaing T, Njanja E, Etter M, Tonle IK, Terraschke H. How do layered double hydroxides evolve?: First in situ insights into their synthesis processes [Internet]. RSC Advances. 2022 ; 12( 52): 33469-33478.[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2RA05269E
    • Vancouver

      Doungmo G, Morais A, Mustafa D, kamgaing T, Njanja E, Etter M, Tonle IK, Terraschke H. How do layered double hydroxides evolve?: First in situ insights into their synthesis processes [Internet]. RSC Advances. 2022 ; 12( 52): 33469-33478.[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2RA05269E
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: ESPECTROSCOPIA

    How to cite
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    • ABNT

      KAWAHALA, Nícolas Massarico e HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez. Using terahertz radiation for time-domain spectroscopy measurements. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Kawahala, N. M., & Hernandez, F. G. G. (2022). Using terahertz radiation for time-domain spectroscopy measurements. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Kawahala NM, Hernandez FGG. Using terahertz radiation for time-domain spectroscopy measurements. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
    • Vancouver

      Kawahala NM, Hernandez FGG. Using terahertz radiation for time-domain spectroscopy measurements. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
  • Conference titles: Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro). Unidade: IF

    Assunto: EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CURBELO, Victor Manuel Orlando e ALZEIDAN, Ahmad e QUIVY, Alain André. Capping of InAs quantum dots by migration enhanced epitaxy. 2022, Anais.. New York: IEEE, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1109/SBMICRO55822.2022.9881016. Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Curbelo, V. M. O., Alzeidan, A., & Quivy, A. A. (2022). Capping of InAs quantum dots by migration enhanced epitaxy. In . New York: IEEE. doi:10.1109/SBMICRO55822.2022.9881016
    • NLM

      Curbelo VMO, Alzeidan A, Quivy AA. Capping of InAs quantum dots by migration enhanced epitaxy [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/SBMICRO55822.2022.9881016
    • Vancouver

      Curbelo VMO, Alzeidan A, Quivy AA. Capping of InAs quantum dots by migration enhanced epitaxy [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/SBMICRO55822.2022.9881016
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Subjects: CARBONO, ESTRUTURA ELETRÔNICA

    How to cite
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    • ABNT

      MARTINS JUNIOR, Carlos Alberto e CEZAR, Henrique Musseli e MIRANDA, Caetano Rodrigues. N2 adsorption on carbon nanomaterials: Validity of Force Fields and Effects on Electronic Structure. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 06 ago. 2024.
    • APA

      Martins Junior, C. A., Cezar, H. M., & Miranda, C. R. (2022). N2 adsorption on carbon nanomaterials: Validity of Force Fields and Effects on Electronic Structure. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Martins Junior CA, Cezar HM, Miranda CR. N2 adsorption on carbon nanomaterials: Validity of Force Fields and Effects on Electronic Structure. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]
    • Vancouver

      Martins Junior CA, Cezar HM, Miranda CR. N2 adsorption on carbon nanomaterials: Validity of Force Fields and Effects on Electronic Structure. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 06 ]

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