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  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: HÉLIO, MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      SOUSA, Rhayson Almeida de et al. Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He. Physical Review B, v. 109, n. 22, p. 224513-1-224513-9, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Sousa, R. A. de, Brito, B. G., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2024). Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He. Physical Review B, 109( 22), 224513-1-224513-9. doi:10.1103/PhysRevB.109.224513
    • NLM

      Sousa RA de, Brito BG, Hai G-Q, Cândido L. Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 22): 224513-1-224513-9.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513
    • Vancouver

      Sousa RA de, Brito BG, Hai G-Q, Cândido L. Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 22): 224513-1-224513-9.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513
  • Fonte: Surface Science. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMA QUÂNTICO, SIMULAÇÃO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      BRITO, Braulio Gabriel Alencar e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, Ladir. From structure to surface tension of small silicon clusters by quantum Monte Carlo simulations. Surface Science, v. 747, p. 122507-1-122507-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.susc.2024.122507. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2024). From structure to surface tension of small silicon clusters by quantum Monte Carlo simulations. Surface Science, 747, 122507-1-122507-8. doi:10.1016/j.susc.2024.122507
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. From structure to surface tension of small silicon clusters by quantum Monte Carlo simulations [Internet]. Surface Science. 2024 ; 747 122507-1-122507-8.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.susc.2024.122507
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. From structure to surface tension of small silicon clusters by quantum Monte Carlo simulations [Internet]. Surface Science. 2024 ; 747 122507-1-122507-8.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.susc.2024.122507
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      MOREIRA, E. M. Isaac et al. Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 24, n. 5, p. 3119-3128, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Moreira, E. M. I., Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2022). Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations. Physical Chemistry Chemical Physics, 24( 5), 3119-3128. doi:10.1039/d1cp04737j
    • NLM

      Moreira EMI, Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24( 5): 3119-3128.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j
    • Vancouver

      Moreira EMI, Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24( 5): 3119-3128.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j
  • Fonte: Chemical Physics Letters. Unidade: IFSC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      BRITO, B. G. A. e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, Ladir. Fixed-node diffusion MonteCarlo simulation of small ionized carbon clusters. Chemical Physics Letters, v. 804, p. 139888-1-139888-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139888. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2022). Fixed-node diffusion MonteCarlo simulation of small ionized carbon clusters. Chemical Physics Letters, 804, 139888-1-139888-7. doi:10.1016/j.cplett.2022.139888
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Fixed-node diffusion MonteCarlo simulation of small ionized carbon clusters [Internet]. Chemical Physics Letters. 2022 ; 804 139888-1-139888-7.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139888
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Fixed-node diffusion MonteCarlo simulation of small ionized carbon clusters [Internet]. Chemical Physics Letters. 2022 ; 804 139888-1-139888-7.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139888
  • Fonte: Computational Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRITO, B. G. A. et al. Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride. Computational Condensed Matter, v. 31, p. e00660-1-e00660-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Cândido, L., Rabelo, J. N. T., & Hai, G. -Q. (2022). Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride. Computational Condensed Matter, 31, e00660-1-e00660-7. doi:10.1016/j.cocom.2022.e00660
    • NLM

      Brito BGA, Cândido L, Rabelo JNT, Hai G-Q. Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 31 e00660-1-e00660-7.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660
    • Vancouver

      Brito BGA, Cândido L, Rabelo JNT, Hai G-Q. Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 31 e00660-1-e00660-7.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660
  • Fonte: Computational Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRITO, B. G. A. e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, L. Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation. Computational Condensed Matter, v. 33, p. e00759-1-e00759-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2022). Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation. Computational Condensed Matter, 33, e00759-1-e00759-7. doi:10.1016/j.cocom.2022.e00759
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 33 e00759-1-e00759-7.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 33 e00759-1-e00759-7.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, QUÍMICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      PINA, V. G. et al. Quantifying electron-correlation effects in small coinage-metal clusters via ab initio calculations. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 23, n. 16, p. 9832-9842, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0cp06499h. Acesso em: 08 ago. 2024.
    • APA

      Pina, V. G., Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Candido, L. (2021). Quantifying electron-correlation effects in small coinage-metal clusters via ab initio calculations. Physical Chemistry Chemical Physics, 23( 16), 9832-9842. doi:10.1039/d0cp06499h
    • NLM

      Pina VG, Brito BGA, Hai G-Q, Candido L. Quantifying electron-correlation effects in small coinage-metal clusters via ab initio calculations [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2021 ; 23( 16): 9832-9842.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp06499h
    • Vancouver

      Pina VG, Brito BGA, Hai G-Q, Candido L. Quantifying electron-correlation effects in small coinage-metal clusters via ab initio calculations [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2021 ; 23( 16): 9832-9842.[citado 2024 ago. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp06499h

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