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  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: SPIN, CAMPO ELETROMAGNÉTICO, GASES, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      GRAMIZADEH, Hamed et al. Efficient method for analyzing magneto-oscillations of two-dimensional spin-orbit coupled electron gases. Physical Review B, v. 109, n. 11, p. 115303, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.115303. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Gramizadeh, H., Candido, D. R., Manolescu, A., Egues, J. C., & Erlingsson, S. I. (2024). Efficient method for analyzing magneto-oscillations of two-dimensional spin-orbit coupled electron gases. Physical Review B, 109( 11), 115303. doi:10.1103/PhysRevB.109.115303
    • NLM

      Gramizadeh H, Candido DR, Manolescu A, Egues JC, Erlingsson SI. Efficient method for analyzing magneto-oscillations of two-dimensional spin-orbit coupled electron gases [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 11): 115303.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.115303
    • Vancouver

      Gramizadeh H, Candido DR, Manolescu A, Egues JC, Erlingsson SI. Efficient method for analyzing magneto-oscillations of two-dimensional spin-orbit coupled electron gases [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 11): 115303.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.115303
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, TOPOLOGIA EM COMPUTAÇÃO, MATERIAIS MAGNÉTICOS

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    • ABNT

      CALIFRER, Igor José et al. Proximity-induced zero-energy states indistinguishable from topological edge states. Physical Review B, v. 107, n. Ja 2023, p. 045401-1-045401-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045401. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Califrer, I. J., Penteado, P. H., Egues, J. C., & Wei, C. (2023). Proximity-induced zero-energy states indistinguishable from topological edge states. Physical Review B, 107( Ja 2023), 045401-1-045401-9. doi:10.1103/PhysRevB.107.045401
    • NLM

      Califrer IJ, Penteado PH, Egues JC, Wei C. Proximity-induced zero-energy states indistinguishable from topological edge states [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107( Ja 2023): 045401-1-045401-9.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045401
    • Vancouver

      Califrer IJ, Penteado PH, Egues JC, Wei C. Proximity-induced zero-energy states indistinguishable from topological edge states [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107( Ja 2023): 045401-1-045401-9.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045401
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 26 jun. 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 jun. 26 ] 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 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, POÇOS QUÂNTICOS, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      WEIGELE, Pirmin J. et al. Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport. Physical Review B, v. 101, n. Ja 2020, p. 035414-1-035414-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.035414. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Weigele, P. J., Marinescu, D. C., Dettwiler, F., Fu, J., Mack, S., Egues, J. C., et al. (2020). Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport. Physical Review B, 101( Ja 2020), 035414-1-035414-13. doi:10.1103/PhysRevB.101.035414
    • NLM

      Weigele PJ, Marinescu DC, Dettwiler F, Fu J, Mack S, Egues JC, Awschalom D, Zumbühl DM. Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( Ja 2020): 035414-1-035414-13.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.035414
    • Vancouver

      Weigele PJ, Marinescu DC, Dettwiler F, Fu J, Mack S, Egues JC, Awschalom D, Zumbühl DM. Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( Ja 2020): 035414-1-035414-13.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.035414
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, SPIN, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      ZEGARRA, Antonio e EGUES, José Carlos e WEI, Chen. Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state. Physical Review B, v. 101, n. 22, p. 224438-1-224438-10, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.224438. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Zegarra, A., Egues, J. C., & Wei, C. (2020). Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state. Physical Review B, 101( 22), 224438-1-224438-10. doi:10.1103/PhysRevB.101.224438
    • NLM

      Zegarra A, Egues JC, Wei C. Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 22): 224438-1-224438-10.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.224438
    • Vancouver

      Zegarra A, Egues JC, Wei C. Persistent currents and spin torque caused by percolated quantum spin Hall state [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 22): 224438-1-224438-10.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.224438
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      CANDIDO, Denis R. et al. Paradoxical extension of the edge states across the topological phase transition due to emergent approximate chiral symmetry in a quantum anomalous Hall system. Physical Review B, v. 98, n. 16, p. 161111-1-161111-5, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.161111. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Candido, D. R., Kharitonov, M., Egues, J. C., & Hankiewicz, E. M. (2018). Paradoxical extension of the edge states across the topological phase transition due to emergent approximate chiral symmetry in a quantum anomalous Hall system. Physical Review B, 98( 16), 161111-1-161111-5. doi:10.1103/PhysRevB.98.161111
    • NLM

      Candido DR, Kharitonov M, Egues JC, Hankiewicz EM. Paradoxical extension of the edge states across the topological phase transition due to emergent approximate chiral symmetry in a quantum anomalous Hall system [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 98( 16): 161111-1-161111-5.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.161111
    • Vancouver

      Candido DR, Kharitonov M, Egues JC, Hankiewicz EM. Paradoxical extension of the edge states across the topological phase transition due to emergent approximate chiral symmetry in a quantum anomalous Hall system [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 98( 16): 161111-1-161111-5.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.161111
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: EQUAÇÃO DE SCHRODINGER, SPIN, EFEITO HALL, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      FERREIRA, Gerson J. et al. Zitterbewegung and bulk-edge Landau-Zener tunneling in topological insulators. Physical Review B, v. 98, n. 16, p. 165120-1-165120-7, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.165120. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Ferreira, G. J., Maciel, R., Penteado, P., & Egues, J. C. (2018). Zitterbewegung and bulk-edge Landau-Zener tunneling in topological insulators. Physical Review B, 98( 16), 165120-1-165120-7. doi:10.1103/PhysRevB.98.165120
    • NLM

      Ferreira GJ, Maciel R, Penteado P, Egues JC. Zitterbewegung and bulk-edge Landau-Zener tunneling in topological insulators [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 98( 16): 165120-1-165120-7.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.165120
    • Vancouver

      Ferreira GJ, Maciel R, Penteado P, Egues JC. Zitterbewegung and bulk-edge Landau-Zener tunneling in topological insulators [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 98( 16): 165120-1-165120-7.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.165120
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      REGO, Celso R. C. et al. Graphene-supported small transition-metal clusters: a density functional theory investigation within van der Waals corrections. Physical Review B, v. 95, n. 23, p. 235422-1-235422-11, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.235422. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Rego, C. R. C., Tereshchuk, P., Oliveira, L. N. de, & Silva, J. L. F. da. (2017). Graphene-supported small transition-metal clusters: a density functional theory investigation within van der Waals corrections. Physical Review B, 95( 23), 235422-1-235422-11. doi:10.1103/PhysRevB.95.235422
    • NLM

      Rego CRC, Tereshchuk P, Oliveira LN de, Silva JLF da. Graphene-supported small transition-metal clusters: a density functional theory investigation within van der Waals corrections [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 23): 235422-1-235422-11.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.235422
    • Vancouver

      Rego CRC, Tereshchuk P, Oliveira LN de, Silva JLF da. Graphene-supported small transition-metal clusters: a density functional theory investigation within van der Waals corrections [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 23): 235422-1-235422-11.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.235422
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, FERROMAGNETISMO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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

      PIMENTA, Hudson e OLIVEIRA, Luiz Nunes de e PEREIRA, Rodrigo Gonçalves. Kondo dynamics in one-dimensional doped ferromagnetic insulators. Physical Review B, v. 91, n. 15, p. 155143-1-155143-18, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.155143. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Pimenta, H., Oliveira, L. N. de, & Pereira, R. G. (2015). Kondo dynamics in one-dimensional doped ferromagnetic insulators. Physical Review B, 91( 15), 155143-1-155143-18. doi:10.1103/PhysRevB.91.155143
    • NLM

      Pimenta H, Oliveira LN de, Pereira RG. Kondo dynamics in one-dimensional doped ferromagnetic insulators [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( 15): 155143-1-155143-18.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.155143
    • Vancouver

      Pimenta H, Oliveira LN de, Pereira RG. Kondo dynamics in one-dimensional doped ferromagnetic insulators [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( 15): 155143-1-155143-18.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.155143
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, IQSC

    Assunto: FÍSICA TEÓRICA

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

      SABINO, Fernando P. et al. Origin of and tuning the optical and fundamental band gaps in transparent conducting oxides: the case of M2O3 (M = Al,Ga,In). Physical Review B, v. No 2015, n. 20, p. 205308-1-205308-7 + supplementary material: 1-3, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.205308. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Sabino, F. P., Besse, R., Oliveira, L. N. de, Wei, S. -H., & Silva, J. L. F. da. (2015). Origin of and tuning the optical and fundamental band gaps in transparent conducting oxides: the case of M2O3 (M = Al,Ga,In). Physical Review B, No 2015( 20), 205308-1-205308-7 + supplementary material: 1-3. doi:10.1103/PhysRevB.92.205308
    • NLM

      Sabino FP, Besse R, Oliveira LN de, Wei S-H, Silva JLF da. Origin of and tuning the optical and fundamental band gaps in transparent conducting oxides: the case of M2O3 (M = Al,Ga,In) [Internet]. Physical Review B. 2015 ; No 2015( 20): 205308-1-205308-7 + supplementary material: 1-3.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.205308
    • Vancouver

      Sabino FP, Besse R, Oliveira LN de, Wei S-H, Silva JLF da. Origin of and tuning the optical and fundamental band gaps in transparent conducting oxides: the case of M2O3 (M = Al,Ga,In) [Internet]. Physical Review B. 2015 ; No 2015( 20): 205308-1-205308-7 + supplementary material: 1-3.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.205308
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, EFEITO KONDO, POLARIZAÇÃO

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

      RUIZ-TIJERINA, David A. et al. Interaction effects on a Majorana zero mode leaking into a quantum dot. Physical Review B, v. 91, n. 11, p. 115435-1-115435-17, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.115435. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Ruiz-Tijerina, D. A., Vernek, E., Silva, L. G. G. de V. D. da, & Egues, J. C. (2015). Interaction effects on a Majorana zero mode leaking into a quantum dot. Physical Review B, 91( 11), 115435-1-115435-17. doi:10.1103/PhysRevB.91.115435
    • NLM

      Ruiz-Tijerina DA, Vernek E, Silva LGG de VD da, Egues JC. Interaction effects on a Majorana zero mode leaking into a quantum dot [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( 11): 115435-1-115435-17.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.115435
    • Vancouver

      Ruiz-Tijerina DA, Vernek E, Silva LGG de VD da, Egues JC. Interaction effects on a Majorana zero mode leaking into a quantum dot [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( 11): 115435-1-115435-17.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.115435
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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

      FU, Jiyong e EGUES, José Carlos. Spin-orbit interaction in GaAs wells: from one to two subbands. Physical Review B, v. 91, n. 7, p. 075408-1-075408-7, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.075408. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Fu, J., & Egues, J. C. (2015). Spin-orbit interaction in GaAs wells: from one to two subbands. Physical Review B, 91( 7), 075408-1-075408-7. doi:10.1103/PhysRevB.91.075408
    • NLM

      Fu J, Egues JC. Spin-orbit interaction in GaAs wells: from one to two subbands [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( 7): 075408-1-075408-7.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.075408
    • Vancouver

      Fu J, Egues JC. Spin-orbit interaction in GaAs wells: from one to two subbands [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( 7): 075408-1-075408-7.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.075408
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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

      ERLINGSSON, Sigurdur I. e EGUES, José Carlos. All-electron topological insulator in InAs double wells. Physical Review B, v. 91, n. Ja 2015, p. 035312-1-035312-8, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.035312. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Erlingsson, S. I., & Egues, J. C. (2015). All-electron topological insulator in InAs double wells. Physical Review B, 91( Ja 2015), 035312-1-035312-8. doi:10.1103/PhysRevB.91.035312
    • NLM

      Erlingsson SI, Egues JC. All-electron topological insulator in InAs double wells [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( Ja 2015): 035312-1-035312-8.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.035312
    • Vancouver

      Erlingsson SI, Egues JC. All-electron topological insulator in InAs double wells [Internet]. Physical Review B. 2015 ; 91( Ja 2015): 035312-1-035312-8.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.035312
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, FUNÇÕES DE GREEN

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

      VERNEK, E. et al. Subtle leakage of a Majorana mode into a quantum dot. Physical Review B, v. 89, n. 16, p. 165314-1-165314-5, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.165314. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Vernek, E., Penteado, P. H., Seridonio, A. C., & Egues, J. C. (2014). Subtle leakage of a Majorana mode into a quantum dot. Physical Review B, 89( 16), 165314-1-165314-5. doi:10.1103/PhysRevB.89.165314
    • NLM

      Vernek E, Penteado PH, Seridonio AC, Egues JC. Subtle leakage of a Majorana mode into a quantum dot [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 16): 165314-1-165314-5.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.165314
    • Vancouver

      Vernek E, Penteado PH, Seridonio AC, Egues JC. Subtle leakage of a Majorana mode into a quantum dot [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 16): 165314-1-165314-5.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.165314
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, HIBRIDIZAÇÃO, CRISTALOGRAFIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SABINO, Fernando Pereira e OLIVEIRA, Luiz Nunes de e SILVA, Juarez Lopes Ferreira da. Role of atomic radius and d-states hybridization in the stability of the crystal structure of M2O3 (M = Al, Ga, In) oxides. Physical Review B, v. 90, n. 15, p. 155206-1-155206-7, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.155206. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Sabino, F. P., Oliveira, L. N. de, & Silva, J. L. F. da. (2014). Role of atomic radius and d-states hybridization in the stability of the crystal structure of M2O3 (M = Al, Ga, In) oxides. Physical Review B, 90( 15), 155206-1-155206-7. doi:10.1103/PhysRevB.90.155206
    • NLM

      Sabino FP, Oliveira LN de, Silva JLF da. Role of atomic radius and d-states hybridization in the stability of the crystal structure of M2O3 (M = Al, Ga, In) oxides [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 90( 15): 155206-1-155206-7.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.155206
    • Vancouver

      Sabino FP, Oliveira LN de, Silva JLF da. Role of atomic radius and d-states hybridization in the stability of the crystal structure of M2O3 (M = Al, Ga, In) oxides [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 90( 15): 155206-1-155206-7.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.90.155206
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA DE SPIN, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      HACHIYA, Marco O. e USAJ, Gonzalo e EGUES, José Carlos. Ballistic spin resonance in multisubband quantum wires. Physical Review B, v. 89, n. 12, p. 125310-1-125310-8, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.125310. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Hachiya, M. O., Usaj, G., & Egues, J. C. (2014). Ballistic spin resonance in multisubband quantum wires. Physical Review B, 89( 12), 125310-1-125310-8. doi:10.1103/PhysRevB.89.125310
    • NLM

      Hachiya MO, Usaj G, Egues JC. Ballistic spin resonance in multisubband quantum wires [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 12): 125310-1-125310-8.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.125310
    • Vancouver

      Hachiya MO, Usaj G, Egues JC. Ballistic spin resonance in multisubband quantum wires [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 12): 125310-1-125310-8.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.125310
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA DE SPIN, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      HACHIYA, Marco O. e BURKARD, Guido e EGUES, José Carlos. Nonmonotonic spin relaxation and decoherence in graphene quantum dots with spin-orbit interactions. Physical Review B, v. 89, n. 11, p. 115427-1-115427-9, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.115427. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Hachiya, M. O., Burkard, G., & Egues, J. C. (2014). Nonmonotonic spin relaxation and decoherence in graphene quantum dots with spin-orbit interactions. Physical Review B, 89( 11), 115427-1-115427-9. doi:10.1103/PhysRevB.89.115427
    • NLM

      Hachiya MO, Burkard G, Egues JC. Nonmonotonic spin relaxation and decoherence in graphene quantum dots with spin-orbit interactions [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 11): 115427-1-115427-9.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.115427
    • Vancouver

      Hachiya MO, Burkard G, Egues JC. Nonmonotonic spin relaxation and decoherence in graphene quantum dots with spin-orbit interactions [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 11): 115427-1-115427-9.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.115427
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: DENSIDADE, FERROMAGNETISMO, SPIN

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    • ABNT

      SERIDONIO, A. C. et al. Dimensionality effects in the local density of states of ferromagnetic hosts probed via STM: spin-polarized quantum beats and spin filtering. Physical Review B, v. 87, n. 12, p. 125104-1-125104-11, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.125104. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Seridonio, A. C., Leandro, S. C., Guessi, L. H., Siqueira, E. C., Souza, F. M., Vernek, E., et al. (2013). Dimensionality effects in the local density of states of ferromagnetic hosts probed via STM: spin-polarized quantum beats and spin filtering. Physical Review B, 87( 12), 125104-1-125104-11. doi:10.1103/PhysRevB.87.125104
    • NLM

      Seridonio AC, Leandro SC, Guessi LH, Siqueira EC, Souza FM, Vernek E, Figueira MS, Egues JC. Dimensionality effects in the local density of states of ferromagnetic hosts probed via STM: spin-polarized quantum beats and spin filtering [Internet]. Physical Review B. 2013 ; 87( 12): 125104-1-125104-11.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.125104
    • Vancouver

      Seridonio AC, Leandro SC, Guessi LH, Siqueira EC, Souza FM, Vernek E, Figueira MS, Egues JC. Dimensionality effects in the local density of states of ferromagnetic hosts probed via STM: spin-polarized quantum beats and spin filtering [Internet]. Physical Review B. 2013 ; 87( 12): 125104-1-125104-11.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.125104
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, SPINTRÔNICA, CAMPO MAGNÉTICO, POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      THORGILSSON, Gunnar et al. Rashba spin orbit interaction in a quantum wire superlattice. Physical Review B, v. 85, n. Ja 2012, p. 045306-1-045306-8, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.85.045306. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Thorgilsson, G., Egues, J. C., Loss, D., & Erlingsson, S. I. (2012). Rashba spin orbit interaction in a quantum wire superlattice. Physical Review B, 85( Ja 2012), 045306-1-045306-8. doi:10.1103/PhysRevB.85.045306
    • NLM

      Thorgilsson G, Egues JC, Loss D, Erlingsson SI. Rashba spin orbit interaction in a quantum wire superlattice [Internet]. Physical Review B. 2012 ; 85( Ja 2012): 045306-1-045306-8.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.85.045306
    • Vancouver

      Thorgilsson G, Egues JC, Loss D, Erlingsson SI. Rashba spin orbit interaction in a quantum wire superlattice [Internet]. Physical Review B. 2012 ; 85( Ja 2012): 045306-1-045306-8.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.85.045306
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, MECÂNICA HAMILTONIANA, SEMICONDUTORES

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

      FERREIRA, Gerson J. et al. Low-bias negative differential resistance in graphene nanoribbon superlattices. Physical Review B, v. 84, n. 12, p. 125453-1-125453-5, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.125453. Acesso em: 26 jun. 2024.
    • APA

      Ferreira, G. J., Leuenberger, M. N., Loss, D., & Egues, J. C. (2011). Low-bias negative differential resistance in graphene nanoribbon superlattices. Physical Review B, 84( 12), 125453-1-125453-5. doi:10.1103/PhysRevB.84.125453
    • NLM

      Ferreira GJ, Leuenberger MN, Loss D, Egues JC. Low-bias negative differential resistance in graphene nanoribbon superlattices [Internet]. Physical Review B. 2011 ; 84( 12): 125453-1-125453-5.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.125453
    • Vancouver

      Ferreira GJ, Leuenberger MN, Loss D, Egues JC. Low-bias negative differential resistance in graphene nanoribbon superlattices [Internet]. Physical Review B. 2011 ; 84( 12): 125453-1-125453-5.[citado 2024 jun. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.125453

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