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  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: 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: 01 out. 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 out. 01 ] 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 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513
  • Source: Chemical Physics Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      BRITO, Braulio Gabriel Alencar e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, Ladir. Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations. Chemical Physics Letters, v. No 2023, p. 140856-1-140856-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2023). Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations. Chemical Physics Letters, No 2023, 140856-1-140856-8. doi:10.1016/j.cplett.2023.140856
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations [Internet]. Chemical Physics Letters. 2023 ; No 2023 140856-1-140856-8.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations [Internet]. Chemical Physics Letters. 2023 ; No 2023 140856-1-140856-8.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: 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: 01 out. 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 out. 01 ] 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 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j
  • Source: Chemical Physics Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: 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 Monte Carlo 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: 01 out. 2024.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2022). Fixed-node diffusion Monte Carlo 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 Monte Carlo simulation of small ionized carbon clusters [Internet]. Chemical Physics Letters. 2022 ; 804 139888-1-139888-7.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139888
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Fixed-node diffusion Monte Carlo simulation of small ionized carbon clusters [Internet]. Chemical Physics Letters. 2022 ; 804 139888-1-139888-7.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139888
  • Source: Computational Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Subjects: 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: 01 out. 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 out. 01 ] 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 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660
  • Source: Computational Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 01 out. 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 out. 01 ] 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 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759
  • Source: Materials Chemistry and Physics. Unidades: EEL, IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, TERMODINÂMICA, FOTOLUMINESCÊNCIA

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

      OLIVEIRA, Felipe Souza et al. Electrical and thermodynamic study of SrTiO3 reduction using the van der Pauw method. Materials Chemistry and Physics, v. 263, p. 124428-1-124428-5, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124428. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, F. S., Guimarães, L. G., Santos, C. A. M. dos, Lima, B. S. de, & Luz, M. S. da. (2021). Electrical and thermodynamic study of SrTiO3 reduction using the van der Pauw method. Materials Chemistry and Physics, 263, 124428-1-124428-5. doi:10.1016/j.matchemphys.2021.124428
    • NLM

      Oliveira FS, Guimarães LG, Santos CAM dos, Lima BS de, Luz MS da. Electrical and thermodynamic study of SrTiO3 reduction using the van der Pauw method [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2021 ; 263 124428-1-124428-5.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124428
    • Vancouver

      Oliveira FS, Guimarães LG, Santos CAM dos, Lima BS de, Luz MS da. Electrical and thermodynamic study of SrTiO3 reduction using the van der Pauw method [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2021 ; 263 124428-1-124428-5.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124428

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