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  • Unidade: IF

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira et al. AC susceptibility as a tool to probe the dipolar interaction in magnetic nanoparticles. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1604.02978.pdf. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2020
    • APA

      Landi, G. T., Arantes, F. R., Cornejo, D. R., Bakuzis, A. F., Andreu Irene,, & Natividad, E. (2020). AC susceptibility as a tool to probe the dipolar interaction in magnetic nanoparticles. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1604.02978.pdf
    • NLM

      Landi GT, Arantes FR, Cornejo DR, Bakuzis AF, Andreu Irene, Natividad E. AC susceptibility as a tool to probe the dipolar interaction in magnetic nanoparticles [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1604.02978.pdf
    • Vancouver

      Landi GT, Arantes FR, Cornejo DR, Bakuzis AF, Andreu Irene, Natividad E. AC susceptibility as a tool to probe the dipolar interaction in magnetic nanoparticles [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1604.02978.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      SCOPA, Stefano et al. Exact solution of time-dependent Lindblad equations with closed algebras. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.05490. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Scopa, S., Hammoumi, A., Karevski, D., & Landi, G. T. (2018). Exact solution of time-dependent Lindblad equations with closed algebras. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1811.05490
    • NLM

      Scopa S, Hammoumi A, Karevski D, Landi GT. Exact solution of time-dependent Lindblad equations with closed algebras [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1811.05490
    • Vancouver

      Scopa S, Hammoumi A, Karevski D, Landi GT. Exact solution of time-dependent Lindblad equations with closed algebras [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1811.05490
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      SANTOS, Jader P. et al. Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environemnt. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1804.02970. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Santos, J. P., Paula Jr., A. L. de, Drumond, R., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2018). Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environemnt. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1804.02970
    • NLM

      Santos JP, Paula Jr. AL de, Drumond R, Paternostro M, Landi GT. Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environemnt [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1804.02970
    • Vancouver

      Santos JP, Paula Jr. AL de, Drumond R, Paternostro M, Landi GT. Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environemnt [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1804.02970
  • Fonte: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      BRUNELLI, M. et al. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, v. 121, n. 16, p. 160604, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Brunelli, M., Fusco, L., Ferraro, A., Chiara, G. de, Paternostro, M., Landig, R., et al. (2018). Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, 121( 16), 160604. doi:10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • NLM

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • Vancouver

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      CAMILO, Giancarlo e ELIËNS, Sebas e LANDI, Gabriel Teixeira. On the strong subadditivity of the rényi entropies for bosonic and fermionic gaussian states. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.07070. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Camilo, G., Eliëns, S., & Landi, G. T. (2018). On the strong subadditivity of the rényi entropies for bosonic and fermionic gaussian states. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1810.07070
    • NLM

      Camilo G, Eliëns S, Landi GT. On the strong subadditivity of the rényi entropies for bosonic and fermionic gaussian states [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1810.07070
    • Vancouver

      Camilo G, Eliëns S, Landi GT. On the strong subadditivity of the rényi entropies for bosonic and fermionic gaussian states [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1810.07070
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      CHIARA, Gabriele De et al. Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1808.10450. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Chiara, G. D., Hewgill, A., Reid, B., Ferraro, A., Roncaglia, A. J., Antezza, M., & Landi, G. T. (2018). Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1808.10450
    • NLM

      Chiara GD, Hewgill A, Reid B, Ferraro A, Roncaglia AJ, Antezza M, Landi GT. Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1808.10450
    • Vancouver

      Chiara GD, Hewgill A, Reid B, Ferraro A, Roncaglia AJ, Antezza M, Landi GT. Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1808.10450
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      TIMPANARO, André M. et al. Work-induced constrained quantum dynamics. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1807.04374. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Timpanaro, A. M., Wald, S., Semião, F., & Landi, G. T. (2018). Work-induced constrained quantum dynamics. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1807.04374
    • NLM

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Work-induced constrained quantum dynamics [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.04374
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Wald S, Semião F, Landi GT. Work-induced constrained quantum dynamics [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.04374
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      BATALHÃO, Tiago B. et al. Characterizing irreversibility in open quantum systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1806.08441. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Batalhão, T. B., Gherardini, S., Santos, J. P., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2018). Characterizing irreversibility in open quantum systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1806.08441
    • NLM

      Batalhão TB, Gherardini S, Santos JP, Paternostro M, Landi GT. Characterizing irreversibility in open quantum systems [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1806.08441
    • Vancouver

      Batalhão TB, Gherardini S, Santos JP, Paternostro M, Landi GT. Characterizing irreversibility in open quantum systems [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1806.08441
  • Fonte: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      WALD, Sascha e HENKEL, Malte e LANDI, Gabriel Teixeira. Lindblad dynamics of the quantum spherical model. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v. 2018, n. ja 2018, p. 013103, 2018Tradução . . Disponível em: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-5468/aa9f44/meta. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Wald, S., Henkel, M., & Landi, G. T. (2018). Lindblad dynamics of the quantum spherical model. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2018( ja 2018), 013103. doi:10.1088/1742-5468/aa9f44
    • NLM

      Wald S, Henkel M, Landi GT. Lindblad dynamics of the quantum spherical model [Internet]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2018 ; 2018( ja 2018): 013103.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-5468/aa9f44/meta
    • Vancouver

      Wald S, Henkel M, Landi GT. Lindblad dynamics of the quantum spherical model [Internet]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. 2018 ; 2018( ja 2018): 013103.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-5468/aa9f44/meta
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      SCOPA, Stefano e KAREVSKI, Dragi e LANDI, Gabriel Teixeira. Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1803.11180. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Scopa, S., Karevski, D., & Landi, G. T. (2018). Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1803.11180
    • NLM

      Scopa S, Karevski D, Landi GT. Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1803.11180
    • Vancouver

      Scopa S, Karevski D, Landi GT. Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1803.11180
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      CIPOLLA, Mariana Afeche e LANDI, Gabriel Teixeira. Processing quantum coherence using the spin-boson model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1808.01224. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Cipolla, M. A., & Landi, G. T. (2018). Processing quantum coherence using the spin-boson model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1808.01224
    • NLM

      Cipolla MA, Landi GT. Processing quantum coherence using the spin-boson model [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1808.01224
    • Vancouver

      Cipolla MA, Landi GT. Processing quantum coherence using the spin-boson model [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1808.01224
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      SANTOS, Jader P. et al. Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environment. Physical Review A, v. 97, n. 5, p. 050101, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.050101. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Santos, J. P., Paula Jr, A. L. de, Drumond, R., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2018). Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environment. Physical Review A, 97( 5), 050101. doi:10.1103/PhysRevA.97.050101
    • NLM

      Santos JP, Paula Jr AL de, Drumond R, Paternostro M, Landi GT. Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environment [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 5): 050101.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.050101
    • Vancouver

      Santos JP, Paula Jr AL de, Drumond R, Paternostro M, Landi GT. Irreversibility at zero temperature from the perspective of the environment [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( 5): 050101.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.050101
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      SCOPA, Stefano e KAREVSKI, Dragi e LANDI, Gabriel Teixeira. Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines. Physical Review A, v. 97, n. ju 2018, p. 062121, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.062121. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Scopa, S., Karevski, D., & Landi, G. T. (2018). Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines. Physical Review A, 97( ju 2018), 062121. doi:10.1103/PhysRevA.97.062121
    • NLM

      Scopa S, Karevski D, Landi GT. Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( ju 2018): 062121.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.062121
    • Vancouver

      Scopa S, Karevski D, Landi GT. Lindblad-floquet description of finite-time quantum heat engines [Internet]. Physical Review A. 2018 ; 97( ju 2018): 062121.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.062121
  • Fonte: Physical Review A. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, v. fe 2018, n. 2, p. 023608, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2018). Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, fe 2018( 2), 023608. doi:10.1103/PhysRevA.97.023608
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
  • Fonte: New Journal of Physics. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      CHIARA, Gabriele de et al. Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics. New Journal of Physics, v. no 2018, p. 113024, 2018Tradução . . Disponível em: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/aaecee/meta. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Chiara, G. de, Hewgill, A., Reid, B., Ferraro, A., Roncaglia, A. J., Antezza, M., & Landi, G. T. (2018). Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics. New Journal of Physics, no 2018, 113024. doi:10.1088/1367-2630/aaecee
    • NLM

      Chiara G de, Hewgill A, Reid B, Ferraro A, Roncaglia AJ, Antezza M, Landi GT. Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics [Internet]. New Journal of Physics. 2018 ; no 2018 113024.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/aaecee/meta
    • Vancouver

      Chiara G de, Hewgill A, Reid B, Ferraro A, Roncaglia AJ, Antezza M, Landi GT. Reconciliation of quantum local master equations with thermodynamics [Internet]. New Journal of Physics. 2018 ; no 2018 113024.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/aaecee/meta
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      MALOUF, William T. B. et al. Quantifying shared information in quantum non-equilibrium steady-states. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1809.09931. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Malouf, W. T. B., Goold, J., Adesso, G., & Landi, G. T. (2018). Quantifying shared information in quantum non-equilibrium steady-states. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1809.09931
    • NLM

      Malouf WTB, Goold J, Adesso G, Landi GT. Quantifying shared information in quantum non-equilibrium steady-states [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1809.09931
    • Vancouver

      Malouf WTB, Goold J, Adesso G, Landi GT. Quantifying shared information in quantum non-equilibrium steady-states [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1809.09931
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      SANTOS, Jader P. et al. Spin-phase-space-entropy production. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1806.04463. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Santos, J. P., Céleri, L. C., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2018). Spin-phase-space-entropy production. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1806.04463
    • NLM

      Santos JP, Céleri LC, Paternostro M, Landi GT. Spin-phase-space-entropy production [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1806.04463
    • Vancouver

      Santos JP, Céleri LC, Paternostro M, Landi GT. Spin-phase-space-entropy production [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1806.04463
  • Unidade: IF

    Assuntos: ENTROPIA, NANOPARTÍCULAS

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

      WALD, Sascha e HENKEL, Malte e LANDI, Gabriel Teixeira. Lindblad dynamics of the quantum spherical model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1707.06273. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2017
    • APA

      Wald, S., Henkel, M., & Landi, G. T. (2017). Lindblad dynamics of the quantum spherical model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1707.06273
    • NLM

      Wald S, Henkel M, Landi GT. Lindblad dynamics of the quantum spherical model [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1707.06273
    • Vancouver

      Wald S, Henkel M, Landi GT. Lindblad dynamics of the quantum spherical model [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1707.06273
  • Unidade: IF

    Assuntos: TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1712.07180. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2017
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2017). Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1712.07180
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1712.07180
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in rst-order quantum phase transitions [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1712.07180
  • Unidade: IF

    Assuntos: ENTROPIA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      SANTOS, Jader P. e PATERNOSTRO, Mauro e LANDI, Gabriel Teixeira. The Wigner entropy production rate. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.01145. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2017
    • APA

      Santos, J. P., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2017). The Wigner entropy production rate. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1706.01145
    • NLM

      Santos JP, Paternostro M, Landi GT. The Wigner entropy production rate [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1706.01145
    • Vancouver

      Santos JP, Paternostro M, Landi GT. The Wigner entropy production rate [Internet]. 2017 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1706.01145

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