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  • Source: Physical Review C. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, ESPALHAMENTO, ESPECTROMETRIA

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    • ABNT

      CIRALDO, I et al. Analysis of one-proton transfer reaction in 18O+76Se collisions at 275 MeV. Physical Review C, v. 109, n. 2, 2024Tradução . . Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Ciraldo, I., Lewin, T. B., Medina, N. H., Oliveira, J. R. B. de, & Moralles, M. (2024). Analysis of one-proton transfer reaction in 18O+76Se collisions at 275 MeV. Physical Review C, 109( 2). doi:10.1103/PhysRevC.109.024615
    • NLM

      Ciraldo I, Lewin TB, Medina NH, Oliveira JRB de, Moralles M. Analysis of one-proton transfer reaction in 18O+76Se collisions at 275 MeV. Physical Review C. 2024 ; 109( 2):[citado 2024 jun. 20 ]
    • Vancouver

      Ciraldo I, Lewin TB, Medina NH, Oliveira JRB de, Moralles M. Analysis of one-proton transfer reaction in 18O+76Se collisions at 275 MeV. Physical Review C. 2024 ; 109( 2):[citado 2024 jun. 20 ]
  • Source: Physical Review C. Unidade: IF

    Assunto: REAÇÕES NUCLEARES

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    • ABNT

      SGOUROS, O e MEDINA, Nilberto Heder e OLIVEIRA, José Roberto Brandão de. One-neutron transfer reaction in the 18O+48Ti collision at 275 MeV. Physical Review C, v. 108, 2023Tradução . . Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Sgouros, O., Medina, N. H., & Oliveira, J. R. B. de. (2023). One-neutron transfer reaction in the 18O+48Ti collision at 275 MeV. Physical Review C, 108. doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevC.108.044611
    • NLM

      Sgouros O, Medina NH, Oliveira JRB de. One-neutron transfer reaction in the 18O+48Ti collision at 275 MeV. Physical Review C. 2023 ; 108[citado 2024 jun. 20 ]
    • Vancouver

      Sgouros O, Medina NH, Oliveira JRB de. One-neutron transfer reaction in the 18O+48Ti collision at 275 MeV. Physical Review C. 2023 ; 108[citado 2024 jun. 20 ]
  • Source: Physical Review Materials. Unidade: IF

    Assunto: ESTRUTURAS

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    • ABNT

      ZANFROGNINI, Matteo et al. Quenching of low-energy optical absorption in bilayer C3N polytypes. Physical Review Materials, v. 7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.7.064006. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Zanfrognini, M., Bonacci, M., Molinari, E., Ruini, A., Caldas Marilia Junqueira,, Ferretti, A., et al. (2023). Quenching of low-energy optical absorption in bilayer C3N polytypes. Physical Review Materials, 7. doi:10.1103/PhysRevMaterials.7.064006
    • NLM

      Zanfrognini M, Bonacci M, Molinari E, Ruini A, Caldas Marilia Junqueira, Ferretti A, Paleari F, Varsano D. Quenching of low-energy optical absorption in bilayer C3N polytypes [Internet]. Physical Review Materials. 2023 ; 7[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.7.064006
    • Vancouver

      Zanfrognini M, Bonacci M, Molinari E, Ruini A, Caldas Marilia Junqueira, Ferretti A, Paleari F, Varsano D. Quenching of low-energy optical absorption in bilayer C3N polytypes [Internet]. Physical Review Materials. 2023 ; 7[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.7.064006
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: SIMETRIA

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    • ABNT

      ZANFROGNINI, Matteo et al. Effect of uniaxial strain on the excitonic properties of monolayer C3N: A symmetry-based analysis. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045430. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Zanfrognini, M., Spallanzani, N., Bonacci, M., Molinari, E., Ruini, A., Caldas Marilia Junqueira,, et al. (2023). Effect of uniaxial strain on the excitonic properties of monolayer C3N: A symmetry-based analysis. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.045430
    • NLM

      Zanfrognini M, Spallanzani N, Bonacci M, Molinari E, Ruini A, Caldas Marilia Junqueira, Ferretti A, Varsano D. Effect of uniaxial strain on the excitonic properties of monolayer C3N: A symmetry-based analysis [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045430
    • Vancouver

      Zanfrognini M, Spallanzani N, Bonacci M, Molinari E, Ruini A, Caldas Marilia Junqueira, Ferretti A, Varsano D. Effect of uniaxial strain on the excitonic properties of monolayer C3N: A symmetry-based analysis [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045430
  • Source: Physical Review X. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      HARUNARI, Pedro Eduardo et al. What to Learn from a Few Visible Transitions’ Statistics?. Physical Review X, v. 12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.12.041026. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Harunari, P. E., Dutta, A., Polettini, M., & Roldán, É. (2022). What to Learn from a Few Visible Transitions’ Statistics? Physical Review X, 12. doi:10.1103/PhysRevX.12.041026
    • NLM

      Harunari PE, Dutta A, Polettini M, Roldán É. What to Learn from a Few Visible Transitions’ Statistics? [Internet]. Physical Review X. 2022 ; 12[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.12.041026
    • Vancouver

      Harunari PE, Dutta A, Polettini M, Roldán É. What to Learn from a Few Visible Transitions’ Statistics? [Internet]. Physical Review X. 2022 ; 12[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.12.041026
  • Source: Physical Review Materials. Unidade: IF

    Assunto: SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      BONACCI, Miki et al. Excitonic effects in graphene-like C3N. Physical Review Materials, v. 6, n. 3, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.034009. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Bonacci, M., Zanfrognini, M., Molinari, E., Ruini, A., Caldas Marilia Junqueira,, Ferretti, A., & Varsano, D. (2022). Excitonic effects in graphene-like C3N. Physical Review Materials, 6( 3). doi:10.1103/PhysRevMaterials.6.034009
    • NLM

      Bonacci M, Zanfrognini M, Molinari E, Ruini A, Caldas Marilia Junqueira, Ferretti A, Varsano D. Excitonic effects in graphene-like C3N [Internet]. Physical Review Materials. 2022 ; 6( 3):[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.034009
    • Vancouver

      Bonacci M, Zanfrognini M, Molinari E, Ruini A, Caldas Marilia Junqueira, Ferretti A, Varsano D. Excitonic effects in graphene-like C3N [Internet]. Physical Review Materials. 2022 ; 6( 3):[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.6.034009
  • Source: Physical Review C. Unidade: IF

    Assunto: ESPALHAMENTO

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

      FAUCI, L La et al. 18 O + 76 Se elastic and inelastic scattering at 275 MeV. Physical Review C, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.054610. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Fauci, L. L., Lewin, T. B., Medina, N. H., & Oliveira, J. R. B. de. (2021). 18 O + 76 Se elastic and inelastic scattering at 275 MeV. Physical Review C, 104. doi:10.1103/PhysRevC.104.054610
    • NLM

      Fauci LL, Lewin TB, Medina NH, Oliveira JRB de. 18 O + 76 Se elastic and inelastic scattering at 275 MeV [Internet]. Physical Review C. 2021 ; 104[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.054610
    • Vancouver

      Fauci LL, Lewin TB, Medina NH, Oliveira JRB de. 18 O + 76 Se elastic and inelastic scattering at 275 MeV [Internet]. Physical Review C. 2021 ; 104[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.054610
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, ESPECTROS

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    • ABNT

      MANGIAROTTI, Alessio e SONA, P e UGGERHØJ, U I. Comparison with experimental data of different theoretical approaches to high-energy electron bremsstrahlung including quantum coherence effects. Physical Review D, v. 104.096018, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.096018. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Mangiarotti, A., Sona, P., & Uggerhøj, U. I. (2021). Comparison with experimental data of different theoretical approaches to high-energy electron bremsstrahlung including quantum coherence effects. Physical Review D, 104.096018. doi:10.1103/PhysRevD.104.096018
    • NLM

      Mangiarotti A, Sona P, Uggerhøj UI. Comparison with experimental data of different theoretical approaches to high-energy electron bremsstrahlung including quantum coherence effects [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104.096018[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.096018
    • Vancouver

      Mangiarotti A, Sona P, Uggerhøj UI. Comparison with experimental data of different theoretical approaches to high-energy electron bremsstrahlung including quantum coherence effects [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104.096018[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.096018
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, NEUTRINOS

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

      FORERO, David V et al. JUNO's prospects for determining the neutrino mass ordering. Physical Review D, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.113004. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Forero, D. V., Parke, S. J., Ternes, C. A., & Funchal, R. Z. (2021). JUNO's prospects for determining the neutrino mass ordering. Physical Review D, 104. doi:10.1103/PhysRevD.104.113004
    • NLM

      Forero DV, Parke SJ, Ternes CA, Funchal RZ. JUNO's prospects for determining the neutrino mass ordering [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.113004
    • Vancouver

      Forero DV, Parke SJ, Ternes CA, Funchal RZ. JUNO's prospects for determining the neutrino mass ordering [Internet]. Physical Review D. 2021 ; 104[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.104.113004

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