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  • Source: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      PUSEP, Yuri A. et al. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel. Physical Review B, v. 109, n. 7, p. 075429-1-075429-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Pusep, Y. A., Teodoro, M. D., Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Gusev, G., & Bakarov, A. (2024). Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel. Physical Review B, 109( 7), 075429-1-075429-6. doi:10.1103/PhysRevB.109.075429
    • NLM

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Bakarov A. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 7): 075429-1-075429-6.[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
    • Vancouver

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Bakarov A. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 7): 075429-1-075429-6.[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
  • Source: Physical Review B. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: FOTOLUMINESCÊNCIA, CAMPO ELETROMAGNÉTICO, SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Magnetic field breakdown of electron hydrodynamics. Physical Review B, v. 110, n. 4, p. 45411-1-45411-5, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.045411. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Oliveira, V. A. de, Teodoro, M. D., Gusev, G., Bakarov, A. K., & Pusep, Y. A. (2024). Magnetic field breakdown of electron hydrodynamics. Physical Review B, 110( 4), 45411-1-45411-5. doi:10.1103/PhysRevB.110.045411
    • NLM

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Oliveira VA de, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov AK, Pusep YA. Magnetic field breakdown of electron hydrodynamics [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 110( 4): 45411-1-45411-5.[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.045411
    • Vancouver

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Oliveira VA de, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov AK, Pusep YA. Magnetic field breakdown of electron hydrodynamics [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 110( 4): 45411-1-45411-5.[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.045411
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FILMES FINOS

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    • ABNT

      VILELA, Gilvania et al. Spin splitting tunable optical band gap in polycrystalline GdN thin films for spin filtering. Physical Review B, v. 109, n. 6, 2024Tradução . . Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Vilela, G., Stephen, G. M., Gratens, X. P. M., Galgano, G. D., Hou, Y., Takamura, Y., et al. (2024). Spin splitting tunable optical band gap in polycrystalline GdN thin films for spin filtering. Physical Review B, 109( 6). doi:10.1103/PhysRevB.109.L060401
    • NLM

      Vilela G, Stephen GM, Gratens XPM, Galgano GD, Hou Y, Takamura Y, Heiman D, Henriques AB, Berera G, Moodera JS. Spin splitting tunable optical band gap in polycrystalline GdN thin films for spin filtering. Physical Review B. 2024 ; 109( 6):[citado 2024 jul. 26 ]
    • Vancouver

      Vilela G, Stephen GM, Gratens XPM, Galgano GD, Hou Y, Takamura Y, Heiman D, Henriques AB, Berera G, Moodera JS. Spin splitting tunable optical band gap in polycrystalline GdN thin films for spin filtering. Physical Review B. 2024 ; 109( 6):[citado 2024 jul. 26 ]
  • Source: Physical Review B. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel. Physical Review B, v. 109, n. 12, p. L121401-1-L121401-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Teodoro, M. D., Gusev, G., Bakarov, A., & Pusep, Y. A. (2024). Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel. Physical Review B, 109( 12), L121401-1-L121401-6. doi:10.1103/PhysRevB.109.L121401
    • NLM

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov A, Pusep YA. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 12): L121401-1-L121401-6.[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401
    • Vancouver

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov A, Pusep YA. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 12): L121401-1-L121401-6.[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TERMOELETRICIDADE

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    • ABNT

      TIMPANARO, André Martin e GUARNIERI, Giacomo e LANDI, Gabriel Teixeira. Hyperaccurate thermoelectric currents. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Timpanaro, A. M., Guarnieri, G., & Landi, G. T. (2023). Hyperaccurate thermoelectric currents. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.115432
    • NLM

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Landi GT. Hyperaccurate thermoelectric currents [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Landi GT. Hyperaccurate thermoelectric currents [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: ESPECTROSCOPIA

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    • ABNT

      MENDONÇA, Bruna Shinohara de et al. Near zero energy Caroli–de Gennes–Matricon vortex states in the presence of impurities. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.184509. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Mendonça, B. S. de, Manesco, A. L. R., Sandler, N., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2023). Near zero energy Caroli–de Gennes–Matricon vortex states in the presence of impurities. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.184509
    • NLM

      Mendonça BS de, Manesco ALR, Sandler N, Silva LGG de VD da. Near zero energy Caroli–de Gennes–Matricon vortex states in the presence of impurities [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.184509
    • Vancouver

      Mendonça BS de, Manesco ALR, Sandler N, Silva LGG de VD da. Near zero energy Caroli–de Gennes–Matricon vortex states in the presence of impurities [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.184509
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRENES, Marlon et al. Particle current statistics in driven mesoscale conductors. Physical Review B, v. 108, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Brenes, M., Guarnieri, G., Purkayastha, A., Eisert, J., Segal, D., Landi, G. T., & Landi, G. T. (2023). Particle current statistics in driven mesoscale conductors. Physical Review B, 108. doi:10.1103/PhysRevB.108.L081119
    • NLM

      Brenes M, Guarnieri G, Purkayastha A, Eisert J, Segal D, Landi GT, Landi GT. Particle current statistics in driven mesoscale conductors [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
    • Vancouver

      Brenes M, Guarnieri G, Purkayastha A, Eisert J, Segal D, Landi GT, Landi GT. Particle current statistics in driven mesoscale conductors [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
  • 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: 26 jul. 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 jul. 26 ] 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 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.045430
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      LACERDA, Artur Machado et al. Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195117. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Lacerda, A. M., Purkayastha, A., Kewming, M. J., Goold, J., & Landi, G. T. (2023). Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.195117
    • NLM

      Lacerda AM, Purkayastha A, Kewming MJ, Goold J, Landi GT. Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195117
    • Vancouver

      Lacerda AM, Purkayastha A, Kewming MJ, Goold J, Landi GT. Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195117
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, SPINTRÔNICA, FERRIMAGNETISMO

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    • ABNT

      MIRANDA, Ivan et al. Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111). Physical Review B, v. 105, n. 22, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224413. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Miranda, I., Klautau, A., Bergman, A., & Petrilli, H. M. (2022). Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111). Physical Review B, 105( 22). doi:10.1103/PhysRevB.105.224413
    • NLM

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Petrilli HM. Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111) [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105( 22):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224413
    • Vancouver

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Petrilli HM. Band filling effects on the emergence of magnetic skyrmions: Pd/Fe and Pd/Co bilayers on Ir(111) [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105( 22):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224413
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

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

      TEIXEIRA, Raphael Levy Rucio Castro e SILVA, Luis Gregorio Godoy de Vasconcellos Dias da. Edge Z3 parafermions in fermionic lattices. Physical Review B, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195121. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Teixeira, R. L. R. C., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2022). Edge Z3 parafermions in fermionic lattices. Physical Review B, 105. doi:10.1103/PhysRevB.105.195121
    • NLM

      Teixeira RLRC, Silva LGG de VD da. Edge Z3 parafermions in fermionic lattices [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195121
    • Vancouver

      Teixeira RLRC, Silva LGG de VD da. Edge Z3 parafermions in fermionic lattices [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195121
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, SUPERCONDUTIVIDADE

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

      KOOTEN, Sjoerd van e SPRINGHOLZ, Gunther e HENRIQUES, André Bohomoletz. Direct optical probing of ultrafast spin dynamics in a magnetic semiconductor. Physical Review B, v. 105, n. 22, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224427. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Kooten, S. van, Springholz, G., & Henriques, A. B. (2022). Direct optical probing of ultrafast spin dynamics in a magnetic semiconductor. Physical Review B, 105( 22). doi:10.1103/PhysRevB.105.224427
    • NLM

      Kooten S van, Springholz G, Henriques AB. Direct optical probing of ultrafast spin dynamics in a magnetic semiconductor [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105( 22):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224427
    • Vancouver

      Kooten S van, Springholz G, Henriques AB. Direct optical probing of ultrafast spin dynamics in a magnetic semiconductor [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105( 22):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.224427
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: SEMICONDUTORES

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

      DARRIBA, G N et al. Insights into the aftereffects phenomenon in solids based on DFT and time-differential perturbed γ−γ angular correlation studies in 111In (→ 111Cd)-doped tin oxides. Physical Review B, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195201. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Darriba, G. N., Muñoz, E. L., Richard, D., Ayala, A. P., Carbonari, A. W., Petrilli, H. M., & Renteria, M. (2022). Insights into the aftereffects phenomenon in solids based on DFT and time-differential perturbed γ−γ angular correlation studies in 111In (→ 111Cd)-doped tin oxides. Physical Review B, 105. doi:10.1103/PhysRevB.105.195201
    • NLM

      Darriba GN, Muñoz EL, Richard D, Ayala AP, Carbonari AW, Petrilli HM, Renteria M. Insights into the aftereffects phenomenon in solids based on DFT and time-differential perturbed γ−γ angular correlation studies in 111In (→ 111Cd)-doped tin oxides [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195201
    • Vancouver

      Darriba GN, Muñoz EL, Richard D, Ayala AP, Carbonari AW, Petrilli HM, Renteria M. Insights into the aftereffects phenomenon in solids based on DFT and time-differential perturbed γ−γ angular correlation studies in 111In (→ 111Cd)-doped tin oxides [Internet]. Physical Review B. 2022 ; 105[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195201
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, POÇOS QUÂNTICOS, HIDRODINÂMICA, ESPALHAMENTO, MAGNETISMO

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

      GUSEV, Gennady et al. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system. Physical Review B, v. 103, n. 7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Jaroshevich, A., Levine, A., Kvon, Z. D., & Bakarov, A. (2021). Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system. Physical Review B, 103( 7). doi:10.1103/PhysRevB.103.075303
    • NLM

      Gusev G, Jaroshevich A, Levine A, Kvon ZD, Bakarov A. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
    • Vancouver

      Gusev G, Jaroshevich A, Levine A, Kvon ZD, Bakarov A. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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

      KOOTEN, Sjoerd van e GRATENS, X. e HENRIQUES, Andre. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Kooten, S. van, Gratens, X., & Henriques, A. (2021). Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035202
    • NLM

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
    • Vancouver

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, FERROMAGNETISMO, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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

      MIRANDA, Ivan et al. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, v. 103, n. 22, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Miranda, I., Klautau, A., Bergman, A., Thonig, D., Petrilli, H., & Eriksson, O. (2021). Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, 103( 22). doi:10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • NLM

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • Vancouver

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, POÇOS QUÂNTICOS, ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, FÉRMIO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Hernandez, F. G. G., Raichev, O., Mikhailov, N. N., & Dvoretskiy, S. (2021). Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035302
    • NLM

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
    • Vancouver

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA

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    • ABNT

      LACERDA, Artur Machado e GOOLD, John e LANDI, Gabriel Teixeira. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains. Physical Review B, v. 104.174203, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Lacerda, A. M., Goold, J., & Landi, G. T. (2021). Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains. Physical Review B, 104.174203. doi:10.1103/PhysRevB.104.174203
    • NLM

      Lacerda AM, Goold J, Landi GT. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104.174203[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203
    • Vancouver

      Lacerda AM, Goold J, Landi GT. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104.174203[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains. Physical Review B, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Landi, G. T. (2021). Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains. Physical Review B, 104. doi:10.1103/PhysRevB.104.195408
    • NLM

      Landi GT. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408
    • Vancouver

      Landi GT. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408
  • Source: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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

      MEDEIROS, Marcos Henrique Lima de et al. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. Physical Review B, v. No 2021, n. 19 p. 195307-1-195307-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307. Acesso em: 26 jul. 2024.
    • APA

      Medeiros, M. H. L. de, Teixeira, R. L. R. C., Sipahi, G. M., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2021). Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. Physical Review B, No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8). doi:10.1103/PhysRevB.104.195307
    • NLM

      Medeiros MHL de, Teixeira RLRC, Sipahi GM, Silva LGG de VD da. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307
    • Vancouver

      Medeiros MHL de, Teixeira RLRC, Sipahi GM, Silva LGG de VD da. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8):[citado 2024 jul. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307

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