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  • Source: Frontiers in Nanotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, POLUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

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    • ABNT

      HUAMAN, Jose Luis Clabel e CHACALIAZA-RICALDI, José Yitzhak Aarón e MAREGA JUNIOR, Euclydes. Potential application of perovskite structure for water treatment: effects of band gap, band edges, and lifetime of charge carrier for photocatalysis. Frontiers in Nanotechnology, v. 4, p. 827925-1-827925-21, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fnano.2022.827925. Acesso em: 28 fev. 2026.
    • APA

      Huaman, J. L. C., Chacaliaza-Ricaldi, J. Y. A., & Marega Junior, E. (2022). Potential application of perovskite structure for water treatment: effects of band gap, band edges, and lifetime of charge carrier for photocatalysis. Frontiers in Nanotechnology, 4, 827925-1-827925-21. doi:10.3389/fnano.2022.827925
    • NLM

      Huaman JLC, Chacaliaza-Ricaldi JYA, Marega Junior E. Potential application of perovskite structure for water treatment: effects of band gap, band edges, and lifetime of charge carrier for photocatalysis [Internet]. Frontiers in Nanotechnology. 2022 ; 4 827925-1-827925-21.[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnano.2022.827925
    • Vancouver

      Huaman JLC, Chacaliaza-Ricaldi JYA, Marega Junior E. Potential application of perovskite structure for water treatment: effects of band gap, band edges, and lifetime of charge carrier for photocatalysis [Internet]. Frontiers in Nanotechnology. 2022 ; 4 827925-1-827925-21.[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnano.2022.827925
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, ENERGIA SOLAR, ELETROQUÍMICA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, NIÓBIO

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    • ABNT

      ZAMPAULO, Luis Gustavo Tiveron e GONÇALVES, Renato Vitalino. Engenharia de Band-Gap de Nb2O5 para evolução fotocatalítica de H2 com luz solar simulada. 2022, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/287aa0b8-4433-4637-b3bb-74703c37f029/3120973.pdf. Acesso em: 28 fev. 2026.
    • APA

      Zampaulo, L. G. T., & Gonçalves, R. V. (2022). Engenharia de Band-Gap de Nb2O5 para evolução fotocatalítica de H2 com luz solar simulada. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/287aa0b8-4433-4637-b3bb-74703c37f029/3120973.pdf
    • NLM

      Zampaulo LGT, Gonçalves RV. Engenharia de Band-Gap de Nb2O5 para evolução fotocatalítica de H2 com luz solar simulada [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/287aa0b8-4433-4637-b3bb-74703c37f029/3120973.pdf
    • Vancouver

      Zampaulo LGT, Gonçalves RV. Engenharia de Band-Gap de Nb2O5 para evolução fotocatalítica de H2 com luz solar simulada [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/287aa0b8-4433-4637-b3bb-74703c37f029/3120973.pdf
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: ESTRUTURA ELETRÔNICA, SEMICONDUTIVIDADE, FILMES FINOS

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    • ABNT

      GUILHON, Ivan et al. Approximate quasiparticle correction for calculations of the energy gap in two-dimensional materials. Physical Review B, v. 97, n. 4, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.97.045426. Acesso em: 28 fev. 2026.
    • APA

      Guilhon, I., Koda, D. S., Ferreira, L. G., Marques, M., & Teles, L. K. (2018). Approximate quasiparticle correction for calculations of the energy gap in two-dimensional materials. Physical Review B, 97( 4). doi:10.1103/physrevb.97.045426
    • NLM

      Guilhon I, Koda DS, Ferreira LG, Marques M, Teles LK. Approximate quasiparticle correction for calculations of the energy gap in two-dimensional materials [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 97( 4):[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.97.045426
    • Vancouver

      Guilhon I, Koda DS, Ferreira LG, Marques M, Teles LK. Approximate quasiparticle correction for calculations of the energy gap in two-dimensional materials [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 97( 4):[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.97.045426
  • Source: Materials Science and Engineering: B. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTIVIDADE, ESTRUTURA ELETRÔNICA (MODELOS MATEMÁTICOS), SEMICONDUTORES (PROPRIEDADES MAGNÉTICAS), FÍSICA ATÔMICA, FÍSICA MOLECULAR

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    • ABNT

      RIBEIRO, M et al. CdSe/CdTe interface band gaps and band offsets calculated using spin–orbit and self-energy corrections. Materials Science and Engineering: B, v. 177, n. 16 p. 1460–1464 2012, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2011.12.044. Acesso em: 28 fev. 2026.
    • APA

      Ribeiro, M., Ferreira, L. G., Fonseca, L. R. C., & Ramprasad, R. (2012). CdSe/CdTe interface band gaps and band offsets calculated using spin–orbit and self-energy corrections. Materials Science and Engineering: B, 177( 16 p. 1460–1464 2012). doi:10.1016/j.mseb.2011.12.044
    • NLM

      Ribeiro M, Ferreira LG, Fonseca LRC, Ramprasad R. CdSe/CdTe interface band gaps and band offsets calculated using spin–orbit and self-energy corrections [Internet]. Materials Science and Engineering: B. 2012 ;177( 16 p. 1460–1464 2012):[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2011.12.044
    • Vancouver

      Ribeiro M, Ferreira LG, Fonseca LRC, Ramprasad R. CdSe/CdTe interface band gaps and band offsets calculated using spin–orbit and self-energy corrections [Internet]. Materials Science and Engineering: B. 2012 ;177( 16 p. 1460–1464 2012):[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2011.12.044

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