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  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidade: IFSC

    Subjects: VIDRO CERÂMICO, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, TERRAS RARAS, TELÚRIO

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    • ABNT

      RICALDI, José Yitzhak Aarón Chacaliaza et al. Influence of Pr3+ ions on the structural properties of Er3+ -doped tellurite-tungsten glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 616, p. 122471-1-122471-8 + supplementary data: 26-29, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122471. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Ricaldi, J. Y. A. C., Calderón, G. L., Huaman, J. L. C., Ferri, F. A., Rodrigues, A. de G., Messaddeq, Y., et al. (2023). Influence of Pr3+ ions on the structural properties of Er3+ -doped tellurite-tungsten glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 616, 122471-1-122471-8 + supplementary data: 26-29. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2023.122471
    • NLM

      Ricaldi JYAC, Calderón GL, Huaman JLC, Ferri FA, Rodrigues A de G, Messaddeq Y, Rivera VAG, Marega Júnior E. Influence of Pr3+ ions on the structural properties of Er3+ -doped tellurite-tungsten glasses [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2023 ; 616 122471-1-122471-8 + supplementary data: 26-29.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122471
    • Vancouver

      Ricaldi JYAC, Calderón GL, Huaman JLC, Ferri FA, Rodrigues A de G, Messaddeq Y, Rivera VAG, Marega Júnior E. Influence of Pr3+ ions on the structural properties of Er3+ -doped tellurite-tungsten glasses [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2023 ; 616 122471-1-122471-8 + supplementary data: 26-29.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122471
  • Source: Journal of Alloys and Compounds. Unidade: IFSC

    Subjects: TERRAS RARAS, VIDRO CERÂMICO, FIBRA ÓPTICA, TERMOMETRIA POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, FLUORESCÊNCIA

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    • ABNT

      CALDERÓN, Gaston Lozano et al. Thermometry and optical study of Er3+-Yb3+ doped tellurite glasses as a suitable candidate for optical fibre. Journal of Alloys and Compounds, v. 948, p. 169777-1-169777-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169777. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Calderón, G. L., Rivera, V. A. G., Messaddeq, Y., & Marega Júnior, E. (2023). Thermometry and optical study of Er3+-Yb3+ doped tellurite glasses as a suitable candidate for optical fibre. Journal of Alloys and Compounds, 948, 169777-1-169777-9. doi:10.1016/j.jallcom.2023.169777
    • NLM

      Calderón GL, Rivera VAG, Messaddeq Y, Marega Júnior E. Thermometry and optical study of Er3+-Yb3+ doped tellurite glasses as a suitable candidate for optical fibre [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2023 ; 948 169777-1-169777-9.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169777
    • Vancouver

      Calderón GL, Rivera VAG, Messaddeq Y, Marega Júnior E. Thermometry and optical study of Er3+-Yb3+ doped tellurite glasses as a suitable candidate for optical fibre [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2023 ; 948 169777-1-169777-9.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169777
  • Source: Chemosensors. Unidade: IFSC

    Subjects: COVID-19, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TESTES LABORATORIAIS, NANOPARTÍCULAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      THOMPSON, Pearl et al. Quantification of a COVID-19 antibody assay using a lateral flow test and a cell phone. Chemosensors, v. 10, n. 7, p. 234-1-234-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/chemosensors10070234. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Thompson, P., Bovolato, A. L. de C., Ibáñez-Redín, G. G., & Brolo, A. G. (2022). Quantification of a COVID-19 antibody assay using a lateral flow test and a cell phone. Chemosensors, 10( 7), 234-1-234-12. doi:10.3390/chemosensors10070234
    • NLM

      Thompson P, Bovolato AL de C, Ibáñez-Redín GG, Brolo AG. Quantification of a COVID-19 antibody assay using a lateral flow test and a cell phone [Internet]. Chemosensors. 2022 ; 10( 7): 234-1-234-12.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/chemosensors10070234
    • Vancouver

      Thompson P, Bovolato AL de C, Ibáñez-Redín GG, Brolo AG. Quantification of a COVID-19 antibody assay using a lateral flow test and a cell phone [Internet]. Chemosensors. 2022 ; 10( 7): 234-1-234-12.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/chemosensors10070234
  • Source: Physica E: low-dimensional systems and nanostructures. Unidade: IFSC

    Subjects: FOTOLUMINESCÊNCIA, POÇOS QUÂNTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Spin relaxation of holes in In0.53Ga0.47As/InP quantum wells. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures, v. 131, p. 114700-1-114700-6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physe.2021.114700. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Tavares, B. G. M., Jacobsen, J. M., Teodoro, M. D., LaPierre, R. R., & Pusep, Y. A. (2021). Spin relaxation of holes in In0.53Ga0.47As/InP quantum wells. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures, 131, 114700-1-114700-6. doi:10.1016/j.physe.2021.114700
    • NLM

      Patricio MAT, Tavares BGM, Jacobsen JM, Teodoro MD, LaPierre RR, Pusep YA. Spin relaxation of holes in In0.53Ga0.47As/InP quantum wells [Internet]. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures. 2021 ; 131 114700-1-114700-6.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2021.114700
    • Vancouver

      Patricio MAT, Tavares BGM, Jacobsen JM, Teodoro MD, LaPierre RR, Pusep YA. Spin relaxation of holes in In0.53Ga0.47As/InP quantum wells [Internet]. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures. 2021 ; 131 114700-1-114700-6.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2021.114700

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