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  • Source: Solid State Communications. Unidade: IFSC

    Subjects: SPIN, SPINTRÔNICA, EQUAÇÕES

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    • ABNT

      ZUTIC, Igor et al. Spin-lasers: spintronics beyond magnetoresistance. Solid State Communications, v. 316-317, p. 113949-1-113949-17, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2020.113949. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Zutic, I., Xu, G., Lindemann, M., Faria Junior, P. E., Lee, J., Labinac, V., et al. (2020). Spin-lasers: spintronics beyond magnetoresistance. Solid State Communications, 316-317, 113949-1-113949-17. doi:10.1016/j.ssc.2020.113949
    • NLM

      Zutic I, Xu G, Lindemann M, Faria Junior PE, Lee J, Labinac V, Stojšić K, Sipahi GM, Hofmann MR, Gerhardt NC. Spin-lasers: spintronics beyond magnetoresistance [Internet]. Solid State Communications. 2020 ; 316-317 113949-1-113949-17.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2020.113949
    • Vancouver

      Zutic I, Xu G, Lindemann M, Faria Junior PE, Lee J, Labinac V, Stojšić K, Sipahi GM, Hofmann MR, Gerhardt NC. Spin-lasers: spintronics beyond magnetoresistance [Internet]. Solid State Communications. 2020 ; 316-317 113949-1-113949-17.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2020.113949
  • Source: Journal of Physics: Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      CAMPOS, T. et al. Electrical tuning of helical edge states in topological multilayers. Journal of Physics: Condensed Matter, v. 31, n. 49, p. 495501-1-495501-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ab38a1. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Campos, T., Sandoval, M. A. T., Diago-Cisneros, L., & Sipahi, G. M. (2019). Electrical tuning of helical edge states in topological multilayers. Journal of Physics: Condensed Matter, 31( 49), 495501-1-495501-10. doi:10.1088/1361-648X/ab38a1
    • NLM

      Campos T, Sandoval MAT, Diago-Cisneros L, Sipahi GM. Electrical tuning of helical edge states in topological multilayers [Internet]. Journal of Physics: Condensed Matter. 2019 ; 31( 49): 495501-1-495501-10.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ab38a1
    • Vancouver

      Campos T, Sandoval MAT, Diago-Cisneros L, Sipahi GM. Electrical tuning of helical edge states in topological multilayers [Internet]. Journal of Physics: Condensed Matter. 2019 ; 31( 49): 495501-1-495501-10.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ab38a1
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidades: IQSC, IFSC

    Assunto: FÍSICO-QUÍMICA

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    • ABNT

      BESSE, Rafael et al. Size-induced phase evolution of MoSe2 nanoflakes revealed by density functional theory. Journal of Physical Chemistry C, v. 122, n. 35, p. 20483-20488, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b03254. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Besse, R., Caturello, N. A. M. dos S., Bastos, C. M. O., Guedes Sobrinho, D., Lima, M. P., Sipahi, G. M., & Silva, J. L. F. da. (2018). Size-induced phase evolution of MoSe2 nanoflakes revealed by density functional theory. Journal of Physical Chemistry C, 122( 35), 20483-20488. doi:10.1021/acs.jpcc.8b03254
    • NLM

      Besse R, Caturello NAM dos S, Bastos CMO, Guedes Sobrinho D, Lima MP, Sipahi GM, Silva JLF da. Size-induced phase evolution of MoSe2 nanoflakes revealed by density functional theory [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2018 ; 122( 35): 20483-20488.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b03254
    • Vancouver

      Besse R, Caturello NAM dos S, Bastos CMO, Guedes Sobrinho D, Lima MP, Sipahi GM, Silva JLF da. Size-induced phase evolution of MoSe2 nanoflakes revealed by density functional theory [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2018 ; 122( 35): 20483-20488.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b03254
  • Source: Resumo. Conference titles: Brazilian Workshop on Semiconductor Physics - BWSP. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      SANDOVAL, Marcelo A. Toloza e CAMPOS, Tiago de e SIPAHI, Guilherme Matos. Tunable band gap inversion in broken gap quantum wells. 2017, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - Instituto de Física - IFUSP, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.17648/bwsp-2017-69992. Acesso em: 11 jul. 2024.
    • APA

      Sandoval, M. A. T., Campos, T. de, & Sipahi, G. M. (2017). Tunable band gap inversion in broken gap quantum wells. In Resumo. São Paulo: Universidade de São Paulo - Instituto de Física - IFUSP. doi:10.17648/bwsp-2017-69992
    • NLM

      Sandoval MAT, Campos T de, Sipahi GM. Tunable band gap inversion in broken gap quantum wells [Internet]. Resumo. 2017 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.17648/bwsp-2017-69992
    • Vancouver

      Sandoval MAT, Campos T de, Sipahi GM. Tunable band gap inversion in broken gap quantum wells [Internet]. Resumo. 2017 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.17648/bwsp-2017-69992

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