Filtros : "FÍSICA MODERNA" "IF-FMT" Removidos: "2012" "ACM" "Indexado no: CUIDEN" "Alemanha" "1969" Limpar

Filtros



Refine with date range


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

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 10 ago. 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 ago. 10 ] 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 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
  • Source: Journal of Physics D. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: FOTOLUMINESCÊNCIA, FÍSICA MODERNA, HIDRODINÂMICA, POÇOS QUÂNTICOS

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

      PUSEP, Yuri A. et al. Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel. Journal of Physics D, v. 56, n. 17, p. 175301-1-175301-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Pusep, Y. A., Teodoro, M. D., Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Gusev, G., Levine, A., & Bakarov, A. (2023). Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel. Journal of Physics D, 56( 17), 175301-1-175301-8. doi:10.1088/1361-6463/acba2a
    • NLM

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Levine A, Bakarov A. Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Journal of Physics D. 2023 ; 56( 17): 175301-1-175301-8.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a
    • Vancouver

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Levine A, Bakarov A. Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Journal of Physics D. 2023 ; 56( 17): 175301-1-175301-8.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA MODERNA

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

      MANZANO, Gonzalo e PARRONDO, Juan M. R. e LANDI, Gabriel Teixeira. Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects. PRX Quantum, v. 3, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010304. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Manzano, G., Parrondo, J. M. R., & Landi, G. T. (2022). Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects. PRX Quantum, 3( 1). doi:10.1103/PRXQuantum.3.010304
    • NLM

      Manzano G, Parrondo JMR, Landi GT. Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3( 1):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010304
    • Vancouver

      Manzano G, Parrondo JMR, Landi GT. Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3( 1):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010304
  • Source: Sensors and Actuators A: Physical. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, NANOTECNOLOGIA, MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA, RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, FOTODETECTORES

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

      ALZEIDAN, A. et al. Effect of As flux on InAs submonolayer quantum dot formation for infrared photodetectors. Sensors and Actuators A: Physical, v. 334, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sna.2021.113357. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Alzeidan, A., Cantalice, T. F., Vallejo, K. D., Gajjela, R. S. R., Hendriks, A. L., Simmonds, P. J., et al. (2022). Effect of As flux on InAs submonolayer quantum dot formation for infrared photodetectors. Sensors and Actuators A: Physical, 334. doi:10.1016/j.sna.2021.113357
    • NLM

      Alzeidan A, Cantalice TF, Vallejo KD, Gajjela RSR, Hendriks AL, Simmonds PJ, Koenraad PM, Quivy AA. Effect of As flux on InAs submonolayer quantum dot formation for infrared photodetectors [Internet]. Sensors and Actuators A: Physical. 2022 ; 334[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sna.2021.113357
    • Vancouver

      Alzeidan A, Cantalice TF, Vallejo KD, Gajjela RSR, Hendriks AL, Simmonds PJ, Koenraad PM, Quivy AA. Effect of As flux on InAs submonolayer quantum dot formation for infrared photodetectors [Internet]. Sensors and Actuators A: Physical. 2022 ; 334[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sna.2021.113357
  • Source: Reviews of Modern Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, ÓPTICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, ENTROPIA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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

      LANDI, Gabriel e PATERNOSTRO, Mauro. Irreversible entropy production: From classical to quantum. Reviews of Modern Physics, v. 93, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.035008. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Landi, G., & Paternostro, M. (2021). Irreversible entropy production: From classical to quantum. Reviews of Modern Physics, 93( 3). doi:10.1103/RevModPhys.93.035008
    • NLM

      Landi G, Paternostro M. Irreversible entropy production: From classical to quantum [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2021 ; 93( 3):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.035008
    • Vancouver

      Landi G, Paternostro M. Irreversible entropy production: From classical to quantum [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2021 ; 93( 3):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.93.035008
  • Source: New Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, ENTROPIA

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

      VARIZI, Adalberto et al. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production. New Journal of Physics, v. 23, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Varizi, A., Cipolla, M. A., Llobet, M. P., Drumond, R. C., & Landi, G. (2021). Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production. New Journal of Physics, 23( 6). doi:10.1088/1367-2630/abfe20
    • NLM

      Varizi A, Cipolla MA, Llobet MP, Drumond RC, Landi G. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production [Internet]. New Journal of Physics. 2021 ; 23( 6):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20
    • Vancouver

      Varizi A, Cipolla MA, Llobet MP, Drumond RC, Landi G. Contributions from populations and coherences in non-equilibrium entropy production [Internet]. New Journal of Physics. 2021 ; 23( 6):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/abfe20
  • Source: Sensors and Actuators A: Physical. Unidade: IF

    Subjects: EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR, SEMICONDUTIVIDADE, FÍSICA MODERNA, FOTODETECTORES, RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, POÇOS QUÂNTICOS

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

      SANTOS, Tiago G. et al. Effect of electric field non-uniformity on the differences between I-V characteristics of QWIP devices fabricated on the same wafer. Sensors and Actuators A: Physical, v. 301, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111725. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Santos, T. G., Vieira, G. S., Delfino, C. A., Tanaka, R. Y., Abe, N. M., Passaro, A., et al. (2020). Effect of electric field non-uniformity on the differences between I-V characteristics of QWIP devices fabricated on the same wafer. Sensors and Actuators A: Physical, 301. doi:10.1016/j.sna.2019.111725
    • NLM

      Santos TG, Vieira GS, Delfino CA, Tanaka RY, Abe NM, Passaro A, Fernandes FM, Quivy AA. Effect of electric field non-uniformity on the differences between I-V characteristics of QWIP devices fabricated on the same wafer [Internet]. Sensors and Actuators A: Physical. 2020 ; 301[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111725
    • Vancouver

      Santos TG, Vieira GS, Delfino CA, Tanaka RY, Abe NM, Passaro A, Fernandes FM, Quivy AA. Effect of electric field non-uniformity on the differences between I-V characteristics of QWIP devices fabricated on the same wafer [Internet]. Sensors and Actuators A: Physical. 2020 ; 301[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111725
  • Source: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO

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

      MALOUF, William T. B. et al. Analysis of the conditional mutual information in ballistic and diffusive non-equilibrium steady-states. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v. 53, n. 30, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab93fd. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Malouf, W. T. B., Goold, J., Adesso, G., & Landi, G. (2020). Analysis of the conditional mutual information in ballistic and diffusive non-equilibrium steady-states. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 53( 30). doi:10.1088/1751-8121/ab93fd
    • NLM

      Malouf WTB, Goold J, Adesso G, Landi G. Analysis of the conditional mutual information in ballistic and diffusive non-equilibrium steady-states [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2020 ; 53( 30):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab93fd
    • Vancouver

      Malouf WTB, Goold J, Adesso G, Landi G. Analysis of the conditional mutual information in ballistic and diffusive non-equilibrium steady-states [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2020 ; 53( 30):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab93fd
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA MODERNA, MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA, SUPERFÍCIES, ÍNDIO (ELEMENTO QUÍMICO), ARSÊNIO

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

      GAJJELA, R.S.R. et al. Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2008.11711.pdf. Acesso em: 10 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Gajjela, R. S. R., Hendriks, A. L., Koenraad, P. M., Alzeidan, A., Cantalice, T. F. de, & Quivy, A. A. (2020). Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2008.11711.pdf
    • NLM

      Gajjela RSR, Hendriks AL, Koenraad PM, Alzeidan A, Cantalice TF de, Quivy AA. Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2008.11711.pdf
    • Vancouver

      Gajjela RSR, Hendriks AL, Koenraad PM, Alzeidan A, Cantalice TF de, Quivy AA. Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2008.11711.pdf
  • Source: Sensors and Actuators A: Physical. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR, FOTODETECTORES, RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, SEMICONDUTIVIDADE

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

      CLARO, M. S. et al. Strong photovoltaic effect in high-density InAlAs and InAs/InAlAs quantum-dot infrared photodetectors. Sensors and Actuators A: Physical, v. 315, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112262. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Claro, M. S., Stroppa, D. G., Silva, E. C. F. da, & Quivy, A. A. (2020). Strong photovoltaic effect in high-density InAlAs and InAs/InAlAs quantum-dot infrared photodetectors. Sensors and Actuators A: Physical, 315. doi:10.1016/j.sna.2020.112262
    • NLM

      Claro MS, Stroppa DG, Silva ECF da, Quivy AA. Strong photovoltaic effect in high-density InAlAs and InAs/InAlAs quantum-dot infrared photodetectors [Internet]. Sensors and Actuators A: Physical. 2020 ; 315[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112262
    • Vancouver

      Claro MS, Stroppa DG, Silva ECF da, Quivy AA. Strong photovoltaic effect in high-density InAlAs and InAs/InAlAs quantum-dot infrared photodetectors [Internet]. Sensors and Actuators A: Physical. 2020 ; 315[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112262
  • Source: Physical Review Materials. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA MODERNA, MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA, SUPERFÍCIES, ÍNDIO (ELEMENTO QUÍMICO), ARSÊNIO

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

      GAJJELA, R.S.R. et al. Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots. Physical Review Materials, v. 4, n. 11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.114601. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Gajjela, R. S. R., Hendriks, A. L., Cantalice, T. F., Quivy, A. A., & koenraad, P. (2020). Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots. Physical Review Materials, 4( 11). doi:10.1103/PhysRevMaterials.4.114601
    • NLM

      Gajjela RSR, Hendriks AL, Cantalice TF, Quivy AA, koenraad P. Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots [Internet]. Physical Review Materials. 2020 ; 4( 11):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.114601
    • Vancouver

      Gajjela RSR, Hendriks AL, Cantalice TF, Quivy AA, koenraad P. Cross-sectional scanning tunneling microscopy of InAs/GaAs(001) submonolayer quantum dots [Internet]. Physical Review Materials. 2020 ; 4( 11):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.114601
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, CIÊNCIA, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, FÍSICA MODERNA, FÍSICA ATÔMICA

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

      MARTINELLI, Marcelo. Outro universo? Caminho invertido de raios cósmicos intriga cientistas [Depoimento]. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/outro-universo-caminho-invertido-de-raios-cosmicos-intriga-cientistas-26052020. Acesso em: 10 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Martinelli, M. (2020). Outro universo? Caminho invertido de raios cósmicos intriga cientistas [Depoimento]. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/outro-universo-caminho-invertido-de-raios-cosmicos-intriga-cientistas-26052020
    • NLM

      Martinelli M. Outro universo? Caminho invertido de raios cósmicos intriga cientistas [Depoimento] [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/outro-universo-caminho-invertido-de-raios-cosmicos-intriga-cientistas-26052020
    • Vancouver

      Martinelli M. Outro universo? Caminho invertido de raios cósmicos intriga cientistas [Depoimento] [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/outro-universo-caminho-invertido-de-raios-cosmicos-intriga-cientistas-26052020
  • Source: Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, NANOTECNOLOGIA, SEMICONDUTORES, POÇOS QUÂNTICOS, FOTOLUMINESCÊNCIA, SPIN, ASSIMETRIA

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

      NARANJO, A. et al. Magnetic and power tuning of spin-asymmetric multiple excitons in a GaAs quantum well. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physe.2020.114599. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Naranjo, A., Bragança, H., Jacobsen, G. M., Morais, R. R. O. de, Quivy, A. A., Marques, G. E., et al. (2020). Magnetic and power tuning of spin-asymmetric multiple excitons in a GaAs quantum well. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. doi:10.1016/j.physe.2020.114599
    • NLM

      Naranjo A, Bragança H, Jacobsen GM, Morais RRO de, Quivy AA, Marques GE, Lopez-Richard V, Teodoro MD. Magnetic and power tuning of spin-asymmetric multiple excitons in a GaAs quantum well [Internet]. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2020 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2020.114599
    • Vancouver

      Naranjo A, Bragança H, Jacobsen GM, Morais RRO de, Quivy AA, Marques GE, Lopez-Richard V, Teodoro MD. Magnetic and power tuning of spin-asymmetric multiple excitons in a GaAs quantum well [Internet]. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2020 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2020.114599
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, SUPERCONDUTIVIDADE, FÍSICA MODERNA

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

      PARDO, Jesus David Cifuentes e SILVA, Luis Gregório Godoy de Vasconcellos Dias da. Manipulating Majorana zero modes in double quantum dots. Physical Review B, v. 100, n. 8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.085429. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Pardo, J. D. C., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2019). Manipulating Majorana zero modes in double quantum dots. Physical Review B, 100( 8). doi:10.1103/PhysRevB.100.085429
    • NLM

      Pardo JDC, Silva LGG de VD da. Manipulating Majorana zero modes in double quantum dots [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 8):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.085429
    • Vancouver

      Pardo JDC, Silva LGG de VD da. Manipulating Majorana zero modes in double quantum dots [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 100( 8):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.085429
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA MODERNA

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

      CAMILO, Giancarlo e LANDI, Gabriel Teixeira e ELIËNS, Sebas. Strong subadditivity of the Rényi entropies for bosonic and fermionic Gaussian states. Physical Review B, v. 100, p. 045155(8), 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.045155. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Camilo, G., Landi, G. T., & Eliëns, S. (2019). Strong subadditivity of the Rényi entropies for bosonic and fermionic Gaussian states. Physical Review B, 100, 045155(8). doi:10.1103/PhysRevB.99.045155
    • NLM

      Camilo G, Landi GT, Eliëns S. Strong subadditivity of the Rényi entropies for bosonic and fermionic Gaussian states [Internet]. Physical Review B. 2019 ;100 045155(8).[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.045155
    • Vancouver

      Camilo G, Landi GT, Eliëns S. Strong subadditivity of the Rényi entropies for bosonic and fermionic Gaussian states [Internet]. Physical Review B. 2019 ;100 045155(8).[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.045155
  • Source: Solid State Communications. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOTECNOLOGIA, FÍSICA MODERNA, SPINTRÔNICA

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

      GUSEV, G.M. et al. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. Solid State Communications, v. 302, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2019.113701. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Gusev, G. M., Kvon, Z. D., Olshanetsky, E. B., & Mikhailov, N. N. (2019). Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. Solid State Communications, 302. doi:10.1016/j.ssc.2019.113701
    • NLM

      Gusev GM, Kvon ZD, Olshanetsky EB, Mikhailov NN. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators [Internet]. Solid State Communications. 2019 ; 302[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2019.113701
    • Vancouver

      Gusev GM, Kvon ZD, Olshanetsky EB, Mikhailov NN. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators [Internet]. Solid State Communications. 2019 ; 302[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2019.113701
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOTECNOLOGIA, FÍSICA MODERNA, SPINTRÔNICA

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

      GUSEV, Gennady et al. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1910.04738. Acesso em: 10 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Olshanetsky, E. B. (2019). Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1910.04738
    • NLM

      Gusev G, Kvon ZD, Mikhailov NN, Olshanetsky EB. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1910.04738
    • Vancouver

      Gusev G, Kvon ZD, Mikhailov NN, Olshanetsky EB. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1910.04738
  • Source: npj Quantum Information. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ENTROPIA, FÍSICA MODERNA, MECÂNICA QUÂNTICA, TEORIA DA INFORMAÇÃO

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

      SANTOS, Jader P. et al. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction. npj Quantum Information, v. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Santos, J. P., Céleri, L. C., Landi, G. T., & Paternostro, M. (2019). The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction. npj Quantum Information, 5. doi:10.1038/s41534-019-0138-y
    • NLM

      Santos JP, Céleri LC, Landi GT, Paternostro M. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction [Internet]. npj Quantum Information. 2019 ; 5[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y
    • Vancouver

      Santos JP, Céleri LC, Landi GT, Paternostro M. The role of quantum coherence in non-equilibrium entropyproduction [Internet]. npj Quantum Information. 2019 ; 5[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41534-019-0138-y
  • Source: PHYSICAL REVIEW B. Unidade: IF

    Subjects: EFEITO KONDO, FÍSICA MODERNA

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

      RUIZ-TIJERINA, David A. e SILVA, Luis Gregorio Godoy de Vasconcellos Dias da. Transport signatures of Kondo physics and quantum criticality in graphene with magnetic impurities. PHYSICAL REVIEW B, v. 95, n. 11, p. 115408, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.115408. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Ruiz-Tijerina, D. A., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2017). Transport signatures of Kondo physics and quantum criticality in graphene with magnetic impurities. PHYSICAL REVIEW B, 95( 11), 115408. doi:10.1103/PhysRevB.95.115408
    • NLM

      Ruiz-Tijerina DA, Silva LGG de VD da. Transport signatures of Kondo physics and quantum criticality in graphene with magnetic impurities [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2017 ; 95( 11): 115408.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.115408
    • Vancouver

      Ruiz-Tijerina DA, Silva LGG de VD da. Transport signatures of Kondo physics and quantum criticality in graphene with magnetic impurities [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2017 ; 95( 11): 115408.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.115408
  • Source: Classical and Quantum Gravity. Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA MODERNA, DETECÇÃO DE PARTÍCULAS

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

      AGUIAR, O D et al. The brazilian spherical detector: progress and plans. Classical and Quantum Gravity, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/5/011. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Aguiar, O. D., Andrade, L. A., Barroso, J. J., Camargo Filho, L., Carneiro, L. A., Castro, C. S., et al. (2004). The brazilian spherical detector: progress and plans. Classical and Quantum Gravity. doi:10.1088/0264-9381/21/5/011
    • NLM

      Aguiar OD, Andrade LA, Barroso JJ, Camargo Filho L, Carneiro LA, Castro CS, Castro PJ, Costa CA, Costa KMF, Araujo JCN, Lucena AU de, Paula W de, Rey Neto EC de, Souza ST de, Fauth AC, Frajuca C, Frossati G, Furtado SR, Lima LC, Magalhães NS, Marinho Júnior RM, Matos ES, Melo JL, Miranda OD, Oliveira Jr. NF, Paleo BW, Remy M, Ribeiro KL, Stellati C, Velloso Júnior WF, Weber J. The brazilian spherical detector: progress and plans [Internet]. Classical and Quantum Gravity. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/5/011
    • Vancouver

      Aguiar OD, Andrade LA, Barroso JJ, Camargo Filho L, Carneiro LA, Castro CS, Castro PJ, Costa CA, Costa KMF, Araujo JCN, Lucena AU de, Paula W de, Rey Neto EC de, Souza ST de, Fauth AC, Frajuca C, Frossati G, Furtado SR, Lima LC, Magalhães NS, Marinho Júnior RM, Matos ES, Melo JL, Miranda OD, Oliveira Jr. NF, Paleo BW, Remy M, Ribeiro KL, Stellati C, Velloso Júnior WF, Weber J. The brazilian spherical detector: progress and plans [Internet]. Classical and Quantum Gravity. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/5/011

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024