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Vocabulário Controlado do SIBiUSP


  • Source: Low Temperature Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, ESPALHAMENTO, TERMOELETRICIDADE, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, CRISTALOGRAFIA FÍSICA, ACÚSTICA

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    • ABNT

      OLSHANETSKY, E. B.; KVON, Z. D.; GUSEV, Gennady; et al. Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions. Low Temperature Physics, Maryland, AIP-American Institute of Physics, v. 47, n. 1, p. 5-10, 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.1063/10.0002890 > DOI: 10.1063/10.0002890.
    • APA

      Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., Gusev, G., Entin, M. V., Magarill, L. I., & Mikhailov, N. N. (2021). Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions. Low Temperature Physics, 47( 1), 5-10. doi:10.1063/10.0002890
    • NLM

      Olshanetsky EB, Kvon ZD, Gusev G, Entin MV, Magarill LI, Mikhailov NN. Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions [Internet]. Low Temperature Physics. 2021 ; 47( 1): 5-10.Available from: https://doi.org/10.1063/10.0002890
    • Vancouver

      Olshanetsky EB, Kvon ZD, Gusev G, Entin MV, Magarill LI, Mikhailov NN. Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions [Internet]. Low Temperature Physics. 2021 ; 47( 1): 5-10.Available from: https://doi.org/10.1063/10.0002890
  • Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      ANDRADE, Eric de Castro e. Estabilidade de ordens magnéticas em sistemas frustrados desordenados. 2021.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021.
    • APA

      Andrade, E. de C. e. (2021). Estabilidade de ordens magnéticas em sistemas frustrados desordenados. Universidade de São Paulo, São Carlos.
    • NLM

      Andrade E de C e. Estabilidade de ordens magnéticas em sistemas frustrados desordenados. 2021 ;
    • Vancouver

      Andrade E de C e. Estabilidade de ordens magnéticas em sistemas frustrados desordenados. 2021 ;
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidade: ICB

    Subjects: MICROBIOLOGIA, PROGESTERONA, HORMÔNIOS DO CORPO LÚTEO, BIOPOLÍMEROS, MICROSCOPIA ELETRÔNICA, CAMPO MAGNÉTICO, BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS

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    • ABNT

      CASTRO, Mayara de Freitas e; MENDONÇA, Thatiane Teixeira; SILVA, Luiziana Ferreira da; GOMEZ, José Gregório Cabrera; RODRIGUEZ, Rubén Jesus Sanchez. Carriers based on poly-3-hydroxyalkanoates containing nanomagnetite to trigger hormone release. International Journal of Biological Macromolecules, Amsterdam, Elsevier BV, v. 166, p. 448-458, 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.10.203 > DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.10.203.
    • APA

      Castro, M. de F. e, Mendonça, T. T., Silva, L. F. da, Gomez, J. G. C., & Rodriguez, R. J. S. (2021). Carriers based on poly-3-hydroxyalkanoates containing nanomagnetite to trigger hormone release. International Journal of Biological Macromolecules, 166, 448-458. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.10.203
    • NLM

      Castro M de F e, Mendonça TT, Silva LF da, Gomez JGC, Rodriguez RJS. Carriers based on poly-3-hydroxyalkanoates containing nanomagnetite to trigger hormone release [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2021 ; 166 448-458.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.10.203
    • Vancouver

      Castro M de F e, Mendonça TT, Silva LF da, Gomez JGC, Rodriguez RJS. Carriers based on poly-3-hydroxyalkanoates containing nanomagnetite to trigger hormone release [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2021 ; 166 448-458.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.10.203
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: ÁTOMOS, BAIXA TEMPERATURA, FOTÔNICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      SANTOS, Bruno Nicolau; HENN, Emanuel Alves de Lima. Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico. Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020.Disponível em: .
    • APA

      Santos, B. N., & Henn, E. A. de L. (2020). Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • NLM

      Santos BN, Henn EA de L. Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • Vancouver

      Santos BN, Henn EA de L. Simulação de armadilha magneto-óptica em geometrias não-convencionais operando próximo ao limite fotônico [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
  • Source: Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. Unidade: IAG

    Subjects: GEOMAGNETISMO, CAMPO MAGNÉTICO, ONDAS DE ROSSBY, NÚCLEO DA TERRA

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno; RAUPP, Carlos Frederico Mendonça. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, London, The Royal Society, v. 476, n. 2241, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0174 > DOI: 10.1098/rspa.2020.0174.
    • APA

      Raphaldini, B., & Raupp, C. F. M. (2020). Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, 476( 2241). doi:10.1098/rspa.2020.0174
    • NLM

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures [Internet]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. 2020 ; 476( 2241):Available from: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0174
    • Vancouver

      Raphaldini B, Raupp CFM. Nonlinear MHD Rossby wave interactions and persistent geomagnetic field structures [Internet]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science. 2020 ; 476( 2241):Available from: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0174
  • Source: Journal of Biological Physics. Unidades: IF, ICB, IPEN, BIOTECNOLOGIA

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, RADIAÇÃO IONIZANTE, REPARAÇÃO DE DNA, CAMPO MAGNÉTICO, CÉLULAS, BACTÉRIAS

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    • ABNT

      RIGHI, Henriette; ARRUDA-NETO, João; GOMEZ, José G. C.; et al. Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects. Journal of Biological Physics, Berlin, Springer, v. 46, p. 309–324, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1007/s10867-020-09554-5 > DOI: 10.1007/s10867-020-09554-5.
    • APA

      Righi, H., Arruda-Neto, J., Gomez, J. G. C., Silva, L. F. da, Somessari, E. S. R., & Lemos, A. C. C. (2020). Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects. Journal of Biological Physics, 46, 309–324. doi:10.1007/s10867-020-09554-5
    • NLM

      Righi H, Arruda-Neto J, Gomez JGC, Silva LF da, Somessari ESR, Lemos ACC. Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects [Internet]. Journal of Biological Physics. 2020 ; 46 309–324.Available from: https://doi.org/10.1007/s10867-020-09554-5
    • Vancouver

      Righi H, Arruda-Neto J, Gomez JGC, Silva LF da, Somessari ESR, Lemos ACC. Exposure of Deinococcus radiodurans to both static magnetic fields and gamma radiation: observation of cell recuperation effects [Internet]. Journal of Biological Physics. 2020 ; 46 309–324.Available from: https://doi.org/10.1007/s10867-020-09554-5
  • Source: The Astrophysical Journal Letters. Unidades: IAG, IF

    Subjects: ASTROFÍSICA SOLAR, MAGNETOHIDRODINÂMICA, CAMPO MAGNÉTICO, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      RAPHALDINI, Breno; MEDEIROS, Everton; RAUPP, Carlos F. M.; TERUYA, Andre Seiji. A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves. The Astrophysical Journal Letters, Bristol, IOP Publishing, v. 890, n. 1, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd > DOI: 10.3847/2041-8213/ab71fd.
    • APA

      Raphaldini, B., Medeiros, E., Raupp, C. F. M., & Teruya, A. S. (2020). A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves. The Astrophysical Journal Letters, 890( 1). doi:10.3847/2041-8213/ab71fd
    • NLM

      Raphaldini B, Medeiros E, Raupp CFM, Teruya AS. A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves [Internet]. The Astrophysical Journal Letters. 2020 ; 890( 1):Available from: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd
    • Vancouver

      Raphaldini B, Medeiros E, Raupp CFM, Teruya AS. A New Mechanism for Maunder-like Solar Minima: Phase Synchronization Dynamics in a Simple Nonlinear Oscillator of Magnetohydrodynamic Rossby Waves [Internet]. The Astrophysical Journal Letters. 2020 ; 890( 1):Available from: https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab71fd
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      CÔNSOLI, Pedro Monteiro; JANSSEN, Lukas; VOJTA, Matthias; ANDRADE, Eric de Castro e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, College Park, American Physical Society - APS, v. 102, n. 15, p. 155134-1-155134-21, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134 > DOI: 10.1103/PhysRevB.102.155134.
    • APA

      Cônsoli, P. M., Janssen, L., Vojta, M., & Andrade, E. de C. e. (2020). Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion. Physical Review B, 102( 15), 155134-1-155134-21. doi:10.1103/PhysRevB.102.155134
    • NLM

      Cônsoli PM, Janssen L, Vojta M, Andrade E de C e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 15): 155134-1-155134-21.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134
    • Vancouver

      Cônsoli PM, Janssen L, Vojta M, Andrade E de C e. Heisenberg-Kitaev model in a magnetic field: 1/S expansion [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 15): 155134-1-155134-21.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155134
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: FUSÃO NUCLEAR, CAMPO MAGNÉTICO, PLASMA

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    • ABNT

      ASNIS, Yuri; CANAL, Gustavo Paganini; EVANS, T. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020.Disponível em: .
    • APA

      Asnis, Y., Canal, G. P., & Evans, T. (2020). Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • NLM

      Asnis Y, Canal GP, Evans T. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • Vancouver

      Asnis Y, Canal GP, Evans T. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA COLOIDAL

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    • ABNT

      GONÇALVES, Eduardo Sanches; COCCA, Leandro Henrique Zucolotto; ARAÚJO, Wagner Wlysses Rodrigues de; et al. Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles. Journal of Physical Chemistry C, Washington, DC, American Chemical Society - ACS, v. 124, n. 12, p. 6784-6795, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10208 > DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b10208.
    • APA

      Gonçalves, E. S., Cocca, L. H. Z., Araújo, W. W. R. de, Parekh, K., Oliveira, C. L. P. de, Siqueira, J. P., et al. (2020). Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles. Journal of Physical Chemistry C, 124( 12), 6784-6795. doi:10.1021/acs.jpcc.9b10208
    • NLM

      Gonçalves ES, Cocca LHZ, Araújo WWR de, Parekh K, Oliveira CLP de, Siqueira JP, Mendonça CR, De Boni L, Figueiredo Neto AM. Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 12): 6784-6795.Available from: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10208
    • Vancouver

      Gonçalves ES, Cocca LHZ, Araújo WWR de, Parekh K, Oliveira CLP de, Siqueira JP, Mendonça CR, De Boni L, Figueiredo Neto AM. Influence of magnetic field on the two-photon absorption and Hyper-Rayleigh scattering of manganese-zinc ferrite nanoparticles [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 12): 6784-6795.Available from: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b10208
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      SANTANU, Dey; ANDRADE, Eric de Castro e; VOJTA, Matthias. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, College Park, American Physical Society - APS, v. 102, n. 12, p. 125121-1-125121-8, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121 > DOI: 10.1103/PhysRevB.102.125121.
    • APA

      Santanu, D., Andrade, E. de C. e, & Vojta, M. (2020). Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass. Physical Review B, 102( 12), 125121-1-125121-8. doi:10.1103/PhysRevB.102.125121
    • NLM

      Santanu D, Andrade E de C e, Vojta M. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 125121-1-125121-8.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121
    • Vancouver

      Santanu D, Andrade E de C e, Vojta M. Random-bond disorder in two-dimensional noncollinear XY antiferromagnets: from quasi-long-range order to spin glass [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 12): 125121-1-125121-8.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125121
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, RUTÊNIO, CAMPO MAGNÉTICO

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

      GASS, S.; CÔNSOLI, Pedro Monteiro; KOCSIS, V.; et al. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction. Physical Review B, College Park, American Physical Society - APS, v. 101, n. 24, p. 245158-1-245158-13, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158 > DOI: 10.1103/PhysRevB.101.245158.
    • APA

      Gass, S., Cônsoli, P. M., Kocsis, V., Corredor, L. T., Lampen-Kelley, P., Mandrus, D. G., et al. (2020). Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction. Physical Review B, 101( 24), 245158-1-245158-13. doi:10.1103/PhysRevB.101.245158
    • NLM

      Gass S, Cônsoli PM, Kocsis V, Corredor LT, Lampen-Kelley P, Mandrus DG, Nagler SE, Janssen L, Vojta M, Büchner B, Wolter AUB. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 24): 245158-1-245158-13.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158
    • Vancouver

      Gass S, Cônsoli PM, Kocsis V, Corredor LT, Lampen-Kelley P, Mandrus DG, Nagler SE, Janssen L, Vojta M, Büchner B, Wolter AUB. Field-induced transitions in the Kitaev material α-RuCl3 probed by thermal expansion and magnetostriction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 24): 245158-1-245158-13.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245158
  • Source: Program. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: FUSÃO NUCLEAR, CAMPO MAGNÉTICO, PLASMA

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    • ABNT

      ASNIS, Yuri Peres; CANAL, Gustavo Paganini; GALVAO, Ricardo Magnus Osorio; EVANS, T. E. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2020.Disponível em: .
    • APA

      Asnis, Y. P., Canal, G. P., Galvao, R. M. O., & Evans, T. E. (2020). Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf
    • NLM

      Asnis YP, Canal GP, Galvao RMO, Evans TE. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Program. 2020 ;Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf
    • Vancouver

      Asnis YP, Canal GP, Galvao RMO, Evans TE. Magnetic island bifurcation in a visco-resistive MHD fluid [Internet]. Program. 2020 ;Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0167-2.pdf
  • Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, SUPERCONDUTIVIDADE, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA TEÓRICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      CÔNSOLI, Pedro Monteiro; ANDRADE, Eric de Castro e. Extended Kitaev magnetism in magnetic fields. 2020.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/ >.
    • APA

      Cônsoli, P. M., & Andrade, E. de C. e. (2020). Extended Kitaev magnetism in magnetic fields. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/
    • NLM

      Cônsoli PM, Andrade E de C e. Extended Kitaev magnetism in magnetic fields [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/
    • Vancouver

      Cônsoli PM, Andrade E de C e. Extended Kitaev magnetism in magnetic fields [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-19112020-110752/
  • Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      ALVES, I S; SPIRIN, Roman; OLIVEIRA, Cristiano Luis Pinto de. Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz. Anais.. São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física, 2020.
    • APA

      Alves, I. S., Spirin, R., & Oliveira, C. L. P. de. (2020). Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz. In . São Paulo: SBF-Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Alves IS, Spirin R, Oliveira CLP de. Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz. 2020 ;
    • Vancouver

      Alves IS, Spirin R, Oliveira CLP de. Generation, control and characterization of magnetic field generated by 3D Helmholtz. 2020 ;
  • Source: Processes. Unidade: FZEA

    Subjects: CAMPO ELETROMAGNÉTICO, ENZIMAS, CAMPO MAGNÉTICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MIÑANO, Hubert Luzdemio Arteaga; SILVA, Ana Carolina de Sousa; SOUTO, Sérgio Paulo Amaral; COSTA, Ernane José Xavier. Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models. Processes, Basel, M D P I AG, v. 8, n. 7, p. 1-11, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.3390/pr8070814 > DOI: 10.3390/pr8070814.
    • APA

      Miñano, H. L. A., Silva, A. C. de S., Souto, S. P. A., & Costa, E. J. X. (2020). Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models. Processes, 8( 7), 1-11. doi:10.3390/pr8070814
    • NLM

      Miñano HLA, Silva AC de S, Souto SPA, Costa EJX. Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models [Internet]. Processes. 2020 ; 8( 7): 1-11.Available from: https://doi.org/10.3390/pr8070814
    • Vancouver

      Miñano HLA, Silva AC de S, Souto SPA, Costa EJX. Magnetic fields in food processing perspectives, applications and action models [Internet]. Processes. 2020 ; 8( 7): 1-11.Available from: https://doi.org/10.3390/pr8070814
  • Source: European Biophysics Journal. Unidade: IFSC

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, MICRORGANISMOS CELULOLÍTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SEPULCHRO, Ana Gabriela Velga; BARROS, Henrique Lins de; MOTA, Henrique Oliveira Leiras de; et al. Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields. European Biophysics Journal, Heidelberg, Springer, v. 49, n. 7, p. 609-617, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1007/s00249-020-01467-4 > DOI: 10.1007/s00249-020-01467-4.
    • APA

      Sepulchro, A. G. V., Barros, H. L. de, Mota, H. O. L. de, Berberela, K. S., Huamani, K. P. T., Lopes, L. C. da S. L., et al. (2020). Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields. European Biophysics Journal, 49( 7), 609-617. doi:10.1007/s00249-020-01467-4
    • NLM

      Sepulchro AGV, Barros HL de, Mota HOL de, Berberela KS, Huamani KPT, Lopes LC da SL, Sudbrack V, Acosta-Avalos D. Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields [Internet]. European Biophysics Journal. 2020 ; 49( 7): 609-617.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00249-020-01467-4
    • Vancouver

      Sepulchro AGV, Barros HL de, Mota HOL de, Berberela KS, Huamani KPT, Lopes LC da SL, Sudbrack V, Acosta-Avalos D. Magnetoreception in multicellular magnetotactic prokaryotes: a new analysis of escape motility trajectories in different magnetic fields [Internet]. European Biophysics Journal. 2020 ; 49( 7): 609-617.Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00249-020-01467-4
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      RAICHEV, O E; GUSEV, Gennady; HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez; LEVINE, Alexandre; BAKAROV, A K. Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction. Physical Review B, New York, American Physical Society, v. 102, 2020. DOI: 10.1103/PhysRevB.102.195301.
    • APA

      Raichev, O. E., Gusev, G., Hernandez, F. G. G., Levine, A., & Bakarov, A. K. (2020). Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction. Physical Review B, 102. doi:10.1103/PhysRevB.102.195301
    • NLM

      Raichev OE, Gusev G, Hernandez FGG, Levine A, Bakarov AK. Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction. Physical Review B. 2020 ; 102
    • Vancouver

      Raichev OE, Gusev G, Hernandez FGG, Levine A, Bakarov AK. Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction. Physical Review B. 2020 ; 102
  • Source: Sensors. Unidades: IF, EEL

    Subjects: SENSOR, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      BASTOS, Eduardo S; NUNES, Cristina Bormio; CLARKE, Thomas G R; MISSELL, Frank Patrick. Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors. Sensors, Basel, MDPI, v. 20, n. 12, 2020. DOI: 10.3390/s20123557.
    • APA

      Bastos, E. S., Nunes, C. B., Clarke, T. G. R., & Missell, F. P. (2020). Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors. Sensors, 20( 12). doi:10.3390/s20123557
    • NLM

      Bastos ES, Nunes CB, Clarke TGR, Missell FP. Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors. Sensors. 2020 ; 20( 12):
    • Vancouver

      Bastos ES, Nunes CB, Clarke TGR, Missell FP. Model for Wireless Magnetoelastic Strain Sensors. Sensors. 2020 ; 20( 12):
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, RUTÊNIO, CAMPO MAGNÉTICO

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

      ANDRADE, Eric de Castro e; JANSSEN, Lukas; VOJTA, Matthias. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials. Physical Review B, College Park, American Physical Society - APS, v. 102, n. 11, p. 115160-1-115160-12, 2020. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.115160 > DOI: 10.1103/PhysRevB.102.115160.
    • APA

      Andrade, E. de C. e, Janssen, L., & Vojta, M. (2020). Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials. Physical Review B, 102( 11), 115160-1-115160-12. doi:10.1103/PhysRevB.102.115160
    • NLM

      Andrade E de C e, Janssen L, Vojta M. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 11): 115160-1-115160-12.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.115160
    • Vancouver

      Andrade E de C e, Janssen L, Vojta M. Susceptibility anisotropy and its disorder evolution in models for Kitaev materials [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 11): 115160-1-115160-12.Available from: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.102.115160

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