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  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. Chaos, Solitons & Fractals, v. 169, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113231. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2023). Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. Chaos, Solitons & Fractals, 169. doi:10.1016/j.chaos.2023.113231
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 169[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113231
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 169[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113231
  • Source: Journal of Plasma Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Shearless bifurcations in particle transport for reversed-shear tokamaks. Journal of Plasma Physics, v. 89, n. 1; 15 de fevereiro de 2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0022377822001295. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2023). Shearless bifurcations in particle transport for reversed-shear tokamaks. Journal of Plasma Physics, 89( 1; 15 de fevereiro de 2023). doi:10.1017/S0022377822001295
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed-shear tokamaks [Internet]. Journal of Plasma Physics. 2023 ; 89( 1; 15 de fevereiro de 2023):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S0022377822001295
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed-shear tokamaks [Internet]. Journal of Plasma Physics. 2023 ; 89( 1; 15 de fevereiro de 2023):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S0022377822001295
  • Source: Journal of Applied Crystallography (JAC). Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, CRISTALOGRAFIA DE RAIOS X, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS, MEMBRANAS CELULARES, PROTEÍNAS DA MEMBRANA

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    • ABNT

      SPINOZZI, Francesco et al. Small-angle scattering from flat bilayers containing correlated scattering length density inhomogeneities. Journal of Applied Crystallography (JAC), v. 56, p. 1348-1360, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1107/S1600576723006143. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Spinozzi, F., Barbosa, L. R. S., Coruccid, G., Mariani, P., & Itri, R. (2023). Small-angle scattering from flat bilayers containing correlated scattering length density inhomogeneities. Journal of Applied Crystallography (JAC), 56, 1348-1360. doi:https://doi.org/10.1107/S1600576723006143
    • NLM

      Spinozzi F, Barbosa LRS, Coruccid G, Mariani P, Itri R. Small-angle scattering from flat bilayers containing correlated scattering length density inhomogeneities [Internet]. Journal of Applied Crystallography (JAC). 2023 ; 56 1348-1360.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S1600576723006143
    • Vancouver

      Spinozzi F, Barbosa LRS, Coruccid G, Mariani P, Itri R. Small-angle scattering from flat bilayers containing correlated scattering length density inhomogeneities [Internet]. Journal of Applied Crystallography (JAC). 2023 ; 56 1348-1360.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S1600576723006143
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      SOUZA, Leonardo Costa de et al. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. Chaos, v. 33, n. 8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0147679. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Souza, L. C. de, Mathias, A. C., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2023). Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. Chaos, 33( 8). doi:10.1063/5.0147679
    • NLM

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. Chaos. 2023 ; 33( 8):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0147679
    • Vancouver

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. Chaos. 2023 ; 33( 8):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0147679
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, TEORIA DO CAOS

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    • ABNT

      SOUSA, Meirielen Caetano de et al. Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Sousa, M. C. de, Schelin, A. B., Marcus, F. A., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf
    • NLM

      Sousa MC de, Schelin AB, Marcus FA, Viana RL, Caldas IL. Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf
    • Vancouver

      Sousa MC de, Schelin AB, Marcus FA, Viana RL, Caldas IL. Internal energy exchanges and chaotic dynamics in an intrinsically coupled system [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2208.06390.pdf
  • Source: Journal of Physics: Condensed Matter. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CRISTALOGRAFIA DE RAIOS X, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, SPIN, NÊUTRONS

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    • ABNT

      CAVICHINI, Arthur et al. Enhanced magnetism and suppressed magnetoelastic coupling induced by electron doping in Ca1-x Y x MnReO6. Journal of Physics: Condensed Matter, v. 34, n. 24, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac61b5. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Cavichini, A., Orlando, M., Fantini, M. C. de A., Tartaglia, R., Galdino, C., Damay, F., et al. (2022). Enhanced magnetism and suppressed magnetoelastic coupling induced by electron doping in Ca1-x Y x MnReO6. Journal of Physics: Condensed Matter, 34( 24). doi:10.1088/1361-648X/ac61b5
    • NLM

      Cavichini A, Orlando M, Fantini MC de A, Tartaglia R, Galdino C, Damay F, Porcher F, Granado E. Enhanced magnetism and suppressed magnetoelastic coupling induced by electron doping in Ca1-x Y x MnReO6 [Internet]. Journal of Physics: Condensed Matter. 2022 ; 34( 24):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac61b5
    • Vancouver

      Cavichini A, Orlando M, Fantini MC de A, Tartaglia R, Galdino C, Damay F, Porcher F, Granado E. Enhanced magnetism and suppressed magnetoelastic coupling induced by electron doping in Ca1-x Y x MnReO6 [Internet]. Journal of Physics: Condensed Matter. 2022 ; 34( 24):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac61b5
  • Source: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LAZAROTTO, Matheus Jean e CALDAS, Iberê Luiz e ELSKENS, Yves. Diffusion transitions in a 2D periodic lattice. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, v. 112, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106525. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Lazarotto, M. J., Caldas, I. L., & Elskens, Y. (2022). Diffusion transitions in a 2D periodic lattice. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 112. doi:10.1016/j.cnsns.2022.106525
    • NLM

      Lazarotto MJ, Caldas IL, Elskens Y. Diffusion transitions in a 2D periodic lattice [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2022 ; 112[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106525
    • Vancouver

      Lazarotto MJ, Caldas IL, Elskens Y. Diffusion transitions in a 2D periodic lattice [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2022 ; 112[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106525
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Caldas, I. L., Viana, R. L., & Elskens, Y. (2022). Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana RL, Elskens Y. Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ]
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana RL, Elskens Y. Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, TEORIA DO CAOS

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    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2022). Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, ENTROPIA

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    • ABNT

      SOUZA, L. C. de et al. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Souza, L. C. de, Mathias, A. C., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
    • NLM

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
    • Vancouver

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
  • Unidade: IF

    Assunto: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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

      GOMES, J V et al. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian. v. 31, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0040939. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Gomes, J. V., Sousa, M. C. de, Viana, R. L., Caldas, I. L., & Elskens, Y. (2021). Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian, 31. doi:10.1063/5.0040939
    • NLM

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
    • Vancouver

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
  • Source: IEEE. Conference titles: International Vacuum Electronics Conference (IVEC). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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

      SOUSA, Meirielen Caetano de et al. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research. 2021, Anais.. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Sousa, M. C. de, Doveil, F., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2021). An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research. In IEEE. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. doi:10.1109/IVEC51707.2021.9722544
    • NLM

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research [Internet]. IEEE. 2021 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544
    • Vancouver

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research [Internet]. IEEE. 2021 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, PLASMA

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

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Onset of internal transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf. Acesso em: 11 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2021). Onset of internal transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, SISTEMAS DINÂMICOS, MÉTODOS NUMÉRICOS, ELETROSTÁTICA

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

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Onset of internal transport barriers in tokamaks. Physics of Plasmas, v. 28, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0056428. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Caldas, I. L., Viana, R., & Elskens, Y. (2021). Onset of internal transport barriers in tokamaks. Physics of Plasmas, 28( 8). doi:10.1063/5.0056428
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana R, Elskens Y. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 8):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056428
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana R, Elskens Y. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. Physics of Plasmas. 2021 ; 28( 8):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0056428
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Assunto: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

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

      SOUSA, M C de et al. Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix. Physics of Plasmas, v. 27, n. 9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0018959. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Sousa, M. C. de, Doveil, F., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2020). Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix. Physics of Plasmas, 27( 9). doi:10.1063/5.0018959
    • NLM

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( 9):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0018959
    • Vancouver

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. Wave–particle interactions in a long traveling wave tube with upgraded helix [Internet]. Physics of Plasmas. 2020 ; 27( 9):[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0018959
  • Source: The Giant Vesicle Book. Unidades: IF, IQ

    Subjects: FOTOQUÍMICA, TERAPIA FOTODINÂMICA

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

      ITRI, Rosangela e MARQUES, Carlos M e BAPTISTA, Mauricio da Silva. Shining light on membranes. The Giant Vesicle Book. Tradução . Boca Raton: CRC Press, 2020. . . Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Itri, R., Marques, C. M., & Baptista, M. da S. (2020). Shining light on membranes. In The Giant Vesicle Book. Boca Raton: CRC Press.
    • NLM

      Itri R, Marques CM, Baptista M da S. Shining light on membranes. In: The Giant Vesicle Book. Boca Raton: CRC Press; 2020. [citado 2024 ago. 11 ]
    • Vancouver

      Itri R, Marques CM, Baptista M da S. Shining light on membranes. In: The Giant Vesicle Book. Boca Raton: CRC Press; 2020. [citado 2024 ago. 11 ]
  • Source: Atmospheric Measurement Techniques. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA ATMOSFÉRICA, AEROSSOL, FÍSICA ÓPTICA

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

      PUTHUKKUDY, Anin et al. Retrieval of aerosol properties from Airborne Hyper-Angular Rainbow Polarimeter (AirHARP) observations during ACEPOL 2017. Atmospheric Measurement Techniques, v. 13, n. 10, p. 5207-5236, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5194/amt-13-5207-2020. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Puthukkudy, A., Martins, J. V., Remer, L. A., Xiaoguang Xu,, Dubovik, O., Litvinov, P., et al. (2020). Retrieval of aerosol properties from Airborne Hyper-Angular Rainbow Polarimeter (AirHARP) observations during ACEPOL 2017. Atmospheric Measurement Techniques, 13( 10), 5207-5236. doi:10.5194/amt-13-5207-2020
    • NLM

      Puthukkudy A, Martins JV, Remer LA, Xiaoguang Xu, Dubovik O, Litvinov P, McBride B, Burton S, Barbosa HMJ. Retrieval of aerosol properties from Airborne Hyper-Angular Rainbow Polarimeter (AirHARP) observations during ACEPOL 2017 [Internet]. Atmospheric Measurement Techniques. 2020 ; 13( 10): 5207-5236.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.5194/amt-13-5207-2020
    • Vancouver

      Puthukkudy A, Martins JV, Remer LA, Xiaoguang Xu, Dubovik O, Litvinov P, McBride B, Burton S, Barbosa HMJ. Retrieval of aerosol properties from Airborne Hyper-Angular Rainbow Polarimeter (AirHARP) observations during ACEPOL 2017 [Internet]. Atmospheric Measurement Techniques. 2020 ; 13( 10): 5207-5236.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.5194/amt-13-5207-2020
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IF

    Assunto: VACINAS

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

      RASMUSSEN, Martin K et al. 3D visualisation of hepatitis B vaccine in the oral delivery vehicle SBA-15. Scientific Reports, v. 9, p. 1-8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42645-5. Acesso em: 11 ago. 2024.
    • APA

      Rasmussen, M. K., Kardjilov, N., Oliveira, C. L. P. de, Watts, B., Villanova, J., Botosso, V. F., et al. (2019). 3D visualisation of hepatitis B vaccine in the oral delivery vehicle SBA-15. Scientific Reports, 9, 1-8. doi:10.1038/s41598-019-42645-5
    • NLM

      Rasmussen MK, Kardjilov N, Oliveira CLP de, Watts B, Villanova J, Botosso VF, Sant’Anna OA, Fantini MC de A, Bordallo HN. 3D visualisation of hepatitis B vaccine in the oral delivery vehicle SBA-15 [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9 1-8.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42645-5
    • Vancouver

      Rasmussen MK, Kardjilov N, Oliveira CLP de, Watts B, Villanova J, Botosso VF, Sant’Anna OA, Fantini MC de A, Bordallo HN. 3D visualisation of hepatitis B vaccine in the oral delivery vehicle SBA-15 [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9 1-8.[citado 2024 ago. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42645-5

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