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  • Source: Revista Periódicus. Unidades: EEL, FFLCH

    Assunto: SEXUALIDADE

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    • ABNT

      MARTINS, Gabrielle e NASCIMENTO, Silvana. Não binariedade emergente ou binariedade projetiva: reflexões exploratórias transdisciplinares. Revista Periódicus, v. 1, n. ja/abr. 2024, p. 273–307, 2024Tradução . . Disponível em: https://biblio.fflch.usp.br/Nascimento_S_3187240_NaoBinariedadeEmergenteOuBinariedadeProjetiva.pdf. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Martins, G., & Nascimento, S. (2024). Não binariedade emergente ou binariedade projetiva: reflexões exploratórias transdisciplinares. Revista Periódicus, 1( ja/abr. 2024), 273–307. doi:10.9771/peri.v1i20.54652
    • NLM

      Martins G, Nascimento S. Não binariedade emergente ou binariedade projetiva: reflexões exploratórias transdisciplinares [Internet]. Revista Periódicus. 2024 ; 1( ja/abr. 2024): 273–307.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://biblio.fflch.usp.br/Nascimento_S_3187240_NaoBinariedadeEmergenteOuBinariedadeProjetiva.pdf
    • Vancouver

      Martins G, Nascimento S. Não binariedade emergente ou binariedade projetiva: reflexões exploratórias transdisciplinares [Internet]. Revista Periódicus. 2024 ; 1( ja/abr. 2024): 273–307.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://biblio.fflch.usp.br/Nascimento_S_3187240_NaoBinariedadeEmergenteOuBinariedadeProjetiva.pdf
  • Source: Physics letters b. Unidade: EEL

    Assunto: FÍSICA

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    • ABNT

      MELIKYAN, A e WEBER, Gabrielle. Quantum integrability of massive anisotropic SU(N) fermionic models. Physics letters b, v. 827, p. 136934-, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136934. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Melikyan, A., & Weber, G. (2022). Quantum integrability of massive anisotropic SU(N) fermionic models. Physics letters b, 827, 136934-. doi:10.1016/j.physletb.2022.136934
    • NLM

      Melikyan A, Weber G. Quantum integrability of massive anisotropic SU(N) fermionic models [Internet]. Physics letters b. 2022 ;827 136934-.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136934
    • Vancouver

      Melikyan A, Weber G. Quantum integrability of massive anisotropic SU(N) fermionic models [Internet]. Physics letters b. 2022 ;827 136934-.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136934
  • Source: Physical review b. Unidade: EEL

    Subjects: ESTRUTURA ELETRÔNICA, MATÉRIA CONDENSADA, ELASTICIDADE

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    • ABNT

      FERREIRA, Pedro Pires et al. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal. Physical review b, v. 103, n. art. 125134, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.125134. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Ferreira, P. P., Manesco, A. L. R., Dorini, T. T., Correa, L. E., Weber, G., Machado, A. J. da S., & Eleno, L. T. F. (2021). Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal. Physical review b, 103( art. 125134), 1-13. doi:10.1103/PhysRevB.103.125134
    • NLM

      Ferreira PP, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal [Internet]. Physical review b. 2021 ;103( art. 125134): 1-13.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.125134
    • Vancouver

      Ferreira PP, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal [Internet]. Physical review b. 2021 ;103( art. 125134): 1-13.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.125134
  • Source: Physical review B. Unidade: EEL

    Subjects: ELASTICIDADE DAS ESTRUTURAS, SUPERCONDUTIVIDADE, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, ESTRUTURA ELETRÔNICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Pedro Nunes et al. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2. Physical review B, v. 103, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125134. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Ferreira, P. N., Manesco, A. L. R., Dorini, T. T., Correa, L. E., Weber, G., Machado, A. J. da S., & Eleno, L. T. F. (2021). Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2. Physical review B, 103, 1-13. doi:10.1103/physrevb.103.125134
    • NLM

      Ferreira PN, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2 [Internet]. Physical review B. 2021 ;103 1-13.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125134
    • Vancouver

      Ferreira PN, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2 [Internet]. Physical review B. 2021 ;103 1-13.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125134
  • Source: 2D Materials. Unidade: EEL

    Assunto: MAGNETISMO

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    • ABNT

      MANESCO, Antonio L R et al. Correlations in the elastic Landau level of spontaneously buckled graphene. 2D Materials, v. 8, n. 1, p. 1-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2053-1583/abbc5f. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Manesco, A. L. R., Lado, J. L., Ribeiro, E. V. da S., Weber, G., & Rodrigues Jr., D. (2021). Correlations in the elastic Landau level of spontaneously buckled graphene. 2D Materials, 8( 1), 1-9. doi:10.1088/2053-1583/abbc5f
    • NLM

      Manesco ALR, Lado JL, Ribeiro EV da S, Weber G, Rodrigues Jr. D. Correlations in the elastic Landau level of spontaneously buckled graphene [Internet]. 2D Materials. 2021 ;8( 1): 1-9.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/abbc5f
    • Vancouver

      Manesco ALR, Lado JL, Ribeiro EV da S, Weber G, Rodrigues Jr. D. Correlations in the elastic Landau level of spontaneously buckled graphene [Internet]. 2D Materials. 2021 ;8( 1): 1-9.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/abbc5f
  • Source: Physics Letters B. Unidade: EEL

    Assunto: FÍSICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MELIKYAN, A e WEBER, Gabrielle. The Lax pair for the fermionic Bazhanov-Stroganov R-operator. Physics Letters B, v. 810, n. art. 136005, p. 1-7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.136005. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Melikyan, A., & Weber, G. (2020). The Lax pair for the fermionic Bazhanov-Stroganov R-operator. Physics Letters B, 810( art. 136005), 1-7. doi:10.1016/j.physletb.2020.136005
    • NLM

      Melikyan A, Weber G. The Lax pair for the fermionic Bazhanov-Stroganov R-operator [Internet]. Physics Letters B. 2020 ;810( art. 136005): 1-7.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.136005
    • Vancouver

      Melikyan A, Weber G. The Lax pair for the fermionic Bazhanov-Stroganov R-operator [Internet]. Physics Letters B. 2020 ;810( art. 136005): 1-7.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.136005
  • Source: Nuclear physics b. Unidade: EEL

    Assunto: FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      MELIKYAN, A e WEBER, Gabrielle. Exceptional solutions to the eight-vertex model and integrability of anisotropic extensions of massive fermionic models. Nuclear physics b, v. 938, p. 640-670, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2018.12.011. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Melikyan, A., & Weber, G. (2019). Exceptional solutions to the eight-vertex model and integrability of anisotropic extensions of massive fermionic models. Nuclear physics b, 938, 640-670. doi:10.1016/j.nuclphysb.2018.12.011
    • NLM

      Melikyan A, Weber G. Exceptional solutions to the eight-vertex model and integrability of anisotropic extensions of massive fermionic models [Internet]. Nuclear physics b. 2019 ;938 640-670.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2018.12.011
    • Vancouver

      Melikyan A, Weber G. Exceptional solutions to the eight-vertex model and integrability of anisotropic extensions of massive fermionic models [Internet]. Nuclear physics b. 2019 ;938 640-670.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2018.12.011
  • Unidades: EEL, FFCLRP, IQ

    Assunto: PATENTE

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    • ABNT

      TRIBONI, Eduardo Rezende et al. Polisilsesquioxano géis baseados em diimidas aromáticas: óptica e eletrônica. . [S.l.]: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 19 jun. 2025. , 2019
    • APA

      Triboni, E. R., Martins, G. W., Demets, G. J. -F., Moraes, T. B. F., Manesco, A. L. R., & Politi, M. J. (2019). Polisilsesquioxano géis baseados em diimidas aromáticas: óptica e eletrônica. Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Triboni ER, Martins GW, Demets GJ-F, Moraes TBF, Manesco ALR, Politi MJ. Polisilsesquioxano géis baseados em diimidas aromáticas: óptica e eletrônica. 2019 ;[citado 2025 jun. 19 ]
    • Vancouver

      Triboni ER, Martins GW, Demets GJ-F, Moraes TBF, Manesco ALR, Politi MJ. Polisilsesquioxano géis baseados em diimidas aromáticas: óptica e eletrônica. 2019 ;[citado 2025 jun. 19 ]
  • Unidades: EEL, IQ, FFCLRP

    Assunto: ENGENHARIA QUÍMICA

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    • ABNT

      MORAES, Thaisa Brandão Ferreira et al. Géis híbridos orgânico-inorgânicos e uso dos mesmos. Tradução . [S.l.]: USP, 2019. . . Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Moraes, T. B. F., Triboni, E. R., Politi, M. J., Martins, G. W., Demets, G. J. -F., & Manesco, A. L. R. (2019). Géis híbridos orgânico-inorgânicos e uso dos mesmos. In . USP.
    • NLM

      Moraes TBF, Triboni ER, Politi MJ, Martins GW, Demets GJ-F, Manesco ALR. Géis híbridos orgânico-inorgânicos e uso dos mesmos. USP; 2019. [citado 2025 jun. 19 ]
    • Vancouver

      Moraes TBF, Triboni ER, Politi MJ, Martins GW, Demets GJ-F, Manesco ALR. Géis híbridos orgânico-inorgânicos e uso dos mesmos. USP; 2019. [citado 2025 jun. 19 ]
  • Source: Physical review B. Unidade: EEL

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, SUPERCONDUTIVIDADE

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    • ABNT

      MANESCO, Antonio L R e MARTINS, Gabrielle Weber e RODRIGUES JR., Durval. Effective model for Majorana modes in graphene. Physical review B, v. 100, p. 1-8, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.100.125411. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Manesco, A. L. R., Martins, G. W., & Rodrigues Jr., D. (2019). Effective model for Majorana modes in graphene. Physical review B, 100, 1-8. doi:10.1103/physrevb.100.125411
    • NLM

      Manesco ALR, Martins GW, Rodrigues Jr. D. Effective model for Majorana modes in graphene [Internet]. Physical review B. 2019 ;100 1-8.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.100.125411
    • Vancouver

      Manesco ALR, Martins GW, Rodrigues Jr. D. Effective model for Majorana modes in graphene [Internet]. Physical review B. 2019 ;100 1-8.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.100.125411
  • Source: Solid State Communications. Unidade: EEL

    Assunto: SUPERCONDUTIVIDADE

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    • ABNT

      LIMA, Bruno Sanches de et al. Properties and superconductivity in Ti-doped NiTe2 single crystals. Solid State Communications, v. 283, p. 27-31, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2018.08.014. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Lima, B. S. de, Machado, A. J. da S., Cassia, R. R., Santos, F. B., Correa, L. E., Grant, T. W., et al. (2018). Properties and superconductivity in Ti-doped NiTe2 single crystals. Solid State Communications, 283, 27-31. doi:10.1016/j.ssc.2018.08.014
    • NLM

      Lima BS de, Machado AJ da S, Cassia RR, Santos FB, Correa LE, Grant TW, Manesco ALR, Martins GW, Eleno LTF, Torikachvili MS. Properties and superconductivity in Ti-doped NiTe2 single crystals [Internet]. Solid State Communications. 2018 ; 283 27-31.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2018.08.014
    • Vancouver

      Lima BS de, Machado AJ da S, Cassia RR, Santos FB, Correa LE, Grant TW, Manesco ALR, Martins GW, Eleno LTF, Torikachvili MS. Properties and superconductivity in Ti-doped NiTe2 single crystals [Internet]. Solid State Communications. 2018 ; 283 27-31.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2018.08.014
  • Source: IEEE Transactions on applied superconductivity. Unidade: EEL

    Subjects: SEMICONDUTORES, SEMICONDUTIVIDADE

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

      MANESCO, Antonio L R e WEBER, Gabrielle e RODRIGUES JR, Durval. One-dimensional p-wave superconductor toy-model for Majorana fermions in multiband semiconductor nanowires. IEEE Transactions on applied superconductivity, v. 28, n. 4, p. 1-5, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/tasc.2018.2807361. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Manesco, A. L. R., Weber, G., & Rodrigues Jr, D. (2018). One-dimensional p-wave superconductor toy-model for Majorana fermions in multiband semiconductor nanowires. IEEE Transactions on applied superconductivity, 28( 4), 1-5. doi:10.1109/tasc.2018.2807361
    • NLM

      Manesco ALR, Weber G, Rodrigues Jr D. One-dimensional p-wave superconductor toy-model for Majorana fermions in multiband semiconductor nanowires [Internet]. IEEE Transactions on applied superconductivity. 2018 ; 28( 4): 1-5.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/tasc.2018.2807361
    • Vancouver

      Manesco ALR, Weber G, Rodrigues Jr D. One-dimensional p-wave superconductor toy-model for Majorana fermions in multiband semiconductor nanowires [Internet]. IEEE Transactions on applied superconductivity. 2018 ; 28( 4): 1-5.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1109/tasc.2018.2807361
  • Source: Journal of physics condensed matter (online). Unidade: EEL

    Assunto: SUPERCONDUTIVIDADE

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

      MANESCO, Antonio L R e WEBER, Gabrielle e RODRIGUES JR, Durval. Hidden chiral symmetries in BDI multichannel Kitaev chains. Journal of physics condensed matter (online), v. 30, n. 17, p. 1-8, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-648x/aab722. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Manesco, A. L. R., Weber, G., & Rodrigues Jr, D. (2018). Hidden chiral symmetries in BDI multichannel Kitaev chains. Journal of physics condensed matter (online), 30( 17), 1-8. doi:10.1088/1361-648x/aab722
    • NLM

      Manesco ALR, Weber G, Rodrigues Jr D. Hidden chiral symmetries in BDI multichannel Kitaev chains [Internet]. Journal of physics condensed matter (online). 2018 ; 30( 17): 1-8.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-648x/aab722
    • Vancouver

      Manesco ALR, Weber G, Rodrigues Jr D. Hidden chiral symmetries in BDI multichannel Kitaev chains [Internet]. Journal of physics condensed matter (online). 2018 ; 30( 17): 1-8.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-648x/aab722
  • Source: Journal of Chemical Education. Unidade: EEL

    Subjects: QUÍMICA ORGÂNICA, CINÉTICA

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

      TRIBONI, Eduardo Rezende e MARTINS, Gabrielle Weber. MOL: Developing a European-Style Board Game To Teach Organic Chemistry. Journal of Chemical Education, v. 95, n. 5, p. 791-803, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00408. Acesso em: 19 jun. 2025.
    • APA

      Triboni, E. R., & Martins, G. W. (2018). MOL: Developing a European-Style Board Game To Teach Organic Chemistry. Journal of Chemical Education, 95( 5), 791-803. doi:10.1021/acs.jchemed.7b00408
    • NLM

      Triboni ER, Martins GW. MOL: Developing a European-Style Board Game To Teach Organic Chemistry [Internet]. Journal of Chemical Education. 2018 ; 95( 5): 791-803.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00408
    • Vancouver

      Triboni ER, Martins GW. MOL: Developing a European-Style Board Game To Teach Organic Chemistry [Internet]. Journal of Chemical Education. 2018 ; 95( 5): 791-803.[citado 2025 jun. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00408

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