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  • Source: Bulletin of the American Physical Society. Conference titles: APS March Meeting. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MAGNETISMO

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    • ABNT

      HOYOS, José Abel e VOJTA, Matthias e ANDRADE, Eric de Castro e. From disorder to order and back again. Bulletin of the American Physical Society. College Park: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://meetings-aps.ez67.periodicos.capes.gov.br/Meeting/MAR23/Session/T42.4. Acesso em: 22 dez. 2024. , 2024
    • APA

      Hoyos, J. A., Vojta, M., & Andrade, E. de C. e. (2024). From disorder to order and back again. Bulletin of the American Physical Society. College Park: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://meetings-aps.ez67.periodicos.capes.gov.br/Meeting/MAR23/Session/T42.4
    • NLM

      Hoyos JA, Vojta M, Andrade E de C e. From disorder to order and back again [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2024 ; 2024[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://meetings-aps.ez67.periodicos.capes.gov.br/Meeting/MAR23/Session/T42.4
    • Vancouver

      Hoyos JA, Vojta M, Andrade E de C e. From disorder to order and back again [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2024 ; 2024[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://meetings-aps.ez67.periodicos.capes.gov.br/Meeting/MAR23/Session/T42.4
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      ANDRADE, Eric de Castro e e VOJTA, Matthias. Partial magnetic order in kagome spin ice. Physical Review B, v. 109, n. 24, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L241102. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Andrade, E. de C. e, & Vojta, M. (2024). Partial magnetic order in kagome spin ice. Physical Review B, 109( 24). doi:10.1103/PhysRevB.109.L241102
    • NLM

      Andrade E de C e, Vojta M. Partial magnetic order in kagome spin ice [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 24):[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L241102
    • Vancouver

      Andrade E de C e, Vojta M. Partial magnetic order in kagome spin ice [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 24):[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L241102
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TERMOELETRICIDADE

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    • ABNT

      TIMPANARO, André Martin e GUARNIERI, Giacomo e LANDI, Gabriel Teixeira. Hyperaccurate thermoelectric currents. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Timpanaro, A. M., Guarnieri, G., & Landi, G. T. (2023). Hyperaccurate thermoelectric currents. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.115432
    • NLM

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Landi GT. Hyperaccurate thermoelectric currents [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432
    • Vancouver

      Timpanaro AM, Guarnieri G, Landi GT. Hyperaccurate thermoelectric currents [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.115432
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: MATÉRIA CONDENSADA, FÍSICA DE PARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRENES, Marlon et al. Particle current statistics in driven mesoscale conductors. Physical Review B, v. 108, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Brenes, M., Guarnieri, G., Purkayastha, A., Eisert, J., Segal, D., Landi, G. T., & Landi, G. T. (2023). Particle current statistics in driven mesoscale conductors. Physical Review B, 108. doi:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
    • NLM

      Brenes M, Guarnieri G, Purkayastha A, Eisert J, Segal D, Landi GT, Landi GT. Particle current statistics in driven mesoscale conductors [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
    • Vancouver

      Brenes M, Guarnieri G, Purkayastha A, Eisert J, Segal D, Landi GT, Landi GT. Particle current statistics in driven mesoscale conductors [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.L081119
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      BELENCHIA, Alessio e PATERNOSTRO, Mauro e LANDI, Gabriel Teixeira. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, v. 105, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Belenchia, A., Paternostro, M., & Landi, G. T. (2022). Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems. Physical Review A, 105. doi:10.1103/PhysRevA.105.022213
    • NLM

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
    • Vancouver

      Belenchia A, Paternostro M, Landi GT. Informational steady states and conditional entropy production in continuously monitored systems: The case of Gaussian systems [Internet]. Physical Review A. 2022 ;105[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.022213
  • Source: Reviews of Modern Physics. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira e POLETTI, Dario e SCHALLER, Gernot. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties. Reviews of Modern Physics, v. 94, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Landi, G. T., Poletti, D., & Schaller, G. (2022). Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties. Reviews of Modern Physics, 94. doi:10.1103/RevModPhys.94.045006
    • NLM

      Landi GT, Poletti D, Schaller G. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2022 ; 94[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006
    • Vancouver

      Landi GT, Poletti D, Schaller G. Nonequilibrium boundary-driven quantum systems: Models, methods, and properties [Internet]. Reviews of Modern Physics. 2022 ; 94[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.045006
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Assunto: ENTROPIA

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira e PATERNOSTRO, Mauro e BELENCHIA, Alessio. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems. PRX Quantum, v. 3, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Landi, G. T., Paternostro, M., & Belenchia, A. (2022). Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems. PRX Quantum, 3. doi:10.1103/PRXQuantum.3.010303
    • NLM

      Landi GT, Paternostro M, Belenchia A. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303
    • Vancouver

      Landi GT, Paternostro M, Belenchia A. Informational Steady States and Conditional Entropy Production in Continuously Monitored Systems [Internet]. PRX Quantum. 2022 ; 3[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.010303
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MODERNA, TERMODINÂMICA, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

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    • ABNT

      HOVHANNISYAN, Karen et al. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, v. 2, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Hovhannisyan, K., Jørgensen, M. R., Landi, G., Alhambra, A., Brask, J. B., & Llobet, M. P. (2021). Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements. PRX Quantum, 2( 2). doi:10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • NLM

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi G, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
    • Vancouver

      Hovhannisyan K, Jørgensen MR, Landi G, Alhambra A, Brask JB, Llobet MP. Optimal Quantum Thermometry with Coarse-Grained Measurements [Internet]. PRX Quantum. 2021 ; 2( 2):[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.020322
  • Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MICADEI, Kaonan et al. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks. v. 127, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Micadei, K., Peterson, J. P. S., Souza, A. M., Sarthour, R. S., Oliveira, I. S., Landi, G. T., et al. (2021). Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks, 127. doi:10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • NLM

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
    • Vancouver

      Micadei K, Peterson JPS, Souza AM, Sarthour RS, Oliveira IS, Landi GT, Serra RM, Lutz E. Experimental Validation of Fully Quantum Fluctuation Theorems Using Dynamic Bayesian Networks [Internet]. 2021 ; 127[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.180603
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO

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    • ABNT

      MICADEI, Kaonan e LANDI, Gabriel Teixeira e LUTZ, Eric. Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements. Physical Review Letters, v. 124, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.090602. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Micadei, K., Landi, G. T., & Lutz, E. (2020). Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements. Physical Review Letters, 124. doi:10.1103/PhysRevLett.124.090602
    • NLM

      Micadei K, Landi GT, Lutz E. Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 124[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.090602
    • Vancouver

      Micadei K, Landi GT, Lutz E. Quantum fluctuation theorems beyond two-point measurements [Internet]. Physical Review Letters. 2020 ; 124[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.090602
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA, MATERIAIS, MINERAIS, ARGILAS, CARBONO, ESPECTROSCOPIA RAMAN, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      HUNVIK, Kristoffer W. Bø et al. CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral. Journal of Physical Chemistry C, v. 124, n. 48, p. 26222–26231, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c07206. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Hunvik, K. W. B., Loch, P., Cavalcanti, L. P., Seljelid, K. K., Røren, P. M., Rudić, S., et al. (2020). CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral. Journal of Physical Chemistry C, 124( 48), 26222–26231. doi:10.1021/acs.jpcc.0c07206
    • NLM

      Hunvik KWB, Loch P, Cavalcanti LP, Seljelid KK, Røren PM, Rudić S, Wallacher D, Kirch A, Knudsen KD, Miranda CR, Breu J, Bordallo HN, Fossum JO. CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 48): 26222–26231.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c07206
    • Vancouver

      Hunvik KWB, Loch P, Cavalcanti LP, Seljelid KK, Røren PM, Rudić S, Wallacher D, Kirch A, Knudsen KD, Miranda CR, Breu J, Bordallo HN, Fossum JO. CO2 Capture by Nickel Hydroxide Interstratified in the Nanolayered Space of a Synthetic Clay Mineral [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 48): 26222–26231.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c07206
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO

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    • ABNT

      SEAH, Stella et al. Collisional Quantum Thermometry. Physical Review Letters, v. 123, n. 18, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Seah, S., Nimmrichter, S., Grimmer, D., Santos, J. P., Scarani, V., & Landi, G. T. (2019). Collisional Quantum Thermometry. Physical Review Letters, 123( 18). doi:10.1103/PhysRevLett.123.180602
    • NLM

      Seah S, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Scarani V, Landi GT. Collisional Quantum Thermometry [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 18):[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602
    • Vancouver

      Seah S, Nimmrichter S, Grimmer D, Santos JP, Scarani V, Landi GT. Collisional Quantum Thermometry [Internet]. Physical Review Letters. 2019 ; 123( 18):[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.180602
  • Source: Physical Review B. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: MAGNETISMO, FÍSICA TEÓRICA, SPIN

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

      CANTARINO, Marli dos Reis et al. Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3. Physical Review B, v. 99, n. 5, p. 054412-1-054412-6, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054412. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Cantarino, M. dos R., Amaral, R. P., Freitas, R. S. de, Araújo, J. C. R., Lora-Serrano, R., Luetkens, H., et al. (2019). Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3. Physical Review B, 99( 5), 054412-1-054412-6. doi:10.1103/PhysRevB.99.054412
    • NLM

      Cantarino M dos R, Amaral RP, Freitas RS de, Araújo JCR, Lora-Serrano R, Luetkens H, Baines C, Bräuninger S, Grinenko V, Sarkar R, Klauss HH, Andrade E de C e, Garcia FA. Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3 [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 99( 5): 054412-1-054412-6.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054412
    • Vancouver

      Cantarino M dos R, Amaral RP, Freitas RS de, Araújo JCR, Lora-Serrano R, Luetkens H, Baines C, Bräuninger S, Grinenko V, Sarkar R, Klauss HH, Andrade E de C e, Garcia FA. Dynamic magnetism in the disordered hexagonal double perovskite BaTi1/2Mn1/2O3 [Internet]. Physical Review B. 2019 ; 99( 5): 054412-1-054412-6.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054412
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      BRUNELLI, M. et al. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, v. 121, n. 16, p. 160604, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Brunelli, M., Fusco, L., Ferraro, A., Chiara, G. de, Paternostro, M., Landig, R., et al. (2018). Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems. Physical Review Letters, 121( 16), 160604. doi:10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • NLM

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
    • Vancouver

      Brunelli M, Fusco L, Ferraro A, Chiara G de, Paternostro M, Landig R, Donner T, Wieczorek W, Hoelscher-Obermaier J, Semiao FL, Kiesel N, Landi GT. Experimental determination of irreversible entropy production in out-of-equilibrium mesoscopic quantum systems [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 121( 16): 160604.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.160604
  • Source: Journal of Applied Physics. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES, MAGNETISMO, FERROMAGNETISMO

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

      PAVLOV, V. V. et al. Magnetic-field-induced crossover from the inverse faraday effect to the optical orientation in 'EU'TE'. Journal of Applied Physics, v. 123, n. 19, p. 193102, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5027473. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Pavlov, V. V., Pisarev, R. V., Nefedov, S. G., Akimov, I. A., Yakovlev, D. R., Bayer, M., et al. (2018). Magnetic-field-induced crossover from the inverse faraday effect to the optical orientation in 'EU'TE'. Journal of Applied Physics, 123( 19), 193102. doi:10.1063/1.5027473
    • NLM

      Pavlov VV, Pisarev RV, Nefedov SG, Akimov IA, Yakovlev DR, Bayer M, Rappl PHO, Abramof E, Henriques AB. Magnetic-field-induced crossover from the inverse faraday effect to the optical orientation in 'EU'TE' [Internet]. Journal of Applied Physics. 2018 ; 123( 19): 193102.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5027473
    • Vancouver

      Pavlov VV, Pisarev RV, Nefedov SG, Akimov IA, Yakovlev DR, Bayer M, Rappl PHO, Abramof E, Henriques AB. Magnetic-field-induced crossover from the inverse faraday effect to the optical orientation in 'EU'TE' [Internet]. Journal of Applied Physics. 2018 ; 123( 19): 193102.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5027473
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Subjects: FERROMAGNETISMO, SUPERCONDUTIVIDADE, MAGNETISMO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTELLI, Valentina et al. Thermal transport and phonon hydrodynamics in strontium titanate. Physical Review Letters, v. 120, n. 12, p. 125901, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.125901. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Martelli, V., Continentino, M., Baggio-Saitovitch, E., Behnia, K., & Jiménez, J. A. L. (2018). Thermal transport and phonon hydrodynamics in strontium titanate. Physical Review Letters, 120( 12), 125901. doi:10.1103/PhysRevLett.120.125901
    • NLM

      Martelli V, Continentino M, Baggio-Saitovitch E, Behnia K, Jiménez JAL. Thermal transport and phonon hydrodynamics in strontium titanate [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 120( 12): 125901.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.125901
    • Vancouver

      Martelli V, Continentino M, Baggio-Saitovitch E, Behnia K, Jiménez JAL. Thermal transport and phonon hydrodynamics in strontium titanate [Internet]. Physical Review Letters. 2018 ; 120( 12): 125901.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.125901
  • Source: Physical Review A. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      WALD, Sascha et al. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, v. fe 2018, n. 2, p. 023608, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Wald, S., Timpanaro, A. M., Cormick, C., & Landi, G. T. (2018). Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions. Physical Review A, fe 2018( 2), 023608. doi:10.1103/PhysRevA.97.023608
    • NLM

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
    • Vancouver

      Wald S, Timpanaro AM, Cormick C, Landi GT. Energy barriers between metastable states in first-order quantum phase transitions [Internet]. Physical Review A. 2018 ; fe 2018( 2): 023608.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.97.023608
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FOTOCONDUTIVIDADE, POÇOS QUÂNTICOS

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

      LEVIN, Alexander D et al. Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact. Physical Review B, v. 95, n. 8, p. 081408/1-081408/5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Levin, A. D., Mikhailov, S. A., Gusev, G. M., Kvon, Z. D., Rodyakina, E. E., & Latyshev, A. V. (2017). Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact. Physical Review B, 95( 8), 081408/1-081408/5. doi:10.1103/PhysRevB.95.081408
    • NLM

      Levin AD, Mikhailov SA, Gusev GM, Kvon ZD, Rodyakina EE, Latyshev AV. Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 8): 081408/1-081408/5.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
    • Vancouver

      Levin AD, Mikhailov SA, Gusev GM, Kvon ZD, Rodyakina EE, Latyshev AV. Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 8): 081408/1-081408/5.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
  • Source: Journal of Applied Physics. Unidades: EP, IF

    Subjects: MAGNETISMO, FENOMENOS MAGNÉTICOS, FILMES FINOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SCHELL, Juliana et al. Cd and In-doping in thin film SnO2. Journal of Applied Physics, v. 121, n. 19, p. 195303/1-195303/6, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4983669. Acesso em: 22 dez. 2024.
    • APA

      Schell, J., Lupascu, D. C., Carbonari, A. W., Mansano, R. D., Freitas, R. S. de, Gonçalves, J. N., et al. (2017). Cd and In-doping in thin film SnO2. Journal of Applied Physics, 121( 19), 195303/1-195303/6. doi:10.1063/1.4983669
    • NLM

      Schell J, Lupascu DC, Carbonari AW, Mansano RD, Freitas RS de, Gonçalves JN, Dang TT, Vianden R. Cd and In-doping in thin film SnO2 [Internet]. Journal of Applied Physics. 2017 ; 121( 19): 195303/1-195303/6.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4983669
    • Vancouver

      Schell J, Lupascu DC, Carbonari AW, Mansano RD, Freitas RS de, Gonçalves JN, Dang TT, Vianden R. Cd and In-doping in thin film SnO2 [Internet]. Journal of Applied Physics. 2017 ; 121( 19): 195303/1-195303/6.[citado 2024 dez. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4983669

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