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  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      KOOTEN, Sjoerd van e GRATENS, X. e HENRIQUES, Andre. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Kooten, S. van, Gratens, X., & Henriques, A. (2021). Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035202
    • NLM

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
    • Vancouver

      Kooten S van, Gratens X, Henriques A. Modeling huge photoinduced spin polarons in intrinsic magnetic semiconductors [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035202
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, FERROMAGNETISMO, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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    • ABNT

      MIRANDA, Ivan et al. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, v. 103, n. 22, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Miranda, I., Klautau, A., Bergman, A., Thonig, D., Petrilli, H., & Eriksson, O. (2021). Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies. Physical Review B, 103( 22). doi:10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • NLM

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
    • Vancouver

      Miranda I, Klautau A, Bergman A, Thonig D, Petrilli H, Eriksson O. Mechanisms behind large Gilbert damping anisotropies [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 22):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CONDUÇÃO (PROPRIEDADES ELÉTRICAS), MAGNETISMO

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    • ABNT

      ARANGUREN-QUINTERO, D. F. et al. Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems. Physical Review B, v. 103, n. 8, p. 085112-1-085112-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Aranguren-Quintero, D. F., Ramos, E., Silva-Valencia, J., Figueira, M. S., Oliveira, L. N. de, & Franco, R. (2021). Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems. Physical Review B, 103( 8), 085112-1-085112-10. doi:10.1103/PhysRevB.103.085112
    • NLM

      Aranguren-Quintero DF, Ramos E, Silva-Valencia J, Figueira MS, Oliveira LN de, Franco R. Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 8): 085112-1-085112-10.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112
    • Vancouver

      Aranguren-Quintero DF, Ramos E, Silva-Valencia J, Figueira MS, Oliveira LN de, Franco R. Universality and thermoelectric transport properties of quantum dot systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 8): 085112-1-085112-10.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.085112
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: BAIXA TEMPERATURA, FÍSICA ATÔMICA, ÁTOMOS

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    • ABNT

      MULDER, Ruward A. e CARACANHAS, Mônica Andrioli e SMITH, Cristiane Morais. Quantizing Lévy flights. Physical Review B, v. 103, n. 17, p. 174301-1-174301-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174301. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Mulder, R. A., Caracanhas, M. A., & Smith, C. M. (2021). Quantizing Lévy flights. Physical Review B, 103( 17), 174301-1-174301-11. doi:10.1103/PhysRevB.103.174301
    • NLM

      Mulder RA, Caracanhas MA, Smith CM. Quantizing Lévy flights [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 17): 174301-1-174301-11.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174301
    • Vancouver

      Mulder RA, Caracanhas MA, Smith CM. Quantizing Lévy flights [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 17): 174301-1-174301-11.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.174301
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: EESC

    Assuntos: FOTÔNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, FEIXES ÓPTICOS

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    • ABNT

      MARTINS, Augusto et al. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons. Physical Review B, v. 103, p. 205423-1 - 205423-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Martins, A., Abass, A., Borges, B. -H. V., & Martins, E. R. (2021). Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons. Physical Review B, 103, 205423-1 - 205423-7. doi:10.1103/PhysRevB.103.205423
    • NLM

      Martins A, Abass A, Borges B-HV, Martins ER. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103 205423-1 - 205423-7.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423
    • Vancouver

      Martins A, Abass A, Borges B-HV, Martins ER. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103 205423-1 - 205423-7.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: MAGNETISMO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      MIRANDA, Michel Marcos Jordão et al. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again. Physical Review B, v. 104, n. 5, p. 054201-1-054201-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054201. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Miranda, M. M. J., Almeida, I. C. de, Andrade, E. de C. e, & Hoyos, J. A. (2021). Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again. Physical Review B, 104( 5), 054201-1-054201-16. doi:10.1103/PhysRevB.104.054201
    • NLM

      Miranda MMJ, Almeida IC de, Andrade E de C e, Hoyos JA. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104( 5): 054201-1-054201-16.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054201
    • Vancouver

      Miranda MMJ, Almeida IC de, Andrade E de C e, Hoyos JA. Phase diagram of a frustrated Heisenberg model: from disorder to order and back again [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104( 5): 054201-1-054201-16.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.054201
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMAS DESORDENADOS, SPIN

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    • ABNT

      ALCARAZ, Francisco Castilho e HOYOS, José Abel e PIMENTA, Rodrigo Alves. Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems. Physical Review B, v. No 2021, n. 17, p. 174206-1-174206-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174206. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Alcaraz, F. C., Hoyos, J. A., & Pimenta, R. A. (2021). Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems. Physical Review B, No 2021( 17), 174206-1-174206-15. doi:10.1103/PhysRevB.104.174206
    • NLM

      Alcaraz FC, Hoyos JA, Pimenta RA. Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 17): 174206-1-174206-15.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174206
    • Vancouver

      Alcaraz FC, Hoyos JA, Pimenta RA. Powerful method to evaluate the mass gaps of free-particle quantum critical systems [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 17): 174206-1-174206-15.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174206
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, POÇOS QUÂNTICOS, ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, FÉRMIO

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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells. Physical Review B, v. 103, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Hernandez, F. G. G., Raichev, O., Mikhailov, N. N., & Dvoretskiy, S. (2021). Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells. Physical Review B, 103( 3). doi:10.1103/PhysRevB.103.035302
    • NLM

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
    • Vancouver

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Multiple crossings of Landau levels of two-dimensional fermions in double HgTe quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 3):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

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    • ABNT

      LANDI, Gabriel Teixeira. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains. Physical Review B, v. 104, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Landi, G. T. (2021). Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains. Physical Review B, 104. doi:10.1103/PhysRevB.104.195408
    • NLM

      Landi GT. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408
    • Vancouver

      Landi GT. Waiting time statistics in boundary-driven free fermion chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195408
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      MEDEIROS, Marcos Henrique Lima de et al. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. Physical Review B, v. No 2021, n. 19 p. 195307-1-195307-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Medeiros, M. H. L. de, Teixeira, R. L. R. C., Sipahi, G. M., & Silva, L. G. G. de V. D. da. (2021). Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells. Physical Review B, No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8). doi:10.1103/PhysRevB.104.195307
    • NLM

      Medeiros MHL de, Teixeira RLRC, Sipahi GM, Silva LGG de VD da. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307
    • Vancouver

      Medeiros MHL de, Teixeira RLRC, Sipahi GM, Silva LGG de VD da. Electric field induced edge-state oscillations in InAs/GaSb quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2021 ; No 2021( 19 p. 195307-1-195307-8):[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.195307
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA

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

      LACERDA, Artur Machado e GOOLD, John e LANDI, Gabriel Teixeira. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains. Physical Review B, v. 104.174203, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Lacerda, A. M., Goold, J., & Landi, G. T. (2021). Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains. Physical Review B, 104.174203. doi:10.1103/PhysRevB.104.174203
    • NLM

      Lacerda AM, Goold J, Landi GT. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104.174203[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203
    • Vancouver

      Lacerda AM, Goold J, Landi GT. Dephasing enhanced transport in boundary-driven quasiperiodic chains [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 104.174203[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.174203
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, SPIN, SEMICONDUTORES, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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

      FU, Jiyong et al. Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures. Physical Review B, v. 101, n. 13, p. 134416-1-134416-27, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.134416. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Fu, J., Penteado, P. H., Candido, D. R., Ferreira, G. F., Pires, D. P., Bernardes, E. de S., & Egues, J. C. (2020). Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures. Physical Review B, 101( 13), 134416-1-134416-27. doi:10.1103/PhysRevB.101.134416
    • NLM

      Fu J, Penteado PH, Candido DR, Ferreira GF, Pires DP, Bernardes E de S, Egues JC. Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 13): 134416-1-134416-27.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.134416
    • Vancouver

      Fu J, Penteado PH, Candido DR, Ferreira GF, Pires DP, Bernardes E de S, Egues JC. Spin-orbit coupling in wurtzite heterostructures [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 13): 134416-1-134416-27.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.134416
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: SIMETRIA

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

      IBIETA JIMENEZ, Juan Pablo et al. Fractonlike phases from subsystem symmetries. Physical Review B, v. 102, p. 045104(14), 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.045104. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Ibieta Jimenez, J. P., Xavier, L. N. Q., Petrucci, M., & Teotônio Sobrinho, P. (2020). Fractonlike phases from subsystem symmetries. Physical Review B, 102, 045104(14). doi:10.1103/PhysRevB.102.045104
    • NLM

      Ibieta Jimenez JP, Xavier LNQ, Petrucci M, Teotônio Sobrinho P. Fractonlike phases from subsystem symmetries [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102 045104(14).[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.045104
    • Vancouver

      Ibieta Jimenez JP, Xavier LNQ, Petrucci M, Teotônio Sobrinho P. Fractonlike phases from subsystem symmetries [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102 045104(14).[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.045104
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS

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

      HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez et al. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. Physical Review B, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Hernandez, F. G. G., Ferreira, G. J., Luengo-Kovac, M., Sih, V., Kawahala, N. M., Gusev, G., & Bakarov, A. K. (2020). Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. Physical Review B, 102. doi:10.1103/PhysRevB.102.125305
    • NLM

      Hernandez FGG, Ferreira GJ, Luengo-Kovac M, Sih V, Kawahala NM, Gusev G, Bakarov AK. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305
    • Vancouver

      Hernandez FGG, Ferreira GJ, Luengo-Kovac M, Sih V, Kawahala NM, Gusev G, Bakarov AK. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA

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

      SOLDATOV, T A et al. Microwave dynamics of the stoichiometric and bond-disordered anisotropic S=1 chain antiferromagnet NiCl2−4SC(NH2)2. Physical Review B, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.104410. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Soldatov, T. A., Smirnov, A. I., Povarov, K. Y., Paduan-Filho, A., & Zheludev, A. (2020). Microwave dynamics of the stoichiometric and bond-disordered anisotropic S=1 chain antiferromagnet NiCl2−4SC(NH2)2. Physical Review B, 101. doi:10.1103/PhysRevB.101.104410
    • NLM

      Soldatov TA, Smirnov AI, Povarov KY, Paduan-Filho A, Zheludev A. Microwave dynamics of the stoichiometric and bond-disordered anisotropic S=1 chain antiferromagnet NiCl2−4SC(NH2)2 [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.104410
    • Vancouver

      Soldatov TA, Smirnov AI, Povarov KY, Paduan-Filho A, Zheludev A. Microwave dynamics of the stoichiometric and bond-disordered anisotropic S=1 chain antiferromagnet NiCl2−4SC(NH2)2 [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.104410
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: BAIXA TEMPERATURA

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    • ABNT

      ROCHA-RODRIGUES, P et al. Ca3Mn2O7 structural path unraveled by atomic-scale properties: A combined experimental and ab initio study. Physical Review B, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.064103. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Rocha-Rodrigues, P., Santos, S. S. M., Miranda, I. de P., Oliveira, G. N. P., Correia, J. G., Assali, L. V. C., et al. (2020). Ca3Mn2O7 structural path unraveled by atomic-scale properties: A combined experimental and ab initio study. Physical Review B, 101. doi:10.1103/PhysRevB.101.064103
    • NLM

      Rocha-Rodrigues P, Santos SSM, Miranda I de P, Oliveira GNP, Correia JG, Assali LVC, Petrilli HM, Araújo JP, Lopes AML. Ca3Mn2O7 structural path unraveled by atomic-scale properties: A combined experimental and ab initio study [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.064103
    • Vancouver

      Rocha-Rodrigues P, Santos SSM, Miranda I de P, Oliveira GNP, Correia JG, Assali LVC, Petrilli HM, Araújo JP, Lopes AML. Ca3Mn2O7 structural path unraveled by atomic-scale properties: A combined experimental and ab initio study [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.064103
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, POÇOS QUÂNTICOS, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      WEIGELE, Pirmin J. et al. Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport. Physical Review B, v. 101, n. Ja 2020, p. 035414-1-035414-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.035414. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Weigele, P. J., Marinescu, D. C., Dettwiler, F., Fu, J., Mack, S., Egues, J. C., et al. (2020). Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport. Physical Review B, 101( Ja 2020), 035414-1-035414-13. doi:10.1103/PhysRevB.101.035414
    • NLM

      Weigele PJ, Marinescu DC, Dettwiler F, Fu J, Mack S, Egues JC, Awschalom D, Zumbühl DM. Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( Ja 2020): 035414-1-035414-13.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.035414
    • Vancouver

      Weigele PJ, Marinescu DC, Dettwiler F, Fu J, Mack S, Egues JC, Awschalom D, Zumbühl DM. Symmetry breaking of the persistent spin helix in quantum transport [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( Ja 2020): 035414-1-035414-13.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.035414
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: MATERIAIS MAGNÉTICOS, POLARIZAÇÃO, MAGNETISMO

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    • ABNT

      REYES GÓMEZ, F. et al. Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks. Physical Review B, v. 101, n. 15, p. 155403-1-155403-6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155403. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Reyes Gómez, F., Oliveira Junior, O. N. de, Albella, P., & Mejía-Salazar, J. R. (2020). Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks. Physical Review B, 101( 15), 155403-1-155403-6. doi:10.1103/PhysRevB.101.155403
    • NLM

      Reyes Gómez F, Oliveira Junior ON de, Albella P, Mejía-Salazar JR. Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155403-1-155403-6.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155403
    • Vancouver

      Reyes Gómez F, Oliveira Junior ON de, Albella P, Mejía-Salazar JR. Enhanced chiroptical activity with slotted high refractive index dielectric nanodisks [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101( 15): 155403-1-155403-6.[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.155403
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TEORIA CINÉTICA

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    • ABNT

      RAICHEV, O E et al. Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment. Physical Review B, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235314. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Raichev, O. E., Gusev, G., Levine, A., & Bakarov, A. K. (2020). Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment. Physical Review B, 101. doi:10.1103/PhysRevB.101.235314
    • NLM

      Raichev OE, Gusev G, Levine A, Bakarov AK. Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235314
    • Vancouver

      Raichev OE, Gusev G, Levine A, Bakarov AK. Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235314
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: ESPECTROSCOPIA

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    • ABNT

      STOEBERL, V et al. Charge screening effects in the resonant photoemission of Rh2O3,RuO2, and MoO2. Physical Review B, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155112. Acesso em: 19 set. 2024.
    • APA

      Stoeberl, V., Guedes, E. B., Abbate, M., Abud, F. S. A., Jardim, R. de F., & Mossanek, R. J. O. (2020). Charge screening effects in the resonant photoemission of Rh2O3,RuO2, and MoO2. Physical Review B, 102. doi:10.1103/PhysRevB.102.155112
    • NLM

      Stoeberl V, Guedes EB, Abbate M, Abud FSA, Jardim R de F, Mossanek RJO. Charge screening effects in the resonant photoemission of Rh2O3,RuO2, and MoO2 [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155112
    • Vancouver

      Stoeberl V, Guedes EB, Abbate M, Abud FSA, Jardim R de F, Mossanek RJO. Charge screening effects in the resonant photoemission of Rh2O3,RuO2, and MoO2 [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2024 set. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155112

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