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ABNT
ULLAH, Saeed et al. Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells. Journal of Applied Physics, v. 121, n. 20, p. 205703/1-205703/7, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4984118. Acesso em: 02 nov. 2025.
APA
Ullah, S., Gusev, G. M., Bakarov, A. K., & Gonzalez Hernandez, F. G. (2017). Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells. Journal of Applied Physics, 121( 20), 205703/1-205703/7. doi:10.1063/1.4984118
NLM
Ullah S, Gusev GM, Bakarov AK, Gonzalez Hernandez FG. Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells [Internet]. Journal of Applied Physics. 2017 ; 121( 20): 205703/1-205703/7.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4984118
Vancouver
Ullah S, Gusev GM, Bakarov AK, Gonzalez Hernandez FG. Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells [Internet]. Journal of Applied Physics. 2017 ; 121( 20): 205703/1-205703/7.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4984118
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ABNT
LUENGO-KOVAC, M et al. Gate control of the spin mobility through the modification of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems. Physical Review B, v. 95, n. 24, p. 245315/1-245315/6, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.245315. Acesso em: 02 nov. 2025.
APA
Luengo-Kovac, M., Moraes, F. C. D. de, Ferreira Junior, G., Ribeiro, A. S. L., Gusev, G. M., Bakarov, A. K., et al. (2017). Gate control of the spin mobility through the modification of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems. Physical Review B, 95( 24), 245315/1-245315/6. doi:10.1103/PhysRevB.95.245315
NLM
Luengo-Kovac M, Moraes FCD de, Ferreira Junior G, Ribeiro ASL, Gusev GM, Bakarov AK, Sih V, Gonzalez Hernandez FG. Gate control of the spin mobility through the modification of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 24): 245315/1-245315/6.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.245315
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Luengo-Kovac M, Moraes FCD de, Ferreira Junior G, Ribeiro ASL, Gusev GM, Bakarov AK, Sih V, Gonzalez Hernandez FG. Gate control of the spin mobility through the modification of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 24): 245315/1-245315/6.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.245315
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LEVINE, Alexandre 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: 02 nov. 2025.
APA
Levine, A., 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
Levine A, 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 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
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Levine A, 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 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state. Physical Review B, v. 96, n. 4, p. 045304/1-045304/5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Gusev, G. M., Kozlov, D. A., Levine, A., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2017). Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state. Physical Review B, 96( 4), 045304/1-045304/5. doi:10.1103/PhysRevB.96.045304
NLM
Gusev GM, Kozlov DA, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state [Internet]. Physical Review B. 2017 ;96( 4): 045304/1-045304/5.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304
Vancouver
Gusev GM, Kozlov DA, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state [Internet]. Physical Review B. 2017 ;96( 4): 045304/1-045304/5.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304
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MOMTAZ, Zahra Sadre. Transporte em nanoestruturas: fenômenos quânticos em poços duplos e triplos. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-04012017-143327/en.php. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Momtaz, Z. S. (2016). Transporte em nanoestruturas: fenômenos quânticos em poços duplos e triplos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-04012017-143327/en.php
NLM
Momtaz ZS. Transporte em nanoestruturas: fenômenos quânticos em poços duplos e triplos [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-04012017-143327/en.php
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Momtaz ZS. Transporte em nanoestruturas: fenômenos quânticos em poços duplos e triplos [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-04012017-143327/en.php
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RAHIM, Abdur. Efeito Hall de spin em nanoestruturas semicondutoras. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12072015-080251/. Acesso em: 02 nov. 2025.
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NLM
Rahim A. Efeito Hall de spin em nanoestruturas semicondutoras [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12072015-080251/
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Rahim A. Efeito Hall de spin em nanoestruturas semicondutoras [Internet]. 2015 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-12072015-080251/
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SANTOS, L. Fernandes dos et al. Spectroscopic evidence of quantum Hall interlayer tunneling gap collapse caused by tilted magnetic field in a GaAs/AlGaAs triple quantum well. Physical Review B, v. 89, n. 19, p. 195113-1-195113-5, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.195113. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Santos, L. F. dos, Barbosa, B. G., Gusev, G. M., Ludwig, J., Smirnov, D., Bakarov, A. K., & Pusep, Y. A. (2014). Spectroscopic evidence of quantum Hall interlayer tunneling gap collapse caused by tilted magnetic field in a GaAs/AlGaAs triple quantum well. Physical Review B, 89( 19), 195113-1-195113-5. doi:10.1103/PhysRevB.89.195113
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Santos LF dos, Barbosa BG, Gusev GM, Ludwig J, Smirnov D, Bakarov AK, Pusep YA. Spectroscopic evidence of quantum Hall interlayer tunneling gap collapse caused by tilted magnetic field in a GaAs/AlGaAs triple quantum well [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 19): 195113-1-195113-5.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.195113
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Santos LF dos, Barbosa BG, Gusev GM, Ludwig J, Smirnov D, Bakarov AK, Pusep YA. Spectroscopic evidence of quantum Hall interlayer tunneling gap collapse caused by tilted magnetic field in a GaAs/AlGaAs triple quantum well [Internet]. Physical Review B. 2014 ; 89( 19): 195113-1-195113-5.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.195113
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POMAYNA, J. C. B. et al. MIS oscillations and geometrical resonance peaks of a wide quantum well in an electrically tuned triangular antidot lattice. 2014, Anais.. London: International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP, 2014. Disponível em: http://lt27.df.uba.ar/images/pdfs/bookOfAbstracts.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Pomayna, J. C. B., Gonzalez Hernandez, F. G., Gusev, G. M., Mamani, N. C., Pusep, Y. A., & Bakarov, A. K. (2014). MIS oscillations and geometrical resonance peaks of a wide quantum well in an electrically tuned triangular antidot lattice. In Abstracts Book. London: International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP. Recuperado de http://lt27.df.uba.ar/images/pdfs/bookOfAbstracts.pdf
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Pomayna JCB, Gonzalez Hernandez FG, Gusev GM, Mamani NC, Pusep YA, Bakarov AK. MIS oscillations and geometrical resonance peaks of a wide quantum well in an electrically tuned triangular antidot lattice [Internet]. Abstracts Book. 2014 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://lt27.df.uba.ar/images/pdfs/bookOfAbstracts.pdf
Vancouver
Pomayna JCB, Gonzalez Hernandez FG, Gusev GM, Mamani NC, Pusep YA, Bakarov AK. MIS oscillations and geometrical resonance peaks of a wide quantum well in an electrically tuned triangular antidot lattice [Internet]. Abstracts Book. 2014 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://lt27.df.uba.ar/images/pdfs/bookOfAbstracts.pdf
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PUSEP, Yuri A et al. Evidence of quantum hall gap collapse caused by tilted magnetic field in photoluminescence spectra of a GaAs/AlGaAs triple quantum well. 2014, Anais.. London: International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP, 2014. Disponível em: http://www.icps2014.org/abstracts/Posters_Quantum_Hall_Effects.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Pusep, Y. A., Santos, L. F. dos, Barbosa, B., Gusev, G. M., Ludwig, J., Smirnov, D., & Bakarov, A. (2014). Evidence of quantum hall gap collapse caused by tilted magnetic field in photoluminescence spectra of a GaAs/AlGaAs triple quantum well. In Abstracts. London: International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP. Recuperado de http://www.icps2014.org/abstracts/Posters_Quantum_Hall_Effects.pdf
NLM
Pusep YA, Santos LF dos, Barbosa B, Gusev GM, Ludwig J, Smirnov D, Bakarov A. Evidence of quantum hall gap collapse caused by tilted magnetic field in photoluminescence spectra of a GaAs/AlGaAs triple quantum well [Internet]. Abstracts. 2014 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.icps2014.org/abstracts/Posters_Quantum_Hall_Effects.pdf
Vancouver
Pusep YA, Santos LF dos, Barbosa B, Gusev GM, Ludwig J, Smirnov D, Bakarov A. Evidence of quantum hall gap collapse caused by tilted magnetic field in photoluminescence spectra of a GaAs/AlGaAs triple quantum well [Internet]. Abstracts. 2014 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.icps2014.org/abstracts/Posters_Quantum_Hall_Effects.pdf
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Temperature dependence of the resistance of a two-dimensional topological insulator in a 'HG''TE' quantum well. PHYSICAL REVIEW B, v. 89, n. 12, p. 125305, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.125305. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Gusev, G. M., Olshanetsky, E. B., Mikhailov, N. N., Dvoretsky, S. A., Kvon, Z. D., Krupko, Y., & Portal, J. C. (2014). Temperature dependence of the resistance of a two-dimensional topological insulator in a 'HG''TE' quantum well. PHYSICAL REVIEW B, 89( 12), 125305. doi:10.1103/PhysRevB.89.125305
NLM
Gusev GM, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Kvon ZD, Krupko Y, Portal JC. Temperature dependence of the resistance of a two-dimensional topological insulator in a 'HG''TE' quantum well [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2014 ; 89( 12): 125305.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.125305
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Gusev GM, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Kvon ZD, Krupko Y, Portal JC. Temperature dependence of the resistance of a two-dimensional topological insulator in a 'HG''TE' quantum well [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2014 ; 89( 12): 125305.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.125305
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BOLAÑOS POMAYNA, Júlio César. Estudo de um sistema bidimensional formado por rede de antipontos para a engenharia de dispositivos em spintrônica. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-17112014-114914/. Acesso em: 02 nov. 2025.
APA
Bolaños Pomayna, J. C. (2013). Estudo de um sistema bidimensional formado por rede de antipontos para a engenharia de dispositivos em spintrônica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-17112014-114914/
NLM
Bolaños Pomayna JC. Estudo de um sistema bidimensional formado por rede de antipontos para a engenharia de dispositivos em spintrônica [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-17112014-114914/
Vancouver
Bolaños Pomayna JC. Estudo de um sistema bidimensional formado por rede de antipontos para a engenharia de dispositivos em spintrônica [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-17112014-114914/
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PUSEP, Yuri A et al. Magnetospectroscopy of quantum hall multiple layers. 2013, Anais.. Rome: University of Rome II Tor Vergata, 2013. Disponível em: http://www.mifp.eu/OECS13/images/modules/OECS_2013_light.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Pusep, Y. A., Santos, L. F. dos, Villegas-Lelovsky, L., Lopez-Richard, V., Marques, G. E., Gusev, G. M., & Smirnov, D. (2013). Magnetospectroscopy of quantum hall multiple layers. In Abstracts. Rome: University of Rome II Tor Vergata. Recuperado de http://www.mifp.eu/OECS13/images/modules/OECS_2013_light.pdf
NLM
Pusep YA, Santos LF dos, Villegas-Lelovsky L, Lopez-Richard V, Marques GE, Gusev GM, Smirnov D. Magnetospectroscopy of quantum hall multiple layers [Internet]. Abstracts. 2013 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.mifp.eu/OECS13/images/modules/OECS_2013_light.pdf
Vancouver
Pusep YA, Santos LF dos, Villegas-Lelovsky L, Lopez-Richard V, Marques GE, Gusev GM, Smirnov D. Magnetospectroscopy of quantum hall multiple layers [Internet]. Abstracts. 2013 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://www.mifp.eu/OECS13/images/modules/OECS_2013_light.pdf
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025. , 2013
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Gusev, G. M., Kvon, Z. D., Olshanetsky, E. B., Levine, A., Krupko, Y., Portal, J. C., et al. (2013). The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf
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Gusev GM, Kvon ZD, Olshanetsky EB, Levine A, Krupko Y, Portal JC, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf
Vancouver
Gusev GM, Kvon ZD, Olshanetsky EB, Levine A, Krupko Y, Portal JC, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport [Internet]. 2013 ;[citado 2025 nov. 02 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Transition from insulating to metallic phase induced by in-plane magnetic field in HgTe quantum wells. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://lanl.arxiv.org/pdf/1311.6775v1.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025. , 2013
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Gusev, G. M., Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., Raichev, O. E., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2013). Transition from insulating to metallic phase induced by in-plane magnetic field in HgTe quantum wells. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://lanl.arxiv.org/pdf/1311.6775v1.pdf
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Quantum Hall Effect in n-p-n and n-2D Topological Insulator-n Junctions. PHYSICAL REVIEW LETTERS, v. fe2013, n. 7, p. 076805, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.076805. Acesso em: 02 nov. 2025.
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Gusev, G. M., Levine, A., Mikhailov, N. N., Dvoretsky, S. A., & Kvon, Z. D. (2013). Quantum Hall Effect in n-p-n and n-2D Topological Insulator-n Junctions. PHYSICAL REVIEW LETTERS, fe2013( 7), 076805. doi:10.1103/PhysRevLett.110.076805
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Gusev GM, Levine A, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Kvon ZD. Quantum Hall Effect in n-p-n and n-2D Topological Insulator-n Junctions [Internet]. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2013 ; fe2013( 7): 076805.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.076805
Vancouver
Gusev GM, Levine A, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Kvon ZD. Quantum Hall Effect in n-p-n and n-2D Topological Insulator-n Junctions [Internet]. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2013 ; fe2013( 7): 076805.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.076805
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Linear magnetoresistance in HgTe quantum wells. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.6754v1.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025. , 2013
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GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Quantum hall effect in n-p-n and n-2D topological insulator-n junctions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.3523v1.pdf. Acesso em: 02 nov. 2025. , 2013
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ABNT
GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Linear magnetoresistance in 'HG''TE' quantum wells. PHYSICAL REVIEW B, v. fe2013, n. 8, p. 081311, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.081311. Acesso em: 02 nov. 2025.
APA
Gusev, G. M., Olshanetsky, E. B., Mikhailov, N. N., Dvoretsky, S. A., & Kvon, Z. D. (2013). Linear magnetoresistance in 'HG''TE' quantum wells. PHYSICAL REVIEW B, fe2013( 8), 081311. doi:10.1103/PhysRevB.87.081311
NLM
Gusev GM, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Kvon ZD. Linear magnetoresistance in 'HG''TE' quantum wells [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2013 ; fe2013( 8): 081311.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.081311
Vancouver
Gusev GM, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Kvon ZD. Linear magnetoresistance in 'HG''TE' quantum wells [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2013 ; fe2013( 8): 081311.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.081311
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ABNT
SANTOS, L Fernandes dos et al. Magnetic field induced charge redistribution in artificially disordered quantum Hall superlattices. Europhysics Letters - EPL, v. 97, n. Ja 2012, p. 17010-p1-17010-p6, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1209/0295-5075/97/17010. Acesso em: 02 nov. 2025.
APA
Santos, L. F. dos, Pusep, Y. A., Gusev, G. M., Bakarov, A. K., & Toropov, A. I. (2012). Magnetic field induced charge redistribution in artificially disordered quantum Hall superlattices. Europhysics Letters - EPL, 97( Ja 2012), 17010-p1-17010-p6. doi:10.1209/0295-5075/97/17010
NLM
Santos LF dos, Pusep YA, Gusev GM, Bakarov AK, Toropov AI. Magnetic field induced charge redistribution in artificially disordered quantum Hall superlattices [Internet]. Europhysics Letters - EPL. 2012 ; 97( Ja 2012): 17010-p1-17010-p6.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/97/17010
Vancouver
Santos LF dos, Pusep YA, Gusev GM, Bakarov AK, Toropov AI. Magnetic field induced charge redistribution in artificially disordered quantum Hall superlattices [Internet]. Europhysics Letters - EPL. 2012 ; 97( Ja 2012): 17010-p1-17010-p6.[citado 2025 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/97/17010