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  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      PUSEP, Yuri A et al. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel. Physical Review B, v. 109, n. 7, p. 075429-1-075429-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Pusep, Y. A., Teodoro, M. D., Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Gusev, G., & Bakarov, A. (2024). Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel. Physical Review B, 109( 7), 075429-1-075429-6. doi:10.1103/PhysRevB.109.075429
    • NLM

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Bakarov A. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 7): 075429-1-075429-6.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
    • Vancouver

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Bakarov A. Magnetic field effect on diffusion of photogenerated holes in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 7): 075429-1-075429-6.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: FLUÍDOS COMPLEXOS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      LEVINE, Alexandre et al. Bulk and shear viscosities in a multicomponent two-dimensional electron system. Physical Review B, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.195402. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Levine, A., Gusev, G. M., Chitta, V. A., Jaroshevich, A., & Bakarov, A. K. (2024). Bulk and shear viscosities in a multicomponent two-dimensional electron system. Physical Review B. doi:10.1103/PhysRevB.110.195402
    • NLM

      Levine A, Gusev GM, Chitta VA, Jaroshevich A, Bakarov AK. Bulk and shear viscosities in a multicomponent two-dimensional electron system [Internet]. Physical Review B. 2024 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.195402
    • Vancouver

      Levine A, Gusev GM, Chitta VA, Jaroshevich A, Bakarov AK. Bulk and shear viscosities in a multicomponent two-dimensional electron system [Internet]. Physical Review B. 2024 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.195402
  • Fonte: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      LEVINE, Alexandre et al. Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes. Physical Review Research, v. 6, n. 2, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023121. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Levine, A., Gusev, G., Gonzalez Hernandez, F. G., Olshanetsky, E. B., Kovalev, V. M., Entin, M. V., & Mikhailo, N. N. (2024). Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes. Physical Review Research, 6( 2). doi:10.1103/PhysRevResearch.6.023121
    • NLM

      Levine A, Gusev G, Gonzalez Hernandez FG, Olshanetsky EB, Kovalev VM, Entin MV, Mikhailo NN. Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes [Internet]. Physical Review Research. 2024 ; 6( 2):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023121
    • Vancouver

      Levine A, Gusev G, Gonzalez Hernandez FG, Olshanetsky EB, Kovalev VM, Entin MV, Mikhailo NN. Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes [Internet]. Physical Review Research. 2024 ; 6( 2):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023121
  • Fonte: Journal of Physics D. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: FOTOLUMINESCÊNCIA, FÍSICA MODERNA, HIDRODINÂMICA, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      PUSEP, Yuri A et al. Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel. Journal of Physics D, v. 56, n. 17, p. 175301-1-175301-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Pusep, Y. A., Teodoro, M. D., Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Gusev, G., Levine, A., & Bakarov, A. (2023). Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel. Journal of Physics D, 56( 17), 175301-1-175301-8. doi:10.1088/1361-6463/acba2a
    • NLM

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Levine A, Bakarov A. Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Journal of Physics D. 2023 ; 56( 17): 175301-1-175301-8.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a
    • Vancouver

      Pusep YA, Teodoro MD, Patricio MAT, Jacobsen GM, Gusev G, Levine A, Bakarov A. Dynamics of recombination in viscous electron-hole plasma in a mesoscopic GaAs channel [Internet]. Journal of Physics D. 2023 ; 56( 17): 175301-1-175301-8.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a
  • Fonte: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Assunto: SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      OLSHANETSKY, E. B. et al. Multifractal conductance fluctuations of helical edge states. Physical Review Letters, v. 131, n. 7, p. 076301, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Olshanetsky, E. B., Gusev, G., Levine, A., Kvon, Z. D., & Armand, J. P. (2023). Multifractal conductance fluctuations of helical edge states. Physical Review Letters, 131( 7), 076301. doi:10.1103/PhysRevLett.131.076301
    • NLM

      Olshanetsky EB, Gusev G, Levine A, Kvon ZD, Armand JP. Multifractal conductance fluctuations of helical edge states [Internet]. Physical Review Letters. 2023 ; 131( 7): 076301.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301
    • Vancouver

      Olshanetsky EB, Gusev G, Levine A, Kvon ZD, Armand JP. Multifractal conductance fluctuations of helical edge states [Internet]. Physical Review Letters. 2023 ; 131( 7): 076301.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: FÉRMIO

    Como citar
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    • ABNT

      KAWAHALA, Nícolas Massarico et al. Observation of weak antilocalization effects in HgTe double wells with massive Dirac fermions. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Kawahala, N. M., Gusev, G. M., Gonzalez Hernandez, F. G., Raichev, O. E., Olshanetsky, E. B., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2022). Observation of weak antilocalization effects in HgTe double wells with massive Dirac fermions. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Kawahala NM, Gusev GM, Gonzalez Hernandez FG, Raichev OE, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Observation of weak antilocalization effects in HgTe double wells with massive Dirac fermions. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ]
    • Vancouver

      Kawahala NM, Gusev GM, Gonzalez Hernandez FG, Raichev OE, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Observation of weak antilocalization effects in HgTe double wells with massive Dirac fermions. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ]
  • Fonte: 2D Materials. Unidade: IF

    Assuntos: FÉRMIO, POÇOS QUÂNTICOS

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

      GUSEV, Gennady et al. Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well. 2D Materials, v. 9, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Kozlov, D. A., Olshanetsky, E. B., Entin, M. V., & Mikhailov, N. N. (2022). Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well. 2D Materials, 9( 1). doi:10.1088/2053-1583/ac351e
    • NLM

      Gusev G, Kvon ZD, Kozlov DA, Olshanetsky EB, Entin MV, Mikhailov NN. Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well [Internet]. 2D Materials. 2022 ; 9( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e
    • Vancouver

      Gusev G, Kvon ZD, Kozlov DA, Olshanetsky EB, Entin MV, Mikhailov NN. Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well [Internet]. 2D Materials. 2022 ; 9( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: SIMETRIA

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

      GUSEV, Guennadii Michailovich. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gusev, G. M. (2022). Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Gusev GM. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ]
    • Vancouver

      Gusev GM. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ]
  • Fonte: Nanomaterials. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA QUÂNTICA, POÇOS QUÂNTICOS, TRANSPORTE DE ELÉTRONS

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

      GUSEV, Gennady et al. Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells. Nanomaterials, v. 12, n. 12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nano12122047. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gusev, G., Levine, A., Kozlov, D., Kvon, Z. D., & Mikhailov, N. N. (2022). Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells. Nanomaterials, 12( 12). doi:10.3390/nano12122047
    • NLM

      Gusev G, Levine A, Kozlov D, Kvon ZD, Mikhailov NN. Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells [Internet]. Nanomaterials. 2022 ; 12( 12):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano12122047
    • Vancouver

      Gusev G, Levine A, Kozlov D, Kvon ZD, Mikhailov NN. Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells [Internet]. Nanomaterials. 2022 ; 12( 12):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano12122047
  • Fonte: Physical Review Letters. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FOTOLUMINESCÊNCIA

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

      PUSEP, Yuri A et al. Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid. Physical Review Letters, v. 128, n. 13, p. 136801-1-136801-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.136801. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Pusep, Y. A., Teodoro, M. D., Laurindo Junior, V., Oliveira, E. R. C., Gusev, G., & Bakarov, A. K. (2022). Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid. Physical Review Letters, 128( 13), 136801-1-136801-6. doi:10.1103/PhysRevLett.128.136801
    • NLM

      Pusep YA, Teodoro MD, Laurindo Junior V, Oliveira ERC, Gusev G, Bakarov AK. Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid [Internet]. Physical Review Letters. 2022 ; 128( 13): 136801-1-136801-6.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.136801
    • Vancouver

      Pusep YA, Teodoro MD, Laurindo Junior V, Oliveira ERC, Gusev G, Bakarov AK. Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid [Internet]. Physical Review Letters. 2022 ; 128( 13): 136801-1-136801-6.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.136801
  • Fonte: Book of abstracts. Nome do evento: International Conference on Strongly Correlated Electron Systems - SCES. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FOTOLUMINESCÊNCIA

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

      PUSEP, Yuri A et al. Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid. 2022, Anais.. Amsterdam: University of Amsterdam, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2395ca0-2d72-44c5-909c-23f27daa30fc/3090075.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Pusep, Y. A., Teodoro, M. D., Laurindo Junior, V., Oliveira, E. R. C. de, Gusev, G., & Bakarov, A. K. (2022). Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid. In Book of abstracts. Amsterdam: University of Amsterdam. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2395ca0-2d72-44c5-909c-23f27daa30fc/3090075.pdf
    • NLM

      Pusep YA, Teodoro MD, Laurindo Junior V, Oliveira ERC de, Gusev G, Bakarov AK. Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid [Internet]. Book of abstracts. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2395ca0-2d72-44c5-909c-23f27daa30fc/3090075.pdf
    • Vancouver

      Pusep YA, Teodoro MD, Laurindo Junior V, Oliveira ERC de, Gusev G, Bakarov AK. Diffusion of photoexcited holes in a viscous electron fluid [Internet]. Book of abstracts. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b2395ca0-2d72-44c5-909c-23f27daa30fc/3090075.pdf
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TERMOELETRICIDADE

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

      LEVINE, Alexandre et al. Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Levine, A., Gusev, G. M., Raichev, O. E., Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2022). Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Levine A, Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ]
    • Vancouver

      Levine A, Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ]
  • Fonte: Scientific Reports. Unidade: IF

    Assunto: POÇOS QUANTICOS

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

      FERREIRA, G J et al. Engineering topological phases in triple HgTe/CdTe quantum wells. Scientific Reports, v. 12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06431-0. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Ferreira, G. J., Candido, D. R., Gonzalez Hernandez, F. G., Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky , S. A. (2022). Engineering topological phases in triple HgTe/CdTe quantum wells. Scientific Reports, 12. doi:10.1038/s41598-022-06431-0
    • NLM

      Ferreira GJ, Candido DR, Gonzalez Hernandez FG, Gusev G, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Engineering topological phases in triple HgTe/CdTe quantum wells [Internet]. Scientific Reports. 2022 ; 12[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06431-0
    • Vancouver

      Ferreira GJ, Candido DR, Gonzalez Hernandez FG, Gusev G, Olshanetsky EB, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Engineering topological phases in triple HgTe/CdTe quantum wells [Internet]. Scientific Reports. 2022 ; 12[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06431-0
  • Fonte: Low Temperature Physics. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO MAGNÉTICO, ESPALHAMENTO, TERMOELETRICIDADE, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, CRISTALOGRAFIA FÍSICA, ACÚSTICA

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

      OLSHANETSKY, E. B. et al. Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions. Low Temperature Physics, v. 47, n. 1, p. 5-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/10.0002890. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., Gusev, G., Entin, M. V., Magarill, L. I., & Mikhailov, N. N. (2021). Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions. Low Temperature Physics, 47( 1), 5-10. doi:10.1063/10.0002890
    • NLM

      Olshanetsky EB, Kvon ZD, Gusev G, Entin MV, Magarill LI, Mikhailov NN. Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions [Internet]. Low Temperature Physics. 2021 ; 47( 1): 5-10.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1063/10.0002890
    • Vancouver

      Olshanetsky EB, Kvon ZD, Gusev G, Entin MV, Magarill LI, Mikhailov NN. Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions [Internet]. Low Temperature Physics. 2021 ; 47( 1): 5-10.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1063/10.0002890
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, POÇOS QUÂNTICOS, HIDRODINÂMICA, ESPALHAMENTO, MAGNETISMO

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

      GUSEV, Gennady et al. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system. Physical Review B, v. 103, n. 7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gusev, G., Jaroshevich, A., Levine, A., Kvon, Z. D., & Bakarov, A. (2021). Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system. Physical Review B, 103( 7). doi:10.1103/PhysRevB.103.075303
    • NLM

      Gusev G, Jaroshevich A, Levine A, Kvon ZD, Bakarov A. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
    • Vancouver

      Gusev G, Jaroshevich A, Levine A, Kvon ZD, Bakarov A. Viscous magnetotransport and Gurzhi effect in bilayer electron system [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103( 7):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
  • Fonte: Nanomaterials. Unidade: IF

    Assunto: TERMOELETRICIDADE

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Thermoelectric Transport in a Three-Dimensional HgTe Topological Insulator. Nanomaterials, v. 11, n. 12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nano11123364. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Levine, A., & Mikhailov, N. N. (2021). Thermoelectric Transport in a Three-Dimensional HgTe Topological Insulator. Nanomaterials, 11( 12). doi:10.3390/nano11123364
    • NLM

      Gusev G, Kvon ZD, Levine A, Mikhailov NN. Thermoelectric Transport in a Three-Dimensional HgTe Topological Insulator [Internet]. Nanomaterials. 2021 ; 11( 12):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano11123364
    • Vancouver

      Gusev G, Kvon ZD, Levine A, Mikhailov NN. Thermoelectric Transport in a Three-Dimensional HgTe Topological Insulator [Internet]. Nanomaterials. 2021 ; 11( 12):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano11123364
  • Fonte: Physical Review Research (PRResearch). Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO, MAGNETOHIDRODINÂMICA, FÉRMIO, POÇOS QUÂNTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      KHUDAIBERDIEV, Daniar et al. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions. Physical Review Research (PRResearch), v. 3, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Khudaiberdiev, D., Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., & Mikhailov, N. N. (2021). Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions. Physical Review Research (PRResearch), 3( 3). doi:10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
    • NLM

      Khudaiberdiev D, Gusev G, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
    • Vancouver

      Khudaiberdiev D, Gusev G, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN. Magnetohydrodynamics and electron-electron interaction of massless Dirac fermions [Internet]. Physical Review Research (PRResearch). 2021 ; 3( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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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: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Gonzalez Hernandez, F. 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, Gonzalez Hernandez FG, 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
    • Vancouver

      Gusev G, Olshanetsky EB, Gonzalez Hernandez FG, 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035302
  • Unidade: IF

    Assunto: SPIN

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      GONZALEZ HERNANDEZ, Felix Guillermo et al. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Gonzalez Hernandez, F. 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. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf
    • NLM

      Gonzalez Hernandez FG, 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]. 2020 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf
    • Vancouver

      Gonzalez Hernandez FG, 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]. 2020 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS

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

      GONZALEZ HERNANDEZ, Felix Guillermo 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: 03 nov. 2025.
    • APA

      Gonzalez Hernandez, F. 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

      Gonzalez Hernandez FG, 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305
    • Vancouver

      Gonzalez Hernandez FG, 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 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305

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