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  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: VIDRO CERÂMICO, LUMINESCÊNCIA, ESPECTROMETRIA, CÉLULAS SOLARES

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    • ABNT

      ARANDA, Nicolaz Bordan et al. Downconversion luminescence in Ce3+, Yb2+, and Yb3+ co-doped low silica calcium aluminosilicate glasses: potential for spectral conversion in solar cell technology. Optical Materials, v. 142, p. 114060-1-114060-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114060. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Aranda, N. B., Muniz, R. F., Baesso, M. L., Bento, A. C., Deroide, H. M. dos S., Medina Neto, A., et al. (2023). Downconversion luminescence in Ce3+, Yb2+, and Yb3+ co-doped low silica calcium aluminosilicate glasses: potential for spectral conversion in solar cell technology. Optical Materials, 142, 114060-1-114060-7. doi:10.1016/j.optmat.2023.114060
    • NLM

      Aranda NB, Muniz RF, Baesso ML, Bento AC, Deroide HM dos S, Medina Neto A, Nunes LA de O, Silva JR, Lima SM, Andrade LH da C, Rohling JH. Downconversion luminescence in Ce3+, Yb2+, and Yb3+ co-doped low silica calcium aluminosilicate glasses: potential for spectral conversion in solar cell technology [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 142 114060-1-114060-7.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114060
    • Vancouver

      Aranda NB, Muniz RF, Baesso ML, Bento AC, Deroide HM dos S, Medina Neto A, Nunes LA de O, Silva JR, Lima SM, Andrade LH da C, Rohling JH. Downconversion luminescence in Ce3+, Yb2+, and Yb3+ co-doped low silica calcium aluminosilicate glasses: potential for spectral conversion in solar cell technology [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 142 114060-1-114060-7.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114060
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: LANTANÍDIOS, TÉRBIO, VIDRO CERÂMICO, ESPECTROSCOPIA

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    • ABNT

      ZANUTO, Vitor Santaella et al. Time-resolved study of pump-induced refractive index changes in Tb3+-doped phosphate glasses: discrimination of electronic and thermal contributions. Optical Materials, v. 142, p. 114026-1-114026-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114026. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Zanuto, V. S., Rocha, A. C. P., Santos, J. F. M. dos, Rajasekharaudayar, K. C., Silva, A. C. A., Dantas, N. O., et al. (2023). Time-resolved study of pump-induced refractive index changes in Tb3+-doped phosphate glasses: discrimination of electronic and thermal contributions. Optical Materials, 142, 114026-1-114026-8. doi:10.1016/j.optmat.2023.114026
    • NLM

      Zanuto VS, Rocha ACP, Santos JFM dos, Rajasekharaudayar KC, Silva ACA, Dantas NO, Moncorgé R, Catunda T. Time-resolved study of pump-induced refractive index changes in Tb3+-doped phosphate glasses: discrimination of electronic and thermal contributions [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 142 114026-1-114026-8.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114026
    • Vancouver

      Zanuto VS, Rocha ACP, Santos JFM dos, Rajasekharaudayar KC, Silva ACA, Dantas NO, Moncorgé R, Catunda T. Time-resolved study of pump-induced refractive index changes in Tb3+-doped phosphate glasses: discrimination of electronic and thermal contributions [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 142 114026-1-114026-8.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114026
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: BAIXA TEMPERATURA, LASER, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      CHENG, Long et al. Differential absorption saturation in laser cooled Yb:LiYF4. Optical Materials, v. 128 , p. 112404-1-112404-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112404. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Cheng, L., Andre, L. B., Almeida, G. L., Andrade, L. H. C., Lima, S. M., Silva, J. R., et al. (2022). Differential absorption saturation in laser cooled Yb:LiYF4. Optical Materials, 128 , 112404-1-112404-13. doi:10.1016/j.optmat.2022.112404
    • NLM

      Cheng L, Andre LB, Almeida GL, Andrade LHC, Lima SM, Silva JR, Catunda T, Guyot Y, Rand SC. Differential absorption saturation in laser cooled Yb:LiYF4 [Internet]. Optical Materials. 2022 ; 128 112404-1-112404-13.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112404
    • Vancouver

      Cheng L, Andre LB, Almeida GL, Andrade LHC, Lima SM, Silva JR, Catunda T, Guyot Y, Rand SC. Differential absorption saturation in laser cooled Yb:LiYF4 [Internet]. Optical Materials. 2022 ; 128 112404-1-112404-13.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112404
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: ÓPTICA NÃO LINEAR, LASER, PULSO

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    • ABNT

      BORRERO-GONZÁLEZ, L. J. et al. Eu3+-doped titanium oxide nanoparticles for optical thermometry in the first biological window. Optical Materials, v. 101, p. 109770-1-109770-6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.109770. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Borrero-González, L. J., Acosta, S., Bittencourt, C., Garvas, M., Umek, P., & Nunes, L. A. de O. (2020). Eu3+-doped titanium oxide nanoparticles for optical thermometry in the first biological window. Optical Materials, 101, 109770-1-109770-6. doi:10.1016/j.optmat.2020.109770
    • NLM

      Borrero-González LJ, Acosta S, Bittencourt C, Garvas M, Umek P, Nunes LA de O. Eu3+-doped titanium oxide nanoparticles for optical thermometry in the first biological window [Internet]. Optical Materials. 2020 ; 101 109770-1-109770-6.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.109770
    • Vancouver

      Borrero-González LJ, Acosta S, Bittencourt C, Garvas M, Umek P, Nunes LA de O. Eu3+-doped titanium oxide nanoparticles for optical thermometry in the first biological window [Internet]. Optical Materials. 2020 ; 101 109770-1-109770-6.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.109770
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: VIDRO, VIDRO CERÂMICO, NANOCOMPOSITOS

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    • ABNT

      KESAVULU, C. R. et al. Electronic refractive index changes and measurement of saturation intensity in Cr3+-doped YAG crystal. Optical Materials, v. 78, p. 107-112, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2018.02.013. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Kesavulu, C. R., Moncorgé, R., Fromager, M., Ait-Ameur, K., & Catunda, T. (2018). Electronic refractive index changes and measurement of saturation intensity in Cr3+-doped YAG crystal. Optical Materials, 78, 107-112. doi:10.1016/j.optmat.2018.02.013
    • NLM

      Kesavulu CR, Moncorgé R, Fromager M, Ait-Ameur K, Catunda T. Electronic refractive index changes and measurement of saturation intensity in Cr3+-doped YAG crystal [Internet]. Optical Materials. 2018 ; 78 107-112.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2018.02.013
    • Vancouver

      Kesavulu CR, Moncorgé R, Fromager M, Ait-Ameur K, Catunda T. Electronic refractive index changes and measurement of saturation intensity in Cr3+-doped YAG crystal [Internet]. Optical Materials. 2018 ; 78 107-112.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2018.02.013
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, MATERIAIS ÓPTICOS, VIDRO, LUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      NUNES, Luiz Antônio de Oliveira et al. Neodymium doped fluoroindogallate glasses as highly-sensitive luminescent non-contact thermometers. Optical Materials, v. 63, n. Ja 2017, p. 42-45, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.08.038. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Nunes, L. A. de O., Souza, A. S., Carlos, L. D., & Malta, O. L. (2017). Neodymium doped fluoroindogallate glasses as highly-sensitive luminescent non-contact thermometers. Optical Materials, 63( Ja 2017), 42-45. doi:10.1016/j.optmat.2016.08.038
    • NLM

      Nunes LA de O, Souza AS, Carlos LD, Malta OL. Neodymium doped fluoroindogallate glasses as highly-sensitive luminescent non-contact thermometers [Internet]. Optical Materials. 2017 ; 63( Ja 2017): 42-45.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.08.038
    • Vancouver

      Nunes LA de O, Souza AS, Carlos LD, Malta OL. Neodymium doped fluoroindogallate glasses as highly-sensitive luminescent non-contact thermometers [Internet]. Optical Materials. 2017 ; 63( Ja 2017): 42-45.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.08.038
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: VIDRO, EMISSÃO DA LUZ, ENERGIA

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    • ABNT

      RIVERA, V. A. G. et al. White light generation via up-conversion and blue tone in Er3þ/Tm3þ/Yb3þ-doped zinc-tellurite glasses. Optical Materials, v. 67, p. 25-31, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.03.028. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Rivera, V. A. G., Ferri, F. A., Nunes, L. A. de O., & Marega Júnior, E. (2017). White light generation via up-conversion and blue tone in Er3þ/Tm3þ/Yb3þ-doped zinc-tellurite glasses. Optical Materials, 67, 25-31. doi:10.1016/j.optmat.2017.03.028
    • NLM

      Rivera VAG, Ferri FA, Nunes LA de O, Marega Júnior E. White light generation via up-conversion and blue tone in Er3þ/Tm3þ/Yb3þ-doped zinc-tellurite glasses [Internet]. Optical Materials. 2017 ; 67 25-31.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.03.028
    • Vancouver

      Rivera VAG, Ferri FA, Nunes LA de O, Marega Júnior E. White light generation via up-conversion and blue tone in Er3þ/Tm3þ/Yb3þ-doped zinc-tellurite glasses [Internet]. Optical Materials. 2017 ; 67 25-31.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.03.028
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, MATERIAIS ÓPTICOS, VIDRO, LUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      LIMA, S. M. et al. Fluorescence quantum yield of Yb3+ -doped tellurite glasses determined by thermal lens spectroscopy. Optical Materials, v. 63, n. Ja 2017, p. 19-25, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.08.042. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Lima, S. M., Souza, A. K. R., Langaro, A. P., Silva, J. R., Costa, F. B., Moraes, J. C. S., et al. (2017). Fluorescence quantum yield of Yb3+ -doped tellurite glasses determined by thermal lens spectroscopy. Optical Materials, 63( Ja 2017), 19-25. doi:10.1016/j.optmat.2016.08.042
    • NLM

      Lima SM, Souza AKR, Langaro AP, Silva JR, Costa FB, Moraes JCS, Figueiredo MS, Santos FA, Baesso ML, Nunes LA de O, Andrade LHC. Fluorescence quantum yield of Yb3+ -doped tellurite glasses determined by thermal lens spectroscopy [Internet]. Optical Materials. 2017 ; 63( Ja 2017): 19-25.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.08.042
    • Vancouver

      Lima SM, Souza AKR, Langaro AP, Silva JR, Costa FB, Moraes JCS, Figueiredo MS, Santos FA, Baesso ML, Nunes LA de O, Andrade LHC. Fluorescence quantum yield of Yb3+ -doped tellurite glasses determined by thermal lens spectroscopy [Internet]. Optical Materials. 2017 ; 63( Ja 2017): 19-25.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.08.042
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA ÓPTICA, MATERIAIS, ÓPTICA (PROPRIEDADES TÉRMICAS)

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    • ABNT

      MARTINS, V. M. et al. Spatial and temporal observation of energy transfer processes in Pr-doped phosphate glasses. Optical Materials, v. No 2014, p. 387-390, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.06.031. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Martins, V. M., Azevedo, G. A., Andrade, A. A., Messias, D. N., Monte, A. F. G. do, Dantas, N. O., et al. (2014). Spatial and temporal observation of energy transfer processes in Pr-doped phosphate glasses. Optical Materials, No 2014, 387-390. doi:10.1016/j.optmat.2014.06.031
    • NLM

      Martins VM, Azevedo GA, Andrade AA, Messias DN, Monte AFG do, Dantas NO, Pilla V, Catunda T, Braud A, Moncorgé R. Spatial and temporal observation of energy transfer processes in Pr-doped phosphate glasses [Internet]. Optical Materials. 2014 ; No 2014 387-390.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.06.031
    • Vancouver

      Martins VM, Azevedo GA, Andrade AA, Messias DN, Monte AFG do, Dantas NO, Pilla V, Catunda T, Braud A, Moncorgé R. Spatial and temporal observation of energy transfer processes in Pr-doped phosphate glasses [Internet]. Optical Materials. 2014 ; No 2014 387-390.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.06.031
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA ÓPTICA, MATERIAIS, ÓPTICA (PROPRIEDADES TÉRMICAS)

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    • ABNT

      MARTINS, V. M. et al. Thermal conductivity of Nd3+ and Yb3+ doped laser materials measured by using the thermal lens technique. Optical Materials, v. No 2014, p. 211-213, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.05.027. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Martins, V. M., Brasse, G., Doualan, J. L., Braud, A., Camy, P., Messias, D. N., et al. (2014). Thermal conductivity of Nd3+ and Yb3+ doped laser materials measured by using the thermal lens technique. Optical Materials, No 2014, 211-213. doi:10.1016/j.optmat.2014.05.027
    • NLM

      Martins VM, Brasse G, Doualan JL, Braud A, Camy P, Messias DN, Catunda T, Moncorgé R. Thermal conductivity of Nd3+ and Yb3+ doped laser materials measured by using the thermal lens technique [Internet]. Optical Materials. 2014 ; No 2014 211-213.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.05.027
    • Vancouver

      Martins VM, Brasse G, Doualan JL, Braud A, Camy P, Messias DN, Catunda T, Moncorgé R. Thermal conductivity of Nd3+ and Yb3+ doped laser materials measured by using the thermal lens technique [Internet]. Optical Materials. 2014 ; No 2014 211-213.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2014.05.027
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: VIDROS METÁLICOS, ENERGIA

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

      BORRERO-GONZÁLEZ, L. J. et al. Visible to infrared energy conversion in Pr3+-Yb3+ co-doped fluoroindate glasses. Optical Materials, v. 35, n. 12, p. 2085-2089, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.05.024. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Borrero-González, L. J., Galleani, G., Manzani, D., Nunes, L. A. de O., & Ribeiro, S. J. L. (2013). Visible to infrared energy conversion in Pr3+-Yb3+ co-doped fluoroindate glasses. Optical Materials, 35( 12), 2085-2089. doi:10.1016/j.optmat.2013.05.024
    • NLM

      Borrero-González LJ, Galleani G, Manzani D, Nunes LA de O, Ribeiro SJL. Visible to infrared energy conversion in Pr3+-Yb3+ co-doped fluoroindate glasses [Internet]. Optical Materials. 2013 ; 35( 12): 2085-2089.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.05.024
    • Vancouver

      Borrero-González LJ, Galleani G, Manzani D, Nunes LA de O, Ribeiro SJL. Visible to infrared energy conversion in Pr3+-Yb3+ co-doped fluoroindate glasses [Internet]. Optical Materials. 2013 ; 35( 12): 2085-2089.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.05.024
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: MATERIAIS, TERRAS RARAS, NEODÍMIO

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

      LIMA, W. J. et al. Energy transfer upconversion on neodymium doped phosphate glasses investigated by Z-scan technique. Optical Materials, v. 35, n. 9, p. 1724-1727, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.05.006. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Lima, W. J., Martins, V. M., Monte, A. F. G., Messias, D. N., Dantas, N. O., Bell, M. J. V., & Catunda, T. (2013). Energy transfer upconversion on neodymium doped phosphate glasses investigated by Z-scan technique. Optical Materials, 35( 9), 1724-1727. doi:10.1016/j.optmat.2013.05.006
    • NLM

      Lima WJ, Martins VM, Monte AFG, Messias DN, Dantas NO, Bell MJV, Catunda T. Energy transfer upconversion on neodymium doped phosphate glasses investigated by Z-scan technique [Internet]. Optical Materials. 2013 ; 35( 9): 1724-1727.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.05.006
    • Vancouver

      Lima WJ, Martins VM, Monte AFG, Messias DN, Dantas NO, Bell MJV, Catunda T. Energy transfer upconversion on neodymium doped phosphate glasses investigated by Z-scan technique [Internet]. Optical Materials. 2013 ; 35( 9): 1724-1727.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.05.006
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: ÉRBIO, VIDRO CERÂMICO, LUMINESCÊNCIA, ESPECTROSCOPIA

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

      FIGUEIREDO, M. S. et al. Luminescence quantum efficiency at 1.5 µm of Er3+- doped tellurite glass determined by thermal lens spectroscopy. Optical Materials, v. 35, n. 12, p. 2400-2404, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.06.041. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Figueiredo, M. S., Santos, F. A., Yukimitu, K., Moraes, J. C. S., Silva, J. R., Baesso, M. L., et al. (2013). Luminescence quantum efficiency at 1.5 µm of Er3+- doped tellurite glass determined by thermal lens spectroscopy. Optical Materials, 35( 12), 2400-2404. doi:10.1016/j.optmat.2013.06.041
    • NLM

      Figueiredo MS, Santos FA, Yukimitu K, Moraes JCS, Silva JR, Baesso ML, Nunes LA de O, Andrade LHC, Lima SM. Luminescence quantum efficiency at 1.5 µm of Er3+- doped tellurite glass determined by thermal lens spectroscopy [Internet]. Optical Materials. 2013 ; 35( 12): 2400-2404.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.06.041
    • Vancouver

      Figueiredo MS, Santos FA, Yukimitu K, Moraes JCS, Silva JR, Baesso ML, Nunes LA de O, Andrade LHC, Lima SM. Luminescence quantum efficiency at 1.5 µm of Er3+- doped tellurite glass determined by thermal lens spectroscopy [Internet]. Optical Materials. 2013 ; 35( 12): 2400-2404.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2013.06.041
  • Fonte: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: FLUORESCÊNCIA, FOTÔNICA, NANOPARTÍCULAS (CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO), ENERGIA (TRANSFERÊNCIA;DESENVOLVIMENTO)

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    • ABNT

      RIVERA, V. A. G. et al. Growth of silver nano-particle embedded in tellurite glass: interaction between localized surface plasmon resonance and 'Er IND.3+' ions. Optical Materials, v. 33, n. 6, p. 888-892, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2011.01.015. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Rivera, V. A. G., Osorio, S. P. A., Manzani, D., Messaddeq, Y., Nunes, L. A. de O., & Marega Júnior, E. (2011). Growth of silver nano-particle embedded in tellurite glass: interaction between localized surface plasmon resonance and 'Er IND.3+' ions. Optical Materials, 33( 6), 888-892. doi:10.1016/j.optmat.2011.01.015
    • NLM

      Rivera VAG, Osorio SPA, Manzani D, Messaddeq Y, Nunes LA de O, Marega Júnior E. Growth of silver nano-particle embedded in tellurite glass: interaction between localized surface plasmon resonance and 'Er IND.3+' ions [Internet]. Optical Materials. 2011 ; 33( 6): 888-892.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2011.01.015
    • Vancouver

      Rivera VAG, Osorio SPA, Manzani D, Messaddeq Y, Nunes LA de O, Marega Júnior E. Growth of silver nano-particle embedded in tellurite glass: interaction between localized surface plasmon resonance and 'Er IND.3+' ions [Internet]. Optical Materials. 2011 ; 33( 6): 888-892.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2011.01.015

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