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  • Source: Physical review b. Unidade: EEL

    Subjects: ESTRUTURA ELETRÔNICA, MATÉRIA CONDENSADA, ELASTICIDADE

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    • ABNT

      FERREIRA, Pedro Pires et al. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal. Physical review b, v. 103, n. art. 125134, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.125134. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Ferreira, P. P., Manesco, A. L. R., Dorini, T. T., Correa, L. E., Weber, G., Machado, A. J. da S., & Eleno, L. T. F. (2021). Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal. Physical review b, 103( art. 125134), 1-13. doi:10.1103/PhysRevB.103.125134
    • NLM

      Ferreira PP, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal [Internet]. Physical review b. 2021 ;103( art. 125134): 1-13.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.125134
    • Vancouver

      Ferreira PP, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal [Internet]. Physical review b. 2021 ;103( art. 125134): 1-13.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.125134
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA COMPUTACIONAL, DINÂMICA DOS GASES, FÍSICA MOLECULAR, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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    • ABNT

      VENDITE, Alexsander Carvalho. Estudos teóricos de captura de CO2 em gás atmosférico por nanopartículas porosas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02072021-174115/. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Vendite, A. C. (2021). Estudos teóricos de captura de CO2 em gás atmosférico por nanopartículas porosas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02072021-174115/
    • NLM

      Vendite AC. Estudos teóricos de captura de CO2 em gás atmosférico por nanopartículas porosas [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02072021-174115/
    • Vancouver

      Vendite AC. Estudos teóricos de captura de CO2 em gás atmosférico por nanopartículas porosas [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02072021-174115/
  • Source: Physical review B. Unidade: EEL

    Subjects: ELASTICIDADE DAS ESTRUTURAS, SUPERCONDUTIVIDADE, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, ESTRUTURA ELETRÔNICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Pedro Nunes et al. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2. Physical review B, v. 103, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125134. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Ferreira, P. N., Manesco, A. L. R., Dorini, T. T., Correa, L. E., Weber, G., Machado, A. J. da S., & Eleno, L. T. F. (2021). Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2. Physical review B, 103, 1-13. doi:10.1103/physrevb.103.125134
    • NLM

      Ferreira PN, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2 [Internet]. Physical review B. 2021 ;103 1-13.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125134
    • Vancouver

      Ferreira PN, Manesco ALR, Dorini TT, Correa LE, Weber G, Machado AJ da S, Eleno LTF. Strain engineering the topological type-II Dirac semimetal NiTe2 [Internet]. Physical review B. 2021 ;103 1-13.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.125134
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 04 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 04 ] 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 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.L220405
  • Unidade: IF

    Subjects: ESTRUTURA ELETRÔNICA, ESTRUTURA MOLECULAR (FÍSICA MODERNA)

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    • ABNT

      ALMEIDA, James Moraes de et al. Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025. , 2021
    • APA

      Almeida, J. M. de, Nguyen, N. L., Colonna, N., Chen, W., Pasquarello, A., Marzari, N., & Miranda, C. R. (2021). Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf
    • NLM

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Pasquarello A, Marzari N, Miranda CR. Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf
    • Vancouver

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Pasquarello A, Marzari N, Miranda CR. Electronic structure of water from Koopmans-compliant functionals [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2106.11994.pdf
  • Source: Journal of Chemical Theory and Computation. Unidade: IF

    Subjects: MATERIAIS, FÍSICO-QUÍMICA, ESPECTROSCOPIA DA LUZ, ESTRUTURA ELETRÔNICA, ÁGUA

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

      ALMEIDA, James Moraes de et al. Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 17, n. 7, p. 3923-3930, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00063. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Almeida, J. M. de, Nguyen, N. L., Colonna, N., Chen, W., Miranda, C. R., Pasquarello, A., & Marzari, N. (2021). Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals. Journal of Chemical Theory and Computation, 17( 7), 3923-3930. doi:10.1021/acs.jctc.1c00063
    • NLM

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Miranda CR, Pasquarello A, Marzari N. Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2021 ; 17( 7): 3923-3930.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00063
    • Vancouver

      Almeida JM de, Nguyen NL, Colonna N, Chen W, Miranda CR, Pasquarello A, Marzari N. Electronic Structure of Water from Koopmans-Compliant Functionals [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2021 ; 17( 7): 3923-3930.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00063
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, ESPALHAMENTO, DENSIDADE, ENERGIA, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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

      RUIVO, Julio e KOSSOSKI, Fábris e VARELLA, Marcio. Anion states of halocamphor molecules: insights into chirally sensitive dissociative electron attachment. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 23, n. 32, p. 17616-17624, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1CP02316K. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Ruivo, J., Kossoski, F., & Varella, M. (2021). Anion states of halocamphor molecules: insights into chirally sensitive dissociative electron attachment. Physical Chemistry Chemical Physics, 23( 32), 17616-17624. doi:10.1039/D1CP02316K
    • NLM

      Ruivo J, Kossoski F, Varella M. Anion states of halocamphor molecules: insights into chirally sensitive dissociative electron attachment [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2021 ; 23( 32): 17616-17624.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1CP02316K
    • Vancouver

      Ruivo J, Kossoski F, Varella M. Anion states of halocamphor molecules: insights into chirally sensitive dissociative electron attachment [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2021 ; 23( 32): 17616-17624.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1CP02316K
  • Source: Journal of Chemical Theory and Computation. Unidade: FFCLRP

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ESTRUTURA ELETRÔNICA, QUÍMICA TEÓRICA, ACOPLAGEM

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

      SHU, Yinan et al. Permutationally restrained diabatization by machine intelligence. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 17, n. 2, p. 1106-1116, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.0c01110. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Shu, Y., Varga, Z., Oliveira Filho, A. G. S. de, & Truhlar, D. G. (2021). Permutationally restrained diabatization by machine intelligence. Journal of Chemical Theory and Computation, 17( 2), 1106-1116. doi:10.1021/acs.jctc.0c01110
    • NLM

      Shu Y, Varga Z, Oliveira Filho AGS de, Truhlar DG. Permutationally restrained diabatization by machine intelligence [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2021 ; 17( 2): 1106-1116.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.0c01110
    • Vancouver

      Shu Y, Varga Z, Oliveira Filho AGS de, Truhlar DG. Permutationally restrained diabatization by machine intelligence [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2021 ; 17( 2): 1106-1116.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.0c01110
  • Source: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. Unidade: IQ

    Subjects: ESTRÔNCIO, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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

      MELO, Gabriel Fernando de e ORNELLAS, Fernando Rei. A theoretical contribution to the characterization of the electronic structure and spectroscopic properties of the low-lying states of strontium monoiodide, SrI. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, v. 268, p. 1-10 art. 107648, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2021.107648. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Melo, G. F. de, & Ornellas, F. R. (2021). A theoretical contribution to the characterization of the electronic structure and spectroscopic properties of the low-lying states of strontium monoiodide, SrI. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 268, 1-10 art. 107648. doi:10.1016/j.jqsrt.2021.107648
    • NLM

      Melo GF de, Ornellas FR. A theoretical contribution to the characterization of the electronic structure and spectroscopic properties of the low-lying states of strontium monoiodide, SrI [Internet]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2021 ; 268 1-10 art. 107648.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2021.107648
    • Vancouver

      Melo GF de, Ornellas FR. A theoretical contribution to the characterization of the electronic structure and spectroscopic properties of the low-lying states of strontium monoiodide, SrI [Internet]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2021 ; 268 1-10 art. 107648.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2021.107648

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