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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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.075429
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: SPIN, POLARIZAÇÃO, CAMPO MAGNÉTICO, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      JACOBSEN, Gabriel Marques et al. Magnetoabsorption and spin polarization inversion in GaAs/AlGaAs quantum wells. Physical Review B, v. 110, n. 3, p. 035417-1-035417-6 + supplementary material, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.035417. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Jacobsen, G. M., Oliveira, V. L., Laurindo Junior, V., Malachias, A., Moreno, B. D., Mazur, Y. I., et al. (2024). Magnetoabsorption and spin polarization inversion in GaAs/AlGaAs quantum wells. Physical Review B, 110( 3), 035417-1-035417-6 + supplementary material. doi:10.1103/PhysRevB.110.035417
    • NLM

      Jacobsen GM, Oliveira VL, Laurindo Junior V, Malachias A, Moreno BD, Mazur YI, Salamo GJ, Marques GE, Marega Júnior E, Richard VL, Teodoro MD. Magnetoabsorption and spin polarization inversion in GaAs/AlGaAs quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 110( 3): 035417-1-035417-6 + supplementary material.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.035417
    • Vancouver

      Jacobsen GM, Oliveira VL, Laurindo Junior V, Malachias A, Moreno BD, Mazur YI, Salamo GJ, Marques GE, Marega Júnior E, Richard VL, Teodoro MD. Magnetoabsorption and spin polarization inversion in GaAs/AlGaAs quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 110( 3): 035417-1-035417-6 + supplementary material.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.035417
  • 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 . . Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Levine, A., Gusev, G., Hernandez, F. G. 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, Hernandez FGG, 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. Physical Review Research. 2024 ; 6( 2):[citado 2024 ago. 10 ]
    • Vancouver

      Levine A, Gusev G, Hernandez FGG, 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. Physical Review Research. 2024 ; 6( 2):[citado 2024 ago. 10 ]
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IF, IFSC

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel. Physical Review B, v. 109, n. 12, p. L121401-1-L121401-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Jacobsen, G. M., Teodoro, M. D., Gusev, G., Bakarov, A., & Pusep, Y. A. (2024). Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel. Physical Review B, 109( 12), L121401-1-L121401-6. doi:10.1103/PhysRevB.109.L121401
    • NLM

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov A, Pusep YA. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 12): L121401-1-L121401-6.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401
    • Vancouver

      Patricio MAT, Jacobsen GM, Teodoro MD, Gusev G, Bakarov A, Pusep YA. Hydrodynamics of electron-hole fluid photogenerated in a mesoscopic two-dimensional channel [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 12): L121401-1-L121401-6.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121401
  • Fonte: Canal YouTube SBPCnet. Nome do evento: A Jornada Nacional de Iniciação Científica - JNIC. Unidade: IFSC

    Assuntos: BURACOS NEGROS, FÍSICA TEÓRICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      VIEIRA, Horacio Santana e VANZELLA, Daniel Augusto Turolla. Estados quasi-ligados de campos escalares em buracos negros dilatônicos carregados. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9lNZvnFt7hU. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Vieira, H. S., & Vanzella, D. A. T. (2023). Estados quasi-ligados de campos escalares em buracos negros dilatônicos carregados. In Canal YouTube SBPCnet. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9lNZvnFt7hU
    • NLM

      Vieira HS, Vanzella DAT. Estados quasi-ligados de campos escalares em buracos negros dilatônicos carregados [Internet]. Canal YouTube SBPCnet. 2023 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=9lNZvnFt7hU
    • Vancouver

      Vieira HS, Vanzella DAT. Estados quasi-ligados de campos escalares em buracos negros dilatônicos carregados [Internet]. Canal YouTube SBPCnet. 2023 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=9lNZvnFt7hU
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells. Physical Review B, v. 108, n. 3, p. 035416-1-035416-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035416. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Villegas-Lelovsky, L., Oliveira, E. R. C. de, Marques, ‪G. E., LaPierre, R., Toropov, A. I., & Pusep, Y. A. (2023). Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells. Physical Review B, 108( 3), 035416-1-035416-9. doi:10.1103/PhysRevB.108.035416
    • NLM

      Patricio MAT, Villegas-Lelovsky L, Oliveira ERC de, Marques ‪GE, LaPierre R, Toropov AI, Pusep YA. Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108( 3): 035416-1-035416-9.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035416
    • Vancouver

      Patricio MAT, Villegas-Lelovsky L, Oliveira ERC de, Marques ‪GE, LaPierre R, Toropov AI, Pusep YA. Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108( 3): 035416-1-035416-9.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035416
  • 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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acba2a
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: FOTÔNICA, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      SANTOS, Carlos Henrique Domingues dos et al. Size-dependent photoinduced transparency in colloidal CdTe quantum dots in the strong confinement regime: an inverse linear relationship. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 25, n. Ja 2023, p. 359-365, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d2cp05006d. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Santos, C. H. D. dos, Ferreira, D. L., Cocca, L. H. Z., Mourão, R. S., Schiavon, M. A., Mendonça, C. R., et al. (2023). Size-dependent photoinduced transparency in colloidal CdTe quantum dots in the strong confinement regime: an inverse linear relationship. Physical Chemistry Chemical Physics, 25( Ja 2023), 359-365. doi:10.1039/d2cp05006d
    • NLM

      Santos CHD dos, Ferreira DL, Cocca LHZ, Mourão RS, Schiavon MA, Mendonça CR, De Boni L, Vivas MG. Size-dependent photoinduced transparency in colloidal CdTe quantum dots in the strong confinement regime: an inverse linear relationship [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2023 ; 25( Ja 2023): 359-365.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2cp05006d
    • Vancouver

      Santos CHD dos, Ferreira DL, Cocca LHZ, Mourão RS, Schiavon MA, Mendonça CR, De Boni L, Vivas MG. Size-dependent photoinduced transparency in colloidal CdTe quantum dots in the strong confinement regime: an inverse linear relationship [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2023 ; 25( Ja 2023): 359-365.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2cp05006d
  • Fonte: Physica Scripta. Unidade: IFSC

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, POÇOS QUÂNTICOS, FOTOLUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito e PUSEP, Yuri A. Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems. Physica Scripta, v. 98, n. 9, p. 095938-1-095938-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aceec4. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., & Pusep, Y. A. (2023). Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems. Physica Scripta, 98( 9), 095938-1-095938-8. doi:10.1088/1402-4896/aceec4
    • NLM

      Patricio MAT, Pusep YA. Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems [Internet]. Physica Scripta. 2023 ; 98( 9): 095938-1-095938-8.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aceec4
    • Vancouver

      Patricio MAT, Pusep YA. Effect of magnetic field on recombination dynamics in random electron systems [Internet]. Physica Scripta. 2023 ; 98( 9): 095938-1-095938-8.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1402-4896/aceec4
  • Fonte: Physica E: low-dimensional systems and nanostructures. Unidade: IFSC

    Assuntos: FOTOLUMINESCÊNCIA, POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Inter-Landau level transfer in valence band of In0.53Ga0.47As/InP quantum well. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures, v. 143, p. 115347-1-115347-5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physe.2022.115347. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Teodoro, M. D., Jacobsen, G. M., LaPierre, R. R., & Pusep, Y. A. (2022). Inter-Landau level transfer in valence band of In0.53Ga0.47As/InP quantum well. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures, 143, 115347-1-115347-5. doi:10.1016/j.physe.2022.115347
    • NLM

      Patricio MAT, Teodoro MD, Jacobsen GM, LaPierre RR, Pusep YA. Inter-Landau level transfer in valence band of In0.53Ga0.47As/InP quantum well [Internet]. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures. 2022 ; 143 115347-1-115347-5.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2022.115347
    • Vancouver

      Patricio MAT, Teodoro MD, Jacobsen GM, LaPierre RR, Pusep YA. Inter-Landau level transfer in valence band of In0.53Ga0.47As/InP quantum well [Internet]. Physica E: low-dimensional systems and nanostructures. 2022 ; 143 115347-1-115347-5.[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2022.115347
  • Fonte: 2D Materials. Unidade: IF

    Assuntos: FÉRMIO, POÇOS QUÂNTICOS

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    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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/ac351e
  • Fonte: Bulletin of the American Physical Society. Nome do evento: APS March Meeting. Unidade: IFSC

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAMPO MAGNÉTICO

    PrivadoAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      CAMPOS, Warlley Hudson et al. Derivation of effective Hamiltonian for Na 2 XY (X=Mg,Cd;Y=Pb,Sn) dual topological insulators via k.p theory. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Disponível em: https://meetings/Meeting/MAR22/Session/N59.5. Acesso em: 10 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Campos, W. H., Penteado, P. H., Candido, D. R., & Egues, J. C. (2022). Derivation of effective Hamiltonian for Na 2 XY (X=Mg,Cd;Y=Pb,Sn) dual topological insulators via k.p theory. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Recuperado de https://meetings/Meeting/MAR22/Session/N59.5
    • NLM

      Campos WH, Penteado PH, Candido DR, Egues JC. Derivation of effective Hamiltonian for Na 2 XY (X=Mg,Cd;Y=Pb,Sn) dual topological insulators via k.p theory [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2022 ; 67( 3):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://meetings/Meeting/MAR22/Session/N59.5
    • Vancouver

      Campos WH, Penteado PH, Candido DR, Egues JC. Derivation of effective Hamiltonian for Na 2 XY (X=Mg,Cd;Y=Pb,Sn) dual topological insulators via k.p theory [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2022 ; 67( 3):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://meetings/Meeting/MAR22/Session/N59.5
  • Fonte: Micro and Nanostructures. Unidade: IF

    Assunto: POÇOS QUÂNTICOS

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

      CANTALICE, Tiago Fernandes de et al. Evidence of weak strain field in InAs/GaAs submonolayer quantum dots. Micro and Nanostructures, v. 172, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.micrna.2022.207449. Acesso em: 10 ago. 2024.
    • APA

      Cantalice, T. F. de, Alzeidan, A., Jacobsen, G. M., Santos, T. B. dos, Teodoro, M. D., & Quivy, A. A. (2022). Evidence of weak strain field in InAs/GaAs submonolayer quantum dots. Micro and Nanostructures, 172. doi:10.1016/j.micrna.2022.207449
    • NLM

      Cantalice TF de, Alzeidan A, Jacobsen GM, Santos TB dos, Teodoro MD, Quivy AA. Evidence of weak strain field in InAs/GaAs submonolayer quantum dots [Internet]. Micro and Nanostructures. 2022 ; 172[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.micrna.2022.207449
    • Vancouver

      Cantalice TF de, Alzeidan A, Jacobsen GM, Santos TB dos, Teodoro MD, Quivy AA. Evidence of weak strain field in InAs/GaAs submonolayer quantum dots [Internet]. Micro and Nanostructures. 2022 ; 172[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.micrna.2022.207449
  • Fonte: Nanomaterials. Unidade: IF

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

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    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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] 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
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    • 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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.136801
  • 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
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    • 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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] 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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
  • Fonte: Bulletin of the American Physical Society. Nome do evento: APS March Meeting. Unidade: IFSC

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

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

      PENTEADO, Poliana H. et al. Spin-orbit coupling in wurtzite quantum wells. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Disponível em: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/F59.2. Acesso em: 10 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Penteado, P. H., Fu, J., Candido, D. R., Ferreira, G. J., Pires, D. P., Bernardes, E. de S., & Egues, J. C. (2021). Spin-orbit coupling in wurtzite quantum wells. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Recuperado de http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/F59.2
    • NLM

      Penteado PH, Fu J, Candido DR, Ferreira GJ, Pires DP, Bernardes E de S, Egues JC. Spin-orbit coupling in wurtzite quantum wells [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2021 ; 66( 1):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/F59.2
    • Vancouver

      Penteado PH, Fu J, Candido DR, Ferreira GJ, Pires DP, Bernardes E de S, Egues JC. Spin-orbit coupling in wurtzite quantum wells [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2021 ; 66( 1):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/F59.2
  • Fonte: Bulletin of the American Physical Society. Nome do evento: APS March Meeting. Unidade: IFSC

    Assuntos: POÇOS QUÂNTICOS, ESPECTROSCOPIA, CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, FÍSICA TEÓRICA

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

      PATLATIUK, Taras et al. Edge state wave-functions and velocities from tunneling spectroscopy. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Disponível em: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P41.5. Acesso em: 10 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Patlatiuk, T., Scheller, C., Hill, D., Tserkovnyak, Y., Egues, J. C., Barak, G., et al. (2021). Edge state wave-functions and velocities from tunneling spectroscopy. Bulletin of the American Physical Society. College Park: American Physical Society - APS. Recuperado de http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P41.5
    • NLM

      Patlatiuk T, Scheller C, Hill D, Tserkovnyak Y, Egues JC, Barak G, Yacoby A, Pfeiffer L, West KW, Zumbuhl D. Edge state wave-functions and velocities from tunneling spectroscopy [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2021 ; 66( 1):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P41.5
    • Vancouver

      Patlatiuk T, Scheller C, Hill D, Tserkovnyak Y, Egues JC, Barak G, Yacoby A, Pfeiffer L, West KW, Zumbuhl D. Edge state wave-functions and velocities from tunneling spectroscopy [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2021 ; 66( 1):[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/P41.5
  • Fonte: Physical Review Research (PRResearch). Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 10 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 10 ] 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 2024 ago. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.L032031

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