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  • Source: Journal of Physics A. Unidade: IFSC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MELO, Pedro Barreto et al. Classical geometric fluctuation relations. Journal of Physics A, v. 58, n. 19, p. 195001-1-195001-14, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/add229. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Melo, P. B., Queirós, S. M. D., Pinto, D. de O. S., & Morgado, W. A. M. (2025). Classical geometric fluctuation relations. Journal of Physics A, 58( 19), 195001-1-195001-14. doi:10.1088/1751-8121/add229
    • NLM

      Melo PB, Queirós SMD, Pinto D de OS, Morgado WAM. Classical geometric fluctuation relations [Internet]. Journal of Physics A. 2025 ; 58( 19): 195001-1-195001-14.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/add229
    • Vancouver

      Melo PB, Queirós SMD, Pinto D de OS, Morgado WAM. Classical geometric fluctuation relations [Internet]. Journal of Physics A. 2025 ; 58( 19): 195001-1-195001-14.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/add229
  • Source: Quantum Science and Technology. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      CORRER, Guilherme Ilário et al. Characterizing randomness in parameterized quantum circuits through expressibility and average entanglement. Quantum Science and Technology, v. 10, n. Ja 2025, p. 015008-1-015008-18, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad80be. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Correr, G. I., Medina, I., Ferreira, P. C. A., Drinko, A., & Pinto, D. de O. S. (2025). Characterizing randomness in parameterized quantum circuits through expressibility and average entanglement. Quantum Science and Technology, 10( Ja 2025), 015008-1-015008-18. doi:10.1088/2058-9565/ad80be
    • NLM

      Correr GI, Medina I, Ferreira PCA, Drinko A, Pinto D de OS. Characterizing randomness in parameterized quantum circuits through expressibility and average entanglement [Internet]. Quantum Science and Technology. 2025 ; 10( Ja 2025): 015008-1-015008-18.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad80be
    • Vancouver

      Correr GI, Medina I, Ferreira PCA, Drinko A, Pinto D de OS. Characterizing randomness in parameterized quantum circuits through expressibility and average entanglement [Internet]. Quantum Science and Technology. 2025 ; 10( Ja 2025): 015008-1-015008-18.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad80be
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      NEVES, Luis Rodrigo Torres e BRITO, Frederico Borges de. Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks. Scientific Reports, v. 15, p. 33175-1-33175-15 + supplementary informantion, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-025-15833-9. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Neves, L. R. T., & Brito, F. B. de. (2025). Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks. Scientific Reports, 15, 33175-1-33175-15 + supplementary informantion. doi:10.1038/s41598-025-15833-9
    • NLM

      Neves LRT, Brito FB de. Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks [Internet]. Scientific Reports. 2025 ; 15 33175-1-33175-15 + supplementary informantion.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-025-15833-9
    • Vancouver

      Neves LRT, Brito FB de. Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks [Internet]. Scientific Reports. 2025 ; 15 33175-1-33175-15 + supplementary informantion.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-025-15833-9
  • Source: Photochemistry and Photobiology. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, TERMODINÂMICA, MITOCÔNDRIAS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

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    • ABNT

      PEREZ, Aline Sanches et al. Ultraviolet radiation inhibits mitochondrial bioenergetics activity. Photochemistry and Photobiology, v. 101, n. 3, p. 697-708, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/php.14034. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Perez, A. S., Inada, N. M., Mezzacappo, N. F., Vollet Filho, J. D., & Bagnato, V. S. (2025). Ultraviolet radiation inhibits mitochondrial bioenergetics activity. Photochemistry and Photobiology, 101( 3), 697-708. doi:10.1111/php.14034
    • NLM

      Perez AS, Inada NM, Mezzacappo NF, Vollet Filho JD, Bagnato VS. Ultraviolet radiation inhibits mitochondrial bioenergetics activity [Internet]. Photochemistry and Photobiology. 2025 ; 101( 3): 697-708.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/php.14034
    • Vancouver

      Perez AS, Inada NM, Mezzacappo NF, Vollet Filho JD, Bagnato VS. Ultraviolet radiation inhibits mitochondrial bioenergetics activity [Internet]. Photochemistry and Photobiology. 2025 ; 101( 3): 697-708.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/php.14034
  • Source: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, FÍSICA TEÓRICA, MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      MELO, Pedro Barreto et al. Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits. Physical Review E, v. 112, n. 1, p. 014126-1-014126-11, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Melo, P. B., Iemini, F., Pinto, D. de O. S., Queirós, S. M. D., & Morgado, W. A. M. (2025). Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits. Physical Review E, 112( 1), 014126-1-014126-11. doi:10.1103/yjxw-p2zt
    • NLM

      Melo PB, Iemini F, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits [Internet]. Physical Review E. 2025 ; 112( 1): 014126-1-014126-11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt
    • Vancouver

      Melo PB, Iemini F, Pinto D de OS, Queirós SMD, Morgado WAM. Thermodynamic interpretation to stochastic Fisher information and single-trajectory speed limits [Internet]. Physical Review E. 2025 ; 112( 1): 014126-1-014126-11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      ZAMBON, Guilherme Clarck e ADESSO, Gerardo. Quantum processes as thermodynamic resources: the Role of non-Markovianity. Physical Review Letters, v. 134, n. 20, p. 201001-1-201001-9 + supplemental material, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.200401. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Zambon, G. C., & Adesso, G. (2025). Quantum processes as thermodynamic resources: the Role of non-Markovianity. Physical Review Letters, 134( 20), 201001-1-201001-9 + supplemental material. doi:10.1103/PhysRevLett.134.200401
    • NLM

      Zambon GC, Adesso G. Quantum processes as thermodynamic resources: the Role of non-Markovianity [Internet]. Physical Review Letters. 2025 ; 134( 20): 201001-1-201001-9 + supplemental material.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.200401
    • Vancouver

      Zambon GC, Adesso G. Quantum processes as thermodynamic resources: the Role of non-Markovianity [Internet]. Physical Review Letters. 2025 ; 134( 20): 201001-1-201001-9 + supplemental material.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.200401
  • Source: International Journal of Radiation Biology. Unidades: IFSC, IF

    Subjects: RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, MITOCÔNDRIAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      PEREZ, Aline Sanches et al. Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria. International Journal of Radiation Biology, v. 100, n. 7, p. 1093-1103, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2348073. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Perez, A. S., Inada, N. M., Mezzacappo, N. F., Vollet Filho, J. D., & Bagnato, V. S. (2024). Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria. International Journal of Radiation Biology, 100( 7), 1093-1103. doi:10.1080/09553002.2024.2348073
    • NLM

      Perez AS, Inada NM, Mezzacappo NF, Vollet Filho JD, Bagnato VS. Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria [Internet]. International Journal of Radiation Biology. 2024 ; 100( 7): 1093-1103.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2348073
    • Vancouver

      Perez AS, Inada NM, Mezzacappo NF, Vollet Filho JD, Bagnato VS. Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria [Internet]. International Journal of Radiation Biology. 2024 ; 100( 7): 1093-1103.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2348073
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: HÉLIO, MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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

      SOUSA, Rhayson Almeida de et al. Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He. Physical Review B, v. 109, n. 22, p. 224513-1-224513-9, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Sousa, R. A. de, Brito, B. G., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2024). Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He. Physical Review B, 109( 22), 224513-1-224513-9. doi:10.1103/PhysRevB.109.224513
    • NLM

      Sousa RA de, Brito BG, Hai G-Q, Cândido L. Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 22): 224513-1-224513-9.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513
    • Vancouver

      Sousa RA de, Brito BG, Hai G-Q, Cândido L. Quantifying exchange effects in incommensurate solid 4^He [Internet]. Physical Review B. 2024 ; 109( 22): 224513-1-224513-9.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513
  • Source: Journal of Molecular Modeling. Unidade: EP

    Subjects: HIDROGENAÇÃO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ALVIM, Raphael da Silva e BRESCIANI, Antonio Esio e ALVES, Rita Maria de Brito. Formic acid stability in different solvents by DFT calculations. Journal of Molecular Modeling, v. 20, n. 67, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-024-05849-9. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Alvim, R. da S., Bresciani, A. E., & Alves, R. M. de B. (2024). Formic acid stability in different solvents by DFT calculations. Journal of Molecular Modeling, 20( 67), 1-12. doi:10.1007/s00894-024-05849-9
    • NLM

      Alvim R da S, Bresciani AE, Alves RM de B. Formic acid stability in different solvents by DFT calculations [Internet]. Journal of Molecular Modeling. 2024 ;20( 67): 1-12.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-024-05849-9
    • Vancouver

      Alvim R da S, Bresciani AE, Alves RM de B. Formic acid stability in different solvents by DFT calculations [Internet]. Journal of Molecular Modeling. 2024 ;20( 67): 1-12.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-024-05849-9
  • Source: Quantum Science and Technology. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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

      SONE, Akira e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e DEFFNER, Sebastian. Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less. Quantum Science and Technology, v. 9, n. 4, p. 045018-1-045018-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6736. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Sone, A., Pinto, D. de O. S., & Deffner, S. (2024). Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less. Quantum Science and Technology, 9( 4), 045018-1-045018-13. doi:10.1088/2058-9565/ad6736
    • NLM

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less [Internet]. Quantum Science and Technology. 2024 ; 9( 4): 045018-1-045018-13.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6736
    • Vancouver

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Conditional quantum thermometry: enhancing precision by measuring less [Internet]. Quantum Science and Technology. 2024 ; 9( 4): 045018-1-045018-13.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6736
  • Source: Entropy. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, GASES, TERMODINÂMICA, ÁTOMOS

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

      MIOTTI, Marcos Paulo et al. The entropy and energy for non-mechanical work at the bose-einstein transition of a harmonically trapped gas using an empirical global-variable method. Entropy, v. 26, n. 8, p. 658-1-658-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e26080658. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Miotti, M. P., Martins, E. B., Hemmerling, M., & Bagnato, V. S. (2024). The entropy and energy for non-mechanical work at the bose-einstein transition of a harmonically trapped gas using an empirical global-variable method. Entropy, 26( 8), 658-1-658-11. doi:10.3390/e26080658
    • NLM

      Miotti MP, Martins EB, Hemmerling M, Bagnato VS. The entropy and energy for non-mechanical work at the bose-einstein transition of a harmonically trapped gas using an empirical global-variable method [Internet]. Entropy. 2024 ; 26( 8): 658-1-658-11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e26080658
    • Vancouver

      Miotti MP, Martins EB, Hemmerling M, Bagnato VS. The entropy and energy for non-mechanical work at the bose-einstein transition of a harmonically trapped gas using an empirical global-variable method [Internet]. Entropy. 2024 ; 26( 8): 658-1-658-11.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e26080658
  • Source: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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

      ALCARAZ, Francisco Castilho e RAMOS, Lucas. Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions. Physical Review E, v. 109, n. 4, p. 044138-1-044138-15, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Alcaraz, F. C., & Ramos, L. (2024). Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions. Physical Review E, 109( 4), 044138-1-044138-15. doi:10.1103/PhysRevE.109.044138
    • NLM

      Alcaraz FC, Ramos L. Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 4): 044138-1-044138-15.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138
    • Vancouver

      Alcaraz FC, Ramos L. Conformally invariant free-parafermionic quantum chains with multispin interactions [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109( 4): 044138-1-044138-15.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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

      MORODER, Mattia et al. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect. Physical Review Letters, v. 133, n. 14, p. 140404-1-140404-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Moroder, M., Culhane, O., Zawadzki, K. de, & Goold, J. (2024). Thermodynamics of the quantum Mpemba effect. Physical Review Letters, 133( 14), 140404-1-140404-6. doi:10.1103/PhysRevLett.133.140404
    • NLM

      Moroder M, Culhane O, Zawadzki K de, Goold J. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect [Internet]. Physical Review Letters. 2024 ; 133( 14): 140404-1-140404-6.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404
    • Vancouver

      Moroder M, Culhane O, Zawadzki K de, Goold J. Thermodynamics of the quantum Mpemba effect [Internet]. Physical Review Letters. 2024 ; 133( 14): 140404-1-140404-6.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO, FÍSICA MODERNA

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

      ABUALI, Zahra et al. Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics. Quantum Information Processing, v. 22, n. 5, p. 218-1- 218-25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Abuali, Z., Kamin, F. H., Afonso, R. J. da S., Pinto, D. de O. S., & Salimi‬, S. (2023). Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics. Quantum Information Processing, 22( 5), 218-1- 218-25. doi:10.1007/s11128-023-03959-6
    • NLM

      Abuali Z, Kamin FH, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Salimi‬ S. Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics [Internet]. Quantum Information Processing. 2023 ; 22( 5): 218-1- 218-25.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6
    • Vancouver

      Abuali Z, Kamin FH, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Salimi‬ S. Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics [Internet]. Quantum Information Processing. 2023 ; 22( 5): 218-1- 218-25.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6
  • Source: Chemical Physics Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      BRITO, Braulio Gabriel Alencar e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, Ladir. Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations. Chemical Physics Letters, v. No 2023, p. 140856-1-140856-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2023). Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations. Chemical Physics Letters, No 2023, 140856-1-140856-8. doi:10.1016/j.cplett.2023.140856
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations [Internet]. Chemical Physics Letters. 2023 ; No 2023 140856-1-140856-8.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Investigating the effects of oxygen doping on the structural and electronic properties of small lithium clusters using density functional theory, quantum Monte Carlo, and Hartree-Fock calculations [Internet]. Chemical Physics Letters. 2023 ; No 2023 140856-1-140856-8.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, EQUAÇÕES ALGÉBRICAS NÃO LINEARES, TERMODINÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      XAVIER, Jose Candido e HOYOS, José Abel. Effect of long-range hopping on dynamic quantum phase transitions of an exactly solvable free-fermion model: nonanalyticities at almost all times. Physical Review B, v. 108, n. 21, p. 214303-1-214303-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.214303. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Xavier, J. C., & Hoyos, J. A. (2023). Effect of long-range hopping on dynamic quantum phase transitions of an exactly solvable free-fermion model: nonanalyticities at almost all times. Physical Review B, 108( 21), 214303-1-214303-10. doi:10.1103/PhysRevB.108.214303
    • NLM

      Xavier JC, Hoyos JA. Effect of long-range hopping on dynamic quantum phase transitions of an exactly solvable free-fermion model: nonanalyticities at almost all times [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108( 21): 214303-1-214303-10.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.214303
    • Vancouver

      Xavier JC, Hoyos JA. Effect of long-range hopping on dynamic quantum phase transitions of an exactly solvable free-fermion model: nonanalyticities at almost all times [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108( 21): 214303-1-214303-10.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.214303
  • Source: Entropy. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      REYES-AYALA, Ignacio et al. Carnot cycles in a harmonically confined ultracold gas across Bose-Einstein condensation. Entropy, v. 25, n. 2, p. 311-1-311-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e25020311. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Reyes-Ayala, I., Miotti, M. P., Hemmerling, M., Dubessy, R., Perrin, H., Romero-Rochin, V. M., & Bagnato, V. S. (2023). Carnot cycles in a harmonically confined ultracold gas across Bose-Einstein condensation. Entropy, 25( 2), 311-1-311-9. doi:10.3390/e25020311
    • NLM

      Reyes-Ayala I, Miotti MP, Hemmerling M, Dubessy R, Perrin H, Romero-Rochin VM, Bagnato VS. Carnot cycles in a harmonically confined ultracold gas across Bose-Einstein condensation [Internet]. Entropy. 2023 ; 25( 2): 311-1-311-9.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e25020311
    • Vancouver

      Reyes-Ayala I, Miotti MP, Hemmerling M, Dubessy R, Perrin H, Romero-Rochin VM, Bagnato VS. Carnot cycles in a harmonically confined ultracold gas across Bose-Einstein condensation [Internet]. Entropy. 2023 ; 25( 2): 311-1-311-9.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e25020311
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidade: IQSC

    Subjects: CÂNHAMO, MADEIRA, TERMODINÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KARIMA, Ben Hamou et al. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites. Industrial Crops and Products, v. 192, p. 116052, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Karima, B. H., Hamid, K., Frollini, E., & Fouad, E. (2023). Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites. Industrial Crops and Products, 192, 116052. doi:10.1016/j.indcrop.2022.116052
    • NLM

      Karima BH, Hamid K, Frollini E, Fouad E. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ;192 116052.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052
    • Vancouver

      Karima BH, Hamid K, Frollini E, Fouad E. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ;192 116052.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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

      MOREIRA, E. M. Isaac et al. Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 24, n. 5, p. 3119-3128, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Moreira, E. M. I., Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2022). Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations. Physical Chemistry Chemical Physics, 24( 5), 3119-3128. doi:10.1039/d1cp04737j
    • NLM

      Moreira EMI, Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24( 5): 3119-3128.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j
    • Vancouver

      Moreira EMI, Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Electron correlation effects in boron clusters BQn (for Q = 1, 0, 1 and n r 13) based on quantum Monte Carlo simulations [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24( 5): 3119-3128.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j
  • Source: Entropy. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO

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

      MALAVAZI, André Hernandes Alves e BRITO, Frederico Borges de. A Schmidt decomposition approach to quantum thermodynamics. Entropy, v. No 2022, n. 11, p. 1645-1-1645-1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e24111645. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Malavazi, A. H. A., & Brito, F. B. de. (2022). A Schmidt decomposition approach to quantum thermodynamics. Entropy, No 2022( 11), 1645-1-1645-1-13. doi:10.3390/e24111645
    • NLM

      Malavazi AHA, Brito FB de. A Schmidt decomposition approach to quantum thermodynamics [Internet]. Entropy. 2022 ; No 2022( 11): 1645-1-1645-1-13.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e24111645
    • Vancouver

      Malavazi AHA, Brito FB de. A Schmidt decomposition approach to quantum thermodynamics [Internet]. Entropy. 2022 ; No 2022( 11): 1645-1-1645-1-13.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e24111645

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