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  • Source: Program. Conference titles: APS March Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRITO, Frederico Borges de e NEVES, Luis Rodrigo Torres. Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks. 2025, Anais.. College Park: American Physical Society - APS, 2025. Disponível em: https://summit.aps.org/events/MAR-J04/3. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Brito, F. B. de, & Neves, L. R. T. (2025). Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks. In Program. College Park: American Physical Society - APS. Recuperado de https://summit.aps.org/events/MAR-J04/3
    • NLM

      Brito FB de, Neves LRT. Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks [Internet]. Program. 2025 ;[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://summit.aps.org/events/MAR-J04/3
    • Vancouver

      Brito FB de, Neves LRT. Energy additivity as a requirement for universal quantum thermodynamical frameworks [Internet]. Program. 2025 ;[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://summit.aps.org/events/MAR-J04/3
  • 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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] 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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] 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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.200401
  • Source: Journal of Computational Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: TERMODINÂMICA, ESPECTROSCOPIA

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    • ABNT

      ROMEU, João Gabriel Farias e ORNELLAS, Fernando Rei. Thermodynamic stability in transition metal-hydrogen dications: potential energy curves, spectroscopic parameters, and bonding for VH2+. Journal of Computational Chemistry, v. 46, n. 1, p. 1-10 art. e27530, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1002/jcc.27530. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Romeu, J. G. F., & Ornellas, F. R. (2025). Thermodynamic stability in transition metal-hydrogen dications: potential energy curves, spectroscopic parameters, and bonding for VH2+. Journal of Computational Chemistry, 46( 1), 1-10 art. e27530. doi:10.1002/jcc.27530
    • NLM

      Romeu JGF, Ornellas FR. Thermodynamic stability in transition metal-hydrogen dications: potential energy curves, spectroscopic parameters, and bonding for VH2+ [Internet]. Journal of Computational Chemistry. 2025 ; 46( 1): 1-10 art. e27530.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1002/jcc.27530
    • Vancouver

      Romeu JGF, Ornellas FR. Thermodynamic stability in transition metal-hydrogen dications: potential energy curves, spectroscopic parameters, and bonding for VH2+ [Internet]. Journal of Computational Chemistry. 2025 ; 46( 1): 1-10 art. e27530.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1002/jcc.27530
  • Source: PRX Quantum. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      COMAR, Naim E. et al. Contextuality in Anomalous Heat Flow. PRX Quantum, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/f68k-cjx4. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Comar, N. E., Cius, D., Santos, L. F., Wagner, R., & Amaral, B. (2025). Contextuality in Anomalous Heat Flow. PRX Quantum. doi:https://doi.org/10.1103/f68k-cjx4
    • NLM

      Comar NE, Cius D, Santos LF, Wagner R, Amaral B. Contextuality in Anomalous Heat Flow [Internet]. PRX Quantum. 2025 ;[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/f68k-cjx4
    • Vancouver

      Comar NE, Cius D, Santos LF, Wagner R, Amaral B. Contextuality in Anomalous Heat Flow [Internet]. PRX Quantum. 2025 ;[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/f68k-cjx4
  • Unidade: EACH

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      CAMPOS, T. L. e BALDIOTTI, Mario Cesar e MENDES, Carlos Molina. Generating kerr-anti–de sitter thermodynamics. v. 110, p. 01-16, 2024Tradução . . Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2407.09610. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Campos, T. L., Baldiotti, M. C., & Mendes, C. M. (2024). Generating kerr-anti–de sitter thermodynamics, 110, 01-16. doi:10.1103/PhysRevD.110.024049
    • NLM

      Campos TL, Baldiotti MC, Mendes CM. Generating kerr-anti–de sitter thermodynamics [Internet]. 2024 ; 110 01-16.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2407.09610
    • Vancouver

      Campos TL, Baldiotti MC, Mendes CM. Generating kerr-anti–de sitter thermodynamics [Internet]. 2024 ; 110 01-16.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2407.09610
  • Source: JGR Atmospheres. Unidades: IF, IAG

    Subjects: TERMODINÂMICA, AEROSSOL

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    • ABNT

      ALLEN, Dale et al. A CloudSat and CALIPSO-Based Evaluation of the Effects of Thermodynamic Instability and Aerosol Loading on Amazon Basin Deep Convection and Lightning. JGR Atmospheres, v. 129, n. 3, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1029/2023JD039818. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Allen, D., Pickering, K., Avery, M., Li, Z., Shan, S., Rodriguez, C. A. M., & Artaxo Netto, P. E. (2024). A CloudSat and CALIPSO-Based Evaluation of the Effects of Thermodynamic Instability and Aerosol Loading on Amazon Basin Deep Convection and Lightning. JGR Atmospheres, 129( 3). doi:https://doi. org/10.1029/2023JD039818
    • NLM

      Allen D, Pickering K, Avery M, Li Z, Shan S, Rodriguez CAM, Artaxo Netto PE. A CloudSat and CALIPSO-Based Evaluation of the Effects of Thermodynamic Instability and Aerosol Loading on Amazon Basin Deep Convection and Lightning [Internet]. JGR Atmospheres. 2024 ; 129( 3):[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1029/2023JD039818
    • Vancouver

      Allen D, Pickering K, Avery M, Li Z, Shan S, Rodriguez CAM, Artaxo Netto PE. A CloudSat and CALIPSO-Based Evaluation of the Effects of Thermodynamic Instability and Aerosol Loading on Amazon Basin Deep Convection and Lightning [Internet]. JGR Atmospheres. 2024 ; 129( 3):[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1029/2023JD039818
  • Source: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Subjects: HÉLIO, MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • 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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224513
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      COSTA, Felipe Hawthorne Gomes da e CLEUREN, B e SANTOS, Carlos Eduardo Fiore dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs. Physical Review E, v. 109.n. 6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Costa, F. H. G. da, Cleuren, B., & Santos, C. E. F. dos. (2024). Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs. Physical Review E, 109.n. 6. doi:10.1103/PhysRevE.109.064120
    • NLM

      Costa FHG da, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109.n. 6[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120
    • Vancouver

      Costa FHG da, Cleuren B, Santos CEF dos. Thermodynamics of a minimal interacting heat engine: Comparison between engine designs [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 109.n. 6[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.064120
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      FORÃO, Gustavo A. L. et al. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena. Physical Review E, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Forão, G. A. L., Silva Filho, F., Akasaki, B. A. N., & Fiore, C. E. (2024). Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena. Physical Review E, 110. doi:10.1103/PhysRevE.110.054125
    • NLM

      Forão GAL, Silva Filho F, Akasaki BAN, Fiore CE. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125
    • Vancouver

      Forão GAL, Silva Filho F, Akasaki BAN, Fiore CE. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125
  • Source: The Journal of Chemical Physics. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

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

      WEIDMANN, Arthur Benigno et al. Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations. The Journal of Chemical Physics, v. No 2024, n. 17, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0234866. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Weidmann, A. B., Franco, L. F. M., Sum, A. K., & Pessôa Filho, P. de A. (2024). Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations. The Journal of Chemical Physics, No 2024( 17), 1-12. doi:10.1063/5.0234866
    • NLM

      Weidmann AB, Franco LFM, Sum AK, Pessôa Filho P de A. Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2024 ; No 2024( 17): 1-12.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0234866
    • Vancouver

      Weidmann AB, Franco LFM, Sum AK, Pessôa Filho P de A. Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2024 ; No 2024( 17): 1-12.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0234866
  • Source: Modeling and Analysis. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, CARBONO, CINÉTICA

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

      ZANONE, Armando e PAIVA, José Luís de. Sensitivity analysis of parameters on carbon dioxide desorption processes from aqueous monoethanolamine solution. Modeling and Analysis, p. 1-15, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ghg.2299. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Zanone, A., & Paiva, J. L. de. (2024). Sensitivity analysis of parameters on carbon dioxide desorption processes from aqueous monoethanolamine solution. Modeling and Analysis, 1-15. doi:10.1002/ghg.2299
    • NLM

      Zanone A, Paiva JL de. Sensitivity analysis of parameters on carbon dioxide desorption processes from aqueous monoethanolamine solution [Internet]. Modeling and Analysis. 2024 ; 1-15.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ghg.2299
    • Vancouver

      Zanone A, Paiva JL de. Sensitivity analysis of parameters on carbon dioxide desorption processes from aqueous monoethanolamine solution [Internet]. Modeling and Analysis. 2024 ; 1-15.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ghg.2299
  • Source: Nuclear physics. B. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, SPIN

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

      TAVARES, Thiago Silva e RIBEIRO, Giuliano. Correlation functions of the six-vertex IRF model and its quantum spin chain. Nuclear physics. B, v. No 2024, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2024.116715. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Tavares, T. S., & Ribeiro, G. (2024). Correlation functions of the six-vertex IRF model and its quantum spin chain. Nuclear physics. B, No 2024. doi:10.1016/j.nuclphysb.2024.116715
    • NLM

      Tavares TS, Ribeiro G. Correlation functions of the six-vertex IRF model and its quantum spin chain [Internet]. Nuclear physics. B. 2024 ; No 2024[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2024.116715
    • Vancouver

      Tavares TS, Ribeiro G. Correlation functions of the six-vertex IRF model and its quantum spin chain [Internet]. Nuclear physics. B. 2024 ; No 2024[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2024.116715
  • 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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.044138
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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

      HARUNARI, Pedro E e FIORE, Carlos E. e BARATO, Andre C. Inference of entropy production for periodically driven systems. Physical Review E, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Harunari, P. E., Fiore, C. E., & Barato, A. C. (2024). Inference of entropy production for periodically driven systems. Physical Review E, 110. doi:10.1103/PhysRevE.110.064126
    • NLM

      Harunari PE, Fiore CE, Barato AC. Inference of entropy production for periodically driven systems [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126
    • Vancouver

      Harunari PE, Fiore CE, Barato AC. Inference of entropy production for periodically driven systems [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • 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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.140404
  • Source: Preparative Biochemistry & Biotechnology. Unidade: FCF

    Subjects: TERMODINÂMICA, MEDICAMENTO

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    • ABNT

      OBREQUE, Karin Mariana Torres et al. PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase. Preparative Biochemistry & Biotechnology, v. 54, n. 4, p. 503-513, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2249100. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Obreque, K. M. T., Kleingesinds, E. K., Santos, J. H. P. M., Carretero, G. P. B., Cunha, J. R., Converti, A., et al. (2024). PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 54( 4), 503-513. doi:10.1080/10826068.2023.2249100
    • NLM

      Obreque KMT, Kleingesinds EK, Santos JHPM, Carretero GPB, Cunha JR, Converti A, Monteiro G, Pessoa Junior A, Rangel-Yagui C de O. PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase [Internet]. Preparative Biochemistry & Biotechnology. 2024 ; 54( 4): 503-513.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2249100
    • Vancouver

      Obreque KMT, Kleingesinds EK, Santos JHPM, Carretero GPB, Cunha JR, Converti A, Monteiro G, Pessoa Junior A, Rangel-Yagui C de O. PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase [Internet]. Preparative Biochemistry & Biotechnology. 2024 ; 54( 4): 503-513.[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2249100
  • Source: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA, ESTADO SÓLIDO

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas. Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy. Journal of the European Ceramic Society, v. 44, p. 13 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7. Acesso em: 07 nov. 2025.
    • APA

      Gouvêa, D. (2024). Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy. Journal of the European Ceramic Society, 44, 13 . doi:10.1016/j.jeurceamsoc.2024.116677
    • NLM

      Gouvêa D. Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2024 ; 44 13 .[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7
    • Vancouver

      Gouvêa D. Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2024 ; 44 13 .[citado 2025 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, SISTEMA QUÂNTICO, FÍSICA MODERNA

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    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: 07 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. 07 ] 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. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-023-03959-6

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