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  • Fonte: Journal of Physics A. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/add229
  • Fonte: Quantum Science and Technology. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad80be
  • Fonte: Scientific Reports. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-025-15833-9
  • Fonte: Photochemistry and Photobiology. Unidades: IFSC, IF

    Assuntos: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1111/php.14034
  • Fonte: Physical Review E. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/yjxw-p2zt
  • Fonte: Colloids and Surfaces A. Unidade: IQ

    Assuntos: SURFACTANTES, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      AGUDELO, Álvaro Javier Patino e KEPPELER, Nicolas e QUINA, Frank Herbert. Specific salt effects on the thermodynamics of micellization of simple zwitterionic surfactants. Colloids and Surfaces A, v. 725, p. 1-7 art. 137728, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.137728. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Agudelo, Á. J. P., Keppeler, N., & Quina, F. H. (2025). Specific salt effects on the thermodynamics of micellization of simple zwitterionic surfactants. Colloids and Surfaces A, 725, 1-7 art. 137728. doi:10.1016/j.colsurfa.2025.137728
    • NLM

      Agudelo ÁJP, Keppeler N, Quina FH. Specific salt effects on the thermodynamics of micellization of simple zwitterionic surfactants [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2025 ; 725 1-7 art. 137728.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.137728
    • Vancouver

      Agudelo ÁJP, Keppeler N, Quina FH. Specific salt effects on the thermodynamics of micellization of simple zwitterionic surfactants [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2025 ; 725 1-7 art. 137728.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.137728
  • Fonte: Thermal Science and Engineering Progress. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS COMPÓSITOS, TERMODINÂMICA, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTRUTURAS, CONDUÇÃO DO CALOR

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    • ABNT

      GONÇALVES, Vítor Freitas e SALOMÃO, Rafael Corrêa e CARRAZEDO, Rogério. Finite element simulation of heat conduction on functionally graded materials using an embedding technique. Thermal Science and Engineering Progress, v. 65, p. 1-12, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.tsep.2025.103874. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Gonçalves, V. F., Salomão, R. C., & Carrazedo, R. (2025). Finite element simulation of heat conduction on functionally graded materials using an embedding technique. Thermal Science and Engineering Progress, 65, 1-12. doi:10.1016/j.tsep.2025.103874
    • NLM

      Gonçalves VF, Salomão RC, Carrazedo R. Finite element simulation of heat conduction on functionally graded materials using an embedding technique [Internet]. Thermal Science and Engineering Progress. 2025 ; 65 1-12.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.tsep.2025.103874
    • Vancouver

      Gonçalves VF, Salomão RC, Carrazedo R. Finite element simulation of heat conduction on functionally graded materials using an embedding technique [Internet]. Thermal Science and Engineering Progress. 2025 ; 65 1-12.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.tsep.2025.103874
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: TERMODINÂMICA, EQUILÍBRIO QUÍMICO

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    • ABNT

      BRANDÃO, Octávio Augusto Bernava et al. Green methanol: application of thermodynamic modeling to describe the flash separation process – enabling power-to-methanol. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2025. Disponível em: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Brandão, O. A. B., Figueredo, A. L. de, Gothe, M. L., Buriti, M. de S., Borges, L. R., & Vidinha, P. (2025). Green methanol: application of thermodynamic modeling to describe the flash separation process – enabling power-to-methanol. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • NLM

      Brandão OAB, Figueredo AL de, Gothe ML, Buriti M de S, Borges LR, Vidinha P. Green methanol: application of thermodynamic modeling to describe the flash separation process – enabling power-to-methanol [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • Vancouver

      Brandão OAB, Figueredo AL de, Gothe ML, Buriti M de S, Borges LR, Vidinha P. Green methanol: application of thermodynamic modeling to describe the flash separation process – enabling power-to-methanol [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
  • Unidade: EESC

    Assuntos: MÉTODOS NUMÉRICOS EM DINÂMICA DE FLUÍDOS, SIMULAÇÃO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MAPELLI, Vinicius Pessoa. Método de Boltzmann em rede do pseudopotencial: estudo sobre suas extensões, aplicação e viabilidade para simulações vapor-líquido. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18164/tde-09022024-093422/. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Mapelli, V. P. (2023). Método de Boltzmann em rede do pseudopotencial: estudo sobre suas extensões, aplicação e viabilidade para simulações vapor-líquido (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18164/tde-09022024-093422/
    • NLM

      Mapelli VP. Método de Boltzmann em rede do pseudopotencial: estudo sobre suas extensões, aplicação e viabilidade para simulações vapor-líquido [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18164/tde-09022024-093422/
    • Vancouver

      Mapelli VP. Método de Boltzmann em rede do pseudopotencial: estudo sobre suas extensões, aplicação e viabilidade para simulações vapor-líquido [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18164/tde-09022024-093422/
  • Fonte: AVS Quantum Science. Unidade: IFSC

    Assuntos: SISTEMA QUÂNTICO, TERMODINÂMICA, SISTEMAS HAMILTONIANOS

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    • ABNT

      SONE, Akira e PINTO, Diogo de Oliveira Soares e DEFFNER, Sebastian. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps. AVS Quantum Science, v. 5, n. 3, p. 032001-1-032001-6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1116/5.0152186. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Sone, A., Pinto, D. de O. S., & Deffner, S. (2023). Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps. AVS Quantum Science, 5( 3), 032001-1-032001-6. doi:10.1116/5.0152186
    • NLM

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps [Internet]. AVS Quantum Science. 2023 ; 5( 3): 032001-1-032001-6.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0152186
    • Vancouver

      Sone A, Pinto D de OS, Deffner S. Exchange fluctuation theorems for strongly interacting quantum pumps [Internet]. AVS Quantum Science. 2023 ; 5( 3): 032001-1-032001-6.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0152186
  • Unidade: FFCLRP

    Assuntos: CINÉTICA, FERRO, TERMODINÂMICA, FLUORESCÊNCIA

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    • ABNT

      CONDELES, André Luís. Ferro lábil: propriedades fundamentais e reatividade com peroxinitrito no modelo celular RAW 264.7. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-14072023-153350/. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Condeles, A. L. (2023). Ferro lábil: propriedades fundamentais e reatividade com peroxinitrito no modelo celular RAW 264.7 (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-14072023-153350/
    • NLM

      Condeles AL. Ferro lábil: propriedades fundamentais e reatividade com peroxinitrito no modelo celular RAW 264.7 [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-14072023-153350/
    • Vancouver

      Condeles AL. Ferro lábil: propriedades fundamentais e reatividade com peroxinitrito no modelo celular RAW 264.7 [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-14072023-153350/
  • Fonte: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      MAMEDE, Iago Nascimento e PROESMANS, Karel e SANTOS, Carlos Eduardo Fiore dos. Thermodynamics of interacting systems: the role of the topology and collective effects. Physical Review Research, v. 5, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043278. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Mamede, I. N., Proesmans, K., & Santos, C. E. F. dos. (2023). Thermodynamics of interacting systems: the role of the topology and collective effects. Physical Review Research, 5. doi:10.1103/PhysRevResearch.5.043278
    • NLM

      Mamede IN, Proesmans K, Santos CEF dos. Thermodynamics of interacting systems: the role of the topology and collective effects [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043278
    • Vancouver

      Mamede IN, Proesmans K, Santos CEF dos. Thermodynamics of interacting systems: the role of the topology and collective effects [Internet]. Physical Review Research. 2023 ; 5[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043278
  • Fonte: Chemical Physics Letters. Unidade: IFSC

    Assuntos: 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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140856
  • Fonte: Energy. Unidade: EP

    Assuntos: ÓLEO E GAS, ESTRUTURAS OFFSHORE FLUTUANTES, TERMODINÂMICA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      BIDGOLI, Ali Allahyarzadeh e YANAGIHARA, Jurandir Itizo. Energy efficiency, sustainability, and operating cost optimization of an FPSO with CCUS: an innovation in CO2 compression and injection systems. Energy, v. 267, p. 1-13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126493. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Bidgoli, A. A., & Yanagihara, J. I. (2023). Energy efficiency, sustainability, and operating cost optimization of an FPSO with CCUS: an innovation in CO2 compression and injection systems. Energy, 267, 1-13. doi:10.1016/j.energy.2022.126493
    • NLM

      Bidgoli AA, Yanagihara JI. Energy efficiency, sustainability, and operating cost optimization of an FPSO with CCUS: an innovation in CO2 compression and injection systems [Internet]. Energy. 2023 ; 267 1-13.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126493
    • Vancouver

      Bidgoli AA, Yanagihara JI. Energy efficiency, sustainability, and operating cost optimization of an FPSO with CCUS: an innovation in CO2 compression and injection systems [Internet]. Energy. 2023 ; 267 1-13.[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126493
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: FÍSICA TEÓRICA, EQUAÇÕES ALGÉBRICAS NÃO LINEARES, TERMODINÂMICA

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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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.214303
  • Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Assuntos: FOTÔNICA, TERMODINÂMICA, ÓPTICA

    Versão PublicadaComo citar
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    • ABNT

      ALVARENGA, Larissa Nolasco de Carvalho e MUNIZ, Sérgio Ricardo. Estudo de nanotermodinâmica com moléculas e fótons. 2023, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/964e01f4-c905-4d3a-be7b-4d5f50f2aee2/3179279.pdf. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Alvarenga, L. N. de C., & Muniz, S. R. (2023). Estudo de nanotermodinâmica com moléculas e fótons. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/964e01f4-c905-4d3a-be7b-4d5f50f2aee2/3179279.pdf
    • NLM

      Alvarenga LN de C, Muniz SR. Estudo de nanotermodinâmica com moléculas e fótons [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/964e01f4-c905-4d3a-be7b-4d5f50f2aee2/3179279.pdf
    • Vancouver

      Alvarenga LN de C, Muniz SR. Estudo de nanotermodinâmica com moléculas e fótons [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/964e01f4-c905-4d3a-be7b-4d5f50f2aee2/3179279.pdf
  • Fonte: Entropy. Unidade: IFSC

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e25020311
  • Unidade: IF

    Assuntos: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, TERMODINÂMICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SOLDATI, Rodolfo Reis. Refrigeração quântica: termodinâmica e informação. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-19102023-092521/. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Soldati, R. R. (2023). Refrigeração quântica: termodinâmica e informação (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-19102023-092521/
    • NLM

      Soldati RR. Refrigeração quântica: termodinâmica e informação [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-19102023-092521/
    • Vancouver

      Soldati RR. Refrigeração quântica: termodinâmica e informação [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-19102023-092521/
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      LACERDA, Artur Machado et al. Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach. Physical Review B, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195117. Acesso em: 04 nov. 2025.
    • APA

      Lacerda, A. M., Purkayastha, A., Kewming, M. J., Goold, J., & Landi, G. T. (2023). Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach. Physical Review B, 107. doi:10.1103/PhysRevB.107.195117
    • NLM

      Lacerda AM, Purkayastha A, Kewming MJ, Goold J, Landi GT. Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195117
    • Vancouver

      Lacerda AM, Purkayastha A, Kewming MJ, Goold J, Landi GT. Quantum thermodynamics with fast driving and strong coupling via the mesoscopic leads approach [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 107[citado 2025 nov. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195117
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IFSC

    Assuntos: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, MÉTODO DE MONTE CARLO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1cp04737j

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