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  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IF

    Assunto: SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      OLSHANETSKY, E. B. et al. Multifractal conductance fluctuations of helical edge states. Physical Review Letters, v. 131, n. 7, p. 076301, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Olshanetsky, E. B., Gusev, G., Levine, A., Kvon, Z. D., & Armand, J. P. (2023). Multifractal conductance fluctuations of helical edge states. Physical Review Letters, 131( 7), 076301. doi:10.1103/PhysRevLett.131.076301
    • NLM

      Olshanetsky EB, Gusev G, Levine A, Kvon ZD, Armand JP. Multifractal conductance fluctuations of helical edge states [Internet]. Physical Review Letters. 2023 ; 131( 7): 076301.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301
    • Vancouver

      Olshanetsky EB, Gusev G, Levine A, Kvon ZD, Armand JP. Multifractal conductance fluctuations of helical edge states [Internet]. Physical Review Letters. 2023 ; 131( 7): 076301.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, POÇOS QUÂNTICOS, HIDRODINÂMICA, ESPALHAMENTO, MAGNETISMO

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    • 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: 05 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 05 ] 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 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: TEORIA CINÉTICA

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    • ABNT

      RAICHEV, O E et al. Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment. Physical Review B, v. 101, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235314. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Raichev, O. E., Gusev, G., Levine, A., & Bakarov, A. K. (2020). Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment. Physical Review B, 101. doi:10.1103/PhysRevB.101.235314
    • NLM

      Raichev OE, Gusev G, Levine A, Bakarov AK. Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235314
    • Vancouver

      Raichev OE, Gusev G, Levine A, Bakarov AK. Manifestations of classical size effect and electronic viscosity in the magnetoresistance of narrow two-dimensional conductors: Theory and experiment [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 101[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235314
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IF

    Assunto: HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      GUSEV, G M et al. Stokes flow around an obstacle in viscous two-dimensional electron liquid. Scientific Reports, v. 10, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-020-64807-6. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gusev, G. M., Jaroshevich, A. S., Levine, A., Kvon, Z. D., & A. K. Bakarov. A K,. (2020). Stokes flow around an obstacle in viscous two-dimensional electron liquid. Scientific Reports, 10. doi:10.1038/s41598-020-64807-6
    • NLM

      Gusev GM, Jaroshevich AS, Levine A, Kvon ZD, A. K. Bakarov. A K. Stokes flow around an obstacle in viscous two-dimensional electron liquid [Internet]. Scientific Reports. 2020 ; 10[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-020-64807-6
    • Vancouver

      Gusev GM, Jaroshevich AS, Levine A, Kvon ZD, A. K. Bakarov. A K. Stokes flow around an obstacle in viscous two-dimensional electron liquid [Internet]. Scientific Reports. 2020 ; 10[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-020-64807-6
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      RAICHEV, O E et al. Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction. Physical Review B, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.195301. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Raichev, O. E., Gusev, G., Gonzalez Hernandez, F. G., Levine, A., & Bakarov, A. K. (2020). Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction. Physical Review B, 102. doi:10.1103/PhysRevB.102.195301
    • NLM

      Raichev OE, Gusev G, Gonzalez Hernandez FG, Levine A, Bakarov AK. Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.195301
    • Vancouver

      Raichev OE, Gusev G, Gonzalez Hernandez FG, Levine A, Bakarov AK. Phonon drag thermoelectric phenomena in mesoscopic two-dimensional conductors: Currentstripes, large Nernst effect, and influence of electron-electron interaction [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.195301
  • Source: Journal of Applied Physics. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), MAGNETOQUÍMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, A. Ferreira da et al. Heavily n-doped Ge: Low-temperature magnetoresistance properties on the metallic side of the metal–nonmetal transition. Journal of Applied Physics, v. 127, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5125882. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Silva, A. F. da, Sandoval, M. A. T., Levine, A., Levinson, E., Boudinov, H., & Sernelius, B. E. (2020). Heavily n-doped Ge: Low-temperature magnetoresistance properties on the metallic side of the metal–nonmetal transition. Journal of Applied Physics, 127( 4). doi:10.1063/1.5125882
    • NLM

      Silva AF da, Sandoval MAT, Levine A, Levinson E, Boudinov H, Sernelius BE. Heavily n-doped Ge: Low-temperature magnetoresistance properties on the metallic side of the metal–nonmetal transition [Internet]. Journal of Applied Physics. 2020 ; 127( 4):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5125882
    • Vancouver

      Silva AF da, Sandoval MAT, Levine A, Levinson E, Boudinov H, Sernelius BE. Heavily n-doped Ge: Low-temperature magnetoresistance properties on the metallic side of the metal–nonmetal transition [Internet]. Journal of Applied Physics. 2020 ; 127( 4):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5125882
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOTECNOLOGIA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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

      GUSEV, Gennady et al. Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a HgTe quantum well. Scientific Reports, v. 9, n. 831, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41598-018-36705-5. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Levine, A., Olshanetsky, E. B., Raichev, O. E., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2019). Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a HgTe quantum well. Scientific Reports, 9( 831). doi:10.1038/s41598-018-36705-5
    • NLM

      Gusev G, Kvon ZD, Levine A, Olshanetsky EB, Raichev OE, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a HgTe quantum well [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9( 831):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41598-018-36705-5
    • Vancouver

      Gusev G, Kvon ZD, Levine A, Olshanetsky EB, Raichev OE, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a HgTe quantum well [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9( 831):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1038/s41598-018-36705-5
  • Source: 2D Materials. Unidade: IF

    Subjects: TERMOELETRICIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, POÇOS QUÂNTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GUSEV, G M et al. Thermoelectric transport in two-dimensional topological insulator state based on HgTe quantum well. 2D Materials, v. 6, n. 014001, p. 1-21, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2053-1583/aaf702. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gusev, G. M., Raichev, O. E., Olshanetsky, E. B., Levine, A., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2019). Thermoelectric transport in two-dimensional topological insulator state based on HgTe quantum well. 2D Materials, 6( 014001), 1-21. doi:10.1088/2053-1583/aaf702
    • NLM

      Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Thermoelectric transport in two-dimensional topological insulator state based on HgTe quantum well [Internet]. 2D Materials. 2019 ; 6( 014001): 1-21.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/aaf702
    • Vancouver

      Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Thermoelectric transport in two-dimensional topological insulator state based on HgTe quantum well [Internet]. 2D Materials. 2019 ; 6( 014001): 1-21.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/aaf702
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOTECNOLOGIA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a 'HG''TE' quantum well. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1901.10297. Acesso em: 05 dez. 2025. , 2019
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., Olshanetsky, E. B., Dvoretsky, S. A., & Levine, A. (2019). Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a 'HG''TE' quantum well. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1901.10297
    • NLM

      Gusev G, Kvon ZD, Mikhailov NN, Olshanetsky EB, Dvoretsky SA, Levine A. Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a 'HG''TE' quantum well [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10297
    • Vancouver

      Gusev G, Kvon ZD, Mikhailov NN, Olshanetsky EB, Dvoretsky SA, Levine A. Electronic thermal conductivity in 2D topological insulator in a 'HG''TE' quantum well [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10297
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GITMAN, Dmitri Maximovitch et al. Entanglement in composite systems due to external influences. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfpc/xxxix/programa/trabalhos.asp?sesId=19. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gitman, D. M., Santos, M. M. dos, Levine, A., & Castro, R. A. (2018). Entanglement in composite systems due to external influences. In Resumos. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfpc/xxxix/programa/trabalhos.asp?sesId=19
    • NLM

      Gitman DM, Santos MM dos, Levine A, Castro RA. Entanglement in composite systems due to external influences [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfpc/xxxix/programa/trabalhos.asp?sesId=19
    • Vancouver

      Gitman DM, Santos MM dos, Levine A, Castro RA. Entanglement in composite systems due to external influences [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfpc/xxxix/programa/trabalhos.asp?sesId=19
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Subjects: FOTOCONDUTIVIDADE, POÇOS QUÂNTICOS

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

      LEVINE, Alexandre et al. Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact. Physical Review B, v. 95, n. 8, p. 081408/1-081408/5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Levine, A., Mikhailov, S. A., Gusev, G. M., Kvon, Z. D., Rodyakina, E. E., & Latyshev, A. V. (2017). Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact. Physical Review B, 95( 8), 081408/1-081408/5. doi:10.1103/PhysRevB.95.081408
    • NLM

      Levine A, Mikhailov SA, Gusev GM, Kvon ZD, Rodyakina EE, Latyshev AV. Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 8): 081408/1-081408/5.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
    • Vancouver

      Levine A, Mikhailov SA, Gusev GM, Kvon ZD, Rodyakina EE, Latyshev AV. Giant microwave-induced B -periodic magnetoresistance oscillations in a two-dimensional electron gas with a bridged-gate tunnel point contact [Internet]. Physical Review B. 2017 ; 95( 8): 081408/1-081408/5.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

    Assunto: ESTRUTURA ELETRÔNICA

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

      GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state. Physical Review B, v. 96, n. 4, p. 045304/1-045304/5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gusev, G. M., Kozlov, D. A., Levine, A., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2017). Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state. Physical Review B, 96( 4), 045304/1-045304/5. doi:10.1103/PhysRevB.96.045304
    • NLM

      Gusev GM, Kozlov DA, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state [Internet]. Physical Review B. 2017 ;96( 4): 045304/1-045304/5.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304
    • Vancouver

      Gusev GM, Kozlov DA, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Robust helical edge transport at 'nü' = 0 quantum Hall state [Internet]. Physical Review B. 2017 ;96( 4): 045304/1-045304/5.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP). Unidade: IF

    Assunto: RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

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

      VETRITTI, Leonardo Bitencourt e LEVINE, Alexandre. Efeitos de radiação em transportes de isolantes topológicos. 2016, Anais.. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa, 2016. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Vetritti, L. B., & Levine, A. (2016). Efeitos de radiação em transportes de isolantes topológicos. In Resumos. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Vetritti LB, Levine A. Efeitos de radiação em transportes de isolantes topológicos [Internet]. Resumos. 2016 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Vetritti LB, Levine A. Efeitos de radiação em transportes de isolantes topológicos [Internet]. Resumos. 2016 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Unidade: IF

    Subjects: ESPECTROSCOPIA, FOTOLUMINESCÊNCIA

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

      SILVA, Antonio Ferreira da et al. Magnetoresistance of doped silicon. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://arxiv.org/pdf/1506.01542v1.pdf. Acesso em: 05 dez. 2025. , 2015
    • APA

      Silva, A. F. da, Boudinov, H., Sernelius, B. E., Momtaz, Z. S., & Levine, A. (2015). Magnetoresistance of doped silicon. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://arxiv.org/pdf/1506.01542v1.pdf
    • NLM

      Silva AF da, Boudinov H, Sernelius BE, Momtaz ZS, Levine A. Magnetoresistance of doped silicon [Internet]. 2015 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://arxiv.org/pdf/1506.01542v1.pdf
    • Vancouver

      Silva AF da, Boudinov H, Sernelius BE, Momtaz ZS, Levine A. Magnetoresistance of doped silicon [Internet]. 2015 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://arxiv.org/pdf/1506.01542v1.pdf
  • Source: PHYSICAL REVIEW B. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES, MAGNETISMO

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

      SILVA, Antonio Ferreira da et al. Magnetoresistance of doped silicon. PHYSICAL REVIEW B, v. 91, n. ju 2015, p. 214414, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physrevb.91.214414. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Silva, A. F. da, Boudinov, H., Sernelius, B. E., Momtaz, Z. S., & Levine, A. (2015). Magnetoresistance of doped silicon. PHYSICAL REVIEW B, 91( ju 2015), 214414. doi:10.1103/physrevb.91.214414
    • NLM

      Silva AF da, Boudinov H, Sernelius BE, Momtaz ZS, Levine A. Magnetoresistance of doped silicon [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2015 ; 91( ju 2015): 214414.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.91.214414
    • Vancouver

      Silva AF da, Boudinov H, Sernelius BE, Momtaz ZS, Levine A. Magnetoresistance of doped silicon [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2015 ; 91( ju 2015): 214414.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.91.214414
  • Unidade: IF

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, MAGNETISMO (RESISTÊNCIA)

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      GUSEV, Guennadii Michailovich et al. The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf. Acesso em: 05 dez. 2025. , 2013
    • APA

      Gusev, G. M., Kvon, Z. D., Olshanetsky, E. B., Levine, A., Krupko, Y., Portal, J. C., et al. (2013). The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf
    • NLM

      Gusev GM, Kvon ZD, Olshanetsky EB, Levine A, Krupko Y, Portal JC, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf
    • Vancouver

      Gusev GM, Kvon ZD, Olshanetsky EB, Levine A, Krupko Y, Portal JC, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. The resistance of 2D Topological insulator in the absence of the quantized transport [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1308.4356v1.pdf
  • Source: Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Unidade: IF

    Assunto: RADIAÇÃO SINCROTRON

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BAGROV, V G et al. The spectral maximum of synchrotron radiation. Bulletin of the Russian Academy of Sciences, v. 77, n. 2, p. 191–193, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3103/S106287381302007X. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Bagrov, V. G., Burimova, A. N., Gitman, D. M., & Levine, A. (2013). The spectral maximum of synchrotron radiation. Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 77( 2), 191–193. doi:10.3103/S106287381302007X
    • NLM

      Bagrov VG, Burimova AN, Gitman DM, Levine A. The spectral maximum of synchrotron radiation [Internet]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2013 ; 77( 2): 191–193.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3103/S106287381302007X
    • Vancouver

      Bagrov VG, Burimova AN, Gitman DM, Levine A. The spectral maximum of synchrotron radiation [Internet]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2013 ; 77( 2): 191–193.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3103/S106287381302007X
  • Source: PHYSICA SCRIPTA. Unidade: IF

    Assunto: MECÂNICA QUÂNTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GITMAN, Dmitri Maximovitch et al. Electronic structure of super heavy atoms revisited. PHYSICA SCRIPTA, v. 87, n. 3, p. 038104, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0031-8949/87/03/038104. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gitman, D. M., Tyutin, I. V., Voronov, B. L., & Levine, A. (2013). Electronic structure of super heavy atoms revisited. PHYSICA SCRIPTA, 87( 3), 038104. doi:10.1088/0031-8949/87/03/038104
    • NLM

      Gitman DM, Tyutin IV, Voronov BL, Levine A. Electronic structure of super heavy atoms revisited [Internet]. PHYSICA SCRIPTA. 2013 ;87( 3): 038104.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0031-8949/87/03/038104
    • Vancouver

      Gitman DM, Tyutin IV, Voronov BL, Levine A. Electronic structure of super heavy atoms revisited [Internet]. PHYSICA SCRIPTA. 2013 ;87( 3): 038104.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0031-8949/87/03/038104
  • Unidade: IF

    Assunto: EFEITO HALL

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    • ABNT

      GUSEV, Guennadii Michailovich et al. Quantum hall effect in n-p-n and n-2D topological insulator-n junctions. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.3523v1.pdf. Acesso em: 05 dez. 2025. , 2013
    • APA

      Gusev, G. M., Levine, A., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2013). Quantum hall effect in n-p-n and n-2D topological insulator-n junctions. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.3523v1.pdf
    • NLM

      Gusev GM, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Quantum hall effect in n-p-n and n-2D topological insulator-n junctions [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.3523v1.pdf
    • Vancouver

      Gusev GM, Levine A, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Quantum hall effect in n-p-n and n-2D topological insulator-n junctions [Internet]. 2013 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.3523v1.pdf
  • Source: Journal of Mathematical Physics. Unidade: IF

    Assunto: ELETROMAGNETISMO

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

      BAGROV, V G e LEVINE, Alexandre e GITMAN, Dmitri Maximovitch. Quantum motion in superposition of Aharonov–Bohm with some additional electromagnetic fields. Journal of Mathematical Physics, v. 53, n. 5, p. 052304, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4714352. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Bagrov, V. G., Levine, A., & Gitman, D. M. (2012). Quantum motion in superposition of Aharonov–Bohm with some additional electromagnetic fields. Journal of Mathematical Physics, 53( 5), 052304. doi:10.1063/1.4714352
    • NLM

      Bagrov VG, Levine A, Gitman DM. Quantum motion in superposition of Aharonov–Bohm with some additional electromagnetic fields [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ;53( 5): 052304.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4714352
    • Vancouver

      Bagrov VG, Levine A, Gitman DM. Quantum motion in superposition of Aharonov–Bohm with some additional electromagnetic fields [Internet]. Journal of Mathematical Physics. 2012 ;53( 5): 052304.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4714352

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