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  • Source: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: LASER, FOTÔNICA, ÓPTICA NÃO LINEAR

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    • ABNT

      PAULA, Kelly Tasso de et al. Direct laser writing of platinum via femtosecond laser-induced forward transfer. Optical Materials, v. 167, p. 117273-1-117273-9, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117273. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Paula, K. T. de, Rocha, L. E. R. da, Almeida, J. M. P. de, & Mendonça, C. R. (2025). Direct laser writing of platinum via femtosecond laser-induced forward transfer. Optical Materials, 167, 117273-1-117273-9. doi:10.1016/j.optmat.2025.117273
    • NLM

      Paula KT de, Rocha LER da, Almeida JMP de, Mendonça CR. Direct laser writing of platinum via femtosecond laser-induced forward transfer [Internet]. Optical Materials. 2025 ; 167 117273-1-117273-9.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117273
    • Vancouver

      Paula KT de, Rocha LER da, Almeida JMP de, Mendonça CR. Direct laser writing of platinum via femtosecond laser-induced forward transfer [Internet]. Optical Materials. 2025 ; 167 117273-1-117273-9.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.117273
  • Source: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: ÓPTICA NÃO LINEAR, FOTÔNICA, ESPECTROSCOPIA, SENSORES ÓPTICOS

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    • ABNT

      OSPINA, Orlando David Marbello e DE BONI, Leonardo e MENDONÇA, Cleber Renato. Principal component analysis for Imidazo[4,5-b]pyridine linear and nonlinear optical properties description. Optical Materials, v. 159, p. 116620-1-116620-8 + supplementary data, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116620. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ospina, O. D. M., De Boni, L., & Mendonça, C. R. (2025). Principal component analysis for Imidazo[4,5-b]pyridine linear and nonlinear optical properties description. Optical Materials, 159, 116620-1-116620-8 + supplementary data. doi:10.1016/j.optmat.2024.116620
    • NLM

      Ospina ODM, De Boni L, Mendonça CR. Principal component analysis for Imidazo[4,5-b]pyridine linear and nonlinear optical properties description [Internet]. Optical Materials. 2025 ; 159 116620-1-116620-8 + supplementary data.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116620
    • Vancouver

      Ospina ODM, De Boni L, Mendonça CR. Principal component analysis for Imidazo[4,5-b]pyridine linear and nonlinear optical properties description [Internet]. Optical Materials. 2025 ; 159 116620-1-116620-8 + supplementary data.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116620
  • Source: Optical Materials. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: ÓPTICA NÃO LINEAR, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, TÉRBIO, FOTÔNICA

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    • ABNT

      HENRIQUE, Franciele Renata et al. Nonlinear refraction in high terbium content borogermanate glass bulk and fiber. Optical Materials, v. 147, n. Ja 2024, p. 114635-1-114635-6, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114635. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Henrique, F. R., Pelosi, A. G., Almeida, J. M. P. de, Franco, D. F., Cocca, L. H. Z., Huaman, J. L. C., et al. (2024). Nonlinear refraction in high terbium content borogermanate glass bulk and fiber. Optical Materials, 147( Ja 2024), 114635-1-114635-6. doi:10.1016/j.optmat.2023.114635
    • NLM

      Henrique FR, Pelosi AG, Almeida JMP de, Franco DF, Cocca LHZ, Huaman JLC, Nalin M, Mastelaro VR, De Boni L, Mendonça CR. Nonlinear refraction in high terbium content borogermanate glass bulk and fiber [Internet]. Optical Materials. 2024 ; 147( Ja 2024): 114635-1-114635-6.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114635
    • Vancouver

      Henrique FR, Pelosi AG, Almeida JMP de, Franco DF, Cocca LHZ, Huaman JLC, Nalin M, Mastelaro VR, De Boni L, Mendonça CR. Nonlinear refraction in high terbium content borogermanate glass bulk and fiber [Internet]. Optical Materials. 2024 ; 147( Ja 2024): 114635-1-114635-6.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114635
  • Source: Optical Materials. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: FOTÔNICA, ÓPTICA ELETRÔNICA, POLÍMEROS (MATERIAIS), MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      CAMPOS, Gabriel de Oliveira et al. Effect of WO3 in the third-order optical nonlinearities of tungsten lead pyrophosphate glasses. Optical Materials, v. 150, p. 115278-1-115278-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115278. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Campos, G. de O., Huaman, J. L. C., Pelosi, A. G., Silva, L. O. E. da, Mastelaro, V. R., Manzani, D., & Mendonça, C. R. (2024). Effect of WO3 in the third-order optical nonlinearities of tungsten lead pyrophosphate glasses. Optical Materials, 150, 115278-1-115278-8. doi:10.1016/j.optmat.2024.115278
    • NLM

      Campos G de O, Huaman JLC, Pelosi AG, Silva LOE da, Mastelaro VR, Manzani D, Mendonça CR. Effect of WO3 in the third-order optical nonlinearities of tungsten lead pyrophosphate glasses [Internet]. Optical Materials. 2024 ; 150 115278-1-115278-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115278
    • Vancouver

      Campos G de O, Huaman JLC, Pelosi AG, Silva LOE da, Mastelaro VR, Manzani D, Mendonça CR. Effect of WO3 in the third-order optical nonlinearities of tungsten lead pyrophosphate glasses [Internet]. Optical Materials. 2024 ; 150 115278-1-115278-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115278
  • Source: Optical Materials. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: LASER, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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

      SANTOS, Sabrina Nicoleti Carvalho dos et al. Femtosecond-laser fabrication of magneto-optical waveguides in terbium doped CaLiBO glass. Optical Materials, v. 126 , p. 112197-1-112197-5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112197. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Santos, S. N. C. dos, Romero, A. L. dos S., Menezes, B. C., Garcia, R. de Q., Almeida, J. M. P. de, Hernandes, A. C., et al. (2022). Femtosecond-laser fabrication of magneto-optical waveguides in terbium doped CaLiBO glass. Optical Materials, 126 , 112197-1-112197-5. doi:10.1016/j.optmat.2022.112197
    • NLM

      Santos SNC dos, Romero AL dos S, Menezes BC, Garcia R de Q, Almeida JMP de, Hernandes AC, De Boni L, Mendonça CR. Femtosecond-laser fabrication of magneto-optical waveguides in terbium doped CaLiBO glass [Internet]. Optical Materials. 2022 ; 126 112197-1-112197-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112197
    • Vancouver

      Santos SNC dos, Romero AL dos S, Menezes BC, Garcia R de Q, Almeida JMP de, Hernandes AC, De Boni L, Mendonça CR. Femtosecond-laser fabrication of magneto-optical waveguides in terbium doped CaLiBO glass [Internet]. Optical Materials. 2022 ; 126 112197-1-112197-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112197
  • Source: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: LASER, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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

      SANTOS, Sabrina Nicoleti Carvalho dos et al. Femtosecond laser micromachining optical waveguides on transparent silica xerogels. Optical Materials, v. 132 , p. 112819-1-112819-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112819. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Santos, S. N. C. dos, Paula, K. T. de, Couto, F. A., Facure, M. H. M., Correa, D. S., & Mendonça, C. R. (2022). Femtosecond laser micromachining optical waveguides on transparent silica xerogels. Optical Materials, 132 , 112819-1-112819-6. doi:10.1016/j.optmat.2022.112819
    • NLM

      Santos SNC dos, Paula KT de, Couto FA, Facure MHM, Correa DS, Mendonça CR. Femtosecond laser micromachining optical waveguides on transparent silica xerogels [Internet]. Optical Materials. 2022 ; 132 112819-1-112819-6.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112819
    • Vancouver

      Santos SNC dos, Paula KT de, Couto FA, Facure MHM, Correa DS, Mendonça CR. Femtosecond laser micromachining optical waveguides on transparent silica xerogels [Internet]. Optical Materials. 2022 ; 132 112819-1-112819-6.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112819
  • Source: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: LASER, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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

      PAULA, Kelly Tasso de et al. Controlling surface wettability in methacrylic copolymer containing azobenzene by fs-laser microstructuring. Optical Materials, v. 116 , p. 111083-1-111083-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111083. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Paula, K. T. de, Silva, K. L. C. da, Mattos, A. V. A., Andrade, M. B. de, Sanfelice, R. C., Balogh, D. T., & Mendonça, C. R. (2021). Controlling surface wettability in methacrylic copolymer containing azobenzene by fs-laser microstructuring. Optical Materials, 116 , 111083-1-111083-7. doi:10.1016/j.optmat.2021.111083
    • NLM

      Paula KT de, Silva KLC da, Mattos AVA, Andrade MB de, Sanfelice RC, Balogh DT, Mendonça CR. Controlling surface wettability in methacrylic copolymer containing azobenzene by fs-laser microstructuring [Internet]. Optical Materials. 2021 ; 116 111083-1-111083-7.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111083
    • Vancouver

      Paula KT de, Silva KLC da, Mattos AVA, Andrade MB de, Sanfelice RC, Balogh DT, Mendonça CR. Controlling surface wettability in methacrylic copolymer containing azobenzene by fs-laser microstructuring [Internet]. Optical Materials. 2021 ; 116 111083-1-111083-7.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111083

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