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  • Source: Computational Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRITO, B. G. A. et al. Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride. Computational Condensed Matter, v. 31, p. e00660-1-e00660-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Brito, B. G. A., Cândido, L., Rabelo, J. N. T., & Hai, G. -Q. (2022). Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride. Computational Condensed Matter, 31, e00660-1-e00660-7. doi:10.1016/j.cocom.2022.e00660
    • NLM

      Brito BGA, Cândido L, Rabelo JNT, Hai G-Q. Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 31 e00660-1-e00660-7.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660
    • Vancouver

      Brito BGA, Cândido L, Rabelo JNT, Hai G-Q. Path-integral Monte Carlo simulations on the thermodynamic properties of single-layer hexagonal boron nitride [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 31 e00660-1-e00660-7.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00660
  • Source: Computational Condensed Matter. Unidade: IFSC

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      BRITO, B. G. A. e HAI, Guo-Qiang e CÂNDIDO, L. Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation. Computational Condensed Matter, v. 33, p. e00759-1-e00759-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Brito, B. G. A., Hai, G. -Q., & Cândido, L. (2022). Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation. Computational Condensed Matter, 33, e00759-1-e00759-7. doi:10.1016/j.cocom.2022.e00759
    • NLM

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 33 e00759-1-e00759-7.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759
    • Vancouver

      Brito BGA, Hai G-Q, Cândido L. Quantum effects on the elastic properties of cubic boron nitride by path-integral Monte Carlo simulation [Internet]. Computational Condensed Matter. 2022 ; 33 e00759-1-e00759-7.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cocom.2022.e00759
  • Source: Journal of Physics: Conference Series. Conference titles: Brazilian Meeting on Simulational Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, MÉTODO DE MONTE CARLO, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      CÂNDIDO, Ladir et al. Electronic structure of metal-doped aluminum clusters by quantum Monte Carlo method. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics - IOP. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1483/1/012005. Acesso em: 28 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Cândido, L., Brito, B. G. A., Rabelo, J. N. T., & Hai, G. -Q. (2020). Electronic structure of metal-doped aluminum clusters by quantum Monte Carlo method. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics - IOP. doi:10.1088/1742-6596/1483/1/012005
    • NLM

      Cândido L, Brito BGA, Rabelo JNT, Hai G-Q. Electronic structure of metal-doped aluminum clusters by quantum Monte Carlo method [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2020 ; 1483 012005-1-012005-5.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1483/1/012005
    • Vancouver

      Cândido L, Brito BGA, Rabelo JNT, Hai G-Q. Electronic structure of metal-doped aluminum clusters by quantum Monte Carlo method [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2020 ; 1483 012005-1-012005-5.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1483/1/012005
  • Source: Journal of Physics Communications. Unidade: IFSC

    Subjects: ESTRUTURA ELETRÔNICA, ÁTOMOS, ELÉTRONS

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    • ABNT

      HAI, Guo-Qiang et al. Electron pairing: from metastable electron pair to bipolaron. Journal of Physics Communications, v. 2, n. 3, p. 035017-1-035017-20, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2399-6528/aaaee0. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Hai, G. -Q., Cândido, L., Brito, B. G. A., & Peeters, F. M. (2018). Electron pairing: from metastable electron pair to bipolaron. Journal of Physics Communications, 2( 3), 035017-1-035017-20. doi:10.1088/2399-6528/aaaee0
    • NLM

      Hai G-Q, Cândido L, Brito BGA, Peeters FM. Electron pairing: from metastable electron pair to bipolaron [Internet]. Journal of Physics Communications. 2018 ; 2( 3): 035017-1-035017-20.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2399-6528/aaaee0
    • Vancouver

      Hai G-Q, Cândido L, Brito BGA, Peeters FM. Electron pairing: from metastable electron pair to bipolaron [Internet]. Journal of Physics Communications. 2018 ; 2( 3): 035017-1-035017-20.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2399-6528/aaaee0

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