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  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Assunto: POÇOS QUÂNTICOS

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    • ABNT

      LEVINE, Alexandre et al. Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes. Physical Review Research, v. 6, n. 2, 2024Tradução . . Acesso em: 10 set. 2024.
    • APA

      Levine, A., Gusev, G., Hernandez, F. G. G., Olshanetsky, E. B., Kovalev, V. M., Entin, M. V., & Mikhailo, N. N. (2024). Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes. Physical Review Research, 6( 2). doi:10.1103/PhysRevResearch.6.023121
    • NLM

      Levine A, Gusev G, Hernandez FGG, Olshanetsky EB, Kovalev VM, Entin MV, Mikhailo NN. Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes. Physical Review Research. 2024 ; 6( 2):[citado 2024 set. 10 ]
    • Vancouver

      Levine A, Gusev G, Hernandez FGG, Olshanetsky EB, Kovalev VM, Entin MV, Mikhailo NN. Interaction-controlled transport in a two-dimensional massless-massive Dirac system: Transition from degenerate to nondegenerate regimes. Physical Review Research. 2024 ; 6( 2):[citado 2024 set. 10 ]
  • 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: 10 set. 2024.
    • 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.076301
  • Source: Nanomaterials. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA QUÂNTICA, POÇOS QUÂNTICOS, TRANSPORTE DE ELÉTRONS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells. Nanomaterials, v. 12, n. 12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nano12122047. Acesso em: 10 set. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Levine, A., Kozlov, D., Kvon, Z. D., & Mikhailov, N. N. (2022). Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells. Nanomaterials, 12( 12). doi:10.3390/nano12122047
    • NLM

      Gusev G, Levine A, Kozlov D, Kvon ZD, Mikhailov NN. Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells [Internet]. Nanomaterials. 2022 ; 12( 12):[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano12122047
    • Vancouver

      Gusev G, Levine A, Kozlov D, Kvon ZD, Mikhailov NN. Quantum Transport of Dirac Fermions in HgTe Gapless Quantum Wells [Internet]. Nanomaterials. 2022 ; 12( 12):[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano12122047
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TERMOELETRICIDADE

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    • ABNT

      LEVIN, A D et al. Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 10 set. 2024.
    • APA

      Levin, A. D., Gusev, G. M., Raichev, O. E., Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Dvoretsky, S. A. (2022). Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Levin AD, Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. Resumos. 2022 ;[citado 2024 set. 10 ]
    • Vancouver

      Levin AD, Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA. Thermoelectric phenomena in 2D e 3D topological insulators. Resumos. 2022 ;[citado 2024 set. 10 ]
  • Source: Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PARTÍCULAS, TOKAMAKS, RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SHISHMAREV, A. A. et al. Semiclassical Description of Undulator Radiation. Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP), v. 132, n. 2, p. 247-256, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1134/S1063776121020072. Acesso em: 10 set. 2024.
    • APA

      Shishmarev, A. A., Levine, A., Bagrov, V. G., & Guitman, D. M. (2021). Semiclassical Description of Undulator Radiation. Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP), 132( 2), 247-256. doi:10.1134/S1063776121020072
    • NLM

      Shishmarev AA, Levine A, Bagrov VG, Guitman DM. Semiclassical Description of Undulator Radiation [Internet]. Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP). 2021 ; 132( 2): 247-256.[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1134/S1063776121020072
    • Vancouver

      Shishmarev AA, Levine A, Bagrov VG, Guitman DM. Semiclassical Description of Undulator Radiation [Internet]. Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP). 2021 ; 132( 2): 247-256.[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1134/S1063776121020072
  • Source: Physical Review B. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 10 set. 2024.
    • 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] 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: 10 set. 2024.
    • 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] 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: 10 set. 2024.
    • APA

      Gusev, G. M., Jaroshevich, A. S., Levin, A. D., 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, Levin AD, Kvon ZD, A. K. Bakarov. A K. Stokes flow around an obstacle in viscous two-dimensional electron liquid [Internet]. Scientific Reports. 2020 ; 10[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-020-64807-6
    • Vancouver

      Gusev GM, Jaroshevich AS, Levin AD, Kvon ZD, A. K. Bakarov. A K. Stokes flow around an obstacle in viscous two-dimensional electron liquid [Internet]. Scientific Reports. 2020 ; 10[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-020-64807-6
  • Source: Journal of Applied Physics. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), MAGNETOQUÍMICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 10 set. 2024.
    • 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5125882
  • 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: 10 set. 2024.
    • APA

      Raichev, O. E., Gusev, G., Hernandez, F. G. 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, Hernandez FGG, 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.195301
    • Vancouver

      Raichev OE, Gusev G, Hernandez FGG, 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.195301
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOTECNOLOGIA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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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: 10 set. 2024. , 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] 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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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUITMAN, 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: 10 set. 2024.
    • APA

      Guitman, 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

      Guitman DM, Santos MM dos, Levine A, Castro RA. Entanglement in composite systems due to external influences [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfpc/xxxix/programa/trabalhos.asp?sesId=19
    • Vancouver

      Guitman DM, Santos MM dos, Levine A, Castro RA. Entanglement in composite systems due to external influences [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2024 set. 10 ] 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

      LEVIN, Alexander D 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: 10 set. 2024.
    • APA

      Levin, A. D., 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

      Levin AD, 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.081408
    • Vancouver

      Levin AD, 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 2024 set. 10 ] 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: 10 set. 2024.
    • APA

      Gusev, G. M., Kozlov, D. A., Levin, A. D., 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, Levin AD, 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045304
    • Vancouver

      Gusev GM, Kozlov DA, Levin AD, 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 2024 set. 10 ] 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
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    • 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: 10 set. 2024.
    • 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] 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: 10 set. 2024. , 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] 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: 10 set. 2024.
    • 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physrevb.91.214414
  • Unidade: IF

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, SEMICONDUTORES, MAGNETISMO (RESISTÊNCIA)

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 10 set. 2024. , 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] 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
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 10 set. 2024.
    • APA

      Bagrov, V. G., Burimova, A. N., Guitman, D. M., & Levin, A. D. (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, Guitman DM, Levin AD. The spectral maximum of synchrotron radiation [Internet]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2013 ; 77( 2): 191–193.[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3103/S106287381302007X
    • Vancouver

      Bagrov VG, Burimova AN, Guitman DM, Levin AD. The spectral maximum of synchrotron radiation [Internet]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2013 ; 77( 2): 191–193.[citado 2024 set. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3103/S106287381302007X
  • Unidade: IF

    Assunto: EFEITO HALL

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 10 set. 2024. , 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 2024 set. 10 ] 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 2024 set. 10 ] Available from: http://lanl.arxiv.org/pdf/1302.3523v1.pdf

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