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  • Source: Applied Electronic Materials. Unidades: IF, EP

    Subjects: CARBONO, ESTRUTURA QUÍMICA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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    • ABNT

      IPAVES, Bruno et al. Tuning the electronic and mechanical properties of two-dimensional diamond through N and B doping. Applied Electronic Materials, v. 6, n. 1, p. 386–393, 2024Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84c80d10-b7cf-4e3a-8d14-8f4b797a015f/Tuning%20the%20Electronic%20and%20Mechanical%20Properties%20of%20Two-Dimensional%20Diamond%20through%20N%20and%20B%20Doping.pdf. Acesso em: 03 ago. 2024.
    • APA

      Ipaves, B., Justo Filho, J. F., Sanyal, B., & Assali, L. V. C. (2024). Tuning the electronic and mechanical properties of two-dimensional diamond through N and B doping. Applied Electronic Materials, 6( 1), 386–393. doi:10.1021/acsaelm.3c01398
    • NLM

      Ipaves B, Justo Filho JF, Sanyal B, Assali LVC. Tuning the electronic and mechanical properties of two-dimensional diamond through N and B doping [Internet]. Applied Electronic Materials. 2024 ; 6( 1): 386–393.[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84c80d10-b7cf-4e3a-8d14-8f4b797a015f/Tuning%20the%20Electronic%20and%20Mechanical%20Properties%20of%20Two-Dimensional%20Diamond%20through%20N%20and%20B%20Doping.pdf
    • Vancouver

      Ipaves B, Justo Filho JF, Sanyal B, Assali LVC. Tuning the electronic and mechanical properties of two-dimensional diamond through N and B doping [Internet]. Applied Electronic Materials. 2024 ; 6( 1): 386–393.[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84c80d10-b7cf-4e3a-8d14-8f4b797a015f/Tuning%20the%20Electronic%20and%20Mechanical%20Properties%20of%20Two-Dimensional%20Diamond%20through%20N%20and%20B%20Doping.pdf
  • Source: Coatings. Unidade: IF

    Subjects: ESPECTROSCOPIA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KAWAHALA, Nícolas Massarico et al. Thickness-dependent terahertz permittivity of epitaxially grown 'PB''TE' thin films. Coatings, v. No 2023, n. 11, p. 1855, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/coatings13111855. Acesso em: 03 ago. 2024.
    • APA

      Kawahala, N. M., Matos, D. A., Rappl, P. H. O., Abramof, E., Baydin, A., Kono, J., & Hernandez, F. G. G. (2023). Thickness-dependent terahertz permittivity of epitaxially grown 'PB''TE' thin films. Coatings, No 2023( 11), 1855. doi:10.3390/coatings13111855
    • NLM

      Kawahala NM, Matos DA, Rappl PHO, Abramof E, Baydin A, Kono J, Hernandez FGG. Thickness-dependent terahertz permittivity of epitaxially grown 'PB''TE' thin films [Internet]. Coatings. 2023 ; No 2023( 11): 1855.[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/coatings13111855
    • Vancouver

      Kawahala NM, Matos DA, Rappl PHO, Abramof E, Baydin A, Kono J, Hernandez FGG. Thickness-dependent terahertz permittivity of epitaxially grown 'PB''TE' thin films [Internet]. Coatings. 2023 ; No 2023( 11): 1855.[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/coatings13111855
  • 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: 03 ago. 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 ago. 03 ] 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 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.075303
  • Source: Journal of Alloys and Compounds. Unidade: IF

    Subjects: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), ÍNDIO (ELEMENTO QUÍMICO), ESTANHO, NANOPARTÍCULAS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, MAGNETISMO, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, ESPECTROSCOPIA RAMAN

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HERRERA ARAGÓN, Fermin Fidel et al. Fe content effects on structural, electrical and magnetic properties of Fe-doped ITO polycrystalline powders. Journal of Alloys and Compounds, v. 867, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158866. Acesso em: 03 ago. 2024.
    • APA

      Herrera Aragón, F. F., Coaquira, J. A. H., Silva, S. W. da, Cohen, R., Pacheco-Salazar, D. G., & Nagamine, L. C. C. M. (2021). Fe content effects on structural, electrical and magnetic properties of Fe-doped ITO polycrystalline powders. Journal of Alloys and Compounds, 867. doi:10.1016/j.jallcom.2021.158866
    • NLM

      Herrera Aragón FF, Coaquira JAH, Silva SW da, Cohen R, Pacheco-Salazar DG, Nagamine LCCM. Fe content effects on structural, electrical and magnetic properties of Fe-doped ITO polycrystalline powders [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2021 ; 867[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158866
    • Vancouver

      Herrera Aragón FF, Coaquira JAH, Silva SW da, Cohen R, Pacheco-Salazar DG, Nagamine LCCM. Fe content effects on structural, electrical and magnetic properties of Fe-doped ITO polycrystalline powders [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2021 ; 867[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158866
  • Unidade: IF

    Assunto: CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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    • ABNT

      KONING, Maurice de et al. Orientational defects in ice Ih: an interpretation of electrical conductivity measurements. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0512401.pdf. Acesso em: 03 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Koning, M. de, Antonelli, A., Fazzio, A., & Silva, A. J. R. da. (2020). Orientational defects in ice Ih: an interpretation of electrical conductivity measurements. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0512401.pdf
    • NLM

      Koning M de, Antonelli A, Fazzio A, Silva AJR da. Orientational defects in ice Ih: an interpretation of electrical conductivity measurements [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0512401.pdf
    • Vancouver

      Koning M de, Antonelli A, Fazzio A, Silva AJR da. Orientational defects in ice Ih: an interpretation of electrical conductivity measurements [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0512401.pdf
  • Source: Journal of Physics: Condensed Matter. Unidade: IF

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, SUPERCONDUTIVIDADE, ELETRÔNICA QUÂNTICA, TEORIA DE CAMPOS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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

      MELO, Bruno Max de Souza et al. Quantitative comparison of Anderson impurity solvers applied to transport in quantum dots. Journal of Physics: Condensed Matter, v. 32, n. 9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1088/1361-648X/ab5773. Acesso em: 03 ago. 2024.
    • APA

      Melo, B. M. de S., Silva, L. G. G. V. D. da, Rocha, A. R., & Lewenkopf, C. (2020). Quantitative comparison of Anderson impurity solvers applied to transport in quantum dots. Journal of Physics: Condensed Matter, 32( 9). doi:10.1088/1361-648X/ab5773
    • NLM

      Melo BM de S, Silva LGGVD da, Rocha AR, Lewenkopf C. Quantitative comparison of Anderson impurity solvers applied to transport in quantum dots [Internet]. Journal of Physics: Condensed Matter. 2020 ; 32( 9):[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1088/1361-648X/ab5773
    • Vancouver

      Melo BM de S, Silva LGGVD da, Rocha AR, Lewenkopf C. Quantitative comparison of Anderson impurity solvers applied to transport in quantum dots [Internet]. Journal of Physics: Condensed Matter. 2020 ; 32( 9):[citado 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1088/1361-648X/ab5773
  • Source: 2D Materials. Unidade: IF

    Subjects: TERMOELETRICIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, POÇOS QUÂNTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 03 ago. 2024.
    • APA

      Gusev, G. M., Raichev, O. E., Olshanetsky, E. B., Levin, A. D., 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, Levin AD, 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 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/aaf702
    • Vancouver

      Gusev GM, Raichev OE, Olshanetsky EB, Levin AD, 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 2024 ago. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1583/aaf702

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