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  • Unidade: EP

    Subjects: CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

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    • ABNT

      GOMES, Osmar Francisco. Avaliação do perfil hidrogeológico de aterro sanitário utilizando sonda de condutividade elétrica (CE) e condutividade hidráulica (CH) via cravação direta (CD). 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05042022-105000/. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Gomes, O. F. (2021). Avaliação do perfil hidrogeológico de aterro sanitário utilizando sonda de condutividade elétrica (CE) e condutividade hidráulica (CH) via cravação direta (CD) (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05042022-105000/
    • NLM

      Gomes OF. Avaliação do perfil hidrogeológico de aterro sanitário utilizando sonda de condutividade elétrica (CE) e condutividade hidráulica (CH) via cravação direta (CD) [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05042022-105000/
    • Vancouver

      Gomes OF. Avaliação do perfil hidrogeológico de aterro sanitário utilizando sonda de condutividade elétrica (CE) e condutividade hidráulica (CH) via cravação direta (CD) [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05042022-105000/
  • Source: Energy Technology. Unidade: IQ

    Subjects: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, OURO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ELETROQUÍMICA, CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, v. 2021, p. 1-40 art. 2000927, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ente.202000927. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Kumar, A., Silva, M. I. da, Toma, H. E., Martins, P. R., Araki, K., et al. (2021). Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, 2021, 1-40 art. 2000927. doi:10.1002/ente.202000927
    • NLM

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
  • 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: 09 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. 09 ] 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. 09 ] 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

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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: 09 set. 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 set. 09 ] 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 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158866
  • Source: Ceramics International. Unidade: EP

    Subjects: SEMICONDUTORES, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FORTES, Gustavo M. et al. Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties. Ceramics International, v. 47, n. 17, p. Se 2021, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.212. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Fortes, G. M., Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Fonseca, F. C., & Gouvêa, D. (2021). Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties. Ceramics International, 47( 17), Se 2021. doi:10.1016/j.ceramint.2021.05.212
    • NLM

      Fortes GM, Silva AL da, Caliman LB, Fonseca FC, Gouvêa D. Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 17): Se 2021.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.212
    • Vancouver

      Fortes GM, Silva AL da, Caliman LB, Fonseca FC, Gouvêa D. Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 17): Se 2021.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.212
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, FILMES FINOS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      SOUZA, Rafael Francisco Santiago de e FARIA, Gregório Couto. Crosslinking agent's influence on the ionic and electronic conductivity of PEDOT:PSS for application in bioelectronics: is the literature doing the best choice? 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35f59e87-9fd6-4694-bfb4-310ed1295262/PROD032507_3056071.pdf. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Souza, R. F. S. de, & Faria, G. C. (2021). Crosslinking agent's influence on the ionic and electronic conductivity of PEDOT:PSS for application in bioelectronics: is the literature doing the best choice? In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/35f59e87-9fd6-4694-bfb4-310ed1295262/PROD032507_3056071.pdf
    • NLM

      Souza RFS de, Faria GC. Crosslinking agent's influence on the ionic and electronic conductivity of PEDOT:PSS for application in bioelectronics: is the literature doing the best choice? [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35f59e87-9fd6-4694-bfb4-310ed1295262/PROD032507_3056071.pdf
    • Vancouver

      Souza RFS de, Faria GC. Crosslinking agent's influence on the ionic and electronic conductivity of PEDOT:PSS for application in bioelectronics: is the literature doing the best choice? [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/35f59e87-9fd6-4694-bfb4-310ed1295262/PROD032507_3056071.pdf
  • Unidade: IFSC

    Subjects: ÁGUA, ELETRICIDADE, MATERIAIS MAGNÉTICOS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ONODY, Roberto Nicolau. A água metálica. . São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Disponível em: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-agua-metalica/. Acesso em: 09 set. 2024. , 2021
    • APA

      Onody, R. N. (2021). A água metálica. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-agua-metalica/
    • NLM

      Onody RN. A água metálica [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-agua-metalica/
    • Vancouver

      Onody RN. A água metálica [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-agua-metalica/
  • Source: Ceramics International. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS MAGNÉTICOS, MATERIAIS COMPÓSITOS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VENET, Michel et al. Enhanced magnetoelectric response of cofired ceramic layered composites by adjusting the grain boundary conductivity of the magnetostrictive component. Ceramics International, v. 47, n. 12, p. 17186-17191, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.029. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Venet, M., Santa Rosa, W., Amorín, H., Ramos, P., & Algueró, M. (2021). Enhanced magnetoelectric response of cofired ceramic layered composites by adjusting the grain boundary conductivity of the magnetostrictive component. Ceramics International, 47( 12), 17186-17191. doi:10.1016/j.ceramint.2021.03.029
    • NLM

      Venet M, Santa Rosa W, Amorín H, Ramos P, Algueró M. Enhanced magnetoelectric response of cofired ceramic layered composites by adjusting the grain boundary conductivity of the magnetostrictive component [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 12): 17186-17191.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.029
    • Vancouver

      Venet M, Santa Rosa W, Amorín H, Ramos P, Algueró M. Enhanced magnetoelectric response of cofired ceramic layered composites by adjusting the grain boundary conductivity of the magnetostrictive component [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 12): 17186-17191.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.029
  • Source: Groundwater. Unidade: IAG

    Subjects: GEOFÍSICA APLICADA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, LENÇÓIS FREÁTICOS, ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KOWALSKI, André C. G e MENDONCA, Carlos Alberto e OFTERDINGER, Ulrich S. Fracture Flow Characterization with Low-Noise Spontaneous Potential Logging. Groundwater, v. 59, n. 1, p. 16-23, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/gwat.13009. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Kowalski, A. C. G., Mendonca, C. A., & Ofterdinger, U. S. (2021). Fracture Flow Characterization with Low-Noise Spontaneous Potential Logging. Groundwater, 59( 1), 16-23. doi:10.1111/gwat.13009
    • NLM

      Kowalski ACG, Mendonca CA, Ofterdinger US. Fracture Flow Characterization with Low-Noise Spontaneous Potential Logging [Internet]. Groundwater. 2021 ; 59( 1): 16-23.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gwat.13009
    • Vancouver

      Kowalski ACG, Mendonca CA, Ofterdinger US. Fracture Flow Characterization with Low-Noise Spontaneous Potential Logging [Internet]. Groundwater. 2021 ; 59( 1): 16-23.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gwat.13009
  • Source: ACS Omega. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, IRRADIAÇÃO, LASER

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

      SOUZA, Josiane C. et al. Unconventional disorder by femtosecond laser irradiation in Fe2O3. ACS Omega, v. 6, n. 42, p. 28049-28062, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04079. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Souza, J. C., Ribeiro, R. A. P., Trindade, L. G. da, Oliveira, R. C. de, Costa, L. D., Oliveira, M. C. de, et al. (2021). Unconventional disorder by femtosecond laser irradiation in Fe2O3. ACS Omega, 6( 42), 28049-28062. doi:10.1021/acsomega.1c04079
    • NLM

      Souza JC, Ribeiro RAP, Trindade LG da, Oliveira RC de, Costa LD, Oliveira MC de, Lazaro SR de, Sambrano JR, Mendonça CR, De Boni L, Pontes FML, Oliveira AJA de, Leite ER, Longo E. Unconventional disorder by femtosecond laser irradiation in Fe2O3 [Internet]. ACS Omega. 2021 ; 6( 42): 28049-28062.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04079
    • Vancouver

      Souza JC, Ribeiro RAP, Trindade LG da, Oliveira RC de, Costa LD, Oliveira MC de, Lazaro SR de, Sambrano JR, Mendonça CR, De Boni L, Pontes FML, Oliveira AJA de, Leite ER, Longo E. Unconventional disorder by femtosecond laser irradiation in Fe2O3 [Internet]. ACS Omega. 2021 ; 6( 42): 28049-28062.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04079
  • Source: American Journal of Materials Science and Engineering. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FILMES FINOS, ZINCO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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

      RAMOS, Raul et al. Growth Evolution of AZO thin Films Deposited by Magnetron Sputtering at Room Temperature. American Journal of Materials Science and Engineering, v. 24, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0052. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Ramos, R., Chaves, M., Martins, E., Durrant, S. F., Rangel, E. C., Silva, T. F. da, & Bortoleto, J. R. R. (2021). Growth Evolution of AZO thin Films Deposited by Magnetron Sputtering at Room Temperature. American Journal of Materials Science and Engineering, 24( 1). doi:10.1590/1980-5373-MR-2021-0052
    • NLM

      Ramos R, Chaves M, Martins E, Durrant SF, Rangel EC, Silva TF da, Bortoleto JRR. Growth Evolution of AZO thin Films Deposited by Magnetron Sputtering at Room Temperature [Internet]. American Journal of Materials Science and Engineering. 2021 ; 24( 1):[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0052
    • Vancouver

      Ramos R, Chaves M, Martins E, Durrant SF, Rangel EC, Silva TF da, Bortoleto JRR. Growth Evolution of AZO thin Films Deposited by Magnetron Sputtering at Room Temperature [Internet]. American Journal of Materials Science and Engineering. 2021 ; 24( 1):[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0052

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