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  • Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, TERMODINÂMICA, NANOTECNOLOGIA, INTERAÇÕES NUCLEARES

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    • ABNT

      VISCONDI, Thiago et al. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Viscondi, T., Grigolo, A., Meneghini, J. R., & Caldas, I. L. (2021). Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
    • NLM

      Viscondi T, Grigolo A, Meneghini JR, Caldas IL. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
    • Vancouver

      Viscondi T, Grigolo A, Meneghini JR, Caldas IL. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.09572.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: ESTRUTURA MOLECULAR (FÍSICA MODERNA), NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      PETRY, Romana et al. Conformational analysis of tannic acid: environment effects in electronic and reactivity properties. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2104.04635.pdf. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Petry, R., Focassio, B., Schleder, G. R., Martinez, D. S. T., & Fazzio, A. (2021). Conformational analysis of tannic acid: environment effects in electronic and reactivity properties. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2104.04635.pdf
    • NLM

      Petry R, Focassio B, Schleder GR, Martinez DST, Fazzio A. Conformational analysis of tannic acid: environment effects in electronic and reactivity properties [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.04635.pdf
    • Vancouver

      Petry R, Focassio B, Schleder GR, Martinez DST, Fazzio A. Conformational analysis of tannic acid: environment effects in electronic and reactivity properties [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2104.04635.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA QUÂNTICA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS), SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), ELETRÔNICA QUÂNTICA, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Two-dimensional topological insulator state in double HgTe quantum well. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2004.04062.pdf. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Hernandez, F. G. G., Raichev, O., Mikhailov, N. N., & Dvoretskiy, S. (2020). Two-dimensional topological insulator state in double HgTe quantum well. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2004.04062.pdf
    • NLM

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Two-dimensional topological insulator state in double HgTe quantum well [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2004.04062.pdf
    • Vancouver

      Gusev G, Olshanetsky EB, Hernandez FGG, Raichev O, Mikhailov NN, Dvoretskiy S. Two-dimensional topological insulator state in double HgTe quantum well [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2004.04062.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MICROELETRÔNICA, DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      MORELHÃO, Sergio Luiz et al. Strain field of InAs QDs on GaAs(001) substrate surface: characterization by synchrotron X-ray renninger scanning. . Oxford: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0412254.pdf. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Morelhão, S. L., Avanci, L. H., Freitas, R., & Quivy, A. A. (2020). Strain field of InAs QDs on GaAs(001) substrate surface: characterization by synchrotron X-ray renninger scanning. Oxford: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0412254.pdf
    • NLM

      Morelhão SL, Avanci LH, Freitas R, Quivy AA. Strain field of InAs QDs on GaAs(001) substrate surface: characterization by synchrotron X-ray renninger scanning [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0412254.pdf
    • Vancouver

      Morelhão SL, Avanci LH, Freitas R, Quivy AA. Strain field of InAs QDs on GaAs(001) substrate surface: characterization by synchrotron X-ray renninger scanning [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0412254.pdf
  • 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: 12 ago. 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 ago. 12 ] 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 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1901.10297
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOTECNOLOGIA, FÍSICA MODERNA, SPINTRÔNICA

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      GUSEV, Gennady et al. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1910.04738. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Gusev, G., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., & Olshanetsky, E. B. (2019). Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1910.04738
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      Gusev G, Kvon ZD, Mikhailov NN, Olshanetsky EB. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1910.04738
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      Gusev G, Kvon ZD, Mikhailov NN, Olshanetsky EB. Mesoscopic transport in two-dimensional topological insulators [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1910.04738
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, NANOTECNOLOGIA

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      ACOSTA, Carlos Mera e FAZZIO, Adalberto. Spin-polarization control driven by a rashba-type e ect breaking the mirror symmetry in two-dimensional dual topological insulators. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.11014. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2018
    • APA

      Acosta, C. M., & Fazzio, A. (2018). Spin-polarization control driven by a rashba-type e ect breaking the mirror symmetry in two-dimensional dual topological insulators. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1811.11014
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      Acosta CM, Fazzio A. Spin-polarization control driven by a rashba-type e ect breaking the mirror symmetry in two-dimensional dual topological insulators [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1811.11014
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      Acosta CM, Fazzio A. Spin-polarization control driven by a rashba-type e ect breaking the mirror symmetry in two-dimensional dual topological insulators [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1811.11014
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      COSTA, M. et al. Long range dynamical coupling between magnetic adatoms mediated by a 2D topological insulator. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1808.00347. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2018
    • APA

      Costa, M., Nardelli, M. B., Costa, A. T., & Fazzio, A. (2018). Long range dynamical coupling between magnetic adatoms mediated by a 2D topological insulator. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1808.00347
    • NLM

      Costa M, Nardelli MB, Costa AT, Fazzio A. Long range dynamical coupling between magnetic adatoms mediated by a 2D topological insulator [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1808.00347
    • Vancouver

      Costa M, Nardelli MB, Costa AT, Fazzio A. Long range dynamical coupling between magnetic adatoms mediated by a 2D topological insulator [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1808.00347
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      ACOSTA, Carlos Mera et al. Analysis of topological transitions in two-dimensional materials by compressed sensing. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1805.10950. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2018
    • APA

      Acosta, C. M., Ouyang, R., Scheffler, M., Ghiringhelli, L. M., Carbogno, C., & Fazzio, A. (2018). Analysis of topological transitions in two-dimensional materials by compressed sensing. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1805.10950
    • NLM

      Acosta CM, Ouyang R, Scheffler M, Ghiringhelli LM, Carbogno C, Fazzio A. Analysis of topological transitions in two-dimensional materials by compressed sensing [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1805.10950
    • Vancouver

      Acosta CM, Ouyang R, Scheffler M, Ghiringhelli LM, Carbogno C, Fazzio A. Analysis of topological transitions in two-dimensional materials by compressed sensing [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1805.10950
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, NANOTECNOLOGIA

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

      ACOSTA, Carlos Mera et al. A tight-binding model for the band dispersion in rhombohedral topological insulators over the whole Brilluoin zone. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1802.07864. Acesso em: 12 ago. 2024. , 2018
    • APA

      Acosta, C. M., Lima, M. P., Lewenkopf, C. H., Silva, A. J. R. da, & Fazzio, A. (2018). A tight-binding model for the band dispersion in rhombohedral topological insulators over the whole Brilluoin zone. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1802.07864
    • NLM

      Acosta CM, Lima MP, Lewenkopf CH, Silva AJR da, Fazzio A. A tight-binding model for the band dispersion in rhombohedral topological insulators over the whole Brilluoin zone [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1802.07864
    • Vancouver

      Acosta CM, Lima MP, Lewenkopf CH, Silva AJR da, Fazzio A. A tight-binding model for the band dispersion in rhombohedral topological insulators over the whole Brilluoin zone [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1802.07864

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