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  • Source: AIP Advances. Conference titles: Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. Unidade: IF

    Assunto: SPIN

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    • ABNT

      KOOTEN, Sjoerd Cornelis Pieter Van e HENRIQUES, André Bohomoletz. Experimental evidence for ultrashort-lived spin polarons in EuSe. AIP Advances. Maryland: AIP Publishing. Disponível em: https://doi.org/10.1063/9.0000820. Acesso em: 30 abr. 2024. , 2024
    • APA

      Kooten, S. C. P. V., & Henriques, A. B. (2024). Experimental evidence for ultrashort-lived spin polarons in EuSe. AIP Advances. Maryland: AIP Publishing. doi:https://doi.org/10.1063/9.0000820
    • NLM

      Kooten SCPV, Henriques AB. Experimental evidence for ultrashort-lived spin polarons in EuSe [Internet]. AIP Advances. 2024 ; 14[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/9.0000820
    • Vancouver

      Kooten SCPV, Henriques AB. Experimental evidence for ultrashort-lived spin polarons in EuSe [Internet]. AIP Advances. 2024 ; 14[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/9.0000820
  • Source: AIP Advances. Unidade: EEL

    Subjects: CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, ELETROSTÁTICA

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    • ABNT

      ALVES, Leandro Marcos Salgado et al. A simple and precise way to determine electrical resistivity of isotropic conductors: Simplifying the four-probe method. AIP Advances, v. 13, n. 3, p. 1-6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0139613. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Alves, L. M. S., Oliveira, F. S., Romao, E. C., Luz, M. S. da, & Santos, C. A. A. (2023). A simple and precise way to determine electrical resistivity of isotropic conductors: Simplifying the four-probe method. AIP Advances, 13( 3), 1-6. doi:10.1063/5.0139613
    • NLM

      Alves LMS, Oliveira FS, Romao EC, Luz MS da, Santos CAA. A simple and precise way to determine electrical resistivity of isotropic conductors: Simplifying the four-probe method [Internet]. AIP Advances. 2023 ;13( 3): 1-6.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0139613
    • Vancouver

      Alves LMS, Oliveira FS, Romao EC, Luz MS da, Santos CAA. A simple and precise way to determine electrical resistivity of isotropic conductors: Simplifying the four-probe method [Internet]. AIP Advances. 2023 ;13( 3): 1-6.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0139613
  • Source: AIP Advances. Conference titles: Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM). Unidades: IPEN, IF

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS MAGNÉTICOS, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, ESPECTROSCOPIA ATÔMICA

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    • ABNT

      CABRERA-PASCA, G. A. et al. Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions. AIP Advances. Maryland: AIP-American Institute of Physics. Disponível em: https://doi.org/10.1063/9.0000037. Acesso em: 30 abr. 2024. , 2021
    • APA

      Cabrera-Pasca, G. A., Magno, J. F., Ferreira, W. L., Campos, A. C., Sales, T. S. N., Pereira, L. F. D., et al. (2021). Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions. AIP Advances. Maryland: AIP-American Institute of Physics. doi:10.1063/9.0000037
    • NLM

      Cabrera-Pasca GA, Magno JF, Ferreira WL, Campos AC, Sales TSN, Pereira LFD, Freitas RS, Saxena RN, Carbonari AW. Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions [Internet]. AIP Advances. 2021 ; 11( 1): 07.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/9.0000037
    • Vancouver

      Cabrera-Pasca GA, Magno JF, Ferreira WL, Campos AC, Sales TSN, Pereira LFD, Freitas RS, Saxena RN, Carbonari AW. Local inspection of magnetic properties in GdMnIn by measuring hyperfine interactions [Internet]. AIP Advances. 2021 ; 11( 1): 07.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/9.0000037
  • Source: AIP Advances. Unidade: IF

    Subjects: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KAWAHALA, Nícolas Massarico et al. Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet. AIP Advances, v. 10, n. 6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0016108. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Kawahala, N. M., Moraes, F. C. D. de, Gusev, G. M., Bakarov, A. K., & Hernandez, F. G. G. (2020). Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet. AIP Advances, 10( 6). doi:10.1063/5.0016108
    • NLM

      Kawahala NM, Moraes FCD de, Gusev GM, Bakarov AK, Hernandez FGG. Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet [Internet]. AIP Advances. 2020 ; 10( 6):[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0016108
    • Vancouver

      Kawahala NM, Moraes FCD de, Gusev GM, Bakarov AK, Hernandez FGG. Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet [Internet]. AIP Advances. 2020 ; 10( 6):[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0016108
  • Source: AIP Advances. Unidade: IF

    Assunto: ACÚSTICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ANDRADE, Marco Aurélio Brizzotti et al. Experimental investigation of the particle oscillation instability in a single-axis acoustic levitator. AIP Advances, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5078948. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Andrade, M. A. B., Polychronopoulos, S., Memoli, G., & Marzo, A. (2019). Experimental investigation of the particle oscillation instability in a single-axis acoustic levitator. AIP Advances. doi:10.1063/1.5078948
    • NLM

      Andrade MAB, Polychronopoulos S, Memoli G, Marzo A. Experimental investigation of the particle oscillation instability in a single-axis acoustic levitator [Internet]. AIP Advances. 2019 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5078948
    • Vancouver

      Andrade MAB, Polychronopoulos S, Memoli G, Marzo A. Experimental investigation of the particle oscillation instability in a single-axis acoustic levitator [Internet]. AIP Advances. 2019 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5078948
  • Source: AIP Advances. Unidade: IFSC

    Subjects: TITÂNIO, CRISTALOGRAFIA FÍSICA, ESPECTROSCOPIA RAMAN, FILMES FINOS, CÉLULAS SOLARES

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORALES, M. et al. Self-organized nickel nanoparticles on nanostructured silicon substrate intermediated by a titanium oxynitride (TiNxOy) interface. AIP Advances, v. 8, n. Ja 2018, p. 015025-1-015025-15, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4993143. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Morales, M., Droppa Junior, R., Mello, S. R. S., Figueroa, C. A., Zanatta, A. R., & Alvarez, F. (2018). Self-organized nickel nanoparticles on nanostructured silicon substrate intermediated by a titanium oxynitride (TiNxOy) interface. AIP Advances, 8( Ja 2018), 015025-1-015025-15. doi:10.1063/1.4993143
    • NLM

      Morales M, Droppa Junior R, Mello SRS, Figueroa CA, Zanatta AR, Alvarez F. Self-organized nickel nanoparticles on nanostructured silicon substrate intermediated by a titanium oxynitride (TiNxOy) interface [Internet]. AIP Advances. 2018 ; 8( Ja 2018): 015025-1-015025-15.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4993143
    • Vancouver

      Morales M, Droppa Junior R, Mello SRS, Figueroa CA, Zanatta AR, Alvarez F. Self-organized nickel nanoparticles on nanostructured silicon substrate intermediated by a titanium oxynitride (TiNxOy) interface [Internet]. AIP Advances. 2018 ; 8( Ja 2018): 015025-1-015025-15.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4993143
  • Source: AIP Advances. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA QUÂNTICA, EQUAÇÃO MESTRE QUÂNTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS QUÂNTICOS

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

      IZZO, Dora e OLIVEIRA, Mário José de. Ordering of rods near planar and curved surfaces. AIP Advances, v. 8, n. ja 2018, p. 015216, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5013233. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Izzo, D., & Oliveira, M. J. de. (2018). Ordering of rods near planar and curved surfaces. AIP Advances, 8( ja 2018), 015216. doi:10.1063/1.5013233
    • NLM

      Izzo D, Oliveira MJ de. Ordering of rods near planar and curved surfaces [Internet]. AIP Advances. 2018 ; 8( ja 2018): 015216.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5013233
    • Vancouver

      Izzo D, Oliveira MJ de. Ordering of rods near planar and curved surfaces [Internet]. AIP Advances. 2018 ; 8( ja 2018): 015216.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5013233
  • Source: AIP Advances. Unidade: IF

    Subjects: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

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

      GUSEV, Gennady et al. Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas. AIP Advances, v. fe 2018, n. 2, p. 025318, 2018Tradução . . Disponível em: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5020763. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Gusev, G., Levin, A. D., Levinson, E. V., & Bakarov, A. K. (2018). Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas. AIP Advances, fe 2018( 2), 025318. doi:10.1063/1.5020763
    • NLM

      Gusev G, Levin AD, Levinson EV, Bakarov AK. Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas [Internet]. AIP Advances. 2018 ; fe 2018( 2): 025318.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5020763
    • Vancouver

      Gusev G, Levin AD, Levinson EV, Bakarov AK. Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas [Internet]. AIP Advances. 2018 ; fe 2018( 2): 025318.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5020763
  • Source: AIP Advances. Unidade: IFSC

    Subjects: TITÂNIO, CRISTALOGRAFIA FÍSICA, ESPECTROSCOPIA RAMAN, FILMES FINOS, CÉLULAS SOLARES

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

      ZANATTA, Antonio Ricardo. A fast-reliable methodology to estimate the concentration of rutile or anatase phases of TiO2. AIP Advances, v. 7, n. 7, p. 075201-1-075201-7, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4992130. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Zanatta, A. R. (2017). A fast-reliable methodology to estimate the concentration of rutile or anatase phases of TiO2. AIP Advances, 7( 7), 075201-1-075201-7. doi:10.1063/1.4992130
    • NLM

      Zanatta AR. A fast-reliable methodology to estimate the concentration of rutile or anatase phases of TiO2 [Internet]. AIP Advances. 2017 ; 7( 7): 075201-1-075201-7.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4992130
    • Vancouver

      Zanatta AR. A fast-reliable methodology to estimate the concentration of rutile or anatase phases of TiO2 [Internet]. AIP Advances. 2017 ; 7( 7): 075201-1-075201-7.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4992130
  • Source: AIP Advances. Unidade: EP

    Subjects: FILMES FINOS, SEMICONDUTORES, CRISTALOGRAFIA FÍSICA

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

      SCHELL, Juliana et al. Implantation of cobalt in SnO2 thin films studied by TDPAC. AIP Advances, v. 7, n. 5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4983270. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Schell, J., Dang, T. T., Viaden, R., Mansano, R. D., Lupascu, D. C., & Carbonari, A. W. (2017). Implantation of cobalt in SnO2 thin films studied by TDPAC. AIP Advances, 7( 5). doi:10.1063/1.4983270
    • NLM

      Schell J, Dang TT, Viaden R, Mansano RD, Lupascu DC, Carbonari AW. Implantation of cobalt in SnO2 thin films studied by TDPAC [Internet]. AIP Advances. 2017 ; 7( 5):[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4983270
    • Vancouver

      Schell J, Dang TT, Viaden R, Mansano RD, Lupascu DC, Carbonari AW. Implantation of cobalt in SnO2 thin films studied by TDPAC [Internet]. AIP Advances. 2017 ; 7( 5):[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4983270
  • Source: AIP Advances. Unidade: FFCLRP

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, MELANINAS

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

      SILVA, Marina Piacenti da et al. Melanin as an active layer in biosensors. AIP Advances, v. 4, n. 3, p. 037120-1 - 037120-8, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4869638. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Silva, M. P. da, Fernandes, J. C., Figueiredo, N. B. de, Congiu, M., Mulato, M., & Graeff, C. F. de O. (2014). Melanin as an active layer in biosensors. AIP Advances, 4( 3), 037120-1 - 037120-8. doi:10.1063/1.4869638
    • NLM

      Silva MP da, Fernandes JC, Figueiredo NB de, Congiu M, Mulato M, Graeff CF de O. Melanin as an active layer in biosensors [Internet]. AIP Advances. 2014 ; 4( 3): 037120-1 - 037120-8.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4869638
    • Vancouver

      Silva MP da, Fernandes JC, Figueiredo NB de, Congiu M, Mulato M, Graeff CF de O. Melanin as an active layer in biosensors [Internet]. AIP Advances. 2014 ; 4( 3): 037120-1 - 037120-8.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4869638
  • Source: AIP Advances. Unidade: IF

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, ESTRUTURA ELETRÔNICA

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

      SOUZA, Amaury de Melo et al. Ab-initio calculations for a realistic sensor: a study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes. AIP Advances, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4739280. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Souza, A. de M., Rocha, A. R., Fazzio, A., & Silva, A. J. R. da. (2012). Ab-initio calculations for a realistic sensor: a study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes. AIP Advances. doi:10.1063/1.4739280
    • NLM

      Souza A de M, Rocha AR, Fazzio A, Silva AJR da. Ab-initio calculations for a realistic sensor: a study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes [Internet]. AIP Advances. 2012 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4739280
    • Vancouver

      Souza A de M, Rocha AR, Fazzio A, Silva AJR da. Ab-initio calculations for a realistic sensor: a study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes [Internet]. AIP Advances. 2012 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4739280
  • Source: AIP Advances. Unidade: IF

    Assunto: MECÂNICA QUÂNTICA

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

      SOUZA, A M et al. Ab-initio calculations for a realistic sensor: A study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes. AIP Advances, v. 2, n. 3, p. 032115/1-032115/8, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4739280. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Souza, A. M., Rocha, A. R., Fazzio, A., & Silva, A. J. R. da. (2012). Ab-initio calculations for a realistic sensor: A study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes. AIP Advances, 2( 3), 032115/1-032115/8. doi:10.1063/1.4739280
    • NLM

      Souza AM, Rocha AR, Fazzio A, Silva AJR da. Ab-initio calculations for a realistic sensor: A study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes [Internet]. AIP Advances. 2012 ;2( 3): 032115/1-032115/8.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4739280
    • Vancouver

      Souza AM, Rocha AR, Fazzio A, Silva AJR da. Ab-initio calculations for a realistic sensor: A study of CO sensors based on nitrogen-rich carbon nanotubes [Internet]. AIP Advances. 2012 ;2( 3): 032115/1-032115/8.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4739280

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