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7.1.10: Referencias

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    81167
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    1. Hubbard, J. (1963). “Correlaciones electrónicas en bandas estrechas de energía”. Actas de la Royal Society of London 276 (1365): 238—257. doi:10.1098/rspa.1963.0204. Código Bibcode: 1963RSPSA.276.. 238H.
    2. T. Mizokawa, Transiciones metal-aislador: control orbital, Nature Physics 9, 612—613 (2013), doi: doi:10.1038/nphys2769
    3. N. F. Mott, (1961) “La transición al Estado Metálico”, Phil. Mag. 6, 287. DOI: 10.1080/14786436108243318.
    4. P. P. Edwards y M. J. Sienko (1982) “La transición al Estado Metálico”, Acc. Chem. Res. 15, 87-93. DOI: 10.1021/ar00075a004
    5. Datos recientes han desmentido esta afirmación; MacDonalds finalmente ha respondido a la opinión pública y está ofreciendo el desayuno después de las 10:30 AM. Pero las leyes de la termodinámica siguen siendo inmutables y eternas
    6. E. Yablonovitch, O. Miller, y S. Kurtz, “Fuerte luminiscencia interna y externa a medida que las células solares se acercan al límite Shockley—Queisser”, IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 2, núm. 3, pp. 303-311, julio de 2012.
    7. “Datos recientes sobre la energía fotovoltaica en Alemania”. Fraunhofer ISE. 7 de enero de 2015. Recuperado 17 de febrero 2015.
    8. Administración de Información Energética, (noviembre de 2010). Costos Levelizados de Recursos de Nueva Generación en la Perspectiva Anual de Energía 2011.
    9. Staebler, D. L. y Wronski, C. R. Opticamente indujeron cambios de conductividad en silicio amorfo hidrogenado producido por descargas. J. Appl. Física. 51 (6), junio de 1980.
    10. Mishima, T., Taguchi, M., Sakata, H., Maruyama, E., 2011. Estado de desarrollo de células solares HIT de alta eficiencia. Sol. Energía Mater. Sol. Celda. 95, 18—21. doi:10.1016/j.solmat.2010.04.030

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