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  • Fonte: Journal of Materials Engineering and Performance. Unidades: IQSC, EESC

    Assuntos: PROPRIEDADES MECÂNICAS DA SOLUÇÃO, NÍQUEL, AÇO INOXIDÁVEL, CORROSÃO

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    • ABNT

      RODRIGUES, C. A. D et al. The Influence of Ni content on the weldability, mechanical, and pitting corrosion properties of a high-nickel-bearing supermartensitic stainless steel. Journal of Materials Engineering and Performance, v. 30, p. 3044–3053, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11665-021-05600-y. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, C. A. D., Bandeira, R. M., Duarte, B. B., Tremiliosi Filho, G., Roche, V., & Jorge Jr., A. M. (2021). The Influence of Ni content on the weldability, mechanical, and pitting corrosion properties of a high-nickel-bearing supermartensitic stainless steel. Journal of Materials Engineering and Performance, 30, 3044–3053. doi:10.1007/s11665-021-05600-y
    • NLM

      Rodrigues CAD, Bandeira RM, Duarte BB, Tremiliosi Filho G, Roche V, Jorge Jr. AM. The Influence of Ni content on the weldability, mechanical, and pitting corrosion properties of a high-nickel-bearing supermartensitic stainless steel [Internet]. Journal of Materials Engineering and Performance. 2021 ; 30 3044–3053.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11665-021-05600-y
    • Vancouver

      Rodrigues CAD, Bandeira RM, Duarte BB, Tremiliosi Filho G, Roche V, Jorge Jr. AM. The Influence of Ni content on the weldability, mechanical, and pitting corrosion properties of a high-nickel-bearing supermartensitic stainless steel [Internet]. Journal of Materials Engineering and Performance. 2021 ; 30 3044–3053.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11665-021-05600-y
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 16 maio 2024. , 2021
    • APA

      Tremiliosi Filho, G. (2021). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 maio 16 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 maio 16 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      FARIAS, Manuel J S et al. Role of dissolved CO in the solution on the origin of CO pre-oxidation on Pt(1 1 1)-Type electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 896, p. 115382, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115382. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Farias, M. J. S., Lima, B. A. V., Tremiliosi Filho, G., & Herrero, E. (2021). Role of dissolved CO in the solution on the origin of CO pre-oxidation on Pt(1 1 1)-Type electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 896, 115382. doi:10.1016/j.jelechem.2021.115382
    • NLM

      Farias MJS, Lima BAV, Tremiliosi Filho G, Herrero E. Role of dissolved CO in the solution on the origin of CO pre-oxidation on Pt(1 1 1)-Type electrodes [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2021 ;896 115382.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115382
    • Vancouver

      Farias MJS, Lima BAV, Tremiliosi Filho G, Herrero E. Role of dissolved CO in the solution on the origin of CO pre-oxidation on Pt(1 1 1)-Type electrodes [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2021 ;896 115382.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115382
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ETANOL, DIÓXIDO DE CARBONO

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    • ABNT

      BARBOSA, A. F. B. et al. Electrooxidation of Acetaldehyde on Pt(111) Surface Modified by Random Defects and Tin Decoration. Electrocatalysis, v. 12, p. 36-44, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12678-020-00628-5. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Barbosa, A. F. B., Del Colle, V., Previdello, B. A. F., & Tremiliosi Filho, G. (2021). Electrooxidation of Acetaldehyde on Pt(111) Surface Modified by Random Defects and Tin Decoration. Electrocatalysis, 12, 36-44. doi:10.1007/s12678-020-00628-5
    • NLM

      Barbosa AFB, Del Colle V, Previdello BAF, Tremiliosi Filho G. Electrooxidation of Acetaldehyde on Pt(111) Surface Modified by Random Defects and Tin Decoration [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ; 12 36-44.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-020-00628-5
    • Vancouver

      Barbosa AFB, Del Colle V, Previdello BAF, Tremiliosi Filho G. Electrooxidation of Acetaldehyde on Pt(111) Surface Modified by Random Defects and Tin Decoration [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ; 12 36-44.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-020-00628-5
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, ETANOL

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    • ABNT

      SANTOS, Dara S. et al. Improved carbon dioxide selectivity during ethanol electrooxidation in acid media by Pb@Pt/C and Pb@PtSn/C electrocatalysts. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 879, p. 114741, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114741. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Santos, D. S., Almeida, C. V. S., Tremiliosi Filho, G., Eguiluz, K. I. B., & Salazar-Banda, G. R. (2020). Improved carbon dioxide selectivity during ethanol electrooxidation in acid media by Pb@Pt/C and Pb@PtSn/C electrocatalysts. Journal of Electroanalytical Chemistry, 879, 114741. doi:10.1016/j.jelechem.2020.114741
    • NLM

      Santos DS, Almeida CVS, Tremiliosi Filho G, Eguiluz KIB, Salazar-Banda GR. Improved carbon dioxide selectivity during ethanol electrooxidation in acid media by Pb@Pt/C and Pb@PtSn/C electrocatalysts [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ;879 114741.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114741
    • Vancouver

      Santos DS, Almeida CVS, Tremiliosi Filho G, Eguiluz KIB, Salazar-Banda GR. Improved carbon dioxide selectivity during ethanol electrooxidation in acid media by Pb@Pt/C and Pb@PtSn/C electrocatalysts [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ;879 114741.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114741
  • Fonte: Journal of Catalysis. Unidade: IQSC

    Assuntos: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, ETANOL

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    • ABNT

      ALMEIDA, Caio V.S. et al. Improved ethanol electro-oxidation at Ni@Pd/C and Ni@PdRh/C core–shell catalysts. Journal of Catalysis, v. no 2020, p. 175-189 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2020.08.024. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Almeida, C. V. S., Tremiliosi Filho, G., Eguiluz, K. I. B., & Banda, G. R. S. (2020). Improved ethanol electro-oxidation at Ni@Pd/C and Ni@PdRh/C core–shell catalysts. Journal of Catalysis, no 2020, 175-189 . doi:10.1016/j.jcat.2020.08.024
    • NLM

      Almeida CVS, Tremiliosi Filho G, Eguiluz KIB, Banda GRS. Improved ethanol electro-oxidation at Ni@Pd/C and Ni@PdRh/C core–shell catalysts [Internet]. Journal of Catalysis. 2020 ; no 2020 175-189 .[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2020.08.024
    • Vancouver

      Almeida CVS, Tremiliosi Filho G, Eguiluz KIB, Banda GRS. Improved ethanol electro-oxidation at Ni@Pd/C and Ni@PdRh/C core–shell catalysts [Internet]. Journal of Catalysis. 2020 ; no 2020 175-189 .[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2020.08.024
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 16 maio 2024. , 2020
    • APA

      Tremiliosi Filho, G. (2020). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 maio 16 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 maio 16 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Fonte: The Journal of Physical Chemistry C. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROCATÁLISE, METANOL, PLATINA

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    • ABNT

      DEL COLLE, Vinicius et al. The Role of Surface Sites on the Oscillatory Oxidation of Methanol on Stepped Pt[n(111) × (110)] Electrodes. The Journal of Physical Chemistry C, v. 124, n. 20, p. 10993–11004 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c01897. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Del Colle, V., Perroni, P. B., Feliu, J. M., Tremiliosi Filho, G., & Varela, H. (2020). The Role of Surface Sites on the Oscillatory Oxidation of Methanol on Stepped Pt[n(111) × (110)] Electrodes. The Journal of Physical Chemistry C, 124( 20), 10993–11004 2020. doi:10.1021/acs.jpcc.0c01897
    • NLM

      Del Colle V, Perroni PB, Feliu JM, Tremiliosi Filho G, Varela H. The Role of Surface Sites on the Oscillatory Oxidation of Methanol on Stepped Pt[n(111) × (110)] Electrodes [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 20): 10993–11004 2020.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c01897
    • Vancouver

      Del Colle V, Perroni PB, Feliu JM, Tremiliosi Filho G, Varela H. The Role of Surface Sites on the Oscillatory Oxidation of Methanol on Stepped Pt[n(111) × (110)] Electrodes [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2020 ; 124( 20): 10993–11004 2020.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c01897
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ETANOL, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      BARBOSA, Amaury Franklin Benvindo et al. Effect of tin deposition over electrogenerated randomdefects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: electrochemical and FTIR studies. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 857, p. 113734, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113734. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Barbosa, A. F. B., Del Colle, V., Silva, N. A. G., & Tremiliosi Filho, G. (2020). Effect of tin deposition over electrogenerated randomdefects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: electrochemical and FTIR studies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 857, 113734. doi:10.1016/j.jelechem.2019.113734
    • NLM

      Barbosa AFB, Del Colle V, Silva NAG, Tremiliosi Filho G. Effect of tin deposition over electrogenerated randomdefects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: electrochemical and FTIR studies [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ;857 113734.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113734
    • Vancouver

      Barbosa AFB, Del Colle V, Silva NAG, Tremiliosi Filho G. Effect of tin deposition over electrogenerated randomdefects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: electrochemical and FTIR studies [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ;857 113734.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113734
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ETANOL

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    • ABNT

      BARBOSA, Amaury Franklyn Benvindo et al. Reprint of "Effect of tin deposition over electrogenerated random defects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: Electrochemical and FTIR studies. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 875, p. 114758, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114758. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Barbosa, A. F. B., Del Colle, V., Galiote, N. A., & Tremiliosi Filho, G. (2020). Reprint of "Effect of tin deposition over electrogenerated random defects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: Electrochemical and FTIR studies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 875, 114758. doi:10.1016/j.jelechem.2020.114758
    • NLM

      Barbosa AFB, Del Colle V, Galiote NA, Tremiliosi Filho G. Reprint of "Effect of tin deposition over electrogenerated random defects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: Electrochemical and FTIR studies [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ; 875 114758.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114758
    • Vancouver

      Barbosa AFB, Del Colle V, Galiote NA, Tremiliosi Filho G. Reprint of "Effect of tin deposition over electrogenerated random defects on Pt(111) surfaces onto ethanol electrooxidation: Electrochemical and FTIR studies [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ; 875 114758.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114758
  • Fonte: Materials and corrosion. Unidade: IQSC

    Assuntos: CORROSÃO GALVÂNICA, NITROGÊNIO

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    • ABNT

      RODRIGUES, César Augusto Duarte et al. Effect of titanium nitride 'TI"N' on the corrosion behavior of a supermartensitic stainless steel. Materials and corrosion, v. 70, n. ja 2019, p. 28-36, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/maco.201810289. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, C. A. D., Bandeira, R. M., Duarte, B. B., Tremiliosi Filho, G., Roche, V., & Jorge Jr., A. M. (2019). Effect of titanium nitride 'TI"N' on the corrosion behavior of a supermartensitic stainless steel. Materials and corrosion, 70( ja 2019), 28-36. doi:10.1002/maco.201810289
    • NLM

      Rodrigues CAD, Bandeira RM, Duarte BB, Tremiliosi Filho G, Roche V, Jorge Jr. AM. Effect of titanium nitride 'TI"N' on the corrosion behavior of a supermartensitic stainless steel [Internet]. Materials and corrosion. 2019 ;70( ja 2019): 28-36.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/maco.201810289
    • Vancouver

      Rodrigues CAD, Bandeira RM, Duarte BB, Tremiliosi Filho G, Roche V, Jorge Jr. AM. Effect of titanium nitride 'TI"N' on the corrosion behavior of a supermartensitic stainless steel [Internet]. Materials and corrosion. 2019 ;70( ja 2019): 28-36.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/maco.201810289
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      BESSEGATO, Guilherme Garcia et al. Evidences of the Electrochemical Production of Sulfate Radicals at Cathodically Polarized TiO2 Nanotubes Electrodes. Electrocatalysis, v. 10, p. 272-276, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12678-019-00525-6. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Bessegato, G. G., Zanoni, M. V. B., Tremiliosi Filho, G., & Lindino, C. A. (2019). Evidences of the Electrochemical Production of Sulfate Radicals at Cathodically Polarized TiO2 Nanotubes Electrodes. Electrocatalysis, 10, 272-276. doi:10.1007/s12678-019-00525-6
    • NLM

      Bessegato GG, Zanoni MVB, Tremiliosi Filho G, Lindino CA. Evidences of the Electrochemical Production of Sulfate Radicals at Cathodically Polarized TiO2 Nanotubes Electrodes [Internet]. Electrocatalysis. 2019 ; 10 272-276.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-019-00525-6
    • Vancouver

      Bessegato GG, Zanoni MVB, Tremiliosi Filho G, Lindino CA. Evidences of the Electrochemical Production of Sulfate Radicals at Cathodically Polarized TiO2 Nanotubes Electrodes [Internet]. Electrocatalysis. 2019 ; 10 272-276.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-019-00525-6
  • Fonte: Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects. Unidade: IQSC

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      PARVEEN, Rashida et al. One-Pot Ligand-Free Synthesis of gold nanoparticles:: the role of glycerol as reducing-cum-stabilizing agent. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, v. 565, p. 162-171, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.01.005. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Parveen, R., Ullah, S., Sgarbi, R., & Tremiliosi Filho, G. (2019). One-Pot Ligand-Free Synthesis of gold nanoparticles:: the role of glycerol as reducing-cum-stabilizing agent. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 565, 162-171. doi:10.1016/j.colsurfa.2019.01.005
    • NLM

      Parveen R, Ullah S, Sgarbi R, Tremiliosi Filho G. One-Pot Ligand-Free Synthesis of gold nanoparticles:: the role of glycerol as reducing-cum-stabilizing agent [Internet]. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects. 2019 ;565 162-171.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.01.005
    • Vancouver

      Parveen R, Ullah S, Sgarbi R, Tremiliosi Filho G. One-Pot Ligand-Free Synthesis of gold nanoparticles:: the role of glycerol as reducing-cum-stabilizing agent [Internet]. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects. 2019 ;565 162-171.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.01.005
  • Fonte: Corrosion Engineering, Science and Technology. Unidade: IQSC

    Assuntos: TITÂNIO, CORROSÃO

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    • ABNT

      RODRIGUES, César Augusto Duarte et al. The effect of titanium on pitting corrosion resistance of welded supermartensitic stainless steel. Corrosion Engineering, Science and Technology, v. 52, n. 2, p. 141-148, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/1478422X.2016.1223263. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, C. A. D., Pagotto, J. F., Motheo, A. de J., & Tremiliosi Filho, G. (2017). The effect of titanium on pitting corrosion resistance of welded supermartensitic stainless steel. Corrosion Engineering, Science and Technology, 52( 2), 141-148. doi:10.1080/1478422X.2016.1223263
    • NLM

      Rodrigues CAD, Pagotto JF, Motheo A de J, Tremiliosi Filho G. The effect of titanium on pitting corrosion resistance of welded supermartensitic stainless steel [Internet]. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2017 ; 52( 2): 141-148.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1478422X.2016.1223263
    • Vancouver

      Rodrigues CAD, Pagotto JF, Motheo A de J, Tremiliosi Filho G. The effect of titanium on pitting corrosion resistance of welded supermartensitic stainless steel [Internet]. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2017 ; 52( 2): 141-148.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1478422X.2016.1223263
  • Fonte: Progress in Organic Coating. Unidade: IQSC

    Assunto: CORROSÃO

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    • ABNT

      BANDEIRA, Rafael Marinho et al. Polyaniline/polyvinyl chloride blended coatings for the corrosion protection of carbon steel. Progress in Organic Coating, v. 106, p. 50-59, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2017.02.009. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Bandeira, R. M., Drunen, J. van, Tremiliosi Filho, G., Santos Júnior, J. R. dos, & Matos, J. M. E. de. (2017). Polyaniline/polyvinyl chloride blended coatings for the corrosion protection of carbon steel. Progress in Organic Coating, 106, 50-59. doi:10.1016/j.porgcoat.2017.02.009
    • NLM

      Bandeira RM, Drunen J van, Tremiliosi Filho G, Santos Júnior JR dos, Matos JME de. Polyaniline/polyvinyl chloride blended coatings for the corrosion protection of carbon steel [Internet]. Progress in Organic Coating. 2017 ; 106 50-59.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2017.02.009
    • Vancouver

      Bandeira RM, Drunen J van, Tremiliosi Filho G, Santos Júnior JR dos, Matos JME de. Polyaniline/polyvinyl chloride blended coatings for the corrosion protection of carbon steel [Internet]. Progress in Organic Coating. 2017 ; 106 50-59.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2017.02.009
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      GARCIA, Amanda Cristina et al. PtAg/MnOx/C as a promising electrocatalyst for glycerol electro-oxidation in alkaline medium. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 793, p. 188-196, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.11.053. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Garcia, A. C., Ferreira, E. B., Barros, V. V. S., Linares, J. J., & Tremiliosi Filho, G. (2017). PtAg/MnOx/C as a promising electrocatalyst for glycerol electro-oxidation in alkaline medium. Journal of Electroanalytical Chemistry, 793, 188-196. doi:10.1016/j.jelechem.2016.11.053
    • NLM

      Garcia AC, Ferreira EB, Barros VVS, Linares JJ, Tremiliosi Filho G. PtAg/MnOx/C as a promising electrocatalyst for glycerol electro-oxidation in alkaline medium [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017 ; 793 188-196.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.11.053
    • Vancouver

      Garcia AC, Ferreira EB, Barros VVS, Linares JJ, Tremiliosi Filho G. PtAg/MnOx/C as a promising electrocatalyst for glycerol electro-oxidation in alkaline medium [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017 ; 793 188-196.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.11.053
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assuntos: METANOL, ELETRODO

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    • ABNT

      PREVIDELLO, Bruno Alarcon Fernandes et al. Oscillatory electro-oxidation of methanol on platinum single crystal electrodes. Electrocatalysis, v. 7, p. 276-279, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12678-016-0317-y. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Previdello, B. A. F., Fernández, P. S., Tremiliosi Filho, G., & Varela, H. (2016). Oscillatory electro-oxidation of methanol on platinum single crystal electrodes. Electrocatalysis, 7, 276-279. doi:10.1007/s12678-016-0317-y
    • NLM

      Previdello BAF, Fernández PS, Tremiliosi Filho G, Varela H. Oscillatory electro-oxidation of methanol on platinum single crystal electrodes [Internet]. Electrocatalysis. 2016 ; 7 276-279.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-016-0317-y
    • Vancouver

      Previdello BAF, Fernández PS, Tremiliosi Filho G, Varela H. Oscillatory electro-oxidation of methanol on platinum single crystal electrodes [Internet]. Electrocatalysis. 2016 ; 7 276-279.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-016-0317-y
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETRODO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      FERNÁNDEZ, Pablo S et al. How do random superficial defects influence the electro-oxidation of glycerol on Pt(111) surfaces?. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 18, p. 25582- , 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c6cp04768h. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Fernández, P. S., Tereshchuk, P., Angelucci, C. A., Gomes, J. F., Garcia, A. C., Martins, C. A., et al. (2016). How do random superficial defects influence the electro-oxidation of glycerol on Pt(111) surfaces? Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 25582- . doi:10.1039/c6cp04768h
    • NLM

      Fernández PS, Tereshchuk P, Angelucci CA, Gomes JF, Garcia AC, Martins CA, Câmara GA, Martins ME, Silva JLF da, Tremiliosi Filho G. How do random superficial defects influence the electro-oxidation of glycerol on Pt(111) surfaces? [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2016 ; 18 25582- .[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c6cp04768h
    • Vancouver

      Fernández PS, Tereshchuk P, Angelucci CA, Gomes JF, Garcia AC, Martins CA, Câmara GA, Martins ME, Silva JLF da, Tremiliosi Filho G. How do random superficial defects influence the electro-oxidation of glycerol on Pt(111) surfaces? [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2016 ; 18 25582- .[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c6cp04768h
  • Fonte: Materials Science and Engineering: A. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, CORROSÃO

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    • ABNT

      RODRIGUES, C. A. D. et al. Effect of phosphorus content on the mechanical, microstructure and corrosion properties of supermartensitics tainlesss teel. Materials Science and Engineering: A, v. 650, p. 75 - 83, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.10.013. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, C. A. D., Bandeira, R. M., Duarte, B. B., Tremiliosi Filho, G., & Jorge Jr., A. M. (2016). Effect of phosphorus content on the mechanical, microstructure and corrosion properties of supermartensitics tainlesss teel. Materials Science and Engineering: A, 650, 75 - 83. doi:10.1016/j.msea.2015.10.013
    • NLM

      Rodrigues CAD, Bandeira RM, Duarte BB, Tremiliosi Filho G, Jorge Jr. AM. Effect of phosphorus content on the mechanical, microstructure and corrosion properties of supermartensitics tainlesss teel [Internet]. Materials Science and Engineering: A. 2016 ; 650 75 - 83.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.10.013
    • Vancouver

      Rodrigues CAD, Bandeira RM, Duarte BB, Tremiliosi Filho G, Jorge Jr. AM. Effect of phosphorus content on the mechanical, microstructure and corrosion properties of supermartensitics tainlesss teel [Internet]. Materials Science and Engineering: A. 2016 ; 650 75 - 83.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.10.013
  • Fonte: ACS Catalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROCATÁLISE

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

      GARCIA, Amanda Cristina et al. Strong impact of platinum surface structure on primary and secondary alcohol oxidation during electr-oxidation of glycerol. ACS Catalysis, v. 6, n. 7, p. 4491-4500, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acscatal.6b00709. Acesso em: 16 maio 2024.
    • APA

      Garcia, A. C., Kolb, M. J., Nierop y Sanchez, C. van, Vos, J., Birdja, Y., Kwon, Y., et al. (2016). Strong impact of platinum surface structure on primary and secondary alcohol oxidation during electr-oxidation of glycerol. ACS Catalysis, 6( 7), 4491-4500. doi:10.1021/acscatal.6b00709
    • NLM

      Garcia AC, Kolb MJ, Nierop y Sanchez C van, Vos J, Birdja Y, Kwon Y, Tremiliosi Filho G, Koper MTM. Strong impact of platinum surface structure on primary and secondary alcohol oxidation during electr-oxidation of glycerol [Internet]. ACS Catalysis. 2016 ; 6( 7): 4491-4500.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.6b00709
    • Vancouver

      Garcia AC, Kolb MJ, Nierop y Sanchez C van, Vos J, Birdja Y, Kwon Y, Tremiliosi Filho G, Koper MTM. Strong impact of platinum surface structure on primary and secondary alcohol oxidation during electr-oxidation of glycerol [Internet]. ACS Catalysis. 2016 ; 6( 7): 4491-4500.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.6b00709

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