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  • Source: Hybrid Advances. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: ÁCIDO LÁCTICO, BACTÉRIAS, NANOCOMPOSITOS

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    • ABNT

      PROENÇA, Larissa Braga et al. Poly(acid lactic)-montmorillonite clay bionanocomposites loaded with tea tree oil for application in antibacterial wound healing. Hybrid Advances, v. 6, p. 100201-1-100201-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2024.100201. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Proença, L. B., Righetto, G. M., Camargo, I. L. B. da C., & Branciforti, M. C. (2024). Poly(acid lactic)-montmorillonite clay bionanocomposites loaded with tea tree oil for application in antibacterial wound healing. Hybrid Advances, 6, 100201-1-100201-8. doi:10.1016/j.hybadv.2024.100201
    • NLM

      Proença LB, Righetto GM, Camargo ILB da C, Branciforti MC. Poly(acid lactic)-montmorillonite clay bionanocomposites loaded with tea tree oil for application in antibacterial wound healing [Internet]. Hybrid Advances. 2024 ; 6 100201-1-100201-8.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2024.100201
    • Vancouver

      Proença LB, Righetto GM, Camargo ILB da C, Branciforti MC. Poly(acid lactic)-montmorillonite clay bionanocomposites loaded with tea tree oil for application in antibacterial wound healing [Internet]. Hybrid Advances. 2024 ; 6 100201-1-100201-8.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2024.100201
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IQSC, EESC, IFSC

    Subjects: SEDA, BIOMATERIAIS, ENGENHARIA TECIDUAL, MEDICINA REGENERATIVA

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    • ABNT

      SANTOS, Francisco Vieira dos et al. Silk fibroin-derived electrospun materials for biomedical applications: a review. International Journal of Biological Macromolecules, v. 254, n. Ja 2024, p. 127641-1-127641-34, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127641. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Santos, F. V. dos, Siqueira, R. L., Ramos, L. de M., Yoshioka, S. A., Branciforti, M. C., & Corrêa, D. S. (2024). Silk fibroin-derived electrospun materials for biomedical applications: a review. International Journal of Biological Macromolecules, 254( Ja 2024), 127641-1-127641-34. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.127641
    • NLM

      Santos FV dos, Siqueira RL, Ramos L de M, Yoshioka SA, Branciforti MC, Corrêa DS. Silk fibroin-derived electrospun materials for biomedical applications: a review [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2024 ;254( Ja 2024): 127641-1-127641-34.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127641
    • Vancouver

      Santos FV dos, Siqueira RL, Ramos L de M, Yoshioka SA, Branciforti MC, Corrêa DS. Silk fibroin-derived electrospun materials for biomedical applications: a review [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2024 ;254( Ja 2024): 127641-1-127641-34.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127641
  • Source: BioEnergy Research. Unidade: EESC

    Subjects: RESÍDUOS ORGÂNICOS, FRUTAS, BIOENERGIA, GRANULOMETRIA, BIOMASSA, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      VIEIRA, Rogerio Martins et al. Efects of particle size on the preparation of biomass samples for structural characterization. BioEnergy Research, p. 1-12, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12155-023-10587-6. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Vieira, R. M., Sanvezzo, P. B., Branciforti, M. C., & Brienzo, M. (2023). Efects of particle size on the preparation of biomass samples for structural characterization. BioEnergy Research, 1-12. doi:10.1007/s12155-023-10587-6
    • NLM

      Vieira RM, Sanvezzo PB, Branciforti MC, Brienzo M. Efects of particle size on the preparation of biomass samples for structural characterization [Internet]. BioEnergy Research. 2023 ; 1-12.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-023-10587-6
    • Vancouver

      Vieira RM, Sanvezzo PB, Branciforti MC, Brienzo M. Efects of particle size on the preparation of biomass samples for structural characterization [Internet]. BioEnergy Research. 2023 ; 1-12.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-023-10587-6
  • Source: Livro de Resumos Expandidos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: EESC

    Assunto: MATERIAIS

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    • ABNT

      FRIOZI, Daniela Winsley Valereto e SANVEZZO, Paula Bertolino e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Desempenho mecânico de adesivos à base de zeína. 2023, Anais.. São Carlos, SP: EESC/USP, 2023. Disponível em: https://www.eesc.usp.br/biblioteca-admin/wp-content/uploads/2024/02/cicte2023anaisp.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Friozi, D. W. V., Sanvezzo, P. B., & Branciforti, M. C. (2023). Desempenho mecânico de adesivos à base de zeína. In Livro de Resumos Expandidos. São Carlos, SP: EESC/USP. Recuperado de https://www.eesc.usp.br/biblioteca-admin/wp-content/uploads/2024/02/cicte2023anaisp.pdf
    • NLM

      Friozi DWV, Sanvezzo PB, Branciforti MC. Desempenho mecânico de adesivos à base de zeína [Internet]. Livro de Resumos Expandidos. 2023 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.eesc.usp.br/biblioteca-admin/wp-content/uploads/2024/02/cicte2023anaisp.pdf
    • Vancouver

      Friozi DWV, Sanvezzo PB, Branciforti MC. Desempenho mecânico de adesivos à base de zeína [Internet]. Livro de Resumos Expandidos. 2023 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.eesc.usp.br/biblioteca-admin/wp-content/uploads/2024/02/cicte2023anaisp.pdf
  • Source: Silk Fibroin: Advances in Applications and Research. Unidades: IQSC, EESC

    Subjects: BIOMATERIAIS, FÁRMACOS, ENGENHARIA TECIDUAL, FILMES FINOS, DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Francisco Vieira dos e YOSHIOKA, Sergio Akinobu e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Production and applications of silk fibroin thin films. Silk Fibroin: Advances in Applications and Research. Tradução . New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. . Disponível em: https://doi.org/10.52305/BOCB5641. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Santos, F. V. dos, Yoshioka, S. A., & Branciforti, M. C. (2023). Production and applications of silk fibroin thin films. In Silk Fibroin: Advances in Applications and Research. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.52305/BOCB5641
    • NLM

      Santos FV dos, Yoshioka SA, Branciforti MC. Production and applications of silk fibroin thin films [Internet]. In: Silk Fibroin: Advances in Applications and Research. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2023. [citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.52305/BOCB5641
    • Vancouver

      Santos FV dos, Yoshioka SA, Branciforti MC. Production and applications of silk fibroin thin films [Internet]. In: Silk Fibroin: Advances in Applications and Research. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2023. [citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.52305/BOCB5641
  • Unidade: EESC

    Subjects: FILMES FINOS, BIOMATERIAIS, ENGENHARIA TECIDUAL

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

      SANTOS, Francisco Vieira dos. Desenvolvimento e caracterização de filmes finos de fibroína de seda visando aplicações biomédicas. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-13042022-140829/. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Santos, F. V. dos. (2022). Desenvolvimento e caracterização de filmes finos de fibroína de seda visando aplicações biomédicas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-13042022-140829/
    • NLM

      Santos FV dos. Desenvolvimento e caracterização de filmes finos de fibroína de seda visando aplicações biomédicas [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-13042022-140829/
    • Vancouver

      Santos FV dos. Desenvolvimento e caracterização de filmes finos de fibroína de seda visando aplicações biomédicas [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-13042022-140829/
  • Source: Chemosphere. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, BIOMATERIAIS, BIODEGRADAÇÃO, MATERIAIS

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

      ABE, Mateus Manabu et al. Production and assessment of the biodegradation and ecotoxicity of xylanand starch-based bioplastics. Chemosphere, v. 287, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132290. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Abe, M. M., Branciforti, M. C., Montagnolli, R. N., Morales, M. A. M., Jacobus, A. P., & Brienzo, M. (2022). Production and assessment of the biodegradation and ecotoxicity of xylanand starch-based bioplastics. Chemosphere, 287, 1-10. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.132290
    • NLM

      Abe MM, Branciforti MC, Montagnolli RN, Morales MAM, Jacobus AP, Brienzo M. Production and assessment of the biodegradation and ecotoxicity of xylanand starch-based bioplastics [Internet]. Chemosphere. 2022 ; 287 1-10.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132290
    • Vancouver

      Abe MM, Branciforti MC, Montagnolli RN, Morales MAM, Jacobus AP, Brienzo M. Production and assessment of the biodegradation and ecotoxicity of xylanand starch-based bioplastics [Internet]. Chemosphere. 2022 ; 287 1-10.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132290
  • Source: Polymer Bulletin. Unidade: EESC

    Subjects: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOMASSA, BIOMATERIAIS, MATERIAIS

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

      MACEDO, João Victor Carpinelli et al. Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties. Polymer Bulletin, p. [1-26], 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04385-x. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Macedo, J. V. C., Abe, M. M., Sanvezzo, P. B., Grillo, R., Branciforti, M. C., & Brienzo, M. (2022). Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties. Polymer Bulletin, [1-26]. doi:10.1007/s00289-022-04385-x
    • NLM

      Macedo JVC, Abe MM, Sanvezzo PB, Grillo R, Branciforti MC, Brienzo M. Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties [Internet]. Polymer Bulletin. 2022 ; [1-26].[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04385-x
    • Vancouver

      Macedo JVC, Abe MM, Sanvezzo PB, Grillo R, Branciforti MC, Brienzo M. Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties [Internet]. Polymer Bulletin. 2022 ; [1-26].[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04385-x
  • Source: Biomedical Materials. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMATERIAIS, VIDRO, ENGENHARIA TECIDUAL, IMPRESSORA, TERCEIRA DIMENSÃO, MATERIAIS

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    • ABNT

      BARBOSA, Talita Villa et al. Fabrication, morphological, mechanical and biological performance of 3D printed poly(ε-caprolactone)/bioglass composite scaffolds for bone tissue engineering applications. Biomedical Materials, v. 17, n. 5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1748-605X/ac88ad. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Barbosa, T. V., Dernowsek, J. A., Tobar, R. J. R., Casali, B. C., Fortulan, C. A., Ferreira, E. B., et al. (2022). Fabrication, morphological, mechanical and biological performance of 3D printed poly(ε-caprolactone)/bioglass composite scaffolds for bone tissue engineering applications. Biomedical Materials, 17( 5). doi:10.1088/1748-605X/ac88ad
    • NLM

      Barbosa TV, Dernowsek JA, Tobar RJR, Casali BC, Fortulan CA, Ferreira EB, Araújo HSS de, Branciforti MC. Fabrication, morphological, mechanical and biological performance of 3D printed poly(ε-caprolactone)/bioglass composite scaffolds for bone tissue engineering applications [Internet]. Biomedical Materials. 2022 ; 17( 5):[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1748-605X/ac88ad
    • Vancouver

      Barbosa TV, Dernowsek JA, Tobar RJR, Casali BC, Fortulan CA, Ferreira EB, Araújo HSS de, Branciforti MC. Fabrication, morphological, mechanical and biological performance of 3D printed poly(ε-caprolactone)/bioglass composite scaffolds for bone tissue engineering applications [Internet]. Biomedical Materials. 2022 ; 17( 5):[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1748-605X/ac88ad
  • Source: Polymers. Unidade: EESC

    Subjects: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOMASSA, MATERIAIS

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

      ABE, Mateus Manabu et al. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components. Polymers, v. 13, n. 15, p. 1-25, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13152484. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Abe, M. M., Martins, J. R., Sanvezzo, P. B., Macedo, J. V., Branciforti, M. C., Halley, P., et al. (2021). Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components. Polymers, 13( 15), 1-25. doi:10.3390/polym13152484
    • NLM

      Abe MM, Martins JR, Sanvezzo PB, Macedo JV, Branciforti MC, Halley P, Botaro VR, Brienzo M. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 15): 1-25.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
    • Vancouver

      Abe MM, Martins JR, Sanvezzo PB, Macedo JV, Branciforti MC, Halley P, Botaro VR, Brienzo M. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 15): 1-25.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
  • Unidade: EESC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, QUIMIOMETRIA, MANUFATURA

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

      CUNHA, Daniel Aparecido Lopes Vieira da. Desenvolvimento de classificador de código aberto para identificação de polímeros destinados à manufatura aditiva. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-24032021-120744/. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Cunha, D. A. L. V. da. (2021). Desenvolvimento de classificador de código aberto para identificação de polímeros destinados à manufatura aditiva (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-24032021-120744/
    • NLM

      Cunha DALV da. Desenvolvimento de classificador de código aberto para identificação de polímeros destinados à manufatura aditiva [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-24032021-120744/
    • Vancouver

      Cunha DALV da. Desenvolvimento de classificador de código aberto para identificação de polímeros destinados à manufatura aditiva [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-24032021-120744/
  • Source: Journal of Applied Polymer Science. Unidades: EESC, IQSC

    Subjects: BIOENGENHARIA, BIOMATERIAIS, FILMES FINOS, QUEIMADURAS

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

      SANTOS, Francisco Vieira dos e YOSHIOKA, Sergio Akinobu e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Large-area thin films of silk fibroin prepared by two methods with formic acid as solvent and glycerol as plasticizer. Journal of Applied Polymer Science, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.50759. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Santos, F. V. dos, Yoshioka, S. A., & Branciforti, M. C. (2021). Large-area thin films of silk fibroin prepared by two methods with formic acid as solvent and glycerol as plasticizer. Journal of Applied Polymer Science. doi:10.1002/app.50759
    • NLM

      Santos FV dos, Yoshioka SA, Branciforti MC. Large-area thin films of silk fibroin prepared by two methods with formic acid as solvent and glycerol as plasticizer [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2021 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.50759
    • Vancouver

      Santos FV dos, Yoshioka SA, Branciforti MC. Large-area thin films of silk fibroin prepared by two methods with formic acid as solvent and glycerol as plasticizer [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2021 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.50759
  • Source: Ceramics International. Unidade: EESC

    Subjects: ENGENHARIA MECÂNICA, TERCEIRA DIMENSÃO, IMPRESSÃO, REOLOGIA, CERÂMICA

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

      CAMARGO, Italo Leite de et al. A review on the rheological behavior and formulations of ceramic suspensions for vat photopolymerization. Ceramics International, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.031. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Morais, M. M., Fortulan, C. A., & Branciforti, M. C. (2021). A review on the rheological behavior and formulations of ceramic suspensions for vat photopolymerization. Ceramics International, 1-16. doi:10.1016/j.ceramint.2021.01.031
    • NLM

      Camargo IL de, Morais MM, Fortulan CA, Branciforti MC. A review on the rheological behavior and formulations of ceramic suspensions for vat photopolymerization [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 1-16.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.031
    • Vancouver

      Camargo IL de, Morais MM, Fortulan CA, Branciforti MC. A review on the rheological behavior and formulations of ceramic suspensions for vat photopolymerization [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 1-16.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.031
  • Unidade: EESC

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, AGENTES ANTIMICROBIANOS, ÓLEOS ESSENCIAIS, ARGILAS, CICATRIZAÇÃO

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

      PROENÇA, Larissa Braga. Desenvolvimento e caracterização de bionanocompósitos de poli(ácido) lático e argila montmorilonita incorporados com óleo essencial de melaleuca. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-10022021-102026/. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Proença, L. B. (2020). Desenvolvimento e caracterização de bionanocompósitos de poli(ácido) lático e argila montmorilonita incorporados com óleo essencial de melaleuca (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-10022021-102026/
    • NLM

      Proença LB. Desenvolvimento e caracterização de bionanocompósitos de poli(ácido) lático e argila montmorilonita incorporados com óleo essencial de melaleuca [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-10022021-102026/
    • Vancouver

      Proença LB. Desenvolvimento e caracterização de bionanocompósitos de poli(ácido) lático e argila montmorilonita incorporados com óleo essencial de melaleuca [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-10022021-102026/
  • Source: Polymer Degradation and Stability. Unidade: EESC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), SUSTENTABILIDADE, BIODEGRADAÇÃO, MATERIAIS

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    • ABNT

      NICOLINO, Marcos Vinícius Batista e LUCAS, Alessandra de Almeida e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst. Polymer Degradation and Stability, v. No 2020, p. 1-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Nicolino, M. V. B., Lucas, A. de A., & Branciforti, M. C. (2020). Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst. Polymer Degradation and Stability, No 2020, 1-9. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
    • NLM

      Nicolino MVB, Lucas A de A, Branciforti MC. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst [Internet]. Polymer Degradation and Stability. 2020 ; No 2020 1-9.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
    • Vancouver

      Nicolino MVB, Lucas A de A, Branciforti MC. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst [Internet]. Polymer Degradation and Stability. 2020 ; No 2020 1-9.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
  • Source: IEEE Latin America Transactions. Unidade: EESC

    Subjects: IMAGEM 3D, MANUFATURA, INTERNET DAS COISAS, IMPRESSÃO, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PARKESIAN, P. et al. Failure monitoring and recovery system during manufacturing process. IEEE Latin America Transactions, v. 18, n. 2, p. 407-413, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9085297. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Parkesian, P., Watanabe, F., Cunha, D. A. L. V. da, Branciforti, M. C., & Aroca, R. (2020). Failure monitoring and recovery system during manufacturing process. IEEE Latin America Transactions, 18( 2), 407-413. doi:10.1109/TLA.2020.9085297
    • NLM

      Parkesian P, Watanabe F, Cunha DALV da, Branciforti MC, Aroca R. Failure monitoring and recovery system during manufacturing process [Internet]. IEEE Latin America Transactions. 2020 ; 18( 2): 407-413.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9085297
    • Vancouver

      Parkesian P, Watanabe F, Cunha DALV da, Branciforti MC, Aroca R. Failure monitoring and recovery system during manufacturing process [Internet]. IEEE Latin America Transactions. 2020 ; 18( 2): 407-413.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9085297
  • Source: Macromolecular Symposia. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: RESISTÊNCIA MICROBIANA ÀS DROGAS, FARMACOLOGIA, CRISTALOGRAFIA

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    • ABNT

      PROENÇA, Larissa Braga et al. Study of the antibacterial property of tea tree oil and its incorporation into poly(Lactic Acid)-montmorillonite clay bionanocomposites. Macromolecular Symposia, v. 394, n. 1, p. 2000073-1-2000073-6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/masy.202000073. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Proença, L. B., Pena, C. A. P., Silva, G. V. da, Camargo, I. L. B. da C., & Branciforti, M. C. (2020). Study of the antibacterial property of tea tree oil and its incorporation into poly(Lactic Acid)-montmorillonite clay bionanocomposites. Macromolecular Symposia, 394( 1), 2000073-1-2000073-6. doi:10.1002/masy.202000073
    • NLM

      Proença LB, Pena CAP, Silva GV da, Camargo ILB da C, Branciforti MC. Study of the antibacterial property of tea tree oil and its incorporation into poly(Lactic Acid)-montmorillonite clay bionanocomposites [Internet]. Macromolecular Symposia. 2020 ; 394( 1): 2000073-1-2000073-6.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/masy.202000073
    • Vancouver

      Proença LB, Pena CAP, Silva GV da, Camargo ILB da C, Branciforti MC. Study of the antibacterial property of tea tree oil and its incorporation into poly(Lactic Acid)-montmorillonite clay bionanocomposites [Internet]. Macromolecular Symposia. 2020 ; 394( 1): 2000073-1-2000073-6.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/masy.202000073
  • Source: Applied Biochemistry and Biotechnology. Unidade: EESC

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS, MATERIAIS

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

      GUOYING, Dai et al. Nanofibrillated cellulose-enzyme assemblies for enhanced biotransformations with in situ cofactor regeneration. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 191, p. 1369-1383, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12010-020-03263-4. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Guoying, D., Tze, W. T. Y., Vaz, B. F., Mancipe, N. C., Han, S. Y., Branciforti, M. C., & Ping, W. (2020). Nanofibrillated cellulose-enzyme assemblies for enhanced biotransformations with in situ cofactor regeneration. Applied Biochemistry and Biotechnology, 191, 1369-1383. doi:10.1007/s12010-020-03263-4
    • NLM

      Guoying D, Tze WTY, Vaz BF, Mancipe NC, Han SY, Branciforti MC, Ping W. Nanofibrillated cellulose-enzyme assemblies for enhanced biotransformations with in situ cofactor regeneration [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2020 ; 191 1369-1383.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-020-03263-4
    • Vancouver

      Guoying D, Tze WTY, Vaz BF, Mancipe NC, Han SY, Branciforti MC, Ping W. Nanofibrillated cellulose-enzyme assemblies for enhanced biotransformations with in situ cofactor regeneration [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2020 ; 191 1369-1383.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-020-03263-4
  • Source: A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Unidade: EESC

    Subjects: ECONOMIA CIRCULAR, RESÍDUOS INDUSTRIAIS, MATERIAIS

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

      NEGREIROS, Fernanda Pereira de Castro e SANVEZZO, Paula Bertolino e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular. A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Tradução . Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2020. . Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170924. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Negreiros, F. P. de C., Sanvezzo, P. B., & Branciforti, M. C. (2020). Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular. In A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Ponta Grossa, PR: Atena Editora. doi:10.22533/at.ed.85920170924
    • NLM

      Negreiros FP de C, Sanvezzo PB, Branciforti MC. Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular [Internet]. In: A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2020. [citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170924
    • Vancouver

      Negreiros FP de C, Sanvezzo PB, Branciforti MC. Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular [Internet]. In: A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2020. [citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170924
  • Unidade: EESC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), BLENDAS, EXTRUSÃO

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    • ABNT

      NICOLINO, Marcos Vinícius Batista. Blendas biodegradáveis de poli (butileno succinato-co-adipato) e poli (ε-caprolactona) processadas por extrusão reativa. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-07042021-111538/. Acesso em: 26 abr. 2024.
    • APA

      Nicolino, M. V. B. (2019). Blendas biodegradáveis de poli (butileno succinato-co-adipato) e poli (ε-caprolactona) processadas por extrusão reativa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-07042021-111538/
    • NLM

      Nicolino MVB. Blendas biodegradáveis de poli (butileno succinato-co-adipato) e poli (ε-caprolactona) processadas por extrusão reativa [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-07042021-111538/
    • Vancouver

      Nicolino MVB. Blendas biodegradáveis de poli (butileno succinato-co-adipato) e poli (ε-caprolactona) processadas por extrusão reativa [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-07042021-111538/

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