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  • Fonte: Cellulose. Unidades: IQ, IQSC

    Assuntos: QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE

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    • ABNT

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://link.springer.com/journal/10570/editors. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2024
    • APA

      Cellulose. (2024). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://link.springer.com/journal/10570/editors
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2024 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://link.springer.com/journal/10570/editors
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2024 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://link.springer.com/journal/10570/editors
  • Fonte: Cellulose. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: HIDRÓLISE, CANA-DE-AÇÚCAR, BAGAÇOS, CELULOSE, SULFONAÇÃO

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    • ABNT

      KANE, Aissata Ousmane et al. Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields. Cellulose, v. 30, n. 18, p. 11507-11520, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05600-2. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Kane, A. O., Scopel, E., Cortez, A. A., Rossi, B. R., Pellegrini, V. de O. A., Rezende, C. A. de, & Polikarpov, I. (2023). Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields. Cellulose, 30( 18), 11507-11520. doi:10.1007/s10570-023-05600-2
    • NLM

      Kane AO, Scopel E, Cortez AA, Rossi BR, Pellegrini V de OA, Rezende CA de, Polikarpov I. Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30( 18): 11507-11520.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05600-2
    • Vancouver

      Kane AO, Scopel E, Cortez AA, Rossi BR, Pellegrini V de OA, Rezende CA de, Polikarpov I. Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30( 18): 11507-11520.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05600-2
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA

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    • ABNT

      FROLLINI, Elisabete. Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.springer.com/journal/10570/editors. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2023
    • APA

      Frollini, E. (2023). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.springer.com/journal/10570/editors
    • NLM

      Frollini E. Cellulose [Internet]. Cellulose. 2023 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
    • Vancouver

      Frollini E. Cellulose [Internet]. Cellulose. 2023 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
  • Fonte: Cellulose. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: CELULOSE, MAMONA, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      PORTO, Deyvid Souza et al. Cellulose as a polyol in the synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation. Cellulose, v. 29, n. 11, p. 6301-6322, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Porto, D. S., Cassales, A., Ciol, H., Inada, N. M., & Frollini, E. (2022). Cellulose as a polyol in the synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation. Cellulose, 29( 11), 6301-6322. doi:10.1007/s10570-022-04662-y
    • NLM

      Porto DS, Cassales A, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Cellulose as a polyol in the synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation [Internet]. Cellulose. 2022 ; 29( 11): 6301-6322.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y
    • Vancouver

      Porto DS, Cassales A, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Cellulose as a polyol in the synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation [Internet]. Cellulose. 2022 ; 29( 11): 6301-6322.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE

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    • ABNT

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.springer.com/journal/10570/editors. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Cellulose. (2022). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.springer.com/journal/10570/editors
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2022 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2022 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA

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    • ABNT

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/669beae6-e7fc-4131-9333-0ded7d643653/P19202.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2021
    • APA

      Cellulose. (2021). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/669beae6-e7fc-4131-9333-0ded7d643653/P19202.pdf
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2021 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/669beae6-e7fc-4131-9333-0ded7d643653/P19202.pdf
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2021 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/669beae6-e7fc-4131-9333-0ded7d643653/P19202.pdf
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: CELULOSE, CARNAÚBA, ÓLEOS ESSENCIAIS

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    • ABNT

      OLIVEIRA FILHO, Josemar Gonçalves de et al. Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications. Cellulose, v. 28, p. 6499–6511, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03945-0. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira Filho, J. G. de, Albiero, B. R., Cipriano, L., Bezerra, C. C. de O. N., Oldoni, F. C. A., Egea, M. B., et al. (2021). Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications. Cellulose, 28, 6499–6511. doi:10.1007/s10570-021-03945-0
    • NLM

      Oliveira Filho JG de, Albiero BR, Cipriano L, Bezerra CC de ON, Oldoni FCA, Egea MB, Azeredo HMC de, Ferreira MD. Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications [Internet]. Cellulose. 2021 ; 28 6499–6511.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03945-0
    • Vancouver

      Oliveira Filho JG de, Albiero BR, Cipriano L, Bezerra CC de ON, Oldoni FCA, Egea MB, Azeredo HMC de, Ferreira MD. Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications [Internet]. Cellulose. 2021 ; 28 6499–6511.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03945-0
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA

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    • ABNT

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cf6931aa-7262-4333-b5eb-c8e83ba8aa94/P18671.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Cellulose. (2020). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/cf6931aa-7262-4333-b5eb-c8e83ba8aa94/P18671.pdf
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2020 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cf6931aa-7262-4333-b5eb-c8e83ba8aa94/P18671.pdf
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2020 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cf6931aa-7262-4333-b5eb-c8e83ba8aa94/P18671.pdf
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: CELULOSE, LIGNINA

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    • ABNT

      SANTOS, Rachel Passos de Oliveira e RAMOS, Luiz Antônio e FROLLINI, Elisabete. Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties. Cellulose, v. 26, p. 617-630, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-018-02234-7. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Santos, R. P. de O., Ramos, L. A., & Frollini, E. (2019). Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties. Cellulose, 26, 617-630. doi:10.1007/s10570-018-02234-7
    • NLM

      Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties [Internet]. Cellulose. 2019 ;26 617-630.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-018-02234-7
    • Vancouver

      Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties [Internet]. Cellulose. 2019 ;26 617-630.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-018-02234-7
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assunto: CELULOSE

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

      KASCHUK, Joice Jaqueline et al. Electrolyte membranes based on ultrafine fibers of acetylated cellulose for improved and long-lasting dye- sensitized solar cells. Cellulose, v. 26, n. 7, p. 6151-6163, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02520-y. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Kaschuk, J. J., Miettunen, K., Borghei, M., Frollini, E., & Rojas, O. J. (2019). Electrolyte membranes based on ultrafine fibers of acetylated cellulose for improved and long-lasting dye- sensitized solar cells. Cellulose, 26( 7), 6151-6163. doi:10.1007/s10570-019-02520-y
    • NLM

      Kaschuk JJ, Miettunen K, Borghei M, Frollini E, Rojas OJ. Electrolyte membranes based on ultrafine fibers of acetylated cellulose for improved and long-lasting dye- sensitized solar cells [Internet]. Cellulose. 2019 ;26( 7): 6151-6163.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02520-y
    • Vancouver

      Kaschuk JJ, Miettunen K, Borghei M, Frollini E, Rojas OJ. Electrolyte membranes based on ultrafine fibers of acetylated cellulose for improved and long-lasting dye- sensitized solar cells [Internet]. Cellulose. 2019 ;26( 7): 6151-6163.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02520-y
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assunto: QUÍMICA ORGÂNICA

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

      PAWLICKA, Agnieszka e SABADINI, Rodrigo Cesar e NUNZI, Jean-Michel. Reversible light-induced solubility of disperse red 1 dye in a hydroxypropyl cellulose matrix. Cellulose, v. 25, n. 3, p. 2083-2090, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-018-1672-z. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Pawlicka, A., Sabadini, R. C., & Nunzi, J. -M. (2018). Reversible light-induced solubility of disperse red 1 dye in a hydroxypropyl cellulose matrix. Cellulose, 25( 3), 2083-2090. doi:10.1007/s10570-018-1672-z
    • NLM

      Pawlicka A, Sabadini RC, Nunzi J-M. Reversible light-induced solubility of disperse red 1 dye in a hydroxypropyl cellulose matrix [Internet]. Cellulose. 2018 ; 25( 3): 2083-2090.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-018-1672-z
    • Vancouver

      Pawlicka A, Sabadini RC, Nunzi J-M. Reversible light-induced solubility of disperse red 1 dye in a hydroxypropyl cellulose matrix [Internet]. Cellulose. 2018 ; 25( 3): 2083-2090.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-018-1672-z
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA

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    • ABNT

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/16976c77-68e8-4180-9d86-3249d33136d3/P17697.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2018
    • APA

      Cellulose. (2018). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/16976c77-68e8-4180-9d86-3249d33136d3/P17697.pdf
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2018 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/16976c77-68e8-4180-9d86-3249d33136d3/P17697.pdf
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2018 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/16976c77-68e8-4180-9d86-3249d33136d3/P17697.pdf
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA

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

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0edb895d-deea-4e44-bc59-787b392f437e/P17696.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024. , 2017
    • APA

      Cellulose. (2017). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Springer Netherlands. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/0edb895d-deea-4e44-bc59-787b392f437e/P17696.pdf
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2017 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0edb895d-deea-4e44-bc59-787b392f437e/P17696.pdf
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2017 ;[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0edb895d-deea-4e44-bc59-787b392f437e/P17696.pdf
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: SISAL, ENZIMAS HIDROLÍTICAS

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    • ABNT

      KASCHUK, Joice Jaqueline et al. Enzymatic hydrolysis of mercerized and unmercerized sisl pulp. Cellulose, v. 24, p. 2437-2453, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-017-1284-z. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Kaschuk, J. J., Lacerda, T. M., Coma, V., & Frollini, E. (2017). Enzymatic hydrolysis of mercerized and unmercerized sisl pulp. Cellulose, 24, 2437-2453. doi:10.1007/s10570-017-1284-z
    • NLM

      Kaschuk JJ, Lacerda TM, Coma V, Frollini E. Enzymatic hydrolysis of mercerized and unmercerized sisl pulp [Internet]. Cellulose. 2017 ; 24 2437-2453.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-017-1284-z
    • Vancouver

      Kaschuk JJ, Lacerda TM, Coma V, Frollini E. Enzymatic hydrolysis of mercerized and unmercerized sisl pulp [Internet]. Cellulose. 2017 ; 24 2437-2453.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-017-1284-z
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assunto: QUITOSANA

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    • ABNT

      SABADINI, Rodrigo e MARTINS, Virginia da Conceição Amaro e PAWLICKA, Agnieszka. Synthesis and characterization of gellan gum: chitosan biohydrogels for soil humidity control and fertilizer release. Cellulose, v. 22, n. 3, p. 2045-2054, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0590-6. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Sabadini, R., Martins, V. da C. A., & Pawlicka, A. (2015). Synthesis and characterization of gellan gum: chitosan biohydrogels for soil humidity control and fertilizer release. Cellulose, 22( 3), 2045-2054. doi:10.1007/s10570-015-0590-6
    • NLM

      Sabadini R, Martins V da CA, Pawlicka A. Synthesis and characterization of gellan gum: chitosan biohydrogels for soil humidity control and fertilizer release [Internet]. Cellulose. 2015 ; 22( 3): 2045-2054.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0590-6
    • Vancouver

      Sabadini R, Martins V da CA, Pawlicka A. Synthesis and characterization of gellan gum: chitosan biohydrogels for soil humidity control and fertilizer release [Internet]. Cellulose. 2015 ; 22( 3): 2045-2054.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0590-6
  • Fonte: Cellulose. Unidades: BIOENERGIA, IQSC

    Assuntos: BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, CELULOSE, CRISTALOGRAFIA ESTRUTURAL, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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

      DRIEMEIER, Carlos Eduardo et al. Cellulose co-crystallization and related phenomena occurring in hydrothermal treatment of sugarcane bagasse. Cellulose, v. 22, p. 2183-2195, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0638-7. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Driemeier, C. E., Mendes, F. M., Santucci, B. S., & Pimenta, M. T. B. (2015). Cellulose co-crystallization and related phenomena occurring in hydrothermal treatment of sugarcane bagasse. Cellulose, 22, 2183-2195. doi:10.1007/s10570-015-0638-7
    • NLM

      Driemeier CE, Mendes FM, Santucci BS, Pimenta MTB. Cellulose co-crystallization and related phenomena occurring in hydrothermal treatment of sugarcane bagasse [Internet]. Cellulose. 2015 ; 22 2183-2195.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0638-7
    • Vancouver

      Driemeier CE, Mendes FM, Santucci BS, Pimenta MTB. Cellulose co-crystallization and related phenomena occurring in hydrothermal treatment of sugarcane bagasse [Internet]. Cellulose. 2015 ; 22 2183-2195.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0638-7
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA ORGÂNICA, POLÍMEROS SINTÉTICOS

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    • ABNT

      BARROS, Sandra Cerqueira et al. Thermal mechanical behaviour of chitosan–cellulose derivative thermoreversible hydrogel films. Cellulose, v. 22, n. 3, p. 1911-1929, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0603-5. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Barros, S. C., Silva, A. A. da, Costa, D. B., Costa, carlos M., Lanceros-Méndez, S., Maciavello, M. N. T., et al. (2015). Thermal mechanical behaviour of chitosan–cellulose derivative thermoreversible hydrogel films. Cellulose, 22( 3), 1911-1929. doi:10.1007/s10570-015-0603-5
    • NLM

      Barros SC, Silva AA da, Costa DB, Costa carlos M, Lanceros-Méndez S, Maciavello MNT, Ribelles JLG, Sentanin FC, Pawlicka A, Silva MM. Thermal mechanical behaviour of chitosan–cellulose derivative thermoreversible hydrogel films [Internet]. Cellulose. 2015 ; 22( 3): 1911-1929.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0603-5
    • Vancouver

      Barros SC, Silva AA da, Costa DB, Costa carlos M, Lanceros-Méndez S, Maciavello MNT, Ribelles JLG, Sentanin FC, Pawlicka A, Silva MM. Thermal mechanical behaviour of chitosan–cellulose derivative thermoreversible hydrogel films [Internet]. Cellulose. 2015 ; 22( 3): 1911-1929.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-015-0603-5
  • Fonte: Cellulose. Unidades: FZEA, IFSC, IQSC

    Assuntos: MACROMOLÉCULAS NATURAIS, BLENDAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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    • ABNT

      MATTOS, R. I. et al. Proton mobility and copper coordination in polysaccharide and gelatin-based bioblends and polyblends. Cellulose, v. 21, n. 4, p. 2247-2259, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-014-0262-y. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Mattos, R. I., Tambelli, C. E. de C., Raphael, E., Silva, I. D. A., Magon, C. J., Donoso, J. P., & Pawlicka, A. (2014). Proton mobility and copper coordination in polysaccharide and gelatin-based bioblends and polyblends. Cellulose, 21( 4), 2247-2259. doi:10.1007/s10570-014-0262-y
    • NLM

      Mattos RI, Tambelli CE de C, Raphael E, Silva IDA, Magon CJ, Donoso JP, Pawlicka A. Proton mobility and copper coordination in polysaccharide and gelatin-based bioblends and polyblends [Internet]. Cellulose. 2014 ; 21( 4): 2247-2259.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-014-0262-y
    • Vancouver

      Mattos RI, Tambelli CE de C, Raphael E, Silva IDA, Magon CJ, Donoso JP, Pawlicka A. Proton mobility and copper coordination in polysaccharide and gelatin-based bioblends and polyblends [Internet]. Cellulose. 2014 ; 21( 4): 2247-2259.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-014-0262-y
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assunto: CELULOSE

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    • ABNT

      CHIMENEZ, Tiago A. et al. Characterization of sugarcane bagasse by autofluorescence microscopy. Cellulose, v. 21, p. 653-664, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-013-0135-9. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Chimenez, T. A., Gehlen, M. H., Marabezi, K., & Curvelo, A. A. da S. (2014). Characterization of sugarcane bagasse by autofluorescence microscopy. Cellulose, 21, 653-664. doi:10.1007/s10570-013-0135-9
    • NLM

      Chimenez TA, Gehlen MH, Marabezi K, Curvelo AA da S. Characterization of sugarcane bagasse by autofluorescence microscopy [Internet]. Cellulose. 2014 ; 21 653-664.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-013-0135-9
    • Vancouver

      Chimenez TA, Gehlen MH, Marabezi K, Curvelo AA da S. Characterization of sugarcane bagasse by autofluorescence microscopy [Internet]. Cellulose. 2014 ; 21 653-664.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-013-0135-9
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQSC

    Assuntos: CELULOSE, QUITOSANA

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    • ABNT

      BARROS, Sandra Cerqueira et al. Thermo-sensitive chitosan–cellulose derivative hydrogels: swelling behaviour and morphologic studies. Cellulose, v. 21, n. 6, p. 4531-4544, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-014-0442-9. Acesso em: 10 jun. 2024.
    • APA

      Barros, S. C., Silva, A. A. da, Costa, D. B., Cesarino, I., Costa, C. M., Lanceros-Méndez, S., et al. (2014). Thermo-sensitive chitosan–cellulose derivative hydrogels: swelling behaviour and morphologic studies. Cellulose, 21( 6), 4531-4544. doi:10.1007/s10570-014-0442-9
    • NLM

      Barros SC, Silva AA da, Costa DB, Cesarino I, Costa CM, Lanceros-Méndez S, Pawlicka A, Silva MM. Thermo-sensitive chitosan–cellulose derivative hydrogels: swelling behaviour and morphologic studies [Internet]. Cellulose. 2014 ; 21( 6): 4531-4544.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-014-0442-9
    • Vancouver

      Barros SC, Silva AA da, Costa DB, Cesarino I, Costa CM, Lanceros-Méndez S, Pawlicka A, Silva MM. Thermo-sensitive chitosan–cellulose derivative hydrogels: swelling behaviour and morphologic studies [Internet]. Cellulose. 2014 ; 21( 6): 4531-4544.[citado 2024 jun. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-014-0442-9

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