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  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍTIO, ENXOFRE, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CHAUQUE, Susana et al. Unveiling the polysulfide-PPY interaction for enhanced lithium–sulfur battery performance. Electrochimica Acta, v. 475, p. 1-12 art. 143539, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143539. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Chauque, S., Souza, B. L. de, Sintaku, H. M., Ando, R. A., & Torresi, R. M. (2024). Unveiling the polysulfide-PPY interaction for enhanced lithium–sulfur battery performance. Electrochimica Acta, 475, 1-12 art. 143539. doi:10.1016/j.electacta.2023.143539
    • NLM

      Chauque S, Souza BL de, Sintaku HM, Ando RA, Torresi RM. Unveiling the polysulfide-PPY interaction for enhanced lithium–sulfur battery performance [Internet]. Electrochimica Acta. 2024 ; 475 1-12 art. 143539.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143539
    • Vancouver

      Chauque S, Souza BL de, Sintaku HM, Ando RA, Torresi RM. Unveiling the polysulfide-PPY interaction for enhanced lithium–sulfur battery performance [Internet]. Electrochimica Acta. 2024 ; 475 1-12 art. 143539.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143539
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETRÓLITOS, LÍQUIDOS IÔNICOS

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    • ABNT

      MOSQUERA, Nerly et al. Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes. Electrochimica Acta, v. 449, p. 1-13 art. 142210, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142210. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Mosquera, N., Chauque, S., Torresi, R. M., & Calderon, J. A. (2023). Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes. Electrochimica Acta, 449, 1-13 art. 142210. doi:10.1016/j.electacta.2023.142210
    • NLM

      Mosquera N, Chauque S, Torresi RM, Calderon JA. Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-13 art. 142210.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142210
    • Vancouver

      Mosquera N, Chauque S, Torresi RM, Calderon JA. Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-13 art. 142210.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142210
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: EEFE, IQ

    Assuntos: MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, ELETROQUÍMICA, IRÍDIO, METABOLISMO CELULAR, CAFEÍNA

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    • ABNT

      SELVA, Jéssica Soares Guimarães et al. SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine. Electrochimica Acta, v. 444, p. 1-6 art. 142015, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142015. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Selva, J. S. G., Voltarelli, V. A., Brum, P. C., & Bertotti, M. (2023). SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine. Electrochimica Acta, 444, 1-6 art. 142015. doi:10.1016/j.electacta.2023.142015
    • NLM

      Selva JSG, Voltarelli VA, Brum PC, Bertotti M. SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 444 1-6 art. 142015.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142015
    • Vancouver

      Selva JSG, Voltarelli VA, Brum PC, Bertotti M. SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 444 1-6 art. 142015.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142015
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: IQ, IQSC

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, OXIDAÇÃO, ELETRODO

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    • ABNT

      DOURADO, André H. B e TORRESI, Susana Inês Córdoba de. Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes. Electrochimica Acta, v. 446, p. 142125, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142125. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Dourado, A. H. B., & Torresi, S. I. C. de. (2023). Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes. Electrochimica Acta, 446, 142125. doi:10.1016/j.electacta.2023.142125
    • NLM

      Dourado AHB, Torresi SIC de. Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;446 142125.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142125
    • Vancouver

      Dourado AHB, Torresi SIC de. Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;446 142125.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142125
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, ÍONS, LÍTIO

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    • ABNT

      SANCHEZ RAMIREZ, Nédher et al. High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries. Electrochimica Acta, v. 439, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141680. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Sanchez Ramirez, N., Monje, I. E., Bélanger, D., Camargo, P. H. C. de, & Torresi, R. M. (2023). High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries. Electrochimica Acta, 439, 1-8. doi:10.1016/j.electacta.2022.141680
    • NLM

      Sanchez Ramirez N, Monje IE, Bélanger D, Camargo PHC de, Torresi RM. High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 439 1-8.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141680
    • Vancouver

      Sanchez Ramirez N, Monje IE, Bélanger D, Camargo PHC de, Torresi RM. High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 439 1-8.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141680
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: ACTINÍDIOS, LUMINESCÊNCIA, METAIS

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    • ABNT

      VELOSO, William Barros e PAIXÃO, Thiago Regis Longo Cesar da e MELONI, Gabriel Negrão. 3D printed electrodes design and voltammetric response. Electrochimica Acta, v. 449, p. 1-8 art. 142166, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142166. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Veloso, W. B., Paixão, T. R. L. C. da, & Meloni, G. N. (2023). 3D printed electrodes design and voltammetric response. Electrochimica Acta, 449, 1-8 art. 142166. doi:10.1016/j.electacta.2023.142166
    • NLM

      Veloso WB, Paixão TRLC da, Meloni GN. 3D printed electrodes design and voltammetric response [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-8 art. 142166.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142166
    • Vancouver

      Veloso WB, Paixão TRLC da, Meloni GN. 3D printed electrodes design and voltammetric response [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-8 art. 142166.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142166
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: OXIGÊNIO, CATALISADORES

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    • ABNT

      ABHISHEK KUMAR, et al. Interplay of hetero-MN4 catalytic sites on graphene for efficient oxygen reduction reaction. Electrochimica Acta, v. 419, p. 1-12 art. 140397, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140397. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Abhishek Kumar,, Gonçalves, J. M., Lüder, J., Nakamura, M., Angnes, L., Bouvet, M., et al. (2022). Interplay of hetero-MN4 catalytic sites on graphene for efficient oxygen reduction reaction. Electrochimica Acta, 419, 1-12 art. 140397. doi:10.1016/j.electacta.2022.140397
    • NLM

      Abhishek Kumar, Gonçalves JM, Lüder J, Nakamura M, Angnes L, Bouvet M, Bertotti M, Araki K. Interplay of hetero-MN4 catalytic sites on graphene for efficient oxygen reduction reaction [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 419 1-12 art. 140397.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140397
    • Vancouver

      Abhishek Kumar, Gonçalves JM, Lüder J, Nakamura M, Angnes L, Bouvet M, Bertotti M, Araki K. Interplay of hetero-MN4 catalytic sites on graphene for efficient oxygen reduction reaction [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 419 1-12 art. 140397.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140397
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, v. 420, p. 1-9 art. 140439, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, 420, 1-9 art. 140439. doi:10.1016/j.electacta.2022.140439
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: IQ, ESALQ, IQSC

    Assuntos: ELETROCATÁLISE, OXIDAÇÃO, CATALISADORES

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

      DOURADO, André Henrique Baraldi et al. Boosting SO2 electrocatalytic oxidation reaction on highly dispersed subnanometric Au/TiO2 catalyst. Electrochimica Acta, v. 434, p. 141339, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141339. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Dourado, A. H. B., Silva-Jr, N. A. da, Garcia, T. N., Braga, A. H., Rossi, L. M., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Boosting SO2 electrocatalytic oxidation reaction on highly dispersed subnanometric Au/TiO2 catalyst. Electrochimica Acta, 434, 141339. doi:10.1016/j.electacta.2022.141339
    • NLM

      Dourado AHB, Silva-Jr NA da, Garcia TN, Braga AH, Rossi LM, Torresi SIC de. Boosting SO2 electrocatalytic oxidation reaction on highly dispersed subnanometric Au/TiO2 catalyst [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ;434 141339.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141339
    • Vancouver

      Dourado AHB, Silva-Jr NA da, Garcia TN, Braga AH, Rossi LM, Torresi SIC de. Boosting SO2 electrocatalytic oxidation reaction on highly dispersed subnanometric Au/TiO2 catalyst [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ;434 141339.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141339
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: OXIGÊNIO, NANOPARTÍCULAS

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

      ERIKSON, Heiki et al. Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles. Electrochimica Acta, v. 403, p. 1-8 art. 139631, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139631. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Erikson, H., Antoniassi, R. M., Gullón, J. S., Torresi, R. M., Tammeveski, K., & Feliu, J. M. (2022). Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles. Electrochimica Acta, 403, 1-8 art. 139631. doi:10.1016/j.electacta.2021.139631
    • NLM

      Erikson H, Antoniassi RM, Gullón JS, Torresi RM, Tammeveski K, Feliu JM. Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-8 art. 139631.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139631
    • Vancouver

      Erikson H, Antoniassi RM, Gullón JS, Torresi RM, Tammeveski K, Feliu JM. Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-8 art. 139631.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139631
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: FCF, IQ

    Assuntos: RADICAIS LIVRES, ELETROQUÍMICA, VOLTAMETRIA

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

      BRITO, Charles de Lima et al. Free radical formation evidence from Nimorazole electrochemical reduction in aqueous media. Electrochimica Acta, v. 403, p. 1-8 art. 139709, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139709. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Brito, C. de L., Lins, R. S. de O., Bertotti, M., Ferreira, E. I., & Scalea, M. A. L. (2022). Free radical formation evidence from Nimorazole electrochemical reduction in aqueous media. Electrochimica Acta, 403, 1-8 art. 139709. doi:10.1016/j.electacta.2021.139709
    • NLM

      Brito C de L, Lins RS de O, Bertotti M, Ferreira EI, Scalea MAL. Free radical formation evidence from Nimorazole electrochemical reduction in aqueous media [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-8 art. 139709.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139709
    • Vancouver

      Brito C de L, Lins RS de O, Bertotti M, Ferreira EI, Scalea MAL. Free radical formation evidence from Nimorazole electrochemical reduction in aqueous media [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-8 art. 139709.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139709
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: IQSC, IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ELETRÓLISE, OXIDAÇÃO

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

      DOURADO, André H. B et al. SO2 electrooxidation reaction on Pt single crystal surfaces in acidic media: Electrochemical and in situ FTIR studies. Electrochimica Acta, v. 403, p. 1-12 art. 139601, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139601. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Dourado, A. H. B., Del Colle, V., Munhos, R. L., Feliu, J. M., Varela, H., & Torresi, S. I. C. de. (2022). SO2 electrooxidation reaction on Pt single crystal surfaces in acidic media: Electrochemical and in situ FTIR studies. Electrochimica Acta, 403, 1-12 art. 139601. doi:10.1016/j.electacta.2021.139601
    • NLM

      Dourado AHB, Del Colle V, Munhos RL, Feliu JM, Varela H, Torresi SIC de. SO2 electrooxidation reaction on Pt single crystal surfaces in acidic media: Electrochemical and in situ FTIR studies [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-12 art. 139601.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139601
    • Vancouver

      Dourado AHB, Del Colle V, Munhos RL, Feliu JM, Varela H, Torresi SIC de. SO2 electrooxidation reaction on Pt single crystal surfaces in acidic media: Electrochemical and in situ FTIR studies [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-12 art. 139601.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139601
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: ANTIPSICÓTICOS, OXIDAÇÃO, VOLTAMETRIA

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

      BACIL, Raphael Prata et al. Mechanism and kinetics of olanzapine and quetiapine oxidations at glassy carbon electrode. Electrochimica Acta, v. 368, p. 1-11 art. 137683, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137683. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Bacil, R. P., Garcia, P. H. M., Araujo, W. R. de, & Serrano, S. H. P. (2021). Mechanism and kinetics of olanzapine and quetiapine oxidations at glassy carbon electrode. Electrochimica Acta, 368, 1-11 art. 137683. doi:10.1016/j.electacta.2020.137683
    • NLM

      Bacil RP, Garcia PHM, Araujo WR de, Serrano SHP. Mechanism and kinetics of olanzapine and quetiapine oxidations at glassy carbon electrode [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 368 1-11 art. 137683.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137683
    • Vancouver

      Bacil RP, Garcia PHM, Araujo WR de, Serrano SHP. Mechanism and kinetics of olanzapine and quetiapine oxidations at glassy carbon electrode [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 368 1-11 art. 137683.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137683
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: FFCLRP, IQ

    Assuntos: COBRE, NANOPARTÍCULAS, PROCESSOS QUÍMICOS, ELETROCATÁLISE

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

      SAADA, Tamazouzt Nait et al. The importance of the shape of Cu2O nanocrystals on plasmon-enhanced oxygen evolution reaction in alkaline media. Electrochimica Acta, v. 390, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138810. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Saada, T. N., Pang, L., Kumar, K. S., Dourado, A. H. B., Germano, L. D., Vicentini, E. D., et al. (2021). The importance of the shape of Cu2O nanocrystals on plasmon-enhanced oxygen evolution reaction in alkaline media. Electrochimica Acta, 390. doi:10.1016/j.electacta.2021.138810
    • NLM

      Saada TN, Pang L, Kumar KS, Dourado AHB, Germano LD, Vicentini ED, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Dumeignil F, Paul S, Wojcieszak R, Melinte S, Sandu G, Petretto G, Rignanese G-M, Braga AH, Rosado TF, Meziane D, Boukherroub R, Torresi SIC de, Silva AGM da, Szunerits S. The importance of the shape of Cu2O nanocrystals on plasmon-enhanced oxygen evolution reaction in alkaline media [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 390[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138810
    • Vancouver

      Saada TN, Pang L, Kumar KS, Dourado AHB, Germano LD, Vicentini ED, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Dumeignil F, Paul S, Wojcieszak R, Melinte S, Sandu G, Petretto G, Rignanese G-M, Braga AH, Rosado TF, Meziane D, Boukherroub R, Torresi SIC de, Silva AGM da, Szunerits S. The importance of the shape of Cu2O nanocrystals on plasmon-enhanced oxygen evolution reaction in alkaline media [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 390[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138810
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: IQ, FCF

    Assuntos: DOENÇA DE CHAGAS, VOLTAMETRIA, ELETROQUÍMICA, DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

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    • ABNT

      SANZ, Caroline Gomes et al. Electrochemical characterization of para- and meta-nitro substituents in aqueous media of new antichagasic pharmaceutical leaders. Electrochimica Acta, v. 368, p. 1-12 art. 137582, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137582. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Sanz, C. G., Dias, K. de A., Bacil, R. P., Serafim, R. A. M., Andrade, L. H., Ferreira, E. I., & Serrano, S. H. P. (2021). Electrochemical characterization of para- and meta-nitro substituents in aqueous media of new antichagasic pharmaceutical leaders. Electrochimica Acta, 368, 1-12 art. 137582. doi:10.1016/j.electacta.2020.137582
    • NLM

      Sanz CG, Dias K de A, Bacil RP, Serafim RAM, Andrade LH, Ferreira EI, Serrano SHP. Electrochemical characterization of para- and meta-nitro substituents in aqueous media of new antichagasic pharmaceutical leaders [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 368 1-12 art. 137582.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137582
    • Vancouver

      Sanz CG, Dias K de A, Bacil RP, Serafim RAM, Andrade LH, Ferreira EI, Serrano SHP. Electrochemical characterization of para- and meta-nitro substituents in aqueous media of new antichagasic pharmaceutical leaders [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 368 1-12 art. 137582.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137582
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETRÓLITOS, SOLVENTE, CAPACITORES

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    • ABNT

      MARTINS, Vitor Leite e MANTOVI, Primaggio Silva e TORRESI, Roberto Manuel. Suppressing early capacitance fade of electrochemical capacitors with water-in-salt electrolytes. Electrochimica Acta, v. 372, p. 1-7 art. 137854 , 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.137854. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Martins, V. L., Mantovi, P. S., & Torresi, R. M. (2021). Suppressing early capacitance fade of electrochemical capacitors with water-in-salt electrolytes. Electrochimica Acta, 372, 1-7 art. 137854 . doi:10.1016/j.electacta.2021.137854
    • NLM

      Martins VL, Mantovi PS, Torresi RM. Suppressing early capacitance fade of electrochemical capacitors with water-in-salt electrolytes [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 372 1-7 art. 137854 .[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.137854
    • Vancouver

      Martins VL, Mantovi PS, Torresi RM. Suppressing early capacitance fade of electrochemical capacitors with water-in-salt electrolytes [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 372 1-7 art. 137854 .[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.137854
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: FFCLRP, IQ

    Assuntos: CÉRIO, ENXOFRE, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CHAUQUE, Susana et al. Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries. Electrochimica Acta, v. 382, p. 1-10 art. 138284, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138284. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Chauque, S., Silva, A. G. M. da, Batista, A. P. de L., Oliveira Filho, A. G. S. de, Braga, A. H., & Torresi, R. M. (2021). Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries. Electrochimica Acta, 382, 1-10 art. 138284. doi:10.1016/j.electacta.2021.138284
    • NLM

      Chauque S, Silva AGM da, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Braga AH, Torresi RM. Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 382 1-10 art. 138284.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138284
    • Vancouver

      Chauque S, Silva AGM da, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Braga AH, Torresi RM. Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 382 1-10 art. 138284.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138284
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: BIOMARCADORES, ELETROANÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO

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    • ABNT

      TASIĆ, Nikola et al. Probeless and label-free impedimetric biosensing of D-dimer using gold nanoparticles conjugated with dihexadecylphosphate on screen-printed carbon electrodes. Electrochimica Acta, v. 397, p. 1-9 art. 139244, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139244. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Tasić, N., Cavalcante, L., Deffune, E., Góes, M. S., Paixão, T. R. L. C. da, & Gonçalves, L. M. (2021). Probeless and label-free impedimetric biosensing of D-dimer using gold nanoparticles conjugated with dihexadecylphosphate on screen-printed carbon electrodes. Electrochimica Acta, 397, 1-9 art. 139244. doi:10.1016/j.electacta.2021.139244
    • NLM

      Tasić N, Cavalcante L, Deffune E, Góes MS, Paixão TRLC da, Gonçalves LM. Probeless and label-free impedimetric biosensing of D-dimer using gold nanoparticles conjugated with dihexadecylphosphate on screen-printed carbon electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 397 1-9 art. 139244.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139244
    • Vancouver

      Tasić N, Cavalcante L, Deffune E, Góes MS, Paixão TRLC da, Gonçalves LM. Probeless and label-free impedimetric biosensing of D-dimer using gold nanoparticles conjugated with dihexadecylphosphate on screen-printed carbon electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 397 1-9 art. 139244.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139244
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: RUTÊNIO, LIGANTES

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    • ABNT

      CESCA, Elizangela Cavazzini et al. 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction. Electrochimica Acta, v. 350, p. 1-11 art. 136350, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136350. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Cesca, E. C., Hoffmeister, D. M., Naidek, K. P., Novo, J. B. M., Serbena, J. P. M., Hümmelgen, I. A., et al. (2020). 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction. Electrochimica Acta, 350, 1-11 art. 136350. doi:10.1016/j.electacta.2020.136350
    • NLM

      Cesca EC, Hoffmeister DM, Naidek KP, Novo JBM, Serbena JPM, Hümmelgen IA, Westphal E, Araki K, Toma HE, Winnischofer H. 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 350 1-11 art. 136350.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136350
    • Vancouver

      Cesca EC, Hoffmeister DM, Naidek KP, Novo JBM, Serbena JPM, Hümmelgen IA, Westphal E, Araki K, Toma HE, Winnischofer H. 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 350 1-11 art. 136350.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136350
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, TUNGSTÊNIO

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

      AQUINO, Caroline B. de et al. Chemical versus electrochemical: What is the best synthesis method to ternary GO/WO3NW/PAni nanocomposites to improve performance as supercapacitor?. Electrochimica Acta, v. 356, p. 1-10 art. 136786, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136786. Acesso em: 01 maio 2024.
    • APA

      Aquino, C. B. de, Nagaoka, D. A., Machado, M. M., Candido, E. G., Silva, A. G. M. da, Camargo, P. H. C. de, & Domingues, S. H. (2020). Chemical versus electrochemical: What is the best synthesis method to ternary GO/WO3NW/PAni nanocomposites to improve performance as supercapacitor? Electrochimica Acta, 356, 1-10 art. 136786. doi:10.1016/j.electacta.2020.136786
    • NLM

      Aquino CB de, Nagaoka DA, Machado MM, Candido EG, Silva AGM da, Camargo PHC de, Domingues SH. Chemical versus electrochemical: What is the best synthesis method to ternary GO/WO3NW/PAni nanocomposites to improve performance as supercapacitor? [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 356 1-10 art. 136786.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136786
    • Vancouver

      Aquino CB de, Nagaoka DA, Machado MM, Candido EG, Silva AGM da, Camargo PHC de, Domingues SH. Chemical versus electrochemical: What is the best synthesis method to ternary GO/WO3NW/PAni nanocomposites to improve performance as supercapacitor? [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 356 1-10 art. 136786.[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136786

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