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Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://link.springer.com/journal/10570/editors. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2024
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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 mar. 28 ] Available from: https://link.springer.com/journal/10570/editors
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Cellulose [Internet]. Cellulose. 2024 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://link.springer.com/journal/10570/editors
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PAULA, Roberta Lopes de e FROLLINI, Elisabete. Progress in the synthesis of polyricinoleic acid via acid catalysis from the primary component of castor oil. Biomass Conversion and Biorefinery, p. online, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-024-05505-5. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Paula, R. L. de, & Frollini, E. (2024). Progress in the synthesis of polyricinoleic acid via acid catalysis from the primary component of castor oil. Biomass Conversion and Biorefinery, online. doi:10.1007/s13399-024-05505-5
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Paula RL de, Frollini E. Progress in the synthesis of polyricinoleic acid via acid catalysis from the primary component of castor oil [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2024 ;online.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-024-05505-5
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Paula RL de, Frollini E. Progress in the synthesis of polyricinoleic acid via acid catalysis from the primary component of castor oil [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2024 ;online.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-024-05505-5
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SANDRINI, Daiana Maria Furlan et al. Cellulose esters: Synthesis for further formation of films with magnetite nanoparticles incorporated. International Journal of Biological Macromolecules, v. 264, p. 130594, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130594. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Sandrini, D. M. F., Morgado, D. L., Oliveira, A. J. A. de, Moraes, D. A. de, Varanda, L. C., & Frollini, E. (2024). Cellulose esters: Synthesis for further formation of films with magnetite nanoparticles incorporated. International Journal of Biological Macromolecules, 264, 130594. doi:10.1016/j.ijbiomac.2024.130594
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Sandrini DMF, Morgado DL, Oliveira AJA de, Moraes DA de, Varanda LC, Frollini E. Cellulose esters: Synthesis for further formation of films with magnetite nanoparticles incorporated [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2024 ;264 130594.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130594
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Sandrini DMF, Morgado DL, Oliveira AJA de, Moraes DA de, Varanda LC, Frollini E. Cellulose esters: Synthesis for further formation of films with magnetite nanoparticles incorporated [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2024 ;264 130594.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130594
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FROLLINI, Elisabete e CAMPANA FILHO, Sergio Paulo. Pesquisadores do IQSC integram organização de Simpósio internacional sobre materiais à base de polissacarídeos. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 28 mar. 2024. , 2024
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Frollini, E., & Campana Filho, S. P. (2024). Pesquisadores do IQSC integram organização de Simpósio internacional sobre materiais à base de polissacarídeos. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo.
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Frollini E, Campana Filho SP. Pesquisadores do IQSC integram organização de Simpósio internacional sobre materiais à base de polissacarídeos. Portal USP São Carlos. 2024 ;[citado 2024 mar. 28 ]
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Frollini E, Campana Filho SP. Pesquisadores do IQSC integram organização de Simpósio internacional sobre materiais à base de polissacarídeos. Portal USP São Carlos. 2024 ;[citado 2024 mar. 28 ]
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FROLLINI, Elisabete. Replacement of fossil-based reagents with cellulose: enhancing material properties and contributing to the circular bioeconomy. 2023, Anais.. Leuven: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9852b809-8318-4ba5-a15b-4fda6e750ded/P20742.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Frollini, E. (2023). Replacement of fossil-based reagents with cellulose: enhancing material properties and contributing to the circular bioeconomy. In Leuven : EPNOE Association, 2023. Leuven: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9852b809-8318-4ba5-a15b-4fda6e750ded/P20742.pdf
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Frollini E. Replacement of fossil-based reagents with cellulose: enhancing material properties and contributing to the circular bioeconomy [Internet]. Leuven : EPNOE Association, 2023. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9852b809-8318-4ba5-a15b-4fda6e750ded/P20742.pdf
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Frollini E. Replacement of fossil-based reagents with cellulose: enhancing material properties and contributing to the circular bioeconomy [Internet]. Leuven : EPNOE Association, 2023. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9852b809-8318-4ba5-a15b-4fda6e750ded/P20742.pdf
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RODRIGUES, Bruno Vinícius Manzolli et al. Cellulose acylation in homogeneous and heterogeneous media: Optimization of reactions conditions. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, v. 243, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125256. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Rodrigues, B. V. M., Polez, R. T., El Seoud, O. A., & Frollini, E. (2023). Cellulose acylation in homogeneous and heterogeneous media: Optimization of reactions conditions. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, 243. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.125256
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Rodrigues BVM, Polez RT, El Seoud OA, Frollini E. Cellulose acylation in homogeneous and heterogeneous media: Optimization of reactions conditions [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2023 ; 243[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125256
Vancouver
Rodrigues BVM, Polez RT, El Seoud OA, Frollini E. Cellulose acylation in homogeneous and heterogeneous media: Optimization of reactions conditions [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2023 ; 243[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125256
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QUEIROZ, Bianca Groner et al. Cross-linked bio-based hydrogels generated from solutions derived from the deconstruction of sisal fibers. Journal of Molecular Liquids, v. 369, n. Ja 2023, p. 120876-1-120876-13 + supplementary material, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120876. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Queiroz, B. G., Ciol, H., Inada, N. M., & Frollini, E. (2023). Cross-linked bio-based hydrogels generated from solutions derived from the deconstruction of sisal fibers. Journal of Molecular Liquids, 369( Ja 2023), 120876-1-120876-13 + supplementary material. doi:10.1016/j.molliq.2022.120876
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Queiroz BG, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Cross-linked bio-based hydrogels generated from solutions derived from the deconstruction of sisal fibers [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2023 ; 369( Ja 2023): 120876-1-120876-13 + supplementary material.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120876
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Queiroz BG, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Cross-linked bio-based hydrogels generated from solutions derived from the deconstruction of sisal fibers [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2023 ; 369( Ja 2023): 120876-1-120876-13 + supplementary material.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120876
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Materials Research: ibero-american Journal of Materials. . São Carlos: Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e380a141-a9c0-48d2-a928-9421b94ed234/P20526.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2023
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Materials Research: ibero-american Journal of Materials [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e380a141-a9c0-48d2-a928-9421b94ed234/P20526.pdf
Vancouver
Materials Research: ibero-american Journal of Materials [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e380a141-a9c0-48d2-a928-9421b94ed234/P20526.pdf
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BRAIT NETO, Nilson de Oliveira et al. Polyurethane-type matrices synthesized from microcrystalline cellulose as polyol. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/02b28994-f7eb-4583-9c02-d9f1b72d09a4/P20773.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Brait Neto, N. de O., Gonçalves, L. P., Canto, L. B., Ramos, L. A., & Frollini, E. (2023). Polyurethane-type matrices synthesized from microcrystalline cellulose as polyol. In . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/02b28994-f7eb-4583-9c02-d9f1b72d09a4/P20773.pdf
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Brait Neto N de O, Gonçalves LP, Canto LB, Ramos LA, Frollini E. Polyurethane-type matrices synthesized from microcrystalline cellulose as polyol [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/02b28994-f7eb-4583-9c02-d9f1b72d09a4/P20773.pdf
Vancouver
Brait Neto N de O, Gonçalves LP, Canto LB, Ramos LA, Frollini E. Polyurethane-type matrices synthesized from microcrystalline cellulose as polyol [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/02b28994-f7eb-4583-9c02-d9f1b72d09a4/P20773.pdf
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, v. 311, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Santos, R. P. de O., Hao, J., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., Savastano Júnior, H., & Rutledge, G. C. (2023). Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, 311. doi:10.1016/j.seppur.2023.123358
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Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
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Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
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EPNOE International Polysaccharide Conference, 8. . Leuven: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.tugraz.at/events/epnoe2023/committee/scientific-committee. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2023
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EPNOE International Polysaccharide Conference, 8. (2023). EPNOE International Polysaccharide Conference, 8. Leuven: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.tugraz.at/events/epnoe2023/committee/scientific-committee
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Vancouver
EPNOE International Polysaccharide Conference, 8 [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.tugraz.at/events/epnoe2023/committee/scientific-committee
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FROLLINI, Elisabete e HABITZREUTER, Filipe e CAMPANA FILHO, Sergio Paulo. Fibras eletrofiadas obtidas a partir de biopolímeros e resíduos agroindustriais. Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações. Tradução . 2023: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. p. 532 . . Acesso em: 28 mar. 2024.
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Frollini, E., Habitzreuter, F., & Campana Filho, S. P. (2023). Fibras eletrofiadas obtidas a partir de biopolímeros e resíduos agroindustriais. In Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações (p. 532 ). 2023: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.22533/at.ed.528231312
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Frollini E, Habitzreuter F, Campana Filho SP. Fibras eletrofiadas obtidas a partir de biopolímeros e resíduos agroindustriais. In: Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações. 2023: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2023. p. 532 .[citado 2024 mar. 28 ]
Vancouver
Frollini E, Habitzreuter F, Campana Filho SP. Fibras eletrofiadas obtidas a partir de biopolímeros e resíduos agroindustriais. In: Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações. 2023: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2023. p. 532 .[citado 2024 mar. 28 ]
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Santos, R. P. de O., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., & Savastano Júnior, H. (2023). Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent. In . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
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Santos RP de O, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
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Santos RP de O, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
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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: 28 mar. 2024. , 2023
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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
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Frollini E. Cellulose [Internet]. Cellulose. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
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Frollini E. Cellulose [Internet]. Cellulose. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
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SILVA, Cristina Gomes da e QUEIROZ, Bianca Groner e FROLLINI, Elisabete. Lignocellulosic biomass: synthesis of lignophenolic thermosets with simultaneous formation of composites reinforced by sugarcane bagasse fibers. Biomass Conversion and Biorefinery, p. online, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04809-2. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Silva, C. G. da, Queiroz, B. G., & Frollini, E. (2023). Lignocellulosic biomass: synthesis of lignophenolic thermosets with simultaneous formation of composites reinforced by sugarcane bagasse fibers. Biomass Conversion and Biorefinery, online. doi:10.1007/s13399-023-04809-2
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Silva CG da, Queiroz BG, Frollini E. Lignocellulosic biomass: synthesis of lignophenolic thermosets with simultaneous formation of composites reinforced by sugarcane bagasse fibers [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2023 ;online.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04809-2
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Silva CG da, Queiroz BG, Frollini E. Lignocellulosic biomass: synthesis of lignophenolic thermosets with simultaneous formation of composites reinforced by sugarcane bagasse fibers [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2023 ;online.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04809-2
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KASCHUK, Joice Jaqueline et al. Lignosulfonate as biosurfactant for the enzymatic conversion of sisal lignocellulosic fber into fermentable sugars. Biomass Conversion and Biorefnery, p. online, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04318-2. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Kaschuk, J. J., Ferracini, T. V., Nitschke, M., & Frollini, E. (2023). Lignosulfonate as biosurfactant for the enzymatic conversion of sisal lignocellulosic fber into fermentable sugars. Biomass Conversion and Biorefnery, online. doi:10.1007/s13399-023-04318-2
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Kaschuk JJ, Ferracini TV, Nitschke M, Frollini E. Lignosulfonate as biosurfactant for the enzymatic conversion of sisal lignocellulosic fber into fermentable sugars [Internet]. Biomass Conversion and Biorefnery. 2023 ;online.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04318-2
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Kaschuk JJ, Ferracini TV, Nitschke M, Frollini E. Lignosulfonate as biosurfactant for the enzymatic conversion of sisal lignocellulosic fber into fermentable sugars [Internet]. Biomass Conversion and Biorefnery. 2023 ;online.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-04318-2
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KARIMA, Ben Hamou et al. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites. Industrial Crops and Products, v. 192, p. 116052, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Karima, B. H., Hamid, K., Frollini, E., & Fouad, E. (2023). Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites. Industrial Crops and Products, 192, 116052. doi:10.1016/j.indcrop.2022.116052
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Karima BH, Hamid K, Frollini E, Fouad E. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ;192 116052.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052
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Karima BH, Hamid K, Frollini E, Fouad E. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ;192 116052.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052
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PORTO, Deyvid de Souza et al. Polyurethane films formation from microcrystalline cellulose as a polyol and cellulose nanocrystals as additive: reactions favored by the low viscosity of the source of isocyanate groups used. International Journal of Biological Macromolecules, v. 236, p. 124035-1-124035-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124035. Acesso em: 28 mar. 2024.
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Porto, D. de S., Faria, C. M. G. de, Inada, N. M., & Frollini, E. (2023). Polyurethane films formation from microcrystalline cellulose as a polyol and cellulose nanocrystals as additive: reactions favored by the low viscosity of the source of isocyanate groups used. International Journal of Biological Macromolecules, 236, 124035-1-124035-14. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.124035
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Porto D de S, Faria CMG de, Inada NM, Frollini E. Polyurethane films formation from microcrystalline cellulose as a polyol and cellulose nanocrystals as additive: reactions favored by the low viscosity of the source of isocyanate groups used [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 236 124035-1-124035-14.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124035
Vancouver
Porto D de S, Faria CMG de, Inada NM, Frollini E. Polyurethane films formation from microcrystalline cellulose as a polyol and cellulose nanocrystals as additive: reactions favored by the low viscosity of the source of isocyanate groups used [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 236 124035-1-124035-14.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124035
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ABNT
HABITZREUTER, Filipe et al. Synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation using nanocellulose as additives. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/da9e2579-dfeb-4968-91bd-ce3ba70b23a6/PROD035058_3160610.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
APA
Habitzreuter, F., Porto, D. de S., Santos, R. P. de O., Avolio, R., Polikarpov, I., & Frollini, E. (2023). Synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation using nanocellulose as additives. In . Rio de Janeiro: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/da9e2579-dfeb-4968-91bd-ce3ba70b23a6/PROD035058_3160610.pdf
NLM
Habitzreuter F, Porto D de S, Santos RP de O, Avolio R, Polikarpov I, Frollini E. Synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation using nanocellulose as additives [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/da9e2579-dfeb-4968-91bd-ce3ba70b23a6/PROD035058_3160610.pdf
Vancouver
Habitzreuter F, Porto D de S, Santos RP de O, Avolio R, Polikarpov I, Frollini E. Synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation using nanocellulose as additives [Internet]. 2023 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/da9e2579-dfeb-4968-91bd-ce3ba70b23a6/PROD035058_3160610.pdf
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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: 28 mar. 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 mar. 28 ] 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 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y