Filtros : "EP" "Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo" Removidos: "TAVARES, MIRIAM ROCCHI" "TAQUEDA, MARIA ELENA SANTOS" "ENGENHARIA DE CONSTRÃO CIVIL" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: IEEE Access. Unidade: EP

    Subjects: WIRELESS, MICROELETRÔNICA, TELECOMUNICAÇÕES, MATRIZES

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

      VERONA, Bruno Marinaro et al. Implementation of a millimeter-wave butler matrix on metallic nanowires-filled membrane platform. IEEE Access, v. 12, n. Ja 2024, p. 22132-22143, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3357078. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Verona, B. M., Simionato, E., Palomino, G., Aldaya, I., Penchel, R. A., Serrano, A. M. da C. L. C., & Rehder, G. P. (2024). Implementation of a millimeter-wave butler matrix on metallic nanowires-filled membrane platform. IEEE Access, 12( Ja 2024), 22132-22143. doi:10.1109/ACCESS.2024.3357078
    • NLM

      Verona BM, Simionato E, Palomino G, Aldaya I, Penchel RA, Serrano AM da CLC, Rehder GP. Implementation of a millimeter-wave butler matrix on metallic nanowires-filled membrane platform [Internet]. IEEE Access. 2024 ; 12( Ja 2024): 22132-22143.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3357078
    • Vancouver

      Verona BM, Simionato E, Palomino G, Aldaya I, Penchel RA, Serrano AM da CLC, Rehder GP. Implementation of a millimeter-wave butler matrix on metallic nanowires-filled membrane platform [Internet]. IEEE Access. 2024 ; 12( Ja 2024): 22132-22143.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3357078
  • Source: Journal of Building Engineering. Unidade: EP

    Subjects: POZOLANAS, DEMOLIÇÃO, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO

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

      PEREIRA, Valdir Moraes et al. High activity pozzolan obtained from selection of excavation soils in a Construction and Demolition Waste landfill. Journal of Building Engineering, v. 84, p. 16 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108494. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Pereira, V. M., Baldusco, R., Nobre, T., Quarcioni, V. A., Vieira Coelho, A. C., & Angulo, S. C. (2024). High activity pozzolan obtained from selection of excavation soils in a Construction and Demolition Waste landfill. Journal of Building Engineering, 84, 16 . doi:10.1016/j.jobe.2024.108494
    • NLM

      Pereira VM, Baldusco R, Nobre T, Quarcioni VA, Vieira Coelho AC, Angulo SC. High activity pozzolan obtained from selection of excavation soils in a Construction and Demolition Waste landfill [Internet]. Journal of Building Engineering. 2024 ; 84 16 .[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108494
    • Vancouver

      Pereira VM, Baldusco R, Nobre T, Quarcioni VA, Vieira Coelho AC, Angulo SC. High activity pozzolan obtained from selection of excavation soils in a Construction and Demolition Waste landfill [Internet]. Journal of Building Engineering. 2024 ; 84 16 .[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108494
  • Source: Journal of Manufacturing Processes. Unidade: EP

    Subjects: TITÂNIO, MANUFATURA ADITIVA

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

      SALLICA-LEVA, Edwin et al. Processing of Ti–13Nb–13Zr powder by selective laser melting under a relatively high oxygen atmosphere. Journal of Manufacturing Processes, v. 79, p. 259-269, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.04.065. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Sallica-Leva, E., Fogagnolo, J. B., Falcao, R. B., Ferreira Neto, J. B., Santos, C. T. dos, Bayerlein, D. L., & Landgraf, F. J. G. (2022). Processing of Ti–13Nb–13Zr powder by selective laser melting under a relatively high oxygen atmosphere. Journal of Manufacturing Processes, 79, 259-269. doi:10.1016/j.jmapro.2022.04.065
    • NLM

      Sallica-Leva E, Fogagnolo JB, Falcao RB, Ferreira Neto JB, Santos CT dos, Bayerlein DL, Landgraf FJG. Processing of Ti–13Nb–13Zr powder by selective laser melting under a relatively high oxygen atmosphere [Internet]. Journal of Manufacturing Processes. 2022 ; 79 259-269.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.04.065
    • Vancouver

      Sallica-Leva E, Fogagnolo JB, Falcao RB, Ferreira Neto JB, Santos CT dos, Bayerlein DL, Landgraf FJG. Processing of Ti–13Nb–13Zr powder by selective laser melting under a relatively high oxygen atmosphere [Internet]. Journal of Manufacturing Processes. 2022 ; 79 259-269.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.04.065
  • Source: Minerals. Unidade: EP

    Subjects: ARGILAS, SÍNTESE QUÍMICA, PRODUÇÃO INDUSTRIAL

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

      CARVALHO, Thamyres Cardoso de et al. Organophilic Synthetic Stevensite-Zn: Synthesis and Characterization, an Alternative Simple Method. Minerals, v. 12, p. 11 , 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/min12121568. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Carvalho, T. C. de, Neves, R., Hildebrando, E. A., Paiva, L. B. de, & Valenzuela Díaz, F. R. (2022). Organophilic Synthetic Stevensite-Zn: Synthesis and Characterization, an Alternative Simple Method. Minerals, 12, 11 . doi:10.3390/min12121568
    • NLM

      Carvalho TC de, Neves R, Hildebrando EA, Paiva LB de, Valenzuela Díaz FR. Organophilic Synthetic Stevensite-Zn: Synthesis and Characterization, an Alternative Simple Method [Internet]. Minerals. 2022 ; 12 11 .[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/min12121568
    • Vancouver

      Carvalho TC de, Neves R, Hildebrando EA, Paiva LB de, Valenzuela Díaz FR. Organophilic Synthetic Stevensite-Zn: Synthesis and Characterization, an Alternative Simple Method [Internet]. Minerals. 2022 ; 12 11 .[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/min12121568
  • Source: Metals. Unidade: EP

    Subjects: NEODÍMIO, PRASEODÍMIO

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

      SILVA, Andre Nunis da et al. Model and Mechanism of Anode Effect of an Electrochemical Cell for Nd or (Nd, Pr) Reduction. Metals, v. 12, n. 3, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/met12030498. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. N. da, Santos, C. A. L. dos, Araújo, R. M. R. de, Feldhaus, D., Friedrich, B., Landgraf, F. J. G., & Guardani, R. (2022). Model and Mechanism of Anode Effect of an Electrochemical Cell for Nd or (Nd, Pr) Reduction. Metals, 12( 3). doi:10.3390/met12030498
    • NLM

      Silva AN da, Santos CAL dos, Araújo RMR de, Feldhaus D, Friedrich B, Landgraf FJG, Guardani R. Model and Mechanism of Anode Effect of an Electrochemical Cell for Nd or (Nd, Pr) Reduction [Internet]. Metals. 2022 ;12( 3):[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/met12030498
    • Vancouver

      Silva AN da, Santos CAL dos, Araújo RMR de, Feldhaus D, Friedrich B, Landgraf FJG, Guardani R. Model and Mechanism of Anode Effect of an Electrochemical Cell for Nd or (Nd, Pr) Reduction [Internet]. Metals. 2022 ;12( 3):[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/met12030498
  • Source: Materials Characterization. Unidade: EP

    Subjects: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, AÇO

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

      ESCOBAR, Julian D. et al. Response of ferrite, bainite, martensite, and retained austenite to a fire cycle in a fireresistant steel. Materials Characterization, v. 182, p. 13 , 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111567. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Escobar, J. D., Delfino, P. M., Ariza Echeverri, E. A., Carvalho, F. M., Schell, N., Stark, A., et al. (2021). Response of ferrite, bainite, martensite, and retained austenite to a fire cycle in a fireresistant steel. Materials Characterization, 182, 13 . doi:10.1016/j.matchar.2021.111567
    • NLM

      Escobar JD, Delfino PM, Ariza Echeverri EA, Carvalho FM, Schell N, Stark A, Rodrigues TA, Oliveira JP, Ávila JA, Goldenstein H, Tschiptschin AP. Response of ferrite, bainite, martensite, and retained austenite to a fire cycle in a fireresistant steel [Internet]. Materials Characterization. 2021 ; 182 13 .[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111567
    • Vancouver

      Escobar JD, Delfino PM, Ariza Echeverri EA, Carvalho FM, Schell N, Stark A, Rodrigues TA, Oliveira JP, Ávila JA, Goldenstein H, Tschiptschin AP. Response of ferrite, bainite, martensite, and retained austenite to a fire cycle in a fireresistant steel [Internet]. Materials Characterization. 2021 ; 182 13 .[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111567
  • Source: IMPC2020 : Congress proceedings. Conference titles: International Mineral Processing Congress. Unidades: EP, ICMC

    Assunto: ABRASÃO

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

      GUZMÁN, Edison Marcavillaca Niño de e BERGERMAN, Maurício Guimarães e MASSOLA, Camila Peres. Development of a laboratory test for wear prediction in ore processing circuit. 2021, Anais.. Johannesburg: The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8ef94d63-e43e-49bb-a2a1-0fe63322ab05/Bergerman-2021-Development%20of%20a%20laboratory%20test%20for%20wear%20prediction.pdf. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Guzmán, E. M. N. de, Bergerman, M. G., & Massola, C. P. (2021). Development of a laboratory test for wear prediction in ore processing circuit. In IMPC2020 : Congress proceedings. Johannesburg: The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/8ef94d63-e43e-49bb-a2a1-0fe63322ab05/Bergerman-2021-Development%20of%20a%20laboratory%20test%20for%20wear%20prediction.pdf
    • NLM

      Guzmán EMN de, Bergerman MG, Massola CP. Development of a laboratory test for wear prediction in ore processing circuit [Internet]. IMPC2020 : Congress proceedings. 2021 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8ef94d63-e43e-49bb-a2a1-0fe63322ab05/Bergerman-2021-Development%20of%20a%20laboratory%20test%20for%20wear%20prediction.pdf
    • Vancouver

      Guzmán EMN de, Bergerman MG, Massola CP. Development of a laboratory test for wear prediction in ore processing circuit [Internet]. IMPC2020 : Congress proceedings. 2021 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8ef94d63-e43e-49bb-a2a1-0fe63322ab05/Bergerman-2021-Development%20of%20a%20laboratory%20test%20for%20wear%20prediction.pdf
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: EP

    Subjects: ZINCO, ELETRODEPOSIÇÃO, POLARIZAÇÃO

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

      OHBA, Marli et al. Study of metal electrodeposition by means of simulated and experimental polarization curves: Zinc deposition on steel electrodes. Electrochimica Acta, v. 309, n. ju, p. 86-103, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.04.074. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Ohba, M., Scarazzato, T., Espinosa, D. C. R., & Panossian, Z. (2019). Study of metal electrodeposition by means of simulated and experimental polarization curves: Zinc deposition on steel electrodes. Electrochimica Acta, 309( ju), 86-103. doi:10.1016/j.electacta.2019.04.074
    • NLM

      Ohba M, Scarazzato T, Espinosa DCR, Panossian Z. Study of metal electrodeposition by means of simulated and experimental polarization curves: Zinc deposition on steel electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2019 ; 309( ju): 86-103.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.04.074
    • Vancouver

      Ohba M, Scarazzato T, Espinosa DCR, Panossian Z. Study of metal electrodeposition by means of simulated and experimental polarization curves: Zinc deposition on steel electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2019 ; 309( ju): 86-103.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.04.074
  • Source: Frontiers of Engineering Management. Unidade: EP

    Assunto: INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

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

      JOLY, Marcel et al. Refinery production scheduling toward industry 4.0. Frontiers of Engineering Management, v. 5, n. 2, p. 202-213, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.15302/J-FEM-2017024. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Joly, M., Odloak, D., Miyake, M. Y., Menezes, B. C., & Kelly, J. D. (2018). Refinery production scheduling toward industry 4.0. Frontiers of Engineering Management, 5( 2), 202-213. doi:10.15302/J-FEM-2017024
    • NLM

      Joly M, Odloak D, Miyake MY, Menezes BC, Kelly JD. Refinery production scheduling toward industry 4.0 [Internet]. Frontiers of Engineering Management. 2018 ; 5( 2): 202-213.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.15302/J-FEM-2017024
    • Vancouver

      Joly M, Odloak D, Miyake MY, Menezes BC, Kelly JD. Refinery production scheduling toward industry 4.0 [Internet]. Frontiers of Engineering Management. 2018 ; 5( 2): 202-213.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.15302/J-FEM-2017024
  • Source: Iron ores and iron oxide materials. Unidade: EP

    Subjects: FERRO, PELETIZAÇÃO, AÇO

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

      MORAES, Sandra Lúcia de e LIMA, José Renato Baptista de e RIBEIRO, Tiago Ramos. Iron ore pelletizing process: an overview. Iron ores and iron oxide materials. Tradução . London: INTECHopen, 2018. . Disponível em: https://doi.org/10.5772/intechopen.73164. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Moraes, S. L. de, Lima, J. R. B. de, & Ribeiro, T. R. (2018). Iron ore pelletizing process: an overview. In Iron ores and iron oxide materials. London: INTECHopen. doi:10.5772/intechopen.73164
    • NLM

      Moraes SL de, Lima JRB de, Ribeiro TR. Iron ore pelletizing process: an overview [Internet]. In: Iron ores and iron oxide materials. London: INTECHopen; 2018. [citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.5772/intechopen.73164
    • Vancouver

      Moraes SL de, Lima JRB de, Ribeiro TR. Iron ore pelletizing process: an overview [Internet]. In: Iron ores and iron oxide materials. London: INTECHopen; 2018. [citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.5772/intechopen.73164
  • Source: Anais. São Paulo, ABM, 2017. Conference titles: Seminário de Redução de Minério de Ferro e Matérias-Primas. Unidade: EP

    Subjects: REDUÇÃO, MINÉRIOS, CINÉTICA, CATALISADORES

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

      RIBEIRO, Tiago Ramos et al. Reforma catalítica de metano para redução direta de ferro. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. . Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Ribeiro, T. R., Ferreira Neto, J. B., Poço, J. G. R., Takano, C., Kolbeinsen, L., & Ringdalen, E. (2017). Reforma catalítica de metano para redução direta de ferro. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM.
    • NLM

      Ribeiro TR, Ferreira Neto JB, Poço JGR, Takano C, Kolbeinsen L, Ringdalen E. Reforma catalítica de metano para redução direta de ferro. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 maio 14 ]
    • Vancouver

      Ribeiro TR, Ferreira Neto JB, Poço JGR, Takano C, Kolbeinsen L, Ringdalen E. Reforma catalítica de metano para redução direta de ferro. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 maio 14 ]
  • Source: Materials Research. Unidade: EP

    Subjects: SOLIDIFICAÇÃO, SILÍCIO

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

      LIMA, Moysés Leite de e MARTORANO, Marcelo de Aquino e FERREIRA NETO, João Batista. Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification. Materials Research, v. 20, n. 4, p. 1129-1135, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0008. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Lima, M. L. de, Martorano, M. de A., & Ferreira Neto, J. B. (2017). Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification. Materials Research, 20( 4), 1129-1135. doi:10.1590/1980-5373-mr-2017-0008
    • NLM

      Lima ML de, Martorano M de A, Ferreira Neto JB. Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification [Internet]. Materials Research. 2017 ; 20( 4): 1129-1135.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0008
    • Vancouver

      Lima ML de, Martorano M de A, Ferreira Neto JB. Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification [Internet]. Materials Research. 2017 ; 20( 4): 1129-1135.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0008
  • Source: Anais. São Paulo, ABM, 2017. Conference titles: Seminário de Redução de Minério de Ferro e Matéris Primas. Unidade: EP

    Subjects: MINÉRIOS, COQUE

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

      MASCHIO, Carolina Person et al. Resistência mecânica a frio e a quente de pelotas autorredutoras de minério de ferro. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5151/2594-357X-30370. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Maschio, C. P., Takano, C., Mourão, M. B., Ribeiro, T. R., & Moraes, S. L. de. (2017). Resistência mecânica a frio e a quente de pelotas autorredutoras de minério de ferro. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM. doi:10.5151/2594-357X-30370
    • NLM

      Maschio CP, Takano C, Mourão MB, Ribeiro TR, Moraes SL de. Resistência mecânica a frio e a quente de pelotas autorredutoras de minério de ferro [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.5151/2594-357X-30370
    • Vancouver

      Maschio CP, Takano C, Mourão MB, Ribeiro TR, Moraes SL de. Resistência mecânica a frio e a quente de pelotas autorredutoras de minério de ferro [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.5151/2594-357X-30370
  • Source: Anais. São Paulo, ABM, 2017. Conference titles: Seminário de Aciária, Fundição e Metalurgia de Não Ferrosos. Unidade: EP

    Subjects: SOLIDIFICAÇÃO, SILÍCIO, REFINO

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

      NASCIMENTO, Denir Paganini et al. Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30391. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Nascimento, D. P., Martorano, M. de A., Ferreira Neto, J. B., Lima, M. L. de, & Ribeiro, T. R. (2017). Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM. doi:10.5151/1982-9345-30391
    • NLM

      Nascimento DP, Martorano M de A, Ferreira Neto JB, Lima ML de, Ribeiro TR. Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30391
    • Vancouver

      Nascimento DP, Martorano M de A, Ferreira Neto JB, Lima ML de, Ribeiro TR. Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30391
  • Source: Anais. São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Assunto: RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS

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

      MASSARO, Natalia et al. Caracterização da fração inorgânica presente na carcaça de monitores de computador LCD pós-consumo visando à reciclagem. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/287e87d4-b1b1-4bb1-b80e-2f22bd271568/VALERA-2016-2787360-%20Caracteriza%C3%A7%C3%A3odafra%C3%A7%C3%A3oinorganicapresente%20OK.pdf. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Massaro, N., Fredericci, C., Toffoli, S. M., & Valera, T. S. (2016). Caracterização da fração inorgânica presente na carcaça de monitores de computador LCD pós-consumo visando à reciclagem. In Anais. São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/287e87d4-b1b1-4bb1-b80e-2f22bd271568/VALERA-2016-2787360-%20Caracteriza%C3%A7%C3%A3odafra%C3%A7%C3%A3oinorganicapresente%20OK.pdf
    • NLM

      Massaro N, Fredericci C, Toffoli SM, Valera TS. Caracterização da fração inorgânica presente na carcaça de monitores de computador LCD pós-consumo visando à reciclagem [Internet]. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/287e87d4-b1b1-4bb1-b80e-2f22bd271568/VALERA-2016-2787360-%20Caracteriza%C3%A7%C3%A3odafra%C3%A7%C3%A3oinorganicapresente%20OK.pdf
    • Vancouver

      Massaro N, Fredericci C, Toffoli SM, Valera TS. Caracterização da fração inorgânica presente na carcaça de monitores de computador LCD pós-consumo visando à reciclagem [Internet]. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/287e87d4-b1b1-4bb1-b80e-2f22bd271568/VALERA-2016-2787360-%20Caracteriza%C3%A7%C3%A3odafra%C3%A7%C3%A3oinorganicapresente%20OK.pdf
  • Source: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Unidade: EP

    Subjects: PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, ZINCO, MANGANÊS

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

      LANDGRAF, Fernando José Gomes et al. Geometry effect on the magnetic properties of manganese zinc ferrite. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, v. 320, p. e857–e859, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2008.04.058. Acesso em: 14 maio 2024.
    • APA

      Landgraf, F. J. G., Lázaro Colán, V. A., Leicht, J., Janasi, S. R., & Lopes, M. F. (2008). Geometry effect on the magnetic properties of manganese zinc ferrite. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320, e857–e859. doi:10.1016/j.jmmm.2008.04.058
    • NLM

      Landgraf FJG, Lázaro Colán VA, Leicht J, Janasi SR, Lopes MF. Geometry effect on the magnetic properties of manganese zinc ferrite [Internet]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008 ;320 e857–e859.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2008.04.058
    • Vancouver

      Landgraf FJG, Lázaro Colán VA, Leicht J, Janasi SR, Lopes MF. Geometry effect on the magnetic properties of manganese zinc ferrite [Internet]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008 ;320 e857–e859.[citado 2024 maio 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2008.04.058

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024