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  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, VITAMINA C, ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS, NANOTECNOLOGIA, SENSOR

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    • ABNT

      MARTINS, Thiago Serafim e BOTT NETO, José Luiz e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite. ACS Applied Nano Materials, v. 7, n. Ja 2024, p. 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05701. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Martins, T. S., Bott Neto, J. L., & Oliveira Junior, O. N. de. (2024). Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite. ACS Applied Nano Materials, 7( Ja 2024), 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3. doi:10.1021/acsanm.3c05701
    • NLM

      Martins TS, Bott Neto JL, Oliveira Junior ON de. Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2024 ; 7( Ja 2024): 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05701
    • Vancouver

      Martins TS, Bott Neto JL, Oliveira Junior ON de. Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2024 ; 7( Ja 2024): 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05701
  • Source: Portal USP São Carlos. Unidade: IFSC

    Subjects: VITAMINA C, VITAMINA D, ELETROQUÍMICA, SAÚDE, BIOMEDICINA, SENSOR, NANOTECNOLOGIA, PESQUISA CIENTÍFICA

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    • ABNT

      MARTINS, Thiago Serafim. Chip bioeletrônico detecta vitaminas C e D na saliva em menos de 20 minutos. [Depoimento a Julia Moióli]. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://saocarlos.usp.br/chip-bioeletronico-detecta-vitaminas-c-e-d-na-saliva-em-menos-de-20-minutos/. Acesso em: 12 nov. 2024. , 2024
    • APA

      Martins, T. S. (2024). Chip bioeletrônico detecta vitaminas C e D na saliva em menos de 20 minutos. [Depoimento a Julia Moióli]. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://saocarlos.usp.br/chip-bioeletronico-detecta-vitaminas-c-e-d-na-saliva-em-menos-de-20-minutos/
    • NLM

      Martins TS. Chip bioeletrônico detecta vitaminas C e D na saliva em menos de 20 minutos. [Depoimento a Julia Moióli] [Internet]. Portal USP São Carlos. 2024 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: http://saocarlos.usp.br/chip-bioeletronico-detecta-vitaminas-c-e-d-na-saliva-em-menos-de-20-minutos/
    • Vancouver

      Martins TS. Chip bioeletrônico detecta vitaminas C e D na saliva em menos de 20 minutos. [Depoimento a Julia Moióli] [Internet]. Portal USP São Carlos. 2024 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: http://saocarlos.usp.br/chip-bioeletronico-detecta-vitaminas-c-e-d-na-saliva-em-menos-de-20-minutos/
  • Source: Graphene field-effect transistors: advanced bioelectronic devices for sensing applications. Unidade: IFSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), SENSOR, NANOTECNOLOGIA, FILMES FINOS

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    • ABNT

      VIEIRA, Nirton Cristi Silva et al. Solution-gated reduced graphene oxide FETs: device fabrication and biosensors applications. Graphene field-effect transistors: advanced bioelectronic devices for sensing applications. Tradução . Weinheim: Wiley-VCH, 2023. p. 448 . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9783527843374.ch3. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Vieira, N. C. S., Ribeiro, B. C. de S., Blasques, R. V., Janegitz, B. C., Santos, F. A. dos, & Zucolotto, V. (2023). Solution-gated reduced graphene oxide FETs: device fabrication and biosensors applications. In Graphene field-effect transistors: advanced bioelectronic devices for sensing applications (p. 448 ). Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/9783527843374.ch3
    • NLM

      Vieira NCS, Ribeiro BC de S, Blasques RV, Janegitz BC, Santos FA dos, Zucolotto V. Solution-gated reduced graphene oxide FETs: device fabrication and biosensors applications [Internet]. In: Graphene field-effect transistors: advanced bioelectronic devices for sensing applications. Weinheim: Wiley-VCH; 2023. p. 448 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527843374.ch3
    • Vancouver

      Vieira NCS, Ribeiro BC de S, Blasques RV, Janegitz BC, Santos FA dos, Zucolotto V. Solution-gated reduced graphene oxide FETs: device fabrication and biosensors applications [Internet]. In: Graphene field-effect transistors: advanced bioelectronic devices for sensing applications. Weinheim: Wiley-VCH; 2023. p. 448 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527843374.ch3
  • Source: Optical Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: DISPOSITIVOS ÓPTICOS, SEMICONDUTORES, SENSOR, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      HAIDARI, Gholamhosain e GHASEMI, Mohsen e MAREGA JUNIOR, Euclydes. Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study. Optical Materials, v. 144, p. 114354-1-114354-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114354. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Haidari, G., Ghasemi, M., & Marega Junior, E. (2023). Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study. Optical Materials, 144, 114354-1-114354-7. doi:10.1016/j.optmat.2023.114354
    • NLM

      Haidari G, Ghasemi M, Marega Junior E. Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 144 114354-1-114354-7.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114354
    • Vancouver

      Haidari G, Ghasemi M, Marega Junior E. Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 144 114354-1-114354-7.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114354
  • Source: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Unidade: IFSC

    Subjects: FILMES FINOS, STAPHYLOCOCCUS, SENSOR, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      MARTINS, Beatriz Araújo et al. Penicillin-binding proteins (PBPs) determine antibiotic action in Langmuir monolayers as nanoarchitectonics mimetic membranes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 214, p. 112447-1-112447-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112447. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Martins, B. A., Deffune, E., Oliveira Junior, O. N. de, & Moraes, M. L. de. (2022). Penicillin-binding proteins (PBPs) determine antibiotic action in Langmuir monolayers as nanoarchitectonics mimetic membranes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 214, 112447-1-112447-8. doi:10.1016/j.colsurfb.2022.112447
    • NLM

      Martins BA, Deffune E, Oliveira Junior ON de, Moraes ML de. Penicillin-binding proteins (PBPs) determine antibiotic action in Langmuir monolayers as nanoarchitectonics mimetic membranes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2022 ; 214 112447-1-112447-8.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112447
    • Vancouver

      Martins BA, Deffune E, Oliveira Junior ON de, Moraes ML de. Penicillin-binding proteins (PBPs) determine antibiotic action in Langmuir monolayers as nanoarchitectonics mimetic membranes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2022 ; 214 112447-1-112447-8.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112447
  • Source: Coordination Chemistry Reviews. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, SENSOR, QUALIDADE DO AR

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    • ABNT

      MALIK, Ritu e JOSHI, Nirav Kumar Jitendrabhai e TOMER, Vijay kumar. Functional graphitic carbon (IV) nitride: a versatile sensing material. Coordination Chemistry Reviews, v. 466, n. 13, p. 214611-1-214611-43, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214611. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Malik, R., Joshi, N. K. J., & Tomer, V. kumar. (2022). Functional graphitic carbon (IV) nitride: a versatile sensing material. Coordination Chemistry Reviews, 466( 13), 214611-1-214611-43. doi:10.1016/j.ccr.2022.214611
    • NLM

      Malik R, Joshi NKJ, Tomer V kumar. Functional graphitic carbon (IV) nitride: a versatile sensing material [Internet]. Coordination Chemistry Reviews. 2022 ; 466( 13): 214611-1-214611-43.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214611
    • Vancouver

      Malik R, Joshi NKJ, Tomer V kumar. Functional graphitic carbon (IV) nitride: a versatile sensing material [Internet]. Coordination Chemistry Reviews. 2022 ; 466( 13): 214611-1-214611-43.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214611
  • Source: Polymers for Advanced Technologies. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, MEDICINA (APLICAÇÕES), BIOMEDICINA, CÉLULAS MUSCULARES, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, SENSOR

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    • ABNT

      UEHARA, Thiers Massami et al. Nanostructured scaffolds containing graphene oxide for nanomedicine applications. Polymers for Advanced Technologies, v. 33, n. 2, p. 591-600, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/pat.5541. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Uehara, T. M., Migliorini, F. L., Facure, M. H. M., Palma Filho, N. B., Miranda, P. B., Zucolotto, V., & Correa, D. S. (2022). Nanostructured scaffolds containing graphene oxide for nanomedicine applications. Polymers for Advanced Technologies, 33( 2), 591-600. doi:10.1002/pat.5541
    • NLM

      Uehara TM, Migliorini FL, Facure MHM, Palma Filho NB, Miranda PB, Zucolotto V, Correa DS. Nanostructured scaffolds containing graphene oxide for nanomedicine applications [Internet]. Polymers for Advanced Technologies. 2022 ; 33( 2): 591-600.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pat.5541
    • Vancouver

      Uehara TM, Migliorini FL, Facure MHM, Palma Filho NB, Miranda PB, Zucolotto V, Correa DS. Nanostructured scaffolds containing graphene oxide for nanomedicine applications [Internet]. Polymers for Advanced Technologies. 2022 ; 33( 2): 591-600.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pat.5541
  • Source: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, CORONAVIRUS, COVID-19, NANOTECNOLOGIA, SENSORES BIOMÉDICOS

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    • ABNT

      AQUINO, Adriano et al. Updating the use of nano-biosensors as promising devices for the diagnosis of coronavirus family members: a systematic review. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v. 211, p. 114608-1-114608-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2022.114608. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Aquino, A., Paschoalin, V. M. F., Tessaro, L. L. G., Raymundo-Pereira, P. A., & Conte-Junior, C. A. (2022). Updating the use of nano-biosensors as promising devices for the diagnosis of coronavirus family members: a systematic review. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 211, 114608-1-114608-10. doi:10.1016/j.jpba.2022.114608
    • NLM

      Aquino A, Paschoalin VMF, Tessaro LLG, Raymundo-Pereira PA, Conte-Junior CA. Updating the use of nano-biosensors as promising devices for the diagnosis of coronavirus family members: a systematic review [Internet]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2022 ; 211 114608-1-114608-10.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2022.114608
    • Vancouver

      Aquino A, Paschoalin VMF, Tessaro LLG, Raymundo-Pereira PA, Conte-Junior CA. Updating the use of nano-biosensors as promising devices for the diagnosis of coronavirus family members: a systematic review [Internet]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2022 ; 211 114608-1-114608-10.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2022.114608
  • Unidade: EESC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, SENSOR, TUNGSTÊNIO, GASES, TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

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    • ABNT

      BORGES, Janaina Lima. Síntese de nanoestruturas de WO3: caracterização e investigação das propriedades sensoras. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-23082022-162615/. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Borges, J. L. (2021). Síntese de nanoestruturas de WO3: caracterização e investigação das propriedades sensoras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-23082022-162615/
    • NLM

      Borges JL. Síntese de nanoestruturas de WO3: caracterização e investigação das propriedades sensoras [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-23082022-162615/
    • Vancouver

      Borges JL. Síntese de nanoestruturas de WO3: caracterização e investigação das propriedades sensoras [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-23082022-162615/
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, BIOMEDICINA, NANOTECNOLOGIA, NEOPLASIAS HEPÁTICAS, NEOPLASIAS, MEDICINA (APLICAÇÕES)

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    • ABNT

      RIBEIRO, Luisa Vogado e ZUCOLOTTO, Valtencir. Diagnóstico point-of-care do tumor hepático usando dispositivo microfluídico de papel. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2976e69a-9638-4dcb-b5df-e35b0db8b4ad/3055640.pdf. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Ribeiro, L. V., & Zucolotto, V. (2021). Diagnóstico point-of-care do tumor hepático usando dispositivo microfluídico de papel. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2976e69a-9638-4dcb-b5df-e35b0db8b4ad/3055640.pdf
    • NLM

      Ribeiro LV, Zucolotto V. Diagnóstico point-of-care do tumor hepático usando dispositivo microfluídico de papel [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2976e69a-9638-4dcb-b5df-e35b0db8b4ad/3055640.pdf
    • Vancouver

      Ribeiro LV, Zucolotto V. Diagnóstico point-of-care do tumor hepático usando dispositivo microfluídico de papel [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2976e69a-9638-4dcb-b5df-e35b0db8b4ad/3055640.pdf
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, BIOMEDICINA, NANOTECNOLOGIA, NEOPLASIAS, MEDICINA (APLICAÇÕES)

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

      SILVA, Erica Corina da e ZUCOLOTTO, Valtencir. Diagnóstico precoce e não invasivo de tumor usando nanossensores de atividade proteolítica. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b16d204f-48de-4261-afe1-43c02101df2f/3055634.pdf. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Silva, E. C. da, & Zucolotto, V. (2021). Diagnóstico precoce e não invasivo de tumor usando nanossensores de atividade proteolítica. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b16d204f-48de-4261-afe1-43c02101df2f/3055634.pdf
    • NLM

      Silva EC da, Zucolotto V. Diagnóstico precoce e não invasivo de tumor usando nanossensores de atividade proteolítica [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b16d204f-48de-4261-afe1-43c02101df2f/3055634.pdf
    • Vancouver

      Silva EC da, Zucolotto V. Diagnóstico precoce e não invasivo de tumor usando nanossensores de atividade proteolítica [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b16d204f-48de-4261-afe1-43c02101df2f/3055634.pdf
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: CORONAVIRUS, COVID-19, DIAGNÓSTICO, SENSOR, SEQUÊNCIA DO DNA, NANOTECNOLOGIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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

      OITICICA, Pedro Ramon Almeida et al. Genosensors on gold nano-islands to detect SARS-CoV-2. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/15c0a9f9-d5af-4d12-9b77-54ffca3de1cc/3057248.pdf. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Oiticica, P. R. A., Oliveira Junior, O. N. de, Soares, J. C., Soares, A. C., & Melendez, M. E. (2021). Genosensors on gold nano-islands to detect SARS-CoV-2. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/15c0a9f9-d5af-4d12-9b77-54ffca3de1cc/3057248.pdf
    • NLM

      Oiticica PRA, Oliveira Junior ON de, Soares JC, Soares AC, Melendez ME. Genosensors on gold nano-islands to detect SARS-CoV-2 [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/15c0a9f9-d5af-4d12-9b77-54ffca3de1cc/3057248.pdf
    • Vancouver

      Oiticica PRA, Oliveira Junior ON de, Soares JC, Soares AC, Melendez ME. Genosensors on gold nano-islands to detect SARS-CoV-2 [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/15c0a9f9-d5af-4d12-9b77-54ffca3de1cc/3057248.pdf
  • Source: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Subjects: CRÂNIO, TECNOLOGIAS DA SAÚDE, SENSOR, NANOTECNOLOGIA, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ANDRADE, Rodrigo de Albuquerque Pacheco et al. A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring. IEEE Sensors Journal, v. 21, n. 20, p. 22270-22284, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3090648. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Andrade, R. de A. P., Oshiro, H. E., Miyazaki, C. K., Hayashi, C. Y., Morais, M. A. de, Brunelli, R., & Carmo, J. P. P. do. (2021). A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring. IEEE Sensors Journal, 21( 20), 22270-22284. doi:10.1109/JSEN.2021.3090648
    • NLM

      Andrade R de AP, Oshiro HE, Miyazaki CK, Hayashi CY, Morais MA de, Brunelli R, Carmo JPP do. A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 20): 22270-22284.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3090648
    • Vancouver

      Andrade R de AP, Oshiro HE, Miyazaki CK, Hayashi CY, Morais MA de, Brunelli R, Carmo JPP do. A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 20): 22270-22284.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3090648
  • Source: ECS Meeting Abstracts. Conference titles: ECS Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, SENSOR, QUALIDADE DO AR

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

      JOSHI, Nirav Kumar Jitendrabhai e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Hierarchical Co2SnO4 microspheres for enhanced NO2 gas sensing performance. ECS Meeting Abstracts. Pennington: Electrochemical Society - ECS. Disponível em: https://doi.org/10.1149/MA2021-01561456mtgabs. Acesso em: 12 nov. 2024. , 2021
    • APA

      Joshi, N. K. J., & Oliveira Junior, O. N. de. (2021). Hierarchical Co2SnO4 microspheres for enhanced NO2 gas sensing performance. ECS Meeting Abstracts. Pennington: Electrochemical Society - ECS. doi:10.1149/MA2021-01561456mtgabs
    • NLM

      Joshi NKJ, Oliveira Junior ON de. Hierarchical Co2SnO4 microspheres for enhanced NO2 gas sensing performance [Internet]. ECS Meeting Abstracts. 2021 ; MA2021-01( 56):[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1149/MA2021-01561456mtgabs
    • Vancouver

      Joshi NKJ, Oliveira Junior ON de. Hierarchical Co2SnO4 microspheres for enhanced NO2 gas sensing performance [Internet]. ECS Meeting Abstracts. 2021 ; MA2021-01( 56):[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1149/MA2021-01561456mtgabs
  • Source: Materials Advances. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, SENSOR, QUALIDADE DO AR

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MALIK, Ritu e JOSHI, Nirav Kumar Jitendrabhai e TOMER, Vijay kumar. Advances in the designs and mechanisms of MoO3 nanostructures for gas sensors: a holistic review. Materials Advances, v. 2, n. 13, p. 4190-4227, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1ma00374g. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Malik, R., Joshi, N. K. J., & Tomer, V. kumar. (2021). Advances in the designs and mechanisms of MoO3 nanostructures for gas sensors: a holistic review. Materials Advances, 2( 13), 4190-4227. doi:10.1039/d1ma00374g
    • NLM

      Malik R, Joshi NKJ, Tomer V kumar. Advances in the designs and mechanisms of MoO3 nanostructures for gas sensors: a holistic review [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2( 13): 4190-4227.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ma00374g
    • Vancouver

      Malik R, Joshi NKJ, Tomer V kumar. Advances in the designs and mechanisms of MoO3 nanostructures for gas sensors: a holistic review [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2( 13): 4190-4227.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ma00374g
  • Source: Nanobatteries and nanogenerators: materials, technologies and applications. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, SENSOR, FILMES FINOS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      KUMAR, Arvind e JOSHI, Nirav Kumar Jitendrabhai. Self-powered environmental monitoring gas sensors: piezoelectric and triboelectric approaches. Nanobatteries and nanogenerators: materials, technologies and applications. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2021. p. 666 . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821548-7.00018-X. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Kumar, A., & Joshi, N. K. J. (2021). Self-powered environmental monitoring gas sensors: piezoelectric and triboelectric approaches. In Nanobatteries and nanogenerators: materials, technologies and applications (p. 666 ). Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-821548-7.00018-X
    • NLM

      Kumar A, Joshi NKJ. Self-powered environmental monitoring gas sensors: piezoelectric and triboelectric approaches [Internet]. In: Nanobatteries and nanogenerators: materials, technologies and applications. Amsterdam: Elsevier; 2021. p. 666 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821548-7.00018-X
    • Vancouver

      Kumar A, Joshi NKJ. Self-powered environmental monitoring gas sensors: piezoelectric and triboelectric approaches [Internet]. In: Nanobatteries and nanogenerators: materials, technologies and applications. Amsterdam: Elsevier; 2021. p. 666 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821548-7.00018-X
  • Source: Frontiers in Sensors. Unidades: IFSC, ICMC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, FUTURO, COMPUTAÇÃO MÓVEL, SENSOR

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e OLIVEIRA, Maria Cristina Ferreira de. Sensing and biosensing in the world of autonomous machines and intelligent systems. Frontiers in Sensors, v. 2, p. 752754-1-752754-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fsens.2021.752754. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de, & Oliveira, M. C. F. de. (2021). Sensing and biosensing in the world of autonomous machines and intelligent systems. Frontiers in Sensors, 2, 752754-1-752754-7. doi:10.3389/fsens.2021.752754
    • NLM

      Oliveira Junior ON de, Oliveira MCF de. Sensing and biosensing in the world of autonomous machines and intelligent systems [Internet]. Frontiers in Sensors. 2021 ; 2 752754-1-752754-7.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fsens.2021.752754
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de, Oliveira MCF de. Sensing and biosensing in the world of autonomous machines and intelligent systems [Internet]. Frontiers in Sensors. 2021 ; 2 752754-1-752754-7.[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fsens.2021.752754
  • Source: Electronic tongues: fundamentals and recent advances. Unidade: IFSC

    Subjects: LÍNGUA, SENSOR, NANOTECNOLOGIA, POLÍMEROS (MATERIAIS)

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FACURE, Murilo H. M. et al. Fundamentals and applications of impedimetric electronic tongues. Electronic tongues: fundamentals and recent advances. Tradução . Bristol: Institute of Physics - IOP, 2021. p. 299 . Disponível em: https://doi.org/10.1088/978-0-7503-3687-1ch6. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Facure, M. H. M., Andre, R. S., Mercante, L. A., Fugikawa-Santos, L., Oliveira Junior, O. N. de, & Correa, D. S. (2021). Fundamentals and applications of impedimetric electronic tongues. In Electronic tongues: fundamentals and recent advances (p. 299 ). Bristol: Institute of Physics - IOP. doi:10.1088/978-0-7503-3687-1ch6
    • NLM

      Facure MHM, Andre RS, Mercante LA, Fugikawa-Santos L, Oliveira Junior ON de, Correa DS. Fundamentals and applications of impedimetric electronic tongues [Internet]. In: Electronic tongues: fundamentals and recent advances. Bristol: Institute of Physics - IOP; 2021. p. 299 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1088/978-0-7503-3687-1ch6
    • Vancouver

      Facure MHM, Andre RS, Mercante LA, Fugikawa-Santos L, Oliveira Junior ON de, Correa DS. Fundamentals and applications of impedimetric electronic tongues [Internet]. In: Electronic tongues: fundamentals and recent advances. Bristol: Institute of Physics - IOP; 2021. p. 299 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1088/978-0-7503-3687-1ch6
  • Source: Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, SENSOR, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

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

      JOSHI, Nirav et al. Recent advances on UV-enhanced oxide nanostructures gas sensors. Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. Tradução . Singapore: Springer, 2020. p. 462 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9_6. Acesso em: 12 nov. 2024.
    • APA

      Joshi, N., Tomer, V. K., Malik, R., & Nie, J. (2020). Recent advances on UV-enhanced oxide nanostructures gas sensors. In Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies (p. 462 ). Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-15-4810-9_6
    • NLM

      Joshi N, Tomer VK, Malik R, Nie J. Recent advances on UV-enhanced oxide nanostructures gas sensors [Internet]. In: Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. Singapore: Springer; 2020. p. 462 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9_6
    • Vancouver

      Joshi N, Tomer VK, Malik R, Nie J. Recent advances on UV-enhanced oxide nanostructures gas sensors [Internet]. In: Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. Singapore: Springer; 2020. p. 462 .[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9_6
  • Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, NANOTECNOLOGIA

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

      Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. . Singapore: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9. Acesso em: 12 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. (2020). Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies. Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-15-4810-9
    • NLM

      Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9
    • Vancouver

      Functional nanomaterials: advances in gas sensing technologies [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-4810-9

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