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  • Source: Journal of Materials Chemistry C. Unidades: IQ, FFCLRP, EEL

    Subjects: MOLÉCULA, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

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    • ABNT

      ANTONELI, Rafael G et al. Unprecedented light induced aggregation of cationic 1,4,5,8-naphthalenediimide amphiphiles. Journal of Materials Chemistry C, v. 12, n. 11, p. 3888-3896, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/D3TC04178F. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Antoneli, R. G., Moraes, T. B. F., Junqueira, H. C., Sihn, L. M., Toma, H. E., Pedras, B., et al. (2024). Unprecedented light induced aggregation of cationic 1,4,5,8-naphthalenediimide amphiphiles. Journal of Materials Chemistry C, 12( 11), 3888-3896. doi:10.1039/D3TC04178F
    • NLM

      Antoneli RG, Moraes TBF, Junqueira HC, Sihn LM, Toma HE, Pedras B, Ferreira LFV, Frath D, Bucher C, Steed JW, Demets GJ-F, Triboni ER. Unprecedented light induced aggregation of cationic 1,4,5,8-naphthalenediimide amphiphiles [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2024 ; 12( 11): 3888-3896.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D3TC04178F
    • Vancouver

      Antoneli RG, Moraes TBF, Junqueira HC, Sihn LM, Toma HE, Pedras B, Ferreira LFV, Frath D, Bucher C, Steed JW, Demets GJ-F, Triboni ER. Unprecedented light induced aggregation of cationic 1,4,5,8-naphthalenediimide amphiphiles [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2024 ; 12( 11): 3888-3896.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D3TC04178F
  • Source: Brazilian journal of chemical engineering (online). Unidade: EEL

    Subjects: DENSIDADE, CAROTENOIDES

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    • ABNT

      MARTINS, Gabriel Salzer et al. Hemp Seed Oil: Extraction Conditions, Characterization and Density and Viscosity Temperature Profile. Brazilian journal of chemical engineering (online), v. 40, n. 3, p. 1-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43153-023-00402-2. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Martins, G. S., Candido, R. G., Guimarães, D. H. P., Triboni, E. R., & Batista, F. R. M. (2023). Hemp Seed Oil: Extraction Conditions, Characterization and Density and Viscosity Temperature Profile. Brazilian journal of chemical engineering (online), 40( 3), 1-14. doi:10.1007/s43153-023-00402-2
    • NLM

      Martins GS, Candido RG, Guimarães DHP, Triboni ER, Batista FRM. Hemp Seed Oil: Extraction Conditions, Characterization and Density and Viscosity Temperature Profile [Internet]. Brazilian journal of chemical engineering (online). 2023 ;40( 3): 1-14.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43153-023-00402-2
    • Vancouver

      Martins GS, Candido RG, Guimarães DHP, Triboni ER, Batista FRM. Hemp Seed Oil: Extraction Conditions, Characterization and Density and Viscosity Temperature Profile [Internet]. Brazilian journal of chemical engineering (online). 2023 ;40( 3): 1-14.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43153-023-00402-2
  • Source: Chemical papers. Unidade: EEL

    Assunto: ENGENHARIA QUÍMICA

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    • ABNT

      SÁ, Alexandro S. et al. ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light. Chemical papers, v. 76, p. 7051-7060, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02390-y. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Sá, A. S., Triboni, E. R., Osajima, J. A., Lima, I. S. de, Honório, L. M. C., Furtini, M. B., et al. (2022). ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light. Chemical papers, 76, 7051-7060. doi:10.1007/s11696-022-02390-y
    • NLM

      Sá AS, Triboni ER, Osajima JA, Lima IS de, Honório LMC, Furtini MB, Souza JKD de, Santos FEP, Barreto HM, Tabuti TG, Silva Filho EC da. ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light [Internet]. Chemical papers. 2022 ;76 7051-7060.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02390-y
    • Vancouver

      Sá AS, Triboni ER, Osajima JA, Lima IS de, Honório LMC, Furtini MB, Souza JKD de, Santos FEP, Barreto HM, Tabuti TG, Silva Filho EC da. ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light [Internet]. Chemical papers. 2022 ;76 7051-7060.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02390-y
  • Source: Engenharia de Materiais: materializando o futuro. Unidade: EEL

    Subjects: QUÍMICA SUPRAMOLECULAR, MATERIAIS, QUÍMICA, CIÊNCIA

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    • ABNT

      TRIBONI, Eduardo Rezende e CANDIDO, Rafael Garcia e SPECHOTTO, João Paulo Silva. Géis e sólidos moleculares multi-componentes: princípios e perspectivas tecnológicas. Engenharia de Materiais: materializando o futuro. Tradução . São Paulo: Pimenta Cultural, 2022. v. 1. p. 251-269. Disponível em: https://doi.org/10.31560/pimentacultural/2022.94258. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Triboni, E. R., Candido, R. G., & Spechotto, J. P. S. (2022). Géis e sólidos moleculares multi-componentes: princípios e perspectivas tecnológicas. In Engenharia de Materiais: materializando o futuro (Vol. 1, p. 251-269). São Paulo: Pimenta Cultural. doi:10.31560/pimentacultural/2022.94258
    • NLM

      Triboni ER, Candido RG, Spechotto JPS. Géis e sólidos moleculares multi-componentes: princípios e perspectivas tecnológicas [Internet]. In: Engenharia de Materiais: materializando o futuro. São Paulo: Pimenta Cultural; 2022. p. 251-269.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.31560/pimentacultural/2022.94258
    • Vancouver

      Triboni ER, Candido RG, Spechotto JPS. Géis e sólidos moleculares multi-componentes: princípios e perspectivas tecnológicas [Internet]. In: Engenharia de Materiais: materializando o futuro. São Paulo: Pimenta Cultural; 2022. p. 251-269.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.31560/pimentacultural/2022.94258
  • Source: New journal of chemistry. Unidade: EEL

    Assunto: ENGENHARIA QUÍMICA

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    • ABNT

      TABUTI, Thiago Galeoti et al. Self-assembled Mg(OH) gels driving to MgO nanoribbons. New journal of chemistry, v. 46, n. 37, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D2NJ03235J. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Tabuti, T. G., Brazuna, L. P., Antoneli, R. G., Ricardo, E. do V., Bacani, R., Tada, D. B., & Triboni, E. R. (2022). Self-assembled Mg(OH) gels driving to MgO nanoribbons. New journal of chemistry, 46( 37), 1-10. doi:10.1039/D2NJ03235J
    • NLM

      Tabuti TG, Brazuna LP, Antoneli RG, Ricardo E do V, Bacani R, Tada DB, Triboni ER. Self-assembled Mg(OH) gels driving to MgO nanoribbons [Internet]. New journal of chemistry. 2022 ;46( 37): 1-10.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2NJ03235J
    • Vancouver

      Tabuti TG, Brazuna LP, Antoneli RG, Ricardo E do V, Bacani R, Tada DB, Triboni ER. Self-assembled Mg(OH) gels driving to MgO nanoribbons [Internet]. New journal of chemistry. 2022 ;46( 37): 1-10.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2NJ03235J
  • Source: Chemical papers. Unidade: EEL

    Assunto: ENGENHARIA QUÍMICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SÁ, Alexandro S. et al. ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light. Chemical papers, v. 76, p. 7051-7060, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02390-y. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Sá, A. S., Triboni, E. R., Osajima, J. A., Lima, I. S. de, Honório, L. M. C., Furtini, M. B., et al. (2022). ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light. Chemical papers, 76, 7051-7060. doi:10.1007/s11696-022-02390-y
    • NLM

      Sá AS, Triboni ER, Osajima JA, Lima IS de, Honório LMC, Furtini MB, Souza JKD de, Santos FEP dos, Barreto HM, Tabuti TG, Silva Filho EC da. ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light [Internet]. Chemical papers. 2022 ;76 7051-7060.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02390-y
    • Vancouver

      Sá AS, Triboni ER, Osajima JA, Lima IS de, Honório LMC, Furtini MB, Souza JKD de, Santos FEP dos, Barreto HM, Tabuti TG, Silva Filho EC da. ROS-mediated antibacterial response of ZnO and ZnO containing cerium under light [Internet]. Chemical papers. 2022 ;76 7051-7060.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02390-y
  • Source: Polymers. Unidades: EEL, IQ

    Subjects: UREIA, POLÍMEROS (MATERIAIS), BIOQUÍMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTANA, Jeferson Santos et al. Polyureas versatile polymers for new academic and technological applications. Polymers, v. 13, p. 1-44 art. 4393, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13244393. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Santana, J. S., Cardoso, E. S., Triboni, E. R., & Politi, M. J. (2021). Polyureas versatile polymers for new academic and technological applications. Polymers, 13, 1-44 art. 4393. doi:10.3390/polym13244393
    • NLM

      Santana JS, Cardoso ES, Triboni ER, Politi MJ. Polyureas versatile polymers for new academic and technological applications [Internet]. Polymers. 2021 ; 13 1-44 art. 4393.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13244393
    • Vancouver

      Santana JS, Cardoso ES, Triboni ER, Politi MJ. Polyureas versatile polymers for new academic and technological applications [Internet]. Polymers. 2021 ; 13 1-44 art. 4393.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13244393
  • Unidades: IFSC, EEL

    Subjects: PESQUISA CIENTÍFICA, NANOCOMPOSITOS, MATERIAIS

    How to cite
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    • ABNT

      DE CAMARGO, Andrea Simone Stucchi. Symposium I: Multifunctional Hybrid Materials and Nanocomposites: development and applications. . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. . Acesso em: 31 out. 2024. , 2021
    • APA

      de Camargo, A. S. S. (2021). Symposium I: Multifunctional Hybrid Materials and Nanocomposites: development and applications. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat.
    • NLM

      de Camargo ASS. Symposium I: Multifunctional Hybrid Materials and Nanocomposites: development and applications. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ]
    • Vancouver

      de Camargo ASS. Symposium I: Multifunctional Hybrid Materials and Nanocomposites: development and applications. 2021 ;[citado 2024 out. 31 ]
  • Source: Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. Unidades: EEL, IQ

    Assunto: ENGENHARIA QUÍMICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SCHIMIDT, Marcos F. R. A et al. Charge transfer emission from 1,4,5,8-naphthalimide-polystyrene. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, v. 266, p. 1-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115053. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Schimidt, M. F. R. A., Junqueira, H. C., Pedras, B., Santos, M. N. B., Triboni, E. R., & Florenzano, F. H. (2021). Charge transfer emission from 1,4,5,8-naphthalimide-polystyrene. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, 266, 1-8. doi:10.1016/j.mseb.2021.115053
    • NLM

      Schimidt MFRA, Junqueira HC, Pedras B, Santos MNB, Triboni ER, Florenzano FH. Charge transfer emission from 1,4,5,8-naphthalimide-polystyrene [Internet]. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. 2021 ;266 1-8.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115053
    • Vancouver

      Schimidt MFRA, Junqueira HC, Pedras B, Santos MNB, Triboni ER, Florenzano FH. Charge transfer emission from 1,4,5,8-naphthalimide-polystyrene [Internet]. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. 2021 ;266 1-8.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115053
  • Source: Heliyon. Unidades: EEL, IQ

    Subjects: FLUORESCÊNCIA, QUÍMICA ORGÂNICA, QUÍMICA ANALÍTICA

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    • ABNT

      MARTINS, V. S et al. Micellar effects and analytical applications of nitro substitution in 4-Nitro-N-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives. Heliyon, v. 6, p. 1-14 art. e04938, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04938. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Martins, V. S., Triboni, E. R., Bonilha, J. B. S., Gonçalves, L. M., Mortara, L., Carvalho, L. A. C., et al. (2020). Micellar effects and analytical applications of nitro substitution in 4-Nitro-N-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives. Heliyon, 6, 1-14 art. e04938. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e04938
    • NLM

      Martins VS, Triboni ER, Bonilha JBS, Gonçalves LM, Mortara L, Carvalho LAC, Manda BR, Lacerda CD, Meotti FC, Politi MJ, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM. Micellar effects and analytical applications of nitro substitution in 4-Nitro-N-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives [Internet]. Heliyon. 2020 ; 6 1-14 art. e04938.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04938
    • Vancouver

      Martins VS, Triboni ER, Bonilha JBS, Gonçalves LM, Mortara L, Carvalho LAC, Manda BR, Lacerda CD, Meotti FC, Politi MJ, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM. Micellar effects and analytical applications of nitro substitution in 4-Nitro-N-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives [Internet]. Heliyon. 2020 ; 6 1-14 art. e04938.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04938
  • Source: New journal of chemistry. Unidades: EEL, IQ

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRAZUNA, Lorena Portela et al. Effect of Lithium and Sodium ions on size and morphology of ZnO nanoparticles synthesized by glycerol-urea route. New journal of chemistry, v. 48, p. 10-15, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c9nj04331d. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Brazuna, L. P., Tabuti, T. G., Silva, A. de P., Tada, D. B., Politi, M. J., Bacani, R., & Triboni, E. R. (2019). Effect of Lithium and Sodium ions on size and morphology of ZnO nanoparticles synthesized by glycerol-urea route. New journal of chemistry, 48, 10-15. doi:10.1039/c9nj04331d
    • NLM

      Brazuna LP, Tabuti TG, Silva A de P, Tada DB, Politi MJ, Bacani R, Triboni ER. Effect of Lithium and Sodium ions on size and morphology of ZnO nanoparticles synthesized by glycerol-urea route [Internet]. New journal of chemistry. 2019 ;48 10-15.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c9nj04331d
    • Vancouver

      Brazuna LP, Tabuti TG, Silva A de P, Tada DB, Politi MJ, Bacani R, Triboni ER. Effect of Lithium and Sodium ions on size and morphology of ZnO nanoparticles synthesized by glycerol-urea route [Internet]. New journal of chemistry. 2019 ;48 10-15.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c9nj04331d
  • Source: Nano Design For Smart Gels. Unidades: EEL, IQ

    Assunto: QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

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

      TRIBONI, Eduardo Rezende e MORAES, Thaisa Brandão Ferreira e POLITI, Mário José. Supramolecular Gels. Nano Design For Smart Gels. Tradução . Chennai: Elsevier, 2019. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00003-5. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Triboni, E. R., Moraes, T. B. F., & Politi, M. J. (2019). Supramolecular Gels. In Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-814825-9.00003-5
    • NLM

      Triboni ER, Moraes TBF, Politi MJ. Supramolecular Gels [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. [citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00003-5
    • Vancouver

      Triboni ER, Moraes TBF, Politi MJ. Supramolecular Gels [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. [citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00003-5
  • Source: Abstracts. Conference titles: Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology/SBBq. Unidades: EEL, IQ, FCF

    Assunto: PROTEÍNAS

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    • ABNT

      MARTINS, Vanessa dos Santos et al. Nitro substitution of 4-nitro-n-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives: a fluorescent method for SH protein groups detection in oxidant conditions. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq, 2019. Disponível em: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Martins, V. dos S., Triboni, E. R., Bonilha, J. B. S., Gonçalves, L. M., Carvalho, L. A. da C., Reddy, M. B., et al. (2019). Nitro substitution of 4-nitro-n-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives: a fluorescent method for SH protein groups detection in oxidant conditions. In Abstracts. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq. Recuperado de http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • NLM

      Martins V dos S, Triboni ER, Bonilha JBS, Gonçalves LM, Carvalho LA da C, Reddy MB, Meotti FC, Politi MJ, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM. Nitro substitution of 4-nitro-n-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives: a fluorescent method for SH protein groups detection in oxidant conditions [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • Vancouver

      Martins V dos S, Triboni ER, Bonilha JBS, Gonçalves LM, Carvalho LA da C, Reddy MB, Meotti FC, Politi MJ, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM. Nitro substitution of 4-nitro-n-alkyl-1,8-naphthalimide by cysteine derivatives: a fluorescent method for SH protein groups detection in oxidant conditions [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
  • Source: Nano Design for Smart Gels. Unidades: EEL, IQ

    Assunto: NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      MORAES, Thaisa Brandão Ferreira e POLITI, Mário José e TRIBONI, Eduardo Rezende. Application and Perspectives. Nano Design for Smart Gels. Tradução . Chennai: Elsevier, 2019. p. 207-237. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Moraes, T. B. F., Politi, M. J., & Triboni, E. R. (2019). Application and Perspectives. In Nano Design for Smart Gels (p. 207-237). Chennai: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
    • NLM

      Moraes TBF, Politi MJ, Triboni ER. Application and Perspectives [Internet]. In: Nano Design for Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 207-237.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
    • Vancouver

      Moraes TBF, Politi MJ, Triboni ER. Application and Perspectives [Internet]. In: Nano Design for Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 207-237.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
  • Source: Nano Design for Smart Gels. Unidade: EEL

    Assunto: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      TRIBONI, Eduardo Rezende e MORAES, Thaisa Brandão Ferreira. Polymeric Gels. Nano Design for Smart Gels. Tradução . Chennai: Elsevier, 2019. p. 71-92. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00004-7. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Triboni, E. R., & Moraes, T. B. F. (2019). Polymeric Gels. In Nano Design for Smart Gels (p. 71-92). Chennai: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-814825-9.00004-7
    • NLM

      Triboni ER, Moraes TBF. Polymeric Gels [Internet]. In: Nano Design for Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 71-92.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00004-7
    • Vancouver

      Triboni ER, Moraes TBF. Polymeric Gels [Internet]. In: Nano Design for Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 71-92.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00004-7
  • Unidades: IQ, EEL

    Assunto: MATERIAIS SUPERCONDUTORES

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    • ABNT

      BACANI, Rebeca et al. Nano Design for Smart Gels. . Chennai: Elsevier. . Acesso em: 31 out. 2024. , 2019
    • APA

      Bacani, R., Trindade, F., Politi, M. J., & Triboni, E. R. (2019). Nano Design for Smart Gels. Chennai: Elsevier.
    • NLM

      Bacani R, Trindade F, Politi MJ, Triboni ER. Nano Design for Smart Gels. 2019 ;[citado 2024 out. 31 ]
    • Vancouver

      Bacani R, Trindade F, Politi MJ, Triboni ER. Nano Design for Smart Gels. 2019 ;[citado 2024 out. 31 ]
  • Source: Journal of Chemical Technology and Metallurgy. Unidades: EEL, IQ

    Subjects: CATÁLISE, SOLVENTE

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    • ABNT

      SANTANA, Catherine Gazolla et al. Microwave irradiation synthesis of 4-sulfo-1,8-naphthalimide in Zn(OAc)'IND. 2' /EtOH-'H IND. 2'O. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, v. 54, n. 2, p. 260-265, 2019Tradução . . Disponível em: https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-2/2_18-80_p260-265.pdf. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Santana, C. G., Silva, O. A. da, Izário Filho, H. J., Barbosa, J. C. de S., Politi, M. J., & Triboni, E. R. (2019). Microwave irradiation synthesis of 4-sulfo-1,8-naphthalimide in Zn(OAc)'IND. 2' /EtOH-'H IND. 2'O. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54( 2), 260-265. Recuperado de https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-2/2_18-80_p260-265.pdf
    • NLM

      Santana CG, Silva OA da, Izário Filho HJ, Barbosa JC de S, Politi MJ, Triboni ER. Microwave irradiation synthesis of 4-sulfo-1,8-naphthalimide in Zn(OAc)'IND. 2' /EtOH-'H IND. 2'O [Internet]. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2019 ; 54( 2): 260-265.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-2/2_18-80_p260-265.pdf
    • Vancouver

      Santana CG, Silva OA da, Izário Filho HJ, Barbosa JC de S, Politi MJ, Triboni ER. Microwave irradiation synthesis of 4-sulfo-1,8-naphthalimide in Zn(OAc)'IND. 2' /EtOH-'H IND. 2'O [Internet]. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2019 ; 54( 2): 260-265.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-2/2_18-80_p260-265.pdf
  • Source: Nano Design For Smart Gels. Unidades: IQ, EEL

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

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

      MORAES, Thaisa Brandão Ferreira e POLITI, Mário José e TRIBONI, Eduardo Rezende. Application and Perspectives. Nano Design For Smart Gels. Tradução . Chennai: Elsevier, 2019. p. 207-237. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Moraes, T. B. F., Politi, M. J., & Triboni, E. R. (2019). Application and Perspectives. In Nano Design For Smart Gels (p. 207-237). Chennai: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
    • NLM

      Moraes TBF, Politi MJ, Triboni ER. Application and Perspectives [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 207-237.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
    • Vancouver

      Moraes TBF, Politi MJ, Triboni ER. Application and Perspectives [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 207-237.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
  • Source: Nano Design For Smart Gels. Unidades: IQ, EEL

    Assunto: SOLVENTE

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

      TRIBONI, Eduardo Rezende e POLITI, Mário José. Solvents and Gels. Nano Design For Smart Gels. Tradução . Chennai: Elsevier, 2019. p. 93-109. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00005-9. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Triboni, E. R., & Politi, M. J. (2019). Solvents and Gels. In Nano Design For Smart Gels (p. 93-109). Chennai: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-814825-9.00005-9
    • NLM

      Triboni ER, Politi MJ. Solvents and Gels [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 93-109.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00005-9
    • Vancouver

      Triboni ER, Politi MJ. Solvents and Gels [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 93-109.[citado 2024 out. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00005-9
  • Unidade: EEL

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, UREIA

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

      BRAZUNA, Lorena Portela. Otimização da Rota Sintética Glicerol-Ureia para Produção de Nanopartículas. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97139/tde-04022020-151701/. Acesso em: 31 out. 2024.
    • APA

      Brazuna, L. P. (2019). Otimização da Rota Sintética Glicerol-Ureia para Produção de Nanopartículas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97139/tde-04022020-151701/
    • NLM

      Brazuna LP. Otimização da Rota Sintética Glicerol-Ureia para Produção de Nanopartículas [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97139/tde-04022020-151701/
    • Vancouver

      Brazuna LP. Otimização da Rota Sintética Glicerol-Ureia para Produção de Nanopartículas [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97139/tde-04022020-151701/

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