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  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: POTENCIOMETRIA, ELETRODO, ÍONS

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    • ABNT

      DAYAN, Ariel e PRADELA FILHO, Lauro Antonio e PAIXÃO, Thiago Regis Longo Cesar da. Paper-based microfluidic device for chloride quantification in isotonic drinks using inkjet-printed silver electrodes. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2025. Disponível em: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Dayan, A., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). Paper-based microfluidic device for chloride quantification in isotonic drinks using inkjet-printed silver electrodes. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • NLM

      Dayan A, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Paper-based microfluidic device for chloride quantification in isotonic drinks using inkjet-printed silver electrodes [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • Vancouver

      Dayan A, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Paper-based microfluidic device for chloride quantification in isotonic drinks using inkjet-printed silver electrodes [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
  • Fonte: Analyst. Unidade: IQ

    Assuntos: PLÁSTICOS, RESINAS EPOXI, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      ARAÚJO, Diele Aparecida Gouveia et al. Enhancing fouling resistance of graphite sheets for electrochemical sensing of bisphenol-A. Analyst, v. 150, p. 2632-2642, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/d5an00313j. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Araújo, D. A. G., Pradela Filho, L. A., Marra, M. C., Oliveira, T. C., Rodrigues, A. L., Silva, L. A. J., et al. (2025). Enhancing fouling resistance of graphite sheets for electrochemical sensing of bisphenol-A. Analyst, 150, 2632-2642. doi:10.1039/d5an00313j
    • NLM

      Araújo DAG, Pradela Filho LA, Marra MC, Oliveira TC, Rodrigues AL, Silva LAJ, Faria AM, Richter EM, Munoz RAA, Paixão TRLC da, Takeuchi RM, Santos AL. Enhancing fouling resistance of graphite sheets for electrochemical sensing of bisphenol-A [Internet]. Analyst. 2025 ; 150 2632-2642.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/d5an00313j
    • Vancouver

      Araújo DAG, Pradela Filho LA, Marra MC, Oliveira TC, Rodrigues AL, Silva LAJ, Faria AM, Richter EM, Munoz RAA, Paixão TRLC da, Takeuchi RM, Santos AL. Enhancing fouling resistance of graphite sheets for electrochemical sensing of bisphenol-A [Internet]. Analyst. 2025 ; 150 2632-2642.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/d5an00313j
  • Fonte: ACS Applied Electronic Materials. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETRODO, COBRE, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      SILVA, Priscila S. L et al. Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection. ACS Applied Electronic Materials, v. 7, n. 14, p. 6520–6528, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1021/acsaelm.5c00862. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Silva, P. S. L., Araújo, D. A. G., Medeiros, D. N., Ando, R. A., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection. ACS Applied Electronic Materials, 7( 14), 6520–6528. doi:10.1021/acsaelm.5c00862
    • NLM

      Silva PSL, Araújo DAG, Medeiros DN, Ando RA, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection [Internet]. ACS Applied Electronic Materials. 2025 ; 7( 14): 6520–6528.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acsaelm.5c00862
    • Vancouver

      Silva PSL, Araújo DAG, Medeiros DN, Ando RA, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection [Internet]. ACS Applied Electronic Materials. 2025 ; 7( 14): 6520–6528.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acsaelm.5c00862
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, ELETROQUÍMICA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ARAÚJO, Diele Aparecida Gouveia et al. 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2025. Disponível em: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Araújo, D. A. G., Cardoso, J. de O., Pradela Filho, L. A., Munoz, R. A. A., Meloni, G. N., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • NLM

      Araújo DAG, Cardoso J de O, Pradela Filho LA, Munoz RAA, Meloni GN, Paixão TRLC da. 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • Vancouver

      Araújo DAG, Cardoso J de O, Pradela Filho LA, Munoz RAA, Meloni GN, Paixão TRLC da. 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
  • Fonte: Analytica Chimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, ELETRODO

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    • ABNT

      DAYAN, Ariel et al. A review on thermoplastic electrodes: from fabrication to electrochemical (Bio)sensing applications. Analytica Chimica Acta, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2025.344518. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Dayan, A., Silva Junior, G. J., Angnes, L., Ataide, V. N. de, Pradela Filho, L. A., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). A review on thermoplastic electrodes: from fabrication to electrochemical (Bio)sensing applications. Analytica Chimica Acta. doi:10.1016/j.aca.2025.344518
    • NLM

      Dayan A, Silva Junior GJ, Angnes L, Ataide VN de, Pradela Filho LA, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. A review on thermoplastic electrodes: from fabrication to electrochemical (Bio)sensing applications [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2025.344518
    • Vancouver

      Dayan A, Silva Junior GJ, Angnes L, Ataide VN de, Pradela Filho LA, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. A review on thermoplastic electrodes: from fabrication to electrochemical (Bio)sensing applications [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2025.344518
  • Fonte: Biosensors and Bioelectronics. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      BERKHEIMER, Zachary A et al. Extruded filament electrodes for lactate biosensing in continuous-injection paper-based microfluidic devices. Biosensors and Bioelectronics, v. 278, p. 1-9 art. 117390, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2025.117390. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Berkheimer, Z. A., Tahir, A., Nordin, G. P., Paixão, T. R. L. C. da, Woolley, A. T., Nascimento, G. H. M. do, et al. (2025). Extruded filament electrodes for lactate biosensing in continuous-injection paper-based microfluidic devices. Biosensors and Bioelectronics, 278, 1-9 art. 117390. doi:10.1016/j.bios.2025.117390
    • NLM

      Berkheimer ZA, Tahir A, Nordin GP, Paixão TRLC da, Woolley AT, Nascimento GHM do, Araujo WR de, Pradela Filho LA. Extruded filament electrodes for lactate biosensing in continuous-injection paper-based microfluidic devices [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2025 ; 278 1-9 art. 117390.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2025.117390
    • Vancouver

      Berkheimer ZA, Tahir A, Nordin GP, Paixão TRLC da, Woolley AT, Nascimento GHM do, Araujo WR de, Pradela Filho LA. Extruded filament electrodes for lactate biosensing in continuous-injection paper-based microfluidic devices [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2025 ; 278 1-9 art. 117390.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2025.117390
  • Fonte: Analytical and Bioanalytical Chemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, ELETROQUÍMICA

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

      PRADELA FILHO, Lauro Antonio et al. Challenges faced with 3D-printed electrochemical sensors in analytical applications. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 416, p. 4679-4690, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s00216-024-05308-7. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pradela Filho, L. A., Araújo, D. A. G., Ataide, V. N. de, Meloni, G. N., & Paixão, T. R. L. C. da. (2024). Challenges faced with 3D-printed electrochemical sensors in analytical applications. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 416, 4679-4690. doi:10.1007/s00216-024-05308-7
    • NLM

      Pradela Filho LA, Araújo DAG, Ataide VN de, Meloni GN, Paixão TRLC da. Challenges faced with 3D-printed electrochemical sensors in analytical applications [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2024 ; 416 4679-4690.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00216-024-05308-7
    • Vancouver

      Pradela Filho LA, Araújo DAG, Ataide VN de, Meloni GN, Paixão TRLC da. Challenges faced with 3D-printed electrochemical sensors in analytical applications [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2024 ; 416 4679-4690.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00216-024-05308-7
  • Fonte: Microchemical Journal. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, PIMENTA

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

      FERREIRA, Bruno et al. Stencil-printed graphene electrodes for affordable electrochemical sensing of capsaicin. Microchemical Journal, v. 207, p. 1-7 art. 112197, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2024.112197. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ferreira, B., Arantes, I. V. S., Gongoni, J. L. M., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2024). Stencil-printed graphene electrodes for affordable electrochemical sensing of capsaicin. Microchemical Journal, 207, 1-7 art. 112197. doi:10.1016/j.microc.2024.112197
    • NLM

      Ferreira B, Arantes IVS, Gongoni JLM, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Stencil-printed graphene electrodes for affordable electrochemical sensing of capsaicin [Internet]. Microchemical Journal. 2024 ; 207 1-7 art. 112197.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2024.112197
    • Vancouver

      Ferreira B, Arantes IVS, Gongoni JLM, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Stencil-printed graphene electrodes for affordable electrochemical sensing of capsaicin [Internet]. Microchemical Journal. 2024 ; 207 1-7 art. 112197.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2024.112197
  • Fonte: Analyst. Unidade: IQ

    Assuntos: LASER, ELETRODO

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

      VELOSO, William Barros et al. Gold film deposition by infrared laser photothermal treatment on 3D-printed electrodes:electrochemical performance enhancement and application. Analyst, v. 149, p. 3900-3909, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN00669K. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Veloso, W. B., Meloni, G. N., Arantes, I. V. S., Pradela Filho, L. A., Munoz, R. A. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2024). Gold film deposition by infrared laser photothermal treatment on 3D-printed electrodes:electrochemical performance enhancement and application. Analyst, 149, 3900-3909. doi:10.1039/D4AN00669K
    • NLM

      Veloso WB, Meloni GN, Arantes IVS, Pradela Filho LA, Munoz RAA, Paixão TRLC da. Gold film deposition by infrared laser photothermal treatment on 3D-printed electrodes:electrochemical performance enhancement and application [Internet]. Analyst. 2024 ; 149 3900-3909.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN00669K
    • Vancouver

      Veloso WB, Meloni GN, Arantes IVS, Pradela Filho LA, Munoz RAA, Paixão TRLC da. Gold film deposition by infrared laser photothermal treatment on 3D-printed electrodes:electrochemical performance enhancement and application [Internet]. Analyst. 2024 ; 149 3900-3909.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN00669K
  • Fonte: Microchemical Journal. Unidade: IQ

    Assuntos: SENSORES QUÍMICOS, ELETRODO

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

      FERREIRA, Bruno et al. Commercial ink-coated PVC: no longer abrading conventional PVC surfaces for electrode fabrication using pencil drawing. Microchemical Journal, v. 198, p. 1-7 art. 110149, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2024.110149. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ferreira, B., Arantes, I. V. S., Saraiva, D. P. M., Pradela Filho, L. A., Bertotti, M., & Paixão, T. R. L. C. da. (2024). Commercial ink-coated PVC: no longer abrading conventional PVC surfaces for electrode fabrication using pencil drawing. Microchemical Journal, 198, 1-7 art. 110149. doi:10.1016/j.microc.2024.110149
    • NLM

      Ferreira B, Arantes IVS, Saraiva DPM, Pradela Filho LA, Bertotti M, Paixão TRLC da. Commercial ink-coated PVC: no longer abrading conventional PVC surfaces for electrode fabrication using pencil drawing [Internet]. Microchemical Journal. 2024 ; 198 1-7 art. 110149.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2024.110149
    • Vancouver

      Ferreira B, Arantes IVS, Saraiva DPM, Pradela Filho LA, Bertotti M, Paixão TRLC da. Commercial ink-coated PVC: no longer abrading conventional PVC surfaces for electrode fabrication using pencil drawing [Internet]. Microchemical Journal. 2024 ; 198 1-7 art. 110149.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2024.110149
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, IMPRESSÃO 3-D

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

      DAYAN, Ariel e PRADELA FILHO, Lauro Antonio e PAIXÃO, Thiago Regis Longo Cesar da. Cost-effective 3D-printed electrode for nitrite electrochemical sensing. 2024, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ, 2024. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/387_1707880132.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Dayan, A., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2024). Cost-effective 3D-printed electrode for nitrite electrochemical sensing. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/387_1707880132.pdf
    • NLM

      Dayan A, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Cost-effective 3D-printed electrode for nitrite electrochemical sensing [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/387_1707880132.pdf
    • Vancouver

      Dayan A, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Cost-effective 3D-printed electrode for nitrite electrochemical sensing [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/387_1707880132.pdf
  • Fonte: Analytical and Bioanalytical Chemistry. Unidade: IQ

    Assunto: IMPRESSÃO 3-D

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

      PRADELA FILHO, Lauro Antonio et al. Leveraging the third dimension in microfluidic devices using 3D printing: no longer just scratching the surface. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 416, p. 2031-2037, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00216-023-04862-w. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pradela Filho, L. A., Paixão, T. R. L. C. da, Nordin, G. P., & Woolley, A. T. (2024). Leveraging the third dimension in microfluidic devices using 3D printing: no longer just scratching the surface. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 416, 2031-2037. doi:10.1007/s00216-023-04862-w
    • NLM

      Pradela Filho LA, Paixão TRLC da, Nordin GP, Woolley AT. Leveraging the third dimension in microfluidic devices using 3D printing: no longer just scratching the surface [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2024 ; 416 2031-2037.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-023-04862-w
    • Vancouver

      Pradela Filho LA, Paixão TRLC da, Nordin GP, Woolley AT. Leveraging the third dimension in microfluidic devices using 3D printing: no longer just scratching the surface [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2024 ; 416 2031-2037.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-023-04862-w
  • Fonte: Analytical Chemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, IMPRESSÃO 3-D

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

      PRADELA FILHO, Lauro Antonio et al. Patterning (Electro)chemical treatment-free electrodes with a 3D printing pen. Analytical Chemistry, v. 95, n. 28, p. 10634–10643, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01084. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pradela Filho, L. A., Veloso, W. B., Medeiros, D. N., Lins, R. S. de O., Ferreira, B., Bertotti, M., & Paixão, T. R. L. C. da. (2023). Patterning (Electro)chemical treatment-free electrodes with a 3D printing pen. Analytical Chemistry, 95( 28), 10634–10643. doi:10.1021/acs.analchem.3c01084
    • NLM

      Pradela Filho LA, Veloso WB, Medeiros DN, Lins RS de O, Ferreira B, Bertotti M, Paixão TRLC da. Patterning (Electro)chemical treatment-free electrodes with a 3D printing pen [Internet]. Analytical Chemistry. 2023 ; 95( 28): 10634–10643.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01084
    • Vancouver

      Pradela Filho LA, Veloso WB, Medeiros DN, Lins RS de O, Ferreira B, Bertotti M, Paixão TRLC da. Patterning (Electro)chemical treatment-free electrodes with a 3D printing pen [Internet]. Analytical Chemistry. 2023 ; 95( 28): 10634–10643.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01084
  • Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, COLORIMETRIA, PAPEL, CARBONIZAÇÃO, IMPRESSÃO, TINTAS PARA IMPRESSÃO

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

      GONGONI, Juliana Luz Melo. Development of different fabrication methods for (electro) chemical sensors on paper and their analytical applications. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15102024-113910/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Gongoni, J. L. M. (2023). Development of different fabrication methods for (electro) chemical sensors on paper and their analytical applications (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15102024-113910/
    • NLM

      Gongoni JLM. Development of different fabrication methods for (electro) chemical sensors on paper and their analytical applications [Internet]. 2023 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15102024-113910/
    • Vancouver

      Gongoni JLM. Development of different fabrication methods for (electro) chemical sensors on paper and their analytical applications [Internet]. 2023 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15102024-113910/
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, SENSORES QUÍMICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MEDEIROS, Débora Nascimento et al. Development of electrochemical sensor using 3D printing pen and commercial conductive filament. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2023. Disponível em: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Medeiros, D. N., Veloso, W. B., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2023). Development of electrochemical sensor using 3D printing pen and commercial conductive filament. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
    • NLM

      Medeiros DN, Veloso WB, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Development of electrochemical sensor using 3D printing pen and commercial conductive filament [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
    • Vancouver

      Medeiros DN, Veloso WB, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Development of electrochemical sensor using 3D printing pen and commercial conductive filament [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
  • Fonte: Advanced Materials Technologies. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO, SENSORES QUÍMICOS, ELETROQUÍMICA

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

      PRADELA FILHO, Lauro Antonio et al. Controlling the inkjet printing process for electrochemical (Bio)sensors. Advanced Materials Technologies, v. 2023, p. 1-9 art. 2201729, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/admt.202201729. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pradela Filho, L. A., Gongoni, J. L. M., Arantes, I. V. S., Farias, D. M. de, & Paixão, T. R. L. C. da. (2023). Controlling the inkjet printing process for electrochemical (Bio)sensors. Advanced Materials Technologies, 2023, 1-9 art. 2201729. doi:10.1002/admt.202201729
    • NLM

      Pradela Filho LA, Gongoni JLM, Arantes IVS, Farias DM de, Paixão TRLC da. Controlling the inkjet printing process for electrochemical (Bio)sensors [Internet]. Advanced Materials Technologies. 2023 ; 2023 1-9 art. 2201729.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/admt.202201729
    • Vancouver

      Pradela Filho LA, Gongoni JLM, Arantes IVS, Farias DM de, Paixão TRLC da. Controlling the inkjet printing process for electrochemical (Bio)sensors [Internet]. Advanced Materials Technologies. 2023 ; 2023 1-9 art. 2201729.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/admt.202201729
  • Fonte: Microchimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: VOLTAMETRIA, ELETROQUÍMICA

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

      ATAIDE, Vanessa Neiva de et al. Paper-based electrochemical biosensors for the diagnosis of viral diseases. Microchimica Acta, v. 190, p. 1-17 art. 276, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-023-05856-2. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ataide, V. N. de, Pradela Filho, L. A., Ameku, W. A., Negahdary, M., Oliveira, T. G. de, Santos, B. G., et al. (2023). Paper-based electrochemical biosensors for the diagnosis of viral diseases. Microchimica Acta, 190, 1-17 art. 276. doi:10.1007/s00604-023-05856-2
    • NLM

      Ataide VN de, Pradela Filho LA, Ameku WA, Negahdary M, Oliveira TG de, Santos BG, Paixão TRLC da, Angnes L. Paper-based electrochemical biosensors for the diagnosis of viral diseases [Internet]. Microchimica Acta. 2023 ; 190 1-17 art. 276.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-023-05856-2
    • Vancouver

      Ataide VN de, Pradela Filho LA, Ameku WA, Negahdary M, Oliveira TG de, Santos BG, Paixão TRLC da, Angnes L. Paper-based electrochemical biosensors for the diagnosis of viral diseases [Internet]. Microchimica Acta. 2023 ; 190 1-17 art. 276.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-023-05856-2
  • Fonte: Microchimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: PAPEL, COLORIMETRIA, ELETROQUÍMICA

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

      PRADELA FILHO, Lauro Antonio et al. Paper-based analytical devices for point-of-need applications. Microchimica Acta, v. 190, p. 1-23 art. 179, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-023-05764-5. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Pradela Filho, L. A., Veloso, W. B., Arantes, I. V. S., Gongoni, J. L. M., Farias, D. M. de, Araújo, D. A. G., & Paixão, T. R. L. C. da. (2023). Paper-based analytical devices for point-of-need applications. Microchimica Acta, 190, 1-23 art. 179. doi:10.1007/s00604-023-05764-5
    • NLM

      Pradela Filho LA, Veloso WB, Arantes IVS, Gongoni JLM, Farias DM de, Araújo DAG, Paixão TRLC da. Paper-based analytical devices for point-of-need applications [Internet]. Microchimica Acta. 2023 ; 190 1-23 art. 179.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-023-05764-5
    • Vancouver

      Pradela Filho LA, Veloso WB, Arantes IVS, Gongoni JLM, Farias DM de, Araújo DAG, Paixão TRLC da. Paper-based analytical devices for point-of-need applications [Internet]. Microchimica Acta. 2023 ; 190 1-23 art. 179.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-023-05764-5
  • Fonte: Trends in Analytical Chemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, COLORIMETRIA, QUIMIOMETRIA

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

      ATAIDE, Vanessa Neiva de et al. Combining chemometrics and paper-based analytical devices for sensing: an overview. Trends in Analytical Chemistry, v. 164, p. 1-13 art. 117091, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2023.117091. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ataide, V. N. de, Pradela Filho, L. A., Guinati, B. G. S., Moreira, N. S., Gonçalves, J. D., Ribeiro, C. M. G., et al. (2023). Combining chemometrics and paper-based analytical devices for sensing: an overview. Trends in Analytical Chemistry, 164, 1-13 art. 117091. doi:10.1016/j.trac.2023.117091
    • NLM

      Ataide VN de, Pradela Filho LA, Guinati BGS, Moreira NS, Gonçalves JD, Ribeiro CMG, Grasseschi D, Coltro WKT, Salles MO, Paixão TRLC da. Combining chemometrics and paper-based analytical devices for sensing: an overview [Internet]. Trends in Analytical Chemistry. 2023 ; 164 1-13 art. 117091.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2023.117091
    • Vancouver

      Ataide VN de, Pradela Filho LA, Guinati BGS, Moreira NS, Gonçalves JD, Ribeiro CMG, Grasseschi D, Coltro WKT, Salles MO, Paixão TRLC da. Combining chemometrics and paper-based analytical devices for sensing: an overview [Internet]. Trends in Analytical Chemistry. 2023 ; 164 1-13 art. 117091.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2023.117091
  • Fonte: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, NITRITOS

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

      GONGONI, Juliana Luz Melo et al. Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination. ChemElectroChem, v. 10, n. 1, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202201018. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Gongoni, J. L. M., Pradela Filho, L. A., Farias, D. M. de, Arantes, I. V. S., & Paixão, T. R. L. C. da. (2023). Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination. ChemElectroChem, 10( 1), 1-8. doi:10.1002/celc.202201018
    • NLM

      Gongoni JLM, Pradela Filho LA, Farias DM de, Arantes IVS, Paixão TRLC da. Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination [Internet]. ChemElectroChem. 2023 ; 10( 1): 1-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202201018
    • Vancouver

      Gongoni JLM, Pradela Filho LA, Farias DM de, Arantes IVS, Paixão TRLC da. Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination [Internet]. ChemElectroChem. 2023 ; 10( 1): 1-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202201018

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