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  • Fonte: Program. Nome do evento: Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Unidades: IQSC, IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, GÁS CARBÔNICO, NANOPARTÍCULAS, MUDANÇA CLIMÁTICA

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    • ABNT

      DE ANGELIS, Leonardo Domenico et al. Plasmonic contributions to the CO2 reduction reaction: an in situ IR spectroelectrochemical study. 2025, Anais.. Lausanne: International Society of Electrochemistry, 2025. Disponível em: https://www.ise-online.org/meetings/76th-annual-meeting-of-ise-2/#uagb-tabs__tab6&gsc.tab=0. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      De Angelis, L. D., Germano, L. D., Romano, R. L., Lima, F. H. B. de, Araujo, D. C. de, Monteiro, M. C. O., et al. (2025). Plasmonic contributions to the CO2 reduction reaction: an in situ IR spectroelectrochemical study. In Program. Lausanne: International Society of Electrochemistry. Recuperado de https://www.ise-online.org/meetings/76th-annual-meeting-of-ise-2/#uagb-tabs__tab6&gsc.tab=0
    • NLM

      De Angelis LD, Germano LD, Romano RL, Lima FHB de, Araujo DC de, Monteiro MCO, Cuenya BR, Torresi SIC de. Plasmonic contributions to the CO2 reduction reaction: an in situ IR spectroelectrochemical study [Internet]. Program. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.ise-online.org/meetings/76th-annual-meeting-of-ise-2/#uagb-tabs__tab6&gsc.tab=0
    • Vancouver

      De Angelis LD, Germano LD, Romano RL, Lima FHB de, Araujo DC de, Monteiro MCO, Cuenya BR, Torresi SIC de. Plasmonic contributions to the CO2 reduction reaction: an in situ IR spectroelectrochemical study [Internet]. Program. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.ise-online.org/meetings/76th-annual-meeting-of-ise-2/#uagb-tabs__tab6&gsc.tab=0
    ODS 07. Energia limpa e acessível
  • Fonte: Applied Catalysis B: Environmental. Unidades: IQSC, IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ELETROCATÁLISE, MEIO AMBIENTE

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    • ABNT

      GERMANO, Lucas Dias et al. Plasmon enhanced oxygen evolution reaction on Au decorated Ni(OH)2 nanostructures: The role of alkaline cations solvation. Applied Catalysis B: Environmental, v. 363, p. 1-11 art.124804, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124804. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Germano, L. D., Angelis, L. D. de, Batista, A. P. de L., Oliveira Filho, A. G. S. de, & Torresi, S. I. C. de. (2025). Plasmon enhanced oxygen evolution reaction on Au decorated Ni(OH)2 nanostructures: The role of alkaline cations solvation. Applied Catalysis B: Environmental, 363, 1-11 art.124804. doi:10.1016/j.apcatb.2024.124804
    • NLM

      Germano LD, Angelis LD de, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Torresi SIC de. Plasmon enhanced oxygen evolution reaction on Au decorated Ni(OH)2 nanostructures: The role of alkaline cations solvation [Internet]. Applied Catalysis B: Environmental. 2025 ; 363 1-11 art.124804.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124804
    • Vancouver

      Germano LD, Angelis LD de, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Torresi SIC de. Plasmon enhanced oxygen evolution reaction on Au decorated Ni(OH)2 nanostructures: The role of alkaline cations solvation [Internet]. Applied Catalysis B: Environmental. 2025 ; 363 1-11 art.124804.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124804
  • Fonte: Current Opinion in Electrochemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROCATÁLISE, ENERGIA

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    • ABNT

      GERMANO, Lucas Dias e ANGELIS, Leonardo Domenico de e TORRESI, Susana Inês Córdoba de. Plasmon enhanced electrochemistry: a sustainable path for molecular sensing and energy production. Current Opinion in Electrochemistry, v. 43, p. 1-8 art. 101422, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2023.101422. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Germano, L. D., Angelis, L. D. de, & Torresi, S. I. C. de. (2024). Plasmon enhanced electrochemistry: a sustainable path for molecular sensing and energy production. Current Opinion in Electrochemistry, 43, 1-8 art. 101422. doi:10.1016/j.coelec.2023.101422
    • NLM

      Germano LD, Angelis LD de, Torresi SIC de. Plasmon enhanced electrochemistry: a sustainable path for molecular sensing and energy production [Internet]. Current Opinion in Electrochemistry. 2024 ; 43 1-8 art. 101422.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2023.101422
    • Vancouver

      Germano LD, Angelis LD de, Torresi SIC de. Plasmon enhanced electrochemistry: a sustainable path for molecular sensing and energy production [Internet]. Current Opinion in Electrochemistry. 2024 ; 43 1-8 art. 101422.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2023.101422
  • Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, REAÇÕES QUÍMICAS, NANOPARTÍCULAS, CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      GERMANO, Lucas Dias. Using plasmonic excitation to enhance electrocatalytic processes. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15052025-123049/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Germano, L. D. (2024). Using plasmonic excitation to enhance electrocatalytic processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15052025-123049/
    • NLM

      Germano LD. Using plasmonic excitation to enhance electrocatalytic processes [Internet]. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15052025-123049/
    • Vancouver

      Germano LD. Using plasmonic excitation to enhance electrocatalytic processes [Internet]. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-15052025-123049/
  • Fonte: Electrochemical Science Advances. Unidade: IQ

    Assuntos: METAIS, SEMICONDUTORES, ELÉTRONS, NANOPARTÍCULAS, ELETRÓLISE, ÁGUA, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity. Electrochemical Science Advances, v. 2, n. 3, p. 1-11 art. e2100079, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elsa.202100079. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Miguel, V. M., Germano, L. D., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity. Electrochemical Science Advances, 2( 3), 1-11 art. e2100079. doi:10.1002/elsa.202100079
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Miguel VM, Germano LD, Torresi SIC de. Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity [Internet]. Electrochemical Science Advances. 2022 ; 2( 3): 1-11 art. e2100079.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elsa.202100079
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Miguel VM, Germano LD, Torresi SIC de. Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity [Internet]. Electrochemical Science Advances. 2022 ; 2( 3): 1-11 art. e2100079.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elsa.202100079

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