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  • Fonte: International Biodeterioration & Biodegradation. Unidade: EESC

    Assuntos: METANO, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS, BIODIESEL, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      DEVENS, Kauanna Uyara et al. Feasibility of successive hydrogen and methane production: effects of temperature and organic loads on energy potential and microbial dynamics. International Biodeterioration & Biodegradation, v. 196, p. 1-14, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2024.105955. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Devens, K. U., Ribeiro, A. R., Camargo, F. P., Sakamoto, I. K., Varesche, M. B. A., & Silva, E. L. (2025). Feasibility of successive hydrogen and methane production: effects of temperature and organic loads on energy potential and microbial dynamics. International Biodeterioration & Biodegradation, 196, 1-14. doi:10.1016/j.ibiod.2024.105955
    • NLM

      Devens KU, Ribeiro AR, Camargo FP, Sakamoto IK, Varesche MBA, Silva EL. Feasibility of successive hydrogen and methane production: effects of temperature and organic loads on energy potential and microbial dynamics [Internet]. International Biodeterioration & Biodegradation. 2025 ; 196 1-14.[citado 2025 out. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2024.105955
    • Vancouver

      Devens KU, Ribeiro AR, Camargo FP, Sakamoto IK, Varesche MBA, Silva EL. Feasibility of successive hydrogen and methane production: effects of temperature and organic loads on energy potential and microbial dynamics [Internet]. International Biodeterioration & Biodegradation. 2025 ; 196 1-14.[citado 2025 out. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2024.105955
  • Fonte: Fuel. Unidade: ESALQ

    Assuntos: BAGAÇOS, BIODIESEL, BIOGÁS, CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL, REFINARIAS

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    • ABNT

      ARAÚJO, Michelle Fernandes et al. Crude glycerol organosolv pretreatment: Chain integration for the production of 2G ethanol and biogas. Fuel, v. 379, p. 1-14, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132984. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Araújo, M. F., Volpi, M. P. C., Mockaitis, G., Morais Junior, M. A., Costa, A. C. da, & Rabelo, S. C. (2025). Crude glycerol organosolv pretreatment: Chain integration for the production of 2G ethanol and biogas. Fuel, 379, 1-14. doi:10.1016/j.fuel.2024.132984
    • NLM

      Araújo MF, Volpi MPC, Mockaitis G, Morais Junior MA, Costa AC da, Rabelo SC. Crude glycerol organosolv pretreatment: Chain integration for the production of 2G ethanol and biogas [Internet]. Fuel. 2025 ; 379 1-14.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132984
    • Vancouver

      Araújo MF, Volpi MPC, Mockaitis G, Morais Junior MA, Costa AC da, Rabelo SC. Crude glycerol organosolv pretreatment: Chain integration for the production of 2G ethanol and biogas [Internet]. Fuel. 2025 ; 379 1-14.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132984
  • Fonte: ACS Omega. Unidade: IQ

    Assuntos: ANTIOXIDANTES, BIODIESEL, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      SEVENE, Daniel R et al. Laser-induced graphene for electrochemical sensing of antioxidants in biodiesel. ACS Omega, v. 10, p. 368-377, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.4c06339. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sevene, D. R., Matias, T. A., Araújo, D. A. G., Inoque, N. I. G., Nakamura, M., Paixão, T. R. L. C. da, & Munoz, R. A. A. (2025). Laser-induced graphene for electrochemical sensing of antioxidants in biodiesel. ACS Omega, 10, 368-377. doi:10.1021/acsomega.4c06339
    • NLM

      Sevene DR, Matias TA, Araújo DAG, Inoque NIG, Nakamura M, Paixão TRLC da, Munoz RAA. Laser-induced graphene for electrochemical sensing of antioxidants in biodiesel [Internet]. ACS Omega. 2025 ; 10 368-377.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.4c06339
    • Vancouver

      Sevene DR, Matias TA, Araújo DAG, Inoque NIG, Nakamura M, Paixão TRLC da, Munoz RAA. Laser-induced graphene for electrochemical sensing of antioxidants in biodiesel [Internet]. ACS Omega. 2025 ; 10 368-377.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.4c06339
  • Fonte: Journal of Laboratory Chemical Education. Unidade: IQ

    Assuntos: BIODIESEL, ÓLEOS VEGETAIS

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    • ABNT

      EL SEOUD, Omar A e KEPPELER, Nicolas e VAGULA, Narciso Rodrigo dos Santos. Biodiesel synthesis from vegetable oils using a recyclable heterogeneous catalyst: employing active learning to implement education for sustainable development. Journal of Laboratory Chemical Education, v. 12, n. 1, p. 1-14, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.5923/j.jlce.20241201.01. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      El Seoud, O. A., Keppeler, N., & Vagula, N. R. dos S. (2024). Biodiesel synthesis from vegetable oils using a recyclable heterogeneous catalyst: employing active learning to implement education for sustainable development. Journal of Laboratory Chemical Education, 12( 1), 1-14. doi:10.5923/j.jlce.20241201.01
    • NLM

      El Seoud OA, Keppeler N, Vagula NR dos S. Biodiesel synthesis from vegetable oils using a recyclable heterogeneous catalyst: employing active learning to implement education for sustainable development [Internet]. Journal of Laboratory Chemical Education. 2024 ; 12( 1): 1-14.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.5923/j.jlce.20241201.01
    • Vancouver

      El Seoud OA, Keppeler N, Vagula NR dos S. Biodiesel synthesis from vegetable oils using a recyclable heterogeneous catalyst: employing active learning to implement education for sustainable development [Internet]. Journal of Laboratory Chemical Education. 2024 ; 12( 1): 1-14.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.5923/j.jlce.20241201.01
  • Fonte: Pigment & Resin Technology. Unidade: EEL

    Assuntos: BIODIESEL, UREIA, BIOCARVÃO

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    • ABNT

      MARCIANO, Lucas Ioran et al. New nutrients evaluation in Spirulina maxima growth for phycocyanin, carbohydrate and biochar production. Pigment & Resin Technology, v. 52, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/PRT-04-2023-0033. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Marciano, L. I., Pedro, G. A., Santos, W. R., Tagliaferro, G. V., Batista, F. R. M., & Guimarães, D. H. P. (2023). New nutrients evaluation in Spirulina maxima growth for phycocyanin, carbohydrate and biochar production. Pigment & Resin Technology, 52, 1-10. doi:10.1108/PRT-04-2023-0033
    • NLM

      Marciano LI, Pedro GA, Santos WR, Tagliaferro GV, Batista FRM, Guimarães DHP. New nutrients evaluation in Spirulina maxima growth for phycocyanin, carbohydrate and biochar production [Internet]. Pigment & Resin Technology. 2023 ;52 1-10.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1108/PRT-04-2023-0033
    • Vancouver

      Marciano LI, Pedro GA, Santos WR, Tagliaferro GV, Batista FRM, Guimarães DHP. New nutrients evaluation in Spirulina maxima growth for phycocyanin, carbohydrate and biochar production [Internet]. Pigment & Resin Technology. 2023 ;52 1-10.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1108/PRT-04-2023-0033
  • Fonte: Chemical Engineering Research & Design. Unidade: IQSC

    Assuntos: CATÁLISE, HIDROGÊNIO, BIODIESEL

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    • ABNT

      ZANELLI, Gabriela Santanna et al. Obtaining hydrogen by steam reforming of residual glycerol from biodiesel production using Ni/La2O3-CeO2 catalysts. Chemical Engineering Research & Design, v. 198, p. 312-324, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.09.005. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zanelli, G. S., Lucrédio, A. F., Clemente, A. S., & Assaf, E. M. (2023). Obtaining hydrogen by steam reforming of residual glycerol from biodiesel production using Ni/La2O3-CeO2 catalysts. Chemical Engineering Research & Design, 198, 312-324. doi:10.1016/j.cherd.2023.09.005
    • NLM

      Zanelli GS, Lucrédio AF, Clemente AS, Assaf EM. Obtaining hydrogen by steam reforming of residual glycerol from biodiesel production using Ni/La2O3-CeO2 catalysts [Internet]. Chemical Engineering Research & Design. 2023 ; 198 312-324.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.09.005
    • Vancouver

      Zanelli GS, Lucrédio AF, Clemente AS, Assaf EM. Obtaining hydrogen by steam reforming of residual glycerol from biodiesel production using Ni/La2O3-CeO2 catalysts [Internet]. Chemical Engineering Research & Design. 2023 ; 198 312-324.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.09.005
  • Fonte: GCB Bioenergy. Unidade: IQ

    Assuntos: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIODIESEL, MILHO, ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, AQUECIMENTO GLOBAL

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    • ABNT

      CANTARELLA, Heitor et al. Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization. GCB Bioenergy, v. 15, p. 1190–1203, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1111/gcbb.13091. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Cantarella, H., Silva, J. F. L., Nogueira, L. A. H., Maciel Filho, R., Rossetto, R., Ekbom, T., et al. (2023). Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization. GCB Bioenergy, 15, 1190–1203. doi:10.1111/gcbb.13091
    • NLM

      Cantarella H, Silva JFL, Nogueira LAH, Maciel Filho R, Rossetto R, Ekbom T, Souza GM, Langer FM. Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization [Internet]. GCB Bioenergy. 2023 ; 15 1190–1203.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/gcbb.13091
    • Vancouver

      Cantarella H, Silva JFL, Nogueira LAH, Maciel Filho R, Rossetto R, Ekbom T, Souza GM, Langer FM. Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization [Internet]. GCB Bioenergy. 2023 ; 15 1190–1203.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/gcbb.13091
  • Fonte: Chemosphere. Unidades: FFCLRP, FCFRP, ESALQ, FMRP

    Assuntos: OXIDAÇÃO, RESISTÊNCIA, ÁCIDOS, BIODIESEL

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    • ABNT

      ZANI, Ana Clara Bonizol et al. Electrobiochemical skills of Pseudomonas aeruginosa species that produce pyocyanin or pyoverdine for glycerol oxidation in a microbial fuel cell. Chemosphere, v. 335, p. 1-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139073. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zani, A. C. B., Almeida, E. J. R. de, Furlan, J. P. R., Gonçalves, M. P., Guazzaroni, M. E., Stehling, E. G., et al. (2023). Electrobiochemical skills of Pseudomonas aeruginosa species that produce pyocyanin or pyoverdine for glycerol oxidation in a microbial fuel cell. Chemosphere, 335, 1-9. doi:10.1016/j.chemosphere.2023.139073
    • NLM

      Zani ACB, Almeida EJR de, Furlan JPR, Gonçalves MP, Guazzaroni ME, Stehling EG, Andrade AR de, Reginatto V. Electrobiochemical skills of Pseudomonas aeruginosa species that produce pyocyanin or pyoverdine for glycerol oxidation in a microbial fuel cell [Internet]. Chemosphere. 2023 ; 335 1-9.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139073
    • Vancouver

      Zani ACB, Almeida EJR de, Furlan JPR, Gonçalves MP, Guazzaroni ME, Stehling EG, Andrade AR de, Reginatto V. Electrobiochemical skills of Pseudomonas aeruginosa species that produce pyocyanin or pyoverdine for glycerol oxidation in a microbial fuel cell [Internet]. Chemosphere. 2023 ; 335 1-9.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139073
  • Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Unidade: IQ

    Assuntos: ETANOL, BIODIESEL

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    • ABNT

      CANABARRO, Nicholas Islongo et al. Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 171, p. 1-16 art. 113019, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113019. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Canabarro, N. I., Ortiz, P. S., Nogueira, L. A. H., Cantarella, H., Maciel-Filho, R., & Souza, G. M. (2023). Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 171, 1-16 art. 113019. doi:10.1016/j.rser.2022.113019
    • NLM

      Canabarro NI, Ortiz PS, Nogueira LAH, Cantarella H, Maciel-Filho R, Souza GM. Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023 ; 171 1-16 art. 113019.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113019
    • Vancouver

      Canabarro NI, Ortiz PS, Nogueira LAH, Cantarella H, Maciel-Filho R, Souza GM. Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023 ; 171 1-16 art. 113019.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113019
  • Fonte: Resumos. Unidade: EEL

    Assuntos: BIOTECNOLOGIA, BIOPROCESSOS, BIODIESEL, BIOMASSA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ZORN, Savienne Maria Fiorentini Elerbrock et al. Liquens oleaginosos como alternativa sustentável para a produção de biodiesel via transesterificação in situ. 2022, Anais.. [S.l.]: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2022. p. 1. Disponível em: www.even3.com.br/Anais/wendeq/480737-LIQUENS-OLEAGINOSOS-COMO-ALTERNATIVA-SUSTENTAVEL-PARA-A-PRODUCAO-DE-BIODIESEL-VIA-TRANSESTERIFICACAO-IN-SITU. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zorn, S. M. F. E., Bento, H. B. S., Carvalho, A. K. F. de, Pedro, G. A., Da Rós, P. C. M., & Silva, M. B. (2022). Liquens oleaginosos como alternativa sustentável para a produção de biodiesel via transesterificação in situ. In Resumos (p. 1). Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Recuperado de www.even3.com.br/Anais/wendeq/480737-LIQUENS-OLEAGINOSOS-COMO-ALTERNATIVA-SUSTENTAVEL-PARA-A-PRODUCAO-DE-BIODIESEL-VIA-TRANSESTERIFICACAO-IN-SITU
    • NLM

      Zorn SMFE, Bento HBS, Carvalho AKF de, Pedro GA, Da Rós PCM, Silva MB. Liquens oleaginosos como alternativa sustentável para a produção de biodiesel via transesterificação in situ [Internet]. Resumos. 2022 ;1.[citado 2025 out. 08 ] Available from: www.even3.com.br/Anais/wendeq/480737-LIQUENS-OLEAGINOSOS-COMO-ALTERNATIVA-SUSTENTAVEL-PARA-A-PRODUCAO-DE-BIODIESEL-VIA-TRANSESTERIFICACAO-IN-SITU
    • Vancouver

      Zorn SMFE, Bento HBS, Carvalho AKF de, Pedro GA, Da Rós PCM, Silva MB. Liquens oleaginosos como alternativa sustentável para a produção de biodiesel via transesterificação in situ [Internet]. Resumos. 2022 ;1.[citado 2025 out. 08 ] Available from: www.even3.com.br/Anais/wendeq/480737-LIQUENS-OLEAGINOSOS-COMO-ALTERNATIVA-SUSTENTAVEL-PARA-A-PRODUCAO-DE-BIODIESEL-VIA-TRANSESTERIFICACAO-IN-SITU
  • Fonte: Biofuels. Unidade: EEL

    Assuntos: BIODIESEL, HETEROPOLISSACARÍDEOS, NIÓBIO, ESTERIFICAÇÃO

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

      MACHADO, Sara Aparecida et al. Esterification of enzymatically treated macaw palm oil catalyzed by heteropolyacid supported onto Nb 2 O 5. Biofuels, v. 13, n. 8, p. 1021-1029, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/17597269.2022.2071064. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Machado, S. A., Reis, C. E. R., Bento, H. B. S., Carvalho, A. K. F. de, Costa-Silva, T. A., Conceição, L. R. V. da, et al. (2022). Esterification of enzymatically treated macaw palm oil catalyzed by heteropolyacid supported onto Nb 2 O 5. Biofuels, 13( 8), 1021-1029. doi:10.1080/17597269.2022.2071064
    • NLM

      Machado SA, Reis CER, Bento HBS, Carvalho AKF de, Costa-Silva TA, Conceição LRV da, Giordani DS, Castro HF de. Esterification of enzymatically treated macaw palm oil catalyzed by heteropolyacid supported onto Nb 2 O 5 [Internet]. Biofuels. 2022 ;13( 8): 1021-1029.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17597269.2022.2071064
    • Vancouver

      Machado SA, Reis CER, Bento HBS, Carvalho AKF de, Costa-Silva TA, Conceição LRV da, Giordani DS, Castro HF de. Esterification of enzymatically treated macaw palm oil catalyzed by heteropolyacid supported onto Nb 2 O 5 [Internet]. Biofuels. 2022 ;13( 8): 1021-1029.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17597269.2022.2071064
  • Fonte: Frontiers in Sustainable Food Systems. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: BIODIESEL, FERMENTAÇÃO, CLOSTRIDIUM, ÁCIDOS GRAXOS

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

      MERMEJO, Beatriz da Cruz et al. The non-solventogenic clostridium beijerinckii Br21 produces 1,3-propanediol from glycerol with butyrate as the main by-product. Frontiers in Sustainable Food Systems, v. 6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.848022. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Mermejo, B. da C., Bortolucci, J., Andrade, A. R. de, & Reginatto, V. (2022). The non-solventogenic clostridium beijerinckii Br21 produces 1,3-propanediol from glycerol with butyrate as the main by-product. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6. doi:10.3389/fsufs.2022.848022
    • NLM

      Mermejo B da C, Bortolucci J, Andrade AR de, Reginatto V. The non-solventogenic clostridium beijerinckii Br21 produces 1,3-propanediol from glycerol with butyrate as the main by-product [Internet]. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2022 ; 6[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.848022
    • Vancouver

      Mermejo B da C, Bortolucci J, Andrade AR de, Reginatto V. The non-solventogenic clostridium beijerinckii Br21 produces 1,3-propanediol from glycerol with butyrate as the main by-product [Internet]. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2022 ; 6[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.848022
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Cientifíca e Tecnológica da USP/SIICUSP. Unidade: FCF

    Assuntos: QUÍMICA INDUSTRIAL, BIODIESEL

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      LIMA, Mikael Vitor Rodrigues de et al. Síntese em batelada e em fluxo de ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos por transesterificação alcalina de óleo de linhaça: purificação e análise via tlc. 2022, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, 2022. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Lima, M. V. R. de, Calvo, P. V. C., Bressan, G. L., & Palma, M. S. A. (2022). Síntese em batelada e em fluxo de ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos por transesterificação alcalina de óleo de linhaça: purificação e análise via tlc. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Lima MVR de, Calvo PVC, Bressan GL, Palma MSA. Síntese em batelada e em fluxo de ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos por transesterificação alcalina de óleo de linhaça: purificação e análise via tlc [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Lima MVR de, Calvo PVC, Bressan GL, Palma MSA. Síntese em batelada e em fluxo de ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos por transesterificação alcalina de óleo de linhaça: purificação e análise via tlc [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Unidade: FFCLRP

    Assuntos: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA, BIODIESEL, LEVEDURAS, FERRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      ALTAFINI, Rafael de Moraes. Otimização das condições de fermentação de glicerol por Clostridium beijerinckiii Br21 para a obtenção de 1,3-propanodiol. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-18052022-140116/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Altafini, R. de M. (2022). Otimização das condições de fermentação de glicerol por Clostridium beijerinckiii Br21 para a obtenção de 1,3-propanodiol (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-18052022-140116/
    • NLM

      Altafini R de M. Otimização das condições de fermentação de glicerol por Clostridium beijerinckiii Br21 para a obtenção de 1,3-propanodiol [Internet]. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-18052022-140116/
    • Vancouver

      Altafini R de M. Otimização das condições de fermentação de glicerol por Clostridium beijerinckiii Br21 para a obtenção de 1,3-propanodiol [Internet]. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-18052022-140116/
  • Fonte: Chemical Engineering Journal. Unidade: FCF

    Assuntos: SÍNTESE ORGÂNICA, BIODIESEL, IMPRESSÃO, TERCEIRA DIMENSÃO, SIMULAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SANTANA, Harrson S et al. Design, optimization and scale-up of a new micromixer design based on plate column for organic synthesis. Chemical Engineering Journal, v. 446, p. 1-14 art. 137159, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137159. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Santana, H. S., Haddad, V. A., Calvo, P. V. C., Palma, M. S. A., Silva, A. G. P. da, Noriler, D., et al. (2022). Design, optimization and scale-up of a new micromixer design based on plate column for organic synthesis. Chemical Engineering Journal, 446, 1-14 art. 137159. doi:10.1016/j.cej.2022.137159
    • NLM

      Santana HS, Haddad VA, Calvo PVC, Palma MSA, Silva AGP da, Noriler D, Taranto OP, Silva JL. Design, optimization and scale-up of a new micromixer design based on plate column for organic synthesis [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2022 ; 446 1-14 art. 137159.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137159
    • Vancouver

      Santana HS, Haddad VA, Calvo PVC, Palma MSA, Silva AGP da, Noriler D, Taranto OP, Silva JL. Design, optimization and scale-up of a new micromixer design based on plate column for organic synthesis [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2022 ; 446 1-14 art. 137159.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137159
  • Fonte: Fuel. Unidade: EEL

    Assunto: BIODIESEL

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      BENTO, Heitor Buzetti Simões et al. One-pot fungal biomass-to-biodiesel process: Influence of the molar ratio and the concentration of acid heterogenous catalyst on reaction yield and costs. Fuel, v. 300, p. 1-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120968. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Bento, H. B. S., Reis, C. E. R., Cunha, P. G., Carvalho, A. K. F., & Castro, H. F. de. (2021). One-pot fungal biomass-to-biodiesel process: Influence of the molar ratio and the concentration of acid heterogenous catalyst on reaction yield and costs. Fuel, 300, 1-7. doi:10.1016/j.fuel.2021.120968
    • NLM

      Bento HBS, Reis CER, Cunha PG, Carvalho AKF, Castro HF de. One-pot fungal biomass-to-biodiesel process: Influence of the molar ratio and the concentration of acid heterogenous catalyst on reaction yield and costs [Internet]. Fuel. 2021 ;300 1-7.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120968
    • Vancouver

      Bento HBS, Reis CER, Cunha PG, Carvalho AKF, Castro HF de. One-pot fungal biomass-to-biodiesel process: Influence of the molar ratio and the concentration of acid heterogenous catalyst on reaction yield and costs [Internet]. Fuel. 2021 ;300 1-7.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120968
  • Fonte: Anais do 31º Congresso Brasileiro de Microbiologia. Unidades: EEL, FMRP

    Assuntos: BIODIESEL, BIOTECNOLOGIA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      BENTO, Heitor Buzetti Simões et al. Microwave-assisted enzimatic microbial biodiesel production: soybean molasses as raw material for the development of a sustainable bioprocess. 2021, Anais.. Online: SBM, 2021. p. 1. Disponível em: https://sbmicrobiologia.org.br/31cbm-anais/resumos/R0567-2.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Bento, H. B. S., Milani, L. A., Gonçalves, R. L. N., Conceição, J. A. B., Contato, A. G., Zorn, S. M. F. E., et al. (2021). Microwave-assisted enzimatic microbial biodiesel production: soybean molasses as raw material for the development of a sustainable bioprocess. In Anais do 31º Congresso Brasileiro de Microbiologia (p. 1). Online: SBM. Recuperado de https://sbmicrobiologia.org.br/31cbm-anais/resumos/R0567-2.pdf
    • NLM

      Bento HBS, Milani LA, Gonçalves RLN, Conceição JAB, Contato AG, Zorn SMFE, Da Rós PCM, Carvalho AKF de. Microwave-assisted enzimatic microbial biodiesel production: soybean molasses as raw material for the development of a sustainable bioprocess [Internet]. Anais do 31º Congresso Brasileiro de Microbiologia. 2021 ;1.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/31cbm-anais/resumos/R0567-2.pdf
    • Vancouver

      Bento HBS, Milani LA, Gonçalves RLN, Conceição JAB, Contato AG, Zorn SMFE, Da Rós PCM, Carvalho AKF de. Microwave-assisted enzimatic microbial biodiesel production: soybean molasses as raw material for the development of a sustainable bioprocess [Internet]. Anais do 31º Congresso Brasileiro de Microbiologia. 2021 ;1.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/31cbm-anais/resumos/R0567-2.pdf
  • Fonte: Journal of chemical and engineering data. Unidade: EEL

    Assuntos: BIODIESEL, LIPÍDEOS, COMPOSTOS ORGÂNICOS

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

      GOMES FILHO, João Correia et al. Liquid-Liquid Equilibrium Measurement and Thermodynamic Modeling of the { Biodiesel + Glycerol + Ethanol} System. Journal of chemical and engineering data, v. 66, n. 8, p. 3293-3299, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jced.1c00341. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Gomes Filho, J. C., Bispo, F. B., Corazza, M. L., Arce, P. F., Voll, F. A., Coelho, D. de G., et al. (2021). Liquid-Liquid Equilibrium Measurement and Thermodynamic Modeling of the { Biodiesel + Glycerol + Ethanol} System. Journal of chemical and engineering data, 66( 8), 3293-3299. doi:10.1021/acs.jced.1c00341
    • NLM

      Gomes Filho JC, Bispo FB, Corazza ML, Arce PF, Voll FA, Coelho D de G, Pinto LF, Carvalho SHV de, Soletti JI. Liquid-Liquid Equilibrium Measurement and Thermodynamic Modeling of the { Biodiesel + Glycerol + Ethanol} System [Internet]. Journal of chemical and engineering data. 2021 ;66( 8): 3293-3299.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jced.1c00341
    • Vancouver

      Gomes Filho JC, Bispo FB, Corazza ML, Arce PF, Voll FA, Coelho D de G, Pinto LF, Carvalho SHV de, Soletti JI. Liquid-Liquid Equilibrium Measurement and Thermodynamic Modeling of the { Biodiesel + Glycerol + Ethanol} System [Internet]. Journal of chemical and engineering data. 2021 ;66( 8): 3293-3299.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jced.1c00341
  • Fonte: Energy & fuels. Unidade: EEL

    Assuntos: LIPÍDEOS, CATALISADORES, MATERIAIS COMPÓSITOS, BIODIESEL, COMPOSTOS ORGÂNICOS, SÓDIO

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

      CARVALHO, Ana Karine Furtado de et al. Use and reusability of Na/Nb2O5 catalyst in the ethanolysis of different feedstocks for biofuel production: Confirmation of heterogeneity of the catalyst. Energy & fuels, v. 34, p. 7105-7111, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c00246. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Carvalho, A. K. F. de, Bento, H. B. S., LIMA, R. O. S. E. M. A. R., & Castro, H. F. de. (2020). Use and reusability of Na/Nb2O5 catalyst in the ethanolysis of different feedstocks for biofuel production: Confirmation of heterogeneity of the catalyst. Energy & fuels, 34, 7105-7111. doi:10.1021/acs.energyfuels.0c00246
    • NLM

      Carvalho AKF de, Bento HBS, LIMA ROSEMAR, Castro HF de. Use and reusability of Na/Nb2O5 catalyst in the ethanolysis of different feedstocks for biofuel production: Confirmation of heterogeneity of the catalyst [Internet]. Energy & fuels. 2020 ; 34 7105-7111.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c00246
    • Vancouver

      Carvalho AKF de, Bento HBS, LIMA ROSEMAR, Castro HF de. Use and reusability of Na/Nb2O5 catalyst in the ethanolysis of different feedstocks for biofuel production: Confirmation of heterogeneity of the catalyst [Internet]. Energy & fuels. 2020 ; 34 7105-7111.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c00246
  • Fonte: Fuel. Unidade: EEL

    Assunto: BIODIESEL

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

      REIS, Cristiano E. Rodrigues et al. Sugarcane by-products within the biodiesel production chain: Vinasse and molasses as feedstock for oleaginous fungi and conversion to ethyl esters. Fuel, v. 277, p. 1-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118064. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Reis, C. E. R., Valle, G. F., Bento, H. B. S., Carvalho, A. K. F. de, Alves, T. M., & Castro, H. F. de. (2020). Sugarcane by-products within the biodiesel production chain: Vinasse and molasses as feedstock for oleaginous fungi and conversion to ethyl esters. Fuel, 277, 1-8. doi:10.1016/j.fuel.2020.118064
    • NLM

      Reis CER, Valle GF, Bento HBS, Carvalho AKF de, Alves TM, Castro HF de. Sugarcane by-products within the biodiesel production chain: Vinasse and molasses as feedstock for oleaginous fungi and conversion to ethyl esters [Internet]. Fuel. 2020 ; 277 1-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118064
    • Vancouver

      Reis CER, Valle GF, Bento HBS, Carvalho AKF de, Alves TM, Castro HF de. Sugarcane by-products within the biodiesel production chain: Vinasse and molasses as feedstock for oleaginous fungi and conversion to ethyl esters [Internet]. Fuel. 2020 ; 277 1-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118064

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