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  • Source: Nano Energy. Unidade: IQSC

    Subjects: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      CHOI, Ji Sik et al. Decoding systematic effects and mass transport in H2O2 production via Aux/C ORR electrocatalysis. Nano Energy, v. 137, p. 110811, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110811. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Choi, J. S., Fortunato, G. V., Malinovic, M., Koh, E. S., Armengol, R. A., Scheu, C., et al. (2025). Decoding systematic effects and mass transport in H2O2 production via Aux/C ORR electrocatalysis. Nano Energy, 137, 110811. doi:10.1016/j.nanoen.2025.110811
    • NLM

      Choi JS, Fortunato GV, Malinovic M, Koh ES, Armengol RA, Scheu C, Wang H, Hutzler A, Hofmann JP, Lanza MR de V, Ledendecker M. Decoding systematic effects and mass transport in H2O2 production via Aux/C ORR electrocatalysis [Internet]. Nano Energy. 2025 ;137 110811.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110811
    • Vancouver

      Choi JS, Fortunato GV, Malinovic M, Koh ES, Armengol RA, Scheu C, Wang H, Hutzler A, Hofmann JP, Lanza MR de V, Ledendecker M. Decoding systematic effects and mass transport in H2O2 production via Aux/C ORR electrocatalysis [Internet]. Nano Energy. 2025 ;137 110811.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110811
  • Source: Nano Energy. Unidade: IQ

    Subjects: CARBONO, CARBONIZAÇÃO, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      SILVA, Vinícius Dias et al. Additive and binder free hard carbon nanofibers for sodium ion batteries. Nano Energy, v. 136, p. 1-14 art. 110771, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110771. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Silva, V. D., Melo, E. C. de, Martins, V. L., Oliveira, P. F. M. de, Ando, R. A., Catalani, L. H., & Torresi, R. M. (2025). Additive and binder free hard carbon nanofibers for sodium ion batteries. Nano Energy, 136, 1-14 art. 110771. doi:10.1016/j.nanoen.2025.110771
    • NLM

      Silva VD, Melo EC de, Martins VL, Oliveira PFM de, Ando RA, Catalani LH, Torresi RM. Additive and binder free hard carbon nanofibers for sodium ion batteries [Internet]. Nano Energy. 2025 ; 136 1-14 art. 110771.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110771
    • Vancouver

      Silva VD, Melo EC de, Martins VL, Oliveira PFM de, Ando RA, Catalani LH, Torresi RM. Additive and binder free hard carbon nanofibers for sodium ion batteries [Internet]. Nano Energy. 2025 ; 136 1-14 art. 110771.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110771
  • Source: Nano Energy. Unidades: FFCLRP, IQSC

    Subjects: SÓDIO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      MENDES, Rodrigo A. et al. Sodium-ion electrolytes based on poly-ethylene oxide oligomers in dual-carbon cells: Anion size drives the charging behavior. Nano Energy, v. 118, p. 108957, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108957. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Mendes, R. A., Dias, L. G., Silva, J. L. F. da, & Siqueira, L. J. A. (2023). Sodium-ion electrolytes based on poly-ethylene oxide oligomers in dual-carbon cells: Anion size drives the charging behavior. Nano Energy, 118, 108957. doi:10.1016/j.nanoen.2023.108957
    • NLM

      Mendes RA, Dias LG, Silva JLF da, Siqueira LJA. Sodium-ion electrolytes based on poly-ethylene oxide oligomers in dual-carbon cells: Anion size drives the charging behavior [Internet]. Nano Energy. 2023 ;118 108957.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108957
    • Vancouver

      Mendes RA, Dias LG, Silva JLF da, Siqueira LJA. Sodium-ion electrolytes based on poly-ethylene oxide oligomers in dual-carbon cells: Anion size drives the charging behavior [Internet]. Nano Energy. 2023 ;118 108957.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108957
  • Source: Nano Energy. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      KHALID, Mohd et al. Multifunctional electrocatalysts derived from conducting polymer and metal organic framework complexes. Nano Energy, v. 45, p. 127-135, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.12.045. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Khalid, M., Honorato, A. das G. de O., Varela, H., & Dai, L. (2018). Multifunctional electrocatalysts derived from conducting polymer and metal organic framework complexes. Nano Energy, 45, 127-135. doi:10.1016/j.nanoen.2017.12.045
    • NLM

      Khalid M, Honorato A das G de O, Varela H, Dai L. Multifunctional electrocatalysts derived from conducting polymer and metal organic framework complexes [Internet]. Nano Energy. 2018 ; 45 127-135.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.12.045
    • Vancouver

      Khalid M, Honorato A das G de O, Varela H, Dai L. Multifunctional electrocatalysts derived from conducting polymer and metal organic framework complexes [Internet]. Nano Energy. 2018 ; 45 127-135.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.12.045

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