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  • Fonte: Communications Materials. Unidade: IQ

    Assuntos: FÁRMACOS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      SILVA, Aruã Clayton da et al. Bipolar electrochemistry-driven wireless drug loading and energy harvesting in conductive hybrid hydrogels. Communications Materials, v. 6, n. 28, p. 1-11, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1038/s43246-025-00750-1. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Silva, A. C. da, Hu, X., Paschoal, V. H., Hagis, N., Zajac, A. J., Ribeiro, M. C. C., & Minev, I. R. (2025). Bipolar electrochemistry-driven wireless drug loading and energy harvesting in conductive hybrid hydrogels. Communications Materials, 6( 28), 1-11. doi:10.1038/s43246-025-00750-1
    • NLM

      Silva AC da, Hu X, Paschoal VH, Hagis N, Zajac AJ, Ribeiro MCC, Minev IR. Bipolar electrochemistry-driven wireless drug loading and energy harvesting in conductive hybrid hydrogels [Internet]. Communications Materials. 2025 ; 6( 28): 1-11.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1038/s43246-025-00750-1
    • Vancouver

      Silva AC da, Hu X, Paschoal VH, Hagis N, Zajac AJ, Ribeiro MCC, Minev IR. Bipolar electrochemistry-driven wireless drug loading and energy harvesting in conductive hybrid hydrogels [Internet]. Communications Materials. 2025 ; 6( 28): 1-11.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1038/s43246-025-00750-1
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IQ

    Assuntos: SOLVENTE, CLORETO, ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA

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    • ABNT

      SOUZA, Letícia Almeida et al. Unveiling molecular interactions in glycerol-based deep eutectic solvents. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 27, p. 9123–9131, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/D5CP00230C. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Souza, L. A., Moraes, B. R. de, Souza, R. M. de, Porto, G. A. L., Bruinhorst, A. van den, Gomes, M. C., et al. (2025). Unveiling molecular interactions in glycerol-based deep eutectic solvents. Physical Chemistry Chemical Physics, 27, 9123–9131. doi:10.1039/D5CP00230C
    • NLM

      Souza LA, Moraes BR de, Souza RM de, Porto GAL, Bruinhorst A van den, Gomes MC, Ribeiro MCC, Ando RA. Unveiling molecular interactions in glycerol-based deep eutectic solvents [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2025 ; 27 9123–9131.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D5CP00230C
    • Vancouver

      Souza LA, Moraes BR de, Souza RM de, Porto GAL, Bruinhorst A van den, Gomes MC, Ribeiro MCC, Ando RA. Unveiling molecular interactions in glycerol-based deep eutectic solvents [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2025 ; 27 9123–9131.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D5CP00230C
  • Fonte: Quimica Nova. Unidade: IQ

    Assuntos: CIENTISTAS, ESPECTROSCOPIA RAMAN, ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA, QUÍMICA

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    • ABNT

      FARIA, Dalva Lúcia Araújo de et al. Oswaldo sala: cientista, educador e exemplo. Quimica Nova, v. 48, n. 7, p. 1-9 art. e-20250141, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20250141. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Faria, D. L. A. de, Rubim, J. C., Temperini, M. L. A., Ribeiro, M. C. C., Corio, P., Santos, P. S., et al. (2025). Oswaldo sala: cientista, educador e exemplo. Quimica Nova, 48( 7), 1-9 art. e-20250141. doi:10.21577/0100-4042.20250141
    • NLM

      Faria DLA de, Rubim JC, Temperini MLA, Ribeiro MCC, Corio P, Santos PS, Ando RA, Kawano Y. Oswaldo sala: cientista, educador e exemplo [Internet]. Quimica Nova. 2025 ; 48( 7): 1-9 art. e-20250141.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20250141
    • Vancouver

      Faria DLA de, Rubim JC, Temperini MLA, Ribeiro MCC, Corio P, Santos PS, Ando RA, Kawano Y. Oswaldo sala: cientista, educador e exemplo [Internet]. Quimica Nova. 2025 ; 48( 7): 1-9 art. e-20250141.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20250141
  • Fonte: Journal of Physical Chemistry B. Unidade: IQ

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA RAMAN, PLÁSTICOS, CALORÍMETROS, LÍQUIDOS IÔNICOS

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    • ABNT

      SOUZA, Letícia Almeida et al. Stepwise conformational disorder in an ionic plastic crystal. Journal of Physical Chemistry B, v. 129, n. 18, p. 4465−4472, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01199. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Souza, L. A., Lima, T. A., Paschoal, V. H., Daemen, L. L., Sampaio, A. M., & Ribeiro, M. C. C. (2025). Stepwise conformational disorder in an ionic plastic crystal. Journal of Physical Chemistry B, 129( 18), 4465−4472. doi:10.1021/acs.jpcb.5c01199
    • NLM

      Souza LA, Lima TA, Paschoal VH, Daemen LL, Sampaio AM, Ribeiro MCC. Stepwise conformational disorder in an ionic plastic crystal [Internet]. Journal of Physical Chemistry B. 2025 ; 129( 18): 4465−4472.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01199
    • Vancouver

      Souza LA, Lima TA, Paschoal VH, Daemen LL, Sampaio AM, Ribeiro MCC. Stepwise conformational disorder in an ionic plastic crystal [Internet]. Journal of Physical Chemistry B. 2025 ; 129( 18): 4465−4472.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01199
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SIQUEIRA, Leonardo José Amaral de e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. A molecular dynamics simulation study on the stability of gold nanoparticles in ionic liquids. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2025. Disponível em: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Siqueira, L. J. A. de, & Ribeiro, M. C. C. (2025). A molecular dynamics simulation study on the stability of gold nanoparticles in ionic liquids. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • NLM

      Siqueira LJA de, Ribeiro MCC. A molecular dynamics simulation study on the stability of gold nanoparticles in ionic liquids [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • Vancouver

      Siqueira LJA de, Ribeiro MCC. A molecular dynamics simulation study on the stability of gold nanoparticles in ionic liquids [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
  • Fonte: Journal of Chemical Physics. Unidade: IQ

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      PASCHOAL, Vitor Hugo e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Phase transitions of choline dihydrogen phosphate: a vibrational spectroscopy and periodic DFT study. Journal of Chemical Physics, v. 160, p. 1-13 art. 094507 : + Supplementary materials (S1-S9), 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1063/5.0189049. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Paschoal, V. H., & Ribeiro, M. C. C. (2024). Phase transitions of choline dihydrogen phosphate: a vibrational spectroscopy and periodic DFT study. Journal of Chemical Physics, 160, 1-13 art. 094507 : + Supplementary materials (S1-S9). doi:10.1063/5.0189049
    • NLM

      Paschoal VH, Ribeiro MCC. Phase transitions of choline dihydrogen phosphate: a vibrational spectroscopy and periodic DFT study [Internet]. Journal of Chemical Physics. 2024 ; 160 1-13 art. 094507 : + Supplementary materials (S1-S9).[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1063/5.0189049
    • Vancouver

      Paschoal VH, Ribeiro MCC. Phase transitions of choline dihydrogen phosphate: a vibrational spectroscopy and periodic DFT study [Internet]. Journal of Chemical Physics. 2024 ; 160 1-13 art. 094507 : + Supplementary materials (S1-S9).[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1063/5.0189049
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA, QUÍMICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      PASCHOAL, Vitor Hugo e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. DFT and ab initio molecular dynamics simulation study of the infrared spectrum of the protic ionic liquid 2-hydroxyethylammonium formate. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 25, n. 39, p. 26475-26485, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/D3CP02914J. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Paschoal, V. H., & Ribeiro, M. C. C. (2023). DFT and ab initio molecular dynamics simulation study of the infrared spectrum of the protic ionic liquid 2-hydroxyethylammonium formate. Physical Chemistry Chemical Physics, 25( 39), 26475-26485. doi:10.1039/D3CP02914J
    • NLM

      Paschoal VH, Ribeiro MCC. DFT and ab initio molecular dynamics simulation study of the infrared spectrum of the protic ionic liquid 2-hydroxyethylammonium formate [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2023 ; 25( 39): 26475-26485.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D3CP02914J
    • Vancouver

      Paschoal VH, Ribeiro MCC. DFT and ab initio molecular dynamics simulation study of the infrared spectrum of the protic ionic liquid 2-hydroxyethylammonium formate [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2023 ; 25( 39): 26475-26485.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D3CP02914J
  • Fonte: Journal of Chemical Physics. Unidade: IQ

    Assuntos: FILMES FINOS, LÍQUIDOS IÔNICOS, CISALHAMENTO, VISCOSIDADE DO FLUXO DOS LÍQUIDOS

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    • ABNT

      BERNARDINO, Kalil e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Confined ionic liquids films under shear: the importance of the chemical nature of the solid surface. Journal of Chemical Physics, v. 158, p. 1-15 art. 094712-2, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1063/5.0141388. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Bernardino, K., & Ribeiro, M. C. C. (2023). Confined ionic liquids films under shear: the importance of the chemical nature of the solid surface. Journal of Chemical Physics, 158, 1-15 art. 094712-2. doi:10.1063/5.0141388
    • NLM

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Confined ionic liquids films under shear: the importance of the chemical nature of the solid surface [Internet]. Journal of Chemical Physics. 2023 ; 158 1-15 art. 094712-2.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1063/5.0141388
    • Vancouver

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Confined ionic liquids films under shear: the importance of the chemical nature of the solid surface [Internet]. Journal of Chemical Physics. 2023 ; 158 1-15 art. 094712-2.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1063/5.0141388
  • Fonte: Journal of Molecular Liquids. Unidade: IQ

    Assuntos: REOLOGIA, ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA

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    • ABNT

      SOUZA, Ícaro Francescato Tavares de e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Understanding ion-ion and ion-urea interactions in mixtures of urea and choline oxyanions salts. Journal of Molecular Liquids, v. 379, p. 1-9 art. 121647, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121647. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Souza, Í. F. T. de, & Ribeiro, M. C. C. (2023). Understanding ion-ion and ion-urea interactions in mixtures of urea and choline oxyanions salts. Journal of Molecular Liquids, 379, 1-9 art. 121647. doi:10.1016/j.molliq.2023.121647
    • NLM

      Souza ÍFT de, Ribeiro MCC. Understanding ion-ion and ion-urea interactions in mixtures of urea and choline oxyanions salts [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2023 ; 379 1-9 art. 121647.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121647
    • Vancouver

      Souza ÍFT de, Ribeiro MCC. Understanding ion-ion and ion-urea interactions in mixtures of urea and choline oxyanions salts [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2023 ; 379 1-9 art. 121647.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121647
  • Fonte: Macromolecular Chemistry and Physics. Unidade: IQ

    Assuntos: BIOMATERIAIS, VOLTAMETRIA

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    • ABNT

      SILVA, Aruã Clayton da et al. Electrical/Spectroscopic stability of conducting and biodegradable graft-copolymer. Macromolecular Chemistry and Physics, v. 223, n. m 19, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/macp.202200275. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Silva, A. C. da, Paschoal, V. H., Ribeiro, M. C. C., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Electrical/Spectroscopic stability of conducting and biodegradable graft-copolymer. Macromolecular Chemistry and Physics, 223( m 19), 1-13. doi:10.1002/macp.202200275
    • NLM

      Silva AC da, Paschoal VH, Ribeiro MCC, Torresi SIC de. Electrical/Spectroscopic stability of conducting and biodegradable graft-copolymer [Internet]. Macromolecular Chemistry and Physics. 2022 ; 223( m 19): 1-13.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202200275
    • Vancouver

      Silva AC da, Paschoal VH, Ribeiro MCC, Torresi SIC de. Electrical/Spectroscopic stability of conducting and biodegradable graft-copolymer [Internet]. Macromolecular Chemistry and Physics. 2022 ; 223( m 19): 1-13.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202200275
  • Fonte: International Journal of Molecular Sciences. Unidade: IQ

    Assuntos: SOLVENTE, MECÂNICA QUÂNTICA, SIMULAÇÃO

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    • ABNT

      TOLMACHEV, Dmitry et al. Computer simulations of deep eutectic solvents: challenges, solutions, and perspectives. International Journal of Molecular Sciences, v. 23, p. 1-68 art. 645, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms23020645. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Tolmachev, D., Lukasheva, N., Ramazanov, R., Nazarychev, V., Borzdun, N., Volgin, I., et al. (2022). Computer simulations of deep eutectic solvents: challenges, solutions, and perspectives. International Journal of Molecular Sciences, 23, 1-68 art. 645. doi:10.3390/ijms23020645
    • NLM

      Tolmachev D, Lukasheva N, Ramazanov R, Nazarychev V, Borzdun N, Volgin I, Andreeva M, Glova A, Melnikova S, Dobrovskiy A, Silber SA, Larin S, Souza RM de, Ribeiro MCC, Lyulin S, Karttunen M. Computer simulations of deep eutectic solvents: challenges, solutions, and perspectives [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23 1-68 art. 645.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms23020645
    • Vancouver

      Tolmachev D, Lukasheva N, Ramazanov R, Nazarychev V, Borzdun N, Volgin I, Andreeva M, Glova A, Melnikova S, Dobrovskiy A, Silber SA, Larin S, Souza RM de, Ribeiro MCC, Lyulin S, Karttunen M. Computer simulations of deep eutectic solvents: challenges, solutions, and perspectives [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23 1-68 art. 645.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms23020645
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, FÍSICO-QUÍMICA

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

      FEDOTOVA, Veronika S et al. Synthesis and physicochemical properties of acrylate anion based ionic liquids. Polymers, v. 14, n. 23, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym14235148. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Fedotova, V. S., Sokolova, M. P., Vorobiov, V. K., Sivtsov, E. V., Ribeiro, M. C. C., & Smirnov, M. A. (2022). Synthesis and physicochemical properties of acrylate anion based ionic liquids. Polymers, 14( 23), 1-18. doi:10.3390/polym14235148
    • NLM

      Fedotova VS, Sokolova MP, Vorobiov VK, Sivtsov EV, Ribeiro MCC, Smirnov MA. Synthesis and physicochemical properties of acrylate anion based ionic liquids [Internet]. Polymers. 2022 ; 14( 23): 1-18.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14235148
    • Vancouver

      Fedotova VS, Sokolova MP, Vorobiov VK, Sivtsov EV, Ribeiro MCC, Smirnov MA. Synthesis and physicochemical properties of acrylate anion based ionic liquids [Internet]. Polymers. 2022 ; 14( 23): 1-18.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14235148
  • Fonte: Fluid Phase Equilibria. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, CISALHAMENTO, ALTA TEMPERATURA

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

      BERNARDINO, Kalil e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Pressure and shear rate effects on viscosity and structure of imidazolium-based ionic liquids. Fluid Phase Equilibria, v. 554, p. 1-11 art. 113345, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113345. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Bernardino, K., & Ribeiro, M. C. C. (2022). Pressure and shear rate effects on viscosity and structure of imidazolium-based ionic liquids. Fluid Phase Equilibria, 554, 1-11 art. 113345. doi:10.1016/j.fluid.2021.113345
    • NLM

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Pressure and shear rate effects on viscosity and structure of imidazolium-based ionic liquids [Internet]. Fluid Phase Equilibria. 2022 ; 554 1-11 art. 113345.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113345
    • Vancouver

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Pressure and shear rate effects on viscosity and structure of imidazolium-based ionic liquids [Internet]. Fluid Phase Equilibria. 2022 ; 554 1-11 art. 113345.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113345
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQ

    Assuntos: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CELULOSE, SOLVENTE

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

      BATISHCHEVA, Elizaveta et al. Strengthening cellulose nanopaper via deep eutectic solvent and ultrasound-induced surface disordering of nanofibers. Polymers, v. 14, n. 1, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym14010078. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Batishcheva, E., Sokolova, D. N., Fedotova, V. S., Sokolova, M. P., Nikolaeva, A. L., Vakulyuk, A. Y., et al. (2022). Strengthening cellulose nanopaper via deep eutectic solvent and ultrasound-induced surface disordering of nanofibers. Polymers, 14( 1), 1-18. doi:10.3390/polym14010078
    • NLM

      Batishcheva E, Sokolova DN, Fedotova VS, Sokolova MP, Nikolaeva AL, Vakulyuk AY, Shakhbazova CY, Ribeiro MCC, Karttunen M, Smirnov MA. Strengthening cellulose nanopaper via deep eutectic solvent and ultrasound-induced surface disordering of nanofibers [Internet]. Polymers. 2022 ; 14( 1): 1-18.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14010078
    • Vancouver

      Batishcheva E, Sokolova DN, Fedotova VS, Sokolova MP, Nikolaeva AL, Vakulyuk AY, Shakhbazova CY, Ribeiro MCC, Karttunen M, Smirnov MA. Strengthening cellulose nanopaper via deep eutectic solvent and ultrasound-induced surface disordering of nanofibers [Internet]. Polymers. 2022 ; 14( 1): 1-18.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14010078
  • Fonte: Journal of Chemical Theory and Computation. Unidades: IQ, FFCLRP

    Assuntos: ADSORÇÃO, SURFACTANTES, TERMODINÂMICA QUÍMICA

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    • ABNT

      SOUZA, Rafael Maglia de et al. Osmotic method for calculating surface pressure of monolayers in molecular dynamics simulations. Journal of Chemical Theory and Computation, v. 18, p. 2042−2046, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c00109. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Souza, R. M. de, Romeu, F. C., Ribeiro, M. C. C., Karttunen, M., & Dias, L. G. (2022). Osmotic method for calculating surface pressure of monolayers in molecular dynamics simulations. Journal of Chemical Theory and Computation, 18, 2042−2046. doi:10.1021/acs.jctc.2c00109
    • NLM

      Souza RM de, Romeu FC, Ribeiro MCC, Karttunen M, Dias LG. Osmotic method for calculating surface pressure of monolayers in molecular dynamics simulations [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2022 ; 18 2042−2046.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c00109
    • Vancouver

      Souza RM de, Romeu FC, Ribeiro MCC, Karttunen M, Dias LG. Osmotic method for calculating surface pressure of monolayers in molecular dynamics simulations [Internet]. Journal of Chemical Theory and Computation. 2022 ; 18 2042−2046.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c00109
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, CISALHAMENTO

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    • ABNT

      BERNARDINO, Kalil e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Non-equilibrium molecular dynamics of ionic liquids films under shear. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2022. Disponível em: http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Bernardino, K., & Ribeiro, M. C. C. (2022). Non-equilibrium molecular dynamics of ionic liquids films under shear. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf
    • NLM

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Non-equilibrium molecular dynamics of ionic liquids films under shear [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2025 dez. 02 ] Available from: http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf
    • Vancouver

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Non-equilibrium molecular dynamics of ionic liquids films under shear [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2025 dez. 02 ] Available from: http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf
  • Fonte: Vibrational Spectroscopy. Unidade: IQ

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA, LÍQUIDOS IÔNICOS

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    • ABNT

      BERNARDINO, Kalil e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Hydrogen-bonding and symmetry breaking in the protic ionic liquid 1-ethylimidazolium nitrate. Vibrational Spectroscopy, v. 120, p. 1-9 art. 103358, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2022.103358. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Bernardino, K., & Ribeiro, M. C. C. (2022). Hydrogen-bonding and symmetry breaking in the protic ionic liquid 1-ethylimidazolium nitrate. Vibrational Spectroscopy, 120, 1-9 art. 103358. doi:10.1016/j.vibspec.2022.103358
    • NLM

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Hydrogen-bonding and symmetry breaking in the protic ionic liquid 1-ethylimidazolium nitrate [Internet]. Vibrational Spectroscopy. 2022 ; 120 1-9 art. 103358.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2022.103358
    • Vancouver

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Hydrogen-bonding and symmetry breaking in the protic ionic liquid 1-ethylimidazolium nitrate [Internet]. Vibrational Spectroscopy. 2022 ; 120 1-9 art. 103358.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2022.103358
  • Fonte: Journal of Physical Chemistry B. Unidade: IQ

    Assuntos: INFRAVERMELHO, LÍQUIDOS IÔNICOS, ESTRUTURA MOLECULAR (QUÍMICA TEÓRICA)

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    • ABNT

      REIS, Gabriela Sabença Anversa e SOUZA, Rafael Maglia de e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Molecular dynamics simulation study of the far-Infrared spectrum of a deep eutectic solvent. Journal of Physical Chemistry B, v. 126, p. 5695-5705, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c03277. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Reis, G. S. A., Souza, R. M. de, & Ribeiro, M. C. C. (2022). Molecular dynamics simulation study of the far-Infrared spectrum of a deep eutectic solvent. Journal of Physical Chemistry B, 126, 5695-5705. doi:10.1021/acs.jpcb.2c03277
    • NLM

      Reis GSA, Souza RM de, Ribeiro MCC. Molecular dynamics simulation study of the far-Infrared spectrum of a deep eutectic solvent [Internet]. Journal of Physical Chemistry B. 2022 ; 126 5695-5705.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c03277
    • Vancouver

      Reis GSA, Souza RM de, Ribeiro MCC. Molecular dynamics simulation study of the far-Infrared spectrum of a deep eutectic solvent [Internet]. Journal of Physical Chemistry B. 2022 ; 126 5695-5705.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c03277
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IQ

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, INTERAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA

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    • ABNT

      BERNARDINO, Kalil e RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Role of density and electrostatic interactions in the viscosity and non-newtonian behavior of ionic liquids – a molecular dynamics study. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 24, p. 6866-6879, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1CP05692A. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Bernardino, K., & Ribeiro, M. C. C. (2022). Role of density and electrostatic interactions in the viscosity and non-newtonian behavior of ionic liquids – a molecular dynamics study. Physical Chemistry Chemical Physics, 24, 6866-6879. doi:10.1039/D1CP05692A
    • NLM

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Role of density and electrostatic interactions in the viscosity and non-newtonian behavior of ionic liquids – a molecular dynamics study [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24 6866-6879.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1CP05692A
    • Vancouver

      Bernardino K, Ribeiro MCC. Role of density and electrostatic interactions in the viscosity and non-newtonian behavior of ionic liquids – a molecular dynamics study [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24 6866-6879.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1CP05692A
  • Fonte: Journal of Molecular Liquids. Unidade: IQ

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, SAIS

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

      SOUZA, Ícaro Francescato Tavares de et al. Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts. Journal of Molecular Liquids, v. 340, p. 1-14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117100. Acesso em: 02 dez. 2025.
    • APA

      Souza, Í. F. T. de, Paschoal, V. H., Bernardino, K., Lima, T. A., Daemen, L. L., Zhang, Y., & Ribeiro, M. C. C. (2021). Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts. Journal of Molecular Liquids, 340, 1-14. doi:10.1016/j.molliq.2021.117100
    • NLM

      Souza ÍFT de, Paschoal VH, Bernardino K, Lima TA, Daemen LL, Zhang Y, Ribeiro MCC. Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 340 1-14.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117100
    • Vancouver

      Souza ÍFT de, Paschoal VH, Bernardino K, Lima TA, Daemen LL, Zhang Y, Ribeiro MCC. Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 340 1-14.[citado 2025 dez. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117100

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