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  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://link.springer.com/journal/12678/editors. Acesso em: 21 maio 2024. , 2024
    • APA

      Electrocatalysis. (2024). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://link.springer.com/journal/12678/editors
    • NLM

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2024 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://link.springer.com/journal/12678/editors
    • Vancouver

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2024 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://link.springer.com/journal/12678/editors
  • Fonte: Antiviral Research. Unidades: IQSC, ESALQ

    Assuntos: ANTIVIRAIS, COVID-19, PANDEMIAS, PRODUTOS NATURAIS

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    • ABNT

      PEREZ-VARGAS, Jimena et al. Discovery of lead natural products for developing pan-SARS-CoV-2 therapeutics. Antiviral Research, v. 209, p. 1-13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2022.105484. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Perez-Vargas, J., Shapira, T., Olmstead, A. D., Villanueva, I., Thompson, C. A. H., Ennis, S., et al. (2023). Discovery of lead natural products for developing pan-SARS-CoV-2 therapeutics. Antiviral Research, 209, 1-13. doi:10.1016/j.antiviral.2022.105484
    • NLM

      Perez-Vargas J, Shapira T, Olmstead AD, Villanueva I, Thompson CAH, Ennis S, Gao G, Guzman JD, Williams DE, Wang M, Chin A, Bautista-Sanchez D, Agafitei O, Levett P, Xie X, Nuzzo G, Freire VF, Bulla JLQ, Bernardi DI, Gubiani JR, Suthiphasilp V, Raksat A, Meesakul P, Polbuppha I, Cheenpracha S, Jaidee W, Kanokmedhakul K, Yenjai C, Chaiyosang B, Teles HL, Manzo E, Fontana A, Leduc R, Boudreault P-L, Berlinck RG de S, Laphookhieo S, Kanokmedhakul S, Tietjen I, Cherkasov A, Krajden M, Nabi IR, Niikura M, Shi P-Y, Andersen RJ, Jean F. Discovery of lead natural products for developing pan-SARS-CoV-2 therapeutics [Internet]. Antiviral Research. 2023 ; 209 1-13.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2022.105484
    • Vancouver

      Perez-Vargas J, Shapira T, Olmstead AD, Villanueva I, Thompson CAH, Ennis S, Gao G, Guzman JD, Williams DE, Wang M, Chin A, Bautista-Sanchez D, Agafitei O, Levett P, Xie X, Nuzzo G, Freire VF, Bulla JLQ, Bernardi DI, Gubiani JR, Suthiphasilp V, Raksat A, Meesakul P, Polbuppha I, Cheenpracha S, Jaidee W, Kanokmedhakul K, Yenjai C, Chaiyosang B, Teles HL, Manzo E, Fontana A, Leduc R, Boudreault P-L, Berlinck RG de S, Laphookhieo S, Kanokmedhakul S, Tietjen I, Cherkasov A, Krajden M, Nabi IR, Niikura M, Shi P-Y, Andersen RJ, Jean F. Discovery of lead natural products for developing pan-SARS-CoV-2 therapeutics [Internet]. Antiviral Research. 2023 ; 209 1-13.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2022.105484
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

    PrivadoAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      TICIANELLI, Edson Antonio e TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.springer.com/journal/12678/editors. Acesso em: 21 maio 2024. , 2023
    • APA

      Ticianelli, E. A., & Tremiliosi Filho, G. (2023). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.springer.com/journal/12678/editors
    • NLM

      Ticianelli EA, Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2023 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.springer.com/journal/12678/editors
    • Vancouver

      Ticianelli EA, Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2023 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.springer.com/journal/12678/editors
  • Fonte: Journal of Chemical Education. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA AMBIENTAL, SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ENSINO, COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

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    • ABNT

      LIMA, Mikeas Silva de e POZZER, Lilian e QUEIROZ, Salete Linhares. Use of Interrupted Case Studies to Teach Scientific Communication: Examples from the Effects of Mining on Water Resources in Brazil. Journal of Chemical Education, v. 100, n. 10, p. 722–731, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c01146. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Lima, M. S. de, Pozzer, L., & Queiroz, S. L. (2023). Use of Interrupted Case Studies to Teach Scientific Communication: Examples from the Effects of Mining on Water Resources in Brazil. Journal of Chemical Education, 100( 10), 722–731. doi:10.1021/acs.jchemed.2c01146
    • NLM

      Lima MS de, Pozzer L, Queiroz SL. Use of Interrupted Case Studies to Teach Scientific Communication: Examples from the Effects of Mining on Water Resources in Brazil [Internet]. Journal of Chemical Education. 2023 ; 100( 10): 722–731.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c01146
    • Vancouver

      Lima MS de, Pozzer L, Queiroz SL. Use of Interrupted Case Studies to Teach Scientific Communication: Examples from the Effects of Mining on Water Resources in Brazil [Internet]. Journal of Chemical Education. 2023 ; 100( 10): 722–731.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c01146
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQSC

    Assuntos: CORANTES, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      PACHECO, Katherine et al. The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer. Polymers, v. 15, p. 1782, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym15071782. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Pacheco, K., Nunzi, G. A., Pawlicka, A., & Nunzi, J. M. (2023). The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer. Polymers, 15, 1782. doi:10.3390/polym15071782
    • NLM

      Pacheco K, Nunzi GA, Pawlicka A, Nunzi JM. The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer [Internet]. Polymers. 2023 ;15 1782.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15071782
    • Vancouver

      Pacheco K, Nunzi GA, Pawlicka A, Nunzi JM. The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer [Internet]. Polymers. 2023 ;15 1782.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15071782
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: RUTÊNIO, SÍNTESE INORGÂNICA, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      KHALID, Muhammad et al. Facile synthesis of Ru nanoclusters embedded in carbonaceous shells for hydrogen evolution reaction in alkaline and acidic media. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 929, p. 117116, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117116. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Khalid, M., Fonseca, H. A. B., Verga, L. G., Hatshan, M. R., Silva, J. L. F. da, Varela, H., & Shahgaldi, S. (2023). Facile synthesis of Ru nanoclusters embedded in carbonaceous shells for hydrogen evolution reaction in alkaline and acidic media. Journal of Electroanalytical Chemistry, 929, 117116. doi:10.1016/j.jelechem.2022.117116
    • NLM

      Khalid M, Fonseca HAB, Verga LG, Hatshan MR, Silva JLF da, Varela H, Shahgaldi S. Facile synthesis of Ru nanoclusters embedded in carbonaceous shells for hydrogen evolution reaction in alkaline and acidic media [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ;929 117116.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117116
    • Vancouver

      Khalid M, Fonseca HAB, Verga LG, Hatshan MR, Silva JLF da, Varela H, Shahgaldi S. Facile synthesis of Ru nanoclusters embedded in carbonaceous shells for hydrogen evolution reaction in alkaline and acidic media [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ;929 117116.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117116
  • Fonte: Advanced Synthesis & Catalysis. Unidade: IQSC

    Assuntos: COBRE, IODO

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    • ABNT

      PEREZ, Radell Echemendía e MURPHY, Graham K. e BURTOLOSO, Antonio Carlos Bender. Copper-Catalyzed α-Arylation of Sulfoxonium Ylides Using Hypervalent Iodine Compounds. Advanced Synthesis & Catalysis, p. online, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/adsc.202301061. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Perez, R. E., Murphy, G. K., & Burtoloso, A. C. B. (2023). Copper-Catalyzed α-Arylation of Sulfoxonium Ylides Using Hypervalent Iodine Compounds. Advanced Synthesis & Catalysis, online. doi:10.1002/adsc.202301061
    • NLM

      Perez RE, Murphy GK, Burtoloso ACB. Copper-Catalyzed α-Arylation of Sulfoxonium Ylides Using Hypervalent Iodine Compounds [Internet]. Advanced Synthesis & Catalysis. 2023 ;online.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adsc.202301061
    • Vancouver

      Perez RE, Murphy GK, Burtoloso ACB. Copper-Catalyzed α-Arylation of Sulfoxonium Ylides Using Hypervalent Iodine Compounds [Internet]. Advanced Synthesis & Catalysis. 2023 ;online.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adsc.202301061
  • Fonte: Industrial Crops and Products. Unidade: IQSC

    Assuntos: CÂNHAMO, MADEIRA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      KARIMA, Ben Hamou et al. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites. Industrial Crops and Products, v. 192, p. 116052, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Karima, B. H., Hamid, K., Frollini, E., & Fouad, E. (2023). Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites. Industrial Crops and Products, 192, 116052. doi:10.1016/j.indcrop.2022.116052
    • NLM

      Karima BH, Hamid K, Frollini E, Fouad E. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ;192 116052.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052
    • Vancouver

      Karima BH, Hamid K, Frollini E, Fouad E. Synergistic association of wood /hemp fibers reinforcements on mechanical, physical and thermal properties of polypropylene-based hybrid composites [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ;192 116052.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116052
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQSC

    Assuntos: CARBONO, LIGNINA

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    • ABNT

      HONORATO, Ana Maria Borges et al. Trimetallic Nanoalloy of NiFeCo Embedded in Phosphidated Nitrogen Doped Carbon Catalyst for Efficient Electro-Oxidation of Kraft Lignin. Polymers, v. 14, p. 3781, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym14183781. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Honorato, A. M. B., Khalid, M., Curvelo, A. A. da S., Varela, H., & Shahgaldi, S. (2022). Trimetallic Nanoalloy of NiFeCo Embedded in Phosphidated Nitrogen Doped Carbon Catalyst for Efficient Electro-Oxidation of Kraft Lignin. Polymers, 14, 3781. doi:10.3390/polym14183781
    • NLM

      Honorato AMB, Khalid M, Curvelo AA da S, Varela H, Shahgaldi S. Trimetallic Nanoalloy of NiFeCo Embedded in Phosphidated Nitrogen Doped Carbon Catalyst for Efficient Electro-Oxidation of Kraft Lignin [Internet]. Polymers. 2022 ;14 3781.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14183781
    • Vancouver

      Honorato AMB, Khalid M, Curvelo AA da S, Varela H, Shahgaldi S. Trimetallic Nanoalloy of NiFeCo Embedded in Phosphidated Nitrogen Doped Carbon Catalyst for Efficient Electro-Oxidation of Kraft Lignin [Internet]. Polymers. 2022 ;14 3781.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14183781
  • Fonte: Pôster. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Quimica - RASBQ. Unidade: IQSC

    Assuntos: MINERAÇÃO, ESTUDO DE CASO, QUÍMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      LIMA, Mikeas Silva de e POZZER, Lilian Leivas e QUEIROZ, Salete Linhares. Efeitos da Mineração no Meio Ambiente como Quadro Temático para Promoção de Conhecimentos Químicos. 2022, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/45rasbq/specific-files/manuscripts/45rasbq/766_1646953362.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Lima, M. S. de, Pozzer, L. L., & Queiroz, S. L. (2022). Efeitos da Mineração no Meio Ambiente como Quadro Temático para Promoção de Conhecimentos Químicos. In Pôster. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/45rasbq/specific-files/manuscripts/45rasbq/766_1646953362.pdf
    • NLM

      Lima MS de, Pozzer LL, Queiroz SL. Efeitos da Mineração no Meio Ambiente como Quadro Temático para Promoção de Conhecimentos Químicos [Internet]. Pôster. 2022 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/45rasbq/specific-files/manuscripts/45rasbq/766_1646953362.pdf
    • Vancouver

      Lima MS de, Pozzer LL, Queiroz SL. Efeitos da Mineração no Meio Ambiente como Quadro Temático para Promoção de Conhecimentos Químicos [Internet]. Pôster. 2022 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/45rasbq/specific-files/manuscripts/45rasbq/766_1646953362.pdf
  • Fonte: Biomaterials Advances. Unidades: IQSC, IFSC, ICMC

    Assuntos: BIOMATERIAIS, NEOPLASIAS, BIOMARCADORES, SENSORES BIOMÉDICOS

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    • ABNT

      BONDANCIA, Thalita Jessika et al. Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker. Biomaterials Advances, v. 134, p. 112676-1-112676-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112676. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Bondancia, T. J., Soares, A. C., Popolin Neto, M., Gomes, N. O., Raymundo-Pereira, P. A., Barud, H. da S., et al. (2022). Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker. Biomaterials Advances, 134, 112676-1-112676-7. doi:10.1016/j.msec.2022.112676
    • NLM

      Bondancia TJ, Soares AC, Popolin Neto M, Gomes NO, Raymundo-Pereira PA, Barud H da S, Machado SAS, Ribeiro SJL, Melendez ME, Carvalho AL, Reis RM, Paulovich FV, Oliveira Junior ON de. Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker [Internet]. Biomaterials Advances. 2022 ; 134 112676-1-112676-7.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112676
    • Vancouver

      Bondancia TJ, Soares AC, Popolin Neto M, Gomes NO, Raymundo-Pereira PA, Barud H da S, Machado SAS, Ribeiro SJL, Melendez ME, Carvalho AL, Reis RM, Paulovich FV, Oliveira Junior ON de. Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker [Internet]. Biomaterials Advances. 2022 ; 134 112676-1-112676-7.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112676
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUITOSANA, CORANTES, FILMES FINOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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

      ATMAH, Nadiyah Rashed Al et al. Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film. Polymers, v. 14, p. 791, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym14040791. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Atmah, N. R. A., Caliman, W. R., Pawlicka, A., Sabat, R. G., & Nunzi, J. -M. (2022). Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film. Polymers, 14, 791. doi:10.3390/polym14040791
    • NLM

      Atmah NRA, Caliman WR, Pawlicka A, Sabat RG, Nunzi J-M. Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film [Internet]. Polymers. 2022 ;14 791.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14040791
    • Vancouver

      Atmah NRA, Caliman WR, Pawlicka A, Sabat RG, Nunzi J-M. Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film [Internet]. Polymers. 2022 ;14 791.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14040791
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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

      TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.springer.com/journal/12678/editors. Acesso em: 21 maio 2024. , 2022
    • APA

      Tremiliosi Filho, G. (2022). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.springer.com/journal/12678/editors
    • NLM

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2022 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.springer.com/journal/12678/editors
    • Vancouver

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2022 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.springer.com/journal/12678/editors
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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

      TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 21 maio 2024. , 2021
    • APA

      Tremiliosi Filho, G. (2021). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Fonte: Journal of Molecular Liquids. Unidades: IQSC, FFCLRP

    Assuntos: ELETRÓLITOS, LÍQUIDOS IÔNICOS

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

      SOUZA, Rafael Maglia de et al. Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid. Journal of Molecular Liquids, v. 338, p. 116648, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116648. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Souza, R. M. de, Lourenço, T. da C., Siqueira, L. J. A. de, Karttunen, M., Silva, J. L. F. da, & Dias, L. G. (2021). Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid. Journal of Molecular Liquids, 338, 116648. doi:10.1016/j.molliq.2021.116648
    • NLM

      Souza RM de, Lourenço T da C, Siqueira LJA de, Karttunen M, Silva JLF da, Dias LG. Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 338 116648.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116648
    • Vancouver

      Souza RM de, Lourenço T da C, Siqueira LJA de, Karttunen M, Silva JLF da, Dias LG. Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 338 116648.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116648
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 21 maio 2024. , 2021
    • APA

      Electrocatalysis. (2021). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 21 maio 2024. , 2020
    • APA

      Tremiliosi Filho, G. (2020). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Fonte: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

    PrivadoAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 21 maio 2024. , 2020
    • APA

      Electrocatalysis. (2020). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Fonte: Journal of Natural Products. Unidade: IQSC

    Assuntos: PRODUTOS NATURAIS, PROTEÍNAS

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    • ABNT

      SOUZA, Renata Torres Mattos Paschoalino de et al. Bromopyrrole alkaloid inhibitors of the proteasome isolated from a dictyonella sp. Marine Sponge collected at the Amazon river mouth. Journal of Natural Products, v. 81, p. 2296-2300, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00533. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Souza, R. T. M. P. de, Freire, V. F., Gubiani, J. R., Ferreira, R. O., Trivella, D. B. B., Moraes, F. C., et al. (2019). Bromopyrrole alkaloid inhibitors of the proteasome isolated from a dictyonella sp. Marine Sponge collected at the Amazon river mouth. Journal of Natural Products, 81, 2296-2300. doi:10.1021/acs.jnatprod.8b00533
    • NLM

      Souza RTMP de, Freire VF, Gubiani JR, Ferreira RO, Trivella DBB, Moraes FC, Paradas WC, Salgado LT, Pereira RC, Amado Filho GM, Ferreira AG, Williams DE, Andersen RJ, Molinski TF, Berlinck RG de S. Bromopyrrole alkaloid inhibitors of the proteasome isolated from a dictyonella sp. Marine Sponge collected at the Amazon river mouth [Internet]. Journal of Natural Products. 2019 ;81 2296-2300.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00533
    • Vancouver

      Souza RTMP de, Freire VF, Gubiani JR, Ferreira RO, Trivella DBB, Moraes FC, Paradas WC, Salgado LT, Pereira RC, Amado Filho GM, Ferreira AG, Williams DE, Andersen RJ, Molinski TF, Berlinck RG de S. Bromopyrrole alkaloid inhibitors of the proteasome isolated from a dictyonella sp. Marine Sponge collected at the Amazon river mouth [Internet]. Journal of Natural Products. 2019 ;81 2296-2300.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00533
  • Fonte: The Journal of Physical Chemistry Letters. Unidade: IQSC

    Assunto: QUÍMICA

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

      GUEDES SOBRINHO, Diego et al. (Meta-)stability and Core-Shell Dynamics of Gold Nanoclusters at Finite Temperature. The Journal of Physical Chemistry Letters, v. 10, n. 3, p. 685-692, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b03397. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Guedes Sobrinho, D., Wang, W., Hamilton, I., Silva, J. L. F. da, & Ghiringhelli, L. M. (2019). (Meta-)stability and Core-Shell Dynamics of Gold Nanoclusters at Finite Temperature. The Journal of Physical Chemistry Letters, 10( 3), 685-692. doi:10.1021/acs.jpclett.8b03397
    • NLM

      Guedes Sobrinho D, Wang W, Hamilton I, Silva JLF da, Ghiringhelli LM. (Meta-)stability and Core-Shell Dynamics of Gold Nanoclusters at Finite Temperature [Internet]. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2019 ;10( 3): 685-692.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b03397
    • Vancouver

      Guedes Sobrinho D, Wang W, Hamilton I, Silva JLF da, Ghiringhelli LM. (Meta-)stability and Core-Shell Dynamics of Gold Nanoclusters at Finite Temperature [Internet]. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2019 ;10( 3): 685-692.[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b03397

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