Filtros : "IQ012" "NANOPARTÍCULAS" Removido: "PRODUCAO VEGETAL" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: ACS Catalysis. Unidades: FFCLRP, IQ

    Subjects: OURO, RÓDIO, CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light. ACS Catalysis, v. 13, p. 267−279, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Oliveira Filho, A. G. S. de, Batista, A. P. de L., Feil, M., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2023). Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light. ACS Catalysis, 13, 267−279. doi:10.1021/acscatal.2c04207
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Oliveira Filho AGS de, Batista AP de L, Feil M, Krischer K, Torresi SIC de. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13 267−279.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Oliveira Filho AGS de, Batista AP de L, Feil M, Krischer K, Torresi SIC de. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13 267−279.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207
  • Source: Abstracts. Conference titles: International Conference on Raman Spectroscopy/ICORS. Unidades: FO, IQ

    Subjects: ZIKA VÍRUS, OURO, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVEIRA, Raisa Alves Lacerda et al. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection. 2022, Anais.. Long Beach: Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Silveira, R. A. L., Toma, S. H., Araki, K., Brolo, A. G., Corio, P., & Santos, J. J. dos. (2022). Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection. In Abstracts. Long Beach: Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
    • NLM

      Silveira RAL, Toma SH, Araki K, Brolo AG, Corio P, Santos JJ dos. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
    • Vancouver

      Silveira RAL, Toma SH, Araki K, Brolo AG, Corio P, Santos JJ dos. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
  • Source: Materials Today Communications. Unidade: IQ

    Subjects: PALÁDIO, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LIMA, Scarllett L.S. de et al. Sized-controlled Pd nanoflowers by a non-classical growth mechanism combining the LaMer and DLVO theories and their catalytic activities. Materials Today Communications, v. 33, p. 1-8 art. 104397, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104397. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Lima, S. L. S. de, Miguel, V. M., Rosado, T. F., Petri, M. V., Gardener, J., Avillez, R., et al. (2022). Sized-controlled Pd nanoflowers by a non-classical growth mechanism combining the LaMer and DLVO theories and their catalytic activities. Materials Today Communications, 33, 1-8 art. 104397. doi:10.1016/j.mtcomm.2022.104397
    • NLM

      Lima SLS de, Miguel VM, Rosado TF, Petri MV, Gardener J, Avillez R, Rodrigues TS, Torresi SIC de, Solórzano G, Silva AGM da. Sized-controlled Pd nanoflowers by a non-classical growth mechanism combining the LaMer and DLVO theories and their catalytic activities [Internet]. Materials Today Communications. 2022 ; 33 1-8 art. 104397.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104397
    • Vancouver

      Lima SLS de, Miguel VM, Rosado TF, Petri MV, Gardener J, Avillez R, Rodrigues TS, Torresi SIC de, Solórzano G, Silva AGM da. Sized-controlled Pd nanoflowers by a non-classical growth mechanism combining the LaMer and DLVO theories and their catalytic activities [Internet]. Materials Today Communications. 2022 ; 33 1-8 art. 104397.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104397
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, v. 420, p. 1-9 art. 140439, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, 420, 1-9 art. 140439. doi:10.1016/j.electacta.2022.140439
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
  • Source: Abstract Book. Conference titles: Annual Users Meeting LNLS/CNPEM (RAU). Unidade: IQ

    Subjects: LUMINESCÊNCIA, NANOPARTÍCULAS, FILMES FINOS

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

      FRITZEN, Douglas Lourenço et al. Producing blue persistent luminesce translucent thin-films. 2022, Anais.. Campinas: Laboratório Nacional de Luz Síncroton/LNLS, 2022. . Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Fritzen, D. L., Mattos, E. A. de, Teixeira, V. C., Bonturim, E., & Rodrigues, L. C. V. (2022). Producing blue persistent luminesce translucent thin-films. In Abstract Book. Campinas: Laboratório Nacional de Luz Síncroton/LNLS.
    • NLM

      Fritzen DL, Mattos EA de, Teixeira VC, Bonturim E, Rodrigues LCV. Producing blue persistent luminesce translucent thin-films. Abstract Book. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ]
    • Vancouver

      Fritzen DL, Mattos EA de, Teixeira VC, Bonturim E, Rodrigues LCV. Producing blue persistent luminesce translucent thin-films. Abstract Book. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ]
  • Source: Anais. Conference titles: Congresso Latino-Americano de Química/CLAQ. Unidades: CENA, IQ, ESALQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MICROALGAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAVANDOSQUE, Leandro Luis et al. Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Química/ABQ, 2022. Disponível em: https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Lavandosque, L. L., Silva, C. B. da, Hennemann, A. L., Camargo, A. C. de, Guimarães, R. R., Araki, K., & Winck, F. V. (2022). Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii. In Anais. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Química/ABQ. Recuperado de https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html
    • NLM

      Lavandosque LL, Silva CB da, Hennemann AL, Camargo AC de, Guimarães RR, Araki K, Winck FV. Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html
    • Vancouver

      Lavandosque LL, Silva CB da, Hennemann AL, Camargo AC de, Guimarães RR, Araki K, Winck FV. Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html
  • Source: IOPScience. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TEIXEIRA, Wanderson Sirley Reis et al. Principal component analysis as a tool for electrochemical characterization of modified electrodes: a case study. IOPScience, v. 169, p. 1-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac5e48. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Teixeira, W. S. R., Silva, M. K. L., Grasseschi, D., Senna, C. A., Oliveira, A. G. de, Gruber, J., et al. (2022). Principal component analysis as a tool for electrochemical characterization of modified electrodes: a case study. IOPScience, 169, 1-6. doi:10.1149/1945-7111/ac5e48
    • NLM

      Teixeira WSR, Silva MKL, Grasseschi D, Senna CA, Oliveira AG de, Gruber J, Cesarino I, Salles MO. Principal component analysis as a tool for electrochemical characterization of modified electrodes: a case study [Internet]. IOPScience. 2022 ; 169 1-6.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac5e48
    • Vancouver

      Teixeira WSR, Silva MKL, Grasseschi D, Senna CA, Oliveira AG de, Gruber J, Cesarino I, Salles MO. Principal component analysis as a tool for electrochemical characterization of modified electrodes: a case study [Internet]. IOPScience. 2022 ; 169 1-6.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac5e48
  • Source: Materials Letters. Unidades: IQ, ICB

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MICROBIOLOGIA, BIORREMEDIAÇÃO, CÉLULAS MORTAS, LEVEDURAS, PAREDE CELULAR VEGETAL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SALVADORI, Marcia Regina e ANDO, Rômulo Augusto e CORRÊA, Benedito. Bio-separator and bio-synthesizer of metallic nanoparticles: a new vision in bioremediation. Materials Letters, v. 306, p. 1-5 art. 130878, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130878. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Salvadori, M. R., Ando, R. A., & Corrêa, B. (2022). Bio-separator and bio-synthesizer of metallic nanoparticles: a new vision in bioremediation. Materials Letters, 306, 1-5 art. 130878. doi:10.1016/j.matlet.2021.130878
    • NLM

      Salvadori MR, Ando RA, Corrêa B. Bio-separator and bio-synthesizer of metallic nanoparticles: a new vision in bioremediation [Internet]. Materials Letters. 2022 ; 306 1-5 art. 130878.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130878
    • Vancouver

      Salvadori MR, Ando RA, Corrêa B. Bio-separator and bio-synthesizer of metallic nanoparticles: a new vision in bioremediation [Internet]. Materials Letters. 2022 ; 306 1-5 art. 130878.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130878
  • Source: Nanomaterials. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CÉLULAS DENDRÍTICAS

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

      MELO, Fernando Menegatti de et al. Quantum dot based iron oxide nanoparticles activate the NLRP3 inflammasome in murine bone marrow derived dendritic cells. Nanomaterials, v. 12, p. 1-18 art. 3145, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nano12183145. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Melo, F. M. de, Kawasaki, K., Sellani, T. A., Bonifácio, B. S., Mortara, R. A., Toma, H. E., et al. (2022). Quantum dot based iron oxide nanoparticles activate the NLRP3 inflammasome in murine bone marrow derived dendritic cells. Nanomaterials, 12, 1-18 art. 3145. doi:10.3390/nano12183145
    • NLM

      Melo FM de, Kawasaki K, Sellani TA, Bonifácio BS, Mortara RA, Toma HE, Melo FM de, Rodrigues EG. Quantum dot based iron oxide nanoparticles activate the NLRP3 inflammasome in murine bone marrow derived dendritic cells [Internet]. Nanomaterials. 2022 ; 12 1-18 art. 3145.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano12183145
    • Vancouver

      Melo FM de, Kawasaki K, Sellani TA, Bonifácio BS, Mortara RA, Toma HE, Melo FM de, Rodrigues EG. Quantum dot based iron oxide nanoparticles activate the NLRP3 inflammasome in murine bone marrow derived dendritic cells [Internet]. Nanomaterials. 2022 ; 12 1-18 art. 3145.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano12183145
  • Source: Anais. Conference titles: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO, LEISHMANIA

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERREIRA, Gustavo Melchior e FRANCISCATO, Douglas Santana e TOMA, Henrique Eisi. Buparvaquone complexation on the surface of gold nanoparticles: a new possibility of drug delivery. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2022. Disponível em: http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Ferreira, G. M., Franciscato, D. S., & Toma, H. E. (2022). Buparvaquone complexation on the surface of gold nanoparticles: a new possibility of drug delivery. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf
    • NLM

      Ferreira GM, Franciscato DS, Toma HE. Buparvaquone complexation on the surface of gold nanoparticles: a new possibility of drug delivery [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf
    • Vancouver

      Ferreira GM, Franciscato DS, Toma HE. Buparvaquone complexation on the surface of gold nanoparticles: a new possibility of drug delivery [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.sbq.org.br/45ra/anexos/45RASBQ_resumos.pdf
  • Source: Stem Cell Reviews and Reports. Unidades: IB, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CÉLULAS-TRONCO, CAMPO MAGNÉTICO, DIFERENCIAÇÃO CELULAR

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SEMEANO, Ana Teresa Silva et al. Efects of magnetite nanoparticles and static magnetic field on neural diferentiation of pluripotent stem cells. Stem Cell Reviews and Reports, v. 18, p. 1337–1354, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12015-022-10332-0. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Semeano, A. T. S., Tofoli, F. A., Velloso, J. C. C., Santos, A. P. de J., Giacomelli, Á. O., Cardoso, R. R., et al. (2022). Efects of magnetite nanoparticles and static magnetic field on neural diferentiation of pluripotent stem cells. Stem Cell Reviews and Reports, 18, 1337–1354. doi:10.1007/s12015-022-10332-0
    • NLM

      Semeano ATS, Tofoli FA, Velloso JCC, Santos AP de J, Giacomelli ÁO, Cardoso RR, Pessoa MA, Rocha EL da, Ribeiro G, Ferrari M de FR, Pereira L da V, Teng YD, Petri DFS, Ulrich H. Efects of magnetite nanoparticles and static magnetic field on neural diferentiation of pluripotent stem cells [Internet]. Stem Cell Reviews and Reports. 2022 ; 18 1337–1354.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12015-022-10332-0
    • Vancouver

      Semeano ATS, Tofoli FA, Velloso JCC, Santos AP de J, Giacomelli ÁO, Cardoso RR, Pessoa MA, Rocha EL da, Ribeiro G, Ferrari M de FR, Pereira L da V, Teng YD, Petri DFS, Ulrich H. Efects of magnetite nanoparticles and static magnetic field on neural diferentiation of pluripotent stem cells [Internet]. Stem Cell Reviews and Reports. 2022 ; 18 1337–1354.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12015-022-10332-0
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: OXIGÊNIO, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ERIKSON, Heiki et al. Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles. Electrochimica Acta, v. 403, p. 1-8 art. 139631, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139631. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Erikson, H., Antoniassi, R. M., Gullón, J. S., Torresi, R. M., Tammeveski, K., & Feliu, J. M. (2022). Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles. Electrochimica Acta, 403, 1-8 art. 139631. doi:10.1016/j.electacta.2021.139631
    • NLM

      Erikson H, Antoniassi RM, Gullón JS, Torresi RM, Tammeveski K, Feliu JM. Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-8 art. 139631.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139631
    • Vancouver

      Erikson H, Antoniassi RM, Gullón JS, Torresi RM, Tammeveski K, Feliu JM. Oxygen electroreduction on small (<10 nm) and {100}-oriented Pt nanoparticles [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 403 1-8 art. 139631.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139631
  • Source: Hydrometallurgy. Unidade: IQ

    Subjects: OURO, NANOPARTÍCULAS, ÍONS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MATTIONI, João Victor et al. Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation. Hydrometallurgy, v. 213, p. 1-10 art. 105936, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105936. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Mattioni, J. V., Franciscato, D. S., Melo, F. M. de, Sihn, L. M., Brandão, B. B. N. S., Condomitti, U., et al. (2022). Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation. Hydrometallurgy, 213, 1-10 art. 105936. doi:10.1016/j.hydromet.2022.105936
    • NLM

      Mattioni JV, Franciscato DS, Melo FM de, Sihn LM, Brandão BBNS, Condomitti U, Nakamura M, Toma HE. Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation [Internet]. Hydrometallurgy. 2022 ; 213 1-10 art. 105936.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105936
    • Vancouver

      Mattioni JV, Franciscato DS, Melo FM de, Sihn LM, Brandão BBNS, Condomitti U, Nakamura M, Toma HE. Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation [Internet]. Hydrometallurgy. 2022 ; 213 1-10 art. 105936.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105936
  • Source: Annals of the Brazilian Academy of Sciences. Unidade: IQ

    Subjects: MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA, NANOPARTÍCULAS

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

      TOMA, Henrique Eisi e OLIVEIRA, Daniel e MELO, Fernando Menegatti de. Magnetic alignment of rhodamine/magnetite dual-labeled microtubules probed with inverted fl uorescence microscopy. Annals of the Brazilian Academy of Sciences, v. 94, n. 3, p. 1-13 art. e20210917, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0001-3765202220210917. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Toma, H. E., Oliveira, D., & Melo, F. M. de. (2022). Magnetic alignment of rhodamine/magnetite dual-labeled microtubules probed with inverted fl uorescence microscopy. Annals of the Brazilian Academy of Sciences, 94( 3), 1-13 art. e20210917. doi:10.1590/0001-3765202220210917
    • NLM

      Toma HE, Oliveira D, Melo FM de. Magnetic alignment of rhodamine/magnetite dual-labeled microtubules probed with inverted fl uorescence microscopy [Internet]. Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 2022 ; 94( 3): 1-13 art. e20210917.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0001-3765202220210917
    • Vancouver

      Toma HE, Oliveira D, Melo FM de. Magnetic alignment of rhodamine/magnetite dual-labeled microtubules probed with inverted fl uorescence microscopy [Internet]. Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 2022 ; 94( 3): 1-13 art. e20210917.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0001-3765202220210917
  • Source: Hydrogen. Unidades: IQ, BIOTECNOLOGIA

    Subjects: HIDROGÊNIO, NANOTECNOLOGIA, NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS COMPÓSITOS

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

      FIORIO, Jhonatan Luiz et al. Nanoengineering of catalysts for enhanced hydrogen production. Hydrogen, v. 3, n. 2, p. 218-254, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/hydrogen3020014. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Fiorio, J. L., Gothe, M. L., Kohlrausch, E. C., Zardo, M. L., Tanaka, A. A., Lima, R. B. de, et al. (2022). Nanoengineering of catalysts for enhanced hydrogen production. Hydrogen, 3( 2), 218-254. doi:10.3390/hydrogen3020014
    • NLM

      Fiorio JL, Gothe ML, Kohlrausch EC, Zardo ML, Tanaka AA, Lima RB de, Silva AGM da, Garcia MAS, Vidinha P, Machado G. Nanoengineering of catalysts for enhanced hydrogen production [Internet]. Hydrogen. 2022 ; 3( 2): 218-254.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/hydrogen3020014
    • Vancouver

      Fiorio JL, Gothe ML, Kohlrausch EC, Zardo ML, Tanaka AA, Lima RB de, Silva AGM da, Garcia MAS, Vidinha P, Machado G. Nanoengineering of catalysts for enhanced hydrogen production [Internet]. Hydrogen. 2022 ; 3( 2): 218-254.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/hydrogen3020014
  • Source: Analytica Chimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Sensing performances of spinel ferrites MFe2O4 (M = Mg, Ni, Co, Mn, Cu and Zn) based electrochemical sensors: a review. Analytica Chimica Acta, v. 1233, p. 1-31, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340362. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Faria, L. V. de, Germscheidt, R. L., Patra, S., Saravia, L. P. H., Bonacin, J. A., et al. (2022). Sensing performances of spinel ferrites MFe2O4 (M = Mg, Ni, Co, Mn, Cu and Zn) based electrochemical sensors: a review. Analytica Chimica Acta, 1233, 1-31. doi:10.1016/j.aca.2022.340362
    • NLM

      Gonçalves JM, Faria LV de, Germscheidt RL, Patra S, Saravia LPH, Bonacin JA, Munoz RAA, Angnes L. Sensing performances of spinel ferrites MFe2O4 (M = Mg, Ni, Co, Mn, Cu and Zn) based electrochemical sensors: a review [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2022 ; 1233 1-31.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340362
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Faria LV de, Germscheidt RL, Patra S, Saravia LPH, Bonacin JA, Munoz RAA, Angnes L. Sensing performances of spinel ferrites MFe2O4 (M = Mg, Ni, Co, Mn, Cu and Zn) based electrochemical sensors: a review [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2022 ; 1233 1-31.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340362
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Cientifíca e Tecnológica da USP/SIICUSP. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA INORGÂNICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERNANDES, Caíque Siqueira e PORTES, Marcelo Cecconi e RODRIGUES, Lucas Carvalho Veloso. Síntese por micro-ondas de nanopartículas de CeO2 para catálise de conversão de CO2. 2022, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, 2022. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Fernandes, C. S., Portes, M. C., & Rodrigues, L. C. V. (2022). Síntese por micro-ondas de nanopartículas de CeO2 para catálise de conversão de CO2. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Fernandes CS, Portes MC, Rodrigues LCV. Síntese por micro-ondas de nanopartículas de CeO2 para catálise de conversão de CO2 [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Fernandes CS, Portes MC, Rodrigues LCV. Síntese por micro-ondas de nanopartículas de CeO2 para catálise de conversão de CO2 [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Source: Electrochemical Science Advances. Unidade: IQ

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

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

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity. Electrochemical Science Advances, v. 2, n. 3, p. 1-11 art. e2100079, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elsa.202100079. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

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

      Rodrigues MP de S, Miguel VM, Germano LD, Torresi SIC de. Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity [Internet]. Electrochemical Science Advances. 2022 ; 2( 3): 1-11 art. e2100079.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elsa.202100079
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Miguel VM, Germano LD, Torresi SIC de. Metal oxides as electrocatalysts for water splitting: on plasmon-driven enhanced activity [Internet]. Electrochemical Science Advances. 2022 ; 2( 3): 1-11 art. e2100079.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elsa.202100079
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MIGUEL, Vítor Mendes et al. MnO2 Nanowires decorated with Au nanoparticles for plasmon-enhanced Electrocatalytic detection of H2O2. ACS Applied Nano Materials, v. 5, n. 2, p. 2943–2952, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00218. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Miguel, V. M., Rodrigues, M. P. de S., Braga, A. H., & Torresi, S. I. C. de. (2022). MnO2 Nanowires decorated with Au nanoparticles for plasmon-enhanced Electrocatalytic detection of H2O2. ACS Applied Nano Materials, 5( 2), 2943–2952. doi:10.1021/acsanm.2c00218
    • NLM

      Miguel VM, Rodrigues MP de S, Braga AH, Torresi SIC de. MnO2 Nanowires decorated with Au nanoparticles for plasmon-enhanced Electrocatalytic detection of H2O2 [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2022 ; 5( 2): 2943–2952.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00218
    • Vancouver

      Miguel VM, Rodrigues MP de S, Braga AH, Torresi SIC de. MnO2 Nanowires decorated with Au nanoparticles for plasmon-enhanced Electrocatalytic detection of H2O2 [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2022 ; 5( 2): 2943–2952.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00218
  • Source: Analytical Methods. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, ÍONS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MATTIONI, João Victor et al. Analytical determination of gold ions based on ranelate induced nanoparticle formation. Analytical Methods, v. 14, p. 1698–1704, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d2ay00411a. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Mattioni, J. V., Franciscato, D. S., Sihn, L. M., & Toma, H. E. (2022). Analytical determination of gold ions based on ranelate induced nanoparticle formation. Analytical Methods, 14, 1698–1704. doi:10.1039/d2ay00411a
    • NLM

      Mattioni JV, Franciscato DS, Sihn LM, Toma HE. Analytical determination of gold ions based on ranelate induced nanoparticle formation [Internet]. Analytical Methods. 2022 ; 14 1698–1704.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2ay00411a
    • Vancouver

      Mattioni JV, Franciscato DS, Sihn LM, Toma HE. Analytical determination of gold ions based on ranelate induced nanoparticle formation [Internet]. Analytical Methods. 2022 ; 14 1698–1704.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2ay00411a

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024