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  • Source: The Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, FOTOCATÁLISE, ADSORÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Andre Luis da et al. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius. The Journal of Physical Chemistry C, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Bettini, J., Bernardes, A. A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2023). Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius. The Journal of Physical Chemistry C. doi:10.1021/acs.jpcc.2c04271
    • NLM

      Silva AL da, Bettini J, Bernardes AA, Castro RHR de, Gouvêa D. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2023 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
    • Vancouver

      Silva AL da, Bettini J, Bernardes AA, Castro RHR de, Gouvêa D. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2023 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, ESPINÉLIO, DIAGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE, LIXIVIAÇÃO

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    • ABNT

      CALIMAN, Lorena Batista e SILVA, André Luiz da e GOUVÊA, Douglas. Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles. Journal of the American Ceramic Society, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.1844. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Caliman, L. B., Silva, A. L. da, & Gouvêa, D. (2022). Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles. Journal of the American Ceramic Society. doi:10.1111/jace.1844
    • NLM

      Caliman LB, Silva AL da, Gouvêa D. Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2022 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.1844
    • Vancouver

      Caliman LB, Silva AL da, Gouvêa D. Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2022 ;[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.1844
  • Source: Chemistry Select. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ZINCO, ALUMÍNIO

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    • ABNT

      OIDE, Mariane Yuka Tsubaki et al. White Electroluminescence from Aluminum Zinc Oxide Embedded in Poly(9-vinylcarbazole). Chemistry Select, v. 4, p. 12424-12427, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/slct.201902559. Acesso em: 09 set. 2024.
    • APA

      Oide, M. Y. T., Onmori, R. K., Oppenheim, I. F. C., & Wang, S. H. (2019). White Electroluminescence from Aluminum Zinc Oxide Embedded in Poly(9-vinylcarbazole). Chemistry Select, 4, 12424-12427. doi:10.1002/slct.201902559
    • NLM

      Oide MYT, Onmori RK, Oppenheim IFC, Wang SH. White Electroluminescence from Aluminum Zinc Oxide Embedded in Poly(9-vinylcarbazole) [Internet]. Chemistry Select. 2019 ; 4 12424-12427.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.201902559
    • Vancouver

      Oide MYT, Onmori RK, Oppenheim IFC, Wang SH. White Electroluminescence from Aluminum Zinc Oxide Embedded in Poly(9-vinylcarbazole) [Internet]. Chemistry Select. 2019 ; 4 12424-12427.[citado 2024 set. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.201902559

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