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  • Source: Talanta. Unidade: IQ

    Subjects: MICOTOXINAS, OURO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      SOLIS, Laura N. Fernandez et al. Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for T-2 mycotoxin detection. Talanta, v. 273, p. 1-8 art. 125971, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2024.125971. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Solis, L. N. F., Silva Junior, G. J., Bertotti, M., Angnes, L., Pereira, S. V., Baldo, M. A. F., & Regiart, M. (2024). Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for T-2 mycotoxin detection. Talanta, 273, 1-8 art. 125971. doi:10.1016/j.talanta.2024.125971
    • NLM

      Solis LNF, Silva Junior GJ, Bertotti M, Angnes L, Pereira SV, Baldo MAF, Regiart M. Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for T-2 mycotoxin detection [Internet]. Talanta. 2024 ; 273 1-8 art. 125971.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2024.125971
    • Vancouver

      Solis LNF, Silva Junior GJ, Bertotti M, Angnes L, Pereira SV, Baldo MAF, Regiart M. Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for T-2 mycotoxin detection [Internet]. Talanta. 2024 ; 273 1-8 art. 125971.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2024.125971
  • Source: Anais. Conference titles: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - RASBQ. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, SENSOR, OURO, NITRITOS

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    • ABNT

      PAIVA, João Vitor Fernandes et al. Gold-modified electrochemical sensor for detection and quantification of nitrite in tap water. 2024, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Paiva, J. V. F., Azevedo, D. A. de, Romanholo, P. V. V., Machado, S. A. S., Felsner, M. L., Galli, A., & Sgobbi, L. F. (2024). Gold-modified electrochemical sensor for detection and quantification of nitrite in tap water. In Anais. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
    • NLM

      Paiva JVF, Azevedo DA de, Romanholo PVV, Machado SAS, Felsner ML, Galli A, Sgobbi LF. Gold-modified electrochemical sensor for detection and quantification of nitrite in tap water [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
    • Vancouver

      Paiva JVF, Azevedo DA de, Romanholo PVV, Machado SAS, Felsner ML, Galli A, Sgobbi LF. Gold-modified electrochemical sensor for detection and quantification of nitrite in tap water [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
  • Source: FlatChem. Unidade: IFSC

    Subjects: OURO, ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      ALVES, Fernando H. O. et al. Electrodeposition of Au nanoparticles on ITO/PDAC/2H-MoS2 electrode for sensitive determination of bisphenol-A. FlatChem, v. 46, p. 100690-1-100690-11 + supplementary data, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.flatc.2024.100690. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Alves, F. H. O., Gross, M. A., Souza, M. A. de, Silva, M. de A. P. da, & Paterno, L. G. (2024). Electrodeposition of Au nanoparticles on ITO/PDAC/2H-MoS2 electrode for sensitive determination of bisphenol-A. FlatChem, 46, 100690-1-100690-11 + supplementary data. doi:10.1016/j.flatc.2024.100690
    • NLM

      Alves FHO, Gross MA, Souza MA de, Silva M de AP da, Paterno LG. Electrodeposition of Au nanoparticles on ITO/PDAC/2H-MoS2 electrode for sensitive determination of bisphenol-A [Internet]. FlatChem. 2024 ; 46 100690-1-100690-11 + supplementary data.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.flatc.2024.100690
    • Vancouver

      Alves FHO, Gross MA, Souza MA de, Silva M de AP da, Paterno LG. Electrodeposition of Au nanoparticles on ITO/PDAC/2H-MoS2 electrode for sensitive determination of bisphenol-A [Internet]. FlatChem. 2024 ; 46 100690-1-100690-11 + supplementary data.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.flatc.2024.100690
  • Source: Program. Conference titles: Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROQUÍMICA, OURO

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    • ABNT

      SILVA JUNIOR, Gilberto José et al. Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for mycotoxin detection. 2023, Anais.. Lausanne: International Society of Electrochemistry/ISE, 2023. Disponível em: https://annual74.ise-online.org/img_conf/ISE-AM74-program_web.pdf. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Silva Junior, G. J., Solis, L. N. F., Martini, M. A. F., Pereira, S., Baldo, M. A. F., Regiart, M., & Bertotti, M. (2023). Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for mycotoxin detection. In Program. Lausanne: International Society of Electrochemistry/ISE. Recuperado de https://annual74.ise-online.org/img_conf/ISE-AM74-program_web.pdf
    • NLM

      Silva Junior GJ, Solis LNF, Martini MAF, Pereira S, Baldo MAF, Regiart M, Bertotti M. Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for mycotoxin detection [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://annual74.ise-online.org/img_conf/ISE-AM74-program_web.pdf
    • Vancouver

      Silva Junior GJ, Solis LNF, Martini MAF, Pereira S, Baldo MAF, Regiart M, Bertotti M. Electrochemical microfluidic immunosensor with graphene-decorated gold nanoporous for mycotoxin detection [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://annual74.ise-online.org/img_conf/ISE-AM74-program_web.pdf
  • Source: Chemical Engineering Journal. Unidade: IQSC

    Subjects: CARBONO, NANOPARTÍCULAS, OURO, OXIDAÇÃO, ELETROQUÍMICA, ÁGUAS RESIDUÁRIAS

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    • ABNT

      KRONKA, Matheus Schiavon et al. Using Au NPs anchored on ZrO2/carbon black toward more efficient H2O2 electrogeneration in flow-by reactor for carbaryl removal in real wastewater. Chemical Engineering Journal, v. 452, p. 139598, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139598. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Kronka, M. S., Fortunato, G. V., Mira, L., Santos, A. J. dos, & Lanza, M. R. de V. (2023). Using Au NPs anchored on ZrO2/carbon black toward more efficient H2O2 electrogeneration in flow-by reactor for carbaryl removal in real wastewater. Chemical Engineering Journal, 452, 139598. doi:10.1016/j.cej.2022.139598
    • NLM

      Kronka MS, Fortunato GV, Mira L, Santos AJ dos, Lanza MR de V. Using Au NPs anchored on ZrO2/carbon black toward more efficient H2O2 electrogeneration in flow-by reactor for carbaryl removal in real wastewater [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2023 ;452 139598.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139598
    • Vancouver

      Kronka MS, Fortunato GV, Mira L, Santos AJ dos, Lanza MR de V. Using Au NPs anchored on ZrO2/carbon black toward more efficient H2O2 electrogeneration in flow-by reactor for carbaryl removal in real wastewater [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2023 ;452 139598.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139598
  • Unidade: IQ

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATÁLISE, OURO, RÓDIO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza. Au@Rh Nanoflowers toward plasmon-enhanced electrochemical reactions. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-10082023-112944/. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S. (2022). Au@Rh Nanoflowers toward plasmon-enhanced electrochemical reactions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-10082023-112944/
    • NLM

      Rodrigues MP de S. Au@Rh Nanoflowers toward plasmon-enhanced electrochemical reactions [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-10082023-112944/
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S. Au@Rh Nanoflowers toward plasmon-enhanced electrochemical reactions [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-10082023-112944/
  • Source: Talanta. Unidade: IQ

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, OURO, PROTEÍNAS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      NEGAHDARY, Masoud e ANGNES, Lúcio. An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure. Talanta, v. 246, p. 1-12 art. 123511, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123511. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Negahdary, M., & Angnes, L. (2022). An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure. Talanta, 246, 1-12 art. 123511. doi:10.1016/j.talanta.2022.123511
    • NLM

      Negahdary M, Angnes L. An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure [Internet]. Talanta. 2022 ; 246 1-12 art. 123511.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123511
    • Vancouver

      Negahdary M, Angnes L. An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure [Internet]. Talanta. 2022 ; 246 1-12 art. 123511.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123511
  • Source: Electrochem. Unidade: IFSC

    Subjects: QUITOSANA, ELETROQUÍMICA, OURO, FILMES FINOS

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    • ABNT

      ALMEIDA, Leandro A. et al. Chitosan/gold nanoparticles nanocomposite film for bisphenol A electrochemical sensing. Electrochem, v. 3, n. 2, p. 239-247, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/electrochem3020016. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Almeida, L. A., Rodrigues, B. V. M., Balogh, D. T., Sanfelice, R. C., Mercante, L. A., Frade-Barros, A. F., & Pavinatto, A. (2022). Chitosan/gold nanoparticles nanocomposite film for bisphenol A electrochemical sensing. Electrochem, 3( 2), 239-247. doi:10.3390/electrochem3020016
    • NLM

      Almeida LA, Rodrigues BVM, Balogh DT, Sanfelice RC, Mercante LA, Frade-Barros AF, Pavinatto A. Chitosan/gold nanoparticles nanocomposite film for bisphenol A electrochemical sensing [Internet]. Electrochem. 2022 ; 3( 2): 239-247.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.3390/electrochem3020016
    • Vancouver

      Almeida LA, Rodrigues BVM, Balogh DT, Sanfelice RC, Mercante LA, Frade-Barros AF, Pavinatto A. Chitosan/gold nanoparticles nanocomposite film for bisphenol A electrochemical sensing [Internet]. Electrochem. 2022 ; 3( 2): 239-247.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.3390/electrochem3020016
  • Source: Nanomaterials for Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, OURO, AMÔNIA

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    • ABNT

      KHALID, Muhammad et al. Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts. Nanomaterials for Electrocatalysis. Tradução . Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Khalid, M., Hatshan, M. R., Honorato, A. M. B., & Kumar, B. (2022). Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts. In Nanomaterials for Electrocatalysis. Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3
    • NLM

      Khalid M, Hatshan MR, Honorato AMB, Kumar B. Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts [Internet]. In: Nanomaterials for Electrocatalysis. Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. [citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3
    • Vancouver

      Khalid M, Hatshan MR, Honorato AMB, Kumar B. Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts [Internet]. In: Nanomaterials for Electrocatalysis. Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. [citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS, PALÁDIO, OURO

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    • ABNT

      FORTUNATO, Guilherme V. et al. Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 14, p. 6777−6793, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.1c22362. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Fortunato, G. V., Bezerra, L. S., Cardoso, E. S. F., Kronka, M. S., Santos, A. J. dos, Greco, A. S., et al. (2022). Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons. ACS Applied Materials and Interfaces, 14, 6777−6793. doi:10.1021/acsami.1c22362
    • NLM

      Fortunato GV, Bezerra LS, Cardoso ESF, Kronka MS, Santos AJ dos, Greco AS, Júnior JLR, Lanza MR de V, Maia G. Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14 6777−6793.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.1c22362
    • Vancouver

      Fortunato GV, Bezerra LS, Cardoso ESF, Kronka MS, Santos AJ dos, Greco AS, Júnior JLR, Lanza MR de V, Maia G. Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14 6777−6793.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.1c22362
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: NUTRIÇÃO, OURO, ELETROQUÍMICA

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

      MARTINS, Thiago Serafim et al. Label-free flectrochemical immunosensor made with tree-like gold dendrites for monitoring 25-hydroxyvitamin D3 metabolite. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 14, n. 27, p. 31455-31462, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.2c08381. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Martins, T. S., Bott Neto, J. L., Machado, S. A. S., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Label-free flectrochemical immunosensor made with tree-like gold dendrites for monitoring 25-hydroxyvitamin D3 metabolite. ACS Applied Materials and Interfaces, 14( 27), 31455-31462. doi:10.1021/acsami.2c08381
    • NLM

      Martins TS, Bott Neto JL, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Label-free flectrochemical immunosensor made with tree-like gold dendrites for monitoring 25-hydroxyvitamin D3 metabolite [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14( 27): 31455-31462.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.2c08381
    • Vancouver

      Martins TS, Bott Neto JL, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Label-free flectrochemical immunosensor made with tree-like gold dendrites for monitoring 25-hydroxyvitamin D3 metabolite [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14( 27): 31455-31462.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.2c08381
  • Source: Energy Technology. Unidade: IQ

    Subjects: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, OURO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ELETROQUÍMICA, CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

    Acesso 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. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, v. 2021, p. 1-40 art. 2000927, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ente.202000927. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Kumar, A., Silva, M. I. da, Toma, H. E., Martins, P. R., Araki, K., et al. (2021). Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, 2021, 1-40 art. 2000927. doi:10.1002/ente.202000927
    • NLM

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, PLATINA, OURO, ELETROQUÍMICA

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

      DOURADO, André Henrique Baraldi et al. L-cysteine oxidation on Pt and Au rotating disk electrodes: insights on mixed controlled kinetics. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 880, p. 1-9 art. 114920, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114920. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Dourado, A. H. B., Angelis, L. D. de, Arenz, M., & Torresi, S. I. C. de. (2021). L-cysteine oxidation on Pt and Au rotating disk electrodes: insights on mixed controlled kinetics. Journal of Electroanalytical Chemistry, 880, 1-9 art. 114920. doi:10.1016/j.jelechem.2020.114920
    • NLM

      Dourado AHB, Angelis LD de, Arenz M, Torresi SIC de. L-cysteine oxidation on Pt and Au rotating disk electrodes: insights on mixed controlled kinetics [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2021 ; 880 1-9 art. 114920.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114920
    • Vancouver

      Dourado AHB, Angelis LD de, Arenz M, Torresi SIC de. L-cysteine oxidation on Pt and Au rotating disk electrodes: insights on mixed controlled kinetics [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2021 ; 880 1-9 art. 114920.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114920
  • Source: Advanced Functional Materials. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, NANOPARTÍCULAS, HIDROGÊNIO, OURO, PRATA

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

      MO, Jiaying et al. Atomic-precision tailoring of Au–Ag core–shell composite nanoparticles for direct electrochemical-plasmonic hydrogen evolution in water splitting. Advanced Functional Materials, p. 1-11 art. 2102517, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/adfm.202102517. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Mo, J., Barbosa, E. C. M., Wu, S., Li, Y., Sun, Y., Xiang, W., et al. (2021). Atomic-precision tailoring of Au–Ag core–shell composite nanoparticles for direct electrochemical-plasmonic hydrogen evolution in water splitting. Advanced Functional Materials, 1-11 art. 2102517. doi:10.1002/adfm.202102517
    • NLM

      Mo J, Barbosa ECM, Wu S, Li Y, Sun Y, Xiang W, Li T, Pu S, Robertson A, Wu T-sing, Soo Y-liang, Alves TV, Camargo PHC de, Kuo WC-H, Tsang SCE. Atomic-precision tailoring of Au–Ag core–shell composite nanoparticles for direct electrochemical-plasmonic hydrogen evolution in water splitting [Internet]. Advanced Functional Materials. 2021 ; 1-11 art. 2102517.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adfm.202102517
    • Vancouver

      Mo J, Barbosa ECM, Wu S, Li Y, Sun Y, Xiang W, Li T, Pu S, Robertson A, Wu T-sing, Soo Y-liang, Alves TV, Camargo PHC de, Kuo WC-H, Tsang SCE. Atomic-precision tailoring of Au–Ag core–shell composite nanoparticles for direct electrochemical-plasmonic hydrogen evolution in water splitting [Internet]. Advanced Functional Materials. 2021 ; 1-11 art. 2102517.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adfm.202102517
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Subjects: OURO, ÁCIDOS ASCÓRBICOS, ELETROQUÍMICA

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

      KUMAR, Abhishek et al. Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid. ChemElectroChem, v. 8, p. 2129 –2136, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202100440. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Kumar, A., Gonçalves, J. M., Furtado, V. L., Araki, K., Angnes, L., Bouvet, M., et al. (2021). Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid. ChemElectroChem, 8, 2129 –2136. doi:10.1002/celc.202100440
    • NLM

      Kumar A, Gonçalves JM, Furtado VL, Araki K, Angnes L, Bouvet M, Bertotti M, Prest RM. Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2129 –2136.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100440
    • Vancouver

      Kumar A, Gonçalves JM, Furtado VL, Araki K, Angnes L, Bouvet M, Bertotti M, Prest RM. Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2129 –2136.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100440
  • Source: Microchemical Journal. Unidade: IQ

    Subjects: OURO, ELETRODO, NANOCOMPOSITOS, ELETROQUÍMICA

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

      SARAVIA, Lucas Patricio Hernandez et al. A Cu-NPG/SPE sensor for non-enzymatic and non-invasive electrochemical glucose detection. Microchemical Journal, v. 160, p. 1-6 art. 105629, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105629. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Saravia, L. P. H., Martinez, T., Llanos, J., & Bertotti, M. (2021). A Cu-NPG/SPE sensor for non-enzymatic and non-invasive electrochemical glucose detection. Microchemical Journal, 160, 1-6 art. 105629. doi:10.1016/j.microc.2020.105629
    • NLM

      Saravia LPH, Martinez T, Llanos J, Bertotti M. A Cu-NPG/SPE sensor for non-enzymatic and non-invasive electrochemical glucose detection [Internet]. Microchemical Journal. 2021 ; 160 1-6 art. 105629.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105629
    • Vancouver

      Saravia LPH, Martinez T, Llanos J, Bertotti M. A Cu-NPG/SPE sensor for non-enzymatic and non-invasive electrochemical glucose detection [Internet]. Microchemical Journal. 2021 ; 160 1-6 art. 105629.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105629
  • Source: Revista Pesquisa FAPESP. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, PLATINA, OURO

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    • ABNT

      VARELA, Hamilton e CALDERÓN-CÁRDENAS , Alfredo e PAREDES-SALAZAR, Enrique A. Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas. Revista Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bb6ea594-876e-4b3f-8e9e-87e14ccd8f59/P19166.pdf. Acesso em: 20 jul. 2024. , 2020
    • APA

      Varela, H., Calderón-Cárdenas , A., & Paredes-Salazar, E. A. (2020). Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas. Revista Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bb6ea594-876e-4b3f-8e9e-87e14ccd8f59/P19166.pdf
    • NLM

      Varela H, Calderón-Cárdenas A, Paredes-Salazar EA. Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas [Internet]. Revista Pesquisa FAPESP. 2020 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bb6ea594-876e-4b3f-8e9e-87e14ccd8f59/P19166.pdf
    • Vancouver

      Varela H, Calderón-Cárdenas A, Paredes-Salazar EA. Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas [Internet]. Revista Pesquisa FAPESP. 2020 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bb6ea594-876e-4b3f-8e9e-87e14ccd8f59/P19166.pdf
  • Source: Analytica Chimica Acta. Unidades: IB, IQ, FCF

    Subjects: OURO, ELETROQUÍMICA

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

      KUMAR, Abhishek et al. Amperometric microsensor based on nanoporous gold for ascorbic acid detection in highly acidic biological extracts. Analytica Chimica Acta, v. 1095, p. 61-70, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.022. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Kumar, A., Furtado, V. L., Gonçalves, J. M., Fernandes, R. B., Netto, L. E. S., Araki, K., & Bertotti, M. (2020). Amperometric microsensor based on nanoporous gold for ascorbic acid detection in highly acidic biological extracts. Analytica Chimica Acta, 1095, 61-70. doi:10.1016/j.aca.2019.10.022
    • NLM

      Kumar A, Furtado VL, Gonçalves JM, Fernandes RB, Netto LES, Araki K, Bertotti M. Amperometric microsensor based on nanoporous gold for ascorbic acid detection in highly acidic biological extracts [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2020 ; 1095 61-70.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.022
    • Vancouver

      Kumar A, Furtado VL, Gonçalves JM, Fernandes RB, Netto LES, Araki K, Bertotti M. Amperometric microsensor based on nanoporous gold for ascorbic acid detection in highly acidic biological extracts [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2020 ; 1095 61-70.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.022
  • Source: Portal USP São Carlos. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, PLATINA, OURO

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

      VARELA, Hamilton e CALDERÓN-CÁRDENAS , Alfredo e PAREDES-SALAZAR, Enrique A. Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9cc69e-d106-4d36-97ea-e8a79e76c026/P19148.pdf. Acesso em: 20 jul. 2024. , 2020
    • APA

      Varela, H., Calderón-Cárdenas , A., & Paredes-Salazar, E. A. (2020). Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9cc69e-d106-4d36-97ea-e8a79e76c026/P19148.pdf
    • NLM

      Varela H, Calderón-Cárdenas A, Paredes-Salazar EA. Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas [Internet]. Portal USP São Carlos. 2020 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9cc69e-d106-4d36-97ea-e8a79e76c026/P19148.pdf
    • Vancouver

      Varela H, Calderón-Cárdenas A, Paredes-Salazar EA. Método permite esmiuçar reações eletroquímicas complexas [Internet]. Portal USP São Carlos. 2020 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9f9cc69e-d106-4d36-97ea-e8a79e76c026/P19148.pdf
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo/SIICUSP. Unidades: IQSC, IQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, ELETROQUÍMICA, OURO

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

      DE ANGELIS, Leonardo Domenico et al. Influência da convecção na eletrooxidação de dióxido de enxofre sobre eletrodos de ouro policristalinos. 2019, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      De Angelis, L. D., Dourado, A. H. B., Varela, H., & Torresi, S. I. C. de. (2019). Influência da convecção na eletrooxidação de dióxido de enxofre sobre eletrodos de ouro policristalinos. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      De Angelis LD, Dourado AHB, Varela H, Torresi SIC de. Influência da convecção na eletrooxidação de dióxido de enxofre sobre eletrodos de ouro policristalinos [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      De Angelis LD, Dourado AHB, Varela H, Torresi SIC de. Influência da convecção na eletrooxidação de dióxido de enxofre sobre eletrodos de ouro policristalinos [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

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