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  • Fonte: Applied Surface Science Advances. Unidades: IQ, IFSC

    Assuntos: PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, FOTOCATÁLISE, SEMICONDUTORES, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      KHAN, Niqab et al. Recent advances on Z-scheme engineered BiVO4-based semiconductor photocatalysts for CO2 reduction: a review. Applied Surface Science Advances, v. 11, p. 100289-1-100289-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2022.100289. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Khan, N., Stelo, F., Santos, G. H. C. dos, Rossi, L. M., Gonçalves, R. V., & Wender, H. (2022). Recent advances on Z-scheme engineered BiVO4-based semiconductor photocatalysts for CO2 reduction: a review. Applied Surface Science Advances, 11, 100289-1-100289-16. doi:10.1016/j.apsadv.2022.100289
    • NLM

      Khan N, Stelo F, Santos GHC dos, Rossi LM, Gonçalves RV, Wender H. Recent advances on Z-scheme engineered BiVO4-based semiconductor photocatalysts for CO2 reduction: a review [Internet]. Applied Surface Science Advances. 2022 ; 11 100289-1-100289-16.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2022.100289
    • Vancouver

      Khan N, Stelo F, Santos GHC dos, Rossi LM, Gonçalves RV, Wender H. Recent advances on Z-scheme engineered BiVO4-based semiconductor photocatalysts for CO2 reduction: a review [Internet]. Applied Surface Science Advances. 2022 ; 11 100289-1-100289-16.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2022.100289
  • Fonte: Surfaces. Unidades: IFSC, EESC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, SENSOR, GASES

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    • ABNT

      LIMA, Bruno Sanches de et al. Tunning the gas sensing properties of rGO with In2O3 nanoparticles. Surfaces, v. 5, n. 1, p. 127-142, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/surfaces5010006. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Lima, B. S. de, Komorizono, A. A., Ndiaye, A. L., Bernardi, M. I. B., Brunet, J., & Mastelaro, V. R. (2022). Tunning the gas sensing properties of rGO with In2O3 nanoparticles. Surfaces, 5( 1), 127-142. doi:10.3390/surfaces5010006
    • NLM

      Lima BS de, Komorizono AA, Ndiaye AL, Bernardi MIB, Brunet J, Mastelaro VR. Tunning the gas sensing properties of rGO with In2O3 nanoparticles [Internet]. Surfaces. 2022 ; 5( 1): 127-142.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/surfaces5010006
    • Vancouver

      Lima BS de, Komorizono AA, Ndiaye AL, Bernardi MIB, Brunet J, Mastelaro VR. Tunning the gas sensing properties of rGO with In2O3 nanoparticles [Internet]. Surfaces. 2022 ; 5( 1): 127-142.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.3390/surfaces5010006
  • Fonte: Journal of Physics: Conference Series. Nome do evento: International Conference on Defects in Insulating Materials - ICDIM. Unidade: IFSC

    Assuntos: FERROELETRICIDADE, CÉLULAS SOLARES, SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      SILVA, M. C. O. et al. Study of the dielectric relaxation mechanisms in KNbO3-based electro-ceramics. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics - IOP. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2298/1/012011. Acesso em: 01 out. 2024. , 2022
    • APA

      Silva, M. C. O., Silva, A. C., Oliveira, M. A., Mendez-González, Y., M'Peko, J. C., Hernandes, A. C., & Guerra, J. D. S. (2022). Study of the dielectric relaxation mechanisms in KNbO3-based electro-ceramics. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: Institute of Physics - IOP. doi:10.1088/1742-6596/2298/1/012011
    • NLM

      Silva MCO, Silva AC, Oliveira MA, Mendez-González Y, M'Peko JC, Hernandes AC, Guerra JDS. Study of the dielectric relaxation mechanisms in KNbO3-based electro-ceramics [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2022 ; 2298 012011-1-012011-5.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2298/1/012011
    • Vancouver

      Silva MCO, Silva AC, Oliveira MA, Mendez-González Y, M'Peko JC, Hernandes AC, Guerra JDS. Study of the dielectric relaxation mechanisms in KNbO3-based electro-ceramics [Internet]. Journal of Physics: Conference Series. 2022 ; 2298 012011-1-012011-5.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2298/1/012011
  • Fonte: Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENGENHARIA TECIDUAL, ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

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    • ABNT

      NASCIMENTO, Rodney Marcelo do et al. Mechanical-chemical coupling in Temporomandibular Joint disc. Materialia, v. 9, p. 100549-1-100549-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100549. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Nascimento, R. M. do, Baldit, A., Kokanyan, N., Tappert, L. K., Lipinski, P., Hernandes, A. C., & Rahouadj, R. (2020). Mechanical-chemical coupling in Temporomandibular Joint disc. Materialia, 9, 100549-1-100549-9. doi:10.1016/j.mtla.2019.100549
    • NLM

      Nascimento RM do, Baldit A, Kokanyan N, Tappert LK, Lipinski P, Hernandes AC, Rahouadj R. Mechanical-chemical coupling in Temporomandibular Joint disc [Internet]. Materialia. 2020 ; 9 100549-1-100549-9.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100549
    • Vancouver

      Nascimento RM do, Baldit A, Kokanyan N, Tappert LK, Lipinski P, Hernandes AC, Rahouadj R. Mechanical-chemical coupling in Temporomandibular Joint disc [Internet]. Materialia. 2020 ; 9 100549-1-100549-9.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100549
  • Fonte: Materials Advances. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, FERROELETRICIDADE, FOTOCATÁLISE

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    • ABNT

      ASSAVACHIN, Samutr et al. Ferroelectric surface photovoltage enhancement in chromium-doped SrTiO3 nanocrystal photocatalysts for hydrogen evolution. Materials Advances, v. 1, n. 5, p. 1382-1389, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ma00463d. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Assavachin, S., Nail, B. A., Gonçalves, R. V., Mulcahy, J. R., Lloyd, S. E., & Osterloh, F. E. (2020). Ferroelectric surface photovoltage enhancement in chromium-doped SrTiO3 nanocrystal photocatalysts for hydrogen evolution. Materials Advances, 1( 5), 1382-1389. doi:10.1039/d0ma00463d
    • NLM

      Assavachin S, Nail BA, Gonçalves RV, Mulcahy JR, Lloyd SE, Osterloh FE. Ferroelectric surface photovoltage enhancement in chromium-doped SrTiO3 nanocrystal photocatalysts for hydrogen evolution [Internet]. Materials Advances. 2020 ; 1( 5): 1382-1389.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00463d
    • Vancouver

      Assavachin S, Nail BA, Gonçalves RV, Mulcahy JR, Lloyd SE, Osterloh FE. Ferroelectric surface photovoltage enhancement in chromium-doped SrTiO3 nanocrystal photocatalysts for hydrogen evolution [Internet]. Materials Advances. 2020 ; 1( 5): 1382-1389.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00463d
  • Fonte: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, SENSOR

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

      AVANSI JR., Waldir et al. One-dimensional V2O5/TiO2 heterostructures for chemiresistive ozone sensors. ACS Applied Nano Materials, v. 2, n. 8, p. 4756-4764, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00578. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Avansi Jr., W., Catto, A. C., Silva, L. F., Fiorido, T., Bernardini, S., Mastelaro, V. R., et al. (2019). One-dimensional V2O5/TiO2 heterostructures for chemiresistive ozone sensors. ACS Applied Nano Materials, 2( 8), 4756-4764. doi:10.1021/acsanm.9b00578
    • NLM

      Avansi Jr. W, Catto AC, Silva LF, Fiorido T, Bernardini S, Mastelaro VR, Aguir K, Arenal R. One-dimensional V2O5/TiO2 heterostructures for chemiresistive ozone sensors [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2019 ; 2( 8): 4756-4764.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00578
    • Vancouver

      Avansi Jr. W, Catto AC, Silva LF, Fiorido T, Bernardini S, Mastelaro VR, Aguir K, Arenal R. One-dimensional V2O5/TiO2 heterostructures for chemiresistive ozone sensors [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2019 ; 2( 8): 4756-4764.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00578
  • Fonte: Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, CERÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      RAKHSHA, Amir Hossein et al. Ag and Cu doped ZnO nanowires: a pH-Controlled synthesis via chemical bath deposition. Materialia, v. 5, p. 100212-1-100212-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100212. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Rakhsha, A. H., Abdizadeh, H., Pourshaban, E., Golobostanfard, M. R., Mastelaro, V. R., & Montazerian, M. (2019). Ag and Cu doped ZnO nanowires: a pH-Controlled synthesis via chemical bath deposition. Materialia, 5, 100212-1-100212-11. doi:10.1016/j.mtla.2019.100212
    • NLM

      Rakhsha AH, Abdizadeh H, Pourshaban E, Golobostanfard MR, Mastelaro VR, Montazerian M. Ag and Cu doped ZnO nanowires: a pH-Controlled synthesis via chemical bath deposition [Internet]. Materialia. 2019 ; 5 100212-1-100212-11.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100212
    • Vancouver

      Rakhsha AH, Abdizadeh H, Pourshaban E, Golobostanfard MR, Mastelaro VR, Montazerian M. Ag and Cu doped ZnO nanowires: a pH-Controlled synthesis via chemical bath deposition [Internet]. Materialia. 2019 ; 5 100212-1-100212-11.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100212
  • Fonte: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IFSC

    Assuntos: ONDAS, LABORATÓRIOS EXPERIMENTAIS

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    • ABNT

      PIZETTA, Daniel Cosmo et al. Uma avaliação experimental do tubo de ondas sonoras estacionárias. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 39, n. 3, p. e3301-1-e3301-13, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0264. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Pizetta, D. C., Wanderley, A. B., Mastelaro, V. R., & Paiva, F. F. (2017). Uma avaliação experimental do tubo de ondas sonoras estacionárias. Revista Brasileira de Ensino de Física, 39( 3), e3301-1-e3301-13. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0264
    • NLM

      Pizetta DC, Wanderley AB, Mastelaro VR, Paiva FF. Uma avaliação experimental do tubo de ondas sonoras estacionárias [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2017 ; 39( 3): e3301-1-e3301-13.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0264
    • Vancouver

      Pizetta DC, Wanderley AB, Mastelaro VR, Paiva FF. Uma avaliação experimental do tubo de ondas sonoras estacionárias [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2017 ; 39( 3): e3301-1-e3301-13.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0264

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