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  • Fonte: Journal of Composite Materials. Unidades: EACH, FZEA

    Assunto: COLAGEM

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    • ABNT

      KOHAN, Lais et al. Jute textiles with enhanced interfacial bonding as reinforcement for cementitious composites. Journal of Composite Materials, p. 01-16, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1177/00219983241249237. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Kohan, L., Fioroni, C. A., Azevedo, A. G. de S., Leonardi, B., Ramos, J. B., Fangueiro, R., & Savastano Júnior, H. (2024). Jute textiles with enhanced interfacial bonding as reinforcement for cementitious composites. Journal of Composite Materials, 01-16. doi:10.1177/00219983241249237
    • NLM

      Kohan L, Fioroni CA, Azevedo AG de S, Leonardi B, Ramos JB, Fangueiro R, Savastano Júnior H. Jute textiles with enhanced interfacial bonding as reinforcement for cementitious composites [Internet]. Journal of Composite Materials. 2024 ; 01-16.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1177/00219983241249237
    • Vancouver

      Kohan L, Fioroni CA, Azevedo AG de S, Leonardi B, Ramos JB, Fangueiro R, Savastano Júnior H. Jute textiles with enhanced interfacial bonding as reinforcement for cementitious composites [Internet]. Journal of Composite Materials. 2024 ; 01-16.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1177/00219983241249237
  • Fonte: Cellulose. Unidades: ESALQ, FZEA

    Assuntos: ANATOMIA VEGETAL, BROMELIALES, CELULOSE, CRISTALOGRAFIA, FIBRAS VEGETAIS, FOLHAS (PLANTAS), LIGNINA

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    • ABNT

      NEVES, Patrícia et al. Leaf anatomy and fiber types of Curaua (Ananas comosus var. erectifolius). Cellulose, v. 30, p. 3429-3439, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05107-w. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Neves, P., Santos, V. dos, Tomazello-Filho, M., Cabral, M. R., & Savastano Júnior, H. (2023). Leaf anatomy and fiber types of Curaua (Ananas comosus var. erectifolius). Cellulose, 30, 3429-3439. doi:10.1007/s10570-023-05107-w
    • NLM

      Neves P, Santos V dos, Tomazello-Filho M, Cabral MR, Savastano Júnior H. Leaf anatomy and fiber types of Curaua (Ananas comosus var. erectifolius) [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30 3429-3439.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05107-w
    • Vancouver

      Neves P, Santos V dos, Tomazello-Filho M, Cabral MR, Savastano Júnior H. Leaf anatomy and fiber types of Curaua (Ananas comosus var. erectifolius) [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30 3429-3439.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05107-w
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Euro-ELECS (Latin American and European Conference on Sustainable Buildings and Communities). Unidades: IAU, FZEA

    Assuntos: BAMBU, PROCESSOS PRÉ-FABRICADOS

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    • ABNT

      BECKER, Juliana et al. Habitação transitória bioclimática em bambu: aprendizados através da construção de um protótipo. 2023, Anais.. Salvador: Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/euroelecs/article/view/3075. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Becker, J., Ino, A., Savastano, H., & Santos, S. F. dos. (2023). Habitação transitória bioclimática em bambu: aprendizados através da construção de um protótipo. In Anais. Salvador: Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://eventos.antac.org.br/index.php/euroelecs/article/view/3075
    • NLM

      Becker J, Ino A, Savastano H, Santos SF dos. Habitação transitória bioclimática em bambu: aprendizados através da construção de um protótipo [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://eventos.antac.org.br/index.php/euroelecs/article/view/3075
    • Vancouver

      Becker J, Ino A, Savastano H, Santos SF dos. Habitação transitória bioclimática em bambu: aprendizados através da construção de um protótipo [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://eventos.antac.org.br/index.php/euroelecs/article/view/3075
  • Fonte: Cellulose. Unidade: FZEA

    Assuntos: BAMBU, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANÁLISE TÉRMICA

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    • ABNT

      VITORINO, Fabrício de Campos et al. Bamboo phase quantification using thermogravimetric analysis: deconvolution and machine learning. Cellulose, v. 30, p. 1873-1893, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04921-y. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Vitorino, F. de C., Narzakovsky, M., Azadeh, A., Martins, C., Gomes, B. M. da C., Dweck, J., et al. (2023). Bamboo phase quantification using thermogravimetric analysis: deconvolution and machine learning. Cellulose, 30, 1873-1893. doi:10.1007/s10570-022-04921-y
    • NLM

      Vitorino F de C, Narzakovsky M, Azadeh A, Martins C, Gomes BM da C, Dweck J, Toledo Filho RD, Savastano Júnior H. Bamboo phase quantification using thermogravimetric analysis: deconvolution and machine learning [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30 1873-1893.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04921-y
    • Vancouver

      Vitorino F de C, Narzakovsky M, Azadeh A, Martins C, Gomes BM da C, Dweck J, Toledo Filho RD, Savastano Júnior H. Bamboo phase quantification using thermogravimetric analysis: deconvolution and machine learning [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30 1873-1893.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04921-y
  • Fonte: Separation and Purification Technology. Unidades: IQSC, RUSP, FZEA

    Assuntos: QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE, FILTRAÇÃO

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    • ABNT

      SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, v. 311, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Santos, R. P. de O., Hao, J., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., Savastano Júnior, H., & Rutledge, G. C. (2023). Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, 311. doi:10.1016/j.seppur.2023.123358
    • NLM

      Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
    • Vancouver

      Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
  • Nome do evento: Brazil MRS Meeting. Unidades: IQSC, FZEA

    Assuntos: MEMBRANAS FILTRANTES, ÓLEOS VEGETAIS, MAMONA

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    • ABNT

      SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Santos, R. P. de O., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., & Savastano Júnior, H. (2023). Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent. In . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
    • NLM

      Santos RP de O, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
    • Vancouver

      Santos RP de O, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
  • Fonte: Materials. Unidade: FZEA

    Assuntos: POZOLANAS, RESÍDUOS AGRÍCOLAS, CANA-DE-AÇÚCAR, CINZA VOLANTE, CIMENTO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Michelle Santos et al. Study of the pozzolanic reactivity of sugar cane straw ashes (SCSA) burned under controlled conditions. Materials, v. 16, n. 21, p. 1-17, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ma16216841. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. S., Payá, J., Soriano, L., Monzó, J. M., Borrachero, M. V., Savastano Júnior , H., & Beraldo, A. L. (2023). Study of the pozzolanic reactivity of sugar cane straw ashes (SCSA) burned under controlled conditions. Materials, 16( 21), 1-17. doi:10.3390/ma16216841
    • NLM

      Rodrigues MS, Payá J, Soriano L, Monzó JM, Borrachero MV, Savastano Júnior H, Beraldo AL. Study of the pozzolanic reactivity of sugar cane straw ashes (SCSA) burned under controlled conditions [Internet]. Materials. 2023 ; 16( 21): 1-17.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ma16216841
    • Vancouver

      Rodrigues MS, Payá J, Soriano L, Monzó JM, Borrachero MV, Savastano Júnior H, Beraldo AL. Study of the pozzolanic reactivity of sugar cane straw ashes (SCSA) burned under controlled conditions [Internet]. Materials. 2023 ; 16( 21): 1-17.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ma16216841
  • Fonte: Revista Pesquisa Fapesp. Unidade: FZEA

    Assuntos: ENGENHARIA AUTOMOTIVA, FIBRAS VEGETAIS, MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS

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    • ABNT

      LEAO, Alcides Lopes et al. Fibras vegetais são usadas para produzir peças automotivas: material renovável é opção para tornar a indústria mais sustentável [Depoimento a Suzel Tunes]. Revista Pesquisa Fapesp. São Paulo: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/fibras-vegetais-sao-usadas-para-produzir-pecas-automotivas. Acesso em: 02 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Leao, A. L., Wellen, R., Amico, S. C., Belini, U. L., & Savastano Júnior, H. (2023). Fibras vegetais são usadas para produzir peças automotivas: material renovável é opção para tornar a indústria mais sustentável [Depoimento a Suzel Tunes]. Revista Pesquisa Fapesp. São Paulo: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://revistapesquisa.fapesp.br/fibras-vegetais-sao-usadas-para-produzir-pecas-automotivas
    • NLM

      Leao AL, Wellen R, Amico SC, Belini UL, Savastano Júnior H. Fibras vegetais são usadas para produzir peças automotivas: material renovável é opção para tornar a indústria mais sustentável [Depoimento a Suzel Tunes] [Internet]. Revista Pesquisa Fapesp. 2023 ;( ja 2023):[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/fibras-vegetais-sao-usadas-para-produzir-pecas-automotivas
    • Vancouver

      Leao AL, Wellen R, Amico SC, Belini UL, Savastano Júnior H. Fibras vegetais são usadas para produzir peças automotivas: material renovável é opção para tornar a indústria mais sustentável [Depoimento a Suzel Tunes] [Internet]. Revista Pesquisa Fapesp. 2023 ;( ja 2023):[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/fibras-vegetais-sao-usadas-para-produzir-pecas-automotivas
  • Fonte: Journal of Environmental Management. Unidade: FZEA

    Assuntos: SUSTENTABILIDADE, CONSTRUÇÃO CIVIL, ALGAS MARINHAS, BIOMASSA

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    • ABNT

      ROSSIGNOLO, João Adriano et al. Algae application in civil construction: a review with focus on the potential uses of the pelagic Sargassum spp. biomass. Journal of Environmental Management, v. 303, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114258. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Rossignolo, J. A., Duran, A. J. F. P., Bueno, C., Martinelli Filho, J. E., Savastano Júnior, H., & Tonin, F. G. (2022). Algae application in civil construction: a review with focus on the potential uses of the pelagic Sargassum spp. biomass. Journal of Environmental Management, 303, 1-14. doi:10.1016/j.jenvman.2021.114258
    • NLM

      Rossignolo JA, Duran AJFP, Bueno C, Martinelli Filho JE, Savastano Júnior H, Tonin FG. Algae application in civil construction: a review with focus on the potential uses of the pelagic Sargassum spp. biomass [Internet]. Journal of Environmental Management. 2022 ; 303 1-14.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114258
    • Vancouver

      Rossignolo JA, Duran AJFP, Bueno C, Martinelli Filho JE, Savastano Júnior H, Tonin FG. Algae application in civil construction: a review with focus on the potential uses of the pelagic Sargassum spp. biomass [Internet]. Journal of Environmental Management. 2022 ; 303 1-14.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114258
  • Fonte: Advances in bio-based fiber: moving towards a green society. Unidade: FZEA

    Assuntos: FIBRAS VEGETAIS, COCO, CIMENTO REFORÇADO COM FIBRAS, CIMENTO

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

      TEIXEIRA, Ronaldo Soares et al. Coir fiber as reinforcement in cement-based materials. Advances in bio-based fiber: moving towards a green society. Tradução . Cambridge: Elsevier, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824543-9.00008-6. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Teixeira, R. S., Bufalino, L., Tonoli, G. H. D., Santos, S. F. dos, & Savastano Júnior, H. (2022). Coir fiber as reinforcement in cement-based materials. In Advances in bio-based fiber: moving towards a green society. Cambridge: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-824543-9.00008-6
    • NLM

      Teixeira RS, Bufalino L, Tonoli GHD, Santos SF dos, Savastano Júnior H. Coir fiber as reinforcement in cement-based materials [Internet]. In: Advances in bio-based fiber: moving towards a green society. Cambridge: Elsevier; 2022. [citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824543-9.00008-6
    • Vancouver

      Teixeira RS, Bufalino L, Tonoli GHD, Santos SF dos, Savastano Júnior H. Coir fiber as reinforcement in cement-based materials [Internet]. In: Advances in bio-based fiber: moving towards a green society. Cambridge: Elsevier; 2022. [citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824543-9.00008-6
  • Fonte: Proceedings NOCMAT. Nome do evento: International Conference on Non-conventional Materials and Technologies. Unidades: EACH, FZEA

    Assuntos: TECIDOS (INDÚSTRIA TÊXTIL), ALGODÃO, FIBRAS VEGETAIS

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

      LAKTIM, Mariana Costa et al. Mechanical and structural analysis of flat terry fabrics. 2022, Anais.. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.6803587. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Laktim, M. C., Molano, J. C. A., Filomeno, R. H., Baruque-Ramos, J., Savastano Júnior, H., Frangueiro, R., & Engler, R. de C. (2022). Mechanical and structural analysis of flat terry fabrics. In Proceedings NOCMAT. Pittsburgh: University of Pittsburgh. doi:10.5281/zenodo.6803587
    • NLM

      Laktim MC, Molano JCA, Filomeno RH, Baruque-Ramos J, Savastano Júnior H, Frangueiro R, Engler R de C. Mechanical and structural analysis of flat terry fabrics [Internet]. Proceedings NOCMAT. 2022 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.6803587
    • Vancouver

      Laktim MC, Molano JCA, Filomeno RH, Baruque-Ramos J, Savastano Júnior H, Frangueiro R, Engler R de C. Mechanical and structural analysis of flat terry fabrics [Internet]. Proceedings NOCMAT. 2022 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.6803587
  • Fonte: Materials Chemistry and Physics. Unidade: FZEA

    Assuntos: BAMBU, PAINÉIS SANDWICH

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

      KADIVAR, Marzieh et al. Effect of bamboo species and pre-treatment method on physical and mechanical properties of bamboo processed by flattening-densification. Materials Chemistry and Physics, v. 291, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126746. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Kadivar, M., Gauss, C., Stanislas, T. T., Ahrar, A. J., Charca, S., & Savastano Júnior, H. (2022). Effect of bamboo species and pre-treatment method on physical and mechanical properties of bamboo processed by flattening-densification. Materials Chemistry and Physics, 291, 1-10. doi:10.1016/j.matchemphys.2022.126746
    • NLM

      Kadivar M, Gauss C, Stanislas TT, Ahrar AJ, Charca S, Savastano Júnior H. Effect of bamboo species and pre-treatment method on physical and mechanical properties of bamboo processed by flattening-densification [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2022 ; 291 1-10.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126746
    • Vancouver

      Kadivar M, Gauss C, Stanislas TT, Ahrar AJ, Charca S, Savastano Júnior H. Effect of bamboo species and pre-treatment method on physical and mechanical properties of bamboo processed by flattening-densification [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2022 ; 291 1-10.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126746
  • Fonte: Proceedings NOCMAT. Nome do evento: International Conference on Non-conventional Materials and Technologies - NOCMAT. Unidades: EP, FZEA

    Assuntos: FIBROCIMENTO, CARBONATAÇÃO, FIBRAS VEGETAIS, CELULOSE

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

      FIORONI, Carlos Alexandre et al. CO2 rich environment as a curing method for commercial fibre-cement corrugated sheets. 2022, Anais.. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.6603475. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Fioroni, C. A., Tonoli, G. H. D., Filomeno, R. H., Freitas, Z. D. de, Paula, G. R. de, John, V. M., & Savastano Júnior, H. (2022). CO2 rich environment as a curing method for commercial fibre-cement corrugated sheets. In Proceedings NOCMAT. Pittsburgh: University of Pittsburgh. doi:10.5281/zenodo.6603475
    • NLM

      Fioroni CA, Tonoli GHD, Filomeno RH, Freitas ZD de, Paula GR de, John VM, Savastano Júnior H. CO2 rich environment as a curing method for commercial fibre-cement corrugated sheets [Internet]. Proceedings NOCMAT. 2022 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.6603475
    • Vancouver

      Fioroni CA, Tonoli GHD, Filomeno RH, Freitas ZD de, Paula GR de, John VM, Savastano Júnior H. CO2 rich environment as a curing method for commercial fibre-cement corrugated sheets [Internet]. Proceedings NOCMAT. 2022 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.6603475
  • Fonte: Journal of Natural Fibers. Unidade: FZEA

    Assuntos: FIBRAS NATURAIS, MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS, CIMENTO, PROTEÇÃO AMBIENTAL

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

      NEVES, Patrícia das et al. Technical assessment of leaf fibers from Curaua: an Amazonian bioresource. Journal of Natural Fibers, v. 19, n. 3, p. 5900-5909, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1902897. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Neves, P. das, Cabral, M. R., Santos, V., Mafra, M. R. P., & Savastano Júnior, H. (2022). Technical assessment of leaf fibers from Curaua: an Amazonian bioresource. Journal of Natural Fibers, 19( 3), 5900-5909. doi:10.1080/15440478.2021.1902897
    • NLM

      Neves P das, Cabral MR, Santos V, Mafra MRP, Savastano Júnior H. Technical assessment of leaf fibers from Curaua: an Amazonian bioresource [Internet]. Journal of Natural Fibers. 2022 ; 19( 3): 5900-5909.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1902897
    • Vancouver

      Neves P das, Cabral MR, Santos V, Mafra MRP, Savastano Júnior H. Technical assessment of leaf fibers from Curaua: an Amazonian bioresource [Internet]. Journal of Natural Fibers. 2022 ; 19( 3): 5900-5909.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1902897
  • Fonte: Journal of Building Engineering. Unidade: FZEA

    Assuntos: MÉTODO DE DIFERENÇAS FINITAS, MATERIAIS COMPÓSITOS, FIBROCIMENTO, CINZA VOLANTE

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Débora Caroline Gonçalves de et al. Modeling of the thermal performance of piglet house with non-conventional floor system. Journal of Building Engineering, v. 35, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102071. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Oliveira, D. C. G. de, Di Campos, M. S., Passé-Coutrin, N., Onésippe, C., Bilba, K., Arsène, M. -A., & Savastano Júnior, H. (2021). Modeling of the thermal performance of piglet house with non-conventional floor system. Journal of Building Engineering, 35, 1-11. doi:10.1016/j.jobe.2020.102071
    • NLM

      Oliveira DCG de, Di Campos MS, Passé-Coutrin N, Onésippe C, Bilba K, Arsène M-A, Savastano Júnior H. Modeling of the thermal performance of piglet house with non-conventional floor system [Internet]. Journal of Building Engineering. 2021 ; 35 1-11.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102071
    • Vancouver

      Oliveira DCG de, Di Campos MS, Passé-Coutrin N, Onésippe C, Bilba K, Arsène M-A, Savastano Júnior H. Modeling of the thermal performance of piglet house with non-conventional floor system [Internet]. Journal of Building Engineering. 2021 ; 35 1-11.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102071
  • Fonte: Journal of Composite Materials. Unidade: FZEA

    Assuntos: FIBROCIMENTO, POLÍMEROS (MATERIAIS), ENVELHECIMENTO

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    • ABNT

      CRUZ, Eduardo Oliveira et al. Fiber cement boards modified with styrene-acrylic copolymer: an approach to address dimensional stability and cellulose fiber preservation. Journal of Composite Materials, v. 55, n. 3, p. 437-451, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0021998320951224. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Cruz, E. O., Radler, M. J., Perello, M., & Savastano Júnior, H. (2021). Fiber cement boards modified with styrene-acrylic copolymer: an approach to address dimensional stability and cellulose fiber preservation. Journal of Composite Materials, 55( 3), 437-451. doi:10.1177/0021998320951224
    • NLM

      Cruz EO, Radler MJ, Perello M, Savastano Júnior H. Fiber cement boards modified with styrene-acrylic copolymer: an approach to address dimensional stability and cellulose fiber preservation [Internet]. Journal of Composite Materials. 2021 ; 55( 3): 437-451.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0021998320951224
    • Vancouver

      Cruz EO, Radler MJ, Perello M, Savastano Júnior H. Fiber cement boards modified with styrene-acrylic copolymer: an approach to address dimensional stability and cellulose fiber preservation [Internet]. Journal of Composite Materials. 2021 ; 55( 3): 437-451.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0021998320951224
  • Fonte: Journal of Building Engineering. Unidade: FZEA

    Assuntos: BAMBU, TRATAMENTO TÉRMICO, PROCESSAMENTO DE IMAGENS

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    • ABNT

      AZADEH, Arash et al. Static flexural behavior of bamboo as a functionally graded material and the effect of heat on dynamic flexural modulus. Journal of Building Engineering, v. 34, p. 1-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101949. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Azadeh, A., Ghavami, K., Savastano Júnior, H., Toledo Filho, R. D., & Barbosa, N. P. (2021). Static flexural behavior of bamboo as a functionally graded material and the effect of heat on dynamic flexural modulus. Journal of Building Engineering, 34, 1-10. doi:10.1016/j.jobe.2020.101949
    • NLM

      Azadeh A, Ghavami K, Savastano Júnior H, Toledo Filho RD, Barbosa NP. Static flexural behavior of bamboo as a functionally graded material and the effect of heat on dynamic flexural modulus [Internet]. Journal of Building Engineering. 2021 ;34 1-10.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101949
    • Vancouver

      Azadeh A, Ghavami K, Savastano Júnior H, Toledo Filho RD, Barbosa NP. Static flexural behavior of bamboo as a functionally graded material and the effect of heat on dynamic flexural modulus [Internet]. Journal of Building Engineering. 2021 ;34 1-10.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101949
  • Fonte: Cement and Concrete Composites. Unidade: FZEA

    Assuntos: CARVÃO ATIVADO, FIBROCIMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO

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    • ABNT

      MEJIA BALLESTEROS, Julian Eduardo et al. Influence of the fiber treatment and matrix modification on the durability of eucalyptus fiber reinforced composites. Cement and Concrete Composites, v. 124, p. 1-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104280. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Mejia Ballesteros, J. E., Rodier, L. B., Filomeno, R. H., Savastano Júnior, H., Fiorelli, J., & Rojas, M. F. (2021). Influence of the fiber treatment and matrix modification on the durability of eucalyptus fiber reinforced composites. Cement and Concrete Composites, 124, 1-10. doi:10.1016/j.cemconcomp.2021.104280
    • NLM

      Mejia Ballesteros JE, Rodier LB, Filomeno RH, Savastano Júnior H, Fiorelli J, Rojas MF. Influence of the fiber treatment and matrix modification on the durability of eucalyptus fiber reinforced composites [Internet]. Cement and Concrete Composites. 2021 ; 124 1-10.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104280
    • Vancouver

      Mejia Ballesteros JE, Rodier LB, Filomeno RH, Savastano Júnior H, Fiorelli J, Rojas MF. Influence of the fiber treatment and matrix modification on the durability of eucalyptus fiber reinforced composites [Internet]. Cement and Concrete Composites. 2021 ; 124 1-10.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104280
  • Fonte: Journal of Natural Fibers. Unidade: FZEA

    Assuntos: FIBRAS NATURAIS, MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS

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    • ABNT

      PIRES, Cristiane et al. Thermomechanical and thermo-hydro-mechanical treatments of luffa cylindrical fibers. Journal of Natural Fibers, v. 18, n. 12, p. 2351-2363, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1726245. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Pires, C., Motta, L. A. de C., Ferreira, R. A. dos R., Caixeta, C. de O., & Savastano Júnior, H. (2021). Thermomechanical and thermo-hydro-mechanical treatments of luffa cylindrical fibers. Journal of Natural Fibers, 18( 12), 2351-2363. doi:10.1080/15440478.2020.1726245
    • NLM

      Pires C, Motta LA de C, Ferreira RA dos R, Caixeta C de O, Savastano Júnior H. Thermomechanical and thermo-hydro-mechanical treatments of luffa cylindrical fibers [Internet]. Journal of Natural Fibers. 2021 ; 18( 12): 2351-2363.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1726245
    • Vancouver

      Pires C, Motta LA de C, Ferreira RA dos R, Caixeta C de O, Savastano Júnior H. Thermomechanical and thermo-hydro-mechanical treatments of luffa cylindrical fibers [Internet]. Journal of Natural Fibers. 2021 ; 18( 12): 2351-2363.[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1726245
  • Fonte: Construction and Building Materials. Unidades: ESALQ, FZEA

    Assuntos: BAMBU, DENSIDADE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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    • ABNT

      KADIVAR, Marzieh et al. Optimization of thermo-mechanical densification of bamboo. Construction and Building Materials, v. 298, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123860. Acesso em: 02 ago. 2024.
    • APA

      Kadivar, M., Gauss, C., Tommasiello Filho , M., Ahrar, A. J., Ghavami, K., & Savastano Júnior , H. (2021). Optimization of thermo-mechanical densification of bamboo. Construction and Building Materials, 298. doi:10.1016/j.conbuildmat.2021.123860
    • NLM

      Kadivar M, Gauss C, Tommasiello Filho M, Ahrar AJ, Ghavami K, Savastano Júnior H. Optimization of thermo-mechanical densification of bamboo [Internet]. Construction and Building Materials. 2021 ; 298[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123860
    • Vancouver

      Kadivar M, Gauss C, Tommasiello Filho M, Ahrar AJ, Ghavami K, Savastano Júnior H. Optimization of thermo-mechanical densification of bamboo [Internet]. Construction and Building Materials. 2021 ; 298[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123860

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