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  • Fonte: Journal of Materials Science; Ceramics. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, FOTOCATÁLISE, OXIDAÇÃO, MATERIAIS

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    • ABNT

      GUSMÃO, Carolina de Araújo et al. Enhanced visible light photocatalytic VOC oxidation via Ag-loaded TiO2/SiO2 materials. Journal of Materials Science; Ceramics, v. 59, p. 1215-1234, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Gusmão, C. de A., Palharim, P. H., Ramos, B., Gouvêa, D., Rodrigues Junior, O., & Teixeira, A. C. S. C. (2024). Enhanced visible light photocatalytic VOC oxidation via Ag-loaded TiO2/SiO2 materials. Journal of Materials Science; Ceramics, 59, 1215-1234. doi:10.1007/s10853-023-09285-7
    • NLM

      Gusmão C de A, Palharim PH, Ramos B, Gouvêa D, Rodrigues Junior O, Teixeira ACSC. Enhanced visible light photocatalytic VOC oxidation via Ag-loaded TiO2/SiO2 materials [Internet]. Journal of Materials Science; Ceramics. 2024 ; 59 1215-1234.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7
    • Vancouver

      Gusmão C de A, Palharim PH, Ramos B, Gouvêa D, Rodrigues Junior O, Teixeira ACSC. Enhanced visible light photocatalytic VOC oxidation via Ag-loaded TiO2/SiO2 materials [Internet]. Journal of Materials Science; Ceramics. 2024 ; 59 1215-1234.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7
  • Fonte: The Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Assuntos: 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: 16 out. 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 out. 16 ] 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 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
  • Fonte: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Assuntos: 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: 16 out. 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 out. 16 ] 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 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.1844
  • Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, LIXIVIAÇÃO, FOTOSSÍNTESE, DIÓXIDO DE CARBONO

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    • ABNT

      FORTES, Gustavo Mattos. Anionic segregation of chloride and fluoride doped-nano ZnO: microstructure evolution, electrical conductivity and photocatalysis. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-17032023-105158/. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Fortes, G. M. (2022). Anionic segregation of chloride and fluoride doped-nano ZnO: microstructure evolution, electrical conductivity and photocatalysis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-17032023-105158/
    • NLM

      Fortes GM. Anionic segregation of chloride and fluoride doped-nano ZnO: microstructure evolution, electrical conductivity and photocatalysis [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-17032023-105158/
    • Vancouver

      Fortes GM. Anionic segregation of chloride and fluoride doped-nano ZnO: microstructure evolution, electrical conductivity and photocatalysis [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-17032023-105158/
  • Fonte: Ceramics International. Unidade: EP

    Assuntos: FOTOCATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, LIXIVIAÇÃO, SUPERFÍCIES

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    • ABNT

      GANDELMAN, Henry et al. Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity. Ceramics International, v. 47, n. 1, p. 619–625, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.169. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Gandelman, H., Silva, A. L. da, Ramos, B., & Gouvêa, D. (2021). Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity. Ceramics International, 47( 1), 619–625. doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.169
    • NLM

      Gandelman H, Silva AL da, Ramos B, Gouvêa D. Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 1): 619–625.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.169
    • Vancouver

      Gandelman H, Silva AL da, Ramos B, Gouvêa D. Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 1): 619–625.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.169
  • Fonte: Ceramics Internationl. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Raphael Anacleto Martins Pires de et al. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles. Ceramics Internationl, v. 46, n. Ju 2020-, p. 10555-10560, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, R. A. M. P. de, Silva, A. L. da, Caliman, L. B., & Gouvêa, D. (2020). Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles. Ceramics Internationl, 46( Ju 2020-), 10555-10560. doi:10.1016/j.ceramint.2020.01.057
    • NLM

      Oliveira RAMP de, Silva AL da, Caliman LB, Gouvêa D. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles [Internet]. Ceramics Internationl. 2020 ; 46( Ju 2020-): 10555-10560.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057
    • Vancouver

      Oliveira RAMP de, Silva AL da, Caliman LB, Gouvêa D. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles [Internet]. Ceramics Internationl. 2020 ; 46( Ju 2020-): 10555-10560.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057
  • Fonte: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, SINTERIZAÇÃO

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    • ABNT

      BERNARDES, André Avancini et al. Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation. Journal of the American Ceramic Society, v. 103, p. 2835-2844, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.16942. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Bernardes, A. A., Silva, A. L. da, Bettini, J., Guimarães, K. L., Gouvêa, D., & Caliman, L. B. (2020). Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation. Journal of the American Ceramic Society, 103, 2835-2844. doi:10.1111/jace.16942
    • NLM

      Bernardes AA, Silva AL da, Bettini J, Guimarães KL, Gouvêa D, Caliman LB. Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2020 ; 103 2835-2844.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.16942
    • Vancouver

      Bernardes AA, Silva AL da, Bettini J, Guimarães KL, Gouvêa D, Caliman LB. Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2020 ; 103 2835-2844.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.16942
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 22, p. 15600-15607, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Wu, L., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2020). Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, 22, 15600-15607. doi:10.1039/d0cp01787f
    • NLM

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
    • Vancouver

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
  • Fonte: Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation. Journal of Physical Chemistry C, v. 123, n. 8, p. 4949-4960, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Muche, D. N. F., Caliman, L. B., Bettini, J., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2019). TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation. Journal of Physical Chemistry C, 123( 8), 4949-4960. doi:10.1021/acs.jpcc.8b12160
    • NLM

      Silva AL da, Muche DNF, Caliman LB, Bettini J, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2019 ;123( 8): 4949-4960.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
    • Vancouver

      Silva AL da, Muche DNF, Caliman LB, Bettini J, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2019 ;123( 8): 4949-4960.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
  • Fonte: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EP

    Assuntos: SINTERIZAÇÃO, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      CALIMAN, Lorena Batista et al. Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel. Journal of the European Ceramic Society, v. 39, n. 10, p. 3213-3220, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Caliman, L. B., Muche, D., Silva, A., Machado, I. F., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2019). Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel. Journal of the European Ceramic Society, 39(10), 3213-3220. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017
    • NLM

      Caliman LB, Muche D, Silva A, Machado IF, Castro RHR de, Gouvêa D. Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2019 ; 39(10): 3213-3220.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017
    • Vancouver

      Caliman LB, Muche D, Silva A, Machado IF, Castro RHR de, Gouvêa D. Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2019 ; 39(10): 3213-3220.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017
  • Fonte: Ceramics International. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, SUPERFÍCIE FÍSICA

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    • ABNT

      GANDELMAN, Henry et al. Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders. Ceramics International, v. 44, p. 11390-11396, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.190. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Gandelman, H., Silva, A. L., Caliman, L. B., & Gouvêa, D. (2018). Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders. Ceramics International, 44, 11390-11396. doi:10.1016/j.ceramint.2018.03.190
    • NLM

      Gandelman H, Silva AL, Caliman LB, Gouvêa D. Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders [Internet]. Ceramics International. 2018 ;44 11390-11396.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.190
    • Vancouver

      Gandelman H, Silva AL, Caliman LB, Gouvêa D. Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders [Internet]. Ceramics International. 2018 ;44 11390-11396.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.190
  • Fonte: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      GOUVÊA, Douglas e ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do e CALIMAN, Lorena Batista. Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method. Journal of the American Ceramic Society, v. 100, n. 9, p. 4331-4340, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.14973. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., Rosário, D. C. C. do, & Caliman, L. B. (2017). Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method. Journal of the American Ceramic Society, 100( 9), 4331-4340. doi:10.1111/jace.14973
    • NLM

      Gouvêa D, Rosário DCC do, Caliman LB. Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2017 ;100( 9): 4331-4340.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14973
    • Vancouver

      Gouvêa D, Rosário DCC do, Caliman LB. Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2017 ;100( 9): 4331-4340.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14973
  • Fonte: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Assuntos: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, CERÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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

      MIAGAVA, Joice et al. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 2, p. 631-637, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.13790. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Miagava, J., Rubbens, A., Roussel, P., Navrotsky, A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features. Journal of the American Ceramic Society, 99( 2), 631-637. doi:10.1111/jace.13790
    • NLM

      Miagava J, Rubbens A, Roussel P, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 631-637.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
    • Vancouver

      Miagava J, Rubbens A, Roussel P, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 631-637.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
  • Fonte: São Paulo, ABC, 2016. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Assuntos: AMÔNIA, NANOPARTÍCULAS, FOTOCATÁLISE

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas e RAMIREZ, Sebastián Valencia. Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dfff608e-88df-4a9b-a6b4-dd354e8b8607/GOUV%C3%8AA-2016-2787142-S%C3%ADntese__caracteriza%C3%A7%C3%A3o_e_comportamento_fotocatal%C3%ADtico_de_nano-%C3%B3xido_de_tit%C3%A2nio_dopado_com_cloreto_de_am%C3%B4nio_OK.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., & Ramirez, S. V. (2016). Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/dfff608e-88df-4a9b-a6b4-dd354e8b8607/GOUV%C3%8AA-2016-2787142-S%C3%ADntese__caracteriza%C3%A7%C3%A3o_e_comportamento_fotocatal%C3%ADtico_de_nano-%C3%B3xido_de_tit%C3%A2nio_dopado_com_cloreto_de_am%C3%B4nio_OK.pdf
    • NLM

      Gouvêa D, Ramirez SV. Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dfff608e-88df-4a9b-a6b4-dd354e8b8607/GOUV%C3%8AA-2016-2787142-S%C3%ADntese__caracteriza%C3%A7%C3%A3o_e_comportamento_fotocatal%C3%ADtico_de_nano-%C3%B3xido_de_tit%C3%A2nio_dopado_com_cloreto_de_am%C3%B4nio_OK.pdf
    • Vancouver

      Gouvêa D, Ramirez SV. Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dfff608e-88df-4a9b-a6b4-dd354e8b8607/GOUV%C3%8AA-2016-2787142-S%C3%ADntese__caracteriza%C3%A7%C3%A3o_e_comportamento_fotocatal%C3%ADtico_de_nano-%C3%B3xido_de_tit%C3%A2nio_dopado_com_cloreto_de_am%C3%B4nio_OK.pdf
  • Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do. Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Rosário, D. C. C. do. (2016). Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/
    • NLM

      Rosário DCC do. Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/
    • Vancouver

      Rosário DCC do. Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/
  • Fonte: Cerâmica. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CERÂMICA

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas e VIANA, B Hernardo e MIAGAVA, Joice. Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2. Cerâmica, v. 62, p. 400-404, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0366-69132016623642049. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., Viana, B. H., & Miagava, J. (2016). Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2. Cerâmica, 62, 400-404. doi:10.1590/0366-69132016623642049
    • NLM

      Gouvêa D, Viana BH, Miagava J. Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2 [Internet]. Cerâmica. 2016 ; 62 400-404.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0366-69132016623642049
    • Vancouver

      Gouvêa D, Viana BH, Miagava J. Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2 [Internet]. Cerâmica. 2016 ; 62 400-404.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0366-69132016623642049
  • Fonte: Anais. São Paulo, ABC, 2016. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    PrivadoComo citar
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    • ABNT

      ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do e GOUVÊA, Douglas. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2edd64d3-5e9e-4e1f-b712-e018c7857958/GOUV%C3%8AA-2016-2787133-Termodin%C3%A2mica_de_segrega%C3%A7%C3%A3o_e_controle_do_crescimento_de_nanopart%C3%ADculas_de_SNO2_contendo_ZNO_OK.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Rosário, D. C. C. do, & Gouvêa, D. (2016). Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. In Anais. São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2edd64d3-5e9e-4e1f-b712-e018c7857958/GOUV%C3%8AA-2016-2787133-Termodin%C3%A2mica_de_segrega%C3%A7%C3%A3o_e_controle_do_crescimento_de_nanopart%C3%ADculas_de_SNO2_contendo_ZNO_OK.pdf
    • NLM

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO [Internet]. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2edd64d3-5e9e-4e1f-b712-e018c7857958/GOUV%C3%8AA-2016-2787133-Termodin%C3%A2mica_de_segrega%C3%A7%C3%A3o_e_controle_do_crescimento_de_nanopart%C3%ADculas_de_SNO2_contendo_ZNO_OK.pdf
    • Vancouver

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO [Internet]. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2edd64d3-5e9e-4e1f-b712-e018c7857958/GOUV%C3%8AA-2016-2787133-Termodin%C3%A2mica_de_segrega%C3%A7%C3%A3o_e_controle_do_crescimento_de_nanopart%C3%ADculas_de_SNO2_contendo_ZNO_OK.pdf
  • Fonte: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Assuntos: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de e GOUVÊA, Douglas. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 4, p. 1105-1121, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.14176. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective. Journal of the American Ceramic Society, 99( 4), 1105-1121. doi:10.1111/jace.14176
    • NLM

      Castro RHR de, Gouvêa D. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 4): 1105-1121.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14176
    • Vancouver

      Castro RHR de, Gouvêa D. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 4): 1105-1121.[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14176
  • Fonte: São Paulo, ABC, 2016. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Assuntos: MATERIAIS CERÂMICOS, NANOPARTÍCULAS

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

      DREZZA, Luan Almeida et al. Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc55e12e-11b5-4850-8a96-59ff46a904d1/GOUV%C3%8AA-2016-2787307-Prepara%C3%A7%C3%A3o_de_nano-espin%C3%A9lio_contendo_LIF_como_aditivo_OK.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Drezza, L. A., Hotza, D., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc55e12e-11b5-4850-8a96-59ff46a904d1/GOUV%C3%8AA-2016-2787307-Prepara%C3%A7%C3%A3o_de_nano-espin%C3%A9lio_contendo_LIF_como_aditivo_OK.pdf
    • NLM

      Drezza LA, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc55e12e-11b5-4850-8a96-59ff46a904d1/GOUV%C3%8AA-2016-2787307-Prepara%C3%A7%C3%A3o_de_nano-espin%C3%A9lio_contendo_LIF_como_aditivo_OK.pdf
    • Vancouver

      Drezza LA, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/cc55e12e-11b5-4850-8a96-59ff46a904d1/GOUV%C3%8AA-2016-2787307-Prepara%C3%A7%C3%A3o_de_nano-espin%C3%A9lio_contendo_LIF_como_aditivo_OK.pdf
  • Fonte: São Paulo, ABC, 2016. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Assuntos: ESPINÉLIO, NANOPARTÍCULAS, PIRÓLISE

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

      CAMARGO, Marco Túlio Terrel de et al. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b0d4b38-5df0-4d5d-aae5-b4de581774d4/GOUVEA-2016-2751329-Synthesis_of_ca-doped_spinel_by_ultrasonic-periodico.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
    • APA

      Camargo, M. T. T. de, Quentin, J., Caliman, L. B., Miagava, J., Hotza, D., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b0d4b38-5df0-4d5d-aae5-b4de581774d4/GOUVEA-2016-2751329-Synthesis_of_ca-doped_spinel_by_ultrasonic-periodico.pdf
    • NLM

      Camargo MTT de, Quentin J, Caliman LB, Miagava J, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b0d4b38-5df0-4d5d-aae5-b4de581774d4/GOUVEA-2016-2751329-Synthesis_of_ca-doped_spinel_by_ultrasonic-periodico.pdf
    • Vancouver

      Camargo MTT de, Quentin J, Caliman LB, Miagava J, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 out. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3b0d4b38-5df0-4d5d-aae5-b4de581774d4/GOUVEA-2016-2751329-Synthesis_of_ca-doped_spinel_by_ultrasonic-periodico.pdf

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