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  • Source: Anais. Conference titles: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - RASBQ. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, ETANOL, PLATINA, ELETRÓLITOS

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    • ABNT

      HERMES-LIMA, Pedro L. e FERRAZ, Thiago Vasconcelos de Barros e VARELA, Hamilton. Assessing the electro-oxidation of ethanol in alkaline media: Assisting anions vs. chaotropic effects in SO4 2-/ClO4 - electrolytes. 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: 15 nov. 2024.
    • APA

      Hermes-Lima, P. L., Ferraz, T. V. de B., & Varela, H. (2024). Assessing the electro-oxidation of ethanol in alkaline media: Assisting anions vs. chaotropic effects in SO4 2-/ClO4 - electrolytes. 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

      Hermes-Lima PL, Ferraz TV de B, Varela H. Assessing the electro-oxidation of ethanol in alkaline media: Assisting anions vs. chaotropic effects in SO4 2-/ClO4 - electrolytes [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
    • Vancouver

      Hermes-Lima PL, Ferraz TV de B, Varela H. Assessing the electro-oxidation of ethanol in alkaline media: Assisting anions vs. chaotropic effects in SO4 2-/ClO4 - electrolytes [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
  • Source: Small. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, BATERIAS ELÉTRICAS

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    • ABNT

      SOUSA, Bianca P. et al. Direct Evidence of Reversible Changes in Electrolyte and its Interplay with LiO2 Intermediate in Li-O2 Batteries. Small, p. 2306895, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/smll.202306895. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Sousa, B. P., Lourenço, T. da C., Anchieta, C. G., Nepel, T. C. M., M. Filho, R., Silva, J. L. F. da, & Doubek, G. (2024). Direct Evidence of Reversible Changes in Electrolyte and its Interplay with LiO2 Intermediate in Li-O2 Batteries. Small, 2306895. doi:10.1002/smll.202306895
    • NLM

      Sousa BP, Lourenço T da C, Anchieta CG, Nepel TCM, M. Filho R, Silva JLF da, Doubek G. Direct Evidence of Reversible Changes in Electrolyte and its Interplay with LiO2 Intermediate in Li-O2 Batteries [Internet]. Small. 2024 ;2306895.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1002/smll.202306895
    • Vancouver

      Sousa BP, Lourenço T da C, Anchieta CG, Nepel TCM, M. Filho R, Silva JLF da, Doubek G. Direct Evidence of Reversible Changes in Electrolyte and its Interplay with LiO2 Intermediate in Li-O2 Batteries [Internet]. Small. 2024 ;2306895.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1002/smll.202306895
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidades: IQSC, FFCLRP, FCFRP

    Assunto: ELETRÓLITOS

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    • ABNT

      FIATES, Juliane et al. Fluoroalkoxyaluminate-based ionic liquids as electrolytes for sodium-ion batteries. Journal of Molecular Liquids, v. 369, p. 120919, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120919. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Fiates, J., Ratochinski, R. H., Lourenço, T. da C., Silva, J. L. F. da, & Dias, L. G. (2023). Fluoroalkoxyaluminate-based ionic liquids as electrolytes for sodium-ion batteries. Journal of Molecular Liquids, 369, 120919. doi:10.1016/j.molliq.2022.120919
    • NLM

      Fiates J, Ratochinski RH, Lourenço T da C, Silva JLF da, Dias LG. Fluoroalkoxyaluminate-based ionic liquids as electrolytes for sodium-ion batteries [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2023 ;369 120919.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120919
    • Vancouver

      Fiates J, Ratochinski RH, Lourenço T da C, Silva JLF da, Dias LG. Fluoroalkoxyaluminate-based ionic liquids as electrolytes for sodium-ion batteries [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2023 ;369 120919.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120919
  • Conference titles: Energy Transition Research & Innovation Conference. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, METAIS

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    • ABNT

      ROCHA, Beatriz Aline Riga et al. Investigation of Ni and Cu doping effects on the sintering and proton conducting behaviour of BaZr0.7Ce0.2Y0.1O3-δ. 2023, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. . Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Rocha, B. A. R., Paganin, V. A., Ticianelli, E. A., & Perez, J. (2023). Investigation of Ni and Cu doping effects on the sintering and proton conducting behaviour of BaZr0.7Ce0.2Y0.1O3-δ. In . São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:1 0 . 5 2 8 1 / z e n o d o . 1 2 7 4 4 7 5 4
    • NLM

      Rocha BAR, Paganin VA, Ticianelli EA, Perez J. Investigation of Ni and Cu doping effects on the sintering and proton conducting behaviour of BaZr0.7Ce0.2Y0.1O3-δ. 2023 ;[citado 2024 nov. 15 ]
    • Vancouver

      Rocha BAR, Paganin VA, Ticianelli EA, Perez J. Investigation of Ni and Cu doping effects on the sintering and proton conducting behaviour of BaZr0.7Ce0.2Y0.1O3-δ. 2023 ;[citado 2024 nov. 15 ]
  • Source: Electrochimica Acta. Unidades: FFCLRP, IQSC

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, ELETRÓLITOS, ELETRODO

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    • ABNT

      LOURENÇO, Tuanan da Costa et al. Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force. Electrochimica Acta, v. 468, p. 143149, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Lourenço, T. da C., Siqueira, L. J. A., Dias, L. G., & Silva, J. L. F. da. (2023). Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force. Electrochimica Acta, 468, 143149. doi:10.1016/j.electacta.2023.143149
    • NLM

      Lourenço T da C, Siqueira LJA, Dias LG, Silva JLF da. Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;468 143149.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149
    • Vancouver

      Lourenço T da C, Siqueira LJA, Dias LG, Silva JLF da. Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;468 143149.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149
  • Source: Molecules. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, ELETRÓLITOS, GOMAS E RESINAS

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    • ABNT

      CALIMAN, Willian Robert et al. Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes. Molecules, v. 27, n. 24, p. 8721-1-8721-19, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules27248721. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Caliman, W. R., Sentanin, F. C., Sabadini, R. C., Donoso, J. P., Magon, C. J., & Pawlicka, A. (2022). Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes. Molecules, 27( 24), 8721-1-8721-19. doi:10.3390/molecules27248721
    • NLM

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Donoso JP, Magon CJ, Pawlicka A. Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes [Internet]. Molecules. 2022 ; 27( 24): 8721-1-8721-19.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27248721
    • Vancouver

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Donoso JP, Magon CJ, Pawlicka A. Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes [Internet]. Molecules. 2022 ; 27( 24): 8721-1-8721-19.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27248721
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidades: RUSP, IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, VOLTAMETRIA, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      DEL COLLE, Vinicius et al. The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 926, p. 116934, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116934. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Del Colle, V., Baptista, G. M., Previdello, B. A. F., Feliu, J. M., Varela, H., & Tremiliosi Filho, G. (2022). The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol. Journal of Electroanalytical Chemistry, 926, 116934. doi:10.1016/j.jelechem.2022.116934
    • NLM

      Del Colle V, Baptista GM, Previdello BAF, Feliu JM, Varela H, Tremiliosi Filho G. The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2022 ;926 116934.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116934
    • Vancouver

      Del Colle V, Baptista GM, Previdello BAF, Feliu JM, Varela H, Tremiliosi Filho G. The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2022 ;926 116934.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116934
  • Source: Journal of Materials Chemistry A. Unidades: FFCLRP, IQSC

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, ELETRÓLITOS, LÍTIO

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    • ABNT

      LOURENÇO, Tuanan da Costa et al. Tuning aprotic solvent properties with long alkyl chain ionic liquid for lithium-based electrolytes. Journal of Materials Chemistry A, v. 10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1TA10592B. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Lourenço, T. da C., Barros, L. M. S., Anchieta, C. G., Nepel, T. C. M., Júlio, J. P. de O., Dias, L. G., et al. (2022). Tuning aprotic solvent properties with long alkyl chain ionic liquid for lithium-based electrolytes. Journal of Materials Chemistry A, 10. doi:10.1039/D1TA10592B
    • NLM

      Lourenço T da C, Barros LMS, Anchieta CG, Nepel TCM, Júlio JP de O, Dias LG, Maciel Filho R, Doubek G, Silva JLF da. Tuning aprotic solvent properties with long alkyl chain ionic liquid for lithium-based electrolytes [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2022 ; 10[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1TA10592B
    • Vancouver

      Lourenço T da C, Barros LMS, Anchieta CG, Nepel TCM, Júlio JP de O, Dias LG, Maciel Filho R, Doubek G, Silva JLF da. Tuning aprotic solvent properties with long alkyl chain ionic liquid for lithium-based electrolytes [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2022 ; 10[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1TA10592B
  • Source: ICSEM 2021. Conference titles: International Conference on Science and Engineering of Materials - ICSEM. Unidade: IQSC

    Subjects: POLISSACARÍDEOS, FERTILIZANTES, ÁGUA, ELETRÓLITOS

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    • ABNT

      PAWLICKA, Agnieszka e CALIMAN, Willian Robert e AVELLANEDA, César O. Environment-friendly hydrogels for plants and devices. 2021, Anais.. Greater Noida: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.sharda.ac.in/happenings/4th-international-conference-on-science-and-engineering-of-materials-rdquoicsemndash2021. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Pawlicka, A., Caliman, W. R., & Avellaneda, C. O. (2021). Environment-friendly hydrogels for plants and devices. In ICSEM 2021. Greater Noida: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sharda.ac.in/happenings/4th-international-conference-on-science-and-engineering-of-materials-rdquoicsemndash2021
    • NLM

      Pawlicka A, Caliman WR, Avellaneda CO. Environment-friendly hydrogels for plants and devices [Internet]. ICSEM 2021. 2021 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.sharda.ac.in/happenings/4th-international-conference-on-science-and-engineering-of-materials-rdquoicsemndash2021
    • Vancouver

      Pawlicka A, Caliman WR, Avellaneda CO. Environment-friendly hydrogels for plants and devices [Internet]. ICSEM 2021. 2021 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.sharda.ac.in/happenings/4th-international-conference-on-science-and-engineering-of-materials-rdquoicsemndash2021
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidades: IQSC, FFCLRP

    Subjects: ELETRÓLITOS, LÍQUIDOS IÔNICOS

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    • ABNT

      SOUZA, Rafael Maglia de et al. Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid. Journal of Molecular Liquids, v. 338, p. 116648, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116648. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Souza, R. M. de, Lourenço, T. da C., Siqueira, L. J. A. de, Karttunen, M., Silva, J. L. F. da, & Dias, L. G. (2021). Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid. Journal of Molecular Liquids, 338, 116648. doi:10.1016/j.molliq.2021.116648
    • NLM

      Souza RM de, Lourenço T da C, Siqueira LJA de, Karttunen M, Silva JLF da, Dias LG. Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 338 116648.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116648
    • Vancouver

      Souza RM de, Lourenço T da C, Siqueira LJA de, Karttunen M, Silva JLF da, Dias LG. Development of coarse-grained force field to investigate sodium-ion transport mechanisms in cyanoborate-based ionic liquid [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 338 116648.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116648
  • Source: ACS Applied Energy Materials. Unidades: IQSC, FFCLRP

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, ELETRÓLITOS, SÓDIO

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    • ABNT

      LOURENÇO, Tuanan da Costa e DIAS, Luis Gustavo e SILVA, Juarez Lopes Ferreira da. Theoretical Investigation of the Na+ Transport Mechanism and the Performance of Ionic Liquid-Based Electrolytes in Sodium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials, v. 4, n. 5, p. 4444–4458, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c00059. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Lourenço, T. da C., Dias, L. G., & Silva, J. L. F. da. (2021). Theoretical Investigation of the Na+ Transport Mechanism and the Performance of Ionic Liquid-Based Electrolytes in Sodium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials, 4( 5), 4444–4458. doi:10.1021/acsaem.1c00059
    • NLM

      Lourenço T da C, Dias LG, Silva JLF da. Theoretical Investigation of the Na+ Transport Mechanism and the Performance of Ionic Liquid-Based Electrolytes in Sodium-Ion Batteries [Internet]. ACS Applied Energy Materials. 2021 ; 4( 5): 4444–4458.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c00059
    • Vancouver

      Lourenço T da C, Dias LG, Silva JLF da. Theoretical Investigation of the Na+ Transport Mechanism and the Performance of Ionic Liquid-Based Electrolytes in Sodium-Ion Batteries [Internet]. ACS Applied Energy Materials. 2021 ; 4( 5): 4444–4458.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c00059
  • Source: ChemistrySelect. Unidade: IQSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), ELETRÓLITOS

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    • ABNT

      ISFAHANI, Vahideh Bayzi et al. Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices. ChemistrySelect, v. 6, n. 20, p. 5110-5119, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/slct.202004614. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Isfahani, V. B., Pereira, R. F. P., Fernandes, M., Sabadini, R. C., Pereira, S., Dizaji, H. R., et al. (2021). Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices. ChemistrySelect, 6( 20), 5110-5119. doi:10.1002/slct.202004614
    • NLM

      Isfahani VB, Pereira RFP, Fernandes M, Sabadini RC, Pereira S, Dizaji HR, Arab A, Fortunato E, Pawlicka A, Rego R, Bermudez V de Z, Silva MM. Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices [Internet]. ChemistrySelect. 2021 ;6( 20): 5110-5119.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.202004614
    • Vancouver

      Isfahani VB, Pereira RFP, Fernandes M, Sabadini RC, Pereira S, Dizaji HR, Arab A, Fortunato E, Pawlicka A, Rego R, Bermudez V de Z, Silva MM. Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices [Internet]. ChemistrySelect. 2021 ;6( 20): 5110-5119.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.202004614
  • Source: Catalysts. Unidade: IQSC

    Subjects: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, ADSORÇÃO, ELETRÓLITOS

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

      GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, Martin e ANTOLINI, Ermete e PEREZ, Joelma. CO Tolerance and Stability of Graphene and N-Doped Graphene Supported Pt Anode Electrocatalysts for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells. Catalysts, v. 10, n. 6, p. 597 May 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/catal10060597. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      González-Hernández, M., Antolini, E., & Perez, J. (2020). CO Tolerance and Stability of Graphene and N-Doped Graphene Supported Pt Anode Electrocatalysts for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells. Catalysts, 10( 6), 597 May 2020. doi:10.3390/catal10060597
    • NLM

      González-Hernández M, Antolini E, Perez J. CO Tolerance and Stability of Graphene and N-Doped Graphene Supported Pt Anode Electrocatalysts for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells [Internet]. Catalysts. 2020 ; 10( 6): 597 May 2020.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal10060597
    • Vancouver

      González-Hernández M, Antolini E, Perez J. CO Tolerance and Stability of Graphene and N-Doped Graphene Supported Pt Anode Electrocatalysts for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells [Internet]. Catalysts. 2020 ; 10( 6): 597 May 2020.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal10060597
  • Source: The Journal of Physical Chemistry B. Unidade: IQSC

    Subjects: BATERIAS ELÉTRICAS, METAIS, LÍTIO, ELETRÓLITOS

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

      LOURENÇO, Tuanan da Costa et al. Interfacial Structures in Ionic Liquid-Based Ternary Electrolytes for Lithium-Metal Batteries: A Molecular Dynamics Study. The Journal of Physical Chemistry B, v. 124, p. 9648−9657, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c06500. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Lourenço, T. da C., Ebadi, M., Brandell, D., Silva, J. L. F. da, & Costa, L. T. da. (2020). Interfacial Structures in Ionic Liquid-Based Ternary Electrolytes for Lithium-Metal Batteries: A Molecular Dynamics Study. The Journal of Physical Chemistry B, 124, 9648−9657. doi:10.1021/acs.jpcb.0c06500
    • NLM

      Lourenço T da C, Ebadi M, Brandell D, Silva JLF da, Costa LT da. Interfacial Structures in Ionic Liquid-Based Ternary Electrolytes for Lithium-Metal Batteries: A Molecular Dynamics Study [Internet]. The Journal of Physical Chemistry B. 2020 ; 124 9648−9657.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c06500
    • Vancouver

      Lourenço T da C, Ebadi M, Brandell D, Silva JLF da, Costa LT da. Interfacial Structures in Ionic Liquid-Based Ternary Electrolytes for Lithium-Metal Batteries: A Molecular Dynamics Study [Internet]. The Journal of Physical Chemistry B. 2020 ; 124 9648−9657.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c06500
  • Source: Materials Chemistry and Physics. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, DNA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TIHAN, Gratiela Teodora et al. The electrochromic device performance with DNA based electrolyte. Materials Chemistry and Physics, v. 241, p. 122349, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122349. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Tihan, G. T., Mindroiu, M., Rau, I., Assis, L. M. N. de, Pawlicka, A., & Zgarian, R. G. (2020). The electrochromic device performance with DNA based electrolyte. Materials Chemistry and Physics, 241, 122349. doi:10.1016/j.matchemphys.2019.122349
    • NLM

      Tihan GT, Mindroiu M, Rau I, Assis LMN de, Pawlicka A, Zgarian RG. The electrochromic device performance with DNA based electrolyte [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2020 ; 241 122349.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122349
    • Vancouver

      Tihan GT, Mindroiu M, Rau I, Assis LMN de, Pawlicka A, Zgarian RG. The electrochromic device performance with DNA based electrolyte [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2020 ; 241 122349.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122349
  • Source: Program. Conference titles: Brazilian MRS Meeting. Unidade: IQSC

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, ELETRÓLITOS, ARGILAS

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    • ABNT

      CALIMAN, Willian Robert et al. Thermal stability and morphology of gellan gum and clay nanocomposites for use as solid polymer electrolyte. 2019, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc428188-cda7-427b-ab98-cce6f7bd7a59/P18350.pdf. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Caliman, W. R., Sentanin, F. C., Sabadini, R. C., Cavalheiro, C. C. S., & Pawlicka, A. (2019). Thermal stability and morphology of gellan gum and clay nanocomposites for use as solid polymer electrolyte. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc428188-cda7-427b-ab98-cce6f7bd7a59/P18350.pdf
    • NLM

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Cavalheiro CCS, Pawlicka A. Thermal stability and morphology of gellan gum and clay nanocomposites for use as solid polymer electrolyte [Internet]. Program. 2019 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc428188-cda7-427b-ab98-cce6f7bd7a59/P18350.pdf
    • Vancouver

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Cavalheiro CCS, Pawlicka A. Thermal stability and morphology of gellan gum and clay nanocomposites for use as solid polymer electrolyte [Internet]. Program. 2019 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc428188-cda7-427b-ab98-cce6f7bd7a59/P18350.pdf
  • Source: Programação e lista de trabalhos. Conference titles: Reunião Bienal da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica - SBEE. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETRÓLITOS

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    • ABNT

      MELLO, R e MOTHEO, Artur de Jesus. Electrolyte influence on the electro oxidation of alachlor using mixed metal oxide anodes prepared from ionic liquid. 2018, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2018. Disponível em: https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Mello, R., & Motheo, A. de J. (2018). Electrolyte influence on the electro oxidation of alachlor using mixed metal oxide anodes prepared from ionic liquid. In Programação e lista de trabalhos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee
    • NLM

      Mello R, Motheo A de J. Electrolyte influence on the electro oxidation of alachlor using mixed metal oxide anodes prepared from ionic liquid [Internet]. Programação e lista de trabalhos. 2018 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee
    • Vancouver

      Mello R, Motheo A de J. Electrolyte influence on the electro oxidation of alachlor using mixed metal oxide anodes prepared from ionic liquid [Internet]. Programação e lista de trabalhos. 2018 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee
  • Source: Ionics. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, QUITOSANA, LÍTIO

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    • ABNT

      ALVES, R. et al. Binary Ce(III) and Li(I) triflate salt composition for solid polymer electrolytes. Ionics, v. 24, n. 8, p. 2321-2334, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11581-017-2355-8. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Alves, R., Sabadini, R. C., Silva, I. D. A., Donoso, J. P., Magon, C. J., Pawlicka, A., & Silva, M. M. (2018). Binary Ce(III) and Li(I) triflate salt composition for solid polymer electrolytes. Ionics, 24( 8), 2321-2334. doi:10.1007/s11581-017-2355-8
    • NLM

      Alves R, Sabadini RC, Silva IDA, Donoso JP, Magon CJ, Pawlicka A, Silva MM. Binary Ce(III) and Li(I) triflate salt composition for solid polymer electrolytes [Internet]. Ionics. 2018 ; 24( 8): 2321-2334.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11581-017-2355-8
    • Vancouver

      Alves R, Sabadini RC, Silva IDA, Donoso JP, Magon CJ, Pawlicka A, Silva MM. Binary Ce(III) and Li(I) triflate salt composition for solid polymer electrolytes [Internet]. Ionics. 2018 ; 24( 8): 2321-2334.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11581-017-2355-8
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      ALVES, R et al. Samarium (III) triflate-doped chitosan electrolyte for solid state electrochromic devices. Electrochimica Acta, v. 267, p. 51-62, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.02.044. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Alves, R., Sentanin, F., Sabadini, R. C., Fernandes, M., Bermudez, V. de Z., Pawlicka, A., & Silva, M. M. (2018). Samarium (III) triflate-doped chitosan electrolyte for solid state electrochromic devices. Electrochimica Acta, 267, 51-62. doi:10.1016/j.electacta.2018.02.044
    • NLM

      Alves R, Sentanin F, Sabadini RC, Fernandes M, Bermudez V de Z, Pawlicka A, Silva MM. Samarium (III) triflate-doped chitosan electrolyte for solid state electrochromic devices [Internet]. Electrochimica Acta. 2018 ; 267 51-62.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.02.044
    • Vancouver

      Alves R, Sentanin F, Sabadini RC, Fernandes M, Bermudez V de Z, Pawlicka A, Silva MM. Samarium (III) triflate-doped chitosan electrolyte for solid state electrochromic devices [Internet]. Electrochimica Acta. 2018 ; 267 51-62.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.02.044
  • Source: Programação e lista de trabalhos. Conference titles: Reunião Bienal da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica - SBEE. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETRÓLITOS

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

      CHAPLIN, L V e MOTHEO, Artur de Jesus. On the reuse of an ionic liquid as electrolyte for anodizing the aluminum alloy AA2024. 2018, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2018. Disponível em: https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee. Acesso em: 15 nov. 2024.
    • APA

      Chaplin, L. V., & Motheo, A. de J. (2018). On the reuse of an ionic liquid as electrolyte for anodizing the aluminum alloy AA2024. In Programação e lista de trabalhos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee
    • NLM

      Chaplin LV, Motheo A de J. On the reuse of an ionic liquid as electrolyte for anodizing the aluminum alloy AA2024 [Internet]. Programação e lista de trabalhos. 2018 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee
    • Vancouver

      Chaplin LV, Motheo A de J. On the reuse of an ionic liquid as electrolyte for anodizing the aluminum alloy AA2024 [Internet]. Programação e lista de trabalhos. 2018 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://www.sbee.website/1o-reuniao-bienal-da-sbee

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