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  • Conference titles: Congresso Brasileiro de Engenharia Química-COBEQ. Unidade: EP

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, TERMODINÂMICA, EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR

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    • ABNT

      FRIAS, Renan Marcori e FOLLEGATTI ROMERO, Luis Alberto. Modelagem termodinâmica de misturas compostas por líquidos iônicos derivados de amônio + CO2 usando a equação de estado (CPA). . Campinas: Galoá. Disponível em: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/modelagem-termodinamica-de-misturas-compostas-por-liquidos-ionicos-derivados-de?lang=pt-br. Acesso em: 17 nov. 2024. , 2021
    • APA

      Frias, R. M., & Follegatti Romero, L. A. (2021). Modelagem termodinâmica de misturas compostas por líquidos iônicos derivados de amônio + CO2 usando a equação de estado (CPA). Campinas: Galoá. Recuperado de https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/modelagem-termodinamica-de-misturas-compostas-por-liquidos-ionicos-derivados-de?lang=pt-br
    • NLM

      Frias RM, Follegatti Romero LA. Modelagem termodinâmica de misturas compostas por líquidos iônicos derivados de amônio + CO2 usando a equação de estado (CPA) [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/modelagem-termodinamica-de-misturas-compostas-por-liquidos-ionicos-derivados-de?lang=pt-br
    • Vancouver

      Frias RM, Follegatti Romero LA. Modelagem termodinâmica de misturas compostas por líquidos iônicos derivados de amônio + CO2 usando a equação de estado (CPA) [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/modelagem-termodinamica-de-misturas-compostas-por-liquidos-ionicos-derivados-de?lang=pt-br
  • Source: Industrial & Engineering Chemistry Research. Unidade: EP

    Subjects: DIÓXIDO DE CARBONO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ALCÂNTARA, Murilo Leite et al. Thermodynamic analysis of carbon dioxide conversion reactions. Case studies: formic acid and acetic acid synthesis. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 60, n. 25, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00989. Acesso em: 17 nov. 2024.
    • APA

      Alcântara, M. L., Pacheco, K. A., Bresciani, A. E., & Alves, R. M. de B. (2021). Thermodynamic analysis of carbon dioxide conversion reactions. Case studies: formic acid and acetic acid synthesis. Industrial & Engineering Chemistry Research, 60( 25), 1-13. doi:10.1021/acs.iecr.1c00989
    • NLM

      Alcântara ML, Pacheco KA, Bresciani AE, Alves RM de B. Thermodynamic analysis of carbon dioxide conversion reactions. Case studies: formic acid and acetic acid synthesis [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 25): 1-13.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00989
    • Vancouver

      Alcântara ML, Pacheco KA, Bresciani AE, Alves RM de B. Thermodynamic analysis of carbon dioxide conversion reactions. Case studies: formic acid and acetic acid synthesis [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 25): 1-13.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00989
  • Conference titles: Congresso Brasileiro de Engenharia Química-COBEQ. Unidade: EP

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      SANTOS, Danilo Tavares dos e FOLLEGATTI ROMERO, Luis Alberto. Simulação e modelagem termodinâmica de acetato de 2-Hidroxietilamônio (2-HEAA) na absorção química de CO2. . Campinas: Galoá. Disponível em: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/simulacao-e-modelagem-termodinamica-de-acetato-de-2-hidroxietilamonio-2-heaa-na?lang=pt-br. Acesso em: 17 nov. 2024. , 2021
    • APA

      Santos, D. T. dos, & Follegatti Romero, L. A. (2021). Simulação e modelagem termodinâmica de acetato de 2-Hidroxietilamônio (2-HEAA) na absorção química de CO2. Campinas: Galoá. Recuperado de https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/simulacao-e-modelagem-termodinamica-de-acetato-de-2-hidroxietilamonio-2-heaa-na?lang=pt-br
    • NLM

      Santos DT dos, Follegatti Romero LA. Simulação e modelagem termodinâmica de acetato de 2-Hidroxietilamônio (2-HEAA) na absorção química de CO2 [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/simulacao-e-modelagem-termodinamica-de-acetato-de-2-hidroxietilamonio-2-heaa-na?lang=pt-br
    • Vancouver

      Santos DT dos, Follegatti Romero LA. Simulação e modelagem termodinâmica de acetato de 2-Hidroxietilamônio (2-HEAA) na absorção química de CO2 [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2021/trabalhos/simulacao-e-modelagem-termodinamica-de-acetato-de-2-hidroxietilamonio-2-heaa-na?lang=pt-br
  • Source: Physics of Fluids. Unidades: IF, EP

    Subjects: FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, TERMODINÂMICA, NANOTECNOLOGIA, INTERAÇÕES NUCLEARES

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    • ABNT

      VISCONDI, Thiago et al. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, v. 33, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0054631. Acesso em: 17 nov. 2024.
    • APA

      Viscondi, T., Grigolo, A., Caldas, I. L., & Meneghini, J. R. (2021). Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, 33( 6). doi:10.1063/5.0054631
    • NLM

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
    • Vancouver

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
  • Source: Catalysis Today. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, CATALISADORES, BIODIESEL

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    • ABNT

      RUY, Alisson Dias da Silva et al. Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market. Catalysis Today, v. 381, p. 243-253, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.035. Acesso em: 17 nov. 2024.
    • APA

      Ruy, A. D. da S., Alves, R. M. de B., Hewer, T. L. R., Pontes, D. de A., Teixeira, L. S. G., & Pontes, L. A. M. (2021). Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market. Catalysis Today, 381, 243-253. doi:10.1016/j.cattod.2020.06.035
    • NLM

      Ruy AD da S, Alves RM de B, Hewer TLR, Pontes D de A, Teixeira LSG, Pontes LAM. Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market [Internet]. Catalysis Today. 2021 ; 381 243-253.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.035
    • Vancouver

      Ruy AD da S, Alves RM de B, Hewer TLR, Pontes D de A, Teixeira LSG, Pontes LAM. Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market [Internet]. Catalysis Today. 2021 ; 381 243-253.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.035
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIÓXIDO DE CARBONO, HIDROGENAÇÃO

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

      BELLO, Taofeeq Oladayo et al. Thermodynamic analysis of carbon dioxide hydrogenation to formic acid and methanol. Chemical Engineering Science, v. 242, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116731. Acesso em: 17 nov. 2024.
    • APA

      Bello, T. O., Bresciani, A. E., Nascimento, C. A. O. do, & Alves, R. M. de B. (2021). Thermodynamic analysis of carbon dioxide hydrogenation to formic acid and methanol. Chemical Engineering Science, 242. doi:10.1016/j.ces.2021.116731
    • NLM

      Bello TO, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. Thermodynamic analysis of carbon dioxide hydrogenation to formic acid and methanol [Internet]. Chemical Engineering Science. 2021 ;242[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116731
    • Vancouver

      Bello TO, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. Thermodynamic analysis of carbon dioxide hydrogenation to formic acid and methanol [Internet]. Chemical Engineering Science. 2021 ;242[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116731
  • Source: Computer Aided Chemical Engineering. Conference titles: European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIÓXIDO DE CARBONO

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

      PACHECO, Kelvin André et al. CO2-based acetic acid production assessment. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Elsevier. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823377-1.50172-5. Acesso em: 17 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Pacheco, K. A., Bresciani, A. E., Nascimento, C. A. O. do, & Alves, R. M. de B. (2020). CO2-based acetic acid production assessment. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-823377-1.50172-5
    • NLM

      Pacheco KA, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. CO2-based acetic acid production assessment [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2020 ; 48 1027-1032.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823377-1.50172-5
    • Vancouver

      Pacheco KA, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. CO2-based acetic acid production assessment [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2020 ; 48 1027-1032.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823377-1.50172-5
  • Source: Computer Aided Chemical Engineering. Conference titles: European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Unidade: EP

    Subjects: METANO, DIÓXIDO DE CARBONO, TERMODINÂMICA

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

      JARDIM, Samuel Sanches Queiroz e GRACIANO, José Eduardo Alves e ALVES, Rita Maria de Brito. Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Elsevier. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4. Acesso em: 17 nov. 2024. , 2019
    • APA

      Jardim, S. S. Q., Graciano, J. E. A., & Alves, R. M. de B. (2019). Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4
    • NLM

      Jardim SSQ, Graciano JEA, Alves RM de B. Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2019 ; 46 517-522.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4
    • Vancouver

      Jardim SSQ, Graciano JEA, Alves RM de B. Analysis of the tri-reforming of methane in a membrane reactor [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2019 ; 46 517-522.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818634-3.50087-4
  • Source: Trabalhos Técnicos. Conference titles: Congresso Brasileiro de CO2 na Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Unidade: EP

    Subjects: DIÓXIDO DE CARBONO, TERMODINÂMICA

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

      PACHECO, Kelvin André et al. Opportunities identification for CCU in Brazil. 2018, Anais.. Rio De Janeiro: Ibp, 2018. Disponível em: https://stt.ibp.org.br/eventos/2018/4cbco2/pdfs/rev/4cbco2_0043_co2_ibp_043_kelvin.pdf. Acesso em: 17 nov. 2024.
    • APA

      Pacheco, K. A., Bresciani, A. E., Nascimento, C. A. O. do, & Alves, R. M. de B. (2018). Opportunities identification for CCU in Brazil. In Trabalhos Técnicos. Rio De Janeiro: Ibp. Recuperado de https://stt.ibp.org.br/eventos/2018/4cbco2/pdfs/rev/4cbco2_0043_co2_ibp_043_kelvin.pdf
    • NLM

      Pacheco KA, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. Opportunities identification for CCU in Brazil [Internet]. Trabalhos Técnicos. 2018 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://stt.ibp.org.br/eventos/2018/4cbco2/pdfs/rev/4cbco2_0043_co2_ibp_043_kelvin.pdf
    • Vancouver

      Pacheco KA, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. Opportunities identification for CCU in Brazil [Internet]. Trabalhos Técnicos. 2018 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://stt.ibp.org.br/eventos/2018/4cbco2/pdfs/rev/4cbco2_0043_co2_ibp_043_kelvin.pdf

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