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  • Source: Energies. Unidade: EP

    Subjects: ENERGIA ELÉTRICA, FONTES NÃO RENOVÁVEIS DE ENERGIA, HIDROGÊNIO, CONTABILIDADE DE CUSTO

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    • ABNT

      SANTANA, José Carlos Curvelo et al. Economic and environmental assessment of hydrogen production from brazilian energy grid. Energies, v. 16, n. 9, p. 21 on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/en16093769. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Santana, J. C. C., Machado, P. G., Nascimento, C. A. O. do, & Ribeiro, C. (2023). Economic and environmental assessment of hydrogen production from brazilian energy grid. Energies, 16( 9), 21 on-line. doi:10.3390/en16093769
    • NLM

      Santana JCC, Machado PG, Nascimento CAO do, Ribeiro C. Economic and environmental assessment of hydrogen production from brazilian energy grid [Internet]. Energies. 2023 ; 16( 9): 21 on-line.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en16093769
    • Vancouver

      Santana JCC, Machado PG, Nascimento CAO do, Ribeiro C. Economic and environmental assessment of hydrogen production from brazilian energy grid [Internet]. Energies. 2023 ; 16( 9): 21 on-line.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en16093769
  • Conference titles: Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. Unidades: IEE, EP

    Subjects: SEQUESTRO DE CARBONO, AQUÍFEROS

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    • ABNT

      WEBER, N. et al. Challenges to evaluate CO2 storage potential in saline aquifers in Brazil. 2023, Anais.. Trondheim: Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30855.78244. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Weber, N., De Oliveira, S. B., Cavallari, A., Morbach, I., Tassinari, C. C. G., & Meneghini, J. R. (2023). Challenges to evaluate CO2 storage potential in saline aquifers in Brazil. In . Trondheim: Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo. doi:10.13140/RG.2.2.30855.78244
    • NLM

      Weber N, De Oliveira SB, Cavallari A, Morbach I, Tassinari CCG, Meneghini JR. Challenges to evaluate CO2 storage potential in saline aquifers in Brazil [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30855.78244
    • Vancouver

      Weber N, De Oliveira SB, Cavallari A, Morbach I, Tassinari CCG, Meneghini JR. Challenges to evaluate CO2 storage potential in saline aquifers in Brazil [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30855.78244
  • Source: Jornal da USP. Unidades: EP, IQSC, IEE

    Subjects: TECNOLOGIA QUÍMICA, HIDROGÊNIO, ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, VINHAÇA

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    • ABNT

      LOPES, Thiago e VARELA, Hamilton e SANTOS, Edmilson Moutinho dos. Centro atua em três grandes frentes de tecnologia para produção de hidrogênio: Produtos ou subprodutos do setor sucroalcooleiro, como o etanol e a vinhaça, são as matérias-primas usadas nos projetos em andamento. Jornal da USP. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/centro-atua-em-tres-grandes-frentes-de-tecnologia-para-producao-de-hidrogenio/. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2023
    • APA

      Lopes, T., Varela, H., & Santos, E. M. dos. (2023). Centro atua em três grandes frentes de tecnologia para produção de hidrogênio: Produtos ou subprodutos do setor sucroalcooleiro, como o etanol e a vinhaça, são as matérias-primas usadas nos projetos em andamento. Jornal da USP. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/centro-atua-em-tres-grandes-frentes-de-tecnologia-para-producao-de-hidrogenio/
    • NLM

      Lopes T, Varela H, Santos EM dos. Centro atua em três grandes frentes de tecnologia para produção de hidrogênio: Produtos ou subprodutos do setor sucroalcooleiro, como o etanol e a vinhaça, são as matérias-primas usadas nos projetos em andamento [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/centro-atua-em-tres-grandes-frentes-de-tecnologia-para-producao-de-hidrogenio/
    • Vancouver

      Lopes T, Varela H, Santos EM dos. Centro atua em três grandes frentes de tecnologia para produção de hidrogênio: Produtos ou subprodutos do setor sucroalcooleiro, como o etanol e a vinhaça, são as matérias-primas usadas nos projetos em andamento [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/centro-atua-em-tres-grandes-frentes-de-tecnologia-para-producao-de-hidrogenio/
  • Source: Energy Strategy Reviews. Unidade: EP

    Subjects: ENERGIA ELÉTRICA, ANÁLISE DE RISCO, INFERÊNCIA BAYESIANA

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    • ABNT

      MACHADO, Pedro Gerber e RIBEIRO, Celma e NASCIMENTO, Cláudio Augusto Oller do. Risk analysis in energy projects using bayesian networks: a systematic review. Energy Strategy Reviews, v. 47, p. 13 on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101097. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Machado, P. G., Ribeiro, C., & Nascimento, C. A. O. do. (2023). Risk analysis in energy projects using bayesian networks: a systematic review. Energy Strategy Reviews, 47, 13 on-line. doi:10.1016/j.esr.2023.101097
    • NLM

      Machado PG, Ribeiro C, Nascimento CAO do. Risk analysis in energy projects using bayesian networks: a systematic review [Internet]. Energy Strategy Reviews. 2023 ; 47 13 on-line.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101097
    • Vancouver

      Machado PG, Ribeiro C, Nascimento CAO do. Risk analysis in energy projects using bayesian networks: a systematic review [Internet]. Energy Strategy Reviews. 2023 ; 47 13 on-line.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101097
  • Source: Journal of Catalysis. Unidades: IFSC, EP, IQSC, EESC

    Subjects: CATÁLISE, HIDROGENAÇÃO, COBRE, CARBONO, METANOL

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    • ABNT

      MARCOS, Francielle Candian Firmino et al. Supported Cu catalysts on UiO-66 toward enhanced methanol selectivity by CO2 hydrogenation: effect of Cu loading. Journal of Catalysis, v. No 2023, p. 115104-1-115104-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2023.115104. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Marcos, F. C. F., Costa, M. J. F., Catuzo, G. L., Moraes, D. A. de, Oliveira Junior, M. de, Mastelaro, V. R., et al. (2023). Supported Cu catalysts on UiO-66 toward enhanced methanol selectivity by CO2 hydrogenation: effect of Cu loading. Journal of Catalysis, No 2023, 115104-1-115104-9. doi:10.1016/j.jcat.2023.115104
    • NLM

      Marcos FCF, Costa MJF, Catuzo GL, Moraes DA de, Oliveira Junior M de, Mastelaro VR, Assaf JM, Giudici R, Assaf EM. Supported Cu catalysts on UiO-66 toward enhanced methanol selectivity by CO2 hydrogenation: effect of Cu loading [Internet]. Journal of Catalysis. 2023 ; No 2023 115104-1-115104-9.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2023.115104
    • Vancouver

      Marcos FCF, Costa MJF, Catuzo GL, Moraes DA de, Oliveira Junior M de, Mastelaro VR, Assaf JM, Giudici R, Assaf EM. Supported Cu catalysts on UiO-66 toward enhanced methanol selectivity by CO2 hydrogenation: effect of Cu loading [Internet]. Journal of Catalysis. 2023 ; No 2023 115104-1-115104-9.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2023.115104
  • Source: Computer Aided Chemical Engineering. Conference titles: International Symposium on Process Systems Engineering. Unidade: EP

    Subjects: DIÓXIDO DE CARBONO, LÍQUIDOS IÔNICOS, METANOL

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    • ABNT

      BELLO, Taofeeq Oladayo et al. Process design of formic acid and methanol production from CO2 promoted by ionic liquid: techno-economic analysis. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85159-6.50027-0. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Bello, T. O., Bresciani, A. E., Nascimento, C. A. O. do, & Alves, R. M. de B. (2022). Process design of formic acid and methanol production from CO2 promoted by ionic liquid: techno-economic analysis. Computer Aided Chemical Engineering. Amsterdam: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/B978-0-323-85159-6.50027-0
    • NLM

      Bello TO, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. Process design of formic acid and methanol production from CO2 promoted by ionic liquid: techno-economic analysis [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2022 ; 49 163-168.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85159-6.50027-0
    • Vancouver

      Bello TO, Bresciani AE, Nascimento CAO do, Alves RM de B. Process design of formic acid and methanol production from CO2 promoted by ionic liquid: techno-economic analysis [Internet]. Computer Aided Chemical Engineering. 2022 ; 49 163-168.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85159-6.50027-0
  • Source: Applied Mathematical Modelling. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, FLUXO DOS FLUÍDOS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, TURBINAS

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    • ABNT

      ALONSO, Diego Hayashi e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Topology optimization applied to the design of Tesla-type turbine devices. Applied Mathematical Modelling, v. 103, p. 764-791, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apm.2021.11.007. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Alonso, D. H., & Silva, E. C. N. (2022). Topology optimization applied to the design of Tesla-type turbine devices. Applied Mathematical Modelling, 103, 764-791. doi:10.1016/j.apm.2021.11.007
    • NLM

      Alonso DH, Silva ECN. Topology optimization applied to the design of Tesla-type turbine devices [Internet]. Applied Mathematical Modelling. 2022 ; 103 764-791.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2021.11.007
    • Vancouver

      Alonso DH, Silva ECN. Topology optimization applied to the design of Tesla-type turbine devices [Internet]. Applied Mathematical Modelling. 2022 ; 103 764-791.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2021.11.007
  • Source: Structural and Multidisciplinary Optimization. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, ALGORITMOS, FLUXO DOS FLUÍDOS, TROCADORES DE CALOR, ROTOR

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    • ABNT

      SOUZA, Eduardo Moscatelli de et al. Topology optimisation for rotor‑stator fuid fow device. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 65, p. 1-23, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-022-03233-w. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Souza, E. M. de, Alonso, D. H., Sá, L. F. N. de, Sanches, R. P., & Silva, E. C. N. (2022). Topology optimisation for rotor‑stator fuid fow device. Structural and Multidisciplinary Optimization, 65, 1-23. doi:10.1007/s00158-022-03233-w
    • NLM

      Souza EM de, Alonso DH, Sá LFN de, Sanches RP, Silva ECN. Topology optimisation for rotor‑stator fuid fow device [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65 1-23.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-022-03233-w
    • Vancouver

      Souza EM de, Alonso DH, Sá LFN de, Sanches RP, Silva ECN. Topology optimisation for rotor‑stator fuid fow device [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65 1-23.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-022-03233-w
  • Source: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, DIFERENÇAS FINITAS, ESCOAMENTO MULTIFÁSICO

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    • ABNT

      OKUBO JUNIOR, Carlos Massaiti et al. A discrete adjoint approach based on finite differences applied to topology optimization of flow problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 389, p. 1-21, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114406. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Okubo Junior, C. M., Sá, L. F. N. de, Kiyono, C. Y., & Silva, E. C. N. (2022). A discrete adjoint approach based on finite differences applied to topology optimization of flow problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 389, 1-21. doi:10.1016/j.cma.2021.114406
    • NLM

      Okubo Junior CM, Sá LFN de, Kiyono CY, Silva ECN. A discrete adjoint approach based on finite differences applied to topology optimization of flow problems [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2022 ; 389 1-21.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114406
    • Vancouver

      Okubo Junior CM, Sá LFN de, Kiyono CY, Silva ECN. A discrete adjoint approach based on finite differences applied to topology optimization of flow problems [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2022 ; 389 1-21.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114406
  • Source: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, MECANISMOS, TENSÃO DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      EMMENDOERFER JUNIOR, Hélio et al. A level set-based optimized design of multi-material compliant mechanisms considering stress constraints. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 391, p. 1-38, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114556. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Emmendoerfer Junior, H., Maute, K., Fancello, E. A., & Silva, E. C. N. (2022). A level set-based optimized design of multi-material compliant mechanisms considering stress constraints. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 391, 1-38. doi:10.1016/j.cma.2021.114556
    • NLM

      Emmendoerfer Junior H, Maute K, Fancello EA, Silva ECN. A level set-based optimized design of multi-material compliant mechanisms considering stress constraints [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2022 ; 391 1-38.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114556
    • Vancouver

      Emmendoerfer Junior H, Maute K, Fancello EA, Silva ECN. A level set-based optimized design of multi-material compliant mechanisms considering stress constraints [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2022 ; 391 1-38.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114556
  • Source: Applied Catalysis A: General. Unidade: EP

    Subjects: CATALISADORES, TECNOLOGIA QUÍMICA

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    • ABNT

      MIGNOLI, Tamara Ramalho et al. Reduced graphene oxide (rGO) as new support of cobalt/lanthanum oxide for the water gas shift reaction (WGSR). Applied Catalysis A: General, v. 635, p. 1-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2022.118553. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Mignoli, T. R., Hewer, T. L. R., Alves, R. M. de B., & Schmal, M. (2022). Reduced graphene oxide (rGO) as new support of cobalt/lanthanum oxide for the water gas shift reaction (WGSR). Applied Catalysis A: General, 635, 1-11. doi:10.1016/j.apcata.2022.118553
    • NLM

      Mignoli TR, Hewer TLR, Alves RM de B, Schmal M. Reduced graphene oxide (rGO) as new support of cobalt/lanthanum oxide for the water gas shift reaction (WGSR) [Internet]. Applied Catalysis A: General. 2022 ; 635 1-11.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2022.118553
    • Vancouver

      Mignoli TR, Hewer TLR, Alves RM de B, Schmal M. Reduced graphene oxide (rGO) as new support of cobalt/lanthanum oxide for the water gas shift reaction (WGSR) [Internet]. Applied Catalysis A: General. 2022 ; 635 1-11.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2022.118553
  • Source: Structural and Multidisciplinary Optimization. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS TOPOLÓGICOS, TOPOLOGIA, INTERAÇÃO FLUIDO-ESTRUTURA, FLUXO LAMINAR DOS FLUÍDOS

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

      SILVA, Kamilla Emily Santos et al. Topology optimization of stationary fluid–structure interaction problems including large displacements via the TOBS-GT method. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 65, n. 337, p. 18 2022, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-022-03442-3. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Silva, K. E. S., Sivapuram, R., Ranjbarzadeh, S., Gioria, R. dos S., Silva, E. C. N., & Sanches, R. P. (2022). Topology optimization of stationary fluid–structure interaction problems including large displacements via the TOBS-GT method. Structural and Multidisciplinary Optimization, 65( 337), 18 2022. doi:10.1007/s00158-022-03442-3
    • NLM

      Silva KES, Sivapuram R, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Silva ECN, Sanches RP. Topology optimization of stationary fluid–structure interaction problems including large displacements via the TOBS-GT method [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65( 337): 18 2022.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-022-03442-3
    • Vancouver

      Silva KES, Sivapuram R, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Silva ECN, Sanches RP. Topology optimization of stationary fluid–structure interaction problems including large displacements via the TOBS-GT method [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65( 337): 18 2022.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-022-03442-3
  • Source: MRS Bulletin. Unidades: IF, EP

    Subjects: MATERIAIS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ARGILAS, ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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

      PACAKOVA, Barbara et al. Large bandgap insulating superior clay nanosheets. MRS Bulletin, v. 47, p. 06 , 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1557/s43577-022-00349-8. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Pacakova, B., Vullum, P. E., Kirch, A., Breu, J., Miranda, C. R., & Fossum, J. O. (2022). Large bandgap insulating superior clay nanosheets. MRS Bulletin, 47, 06 . doi:10.1557/s43577-022-00349-8
    • NLM

      Pacakova B, Vullum PE, Kirch A, Breu J, Miranda CR, Fossum JO. Large bandgap insulating superior clay nanosheets [Internet]. MRS Bulletin. 2022 ; 47 06 .[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1557/s43577-022-00349-8
    • Vancouver

      Pacakova B, Vullum PE, Kirch A, Breu J, Miranda CR, Fossum JO. Large bandgap insulating superior clay nanosheets [Internet]. MRS Bulletin. 2022 ; 47 06 .[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1557/s43577-022-00349-8
  • Source: Applied Thermal Engineering. Unidade: EP

    Subjects: INJEÇÃO (ENGENHARIA), DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      REIS, Livia Bueno e GIORIA, Rafael dos Santos. Optimization of liquid jet ejector geometry and its impact on flow fields. Applied Thermal Engineering, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117132. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Reis, L. B., & Gioria, R. dos S. (2021). Optimization of liquid jet ejector geometry and its impact on flow fields. Applied Thermal Engineering. doi:10.1016/j.applthermaleng.2021.117132
    • NLM

      Reis LB, Gioria R dos S. Optimization of liquid jet ejector geometry and its impact on flow fields [Internet]. Applied Thermal Engineering. 2021 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117132
    • Vancouver

      Reis LB, Gioria R dos S. Optimization of liquid jet ejector geometry and its impact on flow fields [Internet]. Applied Thermal Engineering. 2021 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117132
  • Source: The Journal of Supercritical Fluids. Unidade: EP

    Subjects: SOLVENTE, DIÓXIDO DE CARBONO, FLUÍDOS SUPERCRÍTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FOLLEGATTI ROMERO, Luis Alberto e NASCIMENTO, Cláudio Augusto Oller do e LIANG, Xiaodong. Modelling acid gas mixtures of polar aprotic solvents and CO2 with the Cubic Plus Association equation of state. The Journal of Supercritical Fluids, v. 167, n. Ja 2021, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2020.105052. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Follegatti Romero, L. A., Nascimento, C. A. O. do, & Liang, X. (2021). Modelling acid gas mixtures of polar aprotic solvents and CO2 with the Cubic Plus Association equation of state. The Journal of Supercritical Fluids, 167( Ja 2021), 1-12. doi:10.1016/j.supflu.2020.105052
    • NLM

      Follegatti Romero LA, Nascimento CAO do, Liang X. Modelling acid gas mixtures of polar aprotic solvents and CO2 with the Cubic Plus Association equation of state [Internet]. The Journal of Supercritical Fluids. 2021 ; 167( Ja 2021): 1-12.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2020.105052
    • Vancouver

      Follegatti Romero LA, Nascimento CAO do, Liang X. Modelling acid gas mixtures of polar aprotic solvents and CO2 with the Cubic Plus Association equation of state [Internet]. The Journal of Supercritical Fluids. 2021 ; 167( Ja 2021): 1-12.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2020.105052
  • Source: Journal of The Electrochemical Society. Unidades: IQ, EP

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, ELETRÓLITOS, ELETROQUÍMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LIMA, Andressa Mota et al. High-pressure carbon dioxide separation using ionic liquids: a CO2-electrocatalysis perspective. Journal of The Electrochemical Society, v. 168, p. 1-25 art. 086502, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac085d. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Lima, A. M., Alcântara, M. L., Peréz-Sanz, F. J., Bazito, R. C., Vidinha, P., Alves, R. M. de B., & Nascimento, C. A. O. do. (2021). High-pressure carbon dioxide separation using ionic liquids: a CO2-electrocatalysis perspective. Journal of The Electrochemical Society, 168, 1-25 art. 086502. doi:10.1149/1945-7111/ac085d
    • NLM

      Lima AM, Alcântara ML, Peréz-Sanz FJ, Bazito RC, Vidinha P, Alves RM de B, Nascimento CAO do. High-pressure carbon dioxide separation using ionic liquids: a CO2-electrocatalysis perspective [Internet]. Journal of The Electrochemical Society. 2021 ; 168 1-25 art. 086502.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac085d
    • Vancouver

      Lima AM, Alcântara ML, Peréz-Sanz FJ, Bazito RC, Vidinha P, Alves RM de B, Nascimento CAO do. High-pressure carbon dioxide separation using ionic liquids: a CO2-electrocatalysis perspective [Internet]. Journal of The Electrochemical Society. 2021 ; 168 1-25 art. 086502.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac085d
  • Source: Computers & Mathematics with Applications. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, ROTOR, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OKUBO JUNIOR, Carlos Massaiti et al. Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach. Computers & Mathematics with Applications, v. 96, p. 16-30, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2021.05.006. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Okubo Junior, C. M., Kiyono, C. Y., Sá, L. A. N. de, & Silva, E. C. N. (2021). Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach. Computers & Mathematics with Applications, 96, 16-30. doi:10.1016/j.camwa.2021.05.006
    • NLM

      Okubo Junior CM, Kiyono CY, Sá LAN de, Silva ECN. Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach [Internet]. Computers & Mathematics with Applications. 2021 ; 96 16-30.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2021.05.006
    • Vancouver

      Okubo Junior CM, Kiyono CY, Sá LAN de, Silva ECN. Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach [Internet]. Computers & Mathematics with Applications. 2021 ; 96 16-30.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2021.05.006
  • Source: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Subjects: ESCOAMENTO, FLUXO TURBULENTO DOS LÍQUIDOS, MÉTODOS TOPOLÓGICOS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SÁ, Luís Fernando Nogueira de et al. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 385, p. 1-19, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Sá, L. F. N. de, Yamabe, P. V. M., Carmo, B. S., & Silva, E. C. N. (2021). Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 385, 1-19. doi:10.1016/j.cma.2020.113551
    • NLM

      Sá LFN de, Yamabe PVM, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021 ; 385 1-19.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551
    • Vancouver

      Sá LFN de, Yamabe PVM, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021 ; 385 1-19.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551
  • Source: Structural and Multidisciplinary Optimization. Unidade: EP

    Subjects: ADSORÇÃO, MUDANÇA DE FASE, TOPOLOGIA, GÁS NATURAL, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PRADO, Diego Silva et al. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 62, n. 2, p. 473–503, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Prado, D. S., Amigo, R. C. R., Hewson, R. W., & Silva, E. C. N. (2021). Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials. Structural and Multidisciplinary Optimization, 62( 2), 473–503. doi:10.1007/s00158-021-02918-y
    • NLM

      Prado DS, Amigo RCR, Hewson RW, Silva ECN. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021 ; 62( 2): 473–503.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y
    • Vancouver

      Prado DS, Amigo RCR, Hewson RW, Silva ECN. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021 ; 62( 2): 473–503.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y
  • Source: Journal of Theoretical and Computational Acoustics. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, PROBLEMAS INVERSOS, INTERPOLAÇÃO, ANÁLISE NUMÉRICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, Juliano Fagundes e SILVA, Emílio Carlos Nelli. An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method. Journal of Theoretical and Computational Acoustics, p. 1-23, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S259172852150016X. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. F., & Silva, E. C. N. (2021). An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method. Journal of Theoretical and Computational Acoustics, 1-23. doi:10.1142/S259172852150016X
    • NLM

      Gonçalves JF, Silva ECN. An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method [Internet]. Journal of Theoretical and Computational Acoustics. 2021 ; 1-23.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S259172852150016X
    • Vancouver

      Gonçalves JF, Silva ECN. An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method [Internet]. Journal of Theoretical and Computational Acoustics. 2021 ; 1-23.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S259172852150016X

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