Filtros : "Angnes, Lúcio" "Alemanha" Removido: "Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo - HRAC-USP -Bauru - SP" Limpar

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  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: AMPEROMETRIA, VOLTAMETRIA

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Thawan Gomes de et al. Amperometric detection of indapamide on glassy carbon electrode. Electroanalysis, v. 35, n. 9, p. 1-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.202200441. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Oliveira, T. G. de, Santos, B. G., Gonçalves, J. M., & Angnes, L. (2023). Amperometric detection of indapamide on glassy carbon electrode. Electroanalysis, 35( 9), 1-9. doi:10.1002/elan.202200441
    • NLM

      Oliveira TG de, Santos BG, Gonçalves JM, Angnes L. Amperometric detection of indapamide on glassy carbon electrode [Internet]. Electroanalysis. 2023 ; 35( 9): 1-9.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.202200441
    • Vancouver

      Oliveira TG de, Santos BG, Gonçalves JM, Angnes L. Amperometric detection of indapamide on glassy carbon electrode [Internet]. Electroanalysis. 2023 ; 35( 9): 1-9.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.202200441
  • Source: Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Unidade: IQ

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, CATÁLISE

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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Tradução . Weinheim: Wiley-VCH, 2023. . . Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Safadi, B. N., Iglesias, B. A., Martins, P. R., Angnes, L., & Araki, K. (2023). Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. In Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Weinheim: Wiley-VCH.
    • NLM

      Gonçalves JM, Safadi BN, Iglesias BA, Martins PR, Angnes L, Araki K. Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. In: Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Weinheim: Wiley-VCH; 2023. [citado 2024 maio 25 ]
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Safadi BN, Iglesias BA, Martins PR, Angnes L, Araki K. Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. In: Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Weinheim: Wiley-VCH; 2023. [citado 2024 maio 25 ]
  • Source: Analytical and Bioanalytical Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: SUOR, GLICOSE, SENSORES QUÍMICOS

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    • ABNT

      BOLAT, Gulcin et al. Wearable soft electrochemical microfluidic device integrated with iontophoresis for sweat biosensing. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 414, n. 18, p. 5411-5421, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00216-021-03865-9. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Bolat, G., La Paz, E. D., Azeredo, N. F., Kartolo, M., Kim, J., Silva, A. N. de L. e, et al. (2022). Wearable soft electrochemical microfluidic device integrated with iontophoresis for sweat biosensing. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 414( 18), 5411-5421. doi:10.1007/s00216-021-03865-9
    • NLM

      Bolat G, La Paz ED, Azeredo NF, Kartolo M, Kim J, Silva AN de L e, Rueda R, Brown C, Angnes L, Wang J, Sempionatto JR. Wearable soft electrochemical microfluidic device integrated with iontophoresis for sweat biosensing [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022 ; 414( 18): 5411-5421.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-021-03865-9
    • Vancouver

      Bolat G, La Paz ED, Azeredo NF, Kartolo M, Kim J, Silva AN de L e, Rueda R, Brown C, Angnes L, Wang J, Sempionatto JR. Wearable soft electrochemical microfluidic device integrated with iontophoresis for sweat biosensing [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022 ; 414( 18): 5411-5421.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-021-03865-9
  • Source: Batteries and Supercaps. Unidade: IQ

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ELETRODO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices. Batteries and Supercaps, v. 4, n. 9, p. 1397-1427, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/batt.202100017. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Silva, M. I. da, Hasheminejad, M., Toma, H. E., Araki, K., Martins, P. R., & Angnes, L. (2021). Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices. Batteries and Supercaps, 4( 9), 1397-1427. doi:10.1002/batt.202100017
    • NLM

      Gonçalves JM, Silva MI da, Hasheminejad M, Toma HE, Araki K, Martins PR, Angnes L. Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices [Internet]. Batteries and Supercaps. 2021 ; 4( 9): 1397-1427.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/batt.202100017
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Silva MI da, Hasheminejad M, Toma HE, Araki K, Martins PR, Angnes L. Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices [Internet]. Batteries and Supercaps. 2021 ; 4( 9): 1397-1427.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/batt.202100017
  • Source: Energy Technology. Unidade: IQ

    Subjects: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, OURO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ELETROQUÍMICA, CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, v. 2021, p. 1-40 art. 2000927, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ente.202000927. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Kumar, A., Silva, M. I. da, Toma, H. E., Martins, P. R., Araki, K., et al. (2021). Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, 2021, 1-40 art. 2000927. doi:10.1002/ente.202000927
    • NLM

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Subjects: CÉRIO, NANOTECNOLOGIA, CATALISADORES, PARACETAMOL, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      ANGNES, Lúcio et al. Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids. ChemElectroChem, v. 8, p. 2505–2511, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202100417. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Angnes, L., Azeredo, N. F. B., Gonçalves, J. M., Lima, I. S., Araki, K., & Wang, J. (2021). Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids. ChemElectroChem, 8, 2505–2511. doi:10.1002/celc.202100417
    • NLM

      Angnes L, Azeredo NFB, Gonçalves JM, Lima IS, Araki K, Wang J. Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2505–2511.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100417
    • Vancouver

      Angnes L, Azeredo NFB, Gonçalves JM, Lima IS, Araki K, Wang J. Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2505–2511.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100417
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Subjects: OURO, ÁCIDOS ASCÓRBICOS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      KUMAR, Abhishek et al. Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid. ChemElectroChem, v. 8, p. 2129 –2136, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202100440. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Kumar, A., Gonçalves, J. M., Furtado, V. L., Araki, K., Angnes, L., Bouvet, M., et al. (2021). Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid. ChemElectroChem, 8, 2129 –2136. doi:10.1002/celc.202100440
    • NLM

      Kumar A, Gonçalves JM, Furtado VL, Araki K, Angnes L, Bouvet M, Bertotti M, Prest RM. Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2129 –2136.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100440
    • Vancouver

      Kumar A, Gonçalves JM, Furtado VL, Araki K, Angnes L, Bouvet M, Bertotti M, Prest RM. Mass transport in nanoporous gold and correlation with surface pores for EC1 mechanism: case of ascorbic acid [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2129 –2136.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100440
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Subjects: COBRE, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      REGIART, Daniel Matias Gaston et al. An electrochemically synthesized nanoporous copper microsensor for highly sensitive and selective determination of glyphosate. ChemElectroChem, v. 7, p. 1558–1566, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202000064. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Regiart, D. M. G., Kumar, A., Gonçalves, J. M., Silva Junior, G. J., Masini, J. C., Angnes, L., & Bertotti, M. (2020). An electrochemically synthesized nanoporous copper microsensor for highly sensitive and selective determination of glyphosate. ChemElectroChem, 7, 1558–1566. doi:10.1002/celc.202000064
    • NLM

      Regiart DMG, Kumar A, Gonçalves JM, Silva Junior GJ, Masini JC, Angnes L, Bertotti M. An electrochemically synthesized nanoporous copper microsensor for highly sensitive and selective determination of glyphosate [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7 1558–1566.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000064
    • Vancouver

      Regiart DMG, Kumar A, Gonçalves JM, Silva Junior GJ, Masini JC, Angnes L, Bertotti M. An electrochemically synthesized nanoporous copper microsensor for highly sensitive and selective determination of glyphosate [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7 1558–1566.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000064
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Subjects: GLICOSE, NÍQUEL, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SAFADI, Bill N et al. Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor. ChemElectroChem, v. 7, p. 2553–2563, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202000138. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Safadi, B. N., Gonçalves, J. M., Castaldelli, E., Matias, T. A., Rossini, P. de O., Nakamura, M., et al. (2020). Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor. ChemElectroChem, 7, 2553–2563. doi:10.1002/celc.202000138
    • NLM

      Safadi BN, Gonçalves JM, Castaldelli E, Matias TA, Rossini P de O, Nakamura M, Angnes L, Araki K. Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7 2553–2563.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000138
    • Vancouver

      Safadi BN, Gonçalves JM, Castaldelli E, Matias TA, Rossini P de O, Nakamura M, Angnes L, Araki K. Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7 2553–2563.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000138
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: VOLTAMETRIA, ELETROANÁLISE, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      FERREIRA, Luís Marcos Cerdeira et al. Tuning selectivity and sensitivity of mixed-polymeric tetraruthenated metalloporphyrins modified electrodes as voltammetric sensors of chloramphenicol. Electroanalysis, v. 31, n. 4 p. 688-694, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201800729. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Ferreira, L. M. C., Martins, P. R., Araki, K., & Angnes, L. (2019). Tuning selectivity and sensitivity of mixed-polymeric tetraruthenated metalloporphyrins modified electrodes as voltammetric sensors of chloramphenicol. Electroanalysis, 31( 4 p. 688-694). doi:10.1002/elan.201800729
    • NLM

      Ferreira LMC, Martins PR, Araki K, Angnes L. Tuning selectivity and sensitivity of mixed-polymeric tetraruthenated metalloporphyrins modified electrodes as voltammetric sensors of chloramphenicol [Internet]. Electroanalysis. 2019 ; 31( 4 p. 688-694):[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800729
    • Vancouver

      Ferreira LMC, Martins PR, Araki K, Angnes L. Tuning selectivity and sensitivity of mixed-polymeric tetraruthenated metalloporphyrins modified electrodes as voltammetric sensors of chloramphenicol [Internet]. Electroanalysis. 2019 ; 31( 4 p. 688-694):[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800729
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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

      ROCHA, Diego P et al. Batch-injection analysis better than ever: new materials for improved electrochemical detection and on-site applications. Electroanalysis, v. 30, p. 1386-1399, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201800042. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Rocha, D. P., Cardoso, R. M., Tormin, T. F., Araujo, W. R. de, Muñoz, R. A. A., Richter, E. M., & Angnes, L. (2018). Batch-injection analysis better than ever: new materials for improved electrochemical detection and on-site applications. Electroanalysis, 30, 1386-1399. doi:10.1002/elan.201800042
    • NLM

      Rocha DP, Cardoso RM, Tormin TF, Araujo WR de, Muñoz RAA, Richter EM, Angnes L. Batch-injection analysis better than ever: new materials for improved electrochemical detection and on-site applications [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30 1386-1399.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800042
    • Vancouver

      Rocha DP, Cardoso RM, Tormin TF, Araujo WR de, Muñoz RAA, Richter EM, Angnes L. Batch-injection analysis better than ever: new materials for improved electrochemical detection and on-site applications [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30 1386-1399.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800042
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: PEIXES, AMPEROMETRIA

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

      LIMA, Rafael Machado Felix de et al. Determination of benzocaine and tricaine in fish fillets using BIA with amperometric detection. Electroanalysis, v. 30, n. 2, p. 283-287, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201700554. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Lima, R. M. F. de, Silva, M. D. de O., Felix, F. S., Angnes, L., Santos, W. T. P. dos, & Saczk, A. A. (2018). Determination of benzocaine and tricaine in fish fillets using BIA with amperometric detection. Electroanalysis, 30( 2), 283-287. doi:10.1002/elan.201700554
    • NLM

      Lima RMF de, Silva MD de O, Felix FS, Angnes L, Santos WTP dos, Saczk AA. Determination of benzocaine and tricaine in fish fillets using BIA with amperometric detection [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30( 2): 283-287.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201700554
    • Vancouver

      Lima RMF de, Silva MD de O, Felix FS, Angnes L, Santos WTP dos, Saczk AA. Determination of benzocaine and tricaine in fish fillets using BIA with amperometric detection [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30( 2): 283-287.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201700554
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: RESINAS EPOXI, AMPEROMETRIA

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

      CERQUEIRA, Marcos Rodrigues Facchini e ANGNES, Lúcio e MATOS, Renato Camargo. Electrochemical measurements of glucose using a micro flow-through immobilized enzyme reactor. Electroanalysis, v. 29, n. 5, p. 1474-1480, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201700038. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Cerqueira, M. R. F., Angnes, L., & Matos, R. C. (2017). Electrochemical measurements of glucose using a micro flow-through immobilized enzyme reactor. Electroanalysis, 29( 5), 1474-1480. doi:10.1002/elan.201700038
    • NLM

      Cerqueira MRF, Angnes L, Matos RC. Electrochemical measurements of glucose using a micro flow-through immobilized enzyme reactor [Internet]. Electroanalysis. 2017 ; 29( 5): 1474-1480.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201700038
    • Vancouver

      Cerqueira MRF, Angnes L, Matos RC. Electrochemical measurements of glucose using a micro flow-through immobilized enzyme reactor [Internet]. Electroanalysis. 2017 ; 29( 5): 1474-1480.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201700038
  • Source: Angewandte Chemie International Edition. Unidade: IQ

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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

      ARAUJO, William Reis de et al. Single-step reagentless laser scribing fabrication of electrochemical paper-based analytical devices. Angewandte Chemie International Edition, v. 56, n. 47, p. 15113-15117, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/anie.201708527. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Araujo, W. R. de, Frasson, C. M. R., Ameku, W. A., Silva, J. R., Angnes, L., & Paixão, T. R. L. C. da. (2017). Single-step reagentless laser scribing fabrication of electrochemical paper-based analytical devices. Angewandte Chemie International Edition, 56( 47), 15113-15117. doi:10.1002/anie.201708527
    • NLM

      Araujo WR de, Frasson CMR, Ameku WA, Silva JR, Angnes L, Paixão TRLC da. Single-step reagentless laser scribing fabrication of electrochemical paper-based analytical devices [Internet]. Angewandte Chemie International Edition. 2017 ; 56( 47): 15113-15117.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/anie.201708527
    • Vancouver

      Araujo WR de, Frasson CMR, Ameku WA, Silva JR, Angnes L, Paixão TRLC da. Single-step reagentless laser scribing fabrication of electrochemical paper-based analytical devices [Internet]. Angewandte Chemie International Edition. 2017 ; 56( 47): 15113-15117.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/anie.201708527
  • Source: Electrochemistry of n4 macrocyclic metal complexes. Unidade: IQ

    Subjects: PORFIRINAS, ELETROQUÍMICA, ELETROCATÁLISE

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

      MATIAS, Tiago Araújo et al. Supramolecular hybrid organic/inorganic nanomaterials based on metalloporphyrins and phthalocyanines. Electrochemistry of n4 macrocyclic metal complexes. Tradução . Heidelberg: Springer, 2016. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31332-0_1. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Matias, T. A., Azzellini, G. C., Angnes, L., & Araki, K. (2016). Supramolecular hybrid organic/inorganic nanomaterials based on metalloporphyrins and phthalocyanines. In Electrochemistry of n4 macrocyclic metal complexes. Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-319-31332-0_1
    • NLM

      Matias TA, Azzellini GC, Angnes L, Araki K. Supramolecular hybrid organic/inorganic nanomaterials based on metalloporphyrins and phthalocyanines [Internet]. In: Electrochemistry of n4 macrocyclic metal complexes. Heidelberg: Springer; 2016. [citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31332-0_1
    • Vancouver

      Matias TA, Azzellini GC, Angnes L, Araki K. Supramolecular hybrid organic/inorganic nanomaterials based on metalloporphyrins and phthalocyanines [Internet]. In: Electrochemistry of n4 macrocyclic metal complexes. Heidelberg: Springer; 2016. [citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31332-0_1
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROCATÁLISE, ÁCIDO ÚRICO, ELETROQUÍMICA

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

      KEMMEGNE MBOUGUEN, Justin Claude et al. Electrochemical determination of uric acid, dopamine and tryptophan at zinc hexacyanoferrate clay modified electrode. Electroanalysis, v. 27, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201500110. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Kemmegne Mbouguen, J. C., Angnes, L., Mouafo Tchinda, E., & Ngameni, E. (2015). Electrochemical determination of uric acid, dopamine and tryptophan at zinc hexacyanoferrate clay modified electrode. Electroanalysis, 27. doi:10.1002/elan.201500110
    • NLM

      Kemmegne Mbouguen JC, Angnes L, Mouafo Tchinda E, Ngameni E. Electrochemical determination of uric acid, dopamine and tryptophan at zinc hexacyanoferrate clay modified electrode [Internet]. Electroanalysis. 2015 ; 27[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201500110
    • Vancouver

      Kemmegne Mbouguen JC, Angnes L, Mouafo Tchinda E, Ngameni E. Electrochemical determination of uric acid, dopamine and tryptophan at zinc hexacyanoferrate clay modified electrode [Internet]. Electroanalysis. 2015 ; 27[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201500110
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: ÁCIDO FÓLICO, AMPEROMETRIA, NÍQUEL

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

      FERREIRA, Luís Marcos Cerdeira et al. Amperometric folic acid quantification using a supramolecular tetraruthenated nickel porphyrin μ-peroxo-bridged matrix modified electrode associated to batch injection analysis. Electroanalysis, v. 27, p. 2322-2328, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201500251. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Ferreira, L. M. C., Martins, P. R., Araki, K., Toma, H. E., & Angnes, L. (2015). Amperometric folic acid quantification using a supramolecular tetraruthenated nickel porphyrin μ-peroxo-bridged matrix modified electrode associated to batch injection analysis. Electroanalysis, 27, 2322-2328. doi:10.1002/elan.201500251
    • NLM

      Ferreira LMC, Martins PR, Araki K, Toma HE, Angnes L. Amperometric folic acid quantification using a supramolecular tetraruthenated nickel porphyrin μ-peroxo-bridged matrix modified electrode associated to batch injection analysis [Internet]. Electroanalysis. 2015 ; 27 2322-2328.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201500251
    • Vancouver

      Ferreira LMC, Martins PR, Araki K, Toma HE, Angnes L. Amperometric folic acid quantification using a supramolecular tetraruthenated nickel porphyrin μ-peroxo-bridged matrix modified electrode associated to batch injection analysis [Internet]. Electroanalysis. 2015 ; 27 2322-2328.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201500251
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, COMPOSTOS ORGÂNICOS, ELETROQUÍMICA

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

      SANTOS, André L et al. Electrochemical determination of organic compounds in automotive fuels. Electroanalysis, v. 26, n. 2, p. 233-242, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201300535. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Santos, A. L., Takeuchi, R. M., Muñoz, R. A. A., Angnes, L., & Stradiotto, N. R. (2014). Electrochemical determination of organic compounds in automotive fuels. Electroanalysis, 26( 2), 233-242. doi:10.1002/elan.201300535
    • NLM

      Santos AL, Takeuchi RM, Muñoz RAA, Angnes L, Stradiotto NR. Electrochemical determination of organic compounds in automotive fuels [Internet]. Electroanalysis. 2014 ; 26( 2): 233-242.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201300535
    • Vancouver

      Santos AL, Takeuchi RM, Muñoz RAA, Angnes L, Stradiotto NR. Electrochemical determination of organic compounds in automotive fuels [Internet]. Electroanalysis. 2014 ; 26( 2): 233-242.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201300535
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: COBALTO, ELETROQUÍMICA

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

      FERREIRA, Ana Paula M et al. Determination of α-lipoic acid on a pyrolytic graphite electrode modified with cobalt phthalocyanine. Electroanalysis, v. 26, n. 10, p. 2138-2144, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201400421. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Ferreira, A. P. M., Pereira, L. N. dos S., Silva, I. S. da, Tanaka, S. M. C. N., Tanaka, A. A., & Angnes, L. (2014). Determination of α-lipoic acid on a pyrolytic graphite electrode modified with cobalt phthalocyanine. Electroanalysis, 26( 10), 2138-2144. doi:10.1002/elan.201400421
    • NLM

      Ferreira APM, Pereira LN dos S, Silva IS da, Tanaka SMCN, Tanaka AA, Angnes L. Determination of α-lipoic acid on a pyrolytic graphite electrode modified with cobalt phthalocyanine [Internet]. Electroanalysis. 2014 ; 26( 10): 2138-2144.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201400421
    • Vancouver

      Ferreira APM, Pereira LN dos S, Silva IS da, Tanaka SMCN, Tanaka AA, Angnes L. Determination of α-lipoic acid on a pyrolytic graphite electrode modified with cobalt phthalocyanine [Internet]. Electroanalysis. 2014 ; 26( 10): 2138-2144.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201400421
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IQ

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, AMPEROMETRIA, ANÁLISE POR INJEÇÃO EM FLUXO

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

      MARTINS, Paulo Roberto et al. Nanostructured alpha-nickel hydroxide electrodes for high performance hydrogen peroxide sensing. Electroanalysis, v. 25, n. 9, p. 2060-2066, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201300288. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Martins, P. R., Motta, A. G. N., Nakamura, M., Araki, K., & Angnes, L. (2013). Nanostructured alpha-nickel hydroxide electrodes for high performance hydrogen peroxide sensing. Electroanalysis, 25( 9), 2060-2066. doi:10.1002/elan.201300288
    • NLM

      Martins PR, Motta AGN, Nakamura M, Araki K, Angnes L. Nanostructured alpha-nickel hydroxide electrodes for high performance hydrogen peroxide sensing [Internet]. Electroanalysis. 2013 ; 25( 9): 2060-2066.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201300288
    • Vancouver

      Martins PR, Motta AGN, Nakamura M, Araki K, Angnes L. Nanostructured alpha-nickel hydroxide electrodes for high performance hydrogen peroxide sensing [Internet]. Electroanalysis. 2013 ; 25( 9): 2060-2066.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201300288

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