Filtros : "EP-PQI" "Chemical Engineering Science" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIÓXIDO DE CARBONO, HIDROGENAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    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: 08 maio 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 maio 08 ] 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 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116731
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, METANO, INIBIDORES QUÍMICOS, CALORÍMETROS

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

      MENEZES, Davi Eber Sanchez de e PESSÔA FILHO, Pedro de Alcântara e ROBUSTILLO FUENTES, Maria Dolores. Use of 1-butyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids as methane hydrate inhibitors at high pressure conditions. Chemical Engineering Science, v. 212, p. 1-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115323. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Menezes, D. E. S. de, Pessôa Filho, P. de A., & Robustillo Fuentes, M. D. (2020). Use of 1-butyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids as methane hydrate inhibitors at high pressure conditions. Chemical Engineering Science, 212, 1-11. doi:10.1016/j.ces.2019.115323
    • NLM

      Menezes DES de, Pessôa Filho P de A, Robustillo Fuentes MD. Use of 1-butyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids as methane hydrate inhibitors at high pressure conditions [Internet]. Chemical Engineering Science. 2020 ; 212 1-11.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115323
    • Vancouver

      Menezes DES de, Pessôa Filho P de A, Robustillo Fuentes MD. Use of 1-butyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids as methane hydrate inhibitors at high pressure conditions [Internet]. Chemical Engineering Science. 2020 ; 212 1-11.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115323
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: EQUILÍBRIO QUÍMICO, METANO, CALORÍMETROS

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

      MENEZES, Davi Eber Sanchez de et al. Coexistence of sI and sII in methane-propane hydrate former systems at high pressures. Chemical Engineering Science, v. No 2019, p. 1-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.08.007. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Menezes, D. E. S. de, Sum, A. K., Desmedt, A., Pessôa Filho, P. de A., & Robustillo Fuentes, M. D. (2019). Coexistence of sI and sII in methane-propane hydrate former systems at high pressures. Chemical Engineering Science, No 2019, 1-11. doi:10.1016/j.ces.2019.08.007
    • NLM

      Menezes DES de, Sum AK, Desmedt A, Pessôa Filho P de A, Robustillo Fuentes MD. Coexistence of sI and sII in methane-propane hydrate former systems at high pressures [Internet]. Chemical Engineering Science. 2019 ; No 2019 1-11.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.08.007
    • Vancouver

      Menezes DES de, Sum AK, Desmedt A, Pessôa Filho P de A, Robustillo Fuentes MD. Coexistence of sI and sII in methane-propane hydrate former systems at high pressures [Internet]. Chemical Engineering Science. 2019 ; No 2019 1-11.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.08.007
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidades: EEL, EP

    Subjects: MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS, SIMULAÇÃO, DINÂMICA

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

      NAKAMA, Caroline Satye Martins e SIQUEIRA, A. F e VIANNA JUNIOR, Ardson dos Santos. Stochastic axial dispersion model for tubular equipment. Chemical Engineering Science, v. 171, p. 131-138, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2017.05.024. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Nakama, C. S. M., Siqueira, A. F., & Vianna Junior, A. dos S. (2017). Stochastic axial dispersion model for tubular equipment. Chemical Engineering Science, 171, 131-138. doi:10.1016/j.ces.2017.05.024
    • NLM

      Nakama CSM, Siqueira AF, Vianna Junior A dos S. Stochastic axial dispersion model for tubular equipment [Internet]. Chemical Engineering Science. 2017 ; 171 131-138.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2017.05.024
    • Vancouver

      Nakama CSM, Siqueira AF, Vianna Junior A dos S. Stochastic axial dispersion model for tubular equipment [Internet]. Chemical Engineering Science. 2017 ; 171 131-138.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2017.05.024
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: MODELAGEM MOLECULAR, ÁCIDOS GRAXOS, SOLVENTE

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

      GERBAUD, Vicent et al. Computer aided framework for designing bio-based commodity molecules with enhanced properties. Chemical Engineering Science, v. 159, p. 177-193, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.04.044. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Gerbaud, V., Santos, M. T. dos, Pandya, N., & Aubry, J. M. (2017). Computer aided framework for designing bio-based commodity molecules with enhanced properties. Chemical Engineering Science, 159, 177-193. doi:10.1016/j.ces.2016.04.044
    • NLM

      Gerbaud V, Santos MT dos, Pandya N, Aubry JM. Computer aided framework for designing bio-based commodity molecules with enhanced properties [Internet]. Chemical Engineering Science. 2017 ; 159 177-193.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.04.044
    • Vancouver

      Gerbaud V, Santos MT dos, Pandya N, Aubry JM. Computer aided framework for designing bio-based commodity molecules with enhanced properties [Internet]. Chemical Engineering Science. 2017 ; 159 177-193.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.04.044
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: TERMOGRAVIMETRIA, MICROALGAS, BIOMASSA, CHLORELLA

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

      GIUDICI, Reinaldo et al. Reply to the comments on the paper titled “Hydrolysis of acetic anhydride: non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange” [Wilson H. Hirota, Rodolfo B. Rodrigues, Claudia Sayer, Reinaldo Giudici, Chemical Engineering Science 65 (2010) 3849–3858]. Chemical Engineering Science. London: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.01.012. Acesso em: 08 maio 2024. , 2016
    • APA

      Giudici, R., Sayer, C., Hirota, W. H., & Rodrigues, R. B. (2016). Reply to the comments on the paper titled “Hydrolysis of acetic anhydride: non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange” [Wilson H. Hirota, Rodolfo B. Rodrigues, Claudia Sayer, Reinaldo Giudici, Chemical Engineering Science 65 (2010) 3849–3858]. Chemical Engineering Science. London: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.ces.2016.01.012
    • NLM

      Giudici R, Sayer C, Hirota WH, Rodrigues RB. Reply to the comments on the paper titled “Hydrolysis of acetic anhydride: non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange” [Wilson H. Hirota, Rodolfo B. Rodrigues, Claudia Sayer, Reinaldo Giudici, Chemical Engineering Science 65 (2010) 3849–3858] [Internet]. Chemical Engineering Science. 2016 ; 144 446-448.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.01.012
    • Vancouver

      Giudici R, Sayer C, Hirota WH, Rodrigues RB. Reply to the comments on the paper titled “Hydrolysis of acetic anhydride: non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange” [Wilson H. Hirota, Rodolfo B. Rodrigues, Claudia Sayer, Reinaldo Giudici, Chemical Engineering Science 65 (2010) 3849–3858] [Internet]. Chemical Engineering Science. 2016 ; 144 446-448.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.01.012
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, BIOENGENHARIA, MODELOS MATEMÁTICOS

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

      JOLY, Marcel e ODLOAK, Darci. Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing. Chemical Engineering Science, v. 93, p. 445-466, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.029. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Joly, M., & Odloak, D. (2013). Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing. Chemical Engineering Science, 93, 445-466. doi:10.1016/j.ces.2013.02.029
    • NLM

      Joly M, Odloak D. Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing [Internet]. Chemical Engineering Science. 2013 ; 93 445-466.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.029
    • Vancouver

      Joly M, Odloak D. Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing [Internet]. Chemical Engineering Science. 2013 ; 93 445-466.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.029
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: ÓLEOS VEGETAIS, GORDURAS, MODELAGEM DE DADOS

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

      SANTOS, Moisés Teles dos e GERBAUD, Vicent e CARRILLO LE ROUX, Galo Antonio. Modeling and simulation of melting curves and chemical interesterification of binary blends of vegetable oils. Chemical Engineering Science, v. 87, n. Ja 2013, p. 14-22, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2012.09.026. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Santos, M. T. dos, Gerbaud, V., & Carrillo Le Roux, G. A. (2013). Modeling and simulation of melting curves and chemical interesterification of binary blends of vegetable oils. Chemical Engineering Science, 87( Ja 2013), 14-22. doi:10.1016/j.ces.2012.09.026
    • NLM

      Santos MT dos, Gerbaud V, Carrillo Le Roux GA. Modeling and simulation of melting curves and chemical interesterification of binary blends of vegetable oils [Internet]. Chemical Engineering Science. 2013 ; 87( Ja 2013): 14-22.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2012.09.026
    • Vancouver

      Santos MT dos, Gerbaud V, Carrillo Le Roux GA. Modeling and simulation of melting curves and chemical interesterification of binary blends of vegetable oils [Internet]. Chemical Engineering Science. 2013 ; 87( Ja 2013): 14-22.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2012.09.026
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, PROCESSOS QUÍMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS

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

      MARINANGELO, Giovane e HIROTA, Wilson Hideki e GIUDICI, Reinaldo. Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model. Chemical Engineering Science, v. 66, n. 23, p. 5875-5890, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911005604. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Marinangelo, G., Hirota, W. H., & Giudici, R. (2011). Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model. Chemical Engineering Science, 66( 23), 5875-5890. doi:10.1016/j.ces.2011.08.006
    • NLM

      Marinangelo G, Hirota WH, Giudici R. Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model [Internet]. Chemical Engineering Science. 2011 ;66( 23): 5875-5890.[citado 2024 maio 08 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911005604
    • Vancouver

      Marinangelo G, Hirota WH, Giudici R. Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model [Internet]. Chemical Engineering Science. 2011 ;66( 23): 5875-5890.[citado 2024 maio 08 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911005604
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, POLIMERIZAÇÃO, MECÂNICA DOS FLUÍDOS, MODELOS MATEMÁTICOS

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

      VIANNA JUNIOR, Ardson dos Santos e NICHELE, Jakler. Modeling an annular flow tubular reactor. Chemical Engineering Science, v. 65, n. 14, p. 4261-4270, 2010Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910002551. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Vianna Junior, A. dos S., & Nichele, J. (2010). Modeling an annular flow tubular reactor. Chemical Engineering Science, 65( 14), 4261-4270. doi:10.1016/j.ces.2010.04.016
    • NLM

      Vianna Junior A dos S, Nichele J. Modeling an annular flow tubular reactor [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ;65( 14): 4261-4270.[citado 2024 maio 08 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910002551
    • Vancouver

      Vianna Junior A dos S, Nichele J. Modeling an annular flow tubular reactor [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ;65( 14): 4261-4270.[citado 2024 maio 08 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910002551
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: REATORES QUÍMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CALORÍMETROS

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

      HIROTA, Wilson Hideki et al. Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange. Chemical Engineering Science, v. 65, n. 12, p. 3849-3858, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.03.028. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Hirota, W. H., Rodrigues, R. B., Sayer, C., & Giudici, R. (2010). Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange. Chemical Engineering Science, 65( 12), 3849-3858. doi:10.1016/j.ces.2010.03.028
    • NLM

      Hirota WH, Rodrigues RB, Sayer C, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ; 65( 12): 3849-3858.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.03.028
    • Vancouver

      Hirota WH, Rodrigues RB, Sayer C, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ; 65( 12): 3849-3858.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.03.028
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: ENGENHARIA DE ALIMENTOS, MODELOS MATEMÁTICOS, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, TROCADORES DE CALOR (AVALIAÇÃO), COMPUTAÇÃO APLICADA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS

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

      MIURA, Raquel Yuriko et al. The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers. Chemical Engineering Science, v. 63, n. 22, p. 5386-5393, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.07.029. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Miura, R. Y., Galeazzo, F. C. C., Tadini, C. C., & Gut, J. A. W. (2008). The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers. Chemical Engineering Science, 63( 22), 5386-5393. doi:10.1016/j.ces.2008.07.029
    • NLM

      Miura RY, Galeazzo FCC, Tadini CC, Gut JAW. The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers [Internet]. Chemical Engineering Science. 2008 ; 63( 22): 5386-5393.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.07.029
    • Vancouver

      Miura RY, Galeazzo FCC, Tadini CC, Gut JAW. The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers [Internet]. Chemical Engineering Science. 2008 ; 63( 22): 5386-5393.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.07.029
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, TRANSFERÊNCIA DE CALOR, TROCADORES DE CALOR

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

      GALEAZZO, Flavio C. C. et al. Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger. Chemical Engineering Science, v. No, n. 21, p. 7133-7138, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.07.029. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Galeazzo, F. C. C., Miura, R. Y., Gut, J. A. W., & Tadini, C. C. (2006). Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger. Chemical Engineering Science, No( 21), 7133-7138. doi:10.1016/j.ces.2006.07.029
    • NLM

      Galeazzo FCC, Miura RY, Gut JAW, Tadini CC. Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger [Internet]. Chemical Engineering Science. 2006 ; No( 21): 7133-7138.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.07.029
    • Vancouver

      Galeazzo FCC, Miura RY, Gut JAW, Tadini CC. Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger [Internet]. Chemical Engineering Science. 2006 ; No( 21): 7133-7138.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.07.029
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, INDÚSTRIA QUÍMICA, MODELOS MATEMÁTICOS, PASTEURIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, TROCADORES DE CALOR, TRANSFERÊNCIA DE CALOR (OTIMIZAÇÃO)

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

      GUT, Jorge Andrey Wilhelms et al. Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations. Chemical Engineering Science, v. 59, n. 21, p. 4591-4600, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.07.025. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Gut, J. A. W., Fernandes, R., Pinto, J. M., & Tadini, C. C. (2004). Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations. Chemical Engineering Science, 59( 21), 4591-4600. doi:10.1016/j.ces.2004.07.025
    • NLM

      Gut JAW, Fernandes R, Pinto JM, Tadini CC. Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations [Internet]. Chemical Engineering Science. 2004 ; 59( 21): 4591-4600.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.07.025
    • Vancouver

      Gut JAW, Fernandes R, Pinto JM, Tadini CC. Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations [Internet]. Chemical Engineering Science. 2004 ; 59( 21): 4591-4600.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.07.025
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: PROCESSOS QUÍMICOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), POLIMERIZAÇÃO

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

      PINTO, José Maurício e GIUDICI, Reinaldo. Optimization of a cocktail of initiators for suspension polymerization of vinyl chloride in batch reactors. Chemical Engineering Science, v. 56, n. 3, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00317-1. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Pinto, J. M., & Giudici, R. (2001). Optimization of a cocktail of initiators for suspension polymerization of vinyl chloride in batch reactors. Chemical Engineering Science, 56( 3). doi:10.1016/s0009-2509(00)00317-1
    • NLM

      Pinto JM, Giudici R. Optimization of a cocktail of initiators for suspension polymerization of vinyl chloride in batch reactors [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; 56( 3):[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00317-1
    • Vancouver

      Pinto JM, Giudici R. Optimization of a cocktail of initiators for suspension polymerization of vinyl chloride in batch reactors [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; 56( 3):[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00317-1
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: CRISTALIZAÇÃO (PROCESSOS), CRISTALIZAÇÃO (SIMULAÇÃO), MODELOS MATEMÁTICOS

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

      GUARDANI, Roberto et al. Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization. Chemical Engineering Science, v. 56, n. 7, p. 2371-2379, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00445-0. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Guardani, R., Neiro, S. M. da S., Bülau, H., & Ulrich, J. (2001). Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization. Chemical Engineering Science, 56( 7), 2371-2379. doi:10.1016/s0009-2509(00)00445-0
    • NLM

      Guardani R, Neiro SM da S, Bülau H, Ulrich J. Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; 56( 7): 2371-2379.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00445-0
    • Vancouver

      Guardani R, Neiro SM da S, Bülau H, Ulrich J. Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; 56( 7): 2371-2379.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00445-0
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, NÍQUEL, REATORES QUÍMICOS, SIMULAÇÃO, SINTERIZAÇÃO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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

      TEIXEIRA, Antonio Carlos S. C. e GIUDICI, Reinaldo. A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts. Chemical Engineering Science, v. fe 2001, n. 3, p. 789-798, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(00)00290-6. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Teixeira, A. C. S. C., & Giudici, R. (2001). A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts. Chemical Engineering Science, fe 2001( 3), 789-798. doi:10.1016/S0009-2509(00)00290-6
    • NLM

      Teixeira ACSC, Giudici R. A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; fe 2001( 3): 789-798.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(00)00290-6
    • Vancouver

      Teixeira ACSC, Giudici R. A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; fe 2001( 3): 789-798.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(00)00290-6
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, MODELOS MATEMÁTICOS, NÍQUEL, REATORES QUÍMICOS, SINTERIZAÇÃO (EXPERIMENTOS;SIMULAÇÃO)

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

      TEIXEIRA, Antonio Carlos S. C. e GIUDICI, Reinaldo. Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation. Chemical Engineering Science, v. 54, n. 15-16, p. 3609-3618, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(98)00516-8. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Teixeira, A. C. S. C., & Giudici, R. (1999). Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation. Chemical Engineering Science, 54( 15-16), 3609-3618. doi:10.1016/s0009-2509(98)00516-8
    • NLM

      Teixeira ACSC, Giudici R. Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation [Internet]. Chemical Engineering Science. 1999 ; 54( 15-16): 3609-3618.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(98)00516-8
    • Vancouver

      Teixeira ACSC, Giudici R. Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation [Internet]. Chemical Engineering Science. 1999 ; 54( 15-16): 3609-3618.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(98)00516-8
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Subjects: REATORES QUÍMICOS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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

      GIUDICI, Reinaldo et al. Mathematical modeling of an industrial process of nylon-6,6 polymerization in a two-phase flow tubular reactor. Chemical Engineering Science, v. 54, p. 3243-3249, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(98)00371-6. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Giudici, R., Nascimento, C. A. O. do, Tresmondi, A., Domingues, A., & Pellicciotta, R. (1999). Mathematical modeling of an industrial process of nylon-6,6 polymerization in a two-phase flow tubular reactor. Chemical Engineering Science, 54, 3243-3249. doi:10.1016/S0009-2509(98)00371-6
    • NLM

      Giudici R, Nascimento CAO do, Tresmondi A, Domingues A, Pellicciotta R. Mathematical modeling of an industrial process of nylon-6,6 polymerization in a two-phase flow tubular reactor [Internet]. Chemical Engineering Science. 1999 ; 54 3243-3249.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(98)00371-6
    • Vancouver

      Giudici R, Nascimento CAO do, Tresmondi A, Domingues A, Pellicciotta R. Mathematical modeling of an industrial process of nylon-6,6 polymerization in a two-phase flow tubular reactor [Internet]. Chemical Engineering Science. 1999 ; 54 3243-3249.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(98)00371-6
  • Source: Chemical Engineering Science. Unidades: EP, IQSC

    Assunto: REATORES QUÍMICOS

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

      ASSAF, Elisabete Moreira e GIORDANO, Roberto de Campos e NASCIMENTO, Cláudio Augusto Oller do. Thermal runaway of ethylene oxidation reactors: prevision through neuronal networks. Chemical Engineering Science, v. 51, n. 11, p. 3107-12, 1996Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/0009-2509(96)00205-9. Acesso em: 08 maio 2024.
    • APA

      Assaf, E. M., Giordano, R. de C., & Nascimento, C. A. O. do. (1996). Thermal runaway of ethylene oxidation reactors: prevision through neuronal networks. Chemical Engineering Science, 51( 11), 3107-12. doi:10.1016/0009-2509(96)00205-9
    • NLM

      Assaf EM, Giordano R de C, Nascimento CAO do. Thermal runaway of ethylene oxidation reactors: prevision through neuronal networks [Internet]. Chemical Engineering Science. 1996 ;51( 11): 3107-12.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0009-2509(96)00205-9
    • Vancouver

      Assaf EM, Giordano R de C, Nascimento CAO do. Thermal runaway of ethylene oxidation reactors: prevision through neuronal networks [Internet]. Chemical Engineering Science. 1996 ;51( 11): 3107-12.[citado 2024 maio 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0009-2509(96)00205-9

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024