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  • Fonte: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, NITRITOS

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    • ABNT

      GONGONI, Juliana Luz Melo et al. Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination. ChemElectroChem, v. 10, n. 1, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202201018. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Gongoni, J. L. M., Pradela Filho, L. A., Farias, D. M. de, Arantes, I. V. S., & Paixão, T. R. L. C. da. (2023). Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination. ChemElectroChem, 10( 1), 1-8. doi:10.1002/celc.202201018
    • NLM

      Gongoni JLM, Pradela Filho LA, Farias DM de, Arantes IVS, Paixão TRLC da. Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination [Internet]. ChemElectroChem. 2023 ; 10( 1): 1-8.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202201018
    • Vancouver

      Gongoni JLM, Pradela Filho LA, Farias DM de, Arantes IVS, Paixão TRLC da. Modulating the electrochemical response of eco-friendly laser-pyrolyzed paper sensors applied to nitrite determination [Internet]. ChemElectroChem. 2023 ; 10( 1): 1-8.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202201018
  • Fonte: ChemElectroChem. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, DENSIDADE, REDUÇÃO, OXIGÊNIO

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    • ABNT

      ALMEIDA, Michell de Oliveira et al. Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide. ChemElectroChem, p. e202200210 1-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202200210. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Almeida, M. de O., Kolb, M. J., Lanza, M. R. de V., Illas, F., & Calle-Vallejo, F. (2022). Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide. ChemElectroChem, e202200210 1-7. doi:10.1002/celc.202200210
    • NLM

      Almeida M de O, Kolb MJ, Lanza MR de V, Illas F, Calle-Vallejo F. Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide [Internet]. ChemElectroChem. 2022 ;e202200210 1-7.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202200210
    • Vancouver

      Almeida M de O, Kolb MJ, Lanza MR de V, Illas F, Calle-Vallejo F. Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide [Internet]. ChemElectroChem. 2022 ;e202200210 1-7.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202200210
  • Fonte: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Assuntos: 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: 07 ago. 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 ago. 07 ] 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 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100417
  • Fonte: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Assuntos: 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: 07 ago. 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 ago. 07 ] 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 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100440

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