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  • Source: The Journal of Chemical Physics. Unidade: IQSC

    Subjects: CATÁLISE, CATALISADORES, PROCESSOS QUÍMICOS, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      MOCELIM, Maurício et al. Theoretical investigation of (La4O6)n, (La2Ce2O7)n, and (Ce4O8)n nanoclusters (n = 10, 18): temperature effects and O-vacancy formation. The Journal of Chemical Physics, v. 160, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0196840. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Mocelim, M., Santos, M. N., Bittencourt, A. F. B., Lourenço, T. da C., & Silva, J. L. F. da. (2024). Theoretical investigation of (La4O6)n, (La2Ce2O7)n, and (Ce4O8)n nanoclusters (n = 10, 18): temperature effects and O-vacancy formation. The Journal of Chemical Physics, 160. doi:10.1063/5.0196840
    • NLM

      Mocelim M, Santos MN, Bittencourt AFB, Lourenço T da C, Silva JLF da. Theoretical investigation of (La4O6)n, (La2Ce2O7)n, and (Ce4O8)n nanoclusters (n = 10, 18): temperature effects and O-vacancy formation [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2024 ; 160[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0196840
    • Vancouver

      Mocelim M, Santos MN, Bittencourt AFB, Lourenço T da C, Silva JLF da. Theoretical investigation of (La4O6)n, (La2Ce2O7)n, and (Ce4O8)n nanoclusters (n = 10, 18): temperature effects and O-vacancy formation [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2024 ; 160[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0196840
  • Source: ACS Catalysis. Unidades: FFCLRP, IQ

    Subjects: OURO, RÓDIO, CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light. ACS Catalysis, v. 13, p. 267−279, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Oliveira Filho, A. G. S. de, Batista, A. P. de L., Feil, M., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2023). Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light. ACS Catalysis, 13, 267−279. doi:10.1021/acscatal.2c04207
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Oliveira Filho AGS de, Batista AP de L, Feil M, Krischer K, Torresi SIC de. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13 267−279.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Oliveira Filho AGS de, Batista AP de L, Feil M, Krischer K, Torresi SIC de. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13 267−279.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207
  • Source: Chemical Engineering Research and Design. Unidade: IFSC

    Subjects: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, CARBONO

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    • ABNT

      SCHEID, Carolina Majolo et al. Glycerol carbonate synthesis over nanostructured titanate catalysts: effect of morphology and structure of catalyst. Chemical Engineering Research and Design, v. 197, p. 392-404, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.07.039. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Scheid, C. M., Monteiro , W. F., Vieira, M. O., Alban, L., Luza, L., Eberhardt, D., et al. (2023). Glycerol carbonate synthesis over nanostructured titanate catalysts: effect of morphology and structure of catalyst. Chemical Engineering Research and Design, 197, 392-404. doi:10.1016/j.cherd.2023.07.039
    • NLM

      Scheid CM, Monteiro WF, Vieira MO, Alban L, Luza L, Eberhardt D, Gonçalves RV, Feil AF, Lima JEA de, Ligabue RA. Glycerol carbonate synthesis over nanostructured titanate catalysts: effect of morphology and structure of catalyst [Internet]. Chemical Engineering Research and Design. 2023 ; 197 392-404.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.07.039
    • Vancouver

      Scheid CM, Monteiro WF, Vieira MO, Alban L, Luza L, Eberhardt D, Gonçalves RV, Feil AF, Lima JEA de, Ligabue RA. Glycerol carbonate synthesis over nanostructured titanate catalysts: effect of morphology and structure of catalyst [Internet]. Chemical Engineering Research and Design. 2023 ; 197 392-404.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.07.039
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, v. 420, p. 1-9 art. 140439, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, 420, 1-9 art. 140439. doi:10.1016/j.electacta.2022.140439
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
  • Source: Libro de resúmenes. Conference titles: Simposio Latinoamericano de Biocatálisis y Biotransformaciones - SiLaByB. Unidades: IQSC, EESC

    Subjects: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO, BACTÉRIAS

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    • ABNT

      VIANA, Juliana Galan et al. Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel. 2022, Anais.. Santiago: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://ivsilabyb.usach.cl/es. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Viana, J. G., Calixto, L. A., Luis, M. F. F., Moraes, D. A. de, Varanda, L. C., Jimenez, D. E. Q., & Porto, A. L. M. (2022). Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel. In Libro de resúmenes. Santiago: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://ivsilabyb.usach.cl/es
    • NLM

      Viana JG, Calixto LA, Luis MFF, Moraes DA de, Varanda LC, Jimenez DEQ, Porto ALM. Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel [Internet]. Libro de resúmenes. 2022 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://ivsilabyb.usach.cl/es
    • Vancouver

      Viana JG, Calixto LA, Luis MFF, Moraes DA de, Varanda LC, Jimenez DEQ, Porto ALM. Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel [Internet]. Libro de resúmenes. 2022 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://ivsilabyb.usach.cl/es
  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidade: IQSC

    Subjects: CATÁLISE, VIDRO, NANOPARTÍCULAS, COBRE

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    • ABNT

      LENZ, Guilherme Felipe e SCHNEIDER, Ricardo e MANZANI, Danilo. Silicate glass / nanoparticles@oxide glasses for heterogeneous catalysis: synthesis of Cu nanoparticles self-supported in glass pellets for p-nitrophenol reduction by NaBH4. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9e793807-df37-495a-91fe-5ec7354b702c/P20220.pdf. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Lenz, G. F., Schneider, R., & Manzani, D. (2022). Silicate glass / nanoparticles@oxide glasses for heterogeneous catalysis: synthesis of Cu nanoparticles self-supported in glass pellets for p-nitrophenol reduction by NaBH4. In Program. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9e793807-df37-495a-91fe-5ec7354b702c/P20220.pdf
    • NLM

      Lenz GF, Schneider R, Manzani D. Silicate glass / nanoparticles@oxide glasses for heterogeneous catalysis: synthesis of Cu nanoparticles self-supported in glass pellets for p-nitrophenol reduction by NaBH4 [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9e793807-df37-495a-91fe-5ec7354b702c/P20220.pdf
    • Vancouver

      Lenz GF, Schneider R, Manzani D. Silicate glass / nanoparticles@oxide glasses for heterogeneous catalysis: synthesis of Cu nanoparticles self-supported in glass pellets for p-nitrophenol reduction by NaBH4 [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9e793807-df37-495a-91fe-5ec7354b702c/P20220.pdf
  • Source: Catalysts. Unidades: IQ, IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERPENOS, CATÁLISE

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    • ABNT

      RODRIGUES, Fábio M. S. et al. Immobilization of Rh(I)-N-xantphos and Fe(II)-C-Scorpionate onto magnetic nanoparticles: reusable catalytic system for sequential hydroformylation/acetalization. Catalysts, v. 11, n. 5, p. 608-1-608-18, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/catal11050608. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Rodrigues, F. M. S., Dias, L. D., Calvete, M. J. F., Maria, T. M. R., Rossi, L. M., Pombeiro, A. J. L., et al. (2021). Immobilization of Rh(I)-N-xantphos and Fe(II)-C-Scorpionate onto magnetic nanoparticles: reusable catalytic system for sequential hydroformylation/acetalization. Catalysts, 11( 5), 608-1-608-18. doi:10.3390/catal11050608
    • NLM

      Rodrigues FMS, Dias LD, Calvete MJF, Maria TMR, Rossi LM, Pombeiro AJL, Martins LMDRS, Pereira MM. Immobilization of Rh(I)-N-xantphos and Fe(II)-C-Scorpionate onto magnetic nanoparticles: reusable catalytic system for sequential hydroformylation/acetalization [Internet]. Catalysts. 2021 ; 11( 5): 608-1-608-18.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal11050608
    • Vancouver

      Rodrigues FMS, Dias LD, Calvete MJF, Maria TMR, Rossi LM, Pombeiro AJL, Martins LMDRS, Pereira MM. Immobilization of Rh(I)-N-xantphos and Fe(II)-C-Scorpionate onto magnetic nanoparticles: reusable catalytic system for sequential hydroformylation/acetalization [Internet]. Catalysts. 2021 ; 11( 5): 608-1-608-18.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal11050608
  • Source: Materials Advances. Unidade: IQSC

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      MENDONÇA, João Paulo A. de et al. Molecular dynamics investigation of the structural and energetic properties of CeO2–MOx (M = Gd, La, Ce, Zr) nanoparticles. Materials Advances, v. 2, p. se2021, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1MA00543J. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Mendonça, J. P. A. de, Lourenço, T. da C., Freitas, L. P. M., Anderson A. E. Santo,, Feliciano, G. T., & Silva, J. L. F. da. (2021). Molecular dynamics investigation of the structural and energetic properties of CeO2–MOx (M = Gd, La, Ce, Zr) nanoparticles. Materials Advances, 2, se2021. doi:10.1039/D1MA00543J
    • NLM

      Mendonça JPA de, Lourenço T da C, Freitas LPM, Anderson A. E. Santo, Feliciano GT, Silva JLF da. Molecular dynamics investigation of the structural and energetic properties of CeO2–MOx (M = Gd, La, Ce, Zr) nanoparticles [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2 se2021.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1MA00543J
    • Vancouver

      Mendonça JPA de, Lourenço T da C, Freitas LPM, Anderson A. E. Santo, Feliciano GT, Silva JLF da. Molecular dynamics investigation of the structural and energetic properties of CeO2–MOx (M = Gd, La, Ce, Zr) nanoparticles [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2 se2021.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1MA00543J
  • Source: Applied Catalysis B. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO, CATÁLISE, AMINAS

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    • ABNT

      FIORIO, Jhonatan Luiz et al. Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source. Applied Catalysis B, v. 267, p. 1-7 art. 118728, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Fiorio, J. L., Araújo, T. P., Barbosa, E. C. M., Quiroz, J., Camargo, P. H. C. de, Rudolph, M., et al. (2020). Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source. Applied Catalysis B, 267, 1-7 art. 118728. doi:10.1016/j.apcatb.2020.118728
    • NLM

      Fiorio JL, Araújo TP, Barbosa ECM, Quiroz J, Camargo PHC de, Rudolph M, Hashmi ASK, Rossi LM. Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source [Internet]. Applied Catalysis B. 2020 ; 267 1-7 art. 118728.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728
    • Vancouver

      Fiorio JL, Araújo TP, Barbosa ECM, Quiroz J, Camargo PHC de, Rudolph M, Hashmi ASK, Rossi LM. Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source [Internet]. Applied Catalysis B. 2020 ; 267 1-7 art. 118728.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728
  • Source: ChemCatChem. Unidades: IFSC, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PALÁDIO, CATÁLISE

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

      BRAGA, Adriano Henrique et al. Structure and activity of supported bimetallic NiPd nanoparticles: influence of preparation method on CO2 reduction. ChemCatChem, v. 12, n. 11, p. 2967-2976, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cctc.201902329. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Braga, A. H., Costa, N. de J. da S., Phillipot, K., Gonçalves, R. V., Szanyi, J., & Rossi, L. M. (2020). Structure and activity of supported bimetallic NiPd nanoparticles: influence of preparation method on CO2 reduction. ChemCatChem, 12( 11), 2967-2976. doi:10.1002/cctc.201902329
    • NLM

      Braga AH, Costa N de J da S, Phillipot K, Gonçalves RV, Szanyi J, Rossi LM. Structure and activity of supported bimetallic NiPd nanoparticles: influence of preparation method on CO2 reduction [Internet]. ChemCatChem. 2020 ; 12( 11): 2967-2976.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.201902329
    • Vancouver

      Braga AH, Costa N de J da S, Phillipot K, Gonçalves RV, Szanyi J, Rossi LM. Structure and activity of supported bimetallic NiPd nanoparticles: influence of preparation method on CO2 reduction [Internet]. ChemCatChem. 2020 ; 12( 11): 2967-2976.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.201902329
  • Source: Dyes and Pigments. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE, ANTIPSICÓTICOS

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

      SANTOS, Hebert F. et al. Charge separation of photosensitized phenothiazines for applications in catalysis and nanotechnology. Dyes and Pigments, v. 177, p. 108314-1-108314-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108314. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Santos, H. F., Santos, C. G., Nascimento, O. R., Reis, A. K. A. C., Lanfredi, A. J. C., Oliveira, H. P. M., & Nantes-Cardoso, I. L. (2020). Charge separation of photosensitized phenothiazines for applications in catalysis and nanotechnology. Dyes and Pigments, 177, 108314-1-108314-8. doi:10.1016/j.dyepig.2020.108314
    • NLM

      Santos HF, Santos CG, Nascimento OR, Reis AKAC, Lanfredi AJC, Oliveira HPM, Nantes-Cardoso IL. Charge separation of photosensitized phenothiazines for applications in catalysis and nanotechnology [Internet]. Dyes and Pigments. 2020 ; 177 108314-1-108314-8.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108314
    • Vancouver

      Santos HF, Santos CG, Nascimento OR, Reis AKAC, Lanfredi AJC, Oliveira HPM, Nantes-Cardoso IL. Charge separation of photosensitized phenothiazines for applications in catalysis and nanotechnology [Internet]. Dyes and Pigments. 2020 ; 177 108314-1-108314-8.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108314
  • Unidade: IQ

    Subjects: CATÁLISE, BIOTECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA, PEPTÍDEOS, SÍNTESE ORGÂNICA, NANOPARTÍCULAS, METABOLISMO DE PROTEÍNA

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

      UNGARO, Vitor Augusto. Desenvolvimento, estudo e aplicações de nanobiocatalisadores proteolíticos magnéticos. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04082021-235008/. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Ungaro, V. A. (2020). Desenvolvimento, estudo e aplicações de nanobiocatalisadores proteolíticos magnéticos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04082021-235008/
    • NLM

      Ungaro VA. Desenvolvimento, estudo e aplicações de nanobiocatalisadores proteolíticos magnéticos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04082021-235008/
    • Vancouver

      Ungaro VA. Desenvolvimento, estudo e aplicações de nanobiocatalisadores proteolíticos magnéticos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04082021-235008/
  • Unidade: IQ

    Subjects: CATÁLISE, FOTOCATÁLISE, SEMICONDUTORES, ELETROCATÁLISE, NANOPARTÍCULAS

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

      BARBOSA, Eduardo César Melo. Noble metal nanoparticles supported onto semiconducting oxides as catalysts for reduction reactions. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-24102019-114537/. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Barbosa, E. C. M. (2019). Noble metal nanoparticles supported onto semiconducting oxides as catalysts for reduction reactions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-24102019-114537/
    • NLM

      Barbosa ECM. Noble metal nanoparticles supported onto semiconducting oxides as catalysts for reduction reactions [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-24102019-114537/
    • Vancouver

      Barbosa ECM. Noble metal nanoparticles supported onto semiconducting oxides as catalysts for reduction reactions [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-24102019-114537/
  • Source: Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE

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    • ABNT

      HOMSI, Mauricio Samuel et al. Investigating synergistic effect in gold nanoparticles and 'CeO IND. 2' nanorods for photocatalytic production of imines. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2019. Disponível em: http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Homsi, M. S., Geonmonond, R. dos S., Rocha, G. de F. S. R., Silva, I. F., Tsang, E., Camargo, P. H. C. de, & Teixeira, I. F. (2019). Investigating synergistic effect in gold nanoparticles and 'CeO IND. 2' nanorods for photocatalytic production of imines. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf
    • NLM

      Homsi MS, Geonmonond R dos S, Rocha G de FSR, Silva IF, Tsang E, Camargo PHC de, Teixeira IF. Investigating synergistic effect in gold nanoparticles and 'CeO IND. 2' nanorods for photocatalytic production of imines [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf
    • Vancouver

      Homsi MS, Geonmonond R dos S, Rocha G de FSR, Silva IF, Tsang E, Camargo PHC de, Teixeira IF. Investigating synergistic effect in gold nanoparticles and 'CeO IND. 2' nanorods for photocatalytic production of imines [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf
  • Source: ChemCatChem. Unidades: IFSC, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PALÁDIO, CATÁLISE

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Tiago A. G. et al. Restructuring of gold‐Palladium alloyed nanoparticles: a step towards more active catalysts for oxidation of alcohols. ChemCatChem, v. 11, n. 16, p. 4021-4027, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cctc.201900553. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Silva, T. A. G., Ferraz, C. P., Gonçalves, R. V., Teixeira-Neto, E., Bossio, C., Wojcieszak, R., & Rossi, L. M. (2019). Restructuring of gold‐Palladium alloyed nanoparticles: a step towards more active catalysts for oxidation of alcohols. ChemCatChem, 11( 16), 4021-4027. doi:10.1002/cctc.201900553
    • NLM

      Silva TAG, Ferraz CP, Gonçalves RV, Teixeira-Neto E, Bossio C, Wojcieszak R, Rossi LM. Restructuring of gold‐Palladium alloyed nanoparticles: a step towards more active catalysts for oxidation of alcohols [Internet]. ChemCatChem. 2019 ; 11( 16): 4021-4027.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.201900553
    • Vancouver

      Silva TAG, Ferraz CP, Gonçalves RV, Teixeira-Neto E, Bossio C, Wojcieszak R, Rossi LM. Restructuring of gold‐Palladium alloyed nanoparticles: a step towards more active catalysts for oxidation of alcohols [Internet]. ChemCatChem. 2019 ; 11( 16): 4021-4027.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.201900553
  • Source: Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      TANAKA, Livia Yukari e BARBOSA, Eduardo Cesar Melo e CAMARGO, Pedro Henrique Cury de. Synthesis of controlled hybrid materials based on 'Fe IND. 3''O IND. 4' for catalytic applications. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2019. Disponível em: http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Tanaka, L. Y., Barbosa, E. C. M., & Camargo, P. H. C. de. (2019). Synthesis of controlled hybrid materials based on 'Fe IND. 3''O IND. 4' for catalytic applications. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf
    • NLM

      Tanaka LY, Barbosa ECM, Camargo PHC de. Synthesis of controlled hybrid materials based on 'Fe IND. 3''O IND. 4' for catalytic applications [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf
    • Vancouver

      Tanaka LY, Barbosa ECM, Camargo PHC de. Synthesis of controlled hybrid materials based on 'Fe IND. 3''O IND. 4' for catalytic applications [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://www.sbq.org.br/42ra/anexos/42RASBQ_programa_e_resumos.pdf
  • Source: Journal of Materials Chemistry A. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE

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

      RODRIGUES, Thenner Silva e SILLVA, Anderson G. M e CAMARGO, Pedro Henrique Cury de. Nanocatalysis by noble metal nanoparticles: controlled synthesis for the optimization and understanding of activities. Journal of Materials Chemistry A, v. 2019, n. 7, p. 5857-5874, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c9ta00074g. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Rodrigues, T. S., Sillva, A. G. M., & Camargo, P. H. C. de. (2019). Nanocatalysis by noble metal nanoparticles: controlled synthesis for the optimization and understanding of activities. Journal of Materials Chemistry A, 2019( 7), 5857-5874. doi:10.1039/c9ta00074g
    • NLM

      Rodrigues TS, Sillva AGM, Camargo PHC de. Nanocatalysis by noble metal nanoparticles: controlled synthesis for the optimization and understanding of activities [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2019 ; 2019( 7): 5857-5874.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c9ta00074g
    • Vancouver

      Rodrigues TS, Sillva AGM, Camargo PHC de. Nanocatalysis by noble metal nanoparticles: controlled synthesis for the optimization and understanding of activities [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2019 ; 2019( 7): 5857-5874.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c9ta00074g
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE

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

      HU, Shuhuai et al. Tuning thermal catalytic enhancement in doped MnO2−Au nano-heterojunctions. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 11, p. 17444-17451, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.9b03879. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Hu, S., Liu, X., Wang, C., Camargo, P. H. C. de, & Wang, J. (2019). Tuning thermal catalytic enhancement in doped MnO2−Au nano-heterojunctions. ACS Applied Materials and Interfaces, 11, 17444-17451. doi:10.1021/acsami.9b03879
    • NLM

      Hu S, Liu X, Wang C, Camargo PHC de, Wang J. Tuning thermal catalytic enhancement in doped MnO2−Au nano-heterojunctions [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2019 ; 11 17444-17451.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b03879
    • Vancouver

      Hu S, Liu X, Wang C, Camargo PHC de, Wang J. Tuning thermal catalytic enhancement in doped MnO2−Au nano-heterojunctions [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2019 ; 11 17444-17451.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b03879
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Congresso Brasileiro de Catálise/CBCat. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE, DIÓXIDO DE CARBONO

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

      GOTHE, Maitê Lippel et al. Processo catalítico em fluxo supercrítico para a redução de 'CO IND. 2' a metanol. 2019, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Catálise/SBCat, 2019. Disponível em: http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Gothe, M. L., Pérez, F., Rossi, L. M., & Vidinha, P. (2019). Processo catalítico em fluxo supercrítico para a redução de 'CO IND. 2' a metanol. In Livro de Resumos. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Catálise/SBCat. Recuperado de http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf
    • NLM

      Gothe ML, Pérez F, Rossi LM, Vidinha P. Processo catalítico em fluxo supercrítico para a redução de 'CO IND. 2' a metanol [Internet]. Livro de Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf
    • Vancouver

      Gothe ML, Pérez F, Rossi LM, Vidinha P. Processo catalítico em fluxo supercrítico para a redução de 'CO IND. 2' a metanol [Internet]. Livro de Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 31 ] Available from: http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf
  • Source: ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CATÁLISE

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

      FERRAZ, Camila et al. Influence of support basic sites in green oxidation of biobased substrates using Au-promoted catalysts. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, v. 6, p. 16332-16340, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b03330. Acesso em: 31 jul. 2024.
    • APA

      Ferraz, C., Zielinski, M., Pietrowski, M., Heyte, S., Dumeignil, F., Rossi, L. M., & Wojcieszak, R. (2018). Influence of support basic sites in green oxidation of biobased substrates using Au-promoted catalysts. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 6, 16332-16340. doi:10.1021/acssuschemeng.8b03330
    • NLM

      Ferraz C, Zielinski M, Pietrowski M, Heyte S, Dumeignil F, Rossi LM, Wojcieszak R. Influence of support basic sites in green oxidation of biobased substrates using Au-promoted catalysts [Internet]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2018 ; 6 16332-16340.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b03330
    • Vancouver

      Ferraz C, Zielinski M, Pietrowski M, Heyte S, Dumeignil F, Rossi LM, Wojcieszak R. Influence of support basic sites in green oxidation of biobased substrates using Au-promoted catalysts [Internet]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2018 ; 6 16332-16340.[citado 2024 jul. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b03330

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