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  • Source: Analytica Chimica Acta. Unidades: FCF, IPEN, IQ

    Subjects: CORONAVIRUS, COVID-19, OURO, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      NEGAHDARY, Masoud et al. Sandwich-like electrochemical aptasensing of heat shock protein 70 kDa (HSP70): application in diagnosis/prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Analytica Chimica Acta, v. 1242, p. 1-10 art. 340716, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340716. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Negahdary, M., Hirata, M. H., Sakata, S. K., Ciconelli, R. M., Bastos, G. M., Borges, J. B., et al. (2023). Sandwich-like electrochemical aptasensing of heat shock protein 70 kDa (HSP70): application in diagnosis/prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Analytica Chimica Acta, 1242, 1-10 art. 340716. doi:10.1016/j.aca.2022.340716
    • NLM

      Negahdary M, Hirata MH, Sakata SK, Ciconelli RM, Bastos GM, Borges JB, Thurow HS, Silveira Junior AT, Sampaio MF, Guimarães LB, Maeda BS, Angnes L. Sandwich-like electrochemical aptasensing of heat shock protein 70 kDa (HSP70): application in diagnosis/prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2023 ; 1242 1-10 art. 340716.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340716
    • Vancouver

      Negahdary M, Hirata MH, Sakata SK, Ciconelli RM, Bastos GM, Borges JB, Thurow HS, Silveira Junior AT, Sampaio MF, Guimarães LB, Maeda BS, Angnes L. Sandwich-like electrochemical aptasensing of heat shock protein 70 kDa (HSP70): application in diagnosis/prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2023 ; 1242 1-10 art. 340716.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340716
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: POLUIÇÃO AMBIENTAL, NANOCOMPOSITOS

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 05 jul. 2024. , 2022
    • APA

      Araki, K., Chida, A. Y., Silveira Junior, A. T., Nogueira, H. P., Osorio, D. S. G., Toma, S. H., & Toma, H. E. (2022). Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Chida AY, Silveira Junior AT, Nogueira HP, Osorio DSG, Toma SH, Toma HE. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. 2022 ;[citado 2024 jul. 05 ]
    • Vancouver

      Araki K, Chida AY, Silveira Junior AT, Nogueira HP, Osorio DSG, Toma SH, Toma HE. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. 2022 ;[citado 2024 jul. 05 ]
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: IQ

    Subjects: LÍTIO, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      QUARTAROLLI, Lucas Fonseca et al. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, v. 186, p. 1-8 art. 107747, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Quartarolli, L. F., Brandão, B. B. N. S., Silveira Junior, A. T., & Nakamura, M. (2022). Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, 186, 1-8 art. 107747. doi:10.1016/j.mineng.2022.107747
    • NLM

      Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
    • Vancouver

      Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
  • Source: Analytical Methods. Unidade: IQ

    Subjects: ABSORÇÃO, ESPECTROFOTOMETRIA, LÍTIO, FLUORESCÊNCIA

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    • ABNT

      QUARTAROLLI, Lucas Fonseca e SILVEIRA JUNIOR, Alceu Totti e TOMA, Henrique Eisi. Overcoming lithium analysis difficulties with a simple colorimetric/spectrophotometric method. Analytical Methods, v. 13, n. 32, p. 3627–3631, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1ay00937k. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Quartarolli, L. F., Silveira Junior, A. T., & Toma, H. E. (2021). Overcoming lithium analysis difficulties with a simple colorimetric/spectrophotometric method. Analytical Methods, 13( 32), 3627–3631. doi:10.1039/d1ay00937k
    • NLM

      Quartarolli LF, Silveira Junior AT, Toma HE. Overcoming lithium analysis difficulties with a simple colorimetric/spectrophotometric method [Internet]. Analytical Methods. 2021 ; 13( 32): 3627–3631.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ay00937k
    • Vancouver

      Quartarolli LF, Silveira Junior AT, Toma HE. Overcoming lithium analysis difficulties with a simple colorimetric/spectrophotometric method [Internet]. Analytical Methods. 2021 ; 13( 32): 3627–3631.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ay00937k
  • Source: Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PERÍCIA TÉCNICA, DATILOSCOPIA

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    • ABNT

      CONDOMITTI, Ulisses et al. Use of superparamagnetic nanoparticles in the development of latent fingerprints. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, v. 9, n. 3, p. 282-291, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.17063/bjfs9(3)y2020282. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Condomitti, U., Cavalcante, E., Pacheco, P., Silveira Junior, A. T., & Toma, H. E. (2020). Use of superparamagnetic nanoparticles in the development of latent fingerprints. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, 9( 3), 282-291. doi:10.17063/bjfs9(3)y2020282
    • NLM

      Condomitti U, Cavalcante E, Pacheco P, Silveira Junior AT, Toma HE. Use of superparamagnetic nanoparticles in the development of latent fingerprints [Internet]. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics. 2020 ; 9( 3): 282-291.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.17063/bjfs9(3)y2020282
    • Vancouver

      Condomitti U, Cavalcante E, Pacheco P, Silveira Junior AT, Toma HE. Use of superparamagnetic nanoparticles in the development of latent fingerprints [Internet]. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics. 2020 ; 9( 3): 282-291.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.17063/bjfs9(3)y2020282
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, COBALTO

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    • ABNT

      KAID, Felipe Furlan e SILVEIRA JUNIOR, Alceu Totti e TOMA, Henrique Eisi. Langmuir isotherms for functionalized superparamagnetic nanoparticles with Cobalt(II) ions based on zeta potentials. ACS Applied Nano Materials, v. 3, n. 1, p. 452-458, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02046. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Kaid, F. F., Silveira Junior, A. T., & Toma, H. E. (2020). Langmuir isotherms for functionalized superparamagnetic nanoparticles with Cobalt(II) ions based on zeta potentials. ACS Applied Nano Materials, 3( 1), 452-458. doi:10.1021/acsanm.9b02046
    • NLM

      Kaid FF, Silveira Junior AT, Toma HE. Langmuir isotherms for functionalized superparamagnetic nanoparticles with Cobalt(II) ions based on zeta potentials [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2020 ; 3( 1): 452-458.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02046
    • Vancouver

      Kaid FF, Silveira Junior AT, Toma HE. Langmuir isotherms for functionalized superparamagnetic nanoparticles with Cobalt(II) ions based on zeta potentials [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2020 ; 3( 1): 452-458.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02046
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidades: FO, IQ

    Subjects: METAIS PESADOS, NANOCOMPOSITOS, ÁGUAS RESIDUÁRIAS

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Helton Pereira et al. Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 11, p. 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3), 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200097. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Nogueira, H. P., Toma, S. H., Silveira Junior, A. T., & Araki, K. (2020). Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31( 11), 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3). doi:10.21577/0103-5053.20200097
    • NLM

      Nogueira HP, Toma SH, Silveira Junior AT, Araki K. Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200097
    • Vancouver

      Nogueira HP, Toma SH, Silveira Junior AT, Araki K. Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200097
  • Source: Microchemical Journal. Unidades: FO, IQ, EP

    Subjects: CARVÃO ATIVADO, TRATAMENTO DE ÁGUA

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Helton Pereira et al. Efficient Cr(VI) removal from wastewater by activated carbon superparamagnetic composites. Microchemical Journal, v. 149, p. 1-6 art. 104025, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104025. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Nogueira, H. P., Toma, S. H., Silveira Junior, A. T., Carvalho, A. A. C., Fioroto, A. M., & Araki, K. (2019). Efficient Cr(VI) removal from wastewater by activated carbon superparamagnetic composites. Microchemical Journal, 149, 1-6 art. 104025. doi:10.1016/j.microc.2019.104025
    • NLM

      Nogueira HP, Toma SH, Silveira Junior AT, Carvalho AAC, Fioroto AM, Araki K. Efficient Cr(VI) removal from wastewater by activated carbon superparamagnetic composites [Internet]. Microchemical Journal. 2019 ; 149 1-6 art. 104025.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104025
    • Vancouver

      Nogueira HP, Toma SH, Silveira Junior AT, Carvalho AAC, Fioroto AM, Araki K. Efficient Cr(VI) removal from wastewater by activated carbon superparamagnetic composites [Internet]. Microchemical Journal. 2019 ; 149 1-6 art. 104025.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104025
  • Source: ChemistrySelect. Unidade: IQ

    Subjects: MEDICAMENTO, OSTEOPOROSE

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    • ABNT

      ROCHA, Júlio César da et al. On the amazing reactivity of the ranelate lon: new applications of an old antiosporotic drug. ChemistrySelect, v. 4, p. 13926-13931, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/slct.201904149. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Rocha, J. C. da, Sihn, L. M., Uchiyama, M. K., Ribeiro, M. A., Franco, M. P., Braga, A. A. C., et al. (2019). On the amazing reactivity of the ranelate lon: new applications of an old antiosporotic drug. ChemistrySelect, 4, 13926-13931. doi:10.1002/slct.201904149
    • NLM

      Rocha JC da, Sihn LM, Uchiyama MK, Ribeiro MA, Franco MP, Braga AAC, Silveira Junior AT, Toma HE. On the amazing reactivity of the ranelate lon: new applications of an old antiosporotic drug [Internet]. ChemistrySelect. 2019 ; 4 13926-13931.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.201904149
    • Vancouver

      Rocha JC da, Sihn LM, Uchiyama MK, Ribeiro MA, Franco MP, Braga AAC, Silveira Junior AT, Toma HE. On the amazing reactivity of the ranelate lon: new applications of an old antiosporotic drug [Internet]. ChemistrySelect. 2019 ; 4 13926-13931.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.201904149
  • Source: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Unidades: IF, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, NANOTECNOLOGIA, HIDROMETALURGIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MELO, Fernendo M et al. Magnetic behavior of superparamagnetic nanoparticles containing chelated transition metal ions. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, v. 497, n. 1, p. 1-7 art. 165324, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165324. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Melo, F. M., Silveira Junior, A. T., Quartarolli, L. F., Kaid, F. F., Cornejo, D. R., & Toma, H. E. (2019). Magnetic behavior of superparamagnetic nanoparticles containing chelated transition metal ions. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 497( 1), 1-7 art. 165324. doi:10.1016/j.jmmm.2019.165324
    • NLM

      Melo FM, Silveira Junior AT, Quartarolli LF, Kaid FF, Cornejo DR, Toma HE. Magnetic behavior of superparamagnetic nanoparticles containing chelated transition metal ions [Internet]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2019 ; 497( 1): 1-7 art. 165324.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165324
    • Vancouver

      Melo FM, Silveira Junior AT, Quartarolli LF, Kaid FF, Cornejo DR, Toma HE. Magnetic behavior of superparamagnetic nanoparticles containing chelated transition metal ions [Internet]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2019 ; 497( 1): 1-7 art. 165324.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165324
  • Unidade: IQ

    Assunto: NANOCOMPOSITOS

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. . Columbia: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 05 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Araki, K., Epamino, U. C., Silveira Junior, A. T., Toma, S. H., & Toma, H. E. (2018). Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. Columbia: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Araki K, Epamino UC, Silveira Junior AT, Toma SH, Toma HE. Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. 2018 ;[citado 2024 jul. 05 ]
    • Vancouver

      Araki K, Epamino UC, Silveira Junior AT, Toma SH, Toma HE. Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. 2018 ;[citado 2024 jul. 05 ]
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROANÁLISE, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CONDOMITTI, Ulisses et al. Bisphenol-A electronalysis employing carbon coated superparamagnetic nanoparticles for adsorption and magnetic concentration onto screen-printed electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 799, p. 299-303, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.019. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Condomitti, U., Silveira Junior, A. T., Mattioni, J. V., Hasimoto, L. H., & Toma, H. E. (2017). Bisphenol-A electronalysis employing carbon coated superparamagnetic nanoparticles for adsorption and magnetic concentration onto screen-printed electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 799, 299-303. doi:10.1016/j.jelechem.2017.06.019
    • NLM

      Condomitti U, Silveira Junior AT, Mattioni JV, Hasimoto LH, Toma HE. Bisphenol-A electronalysis employing carbon coated superparamagnetic nanoparticles for adsorption and magnetic concentration onto screen-printed electrodes [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017 ; 799 299-303.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.019
    • Vancouver

      Condomitti U, Silveira Junior AT, Mattioni JV, Hasimoto LH, Toma HE. Bisphenol-A electronalysis employing carbon coated superparamagnetic nanoparticles for adsorption and magnetic concentration onto screen-printed electrodes [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017 ; 799 299-303.[citado 2024 jul. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.019
  • Source: Proceedings. Conference titles: World Chemistry Congress. Unidade: IQ

    Subjects: PROCESSOS QUÍMICOS, NANOTECNOLOGIA, LANTANÍDIOS, QUÍMICA VERDE

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    • ABNT

      TOMA, Henrique Eisi et al. Green processing of strategic elements based on magnetic nanohydrometallurgy. 2017, Anais.. Durham: International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2017. Disponível em: http://www.neopixdmi.com.br/@mci/iupac2017/. Acesso em: 05 jul. 2024.
    • APA

      Toma, H. E., Condomitti, U., Melo, F. M. de, Almeida, S. da N., & Silveira Junior, A. T. (2017). Green processing of strategic elements based on magnetic nanohydrometallurgy. In Proceedings. Durham: International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Recuperado de http://www.neopixdmi.com.br/@mci/iupac2017/
    • NLM

      Toma HE, Condomitti U, Melo FM de, Almeida S da N, Silveira Junior AT. Green processing of strategic elements based on magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 jul. 05 ] Available from: http://www.neopixdmi.com.br/@mci/iupac2017/
    • Vancouver

      Toma HE, Condomitti U, Melo FM de, Almeida S da N, Silveira Junior AT. Green processing of strategic elements based on magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2024 jul. 05 ] Available from: http://www.neopixdmi.com.br/@mci/iupac2017/
  • Unidade: IQ

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, TRATAMENTO DE ÁGUA

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Método de tratamento de água e kit nanomagnético de tratamento de água. . Rio de Janeiro: Republica Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 05 jul. 2024. , 2016
    • APA

      Araki, K., Toma, H. E., Epamino, U. C., Silveira Junior, A. T., & Uchiyama, M. K. (2016). Método de tratamento de água e kit nanomagnético de tratamento de água. Rio de Janeiro: Republica Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Toma HE, Epamino UC, Silveira Junior AT, Uchiyama MK. Método de tratamento de água e kit nanomagnético de tratamento de água. 2016 ;[citado 2024 jul. 05 ]
    • Vancouver

      Araki K, Toma HE, Epamino UC, Silveira Junior AT, Uchiyama MK. Método de tratamento de água e kit nanomagnético de tratamento de água. 2016 ;[citado 2024 jul. 05 ]
  • Unidade: IQ

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Processo de obtenção de nanocómposito, nanocómposito, método de captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico, método de purificação de um meio orgânico orgânico ou inorgânico em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico. . Rio de Janeiro: Republica Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 05 jul. 2024. , 2016
    • APA

      Araki, K., Epamino, U. C., Silveira Junior, A. T., Toma, S. H., & Toma, H. E. (2016). Processo de obtenção de nanocómposito, nanocómposito, método de captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico, método de purificação de um meio orgânico orgânico ou inorgânico em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico. Rio de Janeiro: Republica Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Epamino UC, Silveira Junior AT, Toma SH, Toma HE. Processo de obtenção de nanocómposito, nanocómposito, método de captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico, método de purificação de um meio orgânico orgânico ou inorgânico em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico. 2016 ;[citado 2024 jul. 05 ]
    • Vancouver

      Araki K, Epamino UC, Silveira Junior AT, Toma SH, Toma HE. Processo de obtenção de nanocómposito, nanocómposito, método de captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico, método de purificação de um meio orgânico orgânico ou inorgânico em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio para captura e recuperação de um material solubilizado e/ou disperso em meio orgânico ou inorgânico. 2016 ;[citado 2024 jul. 05 ]

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