Filtros : "Photopolymerization" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: European Polymer Journal. Unidade: IQSC

    Subjects: ÓLEOS VEGETAIS, IMPRESSÃO 3-D, BIOMASSA

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

      ALARCON, Rafael Turra et al. Ternary formulations of bio-based grapeseed oil-based monomers for 3D printing: Effect of thiol-ene reaction on acrylic radical photopolymerization. European Polymer Journal, v. 235, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2025.114068. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Alarcon, R. T., Cellai, A., Cavalheiro, C. C. S., Cavalheiro, E. T. G., & Sangermano, M. (2025). Ternary formulations of bio-based grapeseed oil-based monomers for 3D printing: Effect of thiol-ene reaction on acrylic radical photopolymerization. European Polymer Journal, 235. doi:10.1016/j.eurpolymj.2025.114068
    • NLM

      Alarcon RT, Cellai A, Cavalheiro CCS, Cavalheiro ETG, Sangermano M. Ternary formulations of bio-based grapeseed oil-based monomers for 3D printing: Effect of thiol-ene reaction on acrylic radical photopolymerization [Internet]. European Polymer Journal. 2025 ; 235[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2025.114068
    • Vancouver

      Alarcon RT, Cellai A, Cavalheiro CCS, Cavalheiro ETG, Sangermano M. Ternary formulations of bio-based grapeseed oil-based monomers for 3D printing: Effect of thiol-ene reaction on acrylic radical photopolymerization [Internet]. European Polymer Journal. 2025 ; 235[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2025.114068
  • Source: ACS Applied Polymer Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: EMISSÃO DA LUZ, POLIMERIZAÇÃO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, BIOFÍSICA

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

      BIGNARDI, Camila et al. Manganese(II)-PyNHC complex as visible-light-triggered photocatalyst for photopolymerization of acrylates and 3D printing. ACS Applied Polymer Materials, v. 7, n. 11, p. 7429-7439 + supporting information, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c00982. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Bignardi, C., Pesqueira, N. M., Shimizo, Y. de M., Machado, A. E. da H., Araujo, D. M. da S., Nascimento, O. R., et al. (2025). Manganese(II)-PyNHC complex as visible-light-triggered photocatalyst for photopolymerization of acrylates and 3D printing. ACS Applied Polymer Materials, 7( 11), 7429-7439 + supporting information. doi:10.1021/acsapm.5c00982
    • NLM

      Bignardi C, Pesqueira NM, Shimizo Y de M, Machado AE da H, Araujo DM da S, Nascimento OR, Carvalho Junior VP de, Lalevée J, Goi BE. Manganese(II)-PyNHC complex as visible-light-triggered photocatalyst for photopolymerization of acrylates and 3D printing [Internet]. ACS Applied Polymer Materials. 2025 ; 7( 11): 7429-7439 + supporting information.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c00982
    • Vancouver

      Bignardi C, Pesqueira NM, Shimizo Y de M, Machado AE da H, Araujo DM da S, Nascimento OR, Carvalho Junior VP de, Lalevée J, Goi BE. Manganese(II)-PyNHC complex as visible-light-triggered photocatalyst for photopolymerization of acrylates and 3D printing [Internet]. ACS Applied Polymer Materials. 2025 ; 7( 11): 7429-7439 + supporting information.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c00982
  • Source: Polymers. Unidade: IQSC

    Subjects: BIOMASSA, IMPRESSÃO 3-D

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

      ALARCON, Rafael Turra et al. Thiol-Ene photopolymerization and 3D printing of non-modified castor oil containing bio-based cellulosic fillers. Polymers, v. 17, p. 587, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym17050587. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Alarcon, R. T., Bergoglio, M., Cavalheiro, E. T. G., & Sangermano, M. (2025). Thiol-Ene photopolymerization and 3D printing of non-modified castor oil containing bio-based cellulosic fillers. Polymers, 17, 587. doi:10.3390/polym17050587
    • NLM

      Alarcon RT, Bergoglio M, Cavalheiro ETG, Sangermano M. Thiol-Ene photopolymerization and 3D printing of non-modified castor oil containing bio-based cellulosic fillers [Internet]. Polymers. 2025 ;17 587.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym17050587
    • Vancouver

      Alarcon RT, Bergoglio M, Cavalheiro ETG, Sangermano M. Thiol-Ene photopolymerization and 3D printing of non-modified castor oil containing bio-based cellulosic fillers [Internet]. Polymers. 2025 ;17 587.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym17050587
  • Source: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA VERDE, BIOMASSA, IMPRESSÃO 3-D

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

      ALARCON, Rafael Turra et al. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 13, n. 38, p. 16136–16153, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Alarcon, R. T., Cellai, A., Porcarello, M., Sölle, B., Rossegger, E., Cavalheiro, C. C. S., & Sangermano, M. (2025). Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 13( 38), 16136–16153. doi:10.1021/acssuschemeng.5c07154
    • NLM

      Alarcon RT, Cellai A, Porcarello M, Sölle B, Rossegger E, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 38): 16136–16153.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154
    • Vancouver

      Alarcon RT, Cellai A, Porcarello M, Sölle B, Rossegger E, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 38): 16136–16153.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154
    ODS 06. Água potável e saneamentoODS 09. Indústria, inovação e infraestrutura
  • Unidade: IFSC

    Subjects: FOTÔNICA, POLIMERIZAÇÃO

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

      ALZATE, Ian Carlo Parra. Desenho inteligente de dispositivos fotônicos fabricados via polimerização por dois fótons. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-06112023-103953/. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Alzate, I. C. P. (2023). Desenho inteligente de dispositivos fotônicos fabricados via polimerização por dois fótons (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-06112023-103953/
    • NLM

      Alzate ICP. Desenho inteligente de dispositivos fotônicos fabricados via polimerização por dois fótons [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-06112023-103953/
    • Vancouver

      Alzate ICP. Desenho inteligente de dispositivos fotônicos fabricados via polimerização por dois fótons [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-06112023-103953/
  • Source: Journal of Polymer Research. Unidade: IQSC

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, POLÍMEROS (MATERIAIS), BIOMASSA

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

      ALARCON, Rafael T. et al. A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators. Journal of Polymer Research, v. 28, p. 425, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02787-5. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Alarcon, R. T., Gaglieri, C., Lamb, K. J., Cavalheiro, E. T. G., North, M., & Bannach, G. (2021). A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators. Journal of Polymer Research, 28, 425. doi:10.1007/s10965-021-02787-5
    • NLM

      Alarcon RT, Gaglieri C, Lamb KJ, Cavalheiro ETG, North M, Bannach G. A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators [Internet]. Journal of Polymer Research. 2021 ;28 425.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02787-5
    • Vancouver

      Alarcon RT, Gaglieri C, Lamb KJ, Cavalheiro ETG, North M, Bannach G. A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators [Internet]. Journal of Polymer Research. 2021 ;28 425.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02787-5
  • Source: Journal of Polymer Science B. Unidade: IFSC

    Subjects: DISPOSITIVOS ÓPTICOS, LASER, NANOPARTÍCULAS

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

      CÔNSOLI, Pedro M. et al. Feature size reduction in two-photon polymerization by optimizing resin composition. Journal of Polymer Science B, v. 56, n. 16, p. 1158-1163, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/polb.24635. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Cônsoli, P. M., Otuka, A. J. G., Balogh, D. T., & Mendonça, C. R. (2018). Feature size reduction in two-photon polymerization by optimizing resin composition. Journal of Polymer Science B, 56( 16), 1158-1163. doi:10.1002/polb.24635
    • NLM

      Cônsoli PM, Otuka AJG, Balogh DT, Mendonça CR. Feature size reduction in two-photon polymerization by optimizing resin composition [Internet]. Journal of Polymer Science B. 2018 ; 56( 16): 1158-1163.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/polb.24635
    • Vancouver

      Cônsoli PM, Otuka AJG, Balogh DT, Mendonça CR. Feature size reduction in two-photon polymerization by optimizing resin composition [Internet]. Journal of Polymer Science B. 2018 ; 56( 16): 1158-1163.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/polb.24635
  • Unidade: IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FOTÔNICA, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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

      GOMES, Vinicius Tribuzi Rodrigues Pinheiro. Fabricação de microestruturas poliméricas opticamente ativas integradas com nanofibras de vidro. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-12062013-111227/. Acesso em: 25 jan. 2026.
    • APA

      Gomes, V. T. R. P. (2013). Fabricação de microestruturas poliméricas opticamente ativas integradas com nanofibras de vidro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-12062013-111227/
    • NLM

      Gomes VTRP. Fabricação de microestruturas poliméricas opticamente ativas integradas com nanofibras de vidro [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-12062013-111227/
    • Vancouver

      Gomes VTRP. Fabricação de microestruturas poliméricas opticamente ativas integradas com nanofibras de vidro [Internet]. 2013 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76131/tde-12062013-111227/

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2026