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  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: LANTANÍDIOS, LUMINESCÊNCIA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      MARQUES, Natasha Policei. Nanopartículas cintiladoras para o tratamento simultâneo com radioterapia e terapia fotodinâmica. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23102023-093416/. Acesso em: 11 fev. 2026.
    • APA

      Marques, N. P. (2023). Nanopartículas cintiladoras para o tratamento simultâneo com radioterapia e terapia fotodinâmica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23102023-093416/
    • NLM

      Marques NP. Nanopartículas cintiladoras para o tratamento simultâneo com radioterapia e terapia fotodinâmica [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23102023-093416/
    • Vancouver

      Marques NP. Nanopartículas cintiladoras para o tratamento simultâneo com radioterapia e terapia fotodinâmica [Internet]. 2023 ;[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23102023-093416/
  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: TUNGSTÊNIO, GÁLIO, VIDRO CERÂMICO, LUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      LODI, Thiago Augusto et al. Tungsten gallium-phosphate glasses as promising intrinsic scintillators. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 603, p. 122097-1-122097-7 + supplementary materials, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.122097. Acesso em: 11 fev. 2026.
    • APA

      Lodi, T. A., Galleani, G., Merízio, L. G., Jacobsohn, L. G., Mastelaro, V. R., & de Camargo, A. S. S. (2023). Tungsten gallium-phosphate glasses as promising intrinsic scintillators. Journal of Non-Crystalline Solids, 603, 122097-1-122097-7 + supplementary materials. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2022.122097
    • NLM

      Lodi TA, Galleani G, Merízio LG, Jacobsohn LG, Mastelaro VR, de Camargo ASS. Tungsten gallium-phosphate glasses as promising intrinsic scintillators [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2023 ; 603 122097-1-122097-7 + supplementary materials.[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.122097
    • Vancouver

      Lodi TA, Galleani G, Merízio LG, Jacobsohn LG, Mastelaro VR, de Camargo ASS. Tungsten gallium-phosphate glasses as promising intrinsic scintillators [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2023 ; 603 122097-1-122097-7 + supplementary materials.[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.122097
  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, FLUORESCÊNCIA, SEPARAÇÃO MAGNÉTICA, BIOMEDICINA

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    • ABNT

      ARSALANI, Soudabeh. Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles for biomedical applications. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-03012022-153229/. Acesso em: 11 fev. 2026.
    • APA

      Arsalani, S. (2020). Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles for biomedical applications (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-03012022-153229/
    • NLM

      Arsalani S. Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles for biomedical applications [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-03012022-153229/
    • Vancouver

      Arsalani S. Synthesis and characterization of magnetic nanoparticles for biomedical applications [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-03012022-153229/
  • Source: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Unidade: FFCLRP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGIA, LUMINESCÊNCIA, RAIOS X, MAGNETISMO

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    • ABNT

      ARSALANI, Soudabeh et al. Synthesis of radioluminescent iron oxide nanoparticles functionalized by anthracene for biomedical applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 602, p. 1-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125105. Acesso em: 11 fev. 2026.
    • APA

      Arsalani, S., Oliveira, J. da S., Guidelli, É. J., Araujo, J. F. D. F., Wiekhorst, F., & Baffa, O. (2020). Synthesis of radioluminescent iron oxide nanoparticles functionalized by anthracene for biomedical applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 602, 1-9. doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125105
    • NLM

      Arsalani S, Oliveira J da S, Guidelli ÉJ, Araujo JFDF, Wiekhorst F, Baffa O. Synthesis of radioluminescent iron oxide nanoparticles functionalized by anthracene for biomedical applications [Internet]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020 ; 602 1-9.[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125105
    • Vancouver

      Arsalani S, Oliveira J da S, Guidelli ÉJ, Araujo JFDF, Wiekhorst F, Baffa O. Synthesis of radioluminescent iron oxide nanoparticles functionalized by anthracene for biomedical applications [Internet]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020 ; 602 1-9.[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125105
  • Source: Measurement. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERMOLUMINESCÊNCIA, ESPECTROSCOPIA, DOSÍMETROS

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    • ABNT

      FRANÇA, Leonardo Vinícius da Silva e OLIVEIRA, Luiz Carlos de e BAFFA, Oswaldo. Development of a thermoluminescence and radioluminescence integrated spectrometer. Measurement, v. 134, p. 492-499, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.10.101. Acesso em: 11 fev. 2026.
    • APA

      França, L. V. da S., Oliveira, L. C. de, & Baffa, O. (2019). Development of a thermoluminescence and radioluminescence integrated spectrometer. Measurement, 134, 492-499. doi:10.1016/j.measurement.2018.10.101
    • NLM

      França LV da S, Oliveira LC de, Baffa O. Development of a thermoluminescence and radioluminescence integrated spectrometer [Internet]. Measurement. 2019 ; 134 492-499.[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.10.101
    • Vancouver

      França LV da S, Oliveira LC de, Baffa O. Development of a thermoluminescence and radioluminescence integrated spectrometer [Internet]. Measurement. 2019 ; 134 492-499.[citado 2026 fev. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.10.101
  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: FÍSICA, TERMOLUMINESCÊNCIA, ESPECTROSCOPIA, TEMPERATURA, CINTILOGRAFIA

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

      FRANÇA, Leonardo Vinícius da Silva. Development of a Thermoluminescence - Radioluminescence Spectrometer. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-29052018-162229/. Acesso em: 11 fev. 2026.
    • APA

      França, L. V. da S. (2018). Development of a Thermoluminescence - Radioluminescence Spectrometer (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-29052018-162229/
    • NLM

      França LV da S. Development of a Thermoluminescence - Radioluminescence Spectrometer [Internet]. 2018 ;[citado 2026 fev. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-29052018-162229/
    • Vancouver

      França LV da S. Development of a Thermoluminescence - Radioluminescence Spectrometer [Internet]. 2018 ;[citado 2026 fev. 11 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-29052018-162229/

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