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  • Source: Fermentation. Unidades: EESC, EACH

    Subjects: REATORES ANAERÓBIOS, BIOMASSA, HIDROGÊNIO, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      ANZOLA ROJAS, Mélida del Pilar e FUESS, Lucas Tadeu e ZAIAT, Marcelo. Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production. Fermentation, v. 10, n. 4, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10040213. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Anzola Rojas, M. del P., Fuess, L. T., & Zaiat, M. (2024). Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production. Fermentation, 10( 4), 1-19. doi:10.3390/fermentation10040213
    • NLM

      Anzola Rojas M del P, Fuess LT, Zaiat M. Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production [Internet]. Fermentation. 2024 ; 10( 4): 1-19.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10040213
    • Vancouver

      Anzola Rojas M del P, Fuess LT, Zaiat M. Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production [Internet]. Fermentation. 2024 ; 10( 4): 1-19.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10040213
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: EESC

    Subjects: ÁGUAS RESIDUÁRIAS, CLOSTRIDIUM, HIDROGÊNIO, ENGENHARIA HIDRÁULICA, REATORES ANAERÓBIOS

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    • ABNT

      VARGAS, Sarah Regina et al. Influence of organic carbon source on hydrogen production and nutrient removal by microbial consortium in anaerobic photobioreactors. International Journal of Hydrogen Energy, v. 54, p. 1160-1168, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.11.354. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Vargas, S. R., Macêdo, W. V., Trindade, L. F., & Zaiat, M. (2024). Influence of organic carbon source on hydrogen production and nutrient removal by microbial consortium in anaerobic photobioreactors. International Journal of Hydrogen Energy, 54, 1160-1168. doi:10.1016/j.ijhydene.2023.11.354
    • NLM

      Vargas SR, Macêdo WV, Trindade LF, Zaiat M. Influence of organic carbon source on hydrogen production and nutrient removal by microbial consortium in anaerobic photobioreactors [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2024 ; 54 1160-1168.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.11.354
    • Vancouver

      Vargas SR, Macêdo WV, Trindade LF, Zaiat M. Influence of organic carbon source on hydrogen production and nutrient removal by microbial consortium in anaerobic photobioreactors [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2024 ; 54 1160-1168.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.11.354
  • Source: Fermentation. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, BAGAÇOS, REATORES ANAERÓBIOS, ENGENHARIA HIDRÁULICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FRANCISCO, Luisa Mattiello et al. Hydrogen production from sugarcane bagasse pentose liquor fermentation using different food/microorganism and carbon/nitrogen ratios under mesophilic and thermophilic conditions. Fermentation, v. 10, n. 8, p. 1-34, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10080432. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Francisco, L. M., Ferreira, F. V., Peixoto, G., Mockaitis, G., & Zaiat, M. (2024). Hydrogen production from sugarcane bagasse pentose liquor fermentation using different food/microorganism and carbon/nitrogen ratios under mesophilic and thermophilic conditions. Fermentation, 10( 8), 1-34. doi:10.3390/fermentation10080432
    • NLM

      Francisco LM, Ferreira FV, Peixoto G, Mockaitis G, Zaiat M. Hydrogen production from sugarcane bagasse pentose liquor fermentation using different food/microorganism and carbon/nitrogen ratios under mesophilic and thermophilic conditions [Internet]. Fermentation. 2024 ; 10( 8): 1-34.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10080432
    • Vancouver

      Francisco LM, Ferreira FV, Peixoto G, Mockaitis G, Zaiat M. Hydrogen production from sugarcane bagasse pentose liquor fermentation using different food/microorganism and carbon/nitrogen ratios under mesophilic and thermophilic conditions [Internet]. Fermentation. 2024 ; 10( 8): 1-34.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10080432
  • Unidade: EESC

    Subjects: FERMENTAÇÃO, HIDROGÊNIO, ÁCIDOS GRAXOS, PROTEÍNAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Jaqueline Cardoso. Avaliação da produção de biohidrogênio e ácidos orgânicos em reatores acidogênicos a partir de soro de queijo e vinhaça de cana-de-açúcar sem ajuste de pH e de água residuária rica em proteínas gerada em indústria de processamento de atum. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-06092022-154559/. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Ribeiro, J. C. (2022). Avaliação da produção de biohidrogênio e ácidos orgânicos em reatores acidogênicos a partir de soro de queijo e vinhaça de cana-de-açúcar sem ajuste de pH e de água residuária rica em proteínas gerada em indústria de processamento de atum (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-06092022-154559/
    • NLM

      Ribeiro JC. Avaliação da produção de biohidrogênio e ácidos orgânicos em reatores acidogênicos a partir de soro de queijo e vinhaça de cana-de-açúcar sem ajuste de pH e de água residuária rica em proteínas gerada em indústria de processamento de atum [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-06092022-154559/
    • Vancouver

      Ribeiro JC. Avaliação da produção de biohidrogênio e ácidos orgânicos em reatores acidogênicos a partir de soro de queijo e vinhaça de cana-de-açúcar sem ajuste de pH e de água residuária rica em proteínas gerada em indústria de processamento de atum [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-06092022-154559/
  • Source: Chemical Engineering Journal Advances. Unidades: EESC, EP

    Subjects: HIDROGÊNIO, FERMENTAÇÃO, REATORES ANAERÓBIOS, ENGENHARIA HIDRÁULICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FUESS, Lucas Tadeu et al. Biohydrogen-producing from bottom to top?: quali-quantitative characterization of thermophilic fermentative consortia reveals microbial roles in an upflow fixed-film reactor. Chemical Engineering Journal Advances, v. 7, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceja.2021.100125. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Fuess, L. T., Fuentes, L., Winkler, P. B., Eng, F., Etchebehere, C., Zaiat, M., & Nascimento, C. A. O. do. (2022). Biohydrogen-producing from bottom to top?: quali-quantitative characterization of thermophilic fermentative consortia reveals microbial roles in an upflow fixed-film reactor. Chemical Engineering Journal Advances, 7, 1-14. doi:10.1016/j.ceja.2021.100125
    • NLM

      Fuess LT, Fuentes L, Winkler PB, Eng F, Etchebehere C, Zaiat M, Nascimento CAO do. Biohydrogen-producing from bottom to top?: quali-quantitative characterization of thermophilic fermentative consortia reveals microbial roles in an upflow fixed-film reactor [Internet]. Chemical Engineering Journal Advances. 2022 ; 7 1-14.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceja.2021.100125
    • Vancouver

      Fuess LT, Fuentes L, Winkler PB, Eng F, Etchebehere C, Zaiat M, Nascimento CAO do. Biohydrogen-producing from bottom to top?: quali-quantitative characterization of thermophilic fermentative consortia reveals microbial roles in an upflow fixed-film reactor [Internet]. Chemical Engineering Journal Advances. 2022 ; 7 1-14.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceja.2021.100125
  • Source: MethodsX. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, FERMENTAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CARRILLO-REYES, Julián et al. Standardized protocol for determination of biohydrogen potential. MethodsX, v. 7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.11.027. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Carrillo-Reyes, J., Buitrón, G., Moreno-Andrade, I., Tapia-Rodríguez, A. C., Palomo-Briones, R., Razo-Flores, E., et al. (2020). Standardized protocol for determination of biohydrogen potential. MethodsX, 7. doi:10.1016/j.mex.2019.11.027
    • NLM

      Carrillo-Reyes J, Buitrón G, Moreno-Andrade I, Tapia-Rodríguez AC, Palomo-Briones R, Razo-Flores E, Aguilar Juárez O, Arreola-Vargas J, Bernet N, Braga AFM, Braga L, Castelló E, Chatellard L, Etchebehere C, Fuentes L, León-Becerril E, Méndez-Acosta HO, Ruiz-Filippi G, Tapia-Venegas E, Trably E, Wenzel J, Zaiat M. Standardized protocol for determination of biohydrogen potential [Internet]. MethodsX. 2020 ; 7[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.11.027
    • Vancouver

      Carrillo-Reyes J, Buitrón G, Moreno-Andrade I, Tapia-Rodríguez AC, Palomo-Briones R, Razo-Flores E, Aguilar Juárez O, Arreola-Vargas J, Bernet N, Braga AFM, Braga L, Castelló E, Chatellard L, Etchebehere C, Fuentes L, León-Becerril E, Méndez-Acosta HO, Ruiz-Filippi G, Tapia-Venegas E, Trably E, Wenzel J, Zaiat M. Standardized protocol for determination of biohydrogen potential [Internet]. MethodsX. 2020 ; 7[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.11.027
  • Source: Renewable Energy: an international journal. Unidade: EESC

    Subjects: DIGESTÃO ANAERÓBIA, HIDROGÊNIO, FERMENTAÇÃO, CINÉTICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MOCKAITIS, Gustavo et al. Acidic and thermal pre-treatments for anaerobic digestion inoculum to improve hydrogen and volatile fatty acid production using xylose as the substrate. Renewable Energy: an international journal, v. 145, n. Ja 2020, p. 1388-1398 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.134. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Mockaitis, G., Bruant, G., Guiot, S. R., Peixoto, G., Foresti, E., & Zaiat, M. (2020). Acidic and thermal pre-treatments for anaerobic digestion inoculum to improve hydrogen and volatile fatty acid production using xylose as the substrate. Renewable Energy: an international journal, 145( Ja 2020), 1388-1398 . doi:10.1016/j.renene.2019.06.134
    • NLM

      Mockaitis G, Bruant G, Guiot SR, Peixoto G, Foresti E, Zaiat M. Acidic and thermal pre-treatments for anaerobic digestion inoculum to improve hydrogen and volatile fatty acid production using xylose as the substrate [Internet]. Renewable Energy: an international journal. 2020 ; 145( Ja 2020): 1388-1398 .[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.134
    • Vancouver

      Mockaitis G, Bruant G, Guiot SR, Peixoto G, Foresti E, Zaiat M. Acidic and thermal pre-treatments for anaerobic digestion inoculum to improve hydrogen and volatile fatty acid production using xylose as the substrate [Internet]. Renewable Energy: an international journal. 2020 ; 145( Ja 2020): 1388-1398 .[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.134
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: EESC

    Subjects: DIGESTÃO ANAERÓBIA, CANA-DE-AÇÚCAR, VINHAÇA, HIDROGÊNIO

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

      COUTO, P T et al. Modelling sugarcane vinasse processing in an acidogenic reactor to produce hydrogen with an ADM1-based model. International Journal of Hydrogen Energy, v. 45, n. 11, p. 6217-6230, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.206. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Couto, P. T., Eng, F., Naessens, W., Nopens, I., Zaiat, M., & Ribeiro, R. (2020). Modelling sugarcane vinasse processing in an acidogenic reactor to produce hydrogen with an ADM1-based model. International Journal of Hydrogen Energy, 45( 11), 6217-6230. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.12.206
    • NLM

      Couto PT, Eng F, Naessens W, Nopens I, Zaiat M, Ribeiro R. Modelling sugarcane vinasse processing in an acidogenic reactor to produce hydrogen with an ADM1-based model [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2020 ; 45( 11): 6217-6230.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.206
    • Vancouver

      Couto PT, Eng F, Naessens W, Nopens I, Zaiat M, Ribeiro R. Modelling sugarcane vinasse processing in an acidogenic reactor to produce hydrogen with an ADM1-based model [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2020 ; 45( 11): 6217-6230.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.206
  • Source: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Unidades: EESC, IQSC

    Subjects: FERMENTAÇÃO, BACTÉRIAS LÁTICAS, HIDROGÊNIO, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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

      CASTELLÓ, Elena et al. Stability problems in the hydrogen production by dark fermentation: possible causes and solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 119, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109602. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Castelló, E., Ferraz Júnior, A. D. N., Andreani, C., Anzola Rojas, M. del P., Borzacconi, L., Buitrón, G., et al. (2020). Stability problems in the hydrogen production by dark fermentation: possible causes and solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119, 1-16. doi:10.1016/j.rser.2019.109602
    • NLM

      Castelló E, Ferraz Júnior ADN, Andreani C, Anzola Rojas M del P, Borzacconi L, Buitrón G, Carrillo-Reyes J, Gomes SD, Maintinguer SI, Moreno-Andrade I, Palomo-Briones R, Razo-Flores E, Schiappcasse-Dasati M, Tapia-Venegas E, Valdez-Vasquez I, Vesga-Baron A, Zaiat M, Etchebehere C. Stability problems in the hydrogen production by dark fermentation: possible causes and solutions [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020 ; 119 1-16.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109602
    • Vancouver

      Castelló E, Ferraz Júnior ADN, Andreani C, Anzola Rojas M del P, Borzacconi L, Buitrón G, Carrillo-Reyes J, Gomes SD, Maintinguer SI, Moreno-Andrade I, Palomo-Briones R, Razo-Flores E, Schiappcasse-Dasati M, Tapia-Venegas E, Valdez-Vasquez I, Vesga-Baron A, Zaiat M, Etchebehere C. Stability problems in the hydrogen production by dark fermentation: possible causes and solutions [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020 ; 119 1-16.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109602
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, ÁGUAS RESIDUÁRIAS, FERMENTAÇÃO, GLICOSE, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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

      CARRILLO-REYES, Julián et al. A standardized biohydrogen potential protocol: an international round robin test approach. International Journal of Hydrogen Energy, v. 44, n. 48, p. 26237-26247, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.08.124. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Carrillo-Reyes, J., Tapia-Rodríguez, A., Buitrón, G., Moreno-Andrade, I., Palomo-Briones, R., Razo-Flores, E., et al. (2019). A standardized biohydrogen potential protocol: an international round robin test approach. International Journal of Hydrogen Energy, 44( 48), 26237-26247. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.08.124
    • NLM

      Carrillo-Reyes J, Tapia-Rodríguez A, Buitrón G, Moreno-Andrade I, Palomo-Briones R, Razo-Flores E, Aguilar Juárez O, Arreola-Vargas J, Bernet N, Braga AFM, Braga L, Castelló E, Chatellard L, Etchebehere C, Fuentes L, León-Becerril E, Méndez-Acosta HO, Ruiz-Filippi G, Tapia-Venegas E, Trably E, Wenzel J, Zaiat M. A standardized biohydrogen potential protocol: an international round robin test approach [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 48): 26237-26247.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.08.124
    • Vancouver

      Carrillo-Reyes J, Tapia-Rodríguez A, Buitrón G, Moreno-Andrade I, Palomo-Briones R, Razo-Flores E, Aguilar Juárez O, Arreola-Vargas J, Bernet N, Braga AFM, Braga L, Castelló E, Chatellard L, Etchebehere C, Fuentes L, León-Becerril E, Méndez-Acosta HO, Ruiz-Filippi G, Tapia-Venegas E, Trably E, Wenzel J, Zaiat M. A standardized biohydrogen potential protocol: an international round robin test approach [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 48): 26237-26247.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.08.124
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: EESC

    Subjects: ÁCIDO LÁCTICO, FERMENTAÇÃO ANAERÓBICA, HIDROGÊNIO

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

      NIZ, Mirian Yasmine Krauspenhar et al. Extreme thermophilic condition: an alternative for long-term biohydrogen production from sugarcane vinasse. International Journal of Hydrogen Energy, v. 44, n. 41, p. 22876-22887, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.015. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Niz, M. Y. K., Etchelet, I., Fuentes, L., Etchebehere, C., & Zaiat, M. (2019). Extreme thermophilic condition: an alternative for long-term biohydrogen production from sugarcane vinasse. International Journal of Hydrogen Energy, 44( 41), 22876-22887. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.07.015
    • NLM

      Niz MYK, Etchelet I, Fuentes L, Etchebehere C, Zaiat M. Extreme thermophilic condition: an alternative for long-term biohydrogen production from sugarcane vinasse [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 41): 22876-22887.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.015
    • Vancouver

      Niz MYK, Etchelet I, Fuentes L, Etchebehere C, Zaiat M. Extreme thermophilic condition: an alternative for long-term biohydrogen production from sugarcane vinasse [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 41): 22876-22887.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.015
  • Source: Data in Brief. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, DIGESTÃO ANAERÓBIA, BIOGÁS

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

      MOCKAITIS, Gustavo et al. Dataset of anaerobic acidogenic digestion for hydrogen production using xylose as substrate: biogas production and metagenomic data. Data in Brief, v. 26, n. 104466, p. 1-12, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104466. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Mockaitis, G., Bruant, G., Guiot, S. R., Foresti, E., & Zaiat, M. (2019). Dataset of anaerobic acidogenic digestion for hydrogen production using xylose as substrate: biogas production and metagenomic data. Data in Brief, 26( 104466), 1-12. doi:10.1016/j.dib.2019.104466
    • NLM

      Mockaitis G, Bruant G, Guiot SR, Foresti E, Zaiat M. Dataset of anaerobic acidogenic digestion for hydrogen production using xylose as substrate: biogas production and metagenomic data [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 26( 104466): 1-12.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104466
    • Vancouver

      Mockaitis G, Bruant G, Guiot SR, Foresti E, Zaiat M. Dataset of anaerobic acidogenic digestion for hydrogen production using xylose as substrate: biogas production and metagenomic data [Internet]. Data in Brief. 2019 ; 26( 104466): 1-12.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104466
  • Source: Biofuels. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, FERMENTAÇÃO, ÁGUAS RESIDUÁRIAS, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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

      MAÑUNGA, Tatiana et al. Evaluation of pretreatment methods and initial pH on mixed inoculum for fermentative hydrogen production from cassava wastewater. Biofuels, p. [1-8], 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/17597269.2019.1680041. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Mañunga, T., Barrios-Pérez, J. D., Zaiat, M., & Rodríguez Victoria, J. A. (2019). Evaluation of pretreatment methods and initial pH on mixed inoculum for fermentative hydrogen production from cassava wastewater. Biofuels, [1-8]. doi:10.1080/17597269.2019.1680041
    • NLM

      Mañunga T, Barrios-Pérez JD, Zaiat M, Rodríguez Victoria JA. Evaluation of pretreatment methods and initial pH on mixed inoculum for fermentative hydrogen production from cassava wastewater [Internet]. Biofuels. 2019 ; [1-8].[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17597269.2019.1680041
    • Vancouver

      Mañunga T, Barrios-Pérez JD, Zaiat M, Rodríguez Victoria JA. Evaluation of pretreatment methods and initial pH on mixed inoculum for fermentative hydrogen production from cassava wastewater [Internet]. Biofuels. 2019 ; [1-8].[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17597269.2019.1680041
  • Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, REATORES BIOQUÍMICOS, TRATAMENTO BIOLÓGICO ANAERÓBIO, DIGESTÃO ANAERÓBIA, FILTRAÇÃO

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

      MOTA, Vera Tainá Franco Vidal. Produção de hidrogênio em condições extremamente ácidas e avaliação do desempenho e recuperação de energia em sistemas de tratamento de dois estágios (acidogênico-metanogênico). 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-20032019-143339/. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Mota, V. T. F. V. (2018). Produção de hidrogênio em condições extremamente ácidas e avaliação do desempenho e recuperação de energia em sistemas de tratamento de dois estágios (acidogênico-metanogênico) (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-20032019-143339/
    • NLM

      Mota VTFV. Produção de hidrogênio em condições extremamente ácidas e avaliação do desempenho e recuperação de energia em sistemas de tratamento de dois estágios (acidogênico-metanogênico) [Internet]. 2018 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-20032019-143339/
    • Vancouver

      Mota VTFV. Produção de hidrogênio em condições extremamente ácidas e avaliação do desempenho e recuperação de energia em sistemas de tratamento de dois estágios (acidogênico-metanogênico) [Internet]. 2018 ;[citado 2024 set. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-20032019-143339/
  • Source: Water Research. Unidade: EESC

    Subjects: DIGESTÃO ANAERÓBIA, REATORES ANAERÓBIOS, HIDROGÊNIO, FERMENTAÇÃO ANAERÓBICA

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

      MOTA, Vera Tainá et al. Biohydrogen production at pH below 3.0: Is it possible?. Water Research, v. 128, n. Ja 2018, p. 350-361, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.10.060. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Mota, V. T., Ferraz Junior, A. D. N., Trably, E., & Zaiat, M. (2018). Biohydrogen production at pH below 3.0: Is it possible? Water Research, 128( Ja 2018), 350-361. doi:10.1016/j.watres.2017.10.060
    • NLM

      Mota VT, Ferraz Junior ADN, Trably E, Zaiat M. Biohydrogen production at pH below 3.0: Is it possible? [Internet]. Water Research. 2018 ; 128( Ja 2018): 350-361.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.10.060
    • Vancouver

      Mota VT, Ferraz Junior ADN, Trably E, Zaiat M. Biohydrogen production at pH below 3.0: Is it possible? [Internet]. Water Research. 2018 ; 128( Ja 2018): 350-361.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.10.060
  • Source: Water Science and Technology. Unidade: EESC

    Subjects: BIOENERGIA, HIDROGÊNIO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MOTA, Vera Tainá e ZAIAT, Marcelo. Two-vs. single-stage anaerobic reactors: evaluation of effluent quality and energy production potential using sucrose-based wastewater. Water Science and Technology, v. 78, n. 9, p. 1966-1979, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2166/wst.2018.470. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Mota, V. T., & Zaiat, M. (2018). Two-vs. single-stage anaerobic reactors: evaluation of effluent quality and energy production potential using sucrose-based wastewater. Water Science and Technology, 78( 9), 1966-1979. doi:10.2166/wst.2018.470
    • NLM

      Mota VT, Zaiat M. Two-vs. single-stage anaerobic reactors: evaluation of effluent quality and energy production potential using sucrose-based wastewater [Internet]. Water Science and Technology. 2018 ; 78( 9): 1966-1979.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.2166/wst.2018.470
    • Vancouver

      Mota VT, Zaiat M. Two-vs. single-stage anaerobic reactors: evaluation of effluent quality and energy production potential using sucrose-based wastewater [Internet]. Water Science and Technology. 2018 ; 78( 9): 1966-1979.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.2166/wst.2018.470
  • Source: Biomass & Bioenergy. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, HIDROGÊNIO, REATORES ANAERÓBIOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VARGAS, Sarah Regina et al. Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures. Biomass & Bioenergy, v. 111, p. 70-76, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.022. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Vargas, S. R., Santos, P. V. dos, Zaiat, M., & Calijuri, M. do C. (2018). Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures. Biomass & Bioenergy, 111, 70-76. doi:10.1016/j.biombioe.2018.01.022
    • NLM

      Vargas SR, Santos PV dos, Zaiat M, Calijuri M do C. Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2018 ; 111 70-76.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.022
    • Vancouver

      Vargas SR, Santos PV dos, Zaiat M, Calijuri M do C. Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2018 ; 111 70-76.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.022
  • Source: Bioresource Technology. Unidade: EESC

    Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, HIDROGÊNIO, VINHAÇA

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

      FUESS, Lucas Tadeu et al. Temporal dynamics and metabolic correlation between lactate-producing and hydrogen-producing bacteria in sugarcane vinasse dark fermentation: the key role of lactate. Bioresource Technology, v. 247, p. 426-433, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.09.121. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Fuess, L. T., Ferraz Junior, A. D. N., Machado, C. B., & Zaiat, M. (2018). Temporal dynamics and metabolic correlation between lactate-producing and hydrogen-producing bacteria in sugarcane vinasse dark fermentation: the key role of lactate. Bioresource Technology, 247, 426-433. doi:10.1016/j.biortech.2017.09.121
    • NLM

      Fuess LT, Ferraz Junior ADN, Machado CB, Zaiat M. Temporal dynamics and metabolic correlation between lactate-producing and hydrogen-producing bacteria in sugarcane vinasse dark fermentation: the key role of lactate [Internet]. Bioresource Technology. 2018 ; 247 426-433.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.09.121
    • Vancouver

      Fuess LT, Ferraz Junior ADN, Machado CB, Zaiat M. Temporal dynamics and metabolic correlation between lactate-producing and hydrogen-producing bacteria in sugarcane vinasse dark fermentation: the key role of lactate [Internet]. Bioresource Technology. 2018 ; 247 426-433.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.09.121
  • Source: Brazilian Journal of Chemical Engineering. Unidade: EESC

    Subjects: DIGESTÃO ANAERÓBIA, VINHAÇA, HIDROGÊNIO, CANA-DE-AÇÚCAR

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

      ALBANEZ, Roberta et al. Feasibility of biohydrogen production by co-digestion of vinasse (sugarcane stillage) and molasses in an ANSBBR. Brazilian Journal of Chemical Engineering, v. 35, n. 1, p. 27-41, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0104-6632.20180351s20150807. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Albanez, R., Lovato, G., Ratusznei, S. M., Zaiat, M., & Rodrigues, J. A. D. (2018). Feasibility of biohydrogen production by co-digestion of vinasse (sugarcane stillage) and molasses in an ANSBBR. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 35( 1), 27-41. doi:10.1590/0104-6632.20180351s20150807
    • NLM

      Albanez R, Lovato G, Ratusznei SM, Zaiat M, Rodrigues JAD. Feasibility of biohydrogen production by co-digestion of vinasse (sugarcane stillage) and molasses in an ANSBBR [Internet]. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 2018 ; 35( 1): 27-41.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0104-6632.20180351s20150807
    • Vancouver

      Albanez R, Lovato G, Ratusznei SM, Zaiat M, Rodrigues JAD. Feasibility of biohydrogen production by co-digestion of vinasse (sugarcane stillage) and molasses in an ANSBBR [Internet]. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 2018 ; 35( 1): 27-41.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0104-6632.20180351s20150807
  • Source: Biochemical Engineering Journal. Unidade: EESC

    Subjects: REATORES ANAERÓBIOS, HIDROGÊNIO, SORO DE LEITE

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

      LOVATO, G et al. Biohydrogen production by co-digesting whey and glycerin in an AnSBBR: performance optimization, metabolic pathway kinetic modeling and phylogenetic characterization. Biochemical Engineering Journal, v. 128, p. 93-105, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bej.2017.09.011. Acesso em: 26 set. 2024.
    • APA

      Lovato, G., Lazaro, C. Z., Zaiat, M., Ratusznei, S. M., & Rodrigues, J. A. D. (2017). Biohydrogen production by co-digesting whey and glycerin in an AnSBBR: performance optimization, metabolic pathway kinetic modeling and phylogenetic characterization. Biochemical Engineering Journal, 128, 93-105. doi:10.1016/j.bej.2017.09.011
    • NLM

      Lovato G, Lazaro CZ, Zaiat M, Ratusznei SM, Rodrigues JAD. Biohydrogen production by co-digesting whey and glycerin in an AnSBBR: performance optimization, metabolic pathway kinetic modeling and phylogenetic characterization [Internet]. Biochemical Engineering Journal. 2017 ; 128 93-105.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bej.2017.09.011
    • Vancouver

      Lovato G, Lazaro CZ, Zaiat M, Ratusznei SM, Rodrigues JAD. Biohydrogen production by co-digesting whey and glycerin in an AnSBBR: performance optimization, metabolic pathway kinetic modeling and phylogenetic characterization [Internet]. Biochemical Engineering Journal. 2017 ; 128 93-105.[citado 2024 set. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bej.2017.09.011

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