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  • Source: Rhizosphere. Unidades: FZEA, IQ, CENA, ESALQ

    Subjects: NÍQUEL, SEMENTES, SOJA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Jéssica Bezerra de et al. Fate of nickel in soybean seeds dressed with different forms of nickel. Rhizosphere, v. 21, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100464. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Oliveira, J. B. de, Marques, J. P. R., Rodak, B. W., Galindo, F. S., Carr, N. F., Almeida, E. A. de, et al. (2022). Fate of nickel in soybean seeds dressed with different forms of nickel. Rhizosphere, 21, 1-10. doi:10.1016/j.rhisph.2021.100464
    • NLM

      Oliveira JB de, Marques JPR, Rodak BW, Galindo FS, Carr NF, Almeida EA de, Araki K, Gonçalves JM, Reis AR dos, van der Ent A, Carvalho HWP de, Lavres Junior J. Fate of nickel in soybean seeds dressed with different forms of nickel [Internet]. Rhizosphere. 2022 ; 21 1-10.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100464
    • Vancouver

      Oliveira JB de, Marques JPR, Rodak BW, Galindo FS, Carr NF, Almeida EA de, Araki K, Gonçalves JM, Reis AR dos, van der Ent A, Carvalho HWP de, Lavres Junior J. Fate of nickel in soybean seeds dressed with different forms of nickel [Internet]. Rhizosphere. 2022 ; 21 1-10.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100464
  • Source: Journal of Energy Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: NÍQUEL, VANÁDIO, CAPACITORES

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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Recent progress in water splitting and hybrid supercapacitors based on nickel-vanadium layered double hydroxides. Journal of Energy Chemistry, v. 57, p. 496-515, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.08.047. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Martins, P. R., Araki, K., & Angnes, L. (2021). Recent progress in water splitting and hybrid supercapacitors based on nickel-vanadium layered double hydroxides. Journal of Energy Chemistry, 57, 496-515. doi:10.1016/j.jechem.2020.08.047
    • NLM

      Gonçalves JM, Martins PR, Araki K, Angnes L. Recent progress in water splitting and hybrid supercapacitors based on nickel-vanadium layered double hydroxides [Internet]. Journal of Energy Chemistry. 2021 ; 57 496-515.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.08.047
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Martins PR, Araki K, Angnes L. Recent progress in water splitting and hybrid supercapacitors based on nickel-vanadium layered double hydroxides [Internet]. Journal of Energy Chemistry. 2021 ; 57 496-515.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.08.047
  • Source: Microchimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: ÁCIDO ÚRICO, ZINCO, NÍQUEL

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    • ABNT

      AZEREDO, Nathália Florencia Barros et al. Uric acid electrochemical sensing in biofluids based on Ni/Zn hydroxide nanocatalyst. Microchimica Acta, v. 187, p. 1-11 art. 379, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-020-04351-2. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Azeredo, N. F. B., Gonçalves, J. M., Rossini, P. de O., Araki, K., Wang, J., & Angnes, L. (2020). Uric acid electrochemical sensing in biofluids based on Ni/Zn hydroxide nanocatalyst. Microchimica Acta, 187, 1-11 art. 379. doi:10.1007/s00604-020-04351-2
    • NLM

      Azeredo NFB, Gonçalves JM, Rossini P de O, Araki K, Wang J, Angnes L. Uric acid electrochemical sensing in biofluids based on Ni/Zn hydroxide nanocatalyst [Internet]. Microchimica Acta. 2020 ; 187 1-11 art. 379.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-020-04351-2
    • Vancouver

      Azeredo NFB, Gonçalves JM, Rossini P de O, Araki K, Wang J, Angnes L. Uric acid electrochemical sensing in biofluids based on Ni/Zn hydroxide nanocatalyst [Internet]. Microchimica Acta. 2020 ; 187 1-11 art. 379.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-020-04351-2
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQ

    Subjects: GLICOSE, NÍQUEL, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SAFADI, Bill N et al. Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor. ChemElectroChem, v. 7, p. 2553–2563, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202000138. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Safadi, B. N., Gonçalves, J. M., Castaldelli, E., Matias, T. A., Rossini, P. de O., Nakamura, M., et al. (2020). Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor. ChemElectroChem, 7, 2553–2563. doi:10.1002/celc.202000138
    • NLM

      Safadi BN, Gonçalves JM, Castaldelli E, Matias TA, Rossini P de O, Nakamura M, Angnes L, Araki K. Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7 2553–2563.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000138
    • Vancouver

      Safadi BN, Gonçalves JM, Castaldelli E, Matias TA, Rossini P de O, Nakamura M, Angnes L, Araki K. Lamellar FeOcPc-Ni/GO composite-based enzymeless glucose sensor [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7 2553–2563.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000138
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidade: IQ

    Subjects: NÍQUEL, CÉRIO, OXIDAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ASSIS, Geovanne Lemos de et al. Nickel-cerium layered double hydroxide as electrocatalyst for glycerol oxidation. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 11, p. 2351-2359, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200131. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Assis, G. L. de, Gonçalves, J. M., Bernardes, J. S., & Araki, K. (2020). Nickel-cerium layered double hydroxide as electrocatalyst for glycerol oxidation. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31( 11), 2351-2359. doi:10.21577/0103-5053.20200131
    • NLM

      Assis GL de, Gonçalves JM, Bernardes JS, Araki K. Nickel-cerium layered double hydroxide as electrocatalyst for glycerol oxidation [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2351-2359.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200131
    • Vancouver

      Assis GL de, Gonçalves JM, Bernardes JS, Araki K. Nickel-cerium layered double hydroxide as electrocatalyst for glycerol oxidation [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2351-2359.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200131
  • Unidade: IQ

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, NÍQUEL, NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA INORGÂNICA

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

      GONÇALVES, Josué Martins. Estratégias de estabilização e efeitos sinérgicos em nanomateriais multifuncionais baseados em hidróxidos de níquel. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04072019-100408/. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M. (2019). Estratégias de estabilização e efeitos sinérgicos em nanomateriais multifuncionais baseados em hidróxidos de níquel (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04072019-100408/
    • NLM

      Gonçalves JM. Estratégias de estabilização e efeitos sinérgicos em nanomateriais multifuncionais baseados em hidróxidos de níquel [Internet]. 2019 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04072019-100408/
    • Vancouver

      Gonçalves JM. Estratégias de estabilização e efeitos sinérgicos em nanomateriais multifuncionais baseados em hidróxidos de níquel [Internet]. 2019 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-04072019-100408/
  • Source: Energy Technology. Unidade: IQ

    Subjects: NÍQUEL, MANGANÊS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GOMES, Allan P et al. Enhancement of stability and specific charge capacity of alpha-Ni(OH)'POT. 2' by Mn(II) isomorphic substitution. Energy Technology, v. 7, p. 1-8 art. 1800980, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ente.201800980. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Gomes, A. P., Gonçalves, J. M., Araki, K., & Martins, P. R. (2019). Enhancement of stability and specific charge capacity of alpha-Ni(OH)'POT. 2' by Mn(II) isomorphic substitution. Energy Technology, 7, 1-8 art. 1800980. doi:10.1002/ente.201800980
    • NLM

      Gomes AP, Gonçalves JM, Araki K, Martins PR. Enhancement of stability and specific charge capacity of alpha-Ni(OH)'POT. 2' by Mn(II) isomorphic substitution [Internet]. Energy Technology. 2019 ; 7 1-8 art. 1800980.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.201800980
    • Vancouver

      Gomes AP, Gonçalves JM, Araki K, Martins PR. Enhancement of stability and specific charge capacity of alpha-Ni(OH)'POT. 2' by Mn(II) isomorphic substitution [Internet]. Energy Technology. 2019 ; 7 1-8 art. 1800980.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.201800980

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