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  • Source: Current Research in Biotechnology. Unidades: FFCLRP, FMRP

    Subjects: ELETROFISIOLOGIA, BIORREMEDIAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MANCÍLIO, Lucca Bonjy Kikuti et al. Unusual microbial community and impact of iron and sulfate on microbial fuel cell ecology and performance. Current Research in Biotechnology, v. 2, p. 64-73, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.crbiot.2020.04.001. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Mancílio, L. B. K., Ribeiro, G. A., Lopes, E. M., Kishi, L. T., Martins-Santana, L., Siqueira, G. M. V. de, et al. (2020). Unusual microbial community and impact of iron and sulfate on microbial fuel cell ecology and performance. Current Research in Biotechnology, 2, 64-73. doi:10.1016/j.crbiot.2020.04.001
    • NLM

      Mancílio LBK, Ribeiro GA, Lopes EM, Kishi LT, Martins-Santana L, Siqueira GMV de, Andrade AR de, Guazzaroni ME, Reginatto V. Unusual microbial community and impact of iron and sulfate on microbial fuel cell ecology and performance [Internet]. Current Research in Biotechnology. 2020 ; 2 64-73.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.crbiot.2020.04.001
    • Vancouver

      Mancílio LBK, Ribeiro GA, Lopes EM, Kishi LT, Martins-Santana L, Siqueira GMV de, Andrade AR de, Guazzaroni ME, Reginatto V. Unusual microbial community and impact of iron and sulfate on microbial fuel cell ecology and performance [Internet]. Current Research in Biotechnology. 2020 ; 2 64-73.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.crbiot.2020.04.001
  • Source: Journal of Solid State Electrochemistry. Unidade: FFCLRP

    Subjects: PERIÓDICOS CIENTÍFICOS, EDITORIAL

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    • ABNT

      OLIVI, Paulo e ANDRADE, Adalgisa Rodrigues de. Preface. [Editorial]. Journal of Solid State Electrochemistry. Heidelberg: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04460-w. Acesso em: 12 set. 2024. , 2020
    • APA

      Olivi, P., & Andrade, A. R. de. (2020). Preface. [Editorial]. Journal of Solid State Electrochemistry. Heidelberg: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. doi:10.1007/s10008-019-04460-w
    • NLM

      Olivi P, Andrade AR de. Preface. [Editorial] [Internet]. Journal of Solid State Electrochemistry. 2020 ; 24( 8): 1713.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04460-w
    • Vancouver

      Olivi P, Andrade AR de. Preface. [Editorial] [Internet]. Journal of Solid State Electrochemistry. 2020 ; 24( 8): 1713.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04460-w
  • Source: ChemElectroChem. Unidades: FFCLRP, ESALQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, NÍQUEL, RUTÊNIO, CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA, ESPECTROMETRIA DE MASSAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Rodrigo Garcia da et al. Insight into the electrooxidation mechanism of ethylene glycol on palladium‐based nanocatalysts: in situ FTIRS and LC‐MS analysis. ChemElectroChem, v. 7, n. 21, p. 4326-4335, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202001019. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Silva, R. G. da, Andrade, A. R. de, Servat, K., Morais, C., Napporn, T. W., & Kokoh, K. B. (2020). Insight into the electrooxidation mechanism of ethylene glycol on palladium‐based nanocatalysts: in situ FTIRS and LC‐MS analysis. ChemElectroChem, 7( 21), 4326-4335. doi:10.1002/celc.202001019
    • NLM

      Silva RG da, Andrade AR de, Servat K, Morais C, Napporn TW, Kokoh KB. Insight into the electrooxidation mechanism of ethylene glycol on palladium‐based nanocatalysts: in situ FTIRS and LC‐MS analysis [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7( 21): 4326-4335.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202001019
    • Vancouver

      Silva RG da, Andrade AR de, Servat K, Morais C, Napporn TW, Kokoh KB. Insight into the electrooxidation mechanism of ethylene glycol on palladium‐based nanocatalysts: in situ FTIRS and LC‐MS analysis [Internet]. ChemElectroChem. 2020 ; 7( 21): 4326-4335.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202001019
  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: BIODIESEL, CLOSTRIDIUM, BIOCOMBUSTÍVEIS, COMPOSTOS ORGÂNICOS, GLICERÍDEOS

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    • ABNT

      MERMEJO, Beatriz da Cruz. Produção de 1,3-propanodiol por fermentação de glicerol por diferentes cepas de Clostridium. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06072021-204823/. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Mermejo, B. da C. (2020). Produção de 1,3-propanodiol por fermentação de glicerol por diferentes cepas de Clostridium (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06072021-204823/
    • NLM

      Mermejo B da C. Produção de 1,3-propanodiol por fermentação de glicerol por diferentes cepas de Clostridium [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06072021-204823/
    • Vancouver

      Mermejo B da C. Produção de 1,3-propanodiol por fermentação de glicerol por diferentes cepas de Clostridium [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06072021-204823/
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ETANOL, CATALISADORES, OXIDAÇÃO, ESPECTROSCOPIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FRANCO, Jefferson Honorio et al. Hybrid enzymatic and organic catalyst cascade for enhanced complete oxidation of ethanol in an electrochemical micro-reactor device. Electrochimica Acta, v. 331, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135254. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Franco, J. H., Klunder, K. J., Russell, V., Andrade, A. R. de, & Minteer, S. D. (2020). Hybrid enzymatic and organic catalyst cascade for enhanced complete oxidation of ethanol in an electrochemical micro-reactor device. Electrochimica Acta, 331. doi:10.1016/j.electacta.2019.135254
    • NLM

      Franco JH, Klunder KJ, Russell V, Andrade AR de, Minteer SD. Hybrid enzymatic and organic catalyst cascade for enhanced complete oxidation of ethanol in an electrochemical micro-reactor device [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 331[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135254
    • Vancouver

      Franco JH, Klunder KJ, Russell V, Andrade AR de, Minteer SD. Hybrid enzymatic and organic catalyst cascade for enhanced complete oxidation of ethanol in an electrochemical micro-reactor device [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 331[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135254
  • Source: Bioelectrochemical systems: principles and processes. Unidade: FFCLRP

    Subjects: CÉLULAS, CATALISADORES, ENZIMAS, ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA

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

      MANCÍLIO, Lucca Bonjy Kikuti et al. Biocatalysts in electrofermentation systems. Bioelectrochemical systems: principles and processes. Tradução . Singapore: Springer, 2020. v. 1. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-15-6872-5_11. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Mancílio, L. B. K., Almeida, E. J. R. de, Ribeiro, G. A., Andrade, A. R. de, & Reginatto, V. (2020). Biocatalysts in electrofermentation systems. In Bioelectrochemical systems: principles and processes (Vol. 1). Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-15-6872-5_11
    • NLM

      Mancílio LBK, Almeida EJR de, Ribeiro GA, Andrade AR de, Reginatto V. Biocatalysts in electrofermentation systems [Internet]. In: Bioelectrochemical systems: principles and processes. Singapore: Springer; 2020. [citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-6872-5_11
    • Vancouver

      Mancílio LBK, Almeida EJR de, Ribeiro GA, Andrade AR de, Reginatto V. Biocatalysts in electrofermentation systems [Internet]. In: Bioelectrochemical systems: principles and processes. Singapore: Springer; 2020. [citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-6872-5_11
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ELETROCATÁLISE, ETANOL, OXIDAÇÃO, CATALISADORES

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

      PALMA, L. M. e ALMEIDA, T. S. e ANDRADE, Adalgisa Rodrigues de. Comparative study of catalyst effect on ethanol electrooxidation in alkaline medium: Pt- and Pd-based catalysts containing Sn and Ru. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 878, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114592. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Palma, L. M., Almeida, T. S., & Andrade, A. R. de. (2020). Comparative study of catalyst effect on ethanol electrooxidation in alkaline medium: Pt- and Pd-based catalysts containing Sn and Ru. Journal of Electroanalytical Chemistry, 878. doi:10.1016/j.jelechem.2020.114592
    • NLM

      Palma LM, Almeida TS, Andrade AR de. Comparative study of catalyst effect on ethanol electrooxidation in alkaline medium: Pt- and Pd-based catalysts containing Sn and Ru [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ; 878[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114592
    • Vancouver

      Palma LM, Almeida TS, Andrade AR de. Comparative study of catalyst effect on ethanol electrooxidation in alkaline medium: Pt- and Pd-based catalysts containing Sn and Ru [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2020 ; 878[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114592
  • Source: Journal of Environmental Management. Unidade: FFCLRP

    Subjects: HERBICIDAS, ELETRÓLISE, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, OXIDAÇÃO, ESTRESSE OXIDATIVO, POLUIÇÃO DA ÁGUA

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

      FORTI, Juliane C. et al. A phytotoxicity assessment of the efficiency 2,4-D degradation by different oxidative processes. Journal of Environmental Management, v. 266, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110588. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Forti, J. C., Loretti, G. H., Tadayozzi, Y. S., & Andrade, A. R. de. (2020). A phytotoxicity assessment of the efficiency 2,4-D degradation by different oxidative processes. Journal of Environmental Management, 266. doi:10.1016/j.jenvman.2020.110588
    • NLM

      Forti JC, Loretti GH, Tadayozzi YS, Andrade AR de. A phytotoxicity assessment of the efficiency 2,4-D degradation by different oxidative processes [Internet]. Journal of Environmental Management. 2020 ; 266[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110588
    • Vancouver

      Forti JC, Loretti GH, Tadayozzi YS, Andrade AR de. A phytotoxicity assessment of the efficiency 2,4-D degradation by different oxidative processes [Internet]. Journal of Environmental Management. 2020 ; 266[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110588
  • Source: Biosensors and Bioelectronics. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ETANOL, CATALISADORES, BIOCOMBUSTÍVEIS, ENZIMAS

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

      FRANCO, Jefferson Honorio et al. Enhanced electrochemical oxidation of ethanol using a hybrid catalyst cascade architecture containing pyrene-TEMPO, oxalate decarboxylase and carboxylated multi-walled carbon nanotube. Biosensors and Bioelectronics, v. 154, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112077. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Franco, J. H., Klunder, K. J., Lee, J., Russell, V., Andrade, A. R. de, & Minteer, S. D. (2020). Enhanced electrochemical oxidation of ethanol using a hybrid catalyst cascade architecture containing pyrene-TEMPO, oxalate decarboxylase and carboxylated multi-walled carbon nanotube. Biosensors and Bioelectronics, 154. doi:10.1016/j.bios.2020.112077
    • NLM

      Franco JH, Klunder KJ, Lee J, Russell V, Andrade AR de, Minteer SD. Enhanced electrochemical oxidation of ethanol using a hybrid catalyst cascade architecture containing pyrene-TEMPO, oxalate decarboxylase and carboxylated multi-walled carbon nanotube [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2020 ; 154[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112077
    • Vancouver

      Franco JH, Klunder KJ, Lee J, Russell V, Andrade AR de, Minteer SD. Enhanced electrochemical oxidation of ethanol using a hybrid catalyst cascade architecture containing pyrene-TEMPO, oxalate decarboxylase and carboxylated multi-walled carbon nanotube [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2020 ; 154[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112077

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