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  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, ESPINÉLIO

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    • ABNT

      BERNARDES, André Avancini et al. Solid‐state NMR for the analysis of interface excesses in Li‐doped MgAl2O4 nanocrystals. Journal of the American Ceramic Society, v. 107, p. 1334–1347, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.19496. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Bernardes, A. A., Silva, A. L. da, Bettini, J., Freitas, J. C. C. de, Castro, R. H. R., & Gouvêa, D. (2024). Solid‐state NMR for the analysis of interface excesses in Li‐doped MgAl2O4 nanocrystals. Journal of the American Ceramic Society, 107, 1334–1347. doi:10.1111/jace.19496
    • NLM

      Bernardes AA, Silva AL da, Bettini J, Freitas JCC de, Castro RHR, Gouvêa D. Solid‐state NMR for the analysis of interface excesses in Li‐doped MgAl2O4 nanocrystals [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2024 ;107 1334–1347.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.19496
    • Vancouver

      Bernardes AA, Silva AL da, Bettini J, Freitas JCC de, Castro RHR, Gouvêa D. Solid‐state NMR for the analysis of interface excesses in Li‐doped MgAl2O4 nanocrystals [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2024 ;107 1334–1347.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.19496
  • Source: Micro and Nanostructures. Unidade: EP

    Subjects: FOTOCATÁLISE, FILMES FINOS, PIRÓLISE, CLORETO

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    • ABNT

      FERNANDES, M H et al. Chloride-doped ZnO thin films prepared by spray pyrolysis: Effects on microstructural, optical, and photocatalytic properties. Micro and Nanostructures, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.micrna.2023.207550. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Fernandes, M. H., Ramos, B., Silva, A. L. da, & Gouvêa, D. (2023). Chloride-doped ZnO thin films prepared by spray pyrolysis: Effects on microstructural, optical, and photocatalytic properties. Micro and Nanostructures. doi:10.1016/j.micrna.2023.207550
    • NLM

      Fernandes MH, Ramos B, Silva AL da, Gouvêa D. Chloride-doped ZnO thin films prepared by spray pyrolysis: Effects on microstructural, optical, and photocatalytic properties [Internet]. Micro and Nanostructures. 2023 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.micrna.2023.207550
    • Vancouver

      Fernandes MH, Ramos B, Silva AL da, Gouvêa D. Chloride-doped ZnO thin films prepared by spray pyrolysis: Effects on microstructural, optical, and photocatalytic properties [Internet]. Micro and Nanostructures. 2023 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.micrna.2023.207550
  • Source: CrystEngComm. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, GADOLÍNIO, HEMATITA, CÉRIO

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    • ABNT

      MACHADO, Marina et al. Interface segregation of iron sintering aid in gadolinium-doped ceria. CrystEngComm, v. 25, p. 6102-6110, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d3ce00852e. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Machado, M., Silva, A. L. da, Moraes, L. P. R., Rodrigues, L. N., Caliman, L. B., Gouvêa, D., & Fonseca, F. C. (2023). Interface segregation of iron sintering aid in gadolinium-doped ceria. CrystEngComm, 25, 6102-6110. doi:10.1039/d3ce00852e
    • NLM

      Machado M, Silva AL da, Moraes LPR, Rodrigues LN, Caliman LB, Gouvêa D, Fonseca FC. Interface segregation of iron sintering aid in gadolinium-doped ceria [Internet]. CrystEngComm. 2023 ;25 6102-6110.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3ce00852e
    • Vancouver

      Machado M, Silva AL da, Moraes LPR, Rodrigues LN, Caliman LB, Gouvêa D, Fonseca FC. Interface segregation of iron sintering aid in gadolinium-doped ceria [Internet]. CrystEngComm. 2023 ;25 6102-6110.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3ce00852e
  • Source: Ceramics International. Unidades: EP, ESALQ

    Subjects: PULVERIZADORES, PIRÓLISE, FOTOCATÁLISE, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Synthesis of TiO2 microspheres by ultrasonic spray pyrolysis and photocatalytic activity evaluation. Ceramics International, v. 48, n. 2, p. 9739-9745, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.12.175. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Trindade, F. de J., Dalmasso, J. -L., Ramos, B., Teixeira, A. C. S. C., & Gouvêa, D. (2022). Synthesis of TiO2 microspheres by ultrasonic spray pyrolysis and photocatalytic activity evaluation. Ceramics International, 48( 2), 9739-9745. doi:10.1016/j.ceramint.2021.12.175
    • NLM

      Silva AL da, Trindade F de J, Dalmasso J-L, Ramos B, Teixeira ACSC, Gouvêa D. Synthesis of TiO2 microspheres by ultrasonic spray pyrolysis and photocatalytic activity evaluation [Internet]. Ceramics International. 2022 ; 48( 2): 9739-9745.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.12.175
    • Vancouver

      Silva AL da, Trindade F de J, Dalmasso J-L, Ramos B, Teixeira ACSC, Gouvêa D. Synthesis of TiO2 microspheres by ultrasonic spray pyrolysis and photocatalytic activity evaluation [Internet]. Ceramics International. 2022 ; 48( 2): 9739-9745.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.12.175
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, ESPINÉLIO, DIAGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE, LIXIVIAÇÃO

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    • ABNT

      CALIMAN, Lorena Batista e SILVA, André Luiz da e GOUVÊA, Douglas. Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles. Journal of the American Ceramic Society, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.1844. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Caliman, L. B., Silva, A. L. da, & Gouvêa, D. (2022). Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles. Journal of the American Ceramic Society. doi:10.1111/jace.1844
    • NLM

      Caliman LB, Silva AL da, Gouvêa D. Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2022 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.1844
    • Vancouver

      Caliman LB, Silva AL da, Gouvêa D. Self-segregation and solubility in nonstoichiometric MgAl2O4 nanoparticles [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2022 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.1844
  • Source: Anais. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidades: EP, ESALQ

    Subjects: PULVERIZADORES, PIRÓLISE, FOTOCATÁLISE

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Síntese de microesferas de TIO2 por pirólise de spray ultrassônico e avaliação da atividade fotocatalítica. 2022, Anais.. Águas de Lindóia: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2022. . Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Trindade, F. de J., Dalmasso, J., Ramos, B., Teixeira, A. C. S. C., & Gouvêa, D. (2022). Síntese de microesferas de TIO2 por pirólise de spray ultrassônico e avaliação da atividade fotocatalítica. In Anais. Águas de Lindóia: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Silva AL da, Trindade F de J, Dalmasso J, Ramos B, Teixeira ACSC, Gouvêa D. Síntese de microesferas de TIO2 por pirólise de spray ultrassônico e avaliação da atividade fotocatalítica. Anais. 2022 ;[citado 2024 set. 30 ]
    • Vancouver

      Silva AL da, Trindade F de J, Dalmasso J, Ramos B, Teixeira ACSC, Gouvêa D. Síntese de microesferas de TIO2 por pirólise de spray ultrassônico e avaliação da atividade fotocatalítica. Anais. 2022 ;[citado 2024 set. 30 ]
  • Source: Ceramics International. Unidade: EP

    Subjects: FOTOCATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, LIXIVIAÇÃO, SUPERFÍCIES

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    • ABNT

      GANDELMAN, Henry et al. Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity. Ceramics International, v. 47, n. 1, p. 619–625, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.169. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Gandelman, H., Silva, A. L. da, Ramos, B., & Gouvêa, D. (2021). Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity. Ceramics International, 47( 1), 619–625. doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.169
    • NLM

      Gandelman H, Silva AL da, Ramos B, Gouvêa D. Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 1): 619–625.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.169
    • Vancouver

      Gandelman H, Silva AL da, Ramos B, Gouvêa D. Interface excess on Sb-doped TiO2 photocatalysts and its influence on photocatalytic activity [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 1): 619–625.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.169
  • Source: Ceramics International. Unidade: EP

    Subjects: SEMICONDUTORES, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

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    • ABNT

      FORTES, Gustavo M. et al. Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties. Ceramics International, v. 47, n. 17, p. Se 2021, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.212. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Fortes, G. M., Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Fonseca, F. C., & Gouvêa, D. (2021). Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties. Ceramics International, 47( 17), Se 2021. doi:10.1016/j.ceramint.2021.05.212
    • NLM

      Fortes GM, Silva AL da, Caliman LB, Fonseca FC, Gouvêa D. Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 17): Se 2021.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.212
    • Vancouver

      Fortes GM, Silva AL da, Caliman LB, Fonseca FC, Gouvêa D. Interfacial segregation in Cl−-doped nano-ZnO polycrystalline semiconductors and its effect on electrical properties [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 17): Se 2021.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.212
  • Source: Ceramics Internationl. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Raphael Anacleto Martins Pires de et al. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles. Ceramics Internationl, v. 46, n. Ju 2020-, p. 10555-10560, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Oliveira, R. A. M. P. de, Silva, A. L. da, Caliman, L. B., & Gouvêa, D. (2020). Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles. Ceramics Internationl, 46( Ju 2020-), 10555-10560. doi:10.1016/j.ceramint.2020.01.057
    • NLM

      Oliveira RAMP de, Silva AL da, Caliman LB, Gouvêa D. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles [Internet]. Ceramics Internationl. 2020 ; 46( Ju 2020-): 10555-10560.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057
    • Vancouver

      Oliveira RAMP de, Silva AL da, Caliman LB, Gouvêa D. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles [Internet]. Ceramics Internationl. 2020 ; 46( Ju 2020-): 10555-10560.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057
  • Source: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: ULTRAFILTRAÇÃO, RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, CERÂMICA

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    • ABNT

      NEVES, Débora Cristina Oliveira de Souza et al. Fe2O3-doped SnO2 membranes with enhanced mechanical resistance for ultrafiltration application. Journal of the European Ceramic Society, v. 40, p. 59595-5966, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.06.077. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Neves, D. C. O. de S., Silva, A. L. da, Romano, R. C. de O., & Gouvêa, D. (2020). Fe2O3-doped SnO2 membranes with enhanced mechanical resistance for ultrafiltration application. Journal of the European Ceramic Society, 40, 59595-5966. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2020.06.077
    • NLM

      Neves DCO de S, Silva AL da, Romano RC de O, Gouvêa D. Fe2O3-doped SnO2 membranes with enhanced mechanical resistance for ultrafiltration application [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2020 ;40 59595-5966.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.06.077
    • Vancouver

      Neves DCO de S, Silva AL da, Romano RC de O, Gouvêa D. Fe2O3-doped SnO2 membranes with enhanced mechanical resistance for ultrafiltration application [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2020 ;40 59595-5966.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.06.077
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, SINTERIZAÇÃO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BERNARDES, André Avancini et al. Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation. Journal of the American Ceramic Society, v. 103, p. 2835-2844, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.16942. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Bernardes, A. A., Silva, A. L. da, Bettini, J., Guimarães, K. L., Gouvêa, D., & Caliman, L. B. (2020). Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation. Journal of the American Ceramic Society, 103, 2835-2844. doi:10.1111/jace.16942
    • NLM

      Bernardes AA, Silva AL da, Bettini J, Guimarães KL, Gouvêa D, Caliman LB. Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2020 ; 103 2835-2844.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.16942
    • Vancouver

      Bernardes AA, Silva AL da, Bettini J, Guimarães KL, Gouvêa D, Caliman LB. Li2O-doped MgAl2O4 nanopowders: energetics of interface segregation [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2020 ; 103 2835-2844.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.16942
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: EP

    Subjects: ADSORÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 22, p. 15600-15607, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Wu, L., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2020). Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, 22, 15600-15607. doi:10.1039/d0cp01787f
    • NLM

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
    • Vancouver

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation. Journal of Physical Chemistry C, v. 123, n. 8, p. 4949-4960, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Muche, D. N. F., Caliman, L. B., Bettini, J., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2019). TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation. Journal of Physical Chemistry C, 123( 8), 4949-4960. doi:10.1021/acs.jpcc.8b12160
    • NLM

      Silva AL da, Muche DNF, Caliman LB, Bettini J, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2019 ;123( 8): 4949-4960.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
    • Vancouver

      Silva AL da, Muche DNF, Caliman LB, Bettini J, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2019 ;123( 8): 4949-4960.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIAGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE

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

      MIAGAVA, Joice et al. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 2, p. 638-644, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.13954. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Miagava, J., Silva, A. L. da, Navrotsky, A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability. Journal of the American Ceramic Society, 99( 2), 638-644. doi:10.1111/jace.13954
    • NLM

      Miagava J, Silva AL da, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 638-644.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954
    • Vancouver

      Miagava J, Silva AL da, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 638-644.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954

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