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Castro DO de, Santos RP de O, Ruvolo-Filho AC, Frollini E. Properties of composites from Curauá fibers and high-density bio-based polyethylene: The influence of processing methods [Internet]. Fibers. 2025 ;13 45.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/fib13040045
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Composite electrospun membranes from cellulose nanocrystals, castor oil, and poly(ethylene terephthalate): Air permeability, thermal stability, and other relevant properties. International Journal of Biological Macromolecules, v. 287, p. 138437, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138437. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos, R. P. de O., Ferracini, T. V., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., & Savastano Júnior, H. (2025). Composite electrospun membranes from cellulose nanocrystals, castor oil, and poly(ethylene terephthalate): Air permeability, thermal stability, and other relevant properties. International Journal of Biological Macromolecules, 287, 138437. doi:10.1016/j.ijbiomac.2024.138437
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Santos RP de O, Ferracini TV, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Composite electrospun membranes from cellulose nanocrystals, castor oil, and poly(ethylene terephthalate): Air permeability, thermal stability, and other relevant properties [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2025 ;287 138437.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138437
Vancouver
Santos RP de O, Ferracini TV, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Composite electrospun membranes from cellulose nanocrystals, castor oil, and poly(ethylene terephthalate): Air permeability, thermal stability, and other relevant properties [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2025 ;287 138437.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138437
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FERRACINI, Thamiris Voltarelli et al. Exploring the formation of cellulose acetate mats from electrospinning of dimethylacetamide/tetrahydrofuran solutions. Biomass Conversion and Biorefinery, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-024-06176-y. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Ferracini, T. V., Santos, R. P. de O., Rossi, P. F., & Frollini, E. (2024). Exploring the formation of cellulose acetate mats from electrospinning of dimethylacetamide/tetrahydrofuran solutions. Biomass Conversion and Biorefinery. doi:10.1007/s13399-024-06176-y
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Ferracini TV, Santos RP de O, Rossi PF, Frollini E. Exploring the formation of cellulose acetate mats from electrospinning of dimethylacetamide/tetrahydrofuran solutions [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2024 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-024-06176-y
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Ferracini TV, Santos RP de O, Rossi PF, Frollini E. Exploring the formation of cellulose acetate mats from electrospinning of dimethylacetamide/tetrahydrofuran solutions [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2024 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-024-06176-y
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HABITZREUTER, Filipe Biagioni et al. Films from polyurethanes synthesized using cellulose and ricinoleic acid triglyceride as reagents: improvement in barrier properties using nanocelluloses as additives. 2024, Anais.. Washington, DC: American Chemical Society - ACS, 2024. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/25cb527d-d836-4554-8b1c-1e5d50753bba/PROD035949_3200360.pdf. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Habitzreuter, F. B., Porto, D. S., Santos, R. P. de O., Avolio, R., Polikarpov, I., & Frollini, E. (2024). Films from polyurethanes synthesized using cellulose and ricinoleic acid triglyceride as reagents: improvement in barrier properties using nanocelluloses as additives. In Sessions. Washington, DC: American Chemical Society - ACS. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/25cb527d-d836-4554-8b1c-1e5d50753bba/PROD035949_3200360.pdf
NLM
Habitzreuter FB, Porto DS, Santos RP de O, Avolio R, Polikarpov I, Frollini E. Films from polyurethanes synthesized using cellulose and ricinoleic acid triglyceride as reagents: improvement in barrier properties using nanocelluloses as additives [Internet]. Sessions. 2024 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/25cb527d-d836-4554-8b1c-1e5d50753bba/PROD035949_3200360.pdf
Vancouver
Habitzreuter FB, Porto DS, Santos RP de O, Avolio R, Polikarpov I, Frollini E. Films from polyurethanes synthesized using cellulose and ricinoleic acid triglyceride as reagents: improvement in barrier properties using nanocelluloses as additives [Internet]. Sessions. 2024 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/25cb527d-d836-4554-8b1c-1e5d50753bba/PROD035949_3200360.pdf
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, v. 311, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos, R. P. de O., Hao, J., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., Savastano Júnior, H., & Rutledge, G. C. (2023). Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, 311. doi:10.1016/j.seppur.2023.123358
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Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
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Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos, R. P. de O., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., & Savastano Júnior, H. (2023). Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent. In . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
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Santos RP de O, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
Vancouver
Santos RP de O, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H. Polyacrylonitrile/nanocellulose composite electrospun membranes for use as active filter layers: evaluation of the influence of castor oil as a compatibilizing agent [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1273aecb-d7d8-4614-9df3-244bb27d9e2d/P20772.pdf
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Habitzreuter F, Porto D de S, Santos RP de O, Avolio R, Polikarpov I, Frollini E. Synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation using nanocellulose as additives [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/da9e2579-dfeb-4968-91bd-ce3ba70b23a6/PROD035058_3160610.pdf
Vancouver
Habitzreuter F, Porto D de S, Santos RP de O, Avolio R, Polikarpov I, Frollini E. Synthesis of bio-based polyurethanes with simultaneous film formation using nanocellulose as additives [Internet]. 2023 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/da9e2579-dfeb-4968-91bd-ce3ba70b23a6/PROD035058_3160610.pdf
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals. The Journal of Membrane Science, v. 650, p. 120392, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120392. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos, R. P. de O., Hao, J., Frollini, E., Savastano Júnior, H., & Rutledge, G. C. (2022). Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals. The Journal of Membrane Science, 650, 120392. doi:10.1016/j.memsci.2022.120392
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Vancouver
Santos RP de O, Hao J, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals [Internet]. The Journal of Membrane Science. 2022 ; 650 120392.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120392
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STANISLAS, Tido Tiwa et al. Nanocellulose-based membrane as a potential material for high performance biodegradable aerosol respirators for SARS-CoV-2 prevention: a review. Cellulose, v. 29, p. 8001-8024, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04792-3. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Stanislas, T. T., Bilba, K., Santos, R. P. de O., Onésippe-Potiron, C., Savastano Júnior, H., & Arsène, M. -A. (2022). Nanocellulose-based membrane as a potential material for high performance biodegradable aerosol respirators for SARS-CoV-2 prevention: a review. Cellulose, 29, 8001-8024. doi:10.1007/s10570-022-04792-3
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Stanislas TT, Bilba K, Santos RP de O, Onésippe-Potiron C, Savastano Júnior H, Arsène M-A. Nanocellulose-based membrane as a potential material for high performance biodegradable aerosol respirators for SARS-CoV-2 prevention: a review [Internet]. Cellulose. 2022 ; 29 8001-8024.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04792-3
Vancouver
Stanislas TT, Bilba K, Santos RP de O, Onésippe-Potiron C, Savastano Júnior H, Arsène M-A. Nanocellulose-based membrane as a potential material for high performance biodegradable aerosol respirators for SARS-CoV-2 prevention: a review [Internet]. Cellulose. 2022 ; 29 8001-8024.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04792-3
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ABNT
SANTOS, Rachel Passos de Oliveira e RAMOS, Luiz Antônio e FROLLINI, Elisabete. Bio-based electrospun mats composed of aligned and nonaligned fibers from cellulose nanocrystals, castor oil, and recycled PET. International Journal of Biological Macromolecules, v. No 2020, p. 878-887, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.064. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Bio-based electrospun mats composed of aligned and nonaligned fibers from cellulose nanocrystals, castor oil, and recycled PET [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2020 ; No 2020 878-887.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.064
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ABNT
SANTOS, Rachel Passos de Oliveira e RAMOS, Luiz Antônio e FROLLINI, Elisabete. Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties. Cellulose, v. 26, p. 617-630, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-018-02234-7. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties [Internet]. Cellulose. 2019 ;26 617-630.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-018-02234-7
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Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Cellulose and/or lignin in fiber-aligned electrospun PET mats: the influence on materials end-properties [Internet]. Cellulose. 2019 ;26 617-630.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-018-02234-7
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ABNT
SANTOS, Danilo Martins dos et al. Nanostructured electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan for potential biomedical applications. Carbohydrate Polymers, v. 186, p. 110-121, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.01.045. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos DM dos, Leite IS, Bukzem A de L, Santos RP de O, Frollini E, Inada NM, Campana Filho SP. Nanostructured electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan for potential biomedical applications [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2018 ; 186 110-121.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.01.045
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Santos DM dos, Leite IS, Bukzem A de L, Santos RP de O, Frollini E, Inada NM, Campana Filho SP. Nanostructured electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan for potential biomedical applications [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2018 ; 186 110-121.[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.01.045
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Renewable Resources and a Recycled Polymer as Raw Materials: Mats from Electrospinning of Lignocellulosic Biomass and PET Solutions. Polymers, v. 10, n. 5, p. 538- , 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym10050538. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Campana Filho SP, Sarmento B, Frollini E, Santos DM dos, Bukzem A de L, Santos RP de O, Leite IS, Inada NM, Almeida A, Prezotti FG, Facchinatto WM, Colnago LA. Development and applications of chitosan-based functional materials: advances at the macromolecular materials and lignocellulosic fibers group [Internet]. Program. 2018 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://new.eventweb.com.br/xviisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=4DZR
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Campana Filho SP, Sarmento B, Frollini E, Santos DM dos, Bukzem A de L, Santos RP de O, Leite IS, Inada NM, Almeida A, Prezotti FG, Facchinatto WM, Colnago LA. Development and applications of chitosan-based functional materials: advances at the macromolecular materials and lignocellulosic fibers group [Internet]. Program. 2018 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://new.eventweb.com.br/xviisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=4DZR
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Ferracini TV, Rossi PF, Santos RP de O, Frollini E. Electrospun mats made of celuloseacetate--DMAC/THF solutions [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/32ae160e-97b5-4b42-959b-f4bae8201a2c/P17815.pdf
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SANTOS, Rachel Passos de Oliveira. Valorização de biomassa lignocelulósica e de polímero reciclado: materiais preparados a partir da eletrofiação de PET, fibra de sisal e seus componentes majoritários. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-04082017-094524/. Acesso em: 15 jun. 2025.
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Santos, R. P. de O. (2017). Valorização de biomassa lignocelulósica e de polímero reciclado: materiais preparados a partir da eletrofiação de PET, fibra de sisal e seus componentes majoritários (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-04082017-094524/
NLM
Santos RP de O. Valorização de biomassa lignocelulósica e de polímero reciclado: materiais preparados a partir da eletrofiação de PET, fibra de sisal e seus componentes majoritários [Internet]. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-04082017-094524/
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Santos RP de O. Valorização de biomassa lignocelulósica e de polímero reciclado: materiais preparados a partir da eletrofiação de PET, fibra de sisal e seus componentes majoritários [Internet]. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-04082017-094524/
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ABNT
FERRACINI, Thamiris Voltarelli et al. Mats from electrospinning of cellulose acetate-DMAc/THf solutions. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: http://sbpmat.org.br/16encontro/home/index.php. Acesso em: 15 jun. 2025.
APA
Ferracini, T. V., Rossi, P. F., Santos, R. P. de O., & Frollini, E. (2017). Mats from electrospinning of cellulose acetate-DMAc/THf solutions. In Program Book. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://sbpmat.org.br/16encontro/home/index.php
NLM
Ferracini TV, Rossi PF, Santos RP de O, Frollini E. Mats from electrospinning of cellulose acetate-DMAc/THf solutions [Internet]. Program Book. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://sbpmat.org.br/16encontro/home/index.php
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Ferracini TV, Rossi PF, Santos RP de O, Frollini E. Mats from electrospinning of cellulose acetate-DMAc/THf solutions [Internet]. Program Book. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://sbpmat.org.br/16encontro/home/index.php
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ABNT
SANTOS, Danilo Martins dos et al. Electrospun poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan nonwoven as potential wound dressing. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2017. Disponível em: http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFN. Acesso em: 15 jun. 2025.
APA
Santos, D. M. dos, Leite, I. S., Bukzem, A. de L., Santos, R. P. de O., Frollini, E., Inada, N. M., & Campana Filho, S. P. (2017). Electrospun poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan nonwoven as potential wound dressing. In Program Book. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFN
NLM
Santos DM dos, Leite IS, Bukzem A de L, Santos RP de O, Frollini E, Inada NM, Campana Filho SP. Electrospun poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan nonwoven as potential wound dressing [Internet]. Program Book. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFN
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Santos DM dos, Leite IS, Bukzem A de L, Santos RP de O, Frollini E, Inada NM, Campana Filho SP. Electrospun poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan nonwoven as potential wound dressing [Internet]. Program Book. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFN
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ABNT
SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Lignocellulosic biomass as a source of materials and fermentable sugars. 2017, Anais.. Jena: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.epnoe2017.de/fileadmin/congress/media/epnoe2017/druckelemente/EPNOE2017_Abstractband.pdf. Acesso em: 15 jun. 2025.
APA
Santos, R. P. de O., Rossi, P., Ferracini, T. V., Kaschuk, J. J., Gomes, B. L., Catunda, L., & Frollini, E. (2017). Lignocellulosic biomass as a source of materials and fermentable sugars. In Abstracts. Jena: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://www.epnoe2017.de/fileadmin/congress/media/epnoe2017/druckelemente/EPNOE2017_Abstractband.pdf
NLM
Santos RP de O, Rossi P, Ferracini TV, Kaschuk JJ, Gomes BL, Catunda L, Frollini E. Lignocellulosic biomass as a source of materials and fermentable sugars [Internet]. Abstracts. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.epnoe2017.de/fileadmin/congress/media/epnoe2017/druckelemente/EPNOE2017_Abstractband.pdf
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Santos RP de O, Rossi P, Ferracini TV, Kaschuk JJ, Gomes BL, Catunda L, Frollini E. Lignocellulosic biomass as a source of materials and fermentable sugars [Internet]. Abstracts. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.epnoe2017.de/fileadmin/congress/media/epnoe2017/druckelemente/EPNOE2017_Abstractband.pdf
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ABNT
SANTOS, Danilo Martins dos et al. Physicochemical properties of electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan derivative. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2017. Disponível em: http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFQ. Acesso em: 15 jun. 2025.
APA
Santos, D. M. dos, Leite, I. S., Bukzem, A. de L., Santos, R. P. de O., Frollini, E., Inada, N. M., & Campana Filho, S. P. (2017). Physicochemical properties of electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan derivative. In Program Book. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFQ
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Santos DM dos, Leite IS, Bukzem A de L, Santos RP de O, Frollini E, Inada NM, Campana Filho SP. Physicochemical properties of electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan derivative [Internet]. Program Book. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFQ
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Santos DM dos, Leite IS, Bukzem A de L, Santos RP de O, Frollini E, Inada NM, Campana Filho SP. Physicochemical properties of electrospun nonwovens of poly(ε-caprolactone)/quaternized chitosan derivative [Internet]. Program Book. 2017 ;[citado 2025 jun. 15 ] Available from: http://www.eventweb.com.br/xvisbpmat/specific-files/grabFile.php?codigo=BQFQ