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  • Source: Plasmonics. Unidade: IQ

    Subjects: METFORMINA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      HENNEMANN, Artur Luís et al. Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin. Plasmonics, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s11468-024-02341-1. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Hennemann, A. L., Ramos Junior, M. D., Sihn, L. M., Nakamura, M., Araki, K., & Toma, H. E. (2024). Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin. Plasmonics. doi:10.1007/s11468-024-02341-1
    • NLM

      Hennemann AL, Ramos Junior MD, Sihn LM, Nakamura M, Araki K, Toma HE. Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin [Internet]. Plasmonics. 2024 ;[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11468-024-02341-1
    • Vancouver

      Hennemann AL, Ramos Junior MD, Sihn LM, Nakamura M, Araki K, Toma HE. Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin [Internet]. Plasmonics. 2024 ;[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11468-024-02341-1
  • Source: Journal of Materials Chemistry A. Unidade: IQ

    Subjects: FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, CRISE ENERGÉTICA, POLUIÇÃO AMBIENTAL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Matheus Ireno da et al. Recent progress in water-splitting and supercapacitor electrode materials based on MOF-derived sulfides. Journal of Materials Chemistry A, v. 10, n. 2, p. 430–474, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1ta05927k. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Silva, M. I. da, Machado, Í. R., Toma, H. E., Araki, K., Angnes, L., & Gonçalves, J. M. (2022). Recent progress in water-splitting and supercapacitor electrode materials based on MOF-derived sulfides. Journal of Materials Chemistry A, 10( 2), 430–474. doi:10.1039/d1ta05927k
    • NLM

      Silva MI da, Machado ÍR, Toma HE, Araki K, Angnes L, Gonçalves JM. Recent progress in water-splitting and supercapacitor electrode materials based on MOF-derived sulfides [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2022 ; 10( 2): 430–474.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ta05927k
    • Vancouver

      Silva MI da, Machado ÍR, Toma HE, Araki K, Angnes L, Gonçalves JM. Recent progress in water-splitting and supercapacitor electrode materials based on MOF-derived sulfides [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2022 ; 10( 2): 430–474.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ta05927k
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: POLUIÇÃO AMBIENTAL, NANOCOMPOSITOS

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Araki, K., Chida, A. Y., Silveira Junior, A. T., Nogueira, H. P., Osorio, D. S. G., Toma, S. H., & Toma, H. E. (2022). Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Chida AY, Silveira Junior AT, Nogueira HP, Osorio DSG, Toma SH, Toma HE. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. 2022 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Araki K, Chida AY, Silveira Junior AT, Nogueira HP, Osorio DSG, Toma SH, Toma HE. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. 2022 ;[citado 2024 jun. 25 ]
  • Source: Molecules. Unidade: IQ

    Subjects: ELETROCATÁLISE, COBALTO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Hiago Negromonte et al. A new supramolecular tetraruthenated Cobalt (II) Porphyrazine displaying outstanding Electrocatalytical performance in oxygen evolution reaction. Molecules, v. 27, p. 1-17 art. 4598, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules27144598. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Silva, H. N., Toma, S. H., Hennemann, A. L., Gonçalves, J. M., Nakamura, M., Araki, K., et al. (2022). A new supramolecular tetraruthenated Cobalt (II) Porphyrazine displaying outstanding Electrocatalytical performance in oxygen evolution reaction. Molecules, 27, 1-17 art. 4598. doi:10.3390/molecules27144598
    • NLM

      Silva HN, Toma SH, Hennemann AL, Gonçalves JM, Nakamura M, Araki K, Toyama MM, Toma HE. A new supramolecular tetraruthenated Cobalt (II) Porphyrazine displaying outstanding Electrocatalytical performance in oxygen evolution reaction [Internet]. Molecules. 2022 ; 27 1-17 art. 4598.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27144598
    • Vancouver

      Silva HN, Toma SH, Hennemann AL, Gonçalves JM, Nakamura M, Araki K, Toyama MM, Toma HE. A new supramolecular tetraruthenated Cobalt (II) Porphyrazine displaying outstanding Electrocatalytical performance in oxygen evolution reaction [Internet]. Molecules. 2022 ; 27 1-17 art. 4598.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27144598
  • Source: Journal of Petroleum Science and Engineering. Unidade: IQ

    Subjects: ROCHAS SEDIMENTARES, PETRÓLEO, NANOPARTÍCULAS, FERRO, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TOMA, Sérgio Hiroshi et al. Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 212, p. 1-10 art. 110311, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Toma, S. H., Santos, J. J. dos, Silva, D. G. da, Huila, M. F. G., Toma, H. E., & Araki, K. (2022). Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks. Journal of Petroleum Science and Engineering, 212, 1-10 art. 110311. doi:10.1016/j.petrol.2022.110311
    • NLM

      Toma SH, Santos JJ dos, Silva DG da, Huila MFG, Toma HE, Araki K. Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks [Internet]. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022 ; 212 1-10 art. 110311.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311
    • Vancouver

      Toma SH, Santos JJ dos, Silva DG da, Huila MFG, Toma HE, Araki K. Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks [Internet]. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022 ; 212 1-10 art. 110311.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311
  • Source: Batteries and Supercaps. Unidade: IQ

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ELETRODO, ELETROQUÍMICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices. Batteries and Supercaps, v. 4, n. 9, p. 1397-1427, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/batt.202100017. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Silva, M. I. da, Hasheminejad, M., Toma, H. E., Araki, K., Martins, P. R., & Angnes, L. (2021). Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices. Batteries and Supercaps, 4( 9), 1397-1427. doi:10.1002/batt.202100017
    • NLM

      Gonçalves JM, Silva MI da, Hasheminejad M, Toma HE, Araki K, Martins PR, Angnes L. Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices [Internet]. Batteries and Supercaps. 2021 ; 4( 9): 1397-1427.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/batt.202100017
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Silva MI da, Hasheminejad M, Toma HE, Araki K, Martins PR, Angnes L. Recent progress in core@shell sulfide electrode materials for advanced supercapacitor devices [Internet]. Batteries and Supercaps. 2021 ; 4( 9): 1397-1427.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/batt.202100017
  • Source: Energy Technology. Unidade: IQ

    Subjects: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, OURO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ELETROQUÍMICA, CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, v. 2021, p. 1-40 art. 2000927, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ente.202000927. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Kumar, A., Silva, M. I. da, Toma, H. E., Martins, P. R., Araki, K., et al. (2021). Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion. Energy Technology, 2021, 1-40 art. 2000927. doi:10.1002/ente.202000927
    • NLM

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Kumar A, Silva MI da, Toma HE, Martins PR, Araki K, Bertotti M, Angnes L. Nanoporous gold-based materials for electrochemical energy storage and conversion [Internet]. Energy Technology. 2021 ; 2021 1-40 art. 2000927.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.202000927
  • Source: Journal of Materials Chemistry A. Unidade: IQ

    Subjects: ELETRODO, QUÍMICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, Josué Martins et al. Trimetallic oxides/hydroxides as hybrid supercapacitor electrode materials: a review. Journal of Materials Chemistry A, v. 8, p. 10534–10570, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ta02939d. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Silva, M. I. da, Toma, H. E., Angnes, L., Martins, P. R., & Araki, K. (2020). Trimetallic oxides/hydroxides as hybrid supercapacitor electrode materials: a review. Journal of Materials Chemistry A, 8, 10534–10570. doi:10.1039/d0ta02939d
    • NLM

      Gonçalves JM, Silva MI da, Toma HE, Angnes L, Martins PR, Araki K. Trimetallic oxides/hydroxides as hybrid supercapacitor electrode materials: a review [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2020 ; 8 10534–10570.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ta02939d
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Silva MI da, Toma HE, Angnes L, Martins PR, Araki K. Trimetallic oxides/hydroxides as hybrid supercapacitor electrode materials: a review [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2020 ; 8 10534–10570.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ta02939d
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: RUTÊNIO, LIGANTES

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    • ABNT

      CESCA, Elizangela Cavazzini et al. 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction. Electrochimica Acta, v. 350, p. 1-11 art. 136350, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136350. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Cesca, E. C., Hoffmeister, D. M., Naidek, K. P., Novo, J. B. M., Serbena, J. P. M., Hümmelgen, I. A., et al. (2020). 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction. Electrochimica Acta, 350, 1-11 art. 136350. doi:10.1016/j.electacta.2020.136350
    • NLM

      Cesca EC, Hoffmeister DM, Naidek KP, Novo JBM, Serbena JPM, Hümmelgen IA, Westphal E, Araki K, Toma HE, Winnischofer H. 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 350 1-11 art. 136350.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136350
    • Vancouver

      Cesca EC, Hoffmeister DM, Naidek KP, Novo JBM, Serbena JPM, Hümmelgen IA, Westphal E, Araki K, Toma HE, Winnischofer H. 1,3,4-Oxadiazole based ruthenium amphiphile for Langmuir-Blodgett films and photo-responsive logic gate construction [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 350 1-11 art. 136350.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136350
  • Unidade: IQ

    Subjects: NÍQUEL, BATERIAS ELÉTRICAS, DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Super hidróxido de níquel para baterias e dispositivos. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Araki, K., Rocha, M. A., Anaissi, F. J., & Toma, H. E. (2020). Super hidróxido de níquel para baterias e dispositivos. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Araki K, Rocha MA, Anaissi FJ, Toma HE. Super hidróxido de níquel para baterias e dispositivos. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Araki K, Rocha MA, Anaissi FJ, Toma HE. Super hidróxido de níquel para baterias e dispositivos. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PARAMAGNETISMO

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Processo para produção de nanopartículas. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Araki, K., Toma, S. H., Silva, D. G. da, Toma, H. E., Wagner, R. de C. C., Santos, B. C. C. dos, & Waldmann, A. T. de A. (2020). Processo para produção de nanopartículas. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Toma SH, Silva DG da, Toma HE, Wagner R de CC, Santos BCC dos, Waldmann AT de A. Processo para produção de nanopartículas. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Araki K, Toma SH, Silva DG da, Toma HE, Wagner R de CC, Santos BCC dos, Waldmann AT de A. Processo para produção de nanopartículas. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS, TERMOPLÁSTICOS, NANOTECNOLOGIA, PRATA

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Compósitos termoplásticos de nanoprata. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Araki, K., Toma, S. H., Toma, H. E., & Zamarion, V. de M. (2020). Compósitos termoplásticos de nanoprata. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Araki K, Toma SH, Toma HE, Zamarion V de M. Compósitos termoplásticos de nanoprata. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Araki K, Toma SH, Toma HE, Zamarion V de M. Compósitos termoplásticos de nanoprata. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: NÍQUEL, BATERIAS ELÉTRICAS, SUPERCONDUTIVIDADE

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

      PARÚSSULO, André Luis Araújo et al. Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Parússulo, A. L. A., Anaissi, F. J., Toma, H. E., Araki, K., Rocha, M. A., Martins, P. R., & Toma, S. H. (2020). Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Parússulo ALA, Anaissi FJ, Toma HE, Araki K, Rocha MA, Martins PR, Toma SH. Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Parússulo ALA, Anaissi FJ, Toma HE, Araki K, Rocha MA, Martins PR, Toma SH. Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. 2020 ;[citado 2024 jun. 25 ]
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: PORFIRINAS, QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

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    • ABNT

      ARAQUE, Juan S. Aguirre et al. GO composite encompassing a tetraruthenated cobalt porphyrin-Ni coordination polymer and its behavior as isoniazid BIA sensor. Electrochimica Acta, v. 300, p. 113-122, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.01.097. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Araque, J. S. A., Gonçalves, J. M., Nakamura, M., Rossini, P. O., Angnes, L., Araki, K., & Toma, H. E. (2019). GO composite encompassing a tetraruthenated cobalt porphyrin-Ni coordination polymer and its behavior as isoniazid BIA sensor. Electrochimica Acta, 300, 113-122. doi:10.1016/j.electacta.2019.01.097
    • NLM

      Araque JSA, Gonçalves JM, Nakamura M, Rossini PO, Angnes L, Araki K, Toma HE. GO composite encompassing a tetraruthenated cobalt porphyrin-Ni coordination polymer and its behavior as isoniazid BIA sensor [Internet]. Electrochimica Acta. 2019 ; 300 113-122.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.01.097
    • Vancouver

      Araque JSA, Gonçalves JM, Nakamura M, Rossini PO, Angnes L, Araki K, Toma HE. GO composite encompassing a tetraruthenated cobalt porphyrin-Ni coordination polymer and its behavior as isoniazid BIA sensor [Internet]. Electrochimica Acta. 2019 ; 300 113-122.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.01.097
  • Source: Dalton Transactions. Unidade: IQ

    Subjects: RUTÊNIO, OXIDAÇÃO

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

      MATIAS, Tiago A et al. Effects of a strong π-accepting ancillary ligand on the water oxidation activity of weakly coupled binuclear ruthenium catalysts. Dalton Transactions, v. 48, p. 3009-3017, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c8dt04963g. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Matias, T. A., Rein, F. N., Rocha, R. C., Formiga, A. L. B., Toma, H. E., & Araki, K. (2019). Effects of a strong π-accepting ancillary ligand on the water oxidation activity of weakly coupled binuclear ruthenium catalysts. Dalton Transactions, 48, 3009-3017. doi:10.1039/c8dt04963g
    • NLM

      Matias TA, Rein FN, Rocha RC, Formiga ALB, Toma HE, Araki K. Effects of a strong π-accepting ancillary ligand on the water oxidation activity of weakly coupled binuclear ruthenium catalysts [Internet]. Dalton Transactions. 2019 ; 48 3009-3017.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c8dt04963g
    • Vancouver

      Matias TA, Rein FN, Rocha RC, Formiga ALB, Toma HE, Araki K. Effects of a strong π-accepting ancillary ligand on the water oxidation activity of weakly coupled binuclear ruthenium catalysts [Internet]. Dalton Transactions. 2019 ; 48 3009-3017.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c8dt04963g
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: SOLVENTE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      TOMA, Sérgio Hiroshi et al. Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Economia - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2019
    • APA

      Toma, S. H., Almeida, L. S. da S., Araki, K., & Toma, H. E. (2019). Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Economia - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Toma SH, Almeida LS da S, Araki K, Toma HE. Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. 2019 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Toma SH, Almeida LS da S, Araki K, Toma HE. Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. 2019 ;[citado 2024 jun. 25 ]
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidades: IQ, EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, ESPECTROSCOPIA RAMAN

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    • ABNT

      GOMEZ ARMAS, Luis Enrique et al. Effect of gold nanoparticles and unwanted residues on raman spectra of graphene sheets. Brazilian Journal of Physics, v. 48, p. 477–484, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0596-2. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Gomez Armas, L. E., Zamarion, V. de M., Quispe, L. T., Otero, E. P. U., Menezes, J. W., Zegarra, L. B. R., et al. (2018). Effect of gold nanoparticles and unwanted residues on raman spectra of graphene sheets. Brazilian Journal of Physics, 48, 477–484. doi:10.1007/s13538-018-0596-2
    • NLM

      Gomez Armas LE, Zamarion V de M, Quispe LT, Otero EPU, Menezes JW, Zegarra LBR, Rahim A, Araki K, Toma HE, Jacinto C, Valsechi C, Seabra AC. Effect of gold nanoparticles and unwanted residues on raman spectra of graphene sheets [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48 477–484.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0596-2
    • Vancouver

      Gomez Armas LE, Zamarion V de M, Quispe LT, Otero EPU, Menezes JW, Zegarra LBR, Rahim A, Araki K, Toma HE, Jacinto C, Valsechi C, Seabra AC. Effect of gold nanoparticles and unwanted residues on raman spectra of graphene sheets [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2018 ; 48 477–484.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-018-0596-2
  • Source: Journal of Raman Spectroscopy. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO

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    • ABNT

      WANG, Jiale et al. On the effect of TiO2 nanocrystallites over the plasmonic photodegradation by Au nanoparticles. Journal of Raman Spectroscopy, v. 49, p. 1953-1960, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jrs.5492. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Wang, J., Barbosa, E. C. M., Fang, Z., Parússulo, A. L. A., Reis, F. V. E. dos, Ando, R. A., et al. (2018). On the effect of TiO2 nanocrystallites over the plasmonic photodegradation by Au nanoparticles. Journal of Raman Spectroscopy, 49, 1953-1960. doi:10.1002/jrs.5492
    • NLM

      Wang J, Barbosa ECM, Fang Z, Parússulo ALA, Reis FVE dos, Ando RA, Araki K, Toma HE, Camargo PHC de. On the effect of TiO2 nanocrystallites over the plasmonic photodegradation by Au nanoparticles [Internet]. Journal of Raman Spectroscopy. 2018 ; 49 1953-1960.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jrs.5492
    • Vancouver

      Wang J, Barbosa ECM, Fang Z, Parússulo ALA, Reis FVE dos, Ando RA, Araki K, Toma HE, Camargo PHC de. On the effect of TiO2 nanocrystallites over the plasmonic photodegradation by Au nanoparticles [Internet]. Journal of Raman Spectroscopy. 2018 ; 49 1953-1960.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jrs.5492
  • Source: IEEE Sensors Journal. Unidades: EP, IQ

    Subjects: VANÁDIO, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FILMES FINOS

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    • ABNT

      GONZALEZ HUILA, Manuel Fernando et al. Laser patterning a Chem-FET like device on a V2O5 xerogel film. IEEE Sensors Journal, v. 18, n. 4, p. 1358-1363, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2017.2786082. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Gonzalez Huila, M. F., Parússulo, A. L. A., Gomez Armas, L. E., Peres, H. E. M., Seabra, A. C., Ramírez Fernandez, F. J., et al. (2018). Laser patterning a Chem-FET like device on a V2O5 xerogel film. IEEE Sensors Journal, 18( 4), 1358-1363. doi:10.1109/JSEN.2017.2786082
    • NLM

      Gonzalez Huila MF, Parússulo ALA, Gomez Armas LE, Peres HEM, Seabra AC, Ramírez Fernandez FJ, Araki K, Toma HE. Laser patterning a Chem-FET like device on a V2O5 xerogel film [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2018 ; 18( 4): 1358-1363.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2017.2786082
    • Vancouver

      Gonzalez Huila MF, Parússulo ALA, Gomez Armas LE, Peres HEM, Seabra AC, Ramírez Fernandez FJ, Araki K, Toma HE. Laser patterning a Chem-FET like device on a V2O5 xerogel film [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2018 ; 18( 4): 1358-1363.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2017.2786082
  • Unidade: IQ

    Assunto: NANOCOMPOSITOS

    How to cite
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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. . Columbia: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 25 jun. 2024. , 2018
    • APA

      Araki, K., Epamino, U. C., Silveira Junior, A. T., Toma, S. H., & Toma, H. E. (2018). Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. Columbia: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Araki K, Epamino UC, Silveira Junior AT, Toma SH, Toma HE. Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. 2018 ;[citado 2024 jun. 25 ]
    • Vancouver

      Araki K, Epamino UC, Silveira Junior AT, Toma SH, Toma HE. Process for obtaining nanocomposites, nanocomposite, method of capture and retrieval of a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium, method of purification of an organic or inorganic medium and capture and retrieval kit for a solubilized and/or dispersed material in organic or inorganic medium. 2018 ;[citado 2024 jun. 25 ]

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