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  • Unidade: EESC

    Subjects: HIDROXIAPATITA, BOVINOS, MANUFATURA ADITIVA, IMPRESSÃO 3-D, BIOMATERIAIS

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    • ABNT

      ERBERELI, Rogério. Ceramização, reforçamento e manufatura aditiva de hidroxiapatita de origem bovina. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-05022024-165152/. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Erbereli, R. (2023). Ceramização, reforçamento e manufatura aditiva de hidroxiapatita de origem bovina (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-05022024-165152/
    • NLM

      Erbereli R. Ceramização, reforçamento e manufatura aditiva de hidroxiapatita de origem bovina [Internet]. 2023 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-05022024-165152/
    • Vancouver

      Erbereli R. Ceramização, reforçamento e manufatura aditiva de hidroxiapatita de origem bovina [Internet]. 2023 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-05022024-165152/
  • Source: Marine Biotechnology. Unidade: EESC

    Subjects: IMPRESSÃO 3-D, ENGENHARIA TECIDUAL, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      SOUSA, Karolyne dos Santos Jorge et al. 3D printed scaffolds manufactured with biosilica from marine sponges for bone healing in a cranial defect in rats. Marine Biotechnology, p. 1-13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10126-023-10202-x. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Sousa, K. dos S. J., Parisi, J. R., Souza, A. de, Cruz, M. de A., Erbereli, R., Silva, J. de A., et al. (2023). 3D printed scaffolds manufactured with biosilica from marine sponges for bone healing in a cranial defect in rats. Marine Biotechnology, 1-13. doi:10.1007/s10126-023-10202-x
    • NLM

      Sousa K dos SJ, Parisi JR, Souza A de, Cruz M de A, Erbereli R, Silva J de A, Espírito Santo G do, Amaral GO do, Martignago CCS, Fortulan CA, Granito RN, Rennó ACM. 3D printed scaffolds manufactured with biosilica from marine sponges for bone healing in a cranial defect in rats [Internet]. Marine Biotechnology. 2023 ; 1-13.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-023-10202-x
    • Vancouver

      Sousa K dos SJ, Parisi JR, Souza A de, Cruz M de A, Erbereli R, Silva J de A, Espírito Santo G do, Amaral GO do, Martignago CCS, Fortulan CA, Granito RN, Rennó ACM. 3D printed scaffolds manufactured with biosilica from marine sponges for bone healing in a cranial defect in rats [Internet]. Marine Biotechnology. 2023 ; 1-13.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-023-10202-x
  • Source: Proceedings of the 8th Brazilian Technology Symposium (BTSym’22). BTSym 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies. Conference titles: Brazilian Technology Symposium. Unidade: EESC

    Subjects: OSSO E OSSOS, HIDROXIAPATITA, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      ERBERELI, Rogério et al. Characterization of the bones of different bovine breeds based on the microarchitecture of the bone tissue. 2023, Anais.. Berlim, Germany: Springer, 2023. p. 382-390. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31007-2_35. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Erbereli, R., Camargo, I. L. de, Marcondes, C. R., Tullio, R. R., Fortulan, C. A., & Rollo, J. M. D. de A. (2023). Characterization of the bones of different bovine breeds based on the microarchitecture of the bone tissue. In Proceedings of the 8th Brazilian Technology Symposium (BTSym’22). BTSym 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies (Vol. 353, p. 382-390). Berlim, Germany: Springer. doi:10.1007/978-3-031-31007-2_35
    • NLM

      Erbereli R, Camargo IL de, Marcondes CR, Tullio RR, Fortulan CA, Rollo JMD de A. Characterization of the bones of different bovine breeds based on the microarchitecture of the bone tissue [Internet]. Proceedings of the 8th Brazilian Technology Symposium (BTSym’22). BTSym 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2023 ; 353 382-390.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31007-2_35
    • Vancouver

      Erbereli R, Camargo IL de, Marcondes CR, Tullio RR, Fortulan CA, Rollo JMD de A. Characterization of the bones of different bovine breeds based on the microarchitecture of the bone tissue [Internet]. Proceedings of the 8th Brazilian Technology Symposium (BTSym’22). BTSym 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2023 ; 353 382-390.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31007-2_35
  • Source: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EESC

    Subjects: TERCEIRA DIMENSÃO, IMPRESSÃO, ZIRCÃO, MANUFATURA ADITIVA, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CAMARGO, Italo Leite de et al. Digital light processing additive manufacturing of in situ mullite-zirconia composites. Journal of the European Ceramic Society, v. 42, p. 6025-6032, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.042. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Erbereli, R., Lovo, J. F. P., Fortulan, R. L. V., & Fortulan, C. A. (2022). Digital light processing additive manufacturing of in situ mullite-zirconia composites. Journal of the European Ceramic Society, 42, 6025-6032. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.042
    • NLM

      Camargo IL de, Erbereli R, Lovo JFP, Fortulan RLV, Fortulan CA. Digital light processing additive manufacturing of in situ mullite-zirconia composites [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2022 ; 42 6025-6032.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.042
    • Vancouver

      Camargo IL de, Erbereli R, Lovo JFP, Fortulan RLV, Fortulan CA. Digital light processing additive manufacturing of in situ mullite-zirconia composites [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2022 ; 42 6025-6032.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.042
  • Source: Processing and Application of Ceramics. Unidade: EESC

    Subjects: MANUFATURA ADITIVA, CERÂMICA, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CAMARGO, Italo Leite de et al. Fabrication of ceramics using photosensitive slurries: a comparison between UV-casting replication and vat photopolymerization 3D printing. Processing and Application of Ceramics, v. 16, n. 2, p. 153-159, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2298/PAC2202153C. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Lovo, J. F. P., Erbereli, R., Bock, E. G. P., & Fortulan, C. A. (2022). Fabrication of ceramics using photosensitive slurries: a comparison between UV-casting replication and vat photopolymerization 3D printing. Processing and Application of Ceramics, 16( 2), 153-159. doi:10.2298/PAC2202153C
    • NLM

      Camargo IL de, Lovo JFP, Erbereli R, Bock EGP, Fortulan CA. Fabrication of ceramics using photosensitive slurries: a comparison between UV-casting replication and vat photopolymerization 3D printing [Internet]. Processing and Application of Ceramics. 2022 ; 16( 2): 153-159.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.2298/PAC2202153C
    • Vancouver

      Camargo IL de, Lovo JFP, Erbereli R, Bock EGP, Fortulan CA. Fabrication of ceramics using photosensitive slurries: a comparison between UV-casting replication and vat photopolymerization 3D printing [Internet]. Processing and Application of Ceramics. 2022 ; 16( 2): 153-159.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.2298/PAC2202153C
  • Source: International Journal of Ceramic Engineering and Science. Unidades: EESC, FOB

    Subjects: PORCELANA DENTÁRIA, HIDROXIAPATITA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      AZEVEDO-SILVA, Lucas José de et al. Novel 8%-TiO2-nanoparticle-reinforced dense polycrystalline bovine hydroxyapatite bioceramic. International Journal of Ceramic Engineering and Science, v. 4, n. 3, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ces2.10127. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Azevedo-Silva, L. J. de, Ferrairo, B. M., Pires, L. A., Padovini, D. S. S., Dias, L. F. G., Erbereli, R., et al. (2022). Novel 8%-TiO2-nanoparticle-reinforced dense polycrystalline bovine hydroxyapatite bioceramic. International Journal of Ceramic Engineering and Science, 4( 3). doi:10.1002/ces2.10127
    • NLM

      Azevedo-Silva LJ de, Ferrairo BM, Pires LA, Padovini DSS, Dias LFG, Erbereli R, Fortulan CA, Lisboa-Filho PN, Rubo JH, Borges AFS. Novel 8%-TiO2-nanoparticle-reinforced dense polycrystalline bovine hydroxyapatite bioceramic [Internet]. International Journal of Ceramic Engineering and Science. 2022 ; 4( 3):[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ces2.10127
    • Vancouver

      Azevedo-Silva LJ de, Ferrairo BM, Pires LA, Padovini DSS, Dias LFG, Erbereli R, Fortulan CA, Lisboa-Filho PN, Rubo JH, Borges AFS. Novel 8%-TiO2-nanoparticle-reinforced dense polycrystalline bovine hydroxyapatite bioceramic [Internet]. International Journal of Ceramic Engineering and Science. 2022 ; 4( 3):[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ces2.10127
  • Source: Anais. Conference titles: Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - SIPGEM. Unidade: EESC

    Subjects: MANUFATURA ADITIVA, CERÂMICA, IMPRESSÃO, TERCEIRA DIMENSÃO, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      CAMARGO, Italo Leite de et al. Impressão 3D cerâmica avançada por fotopolimerização em Cuba: comparação entre equipamento comercial e protótipo. 2021, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2021. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3168/2284. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Erbereli, R., Morais, M. M., Lovo, J. F. P., & Fortulan, C. A. (2021). Impressão 3D cerâmica avançada por fotopolimerização em Cuba: comparação entre equipamento comercial e protótipo. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3168/2284
    • NLM

      Camargo IL de, Erbereli R, Morais MM, Lovo JFP, Fortulan CA. Impressão 3D cerâmica avançada por fotopolimerização em Cuba: comparação entre equipamento comercial e protótipo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3168/2284
    • Vancouver

      Camargo IL de, Erbereli R, Morais MM, Lovo JFP, Fortulan CA. Impressão 3D cerâmica avançada por fotopolimerização em Cuba: comparação entre equipamento comercial e protótipo [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3168/2284
  • Source: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EESC

    Subjects: IMPRESSÃO, TERCEIRA DIMENSÃO, REFRATÁRIOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CAMARGO, Italo Leite de e ERBERELI, Rogério e FORTULAN, Carlos Alberto. Additive manufacturing of electrofused mullite slurry by digital light processing. Journal of the European Ceramic Society, p. 1-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.07.005. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Erbereli, R., & Fortulan, C. A. (2021). Additive manufacturing of electrofused mullite slurry by digital light processing. Journal of the European Ceramic Society, 1-7. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2021.07.005
    • NLM

      Camargo IL de, Erbereli R, Fortulan CA. Additive manufacturing of electrofused mullite slurry by digital light processing [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2021 ; 1-7.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.07.005
    • Vancouver

      Camargo IL de, Erbereli R, Fortulan CA. Additive manufacturing of electrofused mullite slurry by digital light processing [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2021 ; 1-7.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.07.005
  • Source: Proceedings. Conference titles: International Congress of Mechanical Engineering - COBEM. Unidade: EESC

    Subjects: MANUFATURA ADITIVA, CERÂMICA, DESIGN DE PRODUTOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CAMARGO, Italo Leite de et al. Design development of a ceramic DLP 3D printer interating QFD and triz. 2021, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dff664bd-ef75-49f6-9b00-f05206686ee9/OK___trabalho%2001%20-%20Design%20development%20ceramic%20DLP%203D%20Printer%20integrating%20QFD%20and%20TRIZ%20%28COBEM%202021%29_removed.pdf. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Silveira, Z. de C., Erbereli, R., Lovo, J. F. P., & Fortulan, C. A. (2021). Design development of a ceramic DLP 3D printer interating QFD and triz. In Proceedings. Rio de Janeiro, RJ: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/dff664bd-ef75-49f6-9b00-f05206686ee9/OK___trabalho%2001%20-%20Design%20development%20ceramic%20DLP%203D%20Printer%20integrating%20QFD%20and%20TRIZ%20%28COBEM%202021%29_removed.pdf
    • NLM

      Camargo IL de, Silveira Z de C, Erbereli R, Lovo JFP, Fortulan CA. Design development of a ceramic DLP 3D printer interating QFD and triz [Internet]. Proceedings. 2021 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dff664bd-ef75-49f6-9b00-f05206686ee9/OK___trabalho%2001%20-%20Design%20development%20ceramic%20DLP%203D%20Printer%20integrating%20QFD%20and%20TRIZ%20%28COBEM%202021%29_removed.pdf
    • Vancouver

      Camargo IL de, Silveira Z de C, Erbereli R, Lovo JFP, Fortulan CA. Design development of a ceramic DLP 3D printer interating QFD and triz [Internet]. Proceedings. 2021 ;[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dff664bd-ef75-49f6-9b00-f05206686ee9/OK___trabalho%2001%20-%20Design%20development%20ceramic%20DLP%203D%20Printer%20integrating%20QFD%20and%20TRIZ%20%28COBEM%202021%29_removed.pdf
  • Source: Revista Matéria. Unidade: EESC

    Subjects: MANUFATURA, IMAGEM 3D, IMPRESSÃO, CERÂMICA, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      CAMARGO, Italo Leite de et al. An overview of laser engineered net shaping of ceramics. Revista Matéria, v. 25, n. 1, p. [1-11], 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1517-707620200001.0916. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Lovo, J. F. P., Erbereli, R., Coelho, R. T., Silva, I. B. da, & Fortulan, C. A. (2020). An overview of laser engineered net shaping of ceramics. Revista Matéria, 25( 1), [1-11]. doi:10.1590/S1517-707620200001.0916
    • NLM

      Camargo IL de, Lovo JFP, Erbereli R, Coelho RT, Silva IB da, Fortulan CA. An overview of laser engineered net shaping of ceramics [Internet]. Revista Matéria. 2020 ; 25( 1): [1-11].[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S1517-707620200001.0916
    • Vancouver

      Camargo IL de, Lovo JFP, Erbereli R, Coelho RT, Silva IB da, Fortulan CA. An overview of laser engineered net shaping of ceramics [Internet]. Revista Matéria. 2020 ; 25( 1): [1-11].[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S1517-707620200001.0916
  • Source: Materials Research. Unidade: EESC

    Subjects: TERCEIRA DIMENSÃO, IMPRESSÃO, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      LOVO, João Fiore Parreira et al. Vat photopolymerization additive manufacturing resins: analysis and case study. Materials Research, v. 23, n. 4, p. 1-10, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0010. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Lovo, J. F. P., Camargo, I. L. de, Erbereli, R., Morais, M. M., & Fortulan, C. A. (2020). Vat photopolymerization additive manufacturing resins: analysis and case study. Materials Research, 23( 4), 1-10. doi:10.1590/1980-5373-MR-2020-0010
    • NLM

      Lovo JFP, Camargo IL de, Erbereli R, Morais MM, Fortulan CA. Vat photopolymerization additive manufacturing resins: analysis and case study [Internet]. Materials Research. 2020 ; 23( 4): 1-10.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0010
    • Vancouver

      Lovo JFP, Camargo IL de, Erbereli R, Morais MM, Fortulan CA. Vat photopolymerization additive manufacturing resins: analysis and case study [Internet]. Materials Research. 2020 ; 23( 4): 1-10.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0010
  • Source: Materials Research. Unidade: EESC

    Subjects: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ALUMINA, MOAGEM

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

      CAMARGO, Italo Leite de et al. Influence of media geometry on wet grinding of a planetary ball mill. Materials Research, v. 22, n. 6, p. 1-6, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2019-0432. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Lovo, J. F. P., Erbereli, R., & Fortulan, C. A. (2019). Influence of media geometry on wet grinding of a planetary ball mill. Materials Research, 22( 6), 1-6. doi:10.1590/1980-5373-MR-2019-0432
    • NLM

      Camargo IL de, Lovo JFP, Erbereli R, Fortulan CA. Influence of media geometry on wet grinding of a planetary ball mill [Internet]. Materials Research. 2019 ; 22( 6): 1-6.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2019-0432
    • Vancouver

      Camargo IL de, Lovo JFP, Erbereli R, Fortulan CA. Influence of media geometry on wet grinding of a planetary ball mill [Internet]. Materials Research. 2019 ; 22( 6): 1-6.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2019-0432
  • Source: Machines. Unidade: EESC

    Subjects: PROJETO MECÂNICO, FRICÇÃO, MOAGEM, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      CAMARGO, Italo Leite de et al. Planetary mill with friction wheels transmission aided by an additional degree of freedom. Machines, v. 7, n. 2, p. 1-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/machines7020033. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Camargo, I. L. de, Erbereli, R., Lovo, J. F. P., & Fortulan, C. A. (2019). Planetary mill with friction wheels transmission aided by an additional degree of freedom. Machines, 7( 2), 1-10. doi:10.3390/machines7020033
    • NLM

      Camargo IL de, Erbereli R, Lovo JFP, Fortulan CA. Planetary mill with friction wheels transmission aided by an additional degree of freedom [Internet]. Machines. 2019 ; 7( 2): 1-10.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/machines7020033
    • Vancouver

      Camargo IL de, Erbereli R, Lovo JFP, Fortulan CA. Planetary mill with friction wheels transmission aided by an additional degree of freedom [Internet]. Machines. 2019 ; 7( 2): 1-10.[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/machines7020033
  • Source: Revista Matéria. Unidade: EESC

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS, GRANITO, ENGENHARIA MECÂNICA

    Versão PublicadaHow to cite
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    • ABNT

      LOVO, João Fiore Parreira et al. Synthetic granite composite for precision equipment structures. Revista Matéria, v. 23, n. 4, p. [1-9], 2018Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf. Acesso em: 04 maio 2026.
    • APA

      Lovo, J. F. P., Pedroso, M. P. G., Erbereli, R., Purquerio, B. de M., & Fortulan, C. A. (2018). Synthetic granite composite for precision equipment structures. Revista Matéria, 23( 4), [1-9]. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf
    • NLM

      Lovo JFP, Pedroso MPG, Erbereli R, Purquerio B de M, Fortulan CA. Synthetic granite composite for precision equipment structures [Internet]. Revista Matéria. 2018 ; 23( 4): [1-9].[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf
    • Vancouver

      Lovo JFP, Pedroso MPG, Erbereli R, Purquerio B de M, Fortulan CA. Synthetic granite composite for precision equipment structures [Internet]. Revista Matéria. 2018 ; 23( 4): [1-9].[citado 2026 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf

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