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  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, GRAVIMETRIA

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    • ABNT

      SANTOS, Murilo P.; TORRAGA, Maria G. F.; BARBOSA, Natália Bahia; TAVARES, Denise Trigilio; GIUDICI, Reinaldo. Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10. , Weinheim, Wiley, v. 14, n. 3, p. 1-9, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1002/mren.202000001 > DOI: 10.1002/mren.202000001.
    • APA

      Santos, M. P., Torraga, M. G. F., Barbosa, N. B., Tavares, D. T., & Giudici, R. (2020). Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10, 14( 3), 1-9. doi:10.1002/mren.202000001
    • NLM

      Santos MP, Torraga MGF, Barbosa NB, Tavares DT, Giudici R. Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10 [Internet]. 2020 ; 14( 3): 1-9.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000001
    • Vancouver

      Santos MP, Torraga MGF, Barbosa NB, Tavares DT, Giudici R. Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10 [Internet]. 2020 ; 14( 3): 1-9.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000001
  • Source: Journal of CO2 Utilization. Unidades: IQSC, EP

    Subjects: CATÁLISE, HIDROGENAÇÃO, DIÓXIDO DE CARBONO, METANOL

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    • ABNT

      MARCOS, Francielle Candian Firmino; LIN, Lili; BETANCOURT, Luis E.; et al. Insights into the methanol synthesis mechanism via CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2 catalysts: Effects of surfactant/Cu-Zn-Zr molar ratio. Journal of CO2 Utilization, Amsterdam, Elsevier BV, v. 41, p. 101215 June 2020, 2020. Disponível em: < https:// doi.org/10.1016/j.jcou.2020.101215 > DOI: 10.1016/j.jcou.2020.101215.
    • APA

      Marcos, F. C. F., Lin, L., Betancourt, L. E., Senanayake, S. D., Rodríguez, J. A., Assaf, J. M., et al. (2020). Insights into the methanol synthesis mechanism via CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2 catalysts: Effects of surfactant/Cu-Zn-Zr molar ratio. Journal of CO2 Utilization, 41, 101215 June 2020. doi:10.1016/j.jcou.2020.101215
    • NLM

      Marcos FCF, Lin L, Betancourt LE, Senanayake SD, Rodríguez JA, Assaf JM, Giudici R, Assaf EM. Insights into the methanol synthesis mechanism via CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2 catalysts: Effects of surfactant/Cu-Zn-Zr molar ratio [Internet]. Journal of CO2 Utilization. 2020 ; 41 101215 June 2020.Available from: https:// doi.org/10.1016/j.jcou.2020.101215
    • Vancouver

      Marcos FCF, Lin L, Betancourt LE, Senanayake SD, Rodríguez JA, Assaf JM, Giudici R, Assaf EM. Insights into the methanol synthesis mechanism via CO2 hydrogenation over Cu-ZnO-ZrO2 catalysts: Effects of surfactant/Cu-Zn-Zr molar ratio [Internet]. Journal of CO2 Utilization. 2020 ; 41 101215 June 2020.Available from: https:// doi.org/10.1016/j.jcou.2020.101215
  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, POLIMERIZAÇÃO

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    • ABNT

      TORRAGA, Maria G. F.; GIUDICI, Reinaldo. Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth. , Weinheim, Wiley, p. 1-16, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1002/mren.202000036 > DOI: 10.1002/mren.202000036.
    • APA

      Torraga, M. G. F., & Giudici, R. (2020). Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth, 1-16. doi:10.1002/mren.202000036
    • NLM

      Torraga MGF, Giudici R. Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth [Internet]. 2020 ; 1-16.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000036
    • Vancouver

      Torraga MGF, Giudici R. Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth [Internet]. 2020 ; 1-16.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000036
  • Unidade: EP

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, MONITORAMENTO, CINÉTICA

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    • ABNT

      TORRAGA, Maria G. F.; COLMÁN, María M.E; GIUDICI, Reinaldo. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy. , Oxford, Elsevier, v. 210, p. 1-9, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244 > DOI: 10.1016/j.ces.2019.115244.
    • APA

      Torraga, M. G. F., Colmán, M. M. E., & Giudici, R. (2019). Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy, 210, 1-9. doi:10.1016/j.ces.2019.115244
    • NLM

      Torraga MGF, Colmán MME, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy [Internet]. 2019 ; 210 1-9.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244
    • Vancouver

      Torraga MGF, Colmán MME, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy [Internet]. 2019 ; 210 1-9.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244
  • Source: Anais. Conference title: Congresso Brasileiro de Catálise - SBCat. Unidades: IQSC, EP

    Subjects: CATÁLISE, HIDROGENAÇÃO

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    • ABNT

      MARCOS, Francielle Candian Firmino; GIUDICI, Reinaldo; ASSAF, Jose Mansur; ASSAF, Elisabete Moreira. Produção de metanol a partir da hidrogenação do CO2 através de catalisadores de Cu-Zn-Zr preparados por co-precipitação em uma única etapa. Anais.. Rio de Janeiro: SBCat, 2019.
    • APA

      Marcos, F. C. F., Giudici, R., Assaf, J. M., & Assaf, E. M. (2019). Produção de metanol a partir da hidrogenação do CO2 através de catalisadores de Cu-Zn-Zr preparados por co-precipitação em uma única etapa. In Anais. Rio de Janeiro: SBCat.
    • NLM

      Marcos FCF, Giudici R, Assaf JM, Assaf EM. Produção de metanol a partir da hidrogenação do CO2 através de catalisadores de Cu-Zn-Zr preparados por co-precipitação em uma única etapa. Anais. 2019 ;
    • Vancouver

      Marcos FCF, Giudici R, Assaf JM, Assaf EM. Produção de metanol a partir da hidrogenação do CO2 através de catalisadores de Cu-Zn-Zr preparados por co-precipitação em uma única etapa. Anais. 2019 ;
  • Unidade: EP

    Subjects: HIDROGÊNIO, CATALISADORES, POLIMERIZAÇÃO

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    • ABNT

      ROSENO, K.T.de C.; BRACKMANN, R.; SCHMAL, Martin; GIUDICI, Reinaldo; ALVES, Rita Maria de Brito. Partial oxidation of methane on neodymium andlanthanium chromate based perovskites forhydrogen production. , Amsterdam, Elsevier, v. 44, n. 16, p. Mar. 8166-8177, 2019. Disponível em: < doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092 > DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.02.092.
    • APA

      Roseno, K. Tde C., Brackmann, R., Schmal, M., Giudici, R., & Alves, R. M. de B. (2019). Partial oxidation of methane on neodymium andlanthanium chromate based perovskites forhydrogen production, 44( 16), Mar. 8166-8177. doi:10.1016/j.jenvman.2019.02.092
    • NLM

      Roseno KTde C, Brackmann R, Schmal M, Giudici R, Alves RM de B. Partial oxidation of methane on neodymium andlanthanium chromate based perovskites forhydrogen production [Internet]. 2019 ; 44( 16): Mar. 8166-8177.Available from: doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092
    • Vancouver

      Roseno KTde C, Brackmann R, Schmal M, Giudici R, Alves RM de B. Partial oxidation of methane on neodymium andlanthanium chromate based perovskites forhydrogen production [Internet]. 2019 ; 44( 16): Mar. 8166-8177.Available from: doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092
  • Unidade: EP

    Subjects: BIOMASSA, MICROALGAS, CHLORELLA, LIPÍDEOS, CARBOIDRATOS

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    • ABNT

      ARAÚJO, Fabíola Ornellas de; GIUDICI, Reinaldo; SOUSA, João José Martins Simões de. Cultivation of the microalgae chlorella pyrenoidosausing the processes of biotechnology. , Campinas, Editora Acervo, v. 2, p. 1-11, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.25248/reac.e121.2019 > DOI: 10.25248/reac.e121.2019.
    • APA

      Araújo, F. O. de, Giudici, R., & Sousa, J. J. M. S. de. (2019). Cultivation of the microalgae chlorella pyrenoidosausing the processes of biotechnology, 2, 1-11. doi:10.25248/reac.e121.2019
    • NLM

      Araújo FO de, Giudici R, Sousa JJMS de. Cultivation of the microalgae chlorella pyrenoidosausing the processes of biotechnology [Internet]. 2019 ; 2 1-11.Available from: https://doi.org/10.25248/reac.e121.2019
    • Vancouver

      Araújo FO de, Giudici R, Sousa JJMS de. Cultivation of the microalgae chlorella pyrenoidosausing the processes of biotechnology [Internet]. 2019 ; 2 1-11.Available from: https://doi.org/10.25248/reac.e121.2019
  • Unidades: EEL, EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, ADSORÇÃO, ARGILAS, POLIMERIZAÇÃO

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    • ABNT

      CHAPARRO, Thaíssa de Camargo; SILVA, Rodrigo Duarte; MONTEIRO, Igor Stefanichen; et al. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay. , Washington, American Chemical Society, v. 35, n. 35, p. 11512−11523, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987 > DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b01987.
    • APA

      Chaparro, T. de C., Silva, R. D., Monteiro, I. S., SANTOS, A. M. dos, Bourgeat-Lami, E., Barros-Timmons, A., & Giudici, R. (2019). Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay, 35( 35), 11512−11523. doi:10.1021/acs.langmuir.9b01987
    • NLM

      Chaparro T de C, Silva RD, Monteiro IS, SANTOS AM dos, Bourgeat-Lami E, Barros-Timmons A, Giudici R. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay [Internet]. 2019 ; 35( 35): 11512−11523.Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987
    • Vancouver

      Chaparro T de C, Silva RD, Monteiro IS, SANTOS AM dos, Bourgeat-Lami E, Barros-Timmons A, Giudici R. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay [Internet]. 2019 ; 35( 35): 11512−11523.Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987
  • Unidade: EP

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, LATEX, PIGMENTOS

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    • ABNT

      COLMÁN, María M.E; VALDEZ, Omar García; GEORGE, Sean; et al. Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization. , Weinheim, Wiley, v. 13, n. 3, p. 1-9, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1002/mren.201900009 > DOI: 10.1002/mren.201900009.
    • APA

      Colmán, M. M. E., Valdez, O. G., George, S., Cunningham, M. F., Laqua, L. A. da C., & Giudici, R. (2019). Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization, 13( 3), 1-9. doi:10.1002/mren.201900009
    • NLM

      Colmán MME, Valdez OG, George S, Cunningham MF, Laqua LA da C, Giudici R. Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization [Internet]. 2019 ; 13( 3): 1-9.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201900009
    • Vancouver

      Colmán MME, Valdez OG, George S, Cunningham MF, Laqua LA da C, Giudici R. Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization [Internet]. 2019 ; 13( 3): 1-9.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201900009
  • Unidade: EP

    Subjects: FERMENTAÇÃO, CERVEJA, VINHO, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      ELIODÓRIO, Kevy Pontes; LUCARONI, Ana Carolina; GIUDICI, Reinaldo; et al. Advances in yeast alcoholic fermentations for the production of bioethanol, beer and wine. , New York, Elsevier, v. 109, p. 61-119, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2019.10.002 > DOI: 10.1016/bs.aambs.2019.10.002.
    • APA

      Eliodório, K. P., Lucaroni, A. C., Giudici, R., Walker, G. M., Alves Jr., S. L., Basso, T. O., et al. (2019). Advances in yeast alcoholic fermentations for the production of bioethanol, beer and wine, 109, 61-119. doi:10.1016/bs.aambs.2019.10.002
    • NLM

      Eliodório KP, Lucaroni AC, Giudici R, Walker GM, Alves Jr. SL, Basso TO, Cunha GC de G e, Müller C. Advances in yeast alcoholic fermentations for the production of bioethanol, beer and wine [Internet]. 2019 ; 109 61-119.Available from: https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2019.10.002
    • Vancouver

      Eliodório KP, Lucaroni AC, Giudici R, Walker GM, Alves Jr. SL, Basso TO, Cunha GC de G e, Müller C. Advances in yeast alcoholic fermentations for the production of bioethanol, beer and wine [Internet]. 2019 ; 109 61-119.Available from: https://doi.org/10.1016/bs.aambs.2019.10.002
  • Source: Applied Surface Science. Unidades: IQSC, EP

    Subjects: SURFACTANTES

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    • ABNT

      MARCOS, Francielle Candian Firmino; ASSAF, Jose Mansur; GIUDICI, Reinaldo; ASSAF, Elisabete Moreira. Surface interaction of CO2/H2 mixture on mesoporous ZrO2: Effect of crystalline polymorph phases. Applied Surface Science, Amsterdam, Elsevier BV, v. 484, p. 1128-1140, 2019. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.143671.
    • APA

      Marcos, F. C. F., Assaf, J. M., Giudici, R., & Assaf, E. M. (2019). Surface interaction of CO2/H2 mixture on mesoporous ZrO2: Effect of crystalline polymorph phases. Applied Surface Science, 484, 1128-1140. doi:10.1016/j.apsusc.2019.143671
    • NLM

      Marcos FCF, Assaf JM, Giudici R, Assaf EM. Surface interaction of CO2/H2 mixture on mesoporous ZrO2: Effect of crystalline polymorph phases. Applied Surface Science. 2019 ;484 1128-1140.
    • Vancouver

      Marcos FCF, Assaf JM, Giudici R, Assaf EM. Surface interaction of CO2/H2 mixture on mesoporous ZrO2: Effect of crystalline polymorph phases. Applied Surface Science. 2019 ;484 1128-1140.
  • Unidade: EP

    Subjects: BIOMASSA, MICROALGAS, CHLORELLA, ÁCIDOS GRAXOS

    Versão PublicadaOnline source accessDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ARAÚJO, Fabíola Ornellas de; SOUSA, João José Martins Simões de; GIUDICI, Reinaldo. Identification of lipids of the microalgae chlorella pyrenoidosa, after obtaining this through use of biotechnology. , Campinas, Editora Acervo, v. 3, p. 1-10, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.25248/reac.e122.2019 > DOI: 10.25248/reac.e122.2019.
    • APA

      Araújo, F. O. de, Sousa, J. J. M. S. de, & Giudici, R. (2019). Identification of lipids of the microalgae chlorella pyrenoidosa, after obtaining this through use of biotechnology, 3, 1-10. doi:10.25248/reac.e122.2019
    • NLM

      Araújo FO de, Sousa JJMS de, Giudici R. Identification of lipids of the microalgae chlorella pyrenoidosa, after obtaining this through use of biotechnology [Internet]. 2019 ; 3 1-10.Available from: https://doi.org/10.25248/reac.e122.2019
    • Vancouver

      Araújo FO de, Sousa JJMS de, Giudici R. Identification of lipids of the microalgae chlorella pyrenoidosa, after obtaining this through use of biotechnology [Internet]. 2019 ; 3 1-10.Available from: https://doi.org/10.25248/reac.e122.2019
  • Unidade: EP

    Subjects: HIDROGÊNIO, CATALISADORES, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      CAVALCANTI, Fábio Machado; SCHMAL, Martin; GIUDICI, Reinaldo; ALVES, Rita Maria de Brito. A catalyst selection method for hydrogen production through Water-Gas Shift Reaction using artificial neural networks. , Amsterdam, Elsevier, v. 237, p. 585-594, 2019. Disponível em: < doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092 > DOI: doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092.
    • APA

      Cavalcanti, F. M., Schmal, M., Giudici, R., & Alves, R. M. de B. (2019). A catalyst selection method for hydrogen production through Water-Gas Shift Reaction using artificial neural networks, 237, 585-594. doi:doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092
    • NLM

      Cavalcanti FM, Schmal M, Giudici R, Alves RM de B. A catalyst selection method for hydrogen production through Water-Gas Shift Reaction using artificial neural networks [Internet]. 2019 ; 237 585-594.Available from: doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092
    • Vancouver

      Cavalcanti FM, Schmal M, Giudici R, Alves RM de B. A catalyst selection method for hydrogen production through Water-Gas Shift Reaction using artificial neural networks [Internet]. 2019 ; 237 585-594.Available from: doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.092
  • Unidade: EP

    Subjects: COSMÉTICOS, MICROALGAS, LIPÍDEOS

    Versão PublicadaOnline source accessDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ARAÚJO, Fabíola Ornellas de; GIUDICI, Reinaldo; SOUSA, João José Martins Simões de. Natural shampoo using nanobiotechnological supply of chiorella pyrenoidosa. , Campinas, Editora Acervo, v. 4, p. 1-7, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.25248/reac.e123.2019 > DOI: 10.25248/reac.e123.2019.
    • APA

      Araújo, F. O. de, Giudici, R., & Sousa, J. J. M. S. de. (2019). Natural shampoo using nanobiotechnological supply of chiorella pyrenoidosa, 4, 1-7. doi:10.25248/reac.e123.2019
    • NLM

      Araújo FO de, Giudici R, Sousa JJMS de. Natural shampoo using nanobiotechnological supply of chiorella pyrenoidosa [Internet]. 2019 ; 4 1-7.Available from: https://doi.org/10.25248/reac.e123.2019
    • Vancouver

      Araújo FO de, Giudici R, Sousa JJMS de. Natural shampoo using nanobiotechnological supply of chiorella pyrenoidosa [Internet]. 2019 ; 4 1-7.Available from: https://doi.org/10.25248/reac.e123.2019
  • Source: Applied Catalysis A. Unidade: EP

    Subjects: CATALISADORES, NANOPARTÍCULAS, COBALTO, CARBONO 14

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    • ABNT

      FIGUEIRA, Camila Emilia; MOREIRA JÚNIOR, Paulo Firmino; GIUDICI, Reinaldo; ALVES, Rita Maria de Brito; SCHMAL, Martin. Nanoparticles of Ce, Sr, Co in and out the multi-walled carbon nanotubes applied for dry reforming of methane. Applied Catalysis A, Weinheim, v. 550, n. Ja 2018, p. 297-307, 2018. DOI: 10.1002/mren.201300105.
    • APA

      Figueira, C. E., Moreira Júnior, P. F., Giudici, R., Alves, R. M. de B., & Schmal, M. (2018). Nanoparticles of Ce, Sr, Co in and out the multi-walled carbon nanotubes applied for dry reforming of methane. Applied Catalysis A, 550( Ja 2018), 297-307. doi:10.1002/mren.201300105
    • NLM

      Figueira CE, Moreira Júnior PF, Giudici R, Alves RM de B, Schmal M. Nanoparticles of Ce, Sr, Co in and out the multi-walled carbon nanotubes applied for dry reforming of methane. Applied Catalysis A. 2018 ;550( Ja 2018): 297-307.
    • Vancouver

      Figueira CE, Moreira Júnior PF, Giudici R, Alves RM de B, Schmal M. Nanoparticles of Ce, Sr, Co in and out the multi-walled carbon nanotubes applied for dry reforming of methane. Applied Catalysis A. 2018 ;550( Ja 2018): 297-307.
  • Source: Canadian Journal of Chemical Engineering. Unidades: EEL, IQ, EP

    Subjects: RADICAIS LIVRES, POLIMERIZAÇÃO

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    • ABNT

      AGUIAR, Leandro Gonçalves de; IWAKURA, Daniel Campos; SEMEANO, Ana Teresa Silva; et al. Controlled release of an optically active compound by hydrogels of acrylic acid and its on-line detection. Canadian Journal of Chemical Engineering, Hoboken, v. 96, p. 1221-117, 2018. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1002/cjce.23038 > DOI: 10.1002/cjce.23038.
    • APA

      Aguiar, L. G. de, Iwakura, D. C., Semeano, A. T. S., Li, R. W. C., Souza, E. F., Gruber, J., & Giudici, R. (2018). Controlled release of an optically active compound by hydrogels of acrylic acid and its on-line detection. Canadian Journal of Chemical Engineering, 96, 1221-117. doi:10.1002/cjce.23038
    • NLM

      Aguiar LG de, Iwakura DC, Semeano ATS, Li RWC, Souza EF, Gruber J, Giudici R. Controlled release of an optically active compound by hydrogels of acrylic acid and its on-line detection [Internet]. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2018 ; 96 1221-117.Available from: http://dx.doi.org/10.1002/cjce.23038
    • Vancouver

      Aguiar LG de, Iwakura DC, Semeano ATS, Li RWC, Souza EF, Gruber J, Giudici R. Controlled release of an optically active compound by hydrogels of acrylic acid and its on-line detection [Internet]. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2018 ; 96 1221-117.Available from: http://dx.doi.org/10.1002/cjce.23038
  • Source: Ultrasonics Sonochemistry. Unidade: EP

    Subjects: BIODIESEL, CATALISADORES

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    • ABNT

      JOSHI, Saurabh; GOGATE, Parag R.; MOREIRA JR., Paulo Firmino; GIUDICI, Reinaldo. Intensification of biodiesel production from soybean oil and waste cooking oil in the presence of heterogeneous catalyst using high speed homogenizer. Ultrasonics Sonochemistry, Netherlands, v. no, n. 11, p. 645-653, 2017. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.05.029 > DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.05.029.
    • APA

      Joshi, S., Gogate, P. R., Moreira Jr., P. F., & Giudici, R. (2017). Intensification of biodiesel production from soybean oil and waste cooking oil in the presence of heterogeneous catalyst using high speed homogenizer. Ultrasonics Sonochemistry, no( 11), 645-653. doi:https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.05.029
    • NLM

      Joshi S, Gogate PR, Moreira Jr. PF, Giudici R. Intensification of biodiesel production from soybean oil and waste cooking oil in the presence of heterogeneous catalyst using high speed homogenizer [Internet]. Ultrasonics Sonochemistry. 2017 ; no( 11): 645-653.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.05.029
    • Vancouver

      Joshi S, Gogate PR, Moreira Jr. PF, Giudici R. Intensification of biodiesel production from soybean oil and waste cooking oil in the presence of heterogeneous catalyst using high speed homogenizer [Internet]. Ultrasonics Sonochemistry. 2017 ; no( 11): 645-653.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.05.029
  • Source: Poli Notícias. Unidade: EP

    Subjects: ARTIGO CIENTÍFICO, PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

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    • ABNT

      GIUDICI, Reinaldo; JOHN, Vanderley Moacyr; PIQUEIRA, José Roberto Castilho; AMATO NETO, João; SOUZA, Gilberto Francisco Martha de. O que fazer para ter seu artigo divulgado em publicações científicas de relevância. Poli Notícias[S.l: s.n.], 2017.
    • APA

      Giudici, R., John, V. M., Piqueira, J. R. C., Amato Neto, J., & Souza, G. F. M. de. (2017). O que fazer para ter seu artigo divulgado em publicações científicas de relevância. Poli Notícias. São Paulo.
    • NLM

      Giudici R, John VM, Piqueira JRC, Amato Neto J, Souza GFM de. O que fazer para ter seu artigo divulgado em publicações científicas de relevância. Poli Notícias. 2017 ;
    • Vancouver

      Giudici R, John VM, Piqueira JRC, Amato Neto J, Souza GFM de. O que fazer para ter seu artigo divulgado em publicações científicas de relevância. Poli Notícias. 2017 ;
  • Unidade: EP

    Subjects: HIDROGÊNIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, GÁS NATURAL

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    • ABNT

      GRACIANO, José Eduardo Alves; CARREIRA, André D.; GIUDICI, Reinaldo; ALVES, Rita Maria de Brito. Production of fuels from CO2-rich natural gas using fischer-tropsch synthesis coupled to trireforming process. , Amsterdam, Elsevier, v. 40, p. 2659-2664, 2017. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63965-3.50445-1 > DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50445-1.
    • APA

      Graciano, J. E. A., Carreira, A. D., Giudici, R., & Alves, R. M. de B. (2017). Production of fuels from CO2-rich natural gas using fischer-tropsch synthesis coupled to trireforming process, 40, 2659-2664. doi:10.1016/B978-0-444-63965-3.50445-1
    • NLM

      Graciano JEA, Carreira AD, Giudici R, Alves RM de B. Production of fuels from CO2-rich natural gas using fischer-tropsch synthesis coupled to trireforming process [Internet]. 2017 ; 40 2659-2664.Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63965-3.50445-1
    • Vancouver

      Graciano JEA, Carreira AD, Giudici R, Alves RM de B. Production of fuels from CO2-rich natural gas using fischer-tropsch synthesis coupled to trireforming process [Internet]. 2017 ; 40 2659-2664.Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63965-3.50445-1
  • Source: Macromolecular Reaction Engineering. Unidade: EP

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, ESPECTROSCOPIA, GRAVIMETRIA

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    • ABNT

      AMBROGI, Paula Maria Nogueira; ESPINOLA COLMÁN, Maria Magdalena; GIUDICI, Reinaldo. Miniemulsion polymerization monitoring using off‐line raman spectroscopy and in‐line NIR Spectroscopy. Macromolecular Reaction Engineering, Weinheim, v. 11, n. 4, p. 1-9, 2017. Disponível em: < https://doi.org/10.1002/mren.201600013 > DOI: doi.org/10.1002/mren.201600013.
    • APA

      Ambrogi, P. M. N., Espinola Colmán, M. M., & Giudici, R. (2017). Miniemulsion polymerization monitoring using off‐line raman spectroscopy and in‐line NIR Spectroscopy. Macromolecular Reaction Engineering, 11( 4), 1-9. doi:doi.org/10.1002/mren.201600013
    • NLM

      Ambrogi PMN, Espinola Colmán MM, Giudici R. Miniemulsion polymerization monitoring using off‐line raman spectroscopy and in‐line NIR Spectroscopy [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2017 ;11( 4): 1-9.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201600013
    • Vancouver

      Ambrogi PMN, Espinola Colmán MM, Giudici R. Miniemulsion polymerization monitoring using off‐line raman spectroscopy and in‐line NIR Spectroscopy [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2017 ;11( 4): 1-9.Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201600013


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