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  • Source: Inorganica Chimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: COBRE, BACTÉRIAS, NEOPLASIAS

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    • ABNT

      TEIXEIRA, Cristiane F.A. et al. New binuclear copper(I) complexes with dual bioactivity: Synthesis, structural characterization and biological assays against bacteria and cancer. Inorganica Chimica Acta, v. 560, p. 121818, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121818. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Teixeira, C. F. A., Teixeira, E. I., Nascimento, J. P. C., Júnior, A. M., Pinto, L. M. C., Caires, A. R. L., et al. (2024). New binuclear copper(I) complexes with dual bioactivity: Synthesis, structural characterization and biological assays against bacteria and cancer. Inorganica Chimica Acta, 560, 121818. doi:10.1016/j.ica.2023.121818
    • NLM

      Teixeira CFA, Teixeira EI, Nascimento JPC, Júnior AM, Pinto LMC, Caires ARL, Alcantara GB, Micheletti AC, Deflon VM, Back DF, Silva H, Pizzuti L, Casagrande GA. New binuclear copper(I) complexes with dual bioactivity: Synthesis, structural characterization and biological assays against bacteria and cancer [Internet]. Inorganica Chimica Acta. 2024 ;560 121818.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121818
    • Vancouver

      Teixeira CFA, Teixeira EI, Nascimento JPC, Júnior AM, Pinto LMC, Caires ARL, Alcantara GB, Micheletti AC, Deflon VM, Back DF, Silva H, Pizzuti L, Casagrande GA. New binuclear copper(I) complexes with dual bioactivity: Synthesis, structural characterization and biological assays against bacteria and cancer [Internet]. Inorganica Chimica Acta. 2024 ;560 121818.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121818
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, BATERIAS ELÉTRICAS, ZINCO

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    • ABNT

      BEZERRA, Leticia S et al. Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 928, n. ja2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117000. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Bezerra, L. S., Mooste, M., Fortunato, G. V., Cardoso, E. S. F., Lanza, M. R. de V., Tammeveski, K., & Maia, G. (2023). Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application. Journal of Electroanalytical Chemistry, 928( ja2023). doi:10.1016/j.jelechem.2022.117000
    • NLM

      Bezerra LS, Mooste M, Fortunato GV, Cardoso ESF, Lanza MR de V, Tammeveski K, Maia G. Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ; 928( ja2023):[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117000
    • Vancouver

      Bezerra LS, Mooste M, Fortunato GV, Cardoso ESF, Lanza MR de V, Tammeveski K, Maia G. Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ; 928( ja2023):[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117000
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA INORGÂNICA, CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, METANOL

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    • ABNT

      PLAÇA, Luiz Felipe et al. Black TiO2 photoanodes for direct methanol photo fuel cells. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 15 n. 7, p. 43259–43271, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.2c04802. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Plaça, L. F., Vital, P. -L. S., Gomes, L. E., Roveda Junior, A. C., Cardoso, D. R., Martins, C. A., & Wender, H. (2023). Black TiO2 photoanodes for direct methanol photo fuel cells. ACS Applied Materials and Interfaces, 15 n. 7, 43259–43271. doi:10.1021/acsami.2c04802
    • NLM

      Plaça LF, Vital P-LS, Gomes LE, Roveda Junior AC, Cardoso DR, Martins CA, Wender H. Black TiO2 photoanodes for direct methanol photo fuel cells [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2023 ; 15 n. 7 43259–43271.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.2c04802
    • Vancouver

      Plaça LF, Vital P-LS, Gomes LE, Roveda Junior AC, Cardoso DR, Martins CA, Wender H. Black TiO2 photoanodes for direct methanol photo fuel cells [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2023 ; 15 n. 7 43259–43271.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.2c04802
  • Source: Nanomaterials. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      CARDOSO, Eduardo S. F et al. Exploring the potential of heteroatom-doped graphene nanoribbons as a catalyst for oxygen reduction. Nanomaterials, v. 13, n. 21, p. 1831, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nano13212831. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Cardoso, E. S. F., Fortunato, G. V., Rodrigues, C. D., Lanza, M. R. de V., & Maia, G. (2023). Exploring the potential of heteroatom-doped graphene nanoribbons as a catalyst for oxygen reduction. Nanomaterials, 13( 21), 1831. doi:10.3390/nano13212831
    • NLM

      Cardoso ESF, Fortunato GV, Rodrigues CD, Lanza MR de V, Maia G. Exploring the potential of heteroatom-doped graphene nanoribbons as a catalyst for oxygen reduction [Internet]. Nanomaterials. 2023 ; 13( 21): 1831.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano13212831
    • Vancouver

      Cardoso ESF, Fortunato GV, Rodrigues CD, Lanza MR de V, Maia G. Exploring the potential of heteroatom-doped graphene nanoribbons as a catalyst for oxygen reduction [Internet]. Nanomaterials. 2023 ; 13( 21): 1831.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano13212831
  • Source: Química Nova. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, PLATINA, CARBONO

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    • ABNT

      FARIAS, Manuel J S e TREMILIOSI FILHO, Germano e CAMARA, Giuseppe A. Efeito dos defeitos de superfície e do PH na adsorção e na catálise da eletro-oxidação de CO em superfícies de modelos de platina. Química Nova, v. 46, n. 9, p. 890-914, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20230064. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Farias, M. J. S., Tremiliosi Filho, G., & Camara, G. A. (2023). Efeito dos defeitos de superfície e do PH na adsorção e na catálise da eletro-oxidação de CO em superfícies de modelos de platina. Química Nova, 46( 9), 890-914. doi:10.21577/0100-4042.20230064
    • NLM

      Farias MJS, Tremiliosi Filho G, Camara GA. Efeito dos defeitos de superfície e do PH na adsorção e na catálise da eletro-oxidação de CO em superfícies de modelos de platina [Internet]. Química Nova. 2023 ; 46( 9): 890-914.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20230064
    • Vancouver

      Farias MJS, Tremiliosi Filho G, Camara GA. Efeito dos defeitos de superfície e do PH na adsorção e na catálise da eletro-oxidação de CO em superfícies de modelos de platina [Internet]. Química Nova. 2023 ; 46( 9): 890-914.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20230064
  • Source: ChemElectroChem: fundamentals and applications. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, CATALISADORES

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    • ABNT

      CARDOSO, Eduardo S. F et al. Impacts of Graphene Nanoribbon Production Methods on Oxygen-Reduction Electrocatalysis in Different Environments. ChemElectroChem: fundamentals and applications, p. e202300505, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202300505. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Cardoso, E. S. F., Fortunato, G. V., Rodrigues, C. D., Bimbi Junior, F. E., Ledendecker, M., Lanza, M. R. de V., & Maia, G. (2023). Impacts of Graphene Nanoribbon Production Methods on Oxygen-Reduction Electrocatalysis in Different Environments. ChemElectroChem: fundamentals and applications, e202300505. doi:10.1002/celc.202300505
    • NLM

      Cardoso ESF, Fortunato GV, Rodrigues CD, Bimbi Junior FE, Ledendecker M, Lanza MR de V, Maia G. Impacts of Graphene Nanoribbon Production Methods on Oxygen-Reduction Electrocatalysis in Different Environments [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and applications. 2023 ;e202300505.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202300505
    • Vancouver

      Cardoso ESF, Fortunato GV, Rodrigues CD, Bimbi Junior FE, Ledendecker M, Lanza MR de V, Maia G. Impacts of Graphene Nanoribbon Production Methods on Oxygen-Reduction Electrocatalysis in Different Environments [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and applications. 2023 ;e202300505.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202300505
  • Source: International Journal of Molecular Sciences. Unidades: IQSC, ESALQ

    Subjects: AGENTES ANTIMICROBIANOS, BACTÉRIAS PATOGÊNICAS, ESCHERICHIA COLI, QUITOSANA, NANOCOMPOSITOS, STAPHYLOCOCCUS

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    • ABNT

      FACCHINATTO, William M et al. Antimicrobial and Photoantimicrobial Activities of Chitosan/CNPPV Nanocomposites. International Journal of Molecular Sciences, v. 23, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms232012519. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Facchinatto, W. M., Araújo, L. O., Moraes, T. B., Abelha, T. F., Lima, T. H. N., Santos, D. M. dos, et al. (2022). Antimicrobial and Photoantimicrobial Activities of Chitosan/CNPPV Nanocomposites. International Journal of Molecular Sciences, 23, 1-16. doi:10.3390/ijms232012519
    • NLM

      Facchinatto WM, Araújo LO, Moraes TB, Abelha TF, Lima THN, Santos DM dos, Campana Filho SP, Colnago LA, Caires ARL. Antimicrobial and Photoantimicrobial Activities of Chitosan/CNPPV Nanocomposites [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23 1-16.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms232012519
    • Vancouver

      Facchinatto WM, Araújo LO, Moraes TB, Abelha TF, Lima THN, Santos DM dos, Campana Filho SP, Colnago LA, Caires ARL. Antimicrobial and Photoantimicrobial Activities of Chitosan/CNPPV Nanocomposites [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23 1-16.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms232012519
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, NÍQUEL, ZINCO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Clauber Dalmas et al. Using coupled Ni and Zn oxides based on ZIF8 as efficient electrocatalyst for OER. Electrochimica Acta, v. 14, p. 141362, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141362. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Rodrigues, C. D., Bezerra, L. S., Cardoso, E. S. F., Fortunato, G. V., Boruah, P. K., Das, M. R., et al. (2022). Using coupled Ni and Zn oxides based on ZIF8 as efficient electrocatalyst for OER. Electrochimica Acta, 14, 141362. doi:10.1016/j.electacta.2022.141362
    • NLM

      Rodrigues CD, Bezerra LS, Cardoso ESF, Fortunato GV, Boruah PK, Das MR, Lanza MR de V, Maia G. Using coupled Ni and Zn oxides based on ZIF8 as efficient electrocatalyst for OER [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ;14 141362.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141362
    • Vancouver

      Rodrigues CD, Bezerra LS, Cardoso ESF, Fortunato GV, Boruah PK, Das MR, Lanza MR de V, Maia G. Using coupled Ni and Zn oxides based on ZIF8 as efficient electrocatalyst for OER [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ;14 141362.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141362
  • Source: Journal of Catalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, NITROGÊNIO, CORROSÃO, CARBONO, OXIGÊNIO

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

      FORTUNATO, Guilherme V. et al. A comprehensive comparison of oxygen and nitrogen functionalities in carbon and their implications for the oxygen reduction reaction. Journal of Catalysis, v. 413, p. 1034-1047, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2022.08.001. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Fortunato, G. V., Kronka, M. S., Cardoso, E. S. F., Santos, A. J. dos, Roveda Junior, A. C., Lima, F. H. B. de, et al. (2022). A comprehensive comparison of oxygen and nitrogen functionalities in carbon and their implications for the oxygen reduction reaction. Journal of Catalysis, 413, 1034-1047. doi:10.1016/j.jcat.2022.08.001
    • NLM

      Fortunato GV, Kronka MS, Cardoso ESF, Santos AJ dos, Roveda Junior AC, Lima FHB de, Ledendecker M, Maia G, Lanza MR de V. A comprehensive comparison of oxygen and nitrogen functionalities in carbon and their implications for the oxygen reduction reaction [Internet]. Journal of Catalysis. 2022 ; 413 1034-1047.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2022.08.001
    • Vancouver

      Fortunato GV, Kronka MS, Cardoso ESF, Santos AJ dos, Roveda Junior AC, Lima FHB de, Ledendecker M, Maia G, Lanza MR de V. A comprehensive comparison of oxygen and nitrogen functionalities in carbon and their implications for the oxygen reduction reaction [Internet]. Journal of Catalysis. 2022 ; 413 1034-1047.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2022.08.001
  • Source: Boletim da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Unidade: IQSC

    Subjects: CATALISADORES, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SUSTENTABILIDADE

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

      MAIA, Gilberto e FORTUNATO, Guilherme V. e LANZA, Marcos Roberto de Vasconcelos. Catalisadores para a produção sustentável de peróxido de hidrogênio [Depoimento a Verónica Savignano]. Boletim da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/pt/artigo-em-destaque-catalisadores-para-a-producao-sustentavel-de-peroxido-de-hidrogenio/. Acesso em: 23 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Maia, G., Fortunato, G. V., & Lanza, M. R. de V. (2022). Catalisadores para a produção sustentável de peróxido de hidrogênio [Depoimento a Verónica Savignano]. Boletim da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/pt/artigo-em-destaque-catalisadores-para-a-producao-sustentavel-de-peroxido-de-hidrogenio/
    • NLM

      Maia G, Fortunato GV, Lanza MR de V. Catalisadores para a produção sustentável de peróxido de hidrogênio [Depoimento a Verónica Savignano] [Internet]. Boletim da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. 2022 ;( 115):[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/pt/artigo-em-destaque-catalisadores-para-a-producao-sustentavel-de-peroxido-de-hidrogenio/
    • Vancouver

      Maia G, Fortunato GV, Lanza MR de V. Catalisadores para a produção sustentável de peróxido de hidrogênio [Depoimento a Verónica Savignano] [Internet]. Boletim da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. 2022 ;( 115):[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/pt/artigo-em-destaque-catalisadores-para-a-producao-sustentavel-de-peroxido-de-hidrogenio/
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS, PALÁDIO, OURO

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

      FORTUNATO, Guilherme V. et al. Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 14, p. 6777−6793, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.1c22362. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Fortunato, G. V., Bezerra, L. S., Cardoso, E. S. F., Kronka, M. S., Santos, A. J. dos, Greco, A. S., et al. (2022). Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons. ACS Applied Materials and Interfaces, 14, 6777−6793. doi:10.1021/acsami.1c22362
    • NLM

      Fortunato GV, Bezerra LS, Cardoso ESF, Kronka MS, Santos AJ dos, Greco AS, Júnior JLR, Lanza MR de V, Maia G. Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14 6777−6793.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.1c22362
    • Vancouver

      Fortunato GV, Bezerra LS, Cardoso ESF, Kronka MS, Santos AJ dos, Greco AS, Júnior JLR, Lanza MR de V, Maia G. Using Palladium and Gold Palladium Nanoparticles Decorated with Molybdenum Oxide for Versatile Hydrogen Peroxide Electroproduction on Graphene Nanoribbons [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14 6777−6793.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.1c22362
  • Source: Catalysts. Unidade: IQSC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, ÁGUA

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

      KHAN, Abrar A et al. Enhanced Photoredox Activity of BiVO4/Prussian Blue Nanocomposites for Efficient Pollutant Removal from Aqueous Media under Low-Cost LEDs Illumination. Catalysts, v. 12, n. 12, p. 1612, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/catal12121612. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Khan, A. A., Marchiori, L., Ferreira Neto, E. P., Wender , H., Parveen, R., Muneeb, M., et al. (2022). Enhanced Photoredox Activity of BiVO4/Prussian Blue Nanocomposites for Efficient Pollutant Removal from Aqueous Media under Low-Cost LEDs Illumination. Catalysts, 12( 12), 1612. doi:10.3390/catal12121612
    • NLM

      Khan AA, Marchiori L, Ferreira Neto EP, Wender H, Parveen R, Muneeb M, Mattos BO, Rodrigues Filho UP, Ullah S. Enhanced Photoredox Activity of BiVO4/Prussian Blue Nanocomposites for Efficient Pollutant Removal from Aqueous Media under Low-Cost LEDs Illumination [Internet]. Catalysts. 2022 ; 12( 12): 1612.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal12121612
    • Vancouver

      Khan AA, Marchiori L, Ferreira Neto EP, Wender H, Parveen R, Muneeb M, Mattos BO, Rodrigues Filho UP, Ullah S. Enhanced Photoredox Activity of BiVO4/Prussian Blue Nanocomposites for Efficient Pollutant Removal from Aqueous Media under Low-Cost LEDs Illumination [Internet]. Catalysts. 2022 ; 12( 12): 1612.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal12121612
  • Source: Journal of Materials Chemistry A. Unidade: IQSC

    Subjects: NÍQUEL, CATALISADORES

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

      SOUZA, Alan S. et al. Nickel pyrophosphate combined with graphene nanoribbon used as efficient catalyst for OER. Journal of Materials Chemistry A, v. 9, p. 11255–11267, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1TA00817J. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Souza, A. S., Bezerra, L. S., Cardoso, E. S. F., Guilherme Vilalba Fortunato,, & Maia, G. (2021). Nickel pyrophosphate combined with graphene nanoribbon used as efficient catalyst for OER. Journal of Materials Chemistry A, 9, 11255–11267. doi:10.1039/D1TA00817J
    • NLM

      Souza AS, Bezerra LS, Cardoso ESF, Guilherme Vilalba Fortunato, Maia G. Nickel pyrophosphate combined with graphene nanoribbon used as efficient catalyst for OER [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2021 ; 9 11255–11267.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1TA00817J
    • Vancouver

      Souza AS, Bezerra LS, Cardoso ESF, Guilherme Vilalba Fortunato, Maia G. Nickel pyrophosphate combined with graphene nanoribbon used as efficient catalyst for OER [Internet]. Journal of Materials Chemistry A. 2021 ; 9 11255–11267.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1TA00817J
  • Source: Journal of Environmental Chemical Engineering. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, METANOL, ETANOL

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Marciélli Karoline Rodrigues de et al. Combination of Cu-Pt-Pd nanoparticles supported on graphene nanoribbons decorating the surface of TiO2 nanotube applied for CO2 photoelectrochemical reduction. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 9, n. 4, p. 105803 Aug, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105803. Acesso em: 23 jun. 2024.
    • APA

      Souza, M. K. R. de, Cardoso, E. dos S. F., Fortunato, G. V., Lanza, M. R. de V., Nazario, C. E. D., Zanoni, M. V. B., et al. (2021). Combination of Cu-Pt-Pd nanoparticles supported on graphene nanoribbons decorating the surface of TiO2 nanotube applied for CO2 photoelectrochemical reduction. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9( 4), 105803 Aug. doi:10.1016/j.jece.2021.105803
    • NLM

      Souza MKR de, Cardoso E dos SF, Fortunato GV, Lanza MR de V, Nazario CED, Zanoni MVB, Maia G, Cardoso JC. Combination of Cu-Pt-Pd nanoparticles supported on graphene nanoribbons decorating the surface of TiO2 nanotube applied for CO2 photoelectrochemical reduction [Internet]. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021 ; 9( 4): 105803 Aug.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105803
    • Vancouver

      Souza MKR de, Cardoso E dos SF, Fortunato GV, Lanza MR de V, Nazario CED, Zanoni MVB, Maia G, Cardoso JC. Combination of Cu-Pt-Pd nanoparticles supported on graphene nanoribbons decorating the surface of TiO2 nanotube applied for CO2 photoelectrochemical reduction [Internet]. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021 ; 9( 4): 105803 Aug.[citado 2024 jun. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105803

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