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  • Source: Biomass & Bioenergy. Unidades: EEL, IQSC

    Subjects: CELULOSE, LIGNINA

    Disponível em 2026-02-04Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORAES, Nícolas Perciani de et al. Sustainable cellulose/kraft lignin carbon xerogel applied to H2O2 electrogeneration using gas diffusion electrodes: Exploring the degradation of sulfamerazine in H2O2-based processes. Biomass & Bioenergy, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.107690. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Moraes, N. P. de, Lourenço, J. C., Rocha, R. da S., Rodrigues, L. A., & Lanza, M. R. de V. (2025). Sustainable cellulose/kraft lignin carbon xerogel applied to H2O2 electrogeneration using gas diffusion electrodes: Exploring the degradation of sulfamerazine in H2O2-based processes. Biomass & Bioenergy. doi:10.1016/j.biombioe.2025.107690
    • NLM

      Moraes NP de, Lourenço JC, Rocha R da S, Rodrigues LA, Lanza MR de V. Sustainable cellulose/kraft lignin carbon xerogel applied to H2O2 electrogeneration using gas diffusion electrodes: Exploring the degradation of sulfamerazine in H2O2-based processes [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2025 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.107690
    • Vancouver

      Moraes NP de, Lourenço JC, Rocha R da S, Rodrigues LA, Lanza MR de V. Sustainable cellulose/kraft lignin carbon xerogel applied to H2O2 electrogeneration using gas diffusion electrodes: Exploring the degradation of sulfamerazine in H2O2-based processes [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2025 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.107690
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidades: EEL, IFSC

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA, CELULOSE, FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MATHIAS, Samir Leite et al. Amazonian Surucucumirá fiber: from native tree to a possible sustainable nano-reinforcement. Industrial Crops and Products, v. 225, p. 120454-1120454-6 + supplementary material, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.120454. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Mathias, S. L., Lima, V. H. de, Dias, I. K. R., Arantes, V., Silva, M. de A. P. da, Lucas, A. de A., & Menezes, A. J. de. (2025). Amazonian Surucucumirá fiber: from native tree to a possible sustainable nano-reinforcement. Industrial Crops and Products, 225, 120454-1120454-6 + supplementary material. doi:10.1016/j.indcrop.2024.120454
    • NLM

      Mathias SL, Lima VH de, Dias IKR, Arantes V, Silva M de AP da, Lucas A de A, Menezes AJ de. Amazonian Surucucumirá fiber: from native tree to a possible sustainable nano-reinforcement [Internet]. Industrial Crops and Products. 2025 ; 225 120454-1120454-6 + supplementary material.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.120454
    • Vancouver

      Mathias SL, Lima VH de, Dias IKR, Arantes V, Silva M de AP da, Lucas A de A, Menezes AJ de. Amazonian Surucucumirá fiber: from native tree to a possible sustainable nano-reinforcement [Internet]. Industrial Crops and Products. 2025 ; 225 120454-1120454-6 + supplementary material.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.120454
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IQSC, EEL

    Subjects: CELULOSE, FOTOCATÁLISE, TRATAMENTO DE ÁGUA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORAES, Nícolas Perciani de et al. Cross-linked cellulose beads as an eco-friendly support for ZnO/SnO2/carbon xerogel hybrid photocatalyst: Exploring the synergy between adsorption and photocatalysis under simulated sunlight. International Journal of Biological Macromolecules, v. 254- Part2, n. art. 127826, p. 1-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127826. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Moraes, N. P. de, Pereira, R. A., Silva, T. V. C. da, Silva, B. H. B. da, Assis, G. P. de, Campos, T. M. B., et al. (2024). Cross-linked cellulose beads as an eco-friendly support for ZnO/SnO2/carbon xerogel hybrid photocatalyst: Exploring the synergy between adsorption and photocatalysis under simulated sunlight. International Journal of Biological Macromolecules, 254- Part2( art. 127826), 1-13. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.127826
    • NLM

      Moraes NP de, Pereira RA, Silva TVC da, Silva BHB da, Assis GP de, Campos TMB, Thim GP, Lanza MR de V, Freitas L de, Rodrigues LA. Cross-linked cellulose beads as an eco-friendly support for ZnO/SnO2/carbon xerogel hybrid photocatalyst: Exploring the synergy between adsorption and photocatalysis under simulated sunlight [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2024 ;254- Part2( art. 127826): 1-13.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127826
    • Vancouver

      Moraes NP de, Pereira RA, Silva TVC da, Silva BHB da, Assis GP de, Campos TMB, Thim GP, Lanza MR de V, Freitas L de, Rodrigues LA. Cross-linked cellulose beads as an eco-friendly support for ZnO/SnO2/carbon xerogel hybrid photocatalyst: Exploring the synergy between adsorption and photocatalysis under simulated sunlight [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2024 ;254- Part2( art. 127826): 1-13.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127826
  • Source: Chemical Physics Impact. Unidades: IQSC, EEL

    Subjects: FOTOCATÁLISE, LIGNINA, CELULOSE, CARBONO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORAES, Nícolas Perciani de et al. Application of a new lignin/cellulose carbon xerogel/ZnO/Bi2O3/Bi° composite photocatalyst for the degradation of bisphenol-A under sunlight. Chemical Physics Impact, v. 6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chphi.2023.100182. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Moraes, N. P. de, Campos, T. M. B., Thim, G. P., Siervo, A. de, Lanza, M. R. de V., & Rodrigues, L. A. (2023). Application of a new lignin/cellulose carbon xerogel/ZnO/Bi2O3/Bi° composite photocatalyst for the degradation of bisphenol-A under sunlight. Chemical Physics Impact, 6. doi:10.1016/j.chphi.2023.100182
    • NLM

      Moraes NP de, Campos TMB, Thim GP, Siervo A de, Lanza MR de V, Rodrigues LA. Application of a new lignin/cellulose carbon xerogel/ZnO/Bi2O3/Bi° composite photocatalyst for the degradation of bisphenol-A under sunlight [Internet]. Chemical Physics Impact. 2023 ; 6[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chphi.2023.100182
    • Vancouver

      Moraes NP de, Campos TMB, Thim GP, Siervo A de, Lanza MR de V, Rodrigues LA. Application of a new lignin/cellulose carbon xerogel/ZnO/Bi2O3/Bi° composite photocatalyst for the degradation of bisphenol-A under sunlight [Internet]. Chemical Physics Impact. 2023 ; 6[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chphi.2023.100182
  • Source: Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. Unidades: EEL, IQSC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, CELULOSE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORAES, Nícolas Perciani de et al. Structure-directing ability of the kraft-lignin/cellulose carbon xerogel for the development of C-Nb2O5 sunlight-active photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry, v. 441, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114697. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Moraes, N. P. de, Siervo, A. de, Campos, T. M. B., Thim, G. P., & Rodrigues, L. A. (2023). Structure-directing ability of the kraft-lignin/cellulose carbon xerogel for the development of C-Nb2O5 sunlight-active photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry, 441. doi:10.1016/j.jphotochem.2023.114697
    • NLM

      Moraes NP de, Siervo A de, Campos TMB, Thim GP, Rodrigues LA. Structure-directing ability of the kraft-lignin/cellulose carbon xerogel for the development of C-Nb2O5 sunlight-active photocatalysts [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. 2023 ; 441[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114697
    • Vancouver

      Moraes NP de, Siervo A de, Campos TMB, Thim GP, Rodrigues LA. Structure-directing ability of the kraft-lignin/cellulose carbon xerogel for the development of C-Nb2O5 sunlight-active photocatalysts [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry. 2023 ; 441[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114697
  • Source: Chemical engineering journal. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      REIS, Cristiano E. Rodrigues et al. Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries. Chemical engineering journal, v. 451, p. 138690-138700, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138690. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Reis, C. E. R., Libardi Junior, N., Bento, H. B. S., Carvalho, A. K. F. de, Vandenberghe, L. P. de S., Soccol, C. R., et al. (2022). Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries. Chemical engineering journal, 451, 138690-138700. doi:10.1016/j.cej.2022.138690
    • NLM

      Reis CER, Libardi Junior N, Bento HBS, Carvalho AKF de, Vandenberghe LP de S, Soccol CR, Aminabhavi TM, Chandel AK. Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries [Internet]. Chemical engineering journal. 2022 ;451 138690-138700.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138690
    • Vancouver

      Reis CER, Libardi Junior N, Bento HBS, Carvalho AKF de, Vandenberghe LP de S, Soccol CR, Aminabhavi TM, Chandel AK. Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries [Internet]. Chemical engineering journal. 2022 ;451 138690-138700.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138690
  • Source: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, LIGNINA, CALDO DE CANA, MONOSSACARÍDEOS, SACARIFICAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HEINZ, Otto et al. Using Undigested Biomass Solid Leftovers from the Saccharification Process to Integrate Lignosulfonate Production in a Sugarcane Bagasse Biorefinery. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, n. , p. 7576-7585, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c01274. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Heinz, O., Rencoret, J., del Río, J. C., & Ferraz, A. L. (2022). Using Undigested Biomass Solid Leftovers from the Saccharification Process to Integrate Lignosulfonate Production in a Sugarcane Bagasse Biorefinery. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, ( ), 7576-7585. doi:10.1021/acssuschemeng.2c01274
    • NLM

      Heinz O, Rencoret J, del Río JC, Ferraz AL. Using Undigested Biomass Solid Leftovers from the Saccharification Process to Integrate Lignosulfonate Production in a Sugarcane Bagasse Biorefinery [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2022 ;( ): 7576-7585.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c01274
    • Vancouver

      Heinz O, Rencoret J, del Río JC, Ferraz AL. Using Undigested Biomass Solid Leftovers from the Saccharification Process to Integrate Lignosulfonate Production in a Sugarcane Bagasse Biorefinery [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2022 ;( ): 7576-7585.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c01274
  • Unidade: EEL

    Assunto: CELULOSE

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

      MAROTTI, Braz de Souza. Métodos inovadores de hidrofobização de celulose fibrilada. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19072023-112233/. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Marotti, B. de S. (2022). Métodos inovadores de hidrofobização de celulose fibrilada (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Lorena. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19072023-112233/
    • NLM

      Marotti B de S. Métodos inovadores de hidrofobização de celulose fibrilada [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19072023-112233/
    • Vancouver

      Marotti B de S. Métodos inovadores de hidrofobização de celulose fibrilada [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19072023-112233/
  • Source: Cellulose. Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA, Paulo Henrique Fernandes et al. Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior. Cellulose, v. 29, p. 8587-8598, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04806-0. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Pereira, P. H. F., Arantes, V., Pereira, B., Ornaghi Junior, H. L., Oliveira, D. M. de, Santagneli, S. H., & Cioffi, M. O. H. (2022). Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior. Cellulose, 29, 8587-8598. doi:10.1007/s10570-022-04806-0
    • NLM

      Pereira PHF, Arantes V, Pereira B, Ornaghi Junior HL, Oliveira DM de, Santagneli SH, Cioffi MOH. Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior [Internet]. Cellulose. 2022 ;29 8587-8598.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04806-0
    • Vancouver

      Pereira PHF, Arantes V, Pereira B, Ornaghi Junior HL, Oliveira DM de, Santagneli SH, Cioffi MOH. Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior [Internet]. Cellulose. 2022 ;29 8587-8598.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04806-0
  • Source: Research, society and development. Unidades: EEL, FZEA

    Subjects: INDÚSTRIA AGRÍCOLA, AÇAÍ, CELULOSE, RESÍDUOS AGRÍCOLAS

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    • ABNT

      BARROS, Silma de Sá et al. Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization. Research, society and development, v. 10, n. 7, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16661. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Barros, S. de S., Oliveira, E. da S., Pessoa Junior, W. A. G., Rosas, A. L. G., Freitas, A. E. M. de, Lira, M. S. de F., et al. (2021). Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization. Research, society and development, 10( 7), 1-16. doi:10.33448/rsd-v10i7.16661
    • NLM

      Barros S de S, Oliveira E da S, Pessoa Junior WAG, Rosas ALG, Freitas AEM de, Lira MS de F, Calderaro FL, Saron C, Freitas FA de. Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization [Internet]. Research, society and development. 2021 ;10( 7): 1-16.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16661
    • Vancouver

      Barros S de S, Oliveira E da S, Pessoa Junior WAG, Rosas ALG, Freitas AEM de, Lira MS de F, Calderaro FL, Saron C, Freitas FA de. Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization [Internet]. Research, society and development. 2021 ;10( 7): 1-16.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16661
  • Source: Industrial & Engineering Chemistry Research. Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, ENERGIA, BAGAÇOS

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

      ELIAS, Andrew M. et al. Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 60, n. 27, p. 9833–9850, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Elias, A. M., Longati, A. A., Ellamla, H. R., Furlan, F. F., Ribeiro, M. P. A., Santos, J. C. dos, et al. (2021). Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse. Industrial & Engineering Chemistry Research, 60( 27), 9833–9850. doi:10.1021/acs.iecr.1c00069
    • NLM

      Elias AM, Longati AA, Ellamla HR, Furlan FF, Ribeiro MPA, Santos JC dos, Silva SS da, Marcelino PRF. Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 27): 9833–9850.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069
    • Vancouver

      Elias AM, Longati AA, Ellamla HR, Furlan FF, Ribeiro MPA, Santos JC dos, Silva SS da, Marcelino PRF. Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 27): 9833–9850.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069
  • Source: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: EEL

    Subjects: ENERGIA, CELULOSE, PEPTÍDEOS

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

      BERTO, Gabriela L et al. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 9, n. 5, p. 2260-2270, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08162. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Berto, G. L., Mattos, B. D., Rojas, O. J., & Arantes, V. (2021). Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 9( 5), 2260-2270. doi:10.1021/acssuschemeng.0c08162
    • NLM

      Berto GL, Mattos BD, Rojas OJ, Arantes V. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021 ; 9( 5): 2260-2270.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08162
    • Vancouver

      Berto GL, Mattos BD, Rojas OJ, Arantes V. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021 ; 9( 5): 2260-2270.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08162
  • Unidade: EEL

    Assunto: CELULOSE

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

      ARANTES, Valdeir e MAROTTI, Braz de Souza e SIQUEIRA, Germano Andrade. Celulose funcionalizada, método de funcionalização enzimática de celulose, processo de funcionalização enzimática de celulose a partir de um ácido orgânico e processo para a produção de uma celulose com hidrofobicidade aumentada e artigo. . [S.l.]: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 13 maio 2025. , 2021
    • APA

      Arantes, V., Marotti, B. de S., & Siqueira, G. A. (2021). Celulose funcionalizada, método de funcionalização enzimática de celulose, processo de funcionalização enzimática de celulose a partir de um ácido orgânico e processo para a produção de uma celulose com hidrofobicidade aumentada e artigo. Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Arantes V, Marotti B de S, Siqueira GA. Celulose funcionalizada, método de funcionalização enzimática de celulose, processo de funcionalização enzimática de celulose a partir de um ácido orgânico e processo para a produção de uma celulose com hidrofobicidade aumentada e artigo. 2021 ;[citado 2025 maio 13 ]
    • Vancouver

      Arantes V, Marotti B de S, Siqueira GA. Celulose funcionalizada, método de funcionalização enzimática de celulose, processo de funcionalização enzimática de celulose a partir de um ácido orgânico e processo para a produção de uma celulose com hidrofobicidade aumentada e artigo. 2021 ;[citado 2025 maio 13 ]
  • Source: Carbohydrate Research. Unidade: EEL

    Subjects: FIBRAS VEGETAIS, CELULOSE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA, Paulo Henrique Fernandes et al. Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. Carbohydrate Research, v. 499, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108227. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      PEREIRA, P. H. F., Ornaghi Junior, H. L., Arantes, V., & Cioffi, M. O. H. (2021). Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. Carbohydrate Research, 499. doi:10.1016/j.carres.2020.108227
    • NLM

      PEREIRA PHF, Ornaghi Junior HL, Arantes V, Cioffi MOH. Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. [Internet]. Carbohydrate Research. 2021 ; 499[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108227
    • Vancouver

      PEREIRA PHF, Ornaghi Junior HL, Arantes V, Cioffi MOH. Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. [Internet]. Carbohydrate Research. 2021 ; 499[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108227
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: ESALQ, EEL, IFSC

    Subjects: CARBOIDRATOS, CATÁLISE, CELULOSE, ENZIMAS CELULOLÍTICAS, FUNGOS TERMÓFILOS, LUZ

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HIGASI, Paula Miwa Rabêlo et al. Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases. Carbohydrate Polymers, v. 260, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117814. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Higasi, P. M. R., Velasco, J., Pellegrini, V. de O. A., Araújo, E. A. de, França, B. A., Keller, M. B., et al. (2021). Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases. Carbohydrate Polymers, 260, 1-11. doi:10.1016/j.carbpol.2021.117814
    • NLM

      Higasi PMR, Velasco J, Pellegrini V de OA, Araújo EA de, França BA, Keller MB, Labate CA, Blossom BM, Segato F, Polikarpov I. Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 260 1-11.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117814
    • Vancouver

      Higasi PMR, Velasco J, Pellegrini V de OA, Araújo EA de, França BA, Keller MB, Labate CA, Blossom BM, Segato F, Polikarpov I. Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 260 1-11.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117814
  • Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, HIDRODINÂMICA

    How to cite
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    • ABNT

      ARANTES, Valdeir et al. Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. . São Paulo: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 13 maio 2025. , 2020
    • APA

      Arantes, V., Dias, I. K. R., Santos, J. C., & Hilares, R. T. (2020). Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. São Paulo: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Arantes V, Dias IKR, Santos JC, Hilares RT. Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. 2020 ;[citado 2025 maio 13 ]
    • Vancouver

      Arantes V, Dias IKR, Santos JC, Hilares RT. Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. 2020 ;[citado 2025 maio 13 ]
  • Source: Catalysts. Unidade: EEL

    Subjects: CINÉTICA, CELULOSE

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

      NOGUEIRA, Jéssica Siqueira Mancilha et al. Production of 5-Hydroxymethylfurfural from Direct Conversion of Cellulose Using Heteropolyacid/Nb2O5 as Catalyst. Catalysts, v. 10, n. 12, p. 1-23, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/catal10121417. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Nogueira, J. S. M., Santana, V. T., Henrique, P. V., Aguiar, L. G. de, Silva, J. P. A., Mussatto, S. I., & Carneiro, L. M. (2020). Production of 5-Hydroxymethylfurfural from Direct Conversion of Cellulose Using Heteropolyacid/Nb2O5 as Catalyst. Catalysts, 10( 12), 1-23. doi:10.3390/catal10121417
    • NLM

      Nogueira JSM, Santana VT, Henrique PV, Aguiar LG de, Silva JPA, Mussatto SI, Carneiro LM. Production of 5-Hydroxymethylfurfural from Direct Conversion of Cellulose Using Heteropolyacid/Nb2O5 as Catalyst [Internet]. Catalysts. 2020 ; 10( 12): 1-23.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal10121417
    • Vancouver

      Nogueira JSM, Santana VT, Henrique PV, Aguiar LG de, Silva JPA, Mussatto SI, Carneiro LM. Production of 5-Hydroxymethylfurfural from Direct Conversion of Cellulose Using Heteropolyacid/Nb2O5 as Catalyst [Internet]. Catalysts. 2020 ; 10( 12): 1-23.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal10121417
  • Source: Cellulose. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ARANTES, Valdeir et al. The current status of the enzyme-mediated isolation and functionalization of nanocelluloses: production, properties, techno-economics, and opportunities. Cellulose, v. 27, p. 10571-10630, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-020-03332-1. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Arantes, V., Dias, I. K. R., Berto, G. L., Pereira, B., Marotti, B. de S., & Nogueira, C. F. de O. (2020). The current status of the enzyme-mediated isolation and functionalization of nanocelluloses: production, properties, techno-economics, and opportunities. Cellulose, 27, 10571-10630. doi:10.1007/s10570-020-03332-1
    • NLM

      Arantes V, Dias IKR, Berto GL, Pereira B, Marotti B de S, Nogueira CF de O. The current status of the enzyme-mediated isolation and functionalization of nanocelluloses: production, properties, techno-economics, and opportunities [Internet]. Cellulose. 2020 ; 27 10571-10630.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-020-03332-1
    • Vancouver

      Arantes V, Dias IKR, Berto GL, Pereira B, Marotti B de S, Nogueira CF de O. The current status of the enzyme-mediated isolation and functionalization of nanocelluloses: production, properties, techno-economics, and opportunities [Internet]. Cellulose. 2020 ; 27 10571-10630.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-020-03332-1
  • Source: Brazilian Bioenergy Science & Technology Conference. Unidade: EEL

    Assunto: CELULOSE

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

      NOGUEIRA, Jéssica Siqueira Mancilha et al. Direct conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural using a heterogeneous acid catalyst based on heteropolyacid. 2020, Anais.. São Paulo: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2020. Disponível em: https://bbest-biofuture.org//wp-content/uploads/2021/08/BBEST-2021-Proceedings_final-Jun2021.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Nogueira, J. S. M., SILVA, J. P. A., Mussatto, S. I., & CARNEIRO, L. M. (2020). Direct conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural using a heterogeneous acid catalyst based on heteropolyacid. In Brazilian Bioenergy Science & Technology Conference. São Paulo: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://bbest-biofuture.org//wp-content/uploads/2021/08/BBEST-2021-Proceedings_final-Jun2021.pdf
    • NLM

      Nogueira JSM, SILVA JPA, Mussatto SI, CARNEIRO LM. Direct conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural using a heterogeneous acid catalyst based on heteropolyacid. [Internet]. Brazilian Bioenergy Science & Technology Conference. 2020 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bbest-biofuture.org//wp-content/uploads/2021/08/BBEST-2021-Proceedings_final-Jun2021.pdf
    • Vancouver

      Nogueira JSM, SILVA JPA, Mussatto SI, CARNEIRO LM. Direct conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural using a heterogeneous acid catalyst based on heteropolyacid. [Internet]. Brazilian Bioenergy Science & Technology Conference. 2020 ;[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://bbest-biofuture.org//wp-content/uploads/2021/08/BBEST-2021-Proceedings_final-Jun2021.pdf
  • Source: Planta. Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, LIGNINA

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

      SOUSA, Aurizangela O. et al. EgPHI-1, a PHOSPHATE-INDUCED-1 gene from Eucalyptus globulus, is involved in shoot growth, xylem fiber length and secondary cell wall properties. Planta, v. 252, p. 1-17, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00425-020-03450-x. Acesso em: 13 maio 2025.
    • APA

      Sousa, A. O., Costa, M. G. C., Camillo, L. R., Assis, E. L. Z. A. T. C. M., Lima, N. S., Silva, G. O., et al. (2020). EgPHI-1, a PHOSPHATE-INDUCED-1 gene from Eucalyptus globulus, is involved in shoot growth, xylem fiber length and secondary cell wall properties. Planta, 252, 1-17. doi:10.1007/s00425-020-03450-x
    • NLM

      Sousa AO, Costa MGC, Camillo LR, Assis ELZATCM, Lima NS, Silva GO, Kirch RP, Silva D da C, Ferraz AL, Pasquali G. EgPHI-1, a PHOSPHATE-INDUCED-1 gene from Eucalyptus globulus, is involved in shoot growth, xylem fiber length and secondary cell wall properties [Internet]. Planta. 2020 ; 252 1-17.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00425-020-03450-x
    • Vancouver

      Sousa AO, Costa MGC, Camillo LR, Assis ELZATCM, Lima NS, Silva GO, Kirch RP, Silva D da C, Ferraz AL, Pasquali G. EgPHI-1, a PHOSPHATE-INDUCED-1 gene from Eucalyptus globulus, is involved in shoot growth, xylem fiber length and secondary cell wall properties [Internet]. Planta. 2020 ; 252 1-17.[citado 2025 maio 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00425-020-03450-x

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