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Vocabulário Controlado do SIBiUSP


  • Source: Cellulose. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: CELULOSE, MAMONA, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      PORTO, Deyvid Souza et al. Cellulose as a polyol in the synthesis of bio‑based polyurethanes with simultaneous film formation. Cellulose, v. 29, n. 11, p. 6301-6322, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Porto, D. S., Cassales, A., Ciol, H., Inada, N. M., & Frollini, E. (2022). Cellulose as a polyol in the synthesis of bio‑based polyurethanes with simultaneous film formation. Cellulose, 29( 11), 6301-6322. doi:10.1007/s10570-022-04662-y
    • NLM

      Porto DS, Cassales A, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Cellulose as a polyol in the synthesis of bio‑based polyurethanes with simultaneous film formation [Internet]. Cellulose. 2022 ; 29( 11): 6301-6322.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y
    • Vancouver

      Porto DS, Cassales A, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Cellulose as a polyol in the synthesis of bio‑based polyurethanes with simultaneous film formation [Internet]. Cellulose. 2022 ; 29( 11): 6301-6322.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04662-y
  • Source: Resumos. Conference title: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Subjects: FILMES, CELULOSE, MAMONA, LIGNINA

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    • ABNT

      SANTOS, David William Soares dos et al. Síntese de poliuretanos bio_baseados com simultânea formação de filmes: celulose, lignina, e óleo de mamona como fontes de polióis. 2022, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bd33eaa5-3b2b-477c-8a0b-11d99d318af2/P20177.pdf. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Santos, D. W. S. dos, Porto, D. S., Frollini, E., & Nitschke, M. (2022). Síntese de poliuretanos bio_baseados com simultânea formação de filmes: celulose, lignina, e óleo de mamona como fontes de polióis. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bd33eaa5-3b2b-477c-8a0b-11d99d318af2/P20177.pdf
    • NLM

      Santos DWS dos, Porto DS, Frollini E, Nitschke M. Síntese de poliuretanos bio_baseados com simultânea formação de filmes: celulose, lignina, e óleo de mamona como fontes de polióis [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bd33eaa5-3b2b-477c-8a0b-11d99d318af2/P20177.pdf
    • Vancouver

      Santos DWS dos, Porto DS, Frollini E, Nitschke M. Síntese de poliuretanos bio_baseados com simultânea formação de filmes: celulose, lignina, e óleo de mamona como fontes de polióis [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bd33eaa5-3b2b-477c-8a0b-11d99d318af2/P20177.pdf
  • Source: Resumos. Conference title: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: ENZIMAS, CELULOSE, CANA-DE-AÇÚCAR, BIOMASSA

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    • ABNT

      MARTINS, João Pedro Salazar et al. Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica. 2022, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Martins, J. P. S., Habitzreuter, F., Polikarpov, I., & Frollini, E. (2022). Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf
    • NLM

      Martins JPS, Habitzreuter F, Polikarpov I, Frollini E. Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf
    • Vancouver

      Martins JPS, Habitzreuter F, Polikarpov I, Frollini E. Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf
  • Source: Cellulose. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE

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    • ABNT

      Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.springer.com/journal/10570/editors. Acesso em: 05 dez. 2022. , 2022
    • APA

      Cellulose. (2022). Cellulose. Cellulose. Dordrecht: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.springer.com/journal/10570/editors
    • NLM

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2022 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
    • Vancouver

      Cellulose [Internet]. Cellulose. 2022 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://www.springer.com/journal/10570/editors
  • Source: The Journal of Membrane Science. Unidades: IQSC, FZEA

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA, MATERIAIS COMPÓSITOS, CELULOSE, AEROSSOL

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    • ABNT

      SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals. The Journal of Membrane Science, v. 650, p. 120392, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120392. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Santos, R. P. de O., Hao, J., Frollini, E., Savastano Júnior, H., & Rutledge, G. C. (2022). Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals. The Journal of Membrane Science, 650, 120392. doi:10.1016/j.memsci.2022.120392
    • NLM

      Santos RP de O, Hao J, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals [Internet]. The Journal of Membrane Science. 2022 ; 650 120392.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120392
    • Vancouver

      Santos RP de O, Hao J, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Aerosol filtration performance of electrospun membranes comprising polyacrylonitrile and cellulose nanocrystals [Internet]. The Journal of Membrane Science. 2022 ; 650 120392.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120392
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidade: IQSC

    Subjects: FÍSICO-QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE

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    • ABNT

      CORDEIRO, Luciano e PRADO, Ana Paula Glavocic de Almeida e CURVELO, Antônio Aprígio da Silva. Ductile composite films of polyethylene and low grammage paper. Industrial Crops and Products, v. 184, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115039. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Cordeiro, L., Prado, A. P. G. de A., & Curvelo, A. A. da S. (2022). Ductile composite films of polyethylene and low grammage paper. Industrial Crops and Products, 184. doi:10.1016/j.indcrop.2022.115039
    • NLM

      Cordeiro L, Prado APG de A, Curvelo AA da S. Ductile composite films of polyethylene and low grammage paper [Internet]. Industrial Crops and Products. 2022 ; 184[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115039
    • Vancouver

      Cordeiro L, Prado APG de A, Curvelo AA da S. Ductile composite films of polyethylene and low grammage paper [Internet]. Industrial Crops and Products. 2022 ; 184[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115039
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: EESC, IFSC, IQSC

    Subjects: CELULOSE, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      ROSSI, Bruno Roberto et al. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes. Carbohydrate Polymers, v. 256, p. 117510-1-117510-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Rossi, B. R., Pellegrini, V. de O. A., Cortez, A. A., Chiromito, E. M. S., Carvalho, A. J. F., Pinto, L. O., et al. (2021). Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes. Carbohydrate Polymers, 256, 117510-1-117510-9. doi:10.1016/j.carbpol.2020.117510
    • NLM

      Rossi BR, Pellegrini V de OA, Cortez AA, Chiromito EMS, Carvalho AJF, Pinto LO, Rezende CA, Mastelaro VR, Polikarpov I. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 256 117510-1-117510-9.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510
    • Vancouver

      Rossi BR, Pellegrini V de OA, Cortez AA, Chiromito EMS, Carvalho AJF, Pinto LO, Rezende CA, Mastelaro VR, Polikarpov I. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 256 117510-1-117510-9.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. Unidade: IQSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, HIDRÓLISE

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    • ABNT

      RANA, Ashvinder Kumar e FROLLINI, Elisabete e THAKUR, Vijay Kumar. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, v. 182, p. 1554–1581, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Rana, A. K., Frollini, E., & Thakur, V. K. (2021). Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, 182, 1554–1581. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
    • NLM

      Rana AK, Frollini E, Thakur VK. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2021 ;182 1554–1581.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
    • Vancouver

      Rana AK, Frollini E, Thakur VK. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2021 ;182 1554–1581.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
  • Source: Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Unidade: IQSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CELULOSE

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    • ABNT

      THAKUR, Vijay Kumar e FROLLINI, Elisabete e SCOTT, Janet. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cambridge: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e59d180b-174b-4941-b9ea-1467286b32f1/P19447.pdf. Acesso em: 05 dez. 2022. , 2021
    • APA

      Thakur, V. K., Frollini, E., & Scott, J. (2021). Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cambridge: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1039/9781788019521
    • NLM

      Thakur VK, Frollini E, Scott J. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals [Internet]. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. 2021 ; 1 628 .[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e59d180b-174b-4941-b9ea-1467286b32f1/P19447.pdf
    • Vancouver

      Thakur VK, Frollini E, Scott J. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals [Internet]. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. 2021 ; 1 628 .[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e59d180b-174b-4941-b9ea-1467286b32f1/P19447.pdf
  • Source: Resumos. Conference title: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Subject: CELULOSE

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    • ABNT

      BRASILINO, Daniel Yanke e CURVELO, Antônio Aprígio da Silva. Preparação e Caracterização de Nanocristais de Celulose: Utilização de Água Subcrítica assistida por Dióxido de Carbono. 2021, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Brasilino, D. Y., & Curvelo, A. A. da S. (2021). Preparação e Caracterização de Nanocristais de Celulose: Utilização de Água Subcrítica assistida por Dióxido de Carbono. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Brasilino DY, Curvelo AA da S. Preparação e Caracterização de Nanocristais de Celulose: Utilização de Água Subcrítica assistida por Dióxido de Carbono [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Brasilino DY, Curvelo AA da S. Preparação e Caracterização de Nanocristais de Celulose: Utilização de Água Subcrítica assistida por Dióxido de Carbono [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidade: IQSC

    Subjects: SISAL, CELULOSE, ESTERIFICAÇÃO, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      POLEZ, Roberta Teixeira et al. Electrospinning of cellulose carboxylic esters synthesized under homogeneous conditions:: Effects of the ester degree of substitution and acyl group chain length on the morphology of the fabricated mats. Journal of Molecular Liquids, v. 339, p. 116745, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116745. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Polez, R. T., Rodrigues, B. V. M., El Seoud, O. A., & Frollini, E. (2021). Electrospinning of cellulose carboxylic esters synthesized under homogeneous conditions:: Effects of the ester degree of substitution and acyl group chain length on the morphology of the fabricated mats. Journal of Molecular Liquids, 339, 116745. doi:10.1016/j.molliq.2021.116745
    • NLM

      Polez RT, Rodrigues BVM, El Seoud OA, Frollini E. Electrospinning of cellulose carboxylic esters synthesized under homogeneous conditions:: Effects of the ester degree of substitution and acyl group chain length on the morphology of the fabricated mats [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 339 116745.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116745
    • Vancouver

      Polez RT, Rodrigues BVM, El Seoud OA, Frollini E. Electrospinning of cellulose carboxylic esters synthesized under homogeneous conditions:: Effects of the ester degree of substitution and acyl group chain length on the morphology of the fabricated mats [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 339 116745.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116745
  • Source: ACS Applied Polymer Materials. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE, BIODEGRADAÇÃO AMBIENTAL

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

      KASCHUK, Joice Jaqueline et al. Cross-Linked and surface-modified cellulose acetate as a cover layer for paper-based electrochromic devices. ACS Applied Polymer Materials, v. 3, n. 5, p. 2393–2401, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsapm.0c01252. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Kaschuk, J. J., Borghei, M., Solin, K., Tripathi, A., Khakalo, A., Leite, F. A. S., et al. (2021). Cross-Linked and surface-modified cellulose acetate as a cover layer for paper-based electrochromic devices. ACS Applied Polymer Materials, 3( 5), 2393–2401. doi:10.1021/acsapm.0c01252
    • NLM

      Kaschuk JJ, Borghei M, Solin K, Tripathi A, Khakalo A, Leite FAS, Branco A, Sousa MCA de, Frollini E, Rojas OJ. Cross-Linked and surface-modified cellulose acetate as a cover layer for paper-based electrochromic devices [Internet]. ACS Applied Polymer Materials. 2021 ; 3( 5): 2393–2401.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsapm.0c01252
    • Vancouver

      Kaschuk JJ, Borghei M, Solin K, Tripathi A, Khakalo A, Leite FAS, Branco A, Sousa MCA de, Frollini E, Rojas OJ. Cross-Linked and surface-modified cellulose acetate as a cover layer for paper-based electrochromic devices [Internet]. ACS Applied Polymer Materials. 2021 ; 3( 5): 2393–2401.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsapm.0c01252
  • Source: Program. Conference title: Brazil MRS Meeting. Unidade: IQSC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, CELULOSE, BACTÉRIAS

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    • ABNT

      ULLAH, Sajjad et al. Bacterial Cellulose based Materials: from antibacterial to photocatalytic applications. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/19encontro/. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Ullah, S., Ferreira Neto, E. P., Rahman, K. U., Silva, T. C. de A. da, Rodrigues Filho, U. P., & Ribeiro, S. J. L. (2021). Bacterial Cellulose based Materials: from antibacterial to photocatalytic applications. In Program. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/19encontro/
    • NLM

      Ullah S, Ferreira Neto EP, Rahman KU, Silva TC de A da, Rodrigues Filho UP, Ribeiro SJL. Bacterial Cellulose based Materials: from antibacterial to photocatalytic applications [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/19encontro/
    • Vancouver

      Ullah S, Ferreira Neto EP, Rahman KU, Silva TC de A da, Rodrigues Filho UP, Ribeiro SJL. Bacterial Cellulose based Materials: from antibacterial to photocatalytic applications [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/19encontro/
  • Source: Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. Unidade: IQSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CELULOSE

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    • ABNT

      THAKUR, Vijay Kumar e FROLLINI, Elisabete e SCOTT, Janet. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. Cambridge: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cca99be-ff5e-449d-83b2-0e55fa49bbc1/P19448.pdf. Acesso em: 05 dez. 2022. , 2021
    • APA

      Thakur, V. K., Frollini, E., & Scott, J. (2021). Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. Cambridge: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1039/9781788019545
    • NLM

      Thakur VK, Frollini E, Scott J. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing [Internet]. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. 2021 ; 2 526 .[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cca99be-ff5e-449d-83b2-0e55fa49bbc1/P19448.pdf
    • Vancouver

      Thakur VK, Frollini E, Scott J. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing [Internet]. Cellulose Nanoparticles: Synthesis and Manufacturing. 2021 ; 2 526 .[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2cca99be-ff5e-449d-83b2-0e55fa49bbc1/P19448.pdf
  • Source: Cellulose. Unidade: IQSC

    Subjects: CELULOSE, CARNAÚBA, ÓLEOS ESSENCIAIS

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    • ABNT

      OLIVEIRA FILHO, Josemar Gonçalves et al. Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications. Cellulose, v. 28, p. 6499–6511, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03945-0. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Oliveira Filho, J. G., Albiero, B. R., Cipriano, L., Bezerra, C. C. de O. N., Oldoni, F. C. A., Egea, M. B., et al. (2021). Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications. Cellulose, 28, 6499–6511. doi:10.1007/s10570-021-03945-0
    • NLM

      Oliveira Filho JG, Albiero BR, Cipriano L, Bezerra CC de ON, Oldoni FCA, Egea MB, Azeredo HMC de, Ferreira MD. Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications [Internet]. Cellulose. 2021 ; 28 6499–6511.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03945-0
    • Vancouver

      Oliveira Filho JG, Albiero BR, Cipriano L, Bezerra CC de ON, Oldoni FCA, Egea MB, Azeredo HMC de, Ferreira MD. Arrowroot starch-based films incorporated with a carnauba wax nanoemulsion, cellulose nanocrystals, and essential oils:: a new functional mater for food packaging applications [Internet]. Cellulose. 2021 ; 28 6499–6511.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03945-0
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IQSC, ENG DE MATERIAIS

    Subject: CELULOSE

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    • ABNT

      SANTOS, Rachel Passos de Oliveira e RAMOS, Luiz Antônio e FROLLINI, Elisabete. Bio-based electrospun mats composed of aligned and nonaligned fibers from cellulose nanocrystals, castor oil, and recycled PET. International Journal of Biological Macromolecules, v. No 2020, p. 878-887, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.064. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Santos, R. P. de O., Ramos, L. A., & Frollini, E. (2020). Bio-based electrospun mats composed of aligned and nonaligned fibers from cellulose nanocrystals, castor oil, and recycled PET. International Journal of Biological Macromolecules, No 2020, 878-887. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.07.064
    • NLM

      Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Bio-based electrospun mats composed of aligned and nonaligned fibers from cellulose nanocrystals, castor oil, and recycled PET [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2020 ; No 2020 878-887.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.064
    • Vancouver

      Santos RP de O, Ramos LA, Frollini E. Bio-based electrospun mats composed of aligned and nonaligned fibers from cellulose nanocrystals, castor oil, and recycled PET [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2020 ; No 2020 878-887.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.064
  • Source: International Journal of Advances in Medical Biotechnology. Conference title: Encontro de Polímeros Naturais - EPNAT. Unidade: IQSC

    Subjects: CELULOSE, QUITINA

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    • ABNT

      HABITZREUTER, Filipe e CAMPANA FILHO, Sérgio Paulo. Functionalized cellulose filper papers with beta-chitin nanofibers. International Journal of Advances in Medical Biotechnology. Araraquara: Universidade de Araraquara- Uniara, São Paulo-SP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5b7f61d4-6460-4c90-91ed-90498c179bba/P19297.pdf. Acesso em: 05 dez. 2022. , 2020
    • APA

      Habitzreuter, F., & Campana Filho, S. P. (2020). Functionalized cellulose filper papers with beta-chitin nanofibers. International Journal of Advances in Medical Biotechnology. Araraquara: Universidade de Araraquara- Uniara, São Paulo-SP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/5b7f61d4-6460-4c90-91ed-90498c179bba/P19297.pdf
    • NLM

      Habitzreuter F, Campana Filho SP. Functionalized cellulose filper papers with beta-chitin nanofibers [Internet]. International Journal of Advances in Medical Biotechnology. 2020 ;87.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5b7f61d4-6460-4c90-91ed-90498c179bba/P19297.pdf
    • Vancouver

      Habitzreuter F, Campana Filho SP. Functionalized cellulose filper papers with beta-chitin nanofibers [Internet]. International Journal of Advances in Medical Biotechnology. 2020 ;87.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5b7f61d4-6460-4c90-91ed-90498c179bba/P19297.pdf
  • Source: Materials Research Express. Unidades: EESC, IQSC

    Subjects: CELULOSE, LIGNINA

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    • ABNT

      DUARTE, Bárbara Branquinho et al. Influence of Physical and Chemical Components on the Physical-Mechanical Properties of Ten Brazilian Wood Species. Materials Research Express, v. 23, n. 2, p. e20190325, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2019-0325. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Duarte, B. B., Lahr, F. A. R., Curvelo, A. A. da S., & Christoforo, A. L. (2020). Influence of Physical and Chemical Components on the Physical-Mechanical Properties of Ten Brazilian Wood Species. Materials Research Express, 23( 2), e20190325. doi:10.1590/1980-5373-mr-2019-0325
    • NLM

      Duarte BB, Lahr FAR, Curvelo AA da S, Christoforo AL. Influence of Physical and Chemical Components on the Physical-Mechanical Properties of Ten Brazilian Wood Species [Internet]. Materials Research Express. 2020 ; 23( 2): e20190325.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2019-0325
    • Vancouver

      Duarte BB, Lahr FAR, Curvelo AA da S, Christoforo AL. Influence of Physical and Chemical Components on the Physical-Mechanical Properties of Ten Brazilian Wood Species [Internet]. Materials Research Express. 2020 ; 23( 2): e20190325.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2019-0325
  • Source: Talanta. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: CELULOSE, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, SENSORES BIOMÉDICOS, BIOMARCADORES, METAIS PESADOS, ÁCIDO ÚRICO, ESTRADIOL

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    • ABNT

      SILVA, Robson Rosa da et al. Microbial nanocellulose adherent to human skin used in electrochemical sensors to detect metal ions and biomarkers in sweat. Talanta, v. 218, p. 121153-1-121153-13, 2020Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121153. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Silva, R. R. da, Raymundo-Pereira, P. A., Campos, A. M. de, Masso, D. W., Otoni, C. G., Barud, H. S., et al. (2020). Microbial nanocellulose adherent to human skin used in electrochemical sensors to detect metal ions and biomarkers in sweat. Talanta, 218, 121153-1-121153-13. doi:10.1016/j.talanta.2020.121153
    • NLM

      Silva RR da, Raymundo-Pereira PA, Campos AM de, Masso DW, Otoni CG, Barud HS, Costa CAR, Domeneguetti RR, Balogh DT, Ribeiro SJL, Oliveira Junior ON de. Microbial nanocellulose adherent to human skin used in electrochemical sensors to detect metal ions and biomarkers in sweat [Internet]. Talanta. 2020 ; 218 121153-1-121153-13.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121153
    • Vancouver

      Silva RR da, Raymundo-Pereira PA, Campos AM de, Masso DW, Otoni CG, Barud HS, Costa CAR, Domeneguetti RR, Balogh DT, Ribeiro SJL, Oliveira Junior ON de. Microbial nanocellulose adherent to human skin used in electrochemical sensors to detect metal ions and biomarkers in sweat [Internet]. Talanta. 2020 ; 218 121153-1-121153-13.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121153
  • Source: Comprehensive Analytical CHemistry. Paper Based Sensors. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA ANALÍTICA, SENSOR, CELULOSE

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    • ABNT

      ROMANHOLO, Pedro Victor Valadares e SGOBBI, Lívia Flório e CARRILHO, Emanuel. Exploring paper as a substrate for electrochemical micro-devices. Comprehensive Analytical CHemistry. Paper Based Sensors. Tradução . Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. p. 464 June 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/bs.coac.2020.03.001. Acesso em: 05 dez. 2022.
    • APA

      Romanholo, P. V. V., Sgobbi, L. F., & Carrilho, E. (2020). Exploring paper as a substrate for electrochemical micro-devices. In Comprehensive Analytical CHemistry. Paper Based Sensors (p. 464 June 2020). Amsterdam: Elsevier B.V. doi:10.1016/bs.coac.2020.03.001
    • NLM

      Romanholo PVV, Sgobbi LF, Carrilho E. Exploring paper as a substrate for electrochemical micro-devices [Internet]. In: Comprehensive Analytical CHemistry. Paper Based Sensors. Amsterdam: Elsevier B.V.; 2020. p. 464 June 2020.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/bs.coac.2020.03.001
    • Vancouver

      Romanholo PVV, Sgobbi LF, Carrilho E. Exploring paper as a substrate for electrochemical micro-devices [Internet]. In: Comprehensive Analytical CHemistry. Paper Based Sensors. Amsterdam: Elsevier B.V.; 2020. p. 464 June 2020.[citado 2022 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/bs.coac.2020.03.001

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