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Vocabulário Controlado do SIBiUSP


  • Source: Chemical Engineering Journal. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, MONITORAMENTO AMBIENTAL, SENSOR, PESTICIDAS

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    • ABNT

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo A. et al. Wearable glove-embedded sensors for therapeutic drug monitoring in sweat for personalized medicine. Chemical Engineering Journal, v. 435, p. 135047-1-135047-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135047. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Gomes, N. O., Machado, S. A. S., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Wearable glove-embedded sensors for therapeutic drug monitoring in sweat for personalized medicine. Chemical Engineering Journal, 435, 135047-1-135047-9. doi:10.1016/j.cej.2022.135047
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Gomes NO, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Wearable glove-embedded sensors for therapeutic drug monitoring in sweat for personalized medicine [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2022 ; 435 135047-1-135047-9.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135047
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Gomes NO, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Wearable glove-embedded sensors for therapeutic drug monitoring in sweat for personalized medicine [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2022 ; 435 135047-1-135047-9.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135047
  • Source: ACS Omega. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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    • ABNT

      SILVA, Pollyana Ferreira da et al. Composite Graphite−Epoxy Electrodes for In Situ Electrochemistry Coupling with High Resolution NMR. ACS Omega, v. 7, p. 4991-5000, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c05823. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Silva, P. F. da, Gomes, B. F., Lobo, C. M. S., Carmo, M., Roth, C., & Colnago, L. A. (2022). Composite Graphite−Epoxy Electrodes for In Situ Electrochemistry Coupling with High Resolution NMR. ACS Omega, 7, 4991-5000. doi:10.1021/acsomega.1c05823
    • NLM

      Silva PF da, Gomes BF, Lobo CMS, Carmo M, Roth C, Colnago LA. Composite Graphite−Epoxy Electrodes for In Situ Electrochemistry Coupling with High Resolution NMR [Internet]. ACS Omega. 2022 ;7 4991-5000.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c05823
    • Vancouver

      Silva PF da, Gomes BF, Lobo CMS, Carmo M, Roth C, Colnago LA. Composite Graphite−Epoxy Electrodes for In Situ Electrochemistry Coupling with High Resolution NMR [Internet]. ACS Omega. 2022 ;7 4991-5000.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c05823
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, ELETROQUÍMICA, ANTÍGENOS, PRÓSTATA

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    • ABNT

      BOTT NETO, José Luiz et al. Photocatalysis of TiO2 sensitized with graphitic carbon nitride and electrodeposited aryl diazonium on screen-printed electrodes to detect prostate specific antigen under visible light. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 14, n. 19, p. 22114-22121, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.2c03106. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Bott Neto, J. L., Martins, T. S., Buscaglia, L. A., Machado, S. A. S., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Photocatalysis of TiO2 sensitized with graphitic carbon nitride and electrodeposited aryl diazonium on screen-printed electrodes to detect prostate specific antigen under visible light. ACS Applied Materials and Interfaces, 14( 19), 22114-22121. doi:10.1021/acsami.2c03106
    • NLM

      Bott Neto JL, Martins TS, Buscaglia LA, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Photocatalysis of TiO2 sensitized with graphitic carbon nitride and electrodeposited aryl diazonium on screen-printed electrodes to detect prostate specific antigen under visible light [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14( 19): 22114-22121.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.2c03106
    • Vancouver

      Bott Neto JL, Martins TS, Buscaglia LA, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Photocatalysis of TiO2 sensitized with graphitic carbon nitride and electrodeposited aryl diazonium on screen-printed electrodes to detect prostate specific antigen under visible light [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022 ; 14( 19): 22114-22121.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.2c03106
  • Source: Book of Abstracts. Conference title: International symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, BIOENERGÉTICA, BATERIAS ELÉTRICAS

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    • ABNT

      BERTAGLIA, Thiago et al. Hydrogel-Based Bioinspired Wearable Battery. 2022, Anais.. Antwerp: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/bes2022/scientificprogramme/. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Bertaglia, T., Sedenho, G. C., Kerr, E. F., Gordon, R. G., Aziz, M. J., & Crespilho, F. N. (2022). Hydrogel-Based Bioinspired Wearable Battery. In Book of Abstracts. Antwerp: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.uantwerpen.be/en/conferences/bes2022/scientificprogramme/
    • NLM

      Bertaglia T, Sedenho GC, Kerr EF, Gordon RG, Aziz MJ, Crespilho FN. Hydrogel-Based Bioinspired Wearable Battery [Internet]. Book of Abstracts. 2022 ;[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/bes2022/scientificprogramme/
    • Vancouver

      Bertaglia T, Sedenho GC, Kerr EF, Gordon RG, Aziz MJ, Crespilho FN. Hydrogel-Based Bioinspired Wearable Battery [Internet]. Book of Abstracts. 2022 ;[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/bes2022/scientificprogramme/
  • Source: Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      SEDENHO, Graziela Cristina. Progress in enzyme-based biofuel cells. Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy. Tradução . Cham: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. p. 145 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99662-8. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Sedenho, G. C. (2022). Progress in enzyme-based biofuel cells. In Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy (p. 145 ). Cham: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1007/978-3-030-99662-8_4
    • NLM

      Sedenho GC. Progress in enzyme-based biofuel cells [Internet]. In: Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy. Cham: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. p. 145 .[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99662-8
    • Vancouver

      Sedenho GC. Progress in enzyme-based biofuel cells [Internet]. In: Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy. Cham: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. p. 145 .[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99662-8
  • Source: Nature Communications. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, ELETROCATÁLISE, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      FORTUNATO, Guilherme V. et al. Analysing the relationship between the fields of thermo-and electrocatalysis taking hydrogen peroxide as a case study. Nature Communications, v. 13, p. 1973, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29536-6. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Fortunato, G. V., Pizzutilo, E., Katsounaros, I., Göhl, D., Lewis, R. J., Mayrhofer, K. J. J., et al. (2022). Analysing the relationship between the fields of thermo-and electrocatalysis taking hydrogen peroxide as a case study. Nature Communications, 13, 1973. doi:10.1038/s41467-022-29536-6
    • NLM

      Fortunato GV, Pizzutilo E, Katsounaros I, Göhl D, Lewis RJ, Mayrhofer KJJ, Hutchings GJ, Freakley SJ, Ledendecker M. Analysing the relationship between the fields of thermo-and electrocatalysis taking hydrogen peroxide as a case study [Internet]. Nature Communications. 2022 ; 13 1973.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29536-6
    • Vancouver

      Fortunato GV, Pizzutilo E, Katsounaros I, Göhl D, Lewis RJ, Mayrhofer KJJ, Hutchings GJ, Freakley SJ, Ledendecker M. Analysing the relationship between the fields of thermo-and electrocatalysis taking hydrogen peroxide as a case study [Internet]. Nature Communications. 2022 ; 13 1973.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29536-6
  • Source: Microchimica Acta. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, ANTÍGENOS, NEOPLASIAS MAMÁRIAS, SENSORES BIOMÉDICOS, CARBOIDRATOS

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    • ABNT

      MARTINS, Thiago Serafim et al. A sandwich-type electrochemical immunosensor based on Au-rGO composite for CA15-3 tumor marker detection. Microchimica Acta, v. 189, n. Ja 2022, p. 38-1-38-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-021-05145-w. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Martins, T. S., Bott Neto, J. L., Oliveira Junior, O. N. de, & Machado, S. A. S. (2022). A sandwich-type electrochemical immunosensor based on Au-rGO composite for CA15-3 tumor marker detection. Microchimica Acta, 189( Ja 2022), 38-1-38-7. doi:10.1007/s00604-021-05145-w
    • NLM

      Martins TS, Bott Neto JL, Oliveira Junior ON de, Machado SAS. A sandwich-type electrochemical immunosensor based on Au-rGO composite for CA15-3 tumor marker detection [Internet]. Microchimica Acta. 2022 ; 189( Ja 2022): 38-1-38-7.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-021-05145-w
    • Vancouver

      Martins TS, Bott Neto JL, Oliveira Junior ON de, Machado SAS. A sandwich-type electrochemical immunosensor based on Au-rGO composite for CA15-3 tumor marker detection [Internet]. Microchimica Acta. 2022 ; 189( Ja 2022): 38-1-38-7.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-021-05145-w
  • Source: Nanomaterials for Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, OURO, AMÔNIA

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    • ABNT

      KHALID, Muhammad et al. Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts. Nanomaterials for Electrocatalysis. Tradução . Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Khalid, M., Hatshan, M. R., Honorato, A. M. B., & Kumar, B. (2022). Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts. In Nanomaterials for Electrocatalysis. Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3
    • NLM

      Khalid M, Hatshan MR, Honorato AMB, Kumar B. Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts [Internet]. In: Nanomaterials for Electrocatalysis. Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. [citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3
    • Vancouver

      Khalid M, Hatshan MR, Honorato AMB, Kumar B. Electrochemical NRR with noble metals-based nanocatalysts [Internet]. In: Nanomaterials for Electrocatalysis. Amsterdam: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. [citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85710-9.00011-3
  • Source: Biosensors. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, COVID-19, CREATINA

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    • ABNT

      SILVA, Luiz R. G. et al. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes. Biosensors, v. 12, p. 622, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/bios12080622. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Silva, L. R. G., Stefano, J. S., Orzari, L. O., Brazaca, L. C., Carrilho, E., Marcolino Júnior, L. H., et al. (2022). Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes. Biosensors, 12, 622. doi:10.3390/ bios12080622
    • NLM

      Silva LRG, Stefano JS, Orzari LO, Brazaca LC, Carrilho E, Marcolino Júnior LH, Bergamini MF, Munoz RAA, Janegitz BC. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes [Internet]. Biosensors. 2022 ;12 622.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios12080622
    • Vancouver

      Silva LRG, Stefano JS, Orzari LO, Brazaca LC, Carrilho E, Marcolino Júnior LH, Bergamini MF, Munoz RAA, Janegitz BC. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes [Internet]. Biosensors. 2022 ;12 622.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios12080622
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, OXIDAÇÃO, METANOL, COMPOSTOS ORGÂNICOS, COMPOSTOS VOLÁTEIS

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    • ABNT

      MELLO, Rodrigo de et al. Combination of granular activated carbon adsorption and electrochemical oxidation processes in methanol medium for benzene removal. Electrochimica Acta, v. 425, p. 140681, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140681. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Mello, R. de, Motheo, A. de J., Sáez, C., & Rodrigo, M. A. (2022). Combination of granular activated carbon adsorption and electrochemical oxidation processes in methanol medium for benzene removal. Electrochimica Acta, 425, 140681. doi:10.1016/j.electacta.2022.140681
    • NLM

      Mello R de, Motheo A de J, Sáez C, Rodrigo MA. Combination of granular activated carbon adsorption and electrochemical oxidation processes in methanol medium for benzene removal [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 425 140681.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140681
    • Vancouver

      Mello R de, Motheo A de J, Sáez C, Rodrigo MA. Combination of granular activated carbon adsorption and electrochemical oxidation processes in methanol medium for benzene removal [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 425 140681.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140681
  • Source: Biosensors and Bioelectronics. Unidades: FM, IQSC

    Subjects: COVID-19, SENSOR, DIAGNÓSTICO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      MATTIOLI, Isabela A et al. Graphene-based hybrid electrical-electrochemical point-of-care device for serologic COVID-19 diagnosis. Biosensors and Bioelectronics, v. 199, p. 113866, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113866. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Mattioli, I. A., Castro, K. R., Macedo, L. J. A. de, Sedenho, G. C., Oliveira, M. N., Todeschini, Í., et al. (2022). Graphene-based hybrid electrical-electrochemical point-of-care device for serologic COVID-19 diagnosis. Biosensors and Bioelectronics, 199, 113866. doi:10.1016/j.bios.2021.113866
    • NLM

      Mattioli IA, Castro KR, Macedo LJA de, Sedenho GC, Oliveira MN, Todeschini Í, Vitale PM, Ferreira SC, Manuli ER, Pereira GM, Sabino EC, Crespilho FN. Graphene-based hybrid electrical-electrochemical point-of-care device for serologic COVID-19 diagnosis [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2022 ; 199 113866.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113866
    • Vancouver

      Mattioli IA, Castro KR, Macedo LJA de, Sedenho GC, Oliveira MN, Todeschini Í, Vitale PM, Ferreira SC, Manuli ER, Pereira GM, Sabino EC, Crespilho FN. Graphene-based hybrid electrical-electrochemical point-of-care device for serologic COVID-19 diagnosis [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2022 ; 199 113866.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113866
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, GÁS CARBÔNICO, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      DIAS, Eduardo Henrique et al. One-Pot solvothermal synthesis of carbon black-supported CuO for catalysis of CO2 electroreduction. ChemElectroChem, v. 9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202200206. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Dias, E. H., Silva, G. T. S. T. da, Cruz, J. C. da, & Ribeiro, C. (2022). One-Pot solvothermal synthesis of carbon black-supported CuO for catalysis of CO2 electroreduction. ChemElectroChem, 9. doi:10.1002/celc.202200206
    • NLM

      Dias EH, Silva GTST da, Cruz JC da, Ribeiro C. One-Pot solvothermal synthesis of carbon black-supported CuO for catalysis of CO2 electroreduction [Internet]. ChemElectroChem. 2022 ; 9[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202200206
    • Vancouver

      Dias EH, Silva GTST da, Cruz JC da, Ribeiro C. One-Pot solvothermal synthesis of carbon black-supported CuO for catalysis of CO2 electroreduction [Internet]. ChemElectroChem. 2022 ; 9[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202200206
  • Source: Pôster. Conference title: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - RASBQ. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, CARBONO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      SANTOS, Géssica O.S e GOULART, Lorena Athie e LANZA, Marcos Roberto de Vasconcelos. Enhancement of performance for iron oxide-modified carbon cathode for norfloxacin degradation in heterogeneous electro-Fenton systems. 2022, Anais.. Maceió: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/73df98e1-5da3-4a56-9398-5d6e1c596a1d/P19938.pdf. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Santos, G. O. S., Goulart, L. A., & Lanza, M. R. de V. (2022). Enhancement of performance for iron oxide-modified carbon cathode for norfloxacin degradation in heterogeneous electro-Fenton systems. In Pôster. Maceió: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/73df98e1-5da3-4a56-9398-5d6e1c596a1d/P19938.pdf
    • NLM

      Santos GOS, Goulart LA, Lanza MR de V. Enhancement of performance for iron oxide-modified carbon cathode for norfloxacin degradation in heterogeneous electro-Fenton systems [Internet]. Pôster. 2022 ;[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/73df98e1-5da3-4a56-9398-5d6e1c596a1d/P19938.pdf
    • Vancouver

      Santos GOS, Goulart LA, Lanza MR de V. Enhancement of performance for iron oxide-modified carbon cathode for norfloxacin degradation in heterogeneous electro-Fenton systems [Internet]. Pôster. 2022 ;[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/73df98e1-5da3-4a56-9398-5d6e1c596a1d/P19938.pdf
  • Source: Journal of The Electrochemical Society. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, OXIDAÇÃO, ÁGUA, PLATINA

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

      OLIVEIRA, Murilo Gomes de et al. The impact of water concentration on the electro-oxidation of formic acid on platinum. Journal of The Electrochemical Society, v. 169, n. 2, 2022Tradução . . Disponível em: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac5060. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Oliveira, M. G. de, Baptista, G. M., Romano, R. L., & Varela, H. (2022). The impact of water concentration on the electro-oxidation of formic acid on platinum. Journal of The Electrochemical Society, 169( 2). doi:10.1149/1945-7111/ac5060
    • NLM

      Oliveira MG de, Baptista GM, Romano RL, Varela H. The impact of water concentration on the electro-oxidation of formic acid on platinum [Internet]. Journal of The Electrochemical Society. 2022 ; 169( 2):[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac5060
    • Vancouver

      Oliveira MG de, Baptista GM, Romano RL, Varela H. The impact of water concentration on the electro-oxidation of formic acid on platinum [Internet]. Journal of The Electrochemical Society. 2022 ; 169( 2):[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac5060
  • Source: Agência FAPESP. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, MONITORAMENTO AMBIENTAL, PESTICIDAS, ALIMENTOS

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    • ABNT

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo Augusto et al. Cientistas da USP criam luva que detecta pesticidas em alimentos. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/cientistas-da-usp-criam-luva-que-detecta-pesticidas-em-alimentos/37744/. Acesso em: 29 set. 2022. , 2022
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Machado, S. A. S., Gomes, N. O., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Cientistas da USP criam luva que detecta pesticidas em alimentos. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/cientistas-da-usp-criam-luva-que-detecta-pesticidas-em-alimentos/37744/
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Machado SAS, Gomes NO, Oliveira Junior ON de. Cientistas da USP criam luva que detecta pesticidas em alimentos [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;(19 ja2022):[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/cientistas-da-usp-criam-luva-que-detecta-pesticidas-em-alimentos/37744/
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Machado SAS, Gomes NO, Oliveira Junior ON de. Cientistas da USP criam luva que detecta pesticidas em alimentos [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;(19 ja2022):[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/cientistas-da-usp-criam-luva-que-detecta-pesticidas-em-alimentos/37744/
  • Source: Chemosphere. Unidade: IQSC

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, ELETROQUÍMICA, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      DIONISIO, Dawany e RODRIGO, Manuel A. e MOTHEO, Artur de Jesus. Electrochemical degradation of a methyl paraben and propylene glycol mixture:: Interference effect of competitive oxidation and pH stability. Chemosphere, v. 287, p. 132229, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132229. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Dionisio, D., Rodrigo, M. A., & Motheo, A. de J. (2022). Electrochemical degradation of a methyl paraben and propylene glycol mixture:: Interference effect of competitive oxidation and pH stability. Chemosphere, 287, 132229. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.132229
    • NLM

      Dionisio D, Rodrigo MA, Motheo A de J. Electrochemical degradation of a methyl paraben and propylene glycol mixture:: Interference effect of competitive oxidation and pH stability [Internet]. Chemosphere. 2022 ;287 132229.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132229
    • Vancouver

      Dionisio D, Rodrigo MA, Motheo A de J. Electrochemical degradation of a methyl paraben and propylene glycol mixture:: Interference effect of competitive oxidation and pH stability [Internet]. Chemosphere. 2022 ;287 132229.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132229
  • Source: New Journal of Chemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      CALDERÓN-CÁRDENAS , Alfredo e PAREDES-SALAZAR, Enrique A e VARELA, Hamilton. A microkinetic description of electrocatalytic reactions: the role of self-organized phenomena. New Journal of Chemistry, v. 46, p. 6837-6846, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D2NJ00758D. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Calderón-Cárdenas , A., Paredes-Salazar, E. A., & Varela, H. (2022). A microkinetic description of electrocatalytic reactions: the role of self-organized phenomena. New Journal of Chemistry, 46, 6837-6846. doi:10.1039/d2nj00758d
    • NLM

      Calderón-Cárdenas A, Paredes-Salazar EA, Varela H. A microkinetic description of electrocatalytic reactions: the role of self-organized phenomena [Internet]. New Journal of Chemistry. 2022 ; 46 6837-6846.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2NJ00758D
    • Vancouver

      Calderón-Cárdenas A, Paredes-Salazar EA, Varela H. A microkinetic description of electrocatalytic reactions: the role of self-organized phenomena [Internet]. New Journal of Chemistry. 2022 ; 46 6837-6846.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2NJ00758D
  • Source: Advances in Bioelectrochemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, BIOENERGIA

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    • ABNT

      CRESPILHO, Frank Nelson. Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy. Advances in Bioelectrochemistry. Cham: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-99662-8. Acesso em: 29 set. 2022. , 2022
    • APA

      Crespilho, F. N. (2022). Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy. Advances in Bioelectrochemistry. Cham: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1007/978-3-030-99662-8
    • NLM

      Crespilho FN. Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy [Internet]. Advances in Bioelectrochemistry. 2022 ;4 145 .[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-99662-8
    • Vancouver

      Crespilho FN. Advances in Bioelectrochemistry: Biodevice, Bioelectrosynthesis and Bioenergy [Internet]. Advances in Bioelectrochemistry. 2022 ;4 145 .[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-99662-8
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, DENSIDADE, REDUÇÃO, OXIGÊNIO

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    • ABNT

      ALMEIDA, Michell de Oliveira et al. Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide. ChemElectroChem, p. e202200210 1-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202200210. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Almeida, M. de O., Kolb, M. J., Lanza, M. R. de V., Illas, F., & Calle-Vallejo, F. (2022). Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide. ChemElectroChem, e202200210 1-7. doi:10.1002/celc.202200210
    • NLM

      Almeida M de O, Kolb MJ, Lanza MR de V, Illas F, Calle-Vallejo F. Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide [Internet]. ChemElectroChem. 2022 ;e202200210 1-7.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202200210
    • Vancouver

      Almeida M de O, Kolb MJ, Lanza MR de V, Illas F, Calle-Vallejo F. Gas-phase errors affect DFT-based electrocatalysis models of oxygen reduction to hydrogen peroxide [Internet]. ChemElectroChem. 2022 ;e202200210 1-7.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202200210
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, QUÍMICA AMBIENTAL, POLUIÇÃO AMBIENTAL

    Available on 2023-04-30Online source accessDOIHow to cite
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    • ABNT

      GROMBONI, Murilo Fernando et al. One-step preparation of Co2V2O7: synthesis and application as Fenton-like catalyst in gas diffusion electrode. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 24, p. 10249, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D2CP00072E. Acesso em: 29 set. 2022.
    • APA

      Gromboni, M. F., Cordeiro Junior, P. J. M., Corradini, P. G., Mascaro, L. H., & Lanza, M. R. de V. (2022). One-step preparation of Co2V2O7: synthesis and application as Fenton-like catalyst in gas diffusion electrode. Physical Chemistry Chemical Physics, 24, 10249. doi:10.1039/D2CP00072E
    • NLM

      Gromboni MF, Cordeiro Junior PJM, Corradini PG, Mascaro LH, Lanza MR de V. One-step preparation of Co2V2O7: synthesis and application as Fenton-like catalyst in gas diffusion electrode [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24 10249.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2CP00072E
    • Vancouver

      Gromboni MF, Cordeiro Junior PJM, Corradini PG, Mascaro LH, Lanza MR de V. One-step preparation of Co2V2O7: synthesis and application as Fenton-like catalyst in gas diffusion electrode [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2022 ; 24 10249.[citado 2022 set. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D2CP00072E

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