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  • Source: Fermentation. Unidades: EESC, EACH

    Subjects: REATORES ANAERÓBIOS, BIOMASSA, HIDROGÊNIO, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      ANZOLA ROJAS, Mélida del Pilar e FUESS, Lucas Tadeu e ZAIAT, Marcelo. Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production. Fermentation, v. 10, n. 4, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10040213. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Anzola Rojas, M. del P., Fuess, L. T., & Zaiat, M. (2024). Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production. Fermentation, 10( 4), 1-19. doi:10.3390/fermentation10040213
    • NLM

      Anzola Rojas M del P, Fuess LT, Zaiat M. Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production [Internet]. Fermentation. 2024 ; 10( 4): 1-19.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10040213
    • Vancouver

      Anzola Rojas M del P, Fuess LT, Zaiat M. Specific organic loading rate control for improving fermentative hydrogen production [Internet]. Fermentation. 2024 ; 10( 4): 1-19.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/fermentation10040213
  • Source: Anais. Conference titles: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - RASBQ. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, LIGNINA, CATALISADORES, BIOMASSA, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      DOURADO, André Henrique Baraldi et al. Lignin oxidation on CuO: (Electro)chemical approaches. 2023, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/46rasbq/home-event/schedule.php? Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Dourado, A. H. B., Santos, M. H. dos, Curvelo, A. A. da S., & Varela, H. (2023). Lignin oxidation on CuO: (Electro)chemical approaches. In Anais. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/46rasbq/home-event/schedule.php?
    • NLM

      Dourado AHB, Santos MH dos, Curvelo AA da S, Varela H. Lignin oxidation on CuO: (Electro)chemical approaches [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/46rasbq/home-event/schedule.php?
    • Vancouver

      Dourado AHB, Santos MH dos, Curvelo AA da S, Varela H. Lignin oxidation on CuO: (Electro)chemical approaches [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/46rasbq/home-event/schedule.php?
  • Source: Renewable Energy. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS, BIOMASSA, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      CASTRO, Eulogio et al. Biological hydrogen and furfural production from steam-exploded vine shoots. Renewable Energy, v. 219, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2023.119393. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Castro, E., Rabelo, C. A. B. da S., Padilla Rascón, C., Vidal, A. M., López Linares, J. C., Varesche, M. B. A., & Romero, I. (2023). Biological hydrogen and furfural production from steam-exploded vine shoots. Renewable Energy, 219, 1-10. doi:10.1016/j.renene.2023.119393
    • NLM

      Castro E, Rabelo CAB da S, Padilla Rascón C, Vidal AM, López Linares JC, Varesche MBA, Romero I. Biological hydrogen and furfural production from steam-exploded vine shoots [Internet]. Renewable Energy. 2023 ; 219 1-10.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2023.119393
    • Vancouver

      Castro E, Rabelo CAB da S, Padilla Rascón C, Vidal AM, López Linares JC, Varesche MBA, Romero I. Biological hydrogen and furfural production from steam-exploded vine shoots [Internet]. Renewable Energy. 2023 ; 219 1-10.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2023.119393
  • Source: Journal of Environmental Management. Unidade: EESC

    Subjects: ESGOTOS SANITÁRIOS, BIOMASSA, HIDROGÊNIO, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      CAMARGO, Franciele Pereira et al. Bio-CH4 yield of swine manure and food waste optimized by co-substrate proportions diluted in domestic sewage and pH interactions using the response surface approach. Journal of Environmental Management, v. 348, p. 1-12, 2023Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119308. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Camargo, F. P., Lourenço, V., Rodrigues, C. V., Sabatini, C. A., Adorno, M. A. T., Silva, E. L., & Varesche, M. B. A. (2023). Bio-CH4 yield of swine manure and food waste optimized by co-substrate proportions diluted in domestic sewage and pH interactions using the response surface approach. Journal of Environmental Management, 348, 1-12. doi:10.1016/j.jenvman.2023.119308
    • NLM

      Camargo FP, Lourenço V, Rodrigues CV, Sabatini CA, Adorno MAT, Silva EL, Varesche MBA. Bio-CH4 yield of swine manure and food waste optimized by co-substrate proportions diluted in domestic sewage and pH interactions using the response surface approach [Internet]. Journal of Environmental Management. 2023 ; 348 1-12.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119308
    • Vancouver

      Camargo FP, Lourenço V, Rodrigues CV, Sabatini CA, Adorno MAT, Silva EL, Varesche MBA. Bio-CH4 yield of swine manure and food waste optimized by co-substrate proportions diluted in domestic sewage and pH interactions using the response surface approach [Internet]. Journal of Environmental Management. 2023 ; 348 1-12.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119308
  • Source: Biomass and Bioenergy. Unidade: EESC

    Subjects: FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, BIOMASSA, HIDROGÊNIO, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      MAZARELI, Raissa Cristina da Silva et al. Metagenomic analysis of autochthonous microbial biomass from banana waste: screening design of factors that affect hydrogen production. Biomass and Bioenergy, v. 138, p. 1-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105573. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Mazareli, R. C. da S., Villa Montoya, A. C., Delforno, T. P., Centurion, V. B., Oliveira, V. M. de, Silva, E. L., & Varesche, M. B. A. (2020). Metagenomic analysis of autochthonous microbial biomass from banana waste: screening design of factors that affect hydrogen production. Biomass and Bioenergy, 138, 1-11. doi:10.1016/j.biombioe.2020.105573
    • NLM

      Mazareli RC da S, Villa Montoya AC, Delforno TP, Centurion VB, Oliveira VM de, Silva EL, Varesche MBA. Metagenomic analysis of autochthonous microbial biomass from banana waste: screening design of factors that affect hydrogen production [Internet]. Biomass and Bioenergy. 2020 ; 138 1-11.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105573
    • Vancouver

      Mazareli RC da S, Villa Montoya AC, Delforno TP, Centurion VB, Oliveira VM de, Silva EL, Varesche MBA. Metagenomic analysis of autochthonous microbial biomass from banana waste: screening design of factors that affect hydrogen production [Internet]. Biomass and Bioenergy. 2020 ; 138 1-11.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105573
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, CANA-DE-AÇÚCAR, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      FERREIRA, Tiago Borges et al. HRT control as a strategy to enhance continuous hydrogen production from sugarcane juice under mesophilic and thermophilic conditions in AFBRs. International Journal of Hydrogen Energy, v. 44, n. 36, p. 19719-19729, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.06.050. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Ferreira, T. B., Rego, G. C., Ramos, L. R., Menezes, C. A. de, Soares, L. A., Sakamoto, I. K., et al. (2019). HRT control as a strategy to enhance continuous hydrogen production from sugarcane juice under mesophilic and thermophilic conditions in AFBRs. International Journal of Hydrogen Energy, 44( 36), 19719-19729. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.06.050
    • NLM

      Ferreira TB, Rego GC, Ramos LR, Menezes CA de, Soares LA, Sakamoto IK, Varesche MBA, Silva EL. HRT control as a strategy to enhance continuous hydrogen production from sugarcane juice under mesophilic and thermophilic conditions in AFBRs [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 36): 19719-19729.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.06.050
    • Vancouver

      Ferreira TB, Rego GC, Ramos LR, Menezes CA de, Soares LA, Sakamoto IK, Varesche MBA, Silva EL. HRT control as a strategy to enhance continuous hydrogen production from sugarcane juice under mesophilic and thermophilic conditions in AFBRs [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 36): 19719-19729.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.06.050
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: FFCLRP

    Subjects: HIDROGÊNIO, BIOMASSA, ÁCIDOS

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    • ABNT

      GIRALDELI, Lucas Diniz e FONSECA, Bruna Constante e REGINATTO, Valeria. Investigating how biomass hydrolysis derivatives inhibit H2 production by an isolated Clostridium beijerinckii. International Journal of Hydrogen Energy, v. 44, n. 29, p. 14683-14693, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.136. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Giraldeli, L. D., Fonseca, B. C., & Reginatto, V. (2019). Investigating how biomass hydrolysis derivatives inhibit H2 production by an isolated Clostridium beijerinckii. International Journal of Hydrogen Energy, 44( 29), 14683-14693. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.04.136
    • NLM

      Giraldeli LD, Fonseca BC, Reginatto V. Investigating how biomass hydrolysis derivatives inhibit H2 production by an isolated Clostridium beijerinckii [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 29): 14683-14693.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.136
    • Vancouver

      Giraldeli LD, Fonseca BC, Reginatto V. Investigating how biomass hydrolysis derivatives inhibit H2 production by an isolated Clostridium beijerinckii [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2019 ; 44( 29): 14683-14693.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.136
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: FFCLRP

    Subjects: INIBIDORES QUÍMICOS, FERMENTAÇÃO, HIDROGÊNIO, BIOMASSA

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

      GIRALDELI, Lucas Diniz e FONSECA, Bruna Constante e REGINATTO, Valeria. Mixtures of 5-hydroxymethylfurfural, levulinic acid, and formic acid have different impact on H2-producing Clostridium strains. International Journal of Hydrogen Energy, v. 43, p. 22159-22169, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.051. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Giraldeli, L. D., Fonseca, B. C., & Reginatto, V. (2018). Mixtures of 5-hydroxymethylfurfural, levulinic acid, and formic acid have different impact on H2-producing Clostridium strains. International Journal of Hydrogen Energy, 43, 22159-22169. doi:10.1016/j.ijhydene.2018.10.051
    • NLM

      Giraldeli LD, Fonseca BC, Reginatto V. Mixtures of 5-hydroxymethylfurfural, levulinic acid, and formic acid have different impact on H2-producing Clostridium strains [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2018 ; 43 22159-22169.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.051
    • Vancouver

      Giraldeli LD, Fonseca BC, Reginatto V. Mixtures of 5-hydroxymethylfurfural, levulinic acid, and formic acid have different impact on H2-producing Clostridium strains [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2018 ; 43 22159-22169.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.051
  • Source: Biomass & Bioenergy. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, BAGAÇOS, HIDROGÊNIO

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

      SOARES, Laís Américo et al. Metagenomic analysis and optimization of hydrogen production from sugarcane bagasse. Biomass & Bioenergy, v. 117, p. 78-85, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.07.018. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Soares, L. A., Rabelo, C. A. B. S., Sakamoto, I. K., Delforno, T. P., Silva, E. L., & Varesche, M. B. A. (2018). Metagenomic analysis and optimization of hydrogen production from sugarcane bagasse. Biomass & Bioenergy, 117, 78-85. doi:10.1016/j.biombioe.2018.07.018
    • NLM

      Soares LA, Rabelo CABS, Sakamoto IK, Delforno TP, Silva EL, Varesche MBA. Metagenomic analysis and optimization of hydrogen production from sugarcane bagasse [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2018 ; 117 78-85.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.07.018
    • Vancouver

      Soares LA, Rabelo CABS, Sakamoto IK, Delforno TP, Silva EL, Varesche MBA. Metagenomic analysis and optimization of hydrogen production from sugarcane bagasse [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2018 ; 117 78-85.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.07.018
  • Source: Biomass & Bioenergy. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, HIDROGÊNIO, REATORES ANAERÓBIOS

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

      VARGAS, Sarah Regina et al. Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures. Biomass & Bioenergy, v. 111, p. 70-76, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.022. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Vargas, S. R., Santos, P. V. dos, Zaiat, M., & Calijuri, M. do C. (2018). Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures. Biomass & Bioenergy, 111, 70-76. doi:10.1016/j.biombioe.2018.01.022
    • NLM

      Vargas SR, Santos PV dos, Zaiat M, Calijuri M do C. Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2018 ; 111 70-76.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.022
    • Vancouver

      Vargas SR, Santos PV dos, Zaiat M, Calijuri M do C. Optimization of biomass and hydrogen production by Anabaena sp. (UTEX 1448) in nitrogen-deprived cultures [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2018 ; 111 70-76.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.01.022
  • Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, BACTEROIDES, HIDROGÊNIO

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

      RABELO, Camila Abreu Borges da Silva. Otimização da produção de hidrogênio e ácidos orgânicos em reator em batelada a partir de consórcio de bactérias autóctones e alóctones do bagaço de cana-de-açúcar. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16042018-163435/. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Rabelo, C. A. B. da S. (2018). Otimização da produção de hidrogênio e ácidos orgânicos em reator em batelada a partir de consórcio de bactérias autóctones e alóctones do bagaço de cana-de-açúcar (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16042018-163435/
    • NLM

      Rabelo CAB da S. Otimização da produção de hidrogênio e ácidos orgânicos em reator em batelada a partir de consórcio de bactérias autóctones e alóctones do bagaço de cana-de-açúcar [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16042018-163435/
    • Vancouver

      Rabelo CAB da S. Otimização da produção de hidrogênio e ácidos orgânicos em reator em batelada a partir de consórcio de bactérias autóctones e alóctones do bagaço de cana-de-açúcar [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16042018-163435/
  • Source: Water Science and Technology. Unidade: EESC

    Subjects: HIDROGÊNIO, METANO, BIOMASSA

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

      SOARES, Laís Américo et al. Design and optimization of hydrogen production from hydrothermally pretreated sugarcane bagasse using response surface methodology. Water Science and Technology, v. 76, n. 1, p. 95-105, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2166/wst.2017.183. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Soares, L. A., Braga, J. K., Motteran, F., Sakamoto, I. K., Silva, E. L., & Varesche, M. B. A. (2017). Design and optimization of hydrogen production from hydrothermally pretreated sugarcane bagasse using response surface methodology. Water Science and Technology, 76( 1), 95-105. doi:10.2166/wst.2017.183
    • NLM

      Soares LA, Braga JK, Motteran F, Sakamoto IK, Silva EL, Varesche MBA. Design and optimization of hydrogen production from hydrothermally pretreated sugarcane bagasse using response surface methodology [Internet]. Water Science and Technology. 2017 ; 76( 1): 95-105.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.2166/wst.2017.183
    • Vancouver

      Soares LA, Braga JK, Motteran F, Sakamoto IK, Silva EL, Varesche MBA. Design and optimization of hydrogen production from hydrothermally pretreated sugarcane bagasse using response surface methodology [Internet]. Water Science and Technology. 2017 ; 76( 1): 95-105.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.2166/wst.2017.183
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: FFCLRP

    Subjects: BIOMASSA, ALGAS AQUÁTICAS, HIDROGÊNIO, BIOCOMBUSTÍVEIS, BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS, FERMENTAÇÃO, SACARÍDEOS

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

      FONSECA, Bruna Constante e GUAZZARONI, Maria Eugenia e REGINATTO, Valeria. Fermentative production of H2 from different concentrations of galactose by the new isolate Clostridium beijerinckii Br21. International Journal of Hydrogen Energy, v. 41, n. 46, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.09.110. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Fonseca, B. C., Guazzaroni, M. E., & Reginatto, V. (2016). Fermentative production of H2 from different concentrations of galactose by the new isolate Clostridium beijerinckii Br21. International Journal of Hydrogen Energy, 41( 46). doi:10.1016/j.ijhydene.2016.09.110
    • NLM

      Fonseca BC, Guazzaroni ME, Reginatto V. Fermentative production of H2 from different concentrations of galactose by the new isolate Clostridium beijerinckii Br21 [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2016 ; 41( 46):[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.09.110
    • Vancouver

      Fonseca BC, Guazzaroni ME, Reginatto V. Fermentative production of H2 from different concentrations of galactose by the new isolate Clostridium beijerinckii Br21 [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2016 ; 41( 46):[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.09.110
  • Source: Bioresource Technology. Unidade: EESC

    Subjects: FERMENTAÇÃO, HIDROGÊNIO, CANA-DE-AÇÚCAR, VINHAÇA, REATORES ANAERÓBIOS, BIOMASSA

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

      GOMES, Simone D. et al. The application of an innovative continuous multiple tube reactor as a strategy to control the specific organic loading rate for biohydrogen production by dark fermentation. Bioresource Technology, v. 197, p. 201-207, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.08.077. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Gomes, S. D., Fuess, L. T., Penteado, E. D., Lucas, S. D. M., Gotardo, J. T., & Zaiat, M. (2015). The application of an innovative continuous multiple tube reactor as a strategy to control the specific organic loading rate for biohydrogen production by dark fermentation. Bioresource Technology, 197, 201-207. doi:10.1016/j.biortech.2015.08.077
    • NLM

      Gomes SD, Fuess LT, Penteado ED, Lucas SDM, Gotardo JT, Zaiat M. The application of an innovative continuous multiple tube reactor as a strategy to control the specific organic loading rate for biohydrogen production by dark fermentation [Internet]. Bioresource Technology. 2015 ; 197 201-207.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.08.077
    • Vancouver

      Gomes SD, Fuess LT, Penteado ED, Lucas SDM, Gotardo JT, Zaiat M. The application of an innovative continuous multiple tube reactor as a strategy to control the specific organic loading rate for biohydrogen production by dark fermentation [Internet]. Bioresource Technology. 2015 ; 197 201-207.[citado 2025 jan. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.08.077
  • Source: Livro de resumos. Conference titles: Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais - SICEM. Unidade: EESC

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, HIDROGÊNIO, BIOMASSA

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

      CHRISOSTOMO, Walbert e YAMAJI, Fábio Minoru e CARVALHO, Antonio Jose Felix. Mecanismos de adesão entre fibras lignocelulósicas compactadas para a produção de biocombustíveis sólidos. 2012, Anais.. São Carlos: EESC-IQSC-IFSC/USP, 2012. . Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Chrisostomo, W., Yamaji, F. M., & Carvalho, A. J. F. (2012). Mecanismos de adesão entre fibras lignocelulósicas compactadas para a produção de biocombustíveis sólidos. In Livro de resumos. São Carlos: EESC-IQSC-IFSC/USP.
    • NLM

      Chrisostomo W, Yamaji FM, Carvalho AJF. Mecanismos de adesão entre fibras lignocelulósicas compactadas para a produção de biocombustíveis sólidos. Livro de resumos. 2012 ;[citado 2025 jan. 12 ]
    • Vancouver

      Chrisostomo W, Yamaji FM, Carvalho AJF. Mecanismos de adesão entre fibras lignocelulósicas compactadas para a produção de biocombustíveis sólidos. Livro de resumos. 2012 ;[citado 2025 jan. 12 ]
  • Unidade: IPEN

    Subjects: HIDROGÊNIO, GASEIFICAÇÃO, CONVERSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENERGIA SOLAR, BIOMASSA, IMPACTOS AMBIENTAIS

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

      FUKUROZAKI, Sandra Harumi. Avaliação do ciclo de vida de potenciais rotas de produção de hidrogênio: estudo dos sistemas de gaseificação da biomassa e de energia solar fotovoltaica. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10102011-102047/. Acesso em: 12 jan. 2025.
    • APA

      Fukurozaki, S. H. (2011). Avaliação do ciclo de vida de potenciais rotas de produção de hidrogênio: estudo dos sistemas de gaseificação da biomassa e de energia solar fotovoltaica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10102011-102047/
    • NLM

      Fukurozaki SH. Avaliação do ciclo de vida de potenciais rotas de produção de hidrogênio: estudo dos sistemas de gaseificação da biomassa e de energia solar fotovoltaica [Internet]. 2011 ;[citado 2025 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10102011-102047/
    • Vancouver

      Fukurozaki SH. Avaliação do ciclo de vida de potenciais rotas de produção de hidrogênio: estudo dos sistemas de gaseificação da biomassa e de energia solar fotovoltaica [Internet]. 2011 ;[citado 2025 jan. 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-10102011-102047/

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