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ABNT
BRITO, Paulo Henrique Michels et al. Self-wrinkling large band-gap insulating nanosheets for graphene sensor applications. Bulletin of the American Physical Society. College Park: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://flux.aps.org/meetings/YR23/MAR23/all_MAR23.pdf. Acesso em: 18 nov. 2024. , 2023
APA
Brito, P. H. M., Pacakova, B., Toma, S. H., Araki, K., Breu, J., Dommrsnes, P., & Fossum, J. O. (2023). Self-wrinkling large band-gap insulating nanosheets for graphene sensor applications. Bulletin of the American Physical Society. College Park: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://flux.aps.org/meetings/YR23/MAR23/all_MAR23.pdf
NLM
Brito PHM, Pacakova B, Toma SH, Araki K, Breu J, Dommrsnes P, Fossum JO. Self-wrinkling large band-gap insulating nanosheets for graphene sensor applications [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2023 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://flux.aps.org/meetings/YR23/MAR23/all_MAR23.pdf
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Brito PHM, Pacakova B, Toma SH, Araki K, Breu J, Dommrsnes P, Fossum JO. Self-wrinkling large band-gap insulating nanosheets for graphene sensor applications [Internet]. Bulletin of the American Physical Society. 2023 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://flux.aps.org/meetings/YR23/MAR23/all_MAR23.pdf
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ABNT
GONÇALVES, Josué Martins et al. Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Tradução . Weinheim: Wiley-VCH, 2023. . . Acesso em: 18 nov. 2024.
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Gonçalves, J. M., Safadi, B. N., Iglesias, B. A., Martins, P. R., Angnes, L., & Araki, K. (2023). Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. In Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Weinheim: Wiley-VCH.
NLM
Gonçalves JM, Safadi BN, Iglesias BA, Martins PR, Angnes L, Araki K. Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. In: Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Weinheim: Wiley-VCH; 2023. [citado 2024 nov. 18 ]
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Gonçalves JM, Safadi BN, Iglesias BA, Martins PR, Angnes L, Araki K. Recent advances in porphyrin and phthalocyanine based 2D-MOFs and 2D-COFs for energy applications. In: Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self‐Assembled Functional Materials. Weinheim: Wiley-VCH; 2023. [citado 2024 nov. 18 ]
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ABNT
LIU, Yu et al. NiFeRuOx nanosheets on Ni foam as an electrocatalyst for efficient overall alkaline seawater splitting. Frontiers of Chemical Science and Engineering, v. 17, n. 11, p. 1698-1706, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s11705-023-2334-8. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Liu, Y., Chen, L., Wang, Y., Dong, Y., Zhou, L., Torresi, S. I. C. de, et al. (2023). NiFeRuOx nanosheets on Ni foam as an electrocatalyst for efficient overall alkaline seawater splitting. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 17( 11), 1698-1706. doi:10.1007/s11705-023-2334-8
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Liu Y, Chen L, Wang Y, Dong Y, Zhou L, Torresi SIC de, Ozoemena KI, Yang X-Y. NiFeRuOx nanosheets on Ni foam as an electrocatalyst for efficient overall alkaline seawater splitting [Internet]. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2023 ; 17( 11): 1698-1706.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11705-023-2334-8
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Liu Y, Chen L, Wang Y, Dong Y, Zhou L, Torresi SIC de, Ozoemena KI, Yang X-Y. NiFeRuOx nanosheets on Ni foam as an electrocatalyst for efficient overall alkaline seawater splitting [Internet]. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2023 ; 17( 11): 1698-1706.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11705-023-2334-8
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ABNT
NEGAHDARY, Masoud et al. Electrochemical Nanomaterial-based sensors/Biosensors for drug monitoring. Current Topics in Medicinal Chemistry, v. 23, n. 4, p. 295-315, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2174/1568026623666221014154915. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Negahdary, M., Azeredo, N. F. B., Santos, B. G., Oliveira, T. G. de, Lins, R. S. de O., Lima, I. dos S., & Angnes, L. (2023). Electrochemical Nanomaterial-based sensors/Biosensors for drug monitoring. Current Topics in Medicinal Chemistry, 23( 4), 295-315. doi:10.2174/1568026623666221014154915
NLM
Negahdary M, Azeredo NFB, Santos BG, Oliveira TG de, Lins RS de O, Lima I dos S, Angnes L. Electrochemical Nanomaterial-based sensors/Biosensors for drug monitoring [Internet]. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2023 ; 23( 4): 295-315.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.2174/1568026623666221014154915
Vancouver
Negahdary M, Azeredo NFB, Santos BG, Oliveira TG de, Lins RS de O, Lima I dos S, Angnes L. Electrochemical Nanomaterial-based sensors/Biosensors for drug monitoring [Internet]. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2023 ; 23( 4): 295-315.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.2174/1568026623666221014154915
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ABNT
NEGAHDARY, Masoud e ANGNES, Lúcio. An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure. Talanta, v. 246, p. 1-12 art. 123511, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123511. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Negahdary, M., & Angnes, L. (2022). An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure. Talanta, 246, 1-12 art. 123511. doi:10.1016/j.talanta.2022.123511
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Negahdary M, Angnes L. An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure [Internet]. Talanta. 2022 ; 246 1-12 art. 123511.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123511
Vancouver
Negahdary M, Angnes L. An aptasensing platform for detection of heat shock protein 70 kDa (HSP70) using a modified gold electrode with lady fern-like gold (LFG) nanostructure [Internet]. Talanta. 2022 ; 246 1-12 art. 123511.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123511
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ABNT
MIRANDA, Ester et al. Multifunctional copper nanocubes: a platform for SERS activity and specific CO2 reduction. 2022, Anais.. Long Beach: Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Miranda, E., Abreu, D. dos S. de, Lopes, D. dos S., & Corio, P. (2022). Multifunctional copper nanocubes: a platform for SERS activity and specific CO2 reduction. In Abstracts. Long Beach: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
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Miranda E, Abreu D dos S de, Lopes D dos S, Corio P. Multifunctional copper nanocubes: a platform for SERS activity and specific CO2 reduction [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
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Miranda E, Abreu D dos S de, Lopes D dos S, Corio P. Multifunctional copper nanocubes: a platform for SERS activity and specific CO2 reduction [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
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NEGAHDARY, Masoud e ANGNES, Lúcio. Application of electrochemical biosensors for the detection of microRNAs (miRNAs) related to cancer. Coordination Chemistry Reviews, v. 464, p. 1-26 art. 214565, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214565. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Negahdary, M., & Angnes, L. (2022). Application of electrochemical biosensors for the detection of microRNAs (miRNAs) related to cancer. Coordination Chemistry Reviews, 464, 1-26 art. 214565. doi:10.1016/j.ccr.2022.214565
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Negahdary M, Angnes L. Application of electrochemical biosensors for the detection of microRNAs (miRNAs) related to cancer [Internet]. Coordination Chemistry Reviews. 2022 ; 464 1-26 art. 214565.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214565
Vancouver
Negahdary M, Angnes L. Application of electrochemical biosensors for the detection of microRNAs (miRNAs) related to cancer [Internet]. Coordination Chemistry Reviews. 2022 ; 464 1-26 art. 214565.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214565
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ARAKI, Koiti e GUIMARÃES, Robson Rafael. Química e nanotecnologia. 2022, Anais.. São Paulo: Agência USP de Inovação - AUSPIN, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Araki, K., & Guimarães, R. R. (2022). Química e nanotecnologia. In Canal YouTube AUSPIN. São Paulo: Agência USP de Inovação - AUSPIN. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE
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Araki K, Guimarães RR. Química e nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube AUSPIN. 2022 ;(13 ju 2022):[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE
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Araki K, Guimarães RR. Química e nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube AUSPIN. 2022 ;(13 ju 2022):[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE
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HILARIO, Eloisa Garibalde e RODRIGUES, Lucas Carvalho Veloso e CAIUT, José Maurício Almeida. Spectroscopic study of the 4fn-15d transitions of LaPO4 doped with Pr3+ or co-doped with Pr3+ and Gd3+ in the Vacuum Ultra Violet region. Nanotechnology, v. 33, p. 1-10 art. 305703, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac6679. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Hilario, E. G., Rodrigues, L. C. V., & Caiut, J. M. A. (2022). Spectroscopic study of the 4fn-15d transitions of LaPO4 doped with Pr3+ or co-doped with Pr3+ and Gd3+ in the Vacuum Ultra Violet region. Nanotechnology, 33, 1-10 art. 305703. doi:10.1088/1361-6528/ac6679
NLM
Hilario EG, Rodrigues LCV, Caiut JMA. Spectroscopic study of the 4fn-15d transitions of LaPO4 doped with Pr3+ or co-doped with Pr3+ and Gd3+ in the Vacuum Ultra Violet region [Internet]. Nanotechnology. 2022 ; 33 1-10 art. 305703.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac6679
Vancouver
Hilario EG, Rodrigues LCV, Caiut JMA. Spectroscopic study of the 4fn-15d transitions of LaPO4 doped with Pr3+ or co-doped with Pr3+ and Gd3+ in the Vacuum Ultra Violet region [Internet]. Nanotechnology. 2022 ; 33 1-10 art. 305703.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac6679
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ABNT
NEGAHDARY, Masoud e ANGNES, Lúcio. Electrochemical nanobiosensors equipped with peptides: a review. Microchimica Acta, v. 189, p. 1-30 art. 94, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-022-05184-x. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Negahdary, M., & Angnes, L. (2022). Electrochemical nanobiosensors equipped with peptides: a review. Microchimica Acta, 189, 1-30 art. 94. doi:10.1007/s00604-022-05184-x
NLM
Negahdary M, Angnes L. Electrochemical nanobiosensors equipped with peptides: a review [Internet]. Microchimica Acta. 2022 ; 189 1-30 art. 94.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-022-05184-x
Vancouver
Negahdary M, Angnes L. Electrochemical nanobiosensors equipped with peptides: a review [Internet]. Microchimica Acta. 2022 ; 189 1-30 art. 94.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-022-05184-x
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QUARTAROLLI, Lucas Fonseca et al. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, v. 186, p. 1-8 art. 107747, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Quartarolli, L. F., Brandão, B. B. N. S., Silveira Junior, A. T., & Nakamura, M. (2022). Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, 186, 1-8 art. 107747. doi:10.1016/j.mineng.2022.107747
NLM
Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
Vancouver
Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
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ABNT
BARROS, Heloise Ribeiro de et al. Mechanistic insights into the light-driven catalysis of an immobilized lipase on plasmonic nanomaterials. ACS Catalysis, v. 11, p. 414−423, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acscatal.0c04919. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Barros, H. R. de, García, I., Kuttner, C., Zeballos, N., Camargo, P. H. C. de, Torresi, S. I. C. de, et al. (2021). Mechanistic insights into the light-driven catalysis of an immobilized lipase on plasmonic nanomaterials. ACS Catalysis, 11, 414−423. doi:10.1021/acscatal.0c04919
NLM
Barros HR de, García I, Kuttner C, Zeballos N, Camargo PHC de, Torresi SIC de, Gallego FL, Liz Marzán LM. Mechanistic insights into the light-driven catalysis of an immobilized lipase on plasmonic nanomaterials [Internet]. ACS Catalysis. 2021 ; 11 414−423.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.0c04919
Vancouver
Barros HR de, García I, Kuttner C, Zeballos N, Camargo PHC de, Torresi SIC de, Gallego FL, Liz Marzán LM. Mechanistic insights into the light-driven catalysis of an immobilized lipase on plasmonic nanomaterials [Internet]. ACS Catalysis. 2021 ; 11 414−423.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.0c04919
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ABNT
ANGNES, Lúcio et al. Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids. ChemElectroChem, v. 8, p. 2505–2511, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202100417. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Angnes, L., Azeredo, N. F. B., Gonçalves, J. M., Lima, I. S., Araki, K., & Wang, J. (2021). Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids. ChemElectroChem, 8, 2505–2511. doi:10.1002/celc.202100417
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Angnes L, Azeredo NFB, Gonçalves JM, Lima IS, Araki K, Wang J. Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2505–2511.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100417
Vancouver
Angnes L, Azeredo NFB, Gonçalves JM, Lima IS, Araki K, Wang J. Screen-printed nickel-cerium hydroxide sensor for acetaminophen determination in body fluids [Internet]. ChemElectroChem. 2021 ; 8 2505–2511.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202100417
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ARAKI, Koiti. Nanopartículas: design e perspectivas. 2021, Anais.. São Paulo: USP, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Araki K. Nanopartículas: design e perspectivas [Internet]. Canal YouTube Sisnano USP. 2021 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M
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Araki K. Nanopartículas: design e perspectivas [Internet]. Canal YouTube Sisnano USP. 2021 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M
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SANTOS, Jéssica Teixeira dos et al. Sistemas de entrega de fármacos: fundamentos e avanços. 9⁰ Workshop do Programa de Mestrado Profissional Tecnologia em Química e Bioquímica da USP-AMPT. Tradução . São Paulo: Blucher, 2021. . Disponível em: https://doi.org/10.5151/9786555501407. Acesso em: 18 nov. 2024.
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Santos, J. T. dos, Santos, B. F. dos, Almeida, M. L. de, & Araki, K. (2021). Sistemas de entrega de fármacos: fundamentos e avanços. In 9⁰ Workshop do Programa de Mestrado Profissional Tecnologia em Química e Bioquímica da USP-AMPT. São Paulo: Blucher. doi:10.5151/9786555501407
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Santos JT dos, Santos BF dos, Almeida ML de, Araki K. Sistemas de entrega de fármacos: fundamentos e avanços [Internet]. In: 9⁰ Workshop do Programa de Mestrado Profissional Tecnologia em Química e Bioquímica da USP-AMPT. São Paulo: Blucher; 2021. [citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5151/9786555501407
Vancouver
Santos JT dos, Santos BF dos, Almeida ML de, Araki K. Sistemas de entrega de fármacos: fundamentos e avanços [Internet]. In: 9⁰ Workshop do Programa de Mestrado Profissional Tecnologia em Química e Bioquímica da USP-AMPT. São Paulo: Blucher; 2021. [citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5151/9786555501407
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ARAKI, Koiti et al. Compósitos termoplásticos de nanoprata. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 18 nov. 2024. , 2020
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Araki, K., Toma, S. H., Toma, H. E., & Zamarion, V. de M. (2020). Compósitos termoplásticos de nanoprata. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
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Araki K, Toma SH, Toma HE, Zamarion V de M. Compósitos termoplásticos de nanoprata. 2020 ;[citado 2024 nov. 18 ]
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Araki K, Toma SH, Toma HE, Zamarion V de M. Compósitos termoplásticos de nanoprata. 2020 ;[citado 2024 nov. 18 ]
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Toma HE. O potencial das pequenas coisas [Internet]. Conselho Regional de Química da 4ª Região/CRQ IV - Seção Especial da Química Viva. 2019 ; jan./fe( 155): 1-3.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.crq4.org.br/default.php?p=texto.php&c=quimica_viva__nanotecnologia
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Toma HE. O potencial das pequenas coisas [Internet]. Conselho Regional de Química da 4ª Região/CRQ IV - Seção Especial da Química Viva. 2019 ; jan./fe( 155): 1-3.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.crq4.org.br/default.php?p=texto.php&c=quimica_viva__nanotecnologia
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Arpini, B. H., Braga, A. H., & Rossi, L. M. (2019). Catalisadores de níquel revestidos com carbono e seu controle na seletividade na RWGS. In Livro de Resumos. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Catálise/SBCat. Recuperado de http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf
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Arpini BH, Braga AH, Rossi LM. Catalisadores de níquel revestidos com carbono e seu controle na seletividade na RWGS [Internet]. Livro de Resumos. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf
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Arpini BH, Braga AH, Rossi LM. Catalisadores de níquel revestidos com carbono e seu controle na seletividade na RWGS [Internet]. Livro de Resumos. 2019 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: http://portal.sbcat.org/images/documentos/LIVRO_DE_PROGRAMA__20CBCAT_completo.pdf
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ABNT
GONÇALVES, Josué Martins et al. Electrocatalytic materials design for oxygen evolution reaction. Advances in Inorganic Chemistry, v. 74, p. 241-303, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/bs.adioch.2019.03.002. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Gonçalves, J. M., Matias, T. A., Toledo, K. C. F., & Araki, K. (2019). Electrocatalytic materials design for oxygen evolution reaction. Advances in Inorganic Chemistry, 74, 241-303. doi:10.1016/bs.adioch.2019.03.002
NLM
Gonçalves JM, Matias TA, Toledo KCF, Araki K. Electrocatalytic materials design for oxygen evolution reaction [Internet]. Advances in Inorganic Chemistry. 2019 ; 74 241-303.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/bs.adioch.2019.03.002
Vancouver
Gonçalves JM, Matias TA, Toledo KCF, Araki K. Electrocatalytic materials design for oxygen evolution reaction [Internet]. Advances in Inorganic Chemistry. 2019 ; 74 241-303.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/bs.adioch.2019.03.002