Filtros : "Araki, Koiti" "FO" Removidos: "BASTOS, JOSE ROBERTO DE MAGALHAES" "IMASATO, HIDETAKE" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Odontology. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CITOTOXICIDADE IMUNOLÓGICA, ADESIVOS DENTINÁRIOS

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

      AGUIAR, Juliana Dias et al. Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles. Odontology, v. 111, n. 2, p. 420–427, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Aguiar, J. D., Pedrosa, M. da S., Toma, S. H., Araki, K., Marques, M. M., & Medeiros, I. S. (2023). Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles. Odontology, 111( 2), 420–427. doi:10.1007/s10266-022-00752-2
    • NLM

      Aguiar JD, Pedrosa M da S, Toma SH, Araki K, Marques MM, Medeiros IS. Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles [Internet]. Odontology. 2023 ; 111( 2): 420–427.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2
    • Vancouver

      Aguiar JD, Pedrosa M da S, Toma SH, Araki K, Marques MM, Medeiros IS. Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles [Internet]. Odontology. 2023 ; 111( 2): 420–427.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2
  • Source: BioNanoScience. Unidades: FO, IQ, FCF, IF, FM

    Subjects: CÉLULAS ENDOTELIAIS, NANOPARTÍCULAS

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

      VIVAS, Cristofher Victor et al. Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles. BioNanoScience, v. 13, n. 12, p. 502-520, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Vivas, C. V., Santos, J. A. dos, Barreto, Y. B., Toma, S. H., Santos, J. J. dos, Stephano, M. A., et al. (2023). Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles. BioNanoScience, 13( 12), 502-520. doi:10.1007/s12668-023-01091-4
    • NLM

      Vivas CV, Santos JA dos, Barreto YB, Toma SH, Santos JJ dos, Stephano MA, Oliveira CLP de, Araki K, Alencar AM, Bloise Júnior AC. Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles [Internet]. BioNanoScience. 2023 ; 13( 12): 502-520.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4
    • Vancouver

      Vivas CV, Santos JA dos, Barreto YB, Toma SH, Santos JJ dos, Stephano MA, Oliveira CLP de, Araki K, Alencar AM, Bloise Júnior AC. Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles [Internet]. BioNanoScience. 2023 ; 13( 12): 502-520.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4
  • Source: Abstracts. Conference titles: International Conference on Raman Spectroscopy/ICORS. Unidades: FO, IQ

    Subjects: ZIKA VÍRUS, OURO, NANOPARTÍCULAS

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

      SILVEIRA, Raisa Alves Lacerda et al. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection. 2022, Anais.. Long Beach: Faculdade de Odontologia, 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: 19 ago. 2024.
    • APA

      Silveira, R. A. L., Toma, S. H., Araki, K., Brolo, A. G., Corio, P., & Santos, J. J. dos. (2022). Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection. In Abstracts. Long Beach: Faculdade de Odontologia, 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
    • NLM

      Silveira RAL, Toma SH, Araki K, Brolo AG, Corio P, Santos JJ dos. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
    • Vancouver

      Silveira RAL, Toma SH, Araki K, Brolo AG, Corio P, Santos JJ dos. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: POLUIÇÃO AMBIENTAL, NANOCOMPOSITOS

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

      ARAKI, Koiti et al. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 19 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Araki, K., Chida, A. Y., Silveira Junior, A. T., Nogueira, H. P., Osorio, D. S. G., Toma, S. H., & Toma, H. E. (2022). Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Chida AY, Silveira Junior AT, Nogueira HP, Osorio DSG, Toma SH, Toma HE. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. 2022 ;[citado 2024 ago. 19 ]
    • Vancouver

      Araki K, Chida AY, Silveira Junior AT, Nogueira HP, Osorio DSG, Toma SH, Toma HE. Método e kit para análise de traços de poluentes orgânicos e inorgânicos em água e nanocompósitos adsorventes modificados. 2022 ;[citado 2024 ago. 19 ]
  • Source: Materials Advances. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, IMPACTOS AMBIENTAIS, PETRÓLEO

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

      OSORIO, Daniel Garcia et al. SPION-decorated organofunctionalized MCM48 silica-based nanocomposites for magnetic solid-phase extraction. Materials Advances, v. 2, p. 963-973 : + Supplementary materials ( S1-S4), 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ma00989j. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Osorio, D. G., Nogueira, H. P., Gonçalves, J. M., Toma, S. H., Segura, S. G., & Araki, K. (2021). SPION-decorated organofunctionalized MCM48 silica-based nanocomposites for magnetic solid-phase extraction. Materials Advances, 2, 963-973 : + Supplementary materials ( S1-S4). doi:10.1039/d0ma00989j
    • NLM

      Osorio DG, Nogueira HP, Gonçalves JM, Toma SH, Segura SG, Araki K. SPION-decorated organofunctionalized MCM48 silica-based nanocomposites for magnetic solid-phase extraction [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2 963-973 : + Supplementary materials ( S1-S4).[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00989j
    • Vancouver

      Osorio DG, Nogueira HP, Gonçalves JM, Toma SH, Segura SG, Araki K. SPION-decorated organofunctionalized MCM48 silica-based nanocomposites for magnetic solid-phase extraction [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2 963-973 : + Supplementary materials ( S1-S4).[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00989j
  • Source: RSC Advances. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, NIÓBIO

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

      NAME, Luccas Lossano et al. Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes. RSC Advances, v. 11, n. 23, p. 14203–14212, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Name, L. L., Toma, S. H., Nogueira, H. P., Avanzi, L. H., Pereira, R. dos S., Ferreira, L. F. P., et al. (2021). Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes. RSC Advances, 11( 23), 14203–14212. doi:10.1039/d1ra00012h
    • NLM

      Name LL, Toma SH, Nogueira HP, Avanzi LH, Pereira R dos S, Ferreira LFP, Araki K, Cella R, Toyama MM. Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes [Internet]. RSC Advances. 2021 ; 11( 23): 14203–14212.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h
    • Vancouver

      Name LL, Toma SH, Nogueira HP, Avanzi LH, Pereira R dos S, Ferreira LFP, Araki K, Cella R, Toyama MM. Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes [Internet]. RSC Advances. 2021 ; 11( 23): 14203–14212.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h
  • Source: Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Unidades: FO, IQ

    Subjects: METOTREXATO, FOSFATOS, NANOPARTÍCULAS

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

      DEDA, Daiana Kotra et al. Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v. 21, n. 3 p. 1451-1461, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Deda, D. K., Cardoso, R. M., Kawassaki, R. K., Oliveira, A. R. de, Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2021). Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 21( 3 p. 1451-1461). doi:10.1166/jnn.2021.19027
    • NLM

      Deda DK, Cardoso RM, Kawassaki RK, Oliveira AR de, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles [Internet]. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2021 ; 21( 3 p. 1451-1461):[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027
    • Vancouver

      Deda DK, Cardoso RM, Kawassaki RK, Oliveira AR de, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles [Internet]. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2021 ; 21( 3 p. 1451-1461):[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027
  • Source: Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry. Unidades: FOB, IQ, FO

    Subjects: ANTISSÉPTICOS BUCAIS, COVID-19, DOR, ÚLCERA, INFECÇÕES POR CORONAVIRUS

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

      ORCINA, Bernardo da Fonseca et al. A phthalocyanine derivate mouthwash to gargling/rinsing as an option to reduce clinical symptoms of Covid-19: case series. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, v. 13, p. 47-50, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2147/CCIDE.S295423. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Orcina, B. da F., Vilhena, F. V., Oliveira, R. C. de, Alves, L. M. da C., Araki, K., Toma, S. H., et al. (2021). A phthalocyanine derivate mouthwash to gargling/rinsing as an option to reduce clinical symptoms of Covid-19: case series. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 13, 47-50. doi:10.2147/CCIDE.S295423
    • NLM

      Orcina B da F, Vilhena FV, Oliveira RC de, Alves LM da C, Araki K, Toma SH, Zangrando MSR, Santos PS da S. A phthalocyanine derivate mouthwash to gargling/rinsing as an option to reduce clinical symptoms of Covid-19: case series [Internet]. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry. 2021 ; 13 47-50.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.2147/CCIDE.S295423
    • Vancouver

      Orcina B da F, Vilhena FV, Oliveira RC de, Alves LM da C, Araki K, Toma SH, Zangrando MSR, Santos PS da S. A phthalocyanine derivate mouthwash to gargling/rinsing as an option to reduce clinical symptoms of Covid-19: case series [Internet]. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry. 2021 ; 13 47-50.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.2147/CCIDE.S295423
  • Source: Nanomedicine. Unidades: FO, IQ, FCF

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, FERRO, ANTI-INFLAMATÓRIOS, IMUNIDADE, PERITONITE, LIPOPOLISSACARÍDEOS, NEUTRÓFILOS

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

      UCHIYAMA, Mayara Klimuk et al. In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen. Nanomedicine, v. 16, n. 9, p. 741–758, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Uchiyama, M. K., Hebeda, C. B., Sandri, S., Silva, M. de P., Romano, M., Cardoso, R. M., et al. (2021). In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen. Nanomedicine, 16( 9), 741–758. doi:10.2217/nnm-2020-0459
    • NLM

      Uchiyama MK, Hebeda CB, Sandri S, Silva M de P, Romano M, Cardoso RM, Toma SH, Araki K, Farsky SHP. In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen [Internet]. Nanomedicine. 2021 ; 16( 9): 741–758.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459
    • Vancouver

      Uchiyama MK, Hebeda CB, Sandri S, Silva M de P, Romano M, Cardoso RM, Toma SH, Araki K, Farsky SHP. In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen [Internet]. Nanomedicine. 2021 ; 16( 9): 741–758.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459
  • Source: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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

      CARDOSO, Roberta Mansini et al. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 186, p. 1-7 art. 110717, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Cardoso, R. M., Deda, D. K., Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2020). Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 186, 1-7 art. 110717. doi:10.1016/j.colsurfb.2019.110717
    • NLM

      Cardoso RM, Deda DK, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2020 ; 186 1-7 art. 110717.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
    • Vancouver

      Cardoso RM, Deda DK, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2020 ; 186 1-7 art. 110717.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
  • Source: Nanomedicine. Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MACRÓFAGOS, ÓXIDO NÍTRICO

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

      ROMANO, Mariana et al. Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles. Nanomedicine, v. 15, n. 25, p. 2475–2492, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Romano, M., Uchiyama, M. K., Cardoso, R. M., Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2020). Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles. Nanomedicine, 15( 25), 2475–2492. doi:10.2217/nnm-2020-0214
    • NLM

      Romano M, Uchiyama MK, Cardoso RM, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles [Internet]. Nanomedicine. 2020 ; 15( 25): 2475–2492.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214
    • Vancouver

      Romano M, Uchiyama MK, Cardoso RM, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles [Internet]. Nanomedicine. 2020 ; 15( 25): 2475–2492.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214
  • Source: Journal of Physical Chemistry. Unidades: IQ, FO

    Subjects: ESPECTROSCOPIA RAMAN, QUÍMICA ANALÍTICA

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

      SANTOS, Jonnatan Julival dos et al. Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach. Journal of Physical Chemistry, v. 124, p. 21674−21683, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05560. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Santos, J. J. dos, Toma, S. H., Ando, R. A., Corio, P., & Araki, K. (2020). Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach. Journal of Physical Chemistry, 124, 21674−21683. doi:10.1021/acs.jpcc.0c05560
    • NLM

      Santos JJ dos, Toma SH, Ando RA, Corio P, Araki K. Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach [Internet]. Journal of Physical Chemistry. 2020 ; 124 21674−21683.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05560
    • Vancouver

      Santos JJ dos, Toma SH, Ando RA, Corio P, Araki K. Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach [Internet]. Journal of Physical Chemistry. 2020 ; 124 21674−21683.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05560
  • Unidades: IQ, FO

    Assunto: TINTAS

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

      NOGUEIRA, Daiana Kotra Deda et al. Ceratintas: 3D ao seu alcance. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 19 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Nogueira, D. K. D., Toma, S. H., Giorgi, V., & Araki, K. (2020). Ceratintas: 3D ao seu alcance. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Nogueira DKD, Toma SH, Giorgi V, Araki K. Ceratintas: 3D ao seu alcance. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
    • Vancouver

      Nogueira DKD, Toma SH, Giorgi V, Araki K. Ceratintas: 3D ao seu alcance. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO, ESPECTROSCOPIA

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

      SANTOS, Jonnatan Julival dos et al. Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 11, p. 2274-2281, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200079. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Santos, J. J. dos, Toma, S. H., Yatsuzuka, R. E., & Araki, K. (2020). Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31( 11), 2274-2281. doi:10.21577/0103-5053.20200079
    • NLM

      Santos JJ dos, Toma SH, Yatsuzuka RE, Araki K. Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2274-2281.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200079
    • Vancouver

      Santos JJ dos, Toma SH, Yatsuzuka RE, Araki K. Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2274-2281.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200079
  • Source: International Journal of Adhesion & Adhesives. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PRATA

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

      STRUNCOVÁ, Marina et al. Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing. International Journal of Adhesion & Adhesives, v. 102, p. 1-6 art. 102694, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102694. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Struncová, M., Toma, S. H., Araki, K., Bresciani, E., Rodrigues, F. P., Medeiros, I. S., & Corre, M. D. (2020). Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing. International Journal of Adhesion & Adhesives, 102, 1-6 art. 102694. doi:10.1016/j.ijadhadh.2020.102694
    • NLM

      Struncová M, Toma SH, Araki K, Bresciani E, Rodrigues FP, Medeiros IS, Corre MD. Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing [Internet]. International Journal of Adhesion & Adhesives. 2020 ; 102 1-6 art. 102694.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102694
    • Vancouver

      Struncová M, Toma SH, Araki K, Bresciani E, Rodrigues FP, Medeiros IS, Corre MD. Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing [Internet]. International Journal of Adhesion & Adhesives. 2020 ; 102 1-6 art. 102694.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102694
  • Source: RSC Advances. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, LIPASE, BIODIESEL

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

      FERREIRA, Luis Fernando Peffi et al. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis. RSC Advances, v. 10, p. 38490–38496, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ra06215d. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Ferreira, L. F. P., Oliveira, T. M. de, Toma, S. H., Toyama, M. M., Araki, K., & Avanzi, L. H. (2020). Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis. RSC Advances, 10, 38490–38496. doi:10.1039/d0ra06215d
    • NLM

      Ferreira LFP, Oliveira TM de, Toma SH, Toyama MM, Araki K, Avanzi LH. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis [Internet]. RSC Advances. 2020 ; 10 38490–38496.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ra06215d
    • Vancouver

      Ferreira LFP, Oliveira TM de, Toma SH, Toyama MM, Araki K, Avanzi LH. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis [Internet]. RSC Advances. 2020 ; 10 38490–38496.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ra06215d
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PARAMAGNETISMO

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

      ARAKI, Koiti et al. Processo para produção de nanopartículas. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 19 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Araki, K., Toma, S. H., Silva, D. G. da, Toma, H. E., Wagner, R. de C. C., Santos, B. C. C. dos, & Waldmann, A. T. de A. (2020). Processo para produção de nanopartículas. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Toma SH, Silva DG da, Toma HE, Wagner R de CC, Santos BCC dos, Waldmann AT de A. Processo para produção de nanopartículas. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
    • Vancouver

      Araki K, Toma SH, Silva DG da, Toma HE, Wagner R de CC, Santos BCC dos, Waldmann AT de A. Processo para produção de nanopartículas. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS, TERMOPLÁSTICOS, NANOTECNOLOGIA, PRATA

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

      ARAKI, Koiti et al. Compósitos termoplásticos de nanoprata. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 19 ago. 2024. , 2020
    • APA

      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.
    • NLM

      Araki K, Toma SH, Toma HE, Zamarion V de M. Compósitos termoplásticos de nanoprata. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
    • Vancouver

      Araki K, Toma SH, Toma HE, Zamarion V de M. Compósitos termoplásticos de nanoprata. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: NÍQUEL, BATERIAS ELÉTRICAS, SUPERCONDUTIVIDADE

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

      PARÚSSULO, André Luis Araújo et al. Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 19 ago. 2024. , 2020
    • APA

      Parússulo, A. L. A., Anaissi, F. J., Toma, H. E., Araki, K., Rocha, M. A., Martins, P. R., & Toma, S. H. (2020). Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Parússulo ALA, Anaissi FJ, Toma HE, Araki K, Rocha MA, Martins PR, Toma SH. Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
    • Vancouver

      Parússulo ALA, Anaissi FJ, Toma HE, Araki K, Rocha MA, Martins PR, Toma SH. Super-hidróxido de níquel para baterias e supercapacitores. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ]
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidades: FO, IQ

    Subjects: METAIS PESADOS, NANOCOMPOSITOS, ÁGUAS RESIDUÁRIAS

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

      NOGUEIRA, Helton Pereira et al. Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 11, p. 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3), 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200097. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Nogueira, H. P., Toma, S. H., Silveira Junior, A. T., & Araki, K. (2020). Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31( 11), 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3). doi:10.21577/0103-5053.20200097
    • NLM

      Nogueira HP, Toma SH, Silveira Junior AT, Araki K. Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200097
    • Vancouver

      Nogueira HP, Toma SH, Silveira Junior AT, Araki K. Zeolite-SPION nanocomposite for ammonium and heavy metals removal from wastewater [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2342-2350 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200097

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024