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  • Source: Anais do XIII COBEQIC 2019. Unidade: EEL

    Subjects: MATLAB, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ACOSTA, Rodolfo Calipo e CASTILLO, Pedro Felipe Arce e SANTOS, Lucrécio Fábio. Predição e computação das propriedades termodinâmicas e de transporte de fluidos puros utilizando equações cúbicas de estado. Anais do XIII COBEQIC 2019. Uberlândia-MG: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.5151/cobecic2019-SOCP64. Acesso em: 03 out. 2024. , 2019
    • APA

      Acosta, R. C., Castillo, P. F. A., & Santos, L. F. (2019). Predição e computação das propriedades termodinâmicas e de transporte de fluidos puros utilizando equações cúbicas de estado. Anais do XIII COBEQIC 2019. Uberlândia-MG: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. doi:10.5151/cobecic2019-SOCP64
    • NLM

      Acosta RC, Castillo PFA, Santos LF. Predição e computação das propriedades termodinâmicas e de transporte de fluidos puros utilizando equações cúbicas de estado [Internet]. Anais do XIII COBEQIC 2019. 2019 ;1( 6): 1-6.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.5151/cobecic2019-SOCP64
    • Vancouver

      Acosta RC, Castillo PFA, Santos LF. Predição e computação das propriedades termodinâmicas e de transporte de fluidos puros utilizando equações cúbicas de estado [Internet]. Anais do XIII COBEQIC 2019. 2019 ;1( 6): 1-6.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.5151/cobecic2019-SOCP64
  • Source: International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). Unidade: EEL

    Subjects: ÁGUA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), MATLAB

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    • ABNT

      ARCE, Pedro F. e VIEIRA, Nian F. Thermodynamic simulation of steam power cycles using GUIMatLab Interfaces. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), v. 7, n. 1, p. 88-93, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.9790/9622-0701038893. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Arce, P. F., & Vieira, N. F. (2017). Thermodynamic simulation of steam power cycles using GUIMatLab Interfaces. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), 7( 1), 88-93. doi:10.9790/9622-0701038893
    • NLM

      Arce PF, Vieira NF. Thermodynamic simulation of steam power cycles using GUIMatLab Interfaces [Internet]. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). 2017 ;7( 1): 88-93.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.9790/9622-0701038893
    • Vancouver

      Arce PF, Vieira NF. Thermodynamic simulation of steam power cycles using GUIMatLab Interfaces [Internet]. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). 2017 ;7( 1): 88-93.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.9790/9622-0701038893
  • Source: Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. Unidade: EEL

    Subjects: SIMULAÇÃO, DIÓXIDO DE CARBONO, MATLAB

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ARCE, Pedro F. e FREIRE, N. V. Making use of graphical interface tools to simulate thermodynamically brayton cycles using air or carbon dioxide as work fluids. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, v. 4, n. 2, p. 6648-6654, 2017Tradução . . Disponível em: http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42352040.pdf. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Arce, P. F., & Freire, N. V. (2017). Making use of graphical interface tools to simulate thermodynamically brayton cycles using air or carbon dioxide as work fluids. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4( 2), 6648-6654. Recuperado de http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42352040.pdf
    • NLM

      Arce PF, Freire NV. Making use of graphical interface tools to simulate thermodynamically brayton cycles using air or carbon dioxide as work fluids [Internet]. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. 2017 ;4( 2): 6648-6654.[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42352040.pdf
    • Vancouver

      Arce PF, Freire NV. Making use of graphical interface tools to simulate thermodynamically brayton cycles using air or carbon dioxide as work fluids [Internet]. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. 2017 ;4( 2): 6648-6654.[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42352040.pdf
  • Source: Heat Mass Transfer. Unidades: EEL, EP

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, INSULINA, MATLAB, MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RAYMUNDI, Vanessa de Cássia et al. Controlled release of insulin through hydrogels of (acrylic acid)/trimethylolpropane triacrylate. Heat Mass Transfer, v. 52, n. 10, p. 2193-2201, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00231-015-1732-y. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Raymundi, V. de C., Aguiar, L. G. de, Souza, E. F., Sato, A. C., & Giudici, R. (2016). Controlled release of insulin through hydrogels of (acrylic acid)/trimethylolpropane triacrylate. Heat Mass Transfer, 52( 10), 2193-2201. doi:10.1007/s00231-015-1732-y
    • NLM

      Raymundi V de C, Aguiar LG de, Souza EF, Sato AC, Giudici R. Controlled release of insulin through hydrogels of (acrylic acid)/trimethylolpropane triacrylate [Internet]. Heat Mass Transfer. 2016 ; 52( 10): 2193-2201.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00231-015-1732-y
    • Vancouver

      Raymundi V de C, Aguiar LG de, Souza EF, Sato AC, Giudici R. Controlled release of insulin through hydrogels of (acrylic acid)/trimethylolpropane triacrylate [Internet]. Heat Mass Transfer. 2016 ; 52( 10): 2193-2201.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00231-015-1732-y

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