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  • Source: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA, ESTADO SÓLIDO

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas. Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy. Journal of the European Ceramic Society, v. 44, p. 13 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D. (2024). Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy. Journal of the European Ceramic Society, 44, 13 . doi:10.1016/j.jeurceamsoc.2024.116677
    • NLM

      Gouvêa D. Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2024 ; 44 13 .[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7
    • Vancouver

      Gouvêa D. Thermodynamic of solid-state sintering: Contributions of grain boundary energy [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2024 ; 44 13 .[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-023-09285-7
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: EP

    Subjects: ADSORÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 22, p. 15600-15607, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Wu, L., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2020). Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, 22, 15600-15607. doi:10.1039/d0cp01787f
    • NLM

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
    • Vancouver

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
  • Source: Journal of European Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      PEREIRA, Gilberto José et al. Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis. Journal of European Ceramic Society, v. 37, p. 4051-4058, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Pereira, G. J., Bolis, K., Muche, D. N. F., Gouvêa, D., & Castro, R. H. R. de. (2017). Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis. Journal of European Ceramic Society, 37, 4051-4058. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
    • NLM

      Pereira GJ, Bolis K, Muche DNF, Gouvêa D, Castro RHR de. Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis [Internet]. Journal of European Ceramic Society. 2017 ;37 4051-4058.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
    • Vancouver

      Pereira GJ, Bolis K, Muche DNF, Gouvêa D, Castro RHR de. Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis [Internet]. Journal of European Ceramic Society. 2017 ;37 4051-4058.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
  • Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do. Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Rosário, D. C. C. do. (2016). Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/
    • NLM

      Rosário DCC do. Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/
    • Vancouver

      Rosário DCC do. Estabilização das nanopartículas de SnO2 - ZnO dopados: um estudo termodinâmico [Internet]. 2016 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3133/tde-13032017-113432/
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de e GOUVÊA, Douglas. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 4, p. 1105-1121, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.14176. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective. Journal of the American Ceramic Society, 99( 4), 1105-1121. doi:10.1111/jace.14176
    • NLM

      Castro RHR de, Gouvêa D. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 4): 1105-1121.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14176
    • Vancouver

      Castro RHR de, Gouvêa D. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 4): 1105-1121.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14176
  • Source: Anais. São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    How to cite
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    • ABNT

      ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do e GOUVÊA, Douglas. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Rosário, D. C. C. do, & Gouvêa, D. (2016). Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. In Anais. São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 set. 07 ]
    • Vancouver

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 set. 07 ]
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIAGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE

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

      MIAGAVA, Joice et al. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 2, p. 638-644, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.13954. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Miagava, J., Silva, A. L. da, Navrotsky, A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability. Journal of the American Ceramic Society, 99( 2), 638-644. doi:10.1111/jace.13954
    • NLM

      Miagava J, Silva AL da, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 638-644.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954
    • Vancouver

      Miagava J, Silva AL da, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 638-644.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954
  • Source: Anais. São Paulo, ABC, 2014. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do e GOUVÊA, Douglas. Influência da solubilização e segregação de Zn2+ no crescimento das partículas de nanopós de SnO2 preparados pelo método Pechini. 2014, Anais.. São Paulo: Associção Brasileira de Cerâmica, 2014. . Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Rosário, D. C. C. do, & Gouvêa, D. (2014). Influência da solubilização e segregação de Zn2+ no crescimento das partículas de nanopós de SnO2 preparados pelo método Pechini. In Anais. São Paulo, ABC, 2014. São Paulo: Associção Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Influência da solubilização e segregação de Zn2+ no crescimento das partículas de nanopós de SnO2 preparados pelo método Pechini. Anais. São Paulo, ABC, 2014. 2014 ;[citado 2024 set. 07 ]
    • Vancouver

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Influência da solubilização e segregação de Zn2+ no crescimento das partículas de nanopós de SnO2 preparados pelo método Pechini. Anais. São Paulo, ABC, 2014. 2014 ;[citado 2024 set. 07 ]
  • Source: Chemistry of Materials. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

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

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles. Chemistry of Materials, v. 22, n. 8, p. 2502-2509, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/cm903404u. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Tôrres, R. B., Pereira, G. J., & Gouvêa, D. (2010). Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles. Chemistry of Materials, 22( 8), 2502-2509. doi:10.1021/cm903404u
    • NLM

      Castro RHR de, Tôrres RB, Pereira GJ, Gouvêa D. Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles [Internet]. Chemistry of Materials. 2010 ; 22( 8): 2502-2509.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/cm903404u
    • Vancouver

      Castro RHR de, Tôrres RB, Pereira GJ, Gouvêa D. Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles [Internet]. Chemistry of Materials. 2010 ; 22( 8): 2502-2509.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/cm903404u

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