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  • Unidade: EP

    Assuntos: FIBROCIMENTO, CELULOSE

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Welles Junior de. O efeito da celulose microfibrilada no fibrocimento. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-15022022-121623/. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Oliveira, W. J. de. (2021). O efeito da celulose microfibrilada no fibrocimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-15022022-121623/
    • NLM

      Oliveira WJ de. O efeito da celulose microfibrilada no fibrocimento [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-15022022-121623/
    • Vancouver

      Oliveira WJ de. O efeito da celulose microfibrilada no fibrocimento [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-15022022-121623/
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP/SIICUSP. Unidade: IQ

    Assuntos: QUÍMICA ANALÍTICA, CELULOSE

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    • ABNT

      BONÉSI, Giovanna Borges e PAIXÃO, Thiago Regis Longo Cesar da e BERTOTTI, Mauro. Desenvolvimento de dispositivo analítico em papel visando à quantificação de compostos de interesse biológico. 2021, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP, 2021. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Bonési, G. B., Paixão, T. R. L. C. da, & Bertotti, M. (2021). Desenvolvimento de dispositivo analítico em papel visando à quantificação de compostos de interesse biológico. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Bonési GB, Paixão TRLC da, Bertotti M. Desenvolvimento de dispositivo analítico em papel visando à quantificação de compostos de interesse biológico [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Bonési GB, Paixão TRLC da, Bertotti M. Desenvolvimento de dispositivo analítico em papel visando à quantificação de compostos de interesse biológico [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Fonte: BioResources. Unidades: FZEA, FFCLRP, FMRP

    Assuntos: ENZIMAS, ASPERGILLUS, CELULOSE, FUNGOS, BRANQUEAMENTO

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    • ABNT

      PINHEIRO, Vanessa Elisa et al. Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching. BioResources, v. 16, n. 4, p. 7509-7529, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.15376/biores.16.4.7509-7529. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Pinheiro, V. E., Ferreira, J. A., Betini, J. H. A., Kamimura, E. S., & Polizeli, M. D. L. T. D. M. (2021). Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching. BioResources, 16( 4), 7509-7529. doi:10.15376/biores.16.4.7509-7529
    • NLM

      Pinheiro VE, Ferreira JA, Betini JHA, Kamimura ES, Polizeli MDLTDM. Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching [Internet]. BioResources. 2021 ; 16( 4): 7509-7529.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.15376/biores.16.4.7509-7529
    • Vancouver

      Pinheiro VE, Ferreira JA, Betini JHA, Kamimura ES, Polizeli MDLTDM. Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching [Internet]. BioResources. 2021 ; 16( 4): 7509-7529.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.15376/biores.16.4.7509-7529
  • Fonte: Journal of Polymers and the Environment. Unidades: ESALQ, EP

    Assuntos: AMIDO, BIOFILMES, CELULOSE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, MANDIOCA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, OZÔNIO

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    • ABNT

      LA FUENTE ARIAS, Carla Ivonne et al. A New Ozonated Cassava Film with the Addition of Cellulose Nanofibres: Production and Characterization of Mechanical, Barrier and Functional Properties. Journal of Polymers and the Environment, p. 1-21, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10924-020-02013-1. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      La Fuente Arias, C. I., Souza, A. T. de, Tadini, C. C., & Augusto, P. E. D. (2021). A New Ozonated Cassava Film with the Addition of Cellulose Nanofibres: Production and Characterization of Mechanical, Barrier and Functional Properties. Journal of Polymers and the Environment, 1-21. doi:10.1007/s10924-020-02013-1
    • NLM

      La Fuente Arias CI, Souza AT de, Tadini CC, Augusto PED. A New Ozonated Cassava Film with the Addition of Cellulose Nanofibres: Production and Characterization of Mechanical, Barrier and Functional Properties [Internet]. Journal of Polymers and the Environment. 2021 ; 1-21.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10924-020-02013-1
    • Vancouver

      La Fuente Arias CI, Souza AT de, Tadini CC, Augusto PED. A New Ozonated Cassava Film with the Addition of Cellulose Nanofibres: Production and Characterization of Mechanical, Barrier and Functional Properties [Internet]. Journal of Polymers and the Environment. 2021 ; 1-21.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10924-020-02013-1
  • Fonte: Carbohydrate Polymers. Unidades: EESC, IFSC, IQSC

    Assuntos: CELULOSE, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      ROSSI, Bruno Roberto et al. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes. Carbohydrate Polymers, v. 256, p. 117510-1-117510-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Rossi, B. R., Pellegrini, V. de O. A., Cortez, A. A., Chiromito, E. M. S., Carvalho, A. J. F., Pinto, L. O., et al. (2021). Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes. Carbohydrate Polymers, 256, 117510-1-117510-9. doi:10.1016/j.carbpol.2020.117510
    • NLM

      Rossi BR, Pellegrini V de OA, Cortez AA, Chiromito EMS, Carvalho AJF, Pinto LO, Rezende CA, Mastelaro VR, Polikarpov I. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 256 117510-1-117510-9.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510
    • Vancouver

      Rossi BR, Pellegrini V de OA, Cortez AA, Chiromito EMS, Carvalho AJF, Pinto LO, Rezende CA, Mastelaro VR, Polikarpov I. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 256 117510-1-117510-9.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510
  • Fonte: Talanta. Unidades: IFSC, ICMC

    Assuntos: CELULOSE, SENSORES BIOMÉDICOS, BIOMARCADORES, NEOPLASIAS PROSTÁTICAS

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    • ABNT

      RODRIGUES, Valquiria Cruz et al. Electrochemical and optical detection and machine learning applied to images of genosensors for diagnosis of prostate cancer with the biomarker PCA3. Talanta, v. 222, n. Ja 2021, p. 121444-1-121444-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121444. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Rodrigues, V. C., Soares, J. C., Soares, A. C., Braz, D. C., Melendez, M. E., Ribas, L. C., et al. (2021). Electrochemical and optical detection and machine learning applied to images of genosensors for diagnosis of prostate cancer with the biomarker PCA3. Talanta, 222( Ja 2021), 121444-1-121444-10. doi:10.1016/j.talanta.2020.121444
    • NLM

      Rodrigues VC, Soares JC, Soares AC, Braz DC, Melendez ME, Ribas LC, Scabini LF dos S, Bruno OM, Carvalho AL, Reis RM, Sanfelice RC, Oliveira Junior ON de. Electrochemical and optical detection and machine learning applied to images of genosensors for diagnosis of prostate cancer with the biomarker PCA3 [Internet]. Talanta. 2021 ; 222( Ja 2021): 121444-1-121444-10.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121444
    • Vancouver

      Rodrigues VC, Soares JC, Soares AC, Braz DC, Melendez ME, Ribas LC, Scabini LF dos S, Bruno OM, Carvalho AL, Reis RM, Sanfelice RC, Oliveira Junior ON de. Electrochemical and optical detection and machine learning applied to images of genosensors for diagnosis of prostate cancer with the biomarker PCA3 [Internet]. Talanta. 2021 ; 222( Ja 2021): 121444-1-121444-10.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121444
  • Fonte: O Papel. Unidade: ESALQ

    Assuntos: CELULOSE, COMÉRCIO INTERNACIONAL, PREÇOS

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    • ABNT

      BACHA, Carlos José Caetano. Efeitos do pós-pandemia: preços de celulose e papéis apresentam comportamentos distintos em diferentes mercados em setembro e outubro de 2021. O Papel, v. 82, n. 10, p. 11-16, 2021Tradução . . Disponível em: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/185.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Bacha, C. J. C. (2021). Efeitos do pós-pandemia: preços de celulose e papéis apresentam comportamentos distintos em diferentes mercados em setembro e outubro de 2021. O Papel, 82( 10), 11-16. Recuperado de http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/185.pdf
    • NLM

      Bacha CJC. Efeitos do pós-pandemia: preços de celulose e papéis apresentam comportamentos distintos em diferentes mercados em setembro e outubro de 2021 [Internet]. O Papel. 2021 ; 82( 10): 11-16.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/185.pdf
    • Vancouver

      Bacha CJC. Efeitos do pós-pandemia: preços de celulose e papéis apresentam comportamentos distintos em diferentes mercados em setembro e outubro de 2021 [Internet]. O Papel. 2021 ; 82( 10): 11-16.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/185.pdf
  • Fonte: International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. Unidade: IQSC

    Assuntos: CELULOSE, ENZIMAS, HIDRÓLISE

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    • ABNT

      RANA, Ashvinder Kumar e FROLLINI, Elisabete e THAKUR, Vijay Kumar. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, v. 182, p. 1554–1581, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Rana, A. K., Frollini, E., & Thakur, V. K. (2021). Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, 182, 1554–1581. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
    • NLM

      Rana AK, Frollini E, Thakur VK. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2021 ;182 1554–1581.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
    • Vancouver

      Rana AK, Frollini E, Thakur VK. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2021 ;182 1554–1581.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
  • Fonte: Carbohydrate Polymers. Unidade: IFSC

    Assuntos: CELULOSE, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      ARAÚJO, Evandro Ares de et al. Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase. Carbohydrate Polymers, v. 264, p. 118059-1-118059-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118059. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Araújo, E. A. de, Dias, A. H. S., Kadowaki, M. A. S., Piyadov, V., Pellegrini, V. de O. A., Urio, M. B., et al. (2021). Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase. Carbohydrate Polymers, 264, 118059-1-118059-13. doi:10.1016/j.carbpol.2021.118059
    • NLM

      Araújo EA de, Dias AHS, Kadowaki MAS, Piyadov V, Pellegrini V de OA, Urio MB, Ramos LP, Skaf MS, Polikarpov I. Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 264 118059-1-118059-13.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118059
    • Vancouver

      Araújo EA de, Dias AHS, Kadowaki MAS, Piyadov V, Pellegrini V de OA, Urio MB, Ramos LP, Skaf MS, Polikarpov I. Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 264 118059-1-118059-13.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118059
  • Fonte: Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Unidade: IQSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, CELULOSE

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    • ABNT

      THAKUR, Vijay Kumar e FROLLINI, Elisabete e SCOTT, Janet. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cambridge: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1039/9781788019521. Acesso em: 10 out. 2024. , 2021
    • APA

      Thakur, V. K., Frollini, E., & Scott, J. (2021). Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. Cambridge: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1039/9781788019521
    • NLM

      Thakur VK, Frollini E, Scott J. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals [Internet]. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. 2021 ; 1 628 .[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1039/9781788019521
    • Vancouver

      Thakur VK, Frollini E, Scott J. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals [Internet]. Cellulose Nanoparticles: Chemistry and Fundamentals. 2021 ; 1 628 .[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1039/9781788019521
  • Fonte: Research, society and development. Unidades: EEL, FZEA

    Assuntos: INDÚSTRIA AGRÍCOLA, AÇAÍ, CELULOSE, RESÍDUOS AGRÍCOLAS

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    • ABNT

      BARROS, Silma de Sá et al. Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization. Research, society and development, v. 10, n. 7, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16661. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Barros, S. de S., Oliveira, E. da S., Pessoa Junior, W. A. G., Rosas, A. L. G., Freitas, A. E. M. de, Lira, M. S. de F., et al. (2021). Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization. Research, society and development, 10( 7), 1-16. doi:10.33448/rsd-v10i7.16661
    • NLM

      Barros S de S, Oliveira E da S, Pessoa Junior WAG, Rosas ALG, Freitas AEM de, Lira MS de F, Calderaro FL, Saron C, Freitas FA de. Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization [Internet]. Research, society and development. 2021 ;10( 7): 1-16.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16661
    • Vancouver

      Barros S de S, Oliveira E da S, Pessoa Junior WAG, Rosas ALG, Freitas AEM de, Lira MS de F, Calderaro FL, Saron C, Freitas FA de. Waste açaí (Euterpe precatoriaMart.) seeds as a new alternative source of cellulose: Extraction and characterization [Internet]. Research, society and development. 2021 ;10( 7): 1-16.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16661
  • Fonte: World Journal of Microbiology and Biotechnology. Unidade: IFSC

    Assuntos: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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

      CAPETTI, Caio Cesar de Mello et al. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 37, n. 10, p. 169-1-169-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Capetti, C. C. de M., Vacilotto, M. M., Dabul, A. N. G., Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., & Polikarpov, I. (2021). Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 37( 10), 169-1-169-12. doi:10.1007/s11274-021-03139-7
    • NLM

      Capetti CC de M, Vacilotto MM, Dabul ANG, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021 ; 37( 10): 169-1-169-12.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7
    • Vancouver

      Capetti CC de M, Vacilotto MM, Dabul ANG, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021 ; 37( 10): 169-1-169-12.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7
  • Fonte: Computational and Structural Biotechnology Journal. Unidade: IFSC

    Assuntos: ENZIMAS, CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      BRIGANTI, Lorenzo et al. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase. Computational and Structural Biotechnology Journal, v. 19, p. 1557-1566, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Briganti, L., Capetti, C. C. de M., Pellegrini, V. de O. A., Ghio, S., Campos, E., Nascimento, A. S., & Polikarpov, I. (2021). Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19, 1557-1566. doi:10.1016/j.csbj.2021.03.002
    • NLM

      Briganti L, Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Ghio S, Campos E, Nascimento AS, Polikarpov I. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 ; 19 1557-1566.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002
    • Vancouver

      Briganti L, Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Ghio S, Campos E, Nascimento AS, Polikarpov I. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 ; 19 1557-1566.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002
  • Fonte: Industrial & Engineering Chemistry Research. Unidade: EEL

    Assuntos: CELULOSE, ENERGIA, BAGAÇOS

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      ELIAS, Andrew M. et al. Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 60, n. 27, p. 9833–9850, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Elias, A. M., Longati, A. A., Ellamla, H. R., Furlan, F. F., Ribeiro, M. P. A., Santos, J. C. dos, et al. (2021). Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse. Industrial & Engineering Chemistry Research, 60( 27), 9833–9850. doi:10.1021/acs.iecr.1c00069
    • NLM

      Elias AM, Longati AA, Ellamla HR, Furlan FF, Ribeiro MPA, Santos JC dos, Silva SS da, Marcelino PRF. Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 27): 9833–9850.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069
    • Vancouver

      Elias AM, Longati AA, Ellamla HR, Furlan FF, Ribeiro MPA, Santos JC dos, Silva SS da, Marcelino PRF. Techno-Economic-Environmental Analysis of Sophorolipid Biosurfactant Production from Sugarcane Bagasse [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 27): 9833–9850.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c00069
  • Fonte: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: EEL

    Assuntos: ENERGIA, CELULOSE, PEPTÍDEOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      BERTO, Gabriela L et al. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 9, n. 5, p. 2260-2270, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08162. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Berto, G. L., Mattos, B. D., Rojas, O. J., & Arantes, V. (2021). Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 9( 5), 2260-2270. doi:10.1021/acssuschemeng.0c08162
    • NLM

      Berto GL, Mattos BD, Rojas OJ, Arantes V. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021 ; 9( 5): 2260-2270.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08162
    • Vancouver

      Berto GL, Mattos BD, Rojas OJ, Arantes V. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021 ; 9( 5): 2260-2270.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08162
  • Fonte: Livro de resumos. Nome do evento: Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais - SICEM. Unidades: IFSC, EESC

    Assuntos: CELULOSE, POLÍMEROS (MATERIAIS), FILMES FINOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      BARBOSA, Talita Villa et al. Cellulose acetate/gelatin nanofibers fabricated by solution blow spinning. 2021, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Escola de Engenharia de São Carlos - EESC, 2021. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3445/2323. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Barbosa, T. V., Paschoalin, R. T., Mattoso, L. H. C., & Oliveira Junior, O. N. de. (2021). Cellulose acetate/gelatin nanofibers fabricated by solution blow spinning. In Livro de resumos. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Escola de Engenharia de São Carlos - EESC. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3445/2323
    • NLM

      Barbosa TV, Paschoalin RT, Mattoso LHC, Oliveira Junior ON de. Cellulose acetate/gelatin nanofibers fabricated by solution blow spinning [Internet]. Livro de resumos. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3445/2323
    • Vancouver

      Barbosa TV, Paschoalin RT, Mattoso LHC, Oliveira Junior ON de. Cellulose acetate/gelatin nanofibers fabricated by solution blow spinning [Internet]. Livro de resumos. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3445/2323
  • Fonte: O Papel. Unidade: ESALQ

    Assuntos: CELULOSE, COMÉRCIO INTERNACIONAL, EUCALIPTO, PREÇOS

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

      BACHA, Carlos Jose Caetano. Preço lista em dólar da tonelada de celulose de eucalipto posto na Europa acumula alta de 60% nos primeiros cinco meses de 2021=: List price for the ton of eucalyptus pulp placed in Europe accumulates a high of 60% in the first 5 months of 2021. O Papel, v. 82, n. 5, p. 10-23, 2021Tradução . . Disponível em: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/180.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Bacha, C. J. C. (2021). Preço lista em dólar da tonelada de celulose de eucalipto posto na Europa acumula alta de 60% nos primeiros cinco meses de 2021=: List price for the ton of eucalyptus pulp placed in Europe accumulates a high of 60% in the first 5 months of 2021. O Papel, 82( 5), 10-23. Recuperado de http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/180.pdf
    • NLM

      Bacha CJC. Preço lista em dólar da tonelada de celulose de eucalipto posto na Europa acumula alta de 60% nos primeiros cinco meses de 2021=: List price for the ton of eucalyptus pulp placed in Europe accumulates a high of 60% in the first 5 months of 2021 [Internet]. O Papel. 2021 ; 82( 5): 10-23.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/180.pdf
    • Vancouver

      Bacha CJC. Preço lista em dólar da tonelada de celulose de eucalipto posto na Europa acumula alta de 60% nos primeiros cinco meses de 2021=: List price for the ton of eucalyptus pulp placed in Europe accumulates a high of 60% in the first 5 months of 2021 [Internet]. O Papel. 2021 ; 82( 5): 10-23.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/180.pdf
  • Fonte: O Papel. Unidade: ESALQ

    Assuntos: CELULOSE, COMÉRCIO INTERNACIONAL, PREÇOS

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

      BACHA, Carlos Jose Caetano. Preço da tonelada de celulose de fibra longa poderá atingir US$ 1.565 nos EUA em final de abril de 2021. O Papel, v. 82, n. 4, p. 14-20, 2021Tradução . . Disponível em: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/179.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Bacha, C. J. C. (2021). Preço da tonelada de celulose de fibra longa poderá atingir US$ 1.565 nos EUA em final de abril de 2021. O Papel, 82( 4), 14-20. Recuperado de http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/179.pdf
    • NLM

      Bacha CJC. Preço da tonelada de celulose de fibra longa poderá atingir US$ 1.565 nos EUA em final de abril de 2021 [Internet]. O Papel. 2021 ; 82( 4): 14-20.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/179.pdf
    • Vancouver

      Bacha CJC. Preço da tonelada de celulose de fibra longa poderá atingir US$ 1.565 nos EUA em final de abril de 2021 [Internet]. O Papel. 2021 ; 82( 4): 14-20.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.revistaopapel.org.br/edicoes_impressas/179.pdf
  • Unidade: EESC

    Assuntos: CELULOSE, NANOCOMPOSITOS, SECAGEM, ATOMIZAÇÃO, BLENDAS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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

      CHIROMITO, Emanoele Maria Santos. Nanocompósitos de poli(hidroxibutirato) e poli(ácido láctico) reforçados com celulose nanofibrilada utilizando poli(álcool vinílico) como agente de incorporação do reforço. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-18102021-153322/. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Chiromito, E. M. S. (2021). Nanocompósitos de poli(hidroxibutirato) e poli(ácido láctico) reforçados com celulose nanofibrilada utilizando poli(álcool vinílico) como agente de incorporação do reforço (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-18102021-153322/
    • NLM

      Chiromito EMS. Nanocompósitos de poli(hidroxibutirato) e poli(ácido láctico) reforçados com celulose nanofibrilada utilizando poli(álcool vinílico) como agente de incorporação do reforço [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-18102021-153322/
    • Vancouver

      Chiromito EMS. Nanocompósitos de poli(hidroxibutirato) e poli(ácido láctico) reforçados com celulose nanofibrilada utilizando poli(álcool vinílico) como agente de incorporação do reforço [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-18102021-153322/
  • Fonte: Paper-based analytical devices for chemical analysis and diagnostics. Unidade: IQ

    Assuntos: CELULOSE, PAPEL

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

      PAIXÃO, Thiago Regis Longo Cesar da e GARCIA, Carlos Diego. Chemistry of paper—properties, modification strategies, and uses in bioanalytical chemistry. Paper-based analytical devices for chemical analysis and diagnostics. Tradução . Cambridge: Elsevier, 2021. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820534-1.00008-6. Acesso em: 10 out. 2024.
    • APA

      Paixão, T. R. L. C. da, & Garcia, C. D. (2021). Chemistry of paper—properties, modification strategies, and uses in bioanalytical chemistry. In Paper-based analytical devices for chemical analysis and diagnostics. Cambridge: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-820534-1.00008-6
    • NLM

      Paixão TRLC da, Garcia CD. Chemistry of paper—properties, modification strategies, and uses in bioanalytical chemistry [Internet]. In: Paper-based analytical devices for chemical analysis and diagnostics. Cambridge: Elsevier; 2021. [citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820534-1.00008-6
    • Vancouver

      Paixão TRLC da, Garcia CD. Chemistry of paper—properties, modification strategies, and uses in bioanalytical chemistry [Internet]. In: Paper-based analytical devices for chemical analysis and diagnostics. Cambridge: Elsevier; 2021. [citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820534-1.00008-6

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