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  • Source: BioNanoScience. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMATERIAIS, CELULOSE, CITOTOXICIDADE IMUNOLÓGICA, MUTAGÊNICOS, MATERIAIS

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    • ABNT

      CÂNDIDO, Amanda de Lima Pizi et al. TEMPO-oxidized cellulose nanofibers in vitro cyto-genotoxicity studies. BioNanoScience, v. 10, p. 766-772, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12668-020-00763-9. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Cândido, A. de L. P., Fregonezi, N. F., Carvalho, A. J. F., Trovatti, E., & Resende, F. A. (2020). TEMPO-oxidized cellulose nanofibers in vitro cyto-genotoxicity studies. BioNanoScience, 10, 766-772. doi:10.1007/s12668-020-00763-9
    • NLM

      Cândido A de LP, Fregonezi NF, Carvalho AJF, Trovatti E, Resende FA. TEMPO-oxidized cellulose nanofibers in vitro cyto-genotoxicity studies [Internet]. BioNanoScience. 2020 ; 10 766-772.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-020-00763-9
    • Vancouver

      Cândido A de LP, Fregonezi NF, Carvalho AJF, Trovatti E, Resende FA. TEMPO-oxidized cellulose nanofibers in vitro cyto-genotoxicity studies [Internet]. BioNanoScience. 2020 ; 10 766-772.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-020-00763-9
  • Source: Materials Research. Unidade: EESC

    Subjects: VIDROS METÁLICOS, DESGASTE DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      SALGADO, Felipe Raphael et al. Vitreloy-105 behavior under mutual wear. Materials Research, v. 23, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2020-0021. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Salgado, F. R., Gonçalves, J. F. de S., Mendes, M. A. B., Campos Neto, N. D. de, & Oliveira, M. F. de. (2020). Vitreloy-105 behavior under mutual wear. Materials Research, 23( 4). doi:10.1590/1980-5373-mr-2020-0021
    • NLM

      Salgado FR, Gonçalves JF de S, Mendes MAB, Campos Neto ND de, Oliveira MF de. Vitreloy-105 behavior under mutual wear [Internet]. Materials Research. 2020 ; 23( 4):[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2020-0021
    • Vancouver

      Salgado FR, Gonçalves JF de S, Mendes MAB, Campos Neto ND de, Oliveira MF de. Vitreloy-105 behavior under mutual wear [Internet]. Materials Research. 2020 ; 23( 4):[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2020-0021
  • Source: Interceram: international ceramic review. Unidade: EESC

    Subjects: ISOLAMENTO TÉRMICO, CERÂMICA

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    • ABNT

      SPERA, Natalia Cristina de Mendonça et al. Designing colloidal silica-bonded porous structures of in-situ mullite for thermal insulation. Interceram: international ceramic review, v. 69, p. Se 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s42411-020-0120-x. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Spera, N. C. de M., Fernandes, L., Sakihama, J., Martinatti, I. S., Tiba, P., & Salomão, R. (2020). Designing colloidal silica-bonded porous structures of in-situ mullite for thermal insulation. Interceram: international ceramic review, 69, Se 2020. doi:10.1007/s42411-020-0120-x
    • NLM

      Spera NC de M, Fernandes L, Sakihama J, Martinatti IS, Tiba P, Salomão R. Designing colloidal silica-bonded porous structures of in-situ mullite for thermal insulation [Internet]. Interceram: international ceramic review. 2020 ; 69 Se 2020.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42411-020-0120-x
    • Vancouver

      Spera NC de M, Fernandes L, Sakihama J, Martinatti IS, Tiba P, Salomão R. Designing colloidal silica-bonded porous structures of in-situ mullite for thermal insulation [Internet]. Interceram: international ceramic review. 2020 ; 69 Se 2020.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42411-020-0120-x
  • Source: Quantum Beam Science. Unidade: EESC

    Subjects: TITÂNIO, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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    • ABNT

      GUIMARÃES, Rafael Paiotti Marcondes et al. In situ analysis of the phase transformation kinetics in the β-water-quenched Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr alloy during ageing after fast heating. Quantum Beam Science, v. 4, n. 1, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/qubs4010012. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Guimarães, R. P. M., Callegari, B., Warchomicka, F., Aristizabal, K., Soldera, F., Mücklich, F. T., & Pinto, H. C. (2020). In situ analysis of the phase transformation kinetics in the β-water-quenched Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr alloy during ageing after fast heating. Quantum Beam Science, 4( 1). doi:10.3390/qubs4010012
    • NLM

      Guimarães RPM, Callegari B, Warchomicka F, Aristizabal K, Soldera F, Mücklich FT, Pinto HC. In situ analysis of the phase transformation kinetics in the β-water-quenched Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr alloy during ageing after fast heating [Internet]. Quantum Beam Science. 2020 ; 4( 1):[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/qubs4010012
    • Vancouver

      Guimarães RPM, Callegari B, Warchomicka F, Aristizabal K, Soldera F, Mücklich FT, Pinto HC. In situ analysis of the phase transformation kinetics in the β-water-quenched Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr-1Zr alloy during ageing after fast heating [Internet]. Quantum Beam Science. 2020 ; 4( 1):[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/qubs4010012
  • Source: Materials Characterization. Unidade: EESC

    Subjects: TITÂNIO, MUDANÇA DE FASE, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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    • ABNT

      CALLEGARI, Bruna et al. In-situ synchrotron radiation study of the aging response of Ti-6Al-4V alloy with different starting microstructures. Materials Characterization, v. 165, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110400. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Callegari, B., Oliveira, J. P., Aristizabal, K., Coelho, R. S., Brito, P., Wu, L., et al. (2020). In-situ synchrotron radiation study of the aging response of Ti-6Al-4V alloy with different starting microstructures. Materials Characterization, 165. doi:10.1016/j.matchar.2020.110400
    • NLM

      Callegari B, Oliveira JP, Aristizabal K, Coelho RS, Brito P, Wu L, Schell N, Soldera F, Mücklich FT, Pinto HC. In-situ synchrotron radiation study of the aging response of Ti-6Al-4V alloy with different starting microstructures [Internet]. Materials Characterization. 2020 ; 165[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110400
    • Vancouver

      Callegari B, Oliveira JP, Aristizabal K, Coelho RS, Brito P, Wu L, Schell N, Soldera F, Mücklich FT, Pinto HC. In-situ synchrotron radiation study of the aging response of Ti-6Al-4V alloy with different starting microstructures [Internet]. Materials Characterization. 2020 ; 165[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110400
  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidade: EESC

    Assunto: VIDROS METÁLICOS

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    • ABNT

      TEIXEIRA, Camila A. et al. Oxygen effect on bending behavior of a zirconium based bulk metallic glass. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 535, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2020.119966. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Teixeira, C. A., Silva, R. V. da, Pereira, L. T., & Oliveira, M. F. de. (2020). Oxygen effect on bending behavior of a zirconium based bulk metallic glass. Journal of Non-Crystalline Solids, 535. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2020.119966
    • NLM

      Teixeira CA, Silva RV da, Pereira LT, Oliveira MF de. Oxygen effect on bending behavior of a zirconium based bulk metallic glass [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2020 ; 535[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2020.119966
    • Vancouver

      Teixeira CA, Silva RV da, Pereira LT, Oliveira MF de. Oxygen effect on bending behavior of a zirconium based bulk metallic glass [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2020 ; 535[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2020.119966
  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidade: EESC

    Subjects: VIDROS METÁLICOS, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

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    • ABNT

      CAMPOS NETO, Nelson Delfino de et al. Glass forming ability and continuous-cooling-transformation (CCT) diagrams of Vitreloy 105 as function of cooling rate and oxygen concentration. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 528, n. Ja 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119762. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Campos Neto, N. D. de, Soares, C., Pereira, F. S., Bergamaschi, V., Antonio, S. G., Kaufman, M. J., & Oliveira, M. F. de. (2020). Glass forming ability and continuous-cooling-transformation (CCT) diagrams of Vitreloy 105 as function of cooling rate and oxygen concentration. Journal of Non-Crystalline Solids, 528( Ja 2020). doi:10.1016/j.jnoncrysol.2019.119762
    • NLM

      Campos Neto ND de, Soares C, Pereira FS, Bergamaschi V, Antonio SG, Kaufman MJ, Oliveira MF de. Glass forming ability and continuous-cooling-transformation (CCT) diagrams of Vitreloy 105 as function of cooling rate and oxygen concentration [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2020 ; 528( Ja 2020):[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119762
    • Vancouver

      Campos Neto ND de, Soares C, Pereira FS, Bergamaschi V, Antonio SG, Kaufman MJ, Oliveira MF de. Glass forming ability and continuous-cooling-transformation (CCT) diagrams of Vitreloy 105 as function of cooling rate and oxygen concentration [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2020 ; 528( Ja 2020):[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119762
  • Source: Polymer Degradation and Stability. Unidade: EESC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), SUSTENTABILIDADE, BIODEGRADAÇÃO, MATERIAIS

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    • ABNT

      NICOLINO, Marcos Vinícius Batista e LUCAS, Alessandra de Almeida e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst. Polymer Degradation and Stability, v. No 2020, p. 1-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Nicolino, M. V. B., Lucas, A. de A., & Branciforti, M. C. (2020). Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst. Polymer Degradation and Stability, No 2020, 1-9. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
    • NLM

      Nicolino MVB, Lucas A de A, Branciforti MC. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst [Internet]. Polymer Degradation and Stability. 2020 ; No 2020 1-9.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
    • Vancouver

      Nicolino MVB, Lucas A de A, Branciforti MC. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst [Internet]. Polymer Degradation and Stability. 2020 ; No 2020 1-9.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
  • Source: Surface & Coating Technology. Unidade: EESC

    Subjects: AÇO FERRAMENTA, CORROSÃO, DESGASTE, MATERIAIS

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    • ABNT

      FERNANDES, F. A. P. et al. On the wear and corrosion of plasma nitrided AISI H13. Surface & Coating Technology, v. 381, n. Ja 2020, p. 1-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125216. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Fernandes, F. A. P., Keck, S. C., Picone, C. A., & Casteletti, L. C. (2020). On the wear and corrosion of plasma nitrided AISI H13. Surface & Coating Technology, 381( Ja 2020), 1-12. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125216
    • NLM

      Fernandes FAP, Keck SC, Picone CA, Casteletti LC. On the wear and corrosion of plasma nitrided AISI H13 [Internet]. Surface & Coating Technology. 2020 ; 381( Ja 2020): 1-12.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125216
    • Vancouver

      Fernandes FAP, Keck SC, Picone CA, Casteletti LC. On the wear and corrosion of plasma nitrided AISI H13 [Internet]. Surface & Coating Technology. 2020 ; 381( Ja 2020): 1-12.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125216
  • Source: Journal of Materials Engineering and Performance. Unidade: EESC

    Subjects: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DESGASTE ABRASIVO, MATERIAIS

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

      OLIVEIRA, Pedro Gabriel Bonella de et al. Boro-austempering treatment of high-strength bainitic steels. Journal of Materials Engineering and Performance, v. 29, p. 3486-3493, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11665-020-04590-7. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Oliveira, P. G. B. de, Mariani, F. E., Casteletti, L. C., Itman Filho, A., Lombardi Neto, A., & Totten, G. E. (2020). Boro-austempering treatment of high-strength bainitic steels. Journal of Materials Engineering and Performance, 29, 3486-3493. doi:10.1007/s11665-020-04590-7
    • NLM

      Oliveira PGB de, Mariani FE, Casteletti LC, Itman Filho A, Lombardi Neto A, Totten GE. Boro-austempering treatment of high-strength bainitic steels [Internet]. Journal of Materials Engineering and Performance. 2020 ; 29 3486-3493.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11665-020-04590-7
    • Vancouver

      Oliveira PGB de, Mariani FE, Casteletti LC, Itman Filho A, Lombardi Neto A, Totten GE. Boro-austempering treatment of high-strength bainitic steels [Internet]. Journal of Materials Engineering and Performance. 2020 ; 29 3486-3493.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11665-020-04590-7
  • Source: Composite Structures. Unidade: EESC

    Subjects: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, PAINÉIS SANDWICH, ESTRUTURAS

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

      CARRAZEDO, Rogério et al. Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element. Composite Structures, v. 244, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112254. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Carrazedo, R., Paccola, R. R., Coda, H. B., & Salomão, R. (2020). Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element. Composite Structures, 244, 1-16. doi:10.1016/j.compstruct.2020.112254
    • NLM

      Carrazedo R, Paccola RR, Coda HB, Salomão R. Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 244 1-16.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112254
    • Vancouver

      Carrazedo R, Paccola RR, Coda HB, Salomão R. Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 244 1-16.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112254
  • Unidade: EESC

    Subjects: USINAGEM, REVESTIMENTOS, SOLDAGEM, MATERIAIS METÁLICOS

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

      OLIVEIRA, Marcelo Falcão de e MOSELLI, Paulo Cézar. Dispositivo de revestimento de superfícies metálicas e sua montagem. . Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003082861. Acesso em: 05 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Oliveira, M. F. de, & Moselli, P. C. (2020). Dispositivo de revestimento de superfícies metálicas e sua montagem. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003082861
    • NLM

      Oliveira MF de, Moselli PC. Dispositivo de revestimento de superfícies metálicas e sua montagem [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003082861
    • Vancouver

      Oliveira MF de, Moselli PC. Dispositivo de revestimento de superfícies metálicas e sua montagem [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003082861
  • Source: Journal of Physics and Chemistry of Solids: an international journal. Unidade: EESC

    Subjects: LIGAS METÁLICAS, ALUMÍNIO, DESGASTE DOS MATERIAIS

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

      REYES, Rodrigo V. et al. Characterization of microstructure and wear resistance of a monotectic Al-Bi-Zn alloy. Journal of Physics and Chemistry of Solids: an international journal, v. 147, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109631. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Reyes, R. V., Casteletti, L. C., Garcia, A., & Spinelli, J. E. (2020). Characterization of microstructure and wear resistance of a monotectic Al-Bi-Zn alloy. Journal of Physics and Chemistry of Solids: an international journal, 147. doi:10.1016/j.jpcs.2020.109631
    • NLM

      Reyes RV, Casteletti LC, Garcia A, Spinelli JE. Characterization of microstructure and wear resistance of a monotectic Al-Bi-Zn alloy [Internet]. Journal of Physics and Chemistry of Solids: an international journal. 2020 ; 147[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109631
    • Vancouver

      Reyes RV, Casteletti LC, Garcia A, Spinelli JE. Characterization of microstructure and wear resistance of a monotectic Al-Bi-Zn alloy [Internet]. Journal of Physics and Chemistry of Solids: an international journal. 2020 ; 147[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109631
  • Source: Journal of Renewable Materials. Unidade: EESC

    Subjects: ÁGUAS RESIDUÁRIAS, CELULOSE, POLUIÇÃO DA ÁGUA, MATERIAIS

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

      SOUZA, Gustavo de e KRAMER, Ricardo Klaus e CARVALHO, Antonio Jose Felix. Urethane modified hydrophobic compact wood pulp paper for oil spill cleanup: a preliminary study. Journal of Renewable Materials, v. 8, n. 10, p. 1257-1268, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.32604/jrm.2020.011906. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Souza, G. de, Kramer, R. K., & Carvalho, A. J. F. (2020). Urethane modified hydrophobic compact wood pulp paper for oil spill cleanup: a preliminary study. Journal of Renewable Materials, 8( 10), 1257-1268. doi:10.32604/jrm.2020.011906
    • NLM

      Souza G de, Kramer RK, Carvalho AJF. Urethane modified hydrophobic compact wood pulp paper for oil spill cleanup: a preliminary study [Internet]. Journal of Renewable Materials. 2020 ; 8( 10): 1257-1268.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.32604/jrm.2020.011906
    • Vancouver

      Souza G de, Kramer RK, Carvalho AJF. Urethane modified hydrophobic compact wood pulp paper for oil spill cleanup: a preliminary study [Internet]. Journal of Renewable Materials. 2020 ; 8( 10): 1257-1268.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.32604/jrm.2020.011906
  • Source: Journal of Materials Engineering and Performance. Unidade: EESC

    Subjects: AÇO INOXIDÁVEL, BAIXA TEMPERATURA, MATERIAIS

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    • ABNT

      TRIANI, R. M. et al. Production of aluminide layers on AISI 304 stainless steel at low temperatures using the slurry process. Journal of Materials Engineering and Performance, v. 29, p. 3568-3574, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11665-020-04748-3. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Triani, R. M., Gomes, L. F. D. A., Aureliano, R. J. T., Lombardi Neto, A., Totten, G. E., & Casteletti, L. C. (2020). Production of aluminide layers on AISI 304 stainless steel at low temperatures using the slurry process. Journal of Materials Engineering and Performance, 29, 3568-3574. doi:10.1007/s11665-020-04748-3
    • NLM

      Triani RM, Gomes LFDA, Aureliano RJT, Lombardi Neto A, Totten GE, Casteletti LC. Production of aluminide layers on AISI 304 stainless steel at low temperatures using the slurry process [Internet]. Journal of Materials Engineering and Performance. 2020 ; 29 3568-3574.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11665-020-04748-3
    • Vancouver

      Triani RM, Gomes LFDA, Aureliano RJT, Lombardi Neto A, Totten GE, Casteletti LC. Production of aluminide layers on AISI 304 stainless steel at low temperatures using the slurry process [Internet]. Journal of Materials Engineering and Performance. 2020 ; 29 3568-3574.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11665-020-04748-3
  • Source: IEEE Latin America Transactions. Unidade: EESC

    Subjects: IMAGEM 3D, MANUFATURA, INTERNET DAS COISAS, IMPRESSÃO, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PARKESIAN, P. et al. Failure monitoring and recovery system during manufacturing process. IEEE Latin America Transactions, v. 18, n. 2, p. 407-413, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9085297. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Parkesian, P., Watanabe, F., Cunha, D. A. L. V. da, Branciforti, M. C., & Aroca, R. (2020). Failure monitoring and recovery system during manufacturing process. IEEE Latin America Transactions, 18( 2), 407-413. doi:10.1109/TLA.2020.9085297
    • NLM

      Parkesian P, Watanabe F, Cunha DALV da, Branciforti MC, Aroca R. Failure monitoring and recovery system during manufacturing process [Internet]. IEEE Latin America Transactions. 2020 ; 18( 2): 407-413.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9085297
    • Vancouver

      Parkesian P, Watanabe F, Cunha DALV da, Branciforti MC, Aroca R. Failure monitoring and recovery system during manufacturing process [Internet]. IEEE Latin America Transactions. 2020 ; 18( 2): 407-413.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9085297
  • Source: Polymer International. Unidade: EESC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), PRENSAGEM

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TROVATTI, Eliane et al. The contribution of bisfurfurylamine to the development and properties of polyureas. Polymer International, v. 69, n. 8, p. 688-692, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/pi.6003. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Trovatti, E., Gonçalves, I. G., Carvalho, A. J. F., & Gandini, A. (2020). The contribution of bisfurfurylamine to the development and properties of polyureas. Polymer International, 69( 8), 688-692. doi:10.1002/pi.6003
    • NLM

      Trovatti E, Gonçalves IG, Carvalho AJF, Gandini A. The contribution of bisfurfurylamine to the development and properties of polyureas [Internet]. Polymer International. 2020 ; 69( 8): 688-692.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pi.6003
    • Vancouver

      Trovatti E, Gonçalves IG, Carvalho AJF, Gandini A. The contribution of bisfurfurylamine to the development and properties of polyureas [Internet]. Polymer International. 2020 ; 69( 8): 688-692.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pi.6003
  • Source: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: EESC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GRANDE, Rafael et al. Nanochitins of varying aspect ratio and properties of microfibers produced by interfacial complexation with seaweed alginate. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 8, n. 2, p. 1137-1145, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06099. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Grande, R., Bai, L., Wang, L., Xiang, W., Ikkala, O., Carvalho, A. J. F., & Rojas, O. J. (2020). Nanochitins of varying aspect ratio and properties of microfibers produced by interfacial complexation with seaweed alginate. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8( 2), 1137-1145. doi:10.1021/acssuschemeng.9b06099
    • NLM

      Grande R, Bai L, Wang L, Xiang W, Ikkala O, Carvalho AJF, Rojas OJ. Nanochitins of varying aspect ratio and properties of microfibers produced by interfacial complexation with seaweed alginate [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2020 ; 8( 2): 1137-1145.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06099
    • Vancouver

      Grande R, Bai L, Wang L, Xiang W, Ikkala O, Carvalho AJF, Rojas OJ. Nanochitins of varying aspect ratio and properties of microfibers produced by interfacial complexation with seaweed alginate [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2020 ; 8( 2): 1137-1145.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06099
  • Source: A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Unidade: EESC

    Subjects: ECONOMIA CIRCULAR, RESÍDUOS INDUSTRIAIS, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NEGREIROS, Fernanda Pereira de Castro e SANVEZZO, Paula Bertolino e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular. A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Tradução . Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2020. . Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170924. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Negreiros, F. P. de C., Sanvezzo, P. B., & Branciforti, M. C. (2020). Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular. In A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Ponta Grossa, PR: Atena Editora. doi:10.22533/at.ed.85920170924
    • NLM

      Negreiros FP de C, Sanvezzo PB, Branciforti MC. Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular [Internet]. In: A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2020. [citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170924
    • Vancouver

      Negreiros FP de C, Sanvezzo PB, Branciforti MC. Propriedades de compósitos fabricados com resíduo industrial, projeto e prospecção de custo de produção de mobiliário urbano com conceito de economia circular [Internet]. In: A química nas áreas natural, tecnológica e sustentável 1. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2020. [citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170924
  • Source: Materials Characterization. Unidade: EESC

    Subjects: TITÂNIO, DIFRAÇÃO POR RAIOS X

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CALLEGARI, Bruna et al. New insights into the microstructural evolution of Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr alloy during hot working. Materials Characterization, v. 162, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110180. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Callegari, B., Oliveira, J. P., Coelho, R. S., Brito, P., Schell, N., Soldera, F., et al. (2020). New insights into the microstructural evolution of Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr alloy during hot working. Materials Characterization, 162. doi:10.1016/j.matchar.2020.110180
    • NLM

      Callegari B, Oliveira JP, Coelho RS, Brito P, Schell N, Soldera F, Mücklich FT, Sadik I, Garcia J, Pinto HC. New insights into the microstructural evolution of Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr alloy during hot working [Internet]. Materials Characterization. 2020 ; 162[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110180
    • Vancouver

      Callegari B, Oliveira JP, Coelho RS, Brito P, Schell N, Soldera F, Mücklich FT, Sadik I, Garcia J, Pinto HC. New insights into the microstructural evolution of Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr alloy during hot working [Internet]. Materials Characterization. 2020 ; 162[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110180

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