Filtros : "Financiado pela CAPES" "GIUDICI, REINALDO" Removido: "IFSC" Limpar

Filtros



Limitar por data


  • Fonte: Industrial & Engineering Chemistry Research. Unidade: EP

    Assuntos: ALIMENTOS, PLANTAS ALIMENTÍCIAS, REAÇÕES ORGÂNICAS, LIPÍDEOS, CINÉTICA

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

      OLIVIERI, Gustavo Vieira e QUADROS JUNIOR, Jacyr Vianna de e GIUDICI, Reinaldo. Evaluation of potential designs for a continuous epoxidation reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 60, n. 39, p. 14013-14370, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02680. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Olivieri, G. V., Quadros Junior, J. V. de, & Giudici, R. (2021). Evaluation of potential designs for a continuous epoxidation reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research, 60( 39), 14013-14370. doi:10.1021/acs.iecr.1c02680
    • NLM

      Olivieri GV, Quadros Junior JV de, Giudici R. Evaluation of potential designs for a continuous epoxidation reactor [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 39): 14013-14370.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02680
    • Vancouver

      Olivieri GV, Quadros Junior JV de, Giudici R. Evaluation of potential designs for a continuous epoxidation reactor [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2021 ; 60( 39): 14013-14370.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02680
  • Fonte: Chemical Engineering Research and Design. Unidade: EP

    Assuntos: CINÉTICA, CATALISADORES, CLORETO

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

      GARCIA, Jessica M et al. Kinetics of the hydrolysis of acetic anhydride using reaction calorimetry: effects of strong acid catalyst and salts. Chemical Engineering Research and Design, v. 66, p. 29-39, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2020.11.024. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Garcia, J. M., Bernardino, I. R. B., Calasans, V., & Giudici, R. (2021). Kinetics of the hydrolysis of acetic anhydride using reaction calorimetry: effects of strong acid catalyst and salts. Chemical Engineering Research and Design, 66, 29-39. doi:10.1016/j.cherd.2020.11.024
    • NLM

      Garcia JM, Bernardino IRB, Calasans V, Giudici R. Kinetics of the hydrolysis of acetic anhydride using reaction calorimetry: effects of strong acid catalyst and salts [Internet]. Chemical Engineering Research and Design. 2021 ; 66 29-39.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2020.11.024
    • Vancouver

      Garcia JM, Bernardino IRB, Calasans V, Giudici R. Kinetics of the hydrolysis of acetic anhydride using reaction calorimetry: effects of strong acid catalyst and salts [Internet]. Chemical Engineering Research and Design. 2021 ; 66 29-39.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2020.11.024
  • Fonte: Industrial & Engineering Chemistry Research. Unidade: EP

    Assuntos: POLIMERIZAÇÃO, NANOPARTÍCULAS, ESPECTROSCOPIA

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

      TORRAGA, Maria Giuliana Fontanelli e GIUDICI, Reinaldo. Stabilizer-free dispersion copolymerization monitoring by in-line NIR spectroscopy. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 59, n. 35, p. 15497−15505, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c02386. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Torraga, M. G. F., & Giudici, R. (2020). Stabilizer-free dispersion copolymerization monitoring by in-line NIR spectroscopy. Industrial & Engineering Chemistry Research, 59( 35), 15497−15505. doi:10.1021/acs.iecr.0c02386
    • NLM

      Torraga MGF, Giudici R. Stabilizer-free dispersion copolymerization monitoring by in-line NIR spectroscopy [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020 ; 59( 35): 15497−15505.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c02386
    • Vancouver

      Torraga MGF, Giudici R. Stabilizer-free dispersion copolymerization monitoring by in-line NIR spectroscopy [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020 ; 59( 35): 15497−15505.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c02386
  • Fonte: A diversidade de debates na pesquisa em química 2. Unidade: EP

    Assuntos: METANO, NEODÍMIO

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

      ROSENO, Karina Tamião de Campos et al. Óxidos do tipo perovskita ND0,95FEO3 e ND0,95CRO3 para produção de gás de síntese através da oxidação parcial do metano. A diversidade de debates na pesquisa em química 2. Tradução . Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2020. . Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.3602021059. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Roseno, K. T. de C., Brackmann, R., Alves, R. M. de B., Giudici, R., & Schmal, M. (2020). Óxidos do tipo perovskita ND0,95FEO3 e ND0,95CRO3 para produção de gás de síntese através da oxidação parcial do metano. In A diversidade de debates na pesquisa em química 2. Ponta Grossa, PR: Atena Editora. doi:10.22533/at.ed.3602021059
    • NLM

      Roseno KT de C, Brackmann R, Alves RM de B, Giudici R, Schmal M. Óxidos do tipo perovskita ND0,95FEO3 e ND0,95CRO3 para produção de gás de síntese através da oxidação parcial do metano [Internet]. In: A diversidade de debates na pesquisa em química 2. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2020. [citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.3602021059
    • Vancouver

      Roseno KT de C, Brackmann R, Alves RM de B, Giudici R, Schmal M. Óxidos do tipo perovskita ND0,95FEO3 e ND0,95CRO3 para produção de gás de síntese através da oxidação parcial do metano [Internet]. In: A diversidade de debates na pesquisa em química 2. Ponta Grossa, PR: Atena Editora; 2020. [citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.3602021059
  • Fonte: Macromolecular Reaction Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, GRAVIMETRIA

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

      SANTOS, Murilo Piotrowski et al. Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10. Macromolecular Reaction Engineering, v. 14, n. 3, p. 1-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mren.202000001. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Santos, M. P., Torraga, M. G. F., Barbosa, N. B., Tavares, D. T., & Giudici, R. (2020). Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10. Macromolecular Reaction Engineering, 14( 3), 1-9. doi:10.1002/mren.202000001
    • NLM

      Santos MP, Torraga MGF, Barbosa NB, Tavares DT, Giudici R. Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10 [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2020 ; 14( 3): 1-9.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000001
    • Vancouver

      Santos MP, Torraga MGF, Barbosa NB, Tavares DT, Giudici R. Estimation of reactivity ratios in the copolymerization of styrene and veoVa-10 [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2020 ; 14( 3): 1-9.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000001
  • Fonte: Macromolecular Reaction Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, POLIMERIZAÇÃO, PARTÍCULAS ELEMENTARES, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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

      TORRAGA, Maria Giuliana Fontanelli e GIUDICI, Reinaldo. Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth. Macromolecular Reaction Engineering, v. 14, n. 5, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mren.202000036. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Torraga, M. G. F., & Giudici, R. (2020). Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth. Macromolecular Reaction Engineering, 14( 5), 1-16. doi:10.1002/mren.202000036
    • NLM

      Torraga MGF, Giudici R. Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2020 ;14( 5): 1-16.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000036
    • Vancouver

      Torraga MGF, Giudici R. Mathematical modeling of the stabilizer-free dispersion copolymerization of styrene and maleic anhydride: particle growth [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2020 ;14( 5): 1-16.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.202000036
  • Fonte: Industrial & Engineering Chemistry Research. Unidade: EP

    Assuntos: ÓLEO DE SOJA, CINÉTICA

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

      OLIVIERI, Gustavo Vieira e QUADROS JUNIOR, Jacyr Vianna de e GIUDICI, Reinaldo. Epoxidation reaction of soybean oil: experimental study and comprehensive kinetic modeling. Industrial & Engineering Chemistry Research, p. Se 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c03847. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Olivieri, G. V., Quadros Junior, J. V. de, & Giudici, R. (2020). Epoxidation reaction of soybean oil: experimental study and comprehensive kinetic modeling. Industrial & Engineering Chemistry Research, Se 2020. doi:10.1021/acs.iecr.0c03847
    • NLM

      Olivieri GV, Quadros Junior JV de, Giudici R. Epoxidation reaction of soybean oil: experimental study and comprehensive kinetic modeling [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020 ; Se 2020.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c03847
    • Vancouver

      Olivieri GV, Quadros Junior JV de, Giudici R. Epoxidation reaction of soybean oil: experimental study and comprehensive kinetic modeling [Internet]. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020 ; Se 2020.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c03847
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, MONITORAMENTO, CINÉTICA

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

      TORRAGA, Maria Giuliana Fontanelli e ESPINOLA COLMÁN, María Magdalena e GIUDICI, Reinaldo. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy. Chemical Engineering Science, v. 210, p. 1-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Torraga, M. G. F., Espinola Colmán, M. M., & Giudici, R. (2019). Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy. Chemical Engineering Science, 210, 1-9. doi:10.1016/j.ces.2019.115244
    • NLM

      Torraga MGF, Espinola Colmán MM, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy [Internet]. Chemical Engineering Science. 2019 ; 210 1-9.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244
    • Vancouver

      Torraga MGF, Espinola Colmán MM, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy [Internet]. Chemical Engineering Science. 2019 ; 210 1-9.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244
  • Unidade: EP

    Assuntos: POLIMERIZAÇÃO, LATEX, PIGMENTOS

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

      ESPINOLA COLMÁN, María Magdalena et al. Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization. v. 13, n. 3, p. 1-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mren.201900009. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Espinola Colmán, M. M., Valdez, O. G., George, S., Cunningham, M. F., Laqua, L. A. da C., & Giudici, R. (2019). Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization, 13( 3), 1-9. doi:10.1002/mren.201900009
    • NLM

      Espinola Colmán MM, Valdez OG, George S, Cunningham MF, Laqua LA da C, Giudici R. Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization [Internet]. 2019 ; 13( 3): 1-9.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201900009
    • Vancouver

      Espinola Colmán MM, Valdez OG, George S, Cunningham MF, Laqua LA da C, Giudici R. Preparation of thermochromic films from latexes made by miniemulsion polymerization [Internet]. 2019 ; 13( 3): 1-9.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201900009
  • Fonte: Energies. Unidade: EP

    Assuntos: TERMODINÂMICA, HIDROGÊNIO, GASEIFICAÇÃO

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

      MAGDELDIN, Mohamed et al. The bioSCWG project:: understanding the trade-offs in the process and thermal design of hydrogen and synthetic natural gas production. Energies, v. 9, n. 10, p. 1-27, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/en9100838. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Magdeldin, M., Kohl, T., Blasio, C. D., Järvinen, M., Park, S. W., & Giudici, R. (2016). The bioSCWG project:: understanding the trade-offs in the process and thermal design of hydrogen and synthetic natural gas production. Energies, 9( 10), 1-27. doi:10.3390/en9100838
    • NLM

      Magdeldin M, Kohl T, Blasio CD, Järvinen M, Park SW, Giudici R. The bioSCWG project:: understanding the trade-offs in the process and thermal design of hydrogen and synthetic natural gas production [Internet]. Energies. 2016 ; 9( 10): 1-27.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en9100838
    • Vancouver

      Magdeldin M, Kohl T, Blasio CD, Järvinen M, Park SW, Giudici R. The bioSCWG project:: understanding the trade-offs in the process and thermal design of hydrogen and synthetic natural gas production [Internet]. Energies. 2016 ; 9( 10): 1-27.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en9100838
  • Fonte: Blucher Chemical Engineering Proceedings. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, POLIMERIZAÇÃO

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

      ESPINOLA COLMÁN, María Magdalena et al. Monitoramento in situ, em tempo real da polimerização em miniemulsão de acrilamida utilizando a espectroscopia NIR. Blucher Chemical Engineering Proceedings. São Paulo: Edgard Blucher. Disponível em: https://doi.org/10.5151/chemeng-cobeq2014-0926-22388-156959. Acesso em: 28 nov. 2025. , 2015
    • APA

      Espinola Colmán, M. M., Chicoma Lara, D., Giudici, R., Araujo, P. H. H. de, & Sayer, C. (2015). Monitoramento in situ, em tempo real da polimerização em miniemulsão de acrilamida utilizando a espectroscopia NIR. Blucher Chemical Engineering Proceedings. São Paulo: Edgard Blucher. doi:10.5151/chemeng-cobeq2014-0926-22388-156959
    • NLM

      Espinola Colmán MM, Chicoma Lara D, Giudici R, Araujo PHH de, Sayer C. Monitoramento in situ, em tempo real da polimerização em miniemulsão de acrilamida utilizando a espectroscopia NIR [Internet]. Blucher Chemical Engineering Proceedings. 2015 ; 1( 2): 11837-11844.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5151/chemeng-cobeq2014-0926-22388-156959
    • Vancouver

      Espinola Colmán MM, Chicoma Lara D, Giudici R, Araujo PHH de, Sayer C. Monitoramento in situ, em tempo real da polimerização em miniemulsão de acrilamida utilizando a espectroscopia NIR [Internet]. Blucher Chemical Engineering Proceedings. 2015 ; 1( 2): 11837-11844.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5151/chemeng-cobeq2014-0926-22388-156959
  • Fonte: Macromolecular Reaction Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: TERMOGRAVIMETRIA, MICROALGAS, BIOMASSA, CHLORELLA, POLIMERIZAÇÃO

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

      GONÇALVES, Miguel A D et al. Gel formation in aqueous suspension nitroxide‐mediated radical co‐polymerization of styrene/divinylbenzene. Macromolecular Reaction Engineering, v. 7, n. 3/4, p. 155-175, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mren.201200058. Acesso em: 28 nov. 2025.
    • APA

      Gonçalves, M. A. D., Pinto, V. D., Dias, R. C. S., Costa, M. R. P. F. N. da, Aguiar, L. G. de, & Giudici, R. (2013). Gel formation in aqueous suspension nitroxide‐mediated radical co‐polymerization of styrene/divinylbenzene. Macromolecular Reaction Engineering, 7( 3/4), 155-175. doi:10.1002/mren.201200058
    • NLM

      Gonçalves MAD, Pinto VD, Dias RCS, Costa MRPFN da, Aguiar LG de, Giudici R. Gel formation in aqueous suspension nitroxide‐mediated radical co‐polymerization of styrene/divinylbenzene [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2013 ; 7( 3/4): 155-175.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201200058
    • Vancouver

      Gonçalves MAD, Pinto VD, Dias RCS, Costa MRPFN da, Aguiar LG de, Giudici R. Gel formation in aqueous suspension nitroxide‐mediated radical co‐polymerization of styrene/divinylbenzene [Internet]. Macromolecular Reaction Engineering. 2013 ; 7( 3/4): 155-175.[citado 2025 nov. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mren.201200058

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2025