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  • Source: Separation and Purification Technology. Unidades: IQSC, RUSP, FZEA

    Subjects: QUÍMICA ORGÂNICA, CELULOSE, FILTRAÇÃO

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    • ABNT

      SANTOS, Rachel Passos de Oliveira et al. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, v. 311, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Santos, R. P. de O., Hao, J., Innocentini, M. D. de M., Frollini, E., Savastano Júnior, H., & Rutledge, G. C. (2023). Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers. Separation and Purification Technology, 311. doi:10.1016/j.seppur.2023.123358
    • NLM

      Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
    • Vancouver

      Santos RP de O, Hao J, Innocentini MD de M, Frollini E, Savastano Júnior H, Rutledge GC. Composite electrospun membranes based on polyacrylonitrile and cellulose nanofibrils: relevant properties for their use as active filter layers [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; 311[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123358
  • Source: ACS Catalysis. Unidades: RUSP, IQSC

    Subjects: ÁLCOOL, ELETRODO, PLATINA

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    • ABNT

      SALAZAR, Enrique Adalberto Paredes e CÁRDENAS, Alfredo Calderón e VARELA, Hamilton. Microkinetic Modeling of the Methanol Electro-oxidation Reaction on Platinum. ACS Catalysis, v. 13, n. 14, p. 9366–9378, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00838. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Salazar, E. A. P., Cárdenas, A. C., & Varela, H. (2023). Microkinetic Modeling of the Methanol Electro-oxidation Reaction on Platinum. ACS Catalysis, 13( 14), 9366–9378. doi:10.1021/acscatal.3c00838
    • NLM

      Salazar EAP, Cárdenas AC, Varela H. Microkinetic Modeling of the Methanol Electro-oxidation Reaction on Platinum [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13( 14): 9366–9378.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00838
    • Vancouver

      Salazar EAP, Cárdenas AC, Varela H. Microkinetic Modeling of the Methanol Electro-oxidation Reaction on Platinum [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13( 14): 9366–9378.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00838
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidades: RUSP, IQSC

    Subjects: ELETRÓLITOS, VOLTAMETRIA, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      DEL COLLE, Vinicius et al. The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 926, p. 116934, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116934. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Del Colle, V., Baptista, G. M., Previdello, B. A. F., Feliu, J. M., Varela, H., & Tremiliosi Filho, G. (2022). The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol. Journal of Electroanalytical Chemistry, 926, 116934. doi:10.1016/j.jelechem.2022.116934
    • NLM

      Del Colle V, Baptista GM, Previdello BAF, Feliu JM, Varela H, Tremiliosi Filho G. The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2022 ;926 116934.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116934
    • Vancouver

      Del Colle V, Baptista GM, Previdello BAF, Feliu JM, Varela H, Tremiliosi Filho G. The effect of Pt surface orientation on the oscillatory electro-oxidation of glycerol [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2022 ;926 116934.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116934
  • Source: Journal of Physical Chemistry. Unidades: IF, RUSP

    Subjects: CRISTALOGRAFIA, FÍSICO-QUÍMICA, MICROSCÓPIO ÓTICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      AMARAL, Lia Queiroz do e HELENE, M. E. Marcondes. Nematic domain in the sodium lauryl sulfate/water/decanol system. Journal of Physical Chemistry, v. 92, n. 21, p. 6094-6098, 1988Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/j100332a049. Acesso em: 19 ago. 2024.
    • APA

      Amaral, L. Q. do, & Helene, M. E. M. (1988). Nematic domain in the sodium lauryl sulfate/water/decanol system. Journal of Physical Chemistry, 92( 21), 6094-6098. doi:10.1021/j100332a049
    • NLM

      Amaral LQ do, Helene MEM. Nematic domain in the sodium lauryl sulfate/water/decanol system [Internet]. Journal of Physical Chemistry. 1988 ; 92( 21): 6094-6098.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/j100332a049
    • Vancouver

      Amaral LQ do, Helene MEM. Nematic domain in the sodium lauryl sulfate/water/decanol system [Internet]. Journal of Physical Chemistry. 1988 ; 92( 21): 6094-6098.[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/j100332a049

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