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  • Unidade: EESC

    Subjects: VINHAÇA, CANA-DE-AÇÚCAR, DIGESTÃO ANAERÓBIA, BIOENERGIA, BIODIESEL

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    • ABNT

      TAKEDA, Paula Yumi. Manutenção da produção de metano em indústrias sucroalcooleiras, a partir da substituição de vinhaça por glicerol no período de entressafra de cana-de-açúcar. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-30072021-151425/. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Takeda, P. Y. (2021). Manutenção da produção de metano em indústrias sucroalcooleiras, a partir da substituição de vinhaça por glicerol no período de entressafra de cana-de-açúcar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-30072021-151425/
    • NLM

      Takeda PY. Manutenção da produção de metano em indústrias sucroalcooleiras, a partir da substituição de vinhaça por glicerol no período de entressafra de cana-de-açúcar [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-30072021-151425/
    • Vancouver

      Takeda PY. Manutenção da produção de metano em indústrias sucroalcooleiras, a partir da substituição de vinhaça por glicerol no período de entressafra de cana-de-açúcar [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-30072021-151425/
  • Source: Sustainability. Unidade: EP

    Subjects: DOENÇAS RESPIRATÓRIAS, GASES, EFEITO ESTUFA, BIODIESEL, BIOCOMBUSTÍVEIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTANA, José Carlos Curvelo et al. Clean production of biofuel from waste cooking oil to reduce emissions, fuel cost, and respiratory disease hospitalizations. Sustainability, v. 13, n. 16, p. 25 on-line, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/su13169185. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Santana, J. C. C., Miranda, A. C., Souza, L., Yamamura, C. L. K., Coelho, D. de F., Tambourgi, E. B., et al. (2021). Clean production of biofuel from waste cooking oil to reduce emissions, fuel cost, and respiratory disease hospitalizations. Sustainability, 13( 16), 25 on-line. doi:10.3390/su13169185
    • NLM

      Santana JCC, Miranda AC, Souza L, Yamamura CLK, Coelho D de F, Tambourgi EB, Berssaneti FT, Ho LL. Clean production of biofuel from waste cooking oil to reduce emissions, fuel cost, and respiratory disease hospitalizations [Internet]. Sustainability. 2021 ; 13( 16): 25 on-line.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su13169185
    • Vancouver

      Santana JCC, Miranda AC, Souza L, Yamamura CLK, Coelho D de F, Tambourgi EB, Berssaneti FT, Ho LL. Clean production of biofuel from waste cooking oil to reduce emissions, fuel cost, and respiratory disease hospitalizations [Internet]. Sustainability. 2021 ; 13( 16): 25 on-line.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su13169185
  • Source: Fluid Phase Equilibria. Unidade: EP

    Subjects: EQUILÍBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO, BIODIESEL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ROBUSTILLO FUENTES, Maria Dolores e BESSA, Larissa Castelo Branco Almeida e PESSÔA FILHO, Pedro de Alcântara. Solid-liquid equilibrium of binary and ternary systems formed by ethyl laurate, ethyl palmitate and decylbenzene. Fluid Phase Equilibria, v. 530, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112874. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Robustillo Fuentes, M. D., Bessa, L. C. B. A., & Pessôa Filho, P. de A. (2021). Solid-liquid equilibrium of binary and ternary systems formed by ethyl laurate, ethyl palmitate and decylbenzene. Fluid Phase Equilibria, 530, 1-13. doi:10.1016/j.fluid.2020.112874
    • NLM

      Robustillo Fuentes MD, Bessa LCBA, Pessôa Filho P de A. Solid-liquid equilibrium of binary and ternary systems formed by ethyl laurate, ethyl palmitate and decylbenzene [Internet]. Fluid Phase Equilibria. 2021 ; 530 1-13.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112874
    • Vancouver

      Robustillo Fuentes MD, Bessa LCBA, Pessôa Filho P de A. Solid-liquid equilibrium of binary and ternary systems formed by ethyl laurate, ethyl palmitate and decylbenzene [Internet]. Fluid Phase Equilibria. 2021 ; 530 1-13.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112874
  • Source: Journal of cleaner production. Unidade: EEL

    Subjects: BIODIESEL, ZINCO, AÇO CARBONO, CORROSÃO

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    • ABNT

      FERNANDES, Flávia Dias e FERREIRA, L. M. e SILVA, Maria Lucia Caetano Pinto da. Evaluation of the corrosion inhibitory effect of the ecofriendily additive of Terminalia Catappa leaf extract added to soybean oil biodiesel in contact with zinc and carbon steel 1020. Journal of cleaner production, v. 325, p. 1-21, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128863. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Fernandes, F. D., Ferreira, L. M., & Silva, M. L. C. P. da. (2021). Evaluation of the corrosion inhibitory effect of the ecofriendily additive of Terminalia Catappa leaf extract added to soybean oil biodiesel in contact with zinc and carbon steel 1020. Journal of cleaner production, 325, 1-21. doi:10.1016/j.jclepro.2021.128863
    • NLM

      Fernandes FD, Ferreira LM, Silva MLCP da. Evaluation of the corrosion inhibitory effect of the ecofriendily additive of Terminalia Catappa leaf extract added to soybean oil biodiesel in contact with zinc and carbon steel 1020 [Internet]. Journal of cleaner production. 2021 ;325 1-21.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128863
    • Vancouver

      Fernandes FD, Ferreira LM, Silva MLCP da. Evaluation of the corrosion inhibitory effect of the ecofriendily additive of Terminalia Catappa leaf extract added to soybean oil biodiesel in contact with zinc and carbon steel 1020 [Internet]. Journal of cleaner production. 2021 ;325 1-21.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128863
  • Source: Catalysis Today. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, CATALISADORES, BIODIESEL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RUY, Alisson Dias da Silva et al. Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market. Catalysis Today, v. 381, p. 243-253, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.035. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Ruy, A. D. da S., Alves, R. M. de B., Hewer, T. L. R., Pontes, D. de A., Teixeira, L. S. G., & Pontes, L. A. M. (2021). Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market. Catalysis Today, 381, 243-253. doi:10.1016/j.cattod.2020.06.035
    • NLM

      Ruy AD da S, Alves RM de B, Hewer TLR, Pontes D de A, Teixeira LSG, Pontes LAM. Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market [Internet]. Catalysis Today. 2021 ; 381 243-253.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.035
    • Vancouver

      Ruy AD da S, Alves RM de B, Hewer TLR, Pontes D de A, Teixeira LSG, Pontes LAM. Catalysts for glycerol hydrogenolysis to 1,3-propanediol: a review of chemical routes and market [Internet]. Catalysis Today. 2021 ; 381 243-253.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.035

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