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ABNT
NASCIMENTO, Denir Paganini et al. Effects of Forced Convection on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification. Silicon, v. 16, p. 1125-1145, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12633-023-02742-7. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Nascimento, D. P., Martorano, M. de A., Lima, M. L. de, Ferreira Neto, J. B., & Padilha, A. F. (2024). Effects of Forced Convection on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification. Silicon, 16, 1125-1145. doi:10.1007/s12633-023-02742-7
NLM
Nascimento DP, Martorano M de A, Lima ML de, Ferreira Neto JB, Padilha AF. Effects of Forced Convection on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification [Internet]. Silicon. 2024 ;161125-1145.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12633-023-02742-7
Vancouver
Nascimento DP, Martorano M de A, Lima ML de, Ferreira Neto JB, Padilha AF. Effects of Forced Convection on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification [Internet]. Silicon. 2024 ;161125-1145.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12633-023-02742-7
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ABNT
LIMA, Moysés Leite de et al. Understanding the Effects of Heat Transfer on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification in Cast Furnaces. Silicon, p. 26 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12633-024-03143-0 Acesso em: 14/10/2024. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Lima, M. L. de, Martorano, M. de A., Nascimento, D. P., & Ferreira Neto, J. L. (2024). Understanding the Effects of Heat Transfer on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification in Cast Furnaces. Silicon, 26 . doi:10.1007/s12633-024-03143-0
NLM
Lima ML de, Martorano M de A, Nascimento DP, Ferreira Neto JL. Understanding the Effects of Heat Transfer on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification in Cast Furnaces [Internet]. Silicon. 2024 ; 26 .[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12633-024-03143-0 Acesso em: 14/10/2024
Vancouver
Lima ML de, Martorano M de A, Nascimento DP, Ferreira Neto JL. Understanding the Effects of Heat Transfer on the Purification of Metallurgical Silicon by Directional Solidification in Cast Furnaces [Internet]. Silicon. 2024 ; 26 .[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12633-024-03143-0 Acesso em: 14/10/2024
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ABNT
SANTOS, Flavia Andressa Moreira dos e MARTORANO, Marcelo de Aquino e PADILHA, Angelo Fernando. Delta ferrite formation and evolution during slab processing from an 80-ton industrial heat of AISI 304 austenitic stainless steel. REM - International Engineering Journal, v. 76, n. 1, p. 47-54, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0370-44672022760001. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Santos, F. A. M. dos, Martorano, M. de A., & Padilha, A. F. (2023). Delta ferrite formation and evolution during slab processing from an 80-ton industrial heat of AISI 304 austenitic stainless steel. REM - International Engineering Journal, 76( 1), 47-54. doi:10.1590/0370-44672022760001
NLM
Santos FAM dos, Martorano M de A, Padilha AF. Delta ferrite formation and evolution during slab processing from an 80-ton industrial heat of AISI 304 austenitic stainless steel [Internet]. REM - International Engineering Journal. 2023 ; 76( 1): 47-54.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0370-44672022760001
Vancouver
Santos FAM dos, Martorano M de A, Padilha AF. Delta ferrite formation and evolution during slab processing from an 80-ton industrial heat of AISI 304 austenitic stainless steel [Internet]. REM - International Engineering Journal. 2023 ; 76( 1): 47-54.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0370-44672022760001
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ABNT
NASCIMENTO, Denir Paganini et al. Measurements of hardness, young’s modulus, and fracture toughness of solar grade silicon obtained from metallurgical grade silicon. Tecnologia em Metalurgia Materiais e Mineração, v. 19, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4322/2176-1523.20222726. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Nascimento, D. P., Martorano, M. de A., Almeida, C. C. C. de, & Padilha, A. F. (2022). Measurements of hardness, young’s modulus, and fracture toughness of solar grade silicon obtained from metallurgical grade silicon. Tecnologia em Metalurgia Materiais e Mineração, 19. doi:10.4322/2176-1523.20222726
NLM
Nascimento DP, Martorano M de A, Almeida CCC de, Padilha AF. Measurements of hardness, young’s modulus, and fracture toughness of solar grade silicon obtained from metallurgical grade silicon [Internet]. Tecnologia em Metalurgia Materiais e Mineração. 2022 ; 19[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.4322/2176-1523.20222726
Vancouver
Nascimento DP, Martorano M de A, Almeida CCC de, Padilha AF. Measurements of hardness, young’s modulus, and fracture toughness of solar grade silicon obtained from metallurgical grade silicon [Internet]. Tecnologia em Metalurgia Materiais e Mineração. 2022 ; 19[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.4322/2176-1523.20222726
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MACIEL, Rodrigo Ramalho e MARTORANO, Marcelo de Aquino. Quantitative phase-field simulations of globulitic solidification from the critical nucleus with the effects of interface curvature and attachment kinetics. Computational Materials Science, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110672. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Maciel, R. R., & Martorano, M. de A. (2021). Quantitative phase-field simulations of globulitic solidification from the critical nucleus with the effects of interface curvature and attachment kinetics. Computational Materials Science. doi:10.1016/j.commatsci.2021.110672
NLM
Maciel RR, Martorano M de A. Quantitative phase-field simulations of globulitic solidification from the critical nucleus with the effects of interface curvature and attachment kinetics [Internet]. Computational Materials Science. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110672
Vancouver
Maciel RR, Martorano M de A. Quantitative phase-field simulations of globulitic solidification from the critical nucleus with the effects of interface curvature and attachment kinetics [Internet]. Computational Materials Science. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110672
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FERREIRA, Andrei Marx et al. Effects of recovery and recrystallization on microstructure and texture during annealing of a cold deformed superconducting Nb-50(wt.)%Ti alloy. Journal of Alloys and Compounds, v. 887, p. 1-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161334. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ferreira, A. M., Martorano, M. de A., Lima, N. B. de, & Padilha, A. F. (2021). Effects of recovery and recrystallization on microstructure and texture during annealing of a cold deformed superconducting Nb-50(wt.)%Ti alloy. Journal of Alloys and Compounds, 887, 1-9. doi:10.1016/j.jallcom.2021.161334
NLM
Ferreira AM, Martorano M de A, Lima NB de, Padilha AF. Effects of recovery and recrystallization on microstructure and texture during annealing of a cold deformed superconducting Nb-50(wt.)%Ti alloy [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2021 ; 887 1-9.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161334
Vancouver
Ferreira AM, Martorano M de A, Lima NB de, Padilha AF. Effects of recovery and recrystallization on microstructure and texture during annealing of a cold deformed superconducting Nb-50(wt.)%Ti alloy [Internet]. Journal of Alloys and Compounds. 2021 ; 887 1-9.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161334
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LANDGRAF, Fernando José Gomes et al. Effects of laser power and speed on keyhole formation during additive manufacturing by laser-power bed fusion. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a4445af6-53c7-4ab2-ac7c-7f08ca04bafa/Landgraf-2021-%20Effects%20of%20laser.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Landgraf, F. J. G., Morais, W. A. de, Guzmán, J., Martorano, M. de A., Nobre, R. de M., & Neves, M. M. (2021). Effects of laser power and speed on keyhole formation during additive manufacturing by laser-power bed fusion. In Program |d Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/a4445af6-53c7-4ab2-ac7c-7f08ca04bafa/Landgraf-2021-%20Effects%20of%20laser.pdf
NLM
Landgraf FJG, Morais WA de, Guzmán J, Martorano M de A, Nobre R de M, Neves MM. Effects of laser power and speed on keyhole formation during additive manufacturing by laser-power bed fusion [Internet]. Program |d Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a4445af6-53c7-4ab2-ac7c-7f08ca04bafa/Landgraf-2021-%20Effects%20of%20laser.pdf
Vancouver
Landgraf FJG, Morais WA de, Guzmán J, Martorano M de A, Nobre R de M, Neves MM. Effects of laser power and speed on keyhole formation during additive manufacturing by laser-power bed fusion [Internet]. Program |d Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/a4445af6-53c7-4ab2-ac7c-7f08ca04bafa/Landgraf-2021-%20Effects%20of%20laser.pdf
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JABES, Eduardo Gimenez et al. Modelo matemático para a solidificação de ligas dos sistema ND-FE-B no processo de lingotamento de tiras. Anais. São Paulo: ABM. Disponível em: https://doi.org/10.5151/2594-5300-33709. Acesso em: 08 nov. 2024. , 2019
APA
Jabes, E. G., Martorano, M. de A., Silveira, J. R. F. da, Ferreira Neto, J. B., & Nagasima, T. P. (2019). Modelo matemático para a solidificação de ligas dos sistema ND-FE-B no processo de lingotamento de tiras. Anais. São Paulo: ABM. doi:10.5151/2594-5300-33709
NLM
Jabes EG, Martorano M de A, Silveira JRF da, Ferreira Neto JB, Nagasima TP. Modelo matemático para a solidificação de ligas dos sistema ND-FE-B no processo de lingotamento de tiras [Internet]. Anais. 2019 ; 50( 50): 649-660.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/2594-5300-33709
Vancouver
Jabes EG, Martorano M de A, Silveira JRF da, Ferreira Neto JB, Nagasima TP. Modelo matemático para a solidificação de ligas dos sistema ND-FE-B no processo de lingotamento de tiras [Internet]. Anais. 2019 ; 50( 50): 649-660.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/2594-5300-33709
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ABNT
ALMEIDA, Caio César Cebalos de et al. Fracture toughness evaluation of silicon single crystal and polysilicon with different degrees of purity using the indentation method. 2019, Anais.. Lisbon: Nova University of Lisbon, Portugal, 2019. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3f92d817-99bd-428c-89ce-181028485a8f/MARTORANO-2019-Fracturetoughness.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Almeida, C. C. C. de, Nascimento, D. P., Martorano, M. de A., & Padilha, A. F. (2019). Fracture toughness evaluation of silicon single crystal and polysilicon with different degrees of purity using the indentation method. In Materiais 2019. Abstracts. Lisbon, NOVA University of Lisbon, 2019. Lisbon: Nova University of Lisbon, Portugal. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3f92d817-99bd-428c-89ce-181028485a8f/MARTORANO-2019-Fracturetoughness.pdf
NLM
Almeida CCC de, Nascimento DP, Martorano M de A, Padilha AF. Fracture toughness evaluation of silicon single crystal and polysilicon with different degrees of purity using the indentation method [Internet]. Materiais 2019. Abstracts. Lisbon, NOVA University of Lisbon, 2019. 2019 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3f92d817-99bd-428c-89ce-181028485a8f/MARTORANO-2019-Fracturetoughness.pdf
Vancouver
Almeida CCC de, Nascimento DP, Martorano M de A, Padilha AF. Fracture toughness evaluation of silicon single crystal and polysilicon with different degrees of purity using the indentation method [Internet]. Materiais 2019. Abstracts. Lisbon, NOVA University of Lisbon, 2019. 2019 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3f92d817-99bd-428c-89ce-181028485a8f/MARTORANO-2019-Fracturetoughness.pdf
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ABNT
NASCIMENTO, Denir Paganini et al. Effects of forced convection on the micro and macrostructure of metallurgical grade silicon ingots obtained by unirectional solidification. 2018, Anais.. Svolvaer, Norway: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/93bb607c-cadc-4480-b22c-1f66d50a8a12/Effects_of_Forced_Convection_on_the_Purification_o.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Nascimento, D. P., Martorano, M. de A., Ferreira Neto, J. L., Lima, M. L. de, & Ribeiro, T. T. de C. (2018). Effects of forced convection on the micro and macrostructure of metallurgical grade silicon ingots obtained by unirectional solidification. In . Svolvaer, Norway: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/93bb607c-cadc-4480-b22c-1f66d50a8a12/Effects_of_Forced_Convection_on_the_Purification_o.pdf
NLM
Nascimento DP, Martorano M de A, Ferreira Neto JL, Lima ML de, Ribeiro TT de C. Effects of forced convection on the micro and macrostructure of metallurgical grade silicon ingots obtained by unirectional solidification [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/93bb607c-cadc-4480-b22c-1f66d50a8a12/Effects_of_Forced_Convection_on_the_Purification_o.pdf
Vancouver
Nascimento DP, Martorano M de A, Ferreira Neto JL, Lima ML de, Ribeiro TT de C. Effects of forced convection on the micro and macrostructure of metallurgical grade silicon ingots obtained by unirectional solidification [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/93bb607c-cadc-4480-b22c-1f66d50a8a12/Effects_of_Forced_Convection_on_the_Purification_o.pdf
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ABNT
MACIEL, Rodrigo Ramalho e MARTORANO, Marcelo de Aquino. Modelo de campo de fases para a solidificação equiaxial de metal puro em elevadas anisotropias interfaciais e cinéticas. 2018, Anais.. São Paulo: ABM, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5151/1516-392X-31535. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Maciel, R. R., & Martorano, M. de A. (2018). Modelo de campo de fases para a solidificação equiaxial de metal puro em elevadas anisotropias interfaciais e cinéticas. In Anais. São Paulo, 2018. São Paulo: ABM. doi:10.5151/1516-392X-31535
NLM
Maciel RR, Martorano M de A. Modelo de campo de fases para a solidificação equiaxial de metal puro em elevadas anisotropias interfaciais e cinéticas [Internet]. Anais. São Paulo, 2018. 2018 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1516-392X-31535
Vancouver
Maciel RR, Martorano M de A. Modelo de campo de fases para a solidificação equiaxial de metal puro em elevadas anisotropias interfaciais e cinéticas [Internet]. Anais. São Paulo, 2018. 2018 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1516-392X-31535
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ABNT
LIMA, Moysés Leite de e MARTORANO, Marcelo de Aquino e FERREIRA NETO, João Batista. Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification. Materials Research, v. 20, n. 4, p. 1129-1135, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0008. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Lima, M. L. de, Martorano, M. de A., & Ferreira Neto, J. B. (2017). Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification. Materials Research, 20( 4), 1129-1135. doi:10.1590/1980-5373-mr-2017-0008
NLM
Lima ML de, Martorano M de A, Ferreira Neto JB. Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification [Internet]. Materials Research. 2017 ; 20( 4): 1129-1135.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0008
Vancouver
Lima ML de, Martorano M de A, Ferreira Neto JB. Macrosegregation of impurities in a metallurgical silicon ingot after transient directional solidification [Internet]. Materials Research. 2017 ; 20( 4): 1129-1135.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2017-0008
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ABNT
MACIEL, Rodrigo Ramalho e MARTORANO, Marcelo de Aquino. Estudo do modelo de campo de fases para diferentes espessuras de interface. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/29b7d305-7600-43dc-8585-4ea54bd940ae/MARTORANO-2017-Estudo_do_modelo_de_campo_de_fases_para_diferentes_espessuras_de_interface_ok.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Maciel, R. R., & Martorano, M. de A. (2017). Estudo do modelo de campo de fases para diferentes espessuras de interface. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/29b7d305-7600-43dc-8585-4ea54bd940ae/MARTORANO-2017-Estudo_do_modelo_de_campo_de_fases_para_diferentes_espessuras_de_interface_ok.pdf
NLM
Maciel RR, Martorano M de A. Estudo do modelo de campo de fases para diferentes espessuras de interface [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/29b7d305-7600-43dc-8585-4ea54bd940ae/MARTORANO-2017-Estudo_do_modelo_de_campo_de_fases_para_diferentes_espessuras_de_interface_ok.pdf
Vancouver
Maciel RR, Martorano M de A. Estudo do modelo de campo de fases para diferentes espessuras de interface [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/29b7d305-7600-43dc-8585-4ea54bd940ae/MARTORANO-2017-Estudo_do_modelo_de_campo_de_fases_para_diferentes_espessuras_de_interface_ok.pdf
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ABNT
NAGASIMA, Thiago Pires et al. Inoculação de latão a partir da adição de fósforo e zircônio. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30400. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Nagasima, T. P., Tirelli, M. A., Martorano, M. de A., Rojas Arango, J. M., & Padilha, A. F. (2017). Inoculação de latão a partir da adição de fósforo e zircônio. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM. doi:10.5151/1982-9345-30400
NLM
Nagasima TP, Tirelli MA, Martorano M de A, Rojas Arango JM, Padilha AF. Inoculação de latão a partir da adição de fósforo e zircônio [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30400
Vancouver
Nagasima TP, Tirelli MA, Martorano M de A, Rojas Arango JM, Padilha AF. Inoculação de latão a partir da adição de fósforo e zircônio [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30400
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ABNT
NASCIMENTO, Denir Paganini et al. Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30391. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Nascimento, D. P., Martorano, M. de A., Ferreira Neto, J. B., Lima, M. L. de, & Ribeiro, T. R. (2017). Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM. doi:10.5151/1982-9345-30391
NLM
Nascimento DP, Martorano M de A, Ferreira Neto JB, Lima ML de, Ribeiro TR. Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30391
Vancouver
Nascimento DP, Martorano M de A, Ferreira Neto JB, Lima ML de, Ribeiro TR. Efeito da convecção forçada na micro e macroestrutura de lingotes de silício grau metalúrgico obtidos por solidificação unidirecional [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1982-9345-30391
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ABNT
ALVES, João Lucas Lautnschlager Cortez e MARTORANO, Marcelo de Aquino. Modelagem matemática transiente e tridimensional de soldagem a arco. 2017, Anais.. Sâo Paulo: ABM, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5151/1516-392X-30708. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Alves, J. L. L. C., & Martorano, M. de A. (2017). Modelagem matemática transiente e tridimensional de soldagem a arco. In Anais. São Paulo, ABM, 2017. Sâo Paulo: ABM. doi:10.5151/1516-392X-30708
NLM
Alves JLLC, Martorano M de A. Modelagem matemática transiente e tridimensional de soldagem a arco [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1516-392X-30708
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Alves JLLC, Martorano M de A. Modelagem matemática transiente e tridimensional de soldagem a arco [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2017. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.5151/1516-392X-30708
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ABNT
ROJAS ARANGO, Juan Marcelo et al. Inoculação de bronzes a partir de adições de zircônio. 2016, Anais.. São Paulo: ABM, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/04a4ddfc-d8c3-41d0-a4ab-4335f6389290/MARTORANO-2016-Inocula%C3%A7%C3%A3o_de_bronzes_a_partir_de_adi%C3%A7%C3%B5es_de_zirc%C3%B4nio_ok.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Rojas Arango, J. M., Nagasima, T. P., Martorano, M. de A., & Padilha, A. F. (2016). Inoculação de bronzes a partir de adições de zircônio. In ENEMET Anais. São Paulo, ABM, 2016. São Paulo: ABM. doi:10.5151/1516-392X-27879
NLM
Rojas Arango JM, Nagasima TP, Martorano M de A, Padilha AF. Inoculação de bronzes a partir de adições de zircônio. [Internet]. ENEMET Anais. São Paulo, ABM, 2016. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/04a4ddfc-d8c3-41d0-a4ab-4335f6389290/MARTORANO-2016-Inocula%C3%A7%C3%A3o_de_bronzes_a_partir_de_adi%C3%A7%C3%B5es_de_zirc%C3%B4nio_ok.pdf
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Rojas Arango JM, Nagasima TP, Martorano M de A, Padilha AF. Inoculação de bronzes a partir de adições de zircônio. [Internet]. ENEMET Anais. São Paulo, ABM, 2016. 2016 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/04a4ddfc-d8c3-41d0-a4ab-4335f6389290/MARTORANO-2016-Inocula%C3%A7%C3%A3o_de_bronzes_a_partir_de_adi%C3%A7%C3%B5es_de_zirc%C3%B4nio_ok.pdf
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ABNT
REGADOS, Ygor Amadeo Sartori et al. Modelo matemático unificado para micro-e macrossegregação em solidificação direcional planar e celular. 2015, Anais.. São Paulo: ABM, 2015. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d9b362c-fb4d-47f1-a939-db1e96707bf4/MARTORANO-2015-Modelomatem%C3%A1tico_OK.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Regados, Y. A. S., Martorano, M. de A., Lima, M. L. de, & Ferreira Neto, J. B. (2015). Modelo matemático unificado para micro-e macrossegregação em solidificação direcional planar e celular. In Anais. São Paulo, ABM, 2015. São Paulo: ABM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d9b362c-fb4d-47f1-a939-db1e96707bf4/MARTORANO-2015-Modelomatem%C3%A1tico_OK.pdf
NLM
Regados YAS, Martorano M de A, Lima ML de, Ferreira Neto JB. Modelo matemático unificado para micro-e macrossegregação em solidificação direcional planar e celular [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2015. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d9b362c-fb4d-47f1-a939-db1e96707bf4/MARTORANO-2015-Modelomatem%C3%A1tico_OK.pdf
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Regados YAS, Martorano M de A, Lima ML de, Ferreira Neto JB. Modelo matemático unificado para micro-e macrossegregação em solidificação direcional planar e celular [Internet]. Anais. São Paulo, ABM, 2015. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d9b362c-fb4d-47f1-a939-db1e96707bf4/MARTORANO-2015-Modelomatem%C3%A1tico_OK.pdf
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ABNT
GUIMARÃES, Nara Miranda e MARTORANO, Marcelo de Aquino e GOUVÊA, Douglas. Study of Cahn-Hilliard equation to simulate phase separation. 2015, Anais.. Riverside: Scholar Waste, 2015. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/357932ca-e507-4b2f-aaf2-31a9fff77fab/GOUVEA-2015-2782399-Study_of_Cahn-Hilliard.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Guimarães, N. M., Martorano, M. de A., & Gouvêa, D. (2015). Study of Cahn-Hilliard equation to simulate phase separation. In . Riverside: Scholar Waste. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/357932ca-e507-4b2f-aaf2-31a9fff77fab/GOUVEA-2015-2782399-Study_of_Cahn-Hilliard.pdf
NLM
Guimarães NM, Martorano M de A, Gouvêa D. Study of Cahn-Hilliard equation to simulate phase separation [Internet]. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/357932ca-e507-4b2f-aaf2-31a9fff77fab/GOUVEA-2015-2782399-Study_of_Cahn-Hilliard.pdf
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Guimarães NM, Martorano M de A, Gouvêa D. Study of Cahn-Hilliard equation to simulate phase separation [Internet]. 2015 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/357932ca-e507-4b2f-aaf2-31a9fff77fab/GOUVEA-2015-2782399-Study_of_Cahn-Hilliard.pdf
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ABNT
VACCA DILAVARIAN, Santiago Marcelo et al. Determination of the heat transfer coefficient at the metal-mold interface during centrifugal casting. Metallurgical and Materials Transactions A, v. 46A, n. 5, p. 2238-2248, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11661-015-2770-2. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Vacca Dilavarian, S. M., Martorano, M. de A., Heringer, R., & Boccalini Júnior, M. (2015). Determination of the heat transfer coefficient at the metal-mold interface during centrifugal casting. Metallurgical and Materials Transactions A, 46A( 5), 2238-2248. doi:10.1007/s11661-015-2770-2
NLM
Vacca Dilavarian SM, Martorano M de A, Heringer R, Boccalini Júnior M. Determination of the heat transfer coefficient at the metal-mold interface during centrifugal casting [Internet]. Metallurgical and Materials Transactions A. 2015 ; 46A( 5): 2238-2248.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11661-015-2770-2
Vancouver
Vacca Dilavarian SM, Martorano M de A, Heringer R, Boccalini Júnior M. Determination of the heat transfer coefficient at the metal-mold interface during centrifugal casting [Internet]. Metallurgical and Materials Transactions A. 2015 ; 46A( 5): 2238-2248.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11661-015-2770-2