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  • Fonte: Materials Advances. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, BATERIAS ELÉTRICAS

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    • ABNT

      MORAIS, William Gomes de e MELO, Eduardo Carmine de e TORRESI, Roberto Manuel. Mechanochemical effect on the electrochemical properties of a Na3(VO)2(PO4)2F positive electrode for sodium-ion batteries. Materials Advances, v. 5, p. 5070-5079, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/d4ma00106k. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Morais, W. G. de, Melo, E. C. de, & Torresi, R. M. (2024). Mechanochemical effect on the electrochemical properties of a Na3(VO)2(PO4)2F positive electrode for sodium-ion batteries. Materials Advances, 5, 5070-5079. doi:10.1039/d4ma00106k
    • NLM

      Morais WG de, Melo EC de, Torresi RM. Mechanochemical effect on the electrochemical properties of a Na3(VO)2(PO4)2F positive electrode for sodium-ion batteries [Internet]. Materials Advances. 2024 ; 5 5070-5079.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/d4ma00106k
    • Vancouver

      Morais WG de, Melo EC de, Torresi RM. Mechanochemical effect on the electrochemical properties of a Na3(VO)2(PO4)2F positive electrode for sodium-ion batteries [Internet]. Materials Advances. 2024 ; 5 5070-5079.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/d4ma00106k
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, CATALISADORES, BATERIAS ELÉTRICAS, ZINCO

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    • ABNT

      BEZERRA, Leticia S et al. Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 928, n. ja2023, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117000. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Bezerra, L. S., Mooste, M., Fortunato, G. V., Cardoso, E. S. F., Lanza, M. R. de V., Tammeveski, K., & Maia, G. (2023). Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application. Journal of Electroanalytical Chemistry, 928( ja2023). doi:10.1016/j.jelechem.2022.117000
    • NLM

      Bezerra LS, Mooste M, Fortunato GV, Cardoso ESF, Lanza MR de V, Tammeveski K, Maia G. Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ; 928( ja2023):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117000
    • Vancouver

      Bezerra LS, Mooste M, Fortunato GV, Cardoso ESF, Lanza MR de V, Tammeveski K, Maia G. Tuning NiCo2O4 bifunctionality with nitrogen-doped graphene nanoribbons in oxygen electrocatalysis for zinc-air battery application [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ; 928( ja2023):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.117000
  • Fonte: Eclética Química. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETRÓLITOS, ELETROQUÍMICA, BATERIAS ELÉTRICAS, SAIS

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    • ABNT

      SAKITA, Alan Massayuki Perdizio e NOCE, Rodrigo Della. Low-cost water-in-salt electrolytes for electrochemical energy storage applications: a short review. Eclética Química, v. 47, n. 2sl, p. 18-29, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v47.2SI.2022.p18-29. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sakita, A. M. P., & Noce, R. D. (2022). Low-cost water-in-salt electrolytes for electrochemical energy storage applications: a short review. Eclética Química, 47( 2sl), 18-29. doi:10.26850/1678-4618eqj.v47.2SI.2022.p18-29
    • NLM

      Sakita AMP, Noce RD. Low-cost water-in-salt electrolytes for electrochemical energy storage applications: a short review [Internet]. Eclética Química. 2022 ; 47( 2sl): 18-29.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v47.2SI.2022.p18-29
    • Vancouver

      Sakita AMP, Noce RD. Low-cost water-in-salt electrolytes for electrochemical energy storage applications: a short review [Internet]. Eclética Química. 2022 ; 47( 2sl): 18-29.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v47.2SI.2022.p18-29
  • Fonte: Journal of Chemical Information and Modeling. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: BATERIAS ELÉTRICAS, ENERGIA ELÉTRICA, SÓDIO, POTÁSSIO, ELETROQUÍMICA, SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

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    • ABNT

      SOUZA, Rafael Maglia de et al. Molecular dynamics simulations of polymer–ionic liquid (1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate) ternary electrolyte for sodium and potassium ion batteries. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 60, n. 2, p. 485-499, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00750. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Souza, R. M. de, Siqueira, L. J. A. de, Karttunen, M., & Dias, L. G. (2020). Molecular dynamics simulations of polymer–ionic liquid (1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate) ternary electrolyte for sodium and potassium ion batteries. Journal of Chemical Information and Modeling, 60( 2), 485-499. doi:10.1021/acs.jcim.9b00750
    • NLM

      Souza RM de, Siqueira LJA de, Karttunen M, Dias LG. Molecular dynamics simulations of polymer–ionic liquid (1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate) ternary electrolyte for sodium and potassium ion batteries [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020 ; 60( 2): 485-499.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00750
    • Vancouver

      Souza RM de, Siqueira LJA de, Karttunen M, Dias LG. Molecular dynamics simulations of polymer–ionic liquid (1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate) ternary electrolyte for sodium and potassium ion batteries [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020 ; 60( 2): 485-499.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00750
  • Fonte: Langmuir. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: BATERIAS ELÉTRICAS, ELETRODO, SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS, ÍONS, SÓDIO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      GOMES, Wellington José Alves Santos e OLIVEIRA, Cainã de e HUGUENIN, Fritz. Energy harvesting by nickel prussian blue analogue electrode in neutralization and mixing entropy batteries. Langmuir, v. 31, n. 31, p. 8710-8717, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b01419. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Gomes, W. J. A. S., Oliveira, C. de, & Huguenin, F. (2015). Energy harvesting by nickel prussian blue analogue electrode in neutralization and mixing entropy batteries. Langmuir, 31( 31), 8710-8717. doi:10.1021/acs.langmuir.5b01419
    • NLM

      Gomes WJAS, Oliveira C de, Huguenin F. Energy harvesting by nickel prussian blue analogue electrode in neutralization and mixing entropy batteries [Internet]. Langmuir. 2015 ; 31( 31): 8710-8717.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b01419
    • Vancouver

      Gomes WJAS, Oliveira C de, Huguenin F. Energy harvesting by nickel prussian blue analogue electrode in neutralization and mixing entropy batteries [Internet]. Langmuir. 2015 ; 31( 31): 8710-8717.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b01419

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