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  • Fonte: Nanoscale Advances. Unidade: IFSC

    Assuntos: SENSOR, NANOPARTÍCULAS, LUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      ROSENBUSCH, Ivo et al. A host-guest approach to ratiometric pH sensing using upconversion nanoparticles. Nanoscale Advances, v. 7, n. 13, p. 4142-4151, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d5na00145e. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Rosenbusch, I., Arai, M. S., Rizzo, F., de Camargo, A. S. S., & Ravoo, B. J. (2025). A host-guest approach to ratiometric pH sensing using upconversion nanoparticles. Nanoscale Advances, 7( 13), 4142-4151. doi:10.1039/d5na00145e
    • NLM

      Rosenbusch I, Arai MS, Rizzo F, de Camargo ASS, Ravoo BJ. A host-guest approach to ratiometric pH sensing using upconversion nanoparticles [Internet]. Nanoscale Advances. 2025 ; 7( 13): 4142-4151.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5na00145e
    • Vancouver

      Rosenbusch I, Arai MS, Rizzo F, de Camargo ASS, Ravoo BJ. A host-guest approach to ratiometric pH sensing using upconversion nanoparticles [Internet]. Nanoscale Advances. 2025 ; 7( 13): 4142-4151.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5na00145e
  • Fonte: ACS Catalysis. Unidades: FFCLRP, IQ

    Assuntos: OURO, RÓDIO, CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light. ACS Catalysis, v. 13, n. 1, p. 267−279, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Oliveira Filho, A. G. S. de, Batista, A. P. de L., Feil, M., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2023). Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light. ACS Catalysis, 13( 1), 267−279. doi:10.1021/acscatal.2c04207
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Oliveira Filho AGS de, Batista AP de L, Feil M, Krischer K, Torresi SIC de. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13( 1): 267−279.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Oliveira Filho AGS de, Batista AP de L, Feil M, Krischer K, Torresi SIC de. Gold−rhodium nanoflowers for the plasmon-enhanced CO2 electroreduction reaction upon visible light [Internet]. ACS Catalysis. 2023 ; 13( 1): 267−279.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c04207
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Maria Paula de Souza et al. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, v. 420, p. 1-9 art. 140439, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Rodrigues, M. P. de S., Dourado, A. H. B., Krischer, K., & Torresi, S. I. C. de. (2022). Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity. Electrochimica Acta, 420, 1-9 art. 140439. doi:10.1016/j.electacta.2022.140439
    • NLM

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
    • Vancouver

      Rodrigues MP de S, Dourado AHB, Krischer K, Torresi SIC de. Gold rhodium nanoflowers for the plasmon enhanced ethanol electrooxidation under visible light for tuning the activity and selectivity [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 420 1-9 art. 140439.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.140439
  • Fonte: Journal of Biological Engineering. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, RADIAÇÃO IONIZANTE, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      SOARES, Guilherme et al. Quantitative imaging of magnetic nanoparticles in an unshielded environment using a large AC susceptibility array. Journal of Biological Engineering, v. 16, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13036-022-00305-9. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Soares, G., Pinto, L., Liebl, M., Biasotti, G., Prospero, A., Stoppa, E., et al. (2022). Quantitative imaging of magnetic nanoparticles in an unshielded environment using a large AC susceptibility array. Journal of Biological Engineering, 16( 1). doi:10.1186/s13036-022-00305-9
    • NLM

      Soares G, Pinto L, Liebl M, Biasotti G, Prospero A, Stoppa E, Bakuzis A, Baffa O, Wiekhorst F, Miranda JRA. Quantitative imaging of magnetic nanoparticles in an unshielded environment using a large AC susceptibility array [Internet]. Journal of Biological Engineering. 2022 ; 16( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13036-022-00305-9
    • Vancouver

      Soares G, Pinto L, Liebl M, Biasotti G, Prospero A, Stoppa E, Bakuzis A, Baffa O, Wiekhorst F, Miranda JRA. Quantitative imaging of magnetic nanoparticles in an unshielded environment using a large AC susceptibility array [Internet]. Journal of Biological Engineering. 2022 ; 16( 1):[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13036-022-00305-9

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