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  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: FFCLRP, IQSC

    Assuntos: LÍQUIDOS IÔNICOS, ELETRÓLITOS, ELETRODO

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    • ABNT

      LOURENÇO, Tuanan da Costa et al. Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force. Electrochimica Acta, v. 468, p. 143149, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Lourenço, T. da C., Siqueira, L. J. A., Dias, L. G., & Silva, J. L. F. da. (2023). Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force. Electrochimica Acta, 468, 143149. doi:10.1016/j.electacta.2023.143149
    • NLM

      Lourenço T da C, Siqueira LJA, Dias LG, Silva JLF da. Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;468 143149.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149
    • Vancouver

      Lourenço T da C, Siqueira LJA, Dias LG, Silva JLF da. Identification of sodiation mechanisms in graphite-based negative electrodes by molecular dynamics simulations combined with potential of mean force [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;468 143149.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: CINÉTICA, RELAXAMENTO, FÍSICA

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    • ABNT

      STOTT, Ash et al. Exploring the underlying kinetics of electrodeposited PANI‐CNT composite using distribution of relaxation times. Electrochimica Acta, v. 401, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139501. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Stott, A., Freitas Neto, D. B. de, Rosolen, J. M., Sporea, R. A., & Silva, S. R. P. (2022). Exploring the underlying kinetics of electrodeposited PANI‐CNT composite using distribution of relaxation times. Electrochimica Acta, 401. doi:10.1016/j.electacta.2021.139501
    • NLM

      Stott A, Freitas Neto DB de, Rosolen JM, Sporea RA, Silva SRP. Exploring the underlying kinetics of electrodeposited PANI‐CNT composite using distribution of relaxation times [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 401[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139501
    • Vancouver

      Stott A, Freitas Neto DB de, Rosolen JM, Sporea RA, Silva SRP. Exploring the underlying kinetics of electrodeposited PANI‐CNT composite using distribution of relaxation times [Internet]. Electrochimica Acta. 2022 ; 401[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139501
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: SISTEMAS HÍBRIDOS, CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, CATALISADORES, OXIDAÇÃO, LACTATOS

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    • ABNT

      FRANCO, Jefferson Honorio et al. Unveiling complete lactate oxidation through a hybrid catalytic cascade. Electrochimica Acta, v. 376, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138044. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Franco, J. H., Grattieri, M., Andrade, A. R. de, & Minteer, S. D. (2021). Unveiling complete lactate oxidation through a hybrid catalytic cascade. Electrochimica Acta, 376. doi:10.1016/j.electacta.2021.138044
    • NLM

      Franco JH, Grattieri M, Andrade AR de, Minteer SD. Unveiling complete lactate oxidation through a hybrid catalytic cascade [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 376[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138044
    • Vancouver

      Franco JH, Grattieri M, Andrade AR de, Minteer SD. Unveiling complete lactate oxidation through a hybrid catalytic cascade [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 376[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138044
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidades: FFCLRP, IQ

    Assuntos: CÉRIO, ENXOFRE, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CHAUQUE, Susana et al. Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries. Electrochimica Acta, v. 382, p. 1-10 art. 138284, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138284. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Chauque, S., Silva, A. G. M. da, Batista, A. P. de L., Oliveira Filho, A. G. S. de, Braga, A. H., & Torresi, R. M. (2021). Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries. Electrochimica Acta, 382, 1-10 art. 138284. doi:10.1016/j.electacta.2021.138284
    • NLM

      Chauque S, Silva AGM da, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Braga AH, Torresi RM. Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 382 1-10 art. 138284.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138284
    • Vancouver

      Chauque S, Silva AGM da, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Braga AH, Torresi RM. Cerium oxide-sulfur nanohybrids: combining the robust adsorption of polysulfides with enhanced redox kinetics to improve the energy storage capabilities of Li-S batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2021 ; 382 1-10 art. 138284.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138284

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