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  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: ELETRÓLITOS, LÍQUIDOS IÔNICOS

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    • ABNT

      MOSQUERA, Nerly et al. Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes. Electrochimica Acta, v. 449, p. 1-13 art. 142210, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142210. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Mosquera, N., Chauque, S., Torresi, R. M., & Calderon, J. A. (2023). Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes. Electrochimica Acta, 449, 1-13 art. 142210. doi:10.1016/j.electacta.2023.142210
    • NLM

      Mosquera N, Chauque S, Torresi RM, Calderon JA. Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-13 art. 142210.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142210
    • Vancouver

      Mosquera N, Chauque S, Torresi RM, Calderon JA. Energy storage enhancement of LixMn1.8Ti0.2O4@N-doped graphene oxide in organic and ionic liquid electrolytes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-13 art. 142210.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142210
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: CLORO, TRATAMENTO DE ÁGUA

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    • ABNT

      AYO, Renato Montenegro et al. New electrochemical reactor design for emergent pollutants removal by electrochemical oxidation. Electrochimica Acta, v. 458, p. 142551, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142551. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ayo, R. M., Pérez, T., Lanza, M. R. de V., Brillas, E., Segura, S. G., & Santos, A. J. dos. (2023). New electrochemical reactor design for emergent pollutants removal by electrochemical oxidation. Electrochimica Acta, 458, 142551. doi:10.1016/j.electacta.2023.142551
    • NLM

      Ayo RM, Pérez T, Lanza MR de V, Brillas E, Segura SG, Santos AJ dos. New electrochemical reactor design for emergent pollutants removal by electrochemical oxidation [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;458 142551.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142551
    • Vancouver

      Ayo RM, Pérez T, Lanza MR de V, Brillas E, Segura SG, Santos AJ dos. New electrochemical reactor design for emergent pollutants removal by electrochemical oxidation [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;458 142551.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142551
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: TRANSPORTE DE MASSA, PLATINA

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    • ABNT

      SALAZAR, Enrique Adalberto Paredes e HERRERO, Enrique e VARELA, Hamilton. Mass transfer phenomena induced by surface gas flow rate in the hanging meniscus configuration: A case study of the methanol electro-oxidation reaction on Pt(100). Electrochimica Acta, v. 464, p. 142917, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142917. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Salazar, E. A. P., Herrero, E., & Varela, H. (2023). Mass transfer phenomena induced by surface gas flow rate in the hanging meniscus configuration: A case study of the methanol electro-oxidation reaction on Pt(100). Electrochimica Acta, 464, 142917. doi:10.1016/j.electacta.2023.142917
    • NLM

      Salazar EAP, Herrero E, Varela H. Mass transfer phenomena induced by surface gas flow rate in the hanging meniscus configuration: A case study of the methanol electro-oxidation reaction on Pt(100) [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;464 142917.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142917
    • Vancouver

      Salazar EAP, Herrero E, Varela H. Mass transfer phenomena induced by surface gas flow rate in the hanging meniscus configuration: A case study of the methanol electro-oxidation reaction on Pt(100) [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;464 142917.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142917
  • Source: Electrochimica Acta. Unidades: EEFE, IQ

    Subjects: MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, ELETROQUÍMICA, IRÍDIO, METABOLISMO CELULAR, CAFEÍNA

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    • ABNT

      SELVA, Jéssica Soares Guimarães et al. SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine. Electrochimica Acta, v. 444, p. 1-6 art. 142015, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142015. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Selva, J. S. G., Voltarelli, V. A., Brum, P. C., & Bertotti, M. (2023). SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine. Electrochimica Acta, 444, 1-6 art. 142015. doi:10.1016/j.electacta.2023.142015
    • NLM

      Selva JSG, Voltarelli VA, Brum PC, Bertotti M. SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 444 1-6 art. 142015.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142015
    • Vancouver

      Selva JSG, Voltarelli VA, Brum PC, Bertotti M. SECM investigation on pH changes in cellular environment induced by caffeine [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 444 1-6 art. 142015.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142015
  • Source: Electrochimica Acta. Unidades: IQ, IQSC

    Subjects: ESPECTROSCOPIA, OXIDAÇÃO, ELETRODO

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    • ABNT

      DOURADO, André H. B e TORRESI, Susana Inês Córdoba de. Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes. Electrochimica Acta, v. 446, p. 142125, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142125. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Dourado, A. H. B., & Torresi, S. I. C. de. (2023). Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes. Electrochimica Acta, 446, 142125. doi:10.1016/j.electacta.2023.142125
    • NLM

      Dourado AHB, Torresi SIC de. Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;446 142125.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142125
    • Vancouver

      Dourado AHB, Torresi SIC de. Electrochemical impedance spectroscopy for studying the SO2 electrocatalytic oxidation on Pt electrodes [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;446 142125.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142125
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRODEPOSIÇÃO

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    • ABNT

      PERRONI, Paula Barione et al. Stainless steel supported NiCo2O4 active layer for oxygen evolution reaction. Electrochimica Acta, v. 453, p. 142295, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142295. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Perroni, P. B., Ferraz, T. V. de B., Rousseau, J., Canaff, C., Varela, H., & Napporn, T. W. (2023). Stainless steel supported NiCo2O4 active layer for oxygen evolution reaction. Electrochimica Acta, 453, 142295. doi:10.1016/j.electacta.2023.142295
    • NLM

      Perroni PB, Ferraz TV de B, Rousseau J, Canaff C, Varela H, Napporn TW. Stainless steel supported NiCo2O4 active layer for oxygen evolution reaction [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;453 142295.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142295
    • Vancouver

      Perroni PB, Ferraz TV de B, Rousseau J, Canaff C, Varela H, Napporn TW. Stainless steel supported NiCo2O4 active layer for oxygen evolution reaction [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;453 142295.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142295
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, ÍONS, LÍTIO

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    • ABNT

      SANCHEZ RAMIREZ, Nédher et al. High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries. Electrochimica Acta, v. 439, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141680. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sanchez Ramirez, N., Monje, I. E., Bélanger, D., Camargo, P. H. C. de, & Torresi, R. M. (2023). High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries. Electrochimica Acta, 439, 1-8. doi:10.1016/j.electacta.2022.141680
    • NLM

      Sanchez Ramirez N, Monje IE, Bélanger D, Camargo PHC de, Torresi RM. High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 439 1-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141680
    • Vancouver

      Sanchez Ramirez N, Monje IE, Bélanger D, Camargo PHC de, Torresi RM. High rate and long-term cycling of silicon anodes with phosphonium-based ionic liquids as electrolytes for lithium-ion batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 439 1-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141680
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: COVID-19, NANOPARTÍCULAS, CARBONO, OURO

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    • ABNT

      CATUNDA, Lucas Gomes da Silva et al. SARS-CoV-2 detection enabled by a portable and label-free photoelectrochemical genosensor using graphitic carbon nitride and gold nanoparticles. Electrochimica Acta, v. 451, p. 142271, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142271. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Catunda, L. G. da S., Prado, T. M. do, Oliveira, T. R. de, Santos, D. J. A. dos, Gomes, N. O., Correa, D. S., et al. (2023). SARS-CoV-2 detection enabled by a portable and label-free photoelectrochemical genosensor using graphitic carbon nitride and gold nanoparticles. Electrochimica Acta, 451, 142271. doi:10.1016/j.electacta.2023.142271
    • NLM

      Catunda LG da S, Prado TM do, Oliveira TR de, Santos DJA dos, Gomes NO, Correa DS, Faria RC, Machado SAS. SARS-CoV-2 detection enabled by a portable and label-free photoelectrochemical genosensor using graphitic carbon nitride and gold nanoparticles [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;451 142271.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142271
    • Vancouver

      Catunda LG da S, Prado TM do, Oliveira TR de, Santos DJA dos, Gomes NO, Correa DS, Faria RC, Machado SAS. SARS-CoV-2 detection enabled by a portable and label-free photoelectrochemical genosensor using graphitic carbon nitride and gold nanoparticles [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;451 142271.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142271
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: ACTINÍDIOS, LUMINESCÊNCIA, METAIS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VELOSO, William Barros e PAIXÃO, Thiago Regis Longo Cesar da e MELONI, Gabriel Negrão. 3D printed electrodes design and voltammetric response. Electrochimica Acta, v. 449, p. 1-8 art. 142166, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142166. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Veloso, W. B., Paixão, T. R. L. C. da, & Meloni, G. N. (2023). 3D printed electrodes design and voltammetric response. Electrochimica Acta, 449, 1-8 art. 142166. doi:10.1016/j.electacta.2023.142166
    • NLM

      Veloso WB, Paixão TRLC da, Meloni GN. 3D printed electrodes design and voltammetric response [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-8 art. 142166.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142166
    • Vancouver

      Veloso WB, Paixão TRLC da, Meloni GN. 3D printed electrodes design and voltammetric response [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ; 449 1-8 art. 142166.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142166
  • Source: Electrochimica Acta. Unidades: FFCLRP, IQSC

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, ELETRÓLITOS, ELETRODO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 08 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. 08 ] 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. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143149
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: HIBRIDIZAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO, ELETROQUÍMICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HASSAN, Ayaz et al. Amplifying sensing performance through gold micropatterns-induced modulation of graphene's vertical electron transfer. Electrochimica Acta, v. 466, p. 143069, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143069. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Hassan, A., Colombo, R. N. P., Iost, R. M., & Crespilho, F. N. (2023). Amplifying sensing performance through gold micropatterns-induced modulation of graphene's vertical electron transfer. Electrochimica Acta, 466, 143069. doi:10.1016/j.electacta.2023.143069
    • NLM

      Hassan A, Colombo RNP, Iost RM, Crespilho FN. Amplifying sensing performance through gold micropatterns-induced modulation of graphene's vertical electron transfer [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;466 143069.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143069
    • Vancouver

      Hassan A, Colombo RNP, Iost RM, Crespilho FN. Amplifying sensing performance through gold micropatterns-induced modulation of graphene's vertical electron transfer [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;466 143069.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143069
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Assunto: BIOCOMBUSTÍVEIS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FARO, M. Lo et al. Exploring the use of bioethanol for high-temperature electrolysis of water. Electrochimica Acta, v. 466, p. 143009, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143009. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Faro, M. L., Ometto, F. B., Zignani, S. C., Mantilla, S. V., Perez, J., & Ticianelli, E. A. (2023). Exploring the use of bioethanol for high-temperature electrolysis of water. Electrochimica Acta, 466, 143009. doi:10.1016/j.electacta.2023.143009
    • NLM

      Faro ML, Ometto FB, Zignani SC, Mantilla SV, Perez J, Ticianelli EA. Exploring the use of bioethanol for high-temperature electrolysis of water [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;466 143009.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143009
    • Vancouver

      Faro ML, Ometto FB, Zignani SC, Mantilla SV, Perez J, Ticianelli EA. Exploring the use of bioethanol for high-temperature electrolysis of water [Internet]. Electrochimica Acta. 2023 ;466 143009.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143009

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