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  • Fonte: Adsorption. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CALOR, CINÉTICA

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    • ABNT

      PRADO, Daniel Spinoso et al. Multiple approaches for large‑scale CO2 capture by adsorption with 13X zeolite in multi‑stage fuidized beds assessment. Adsorption, v. 30, n. Ju 2024, p. 1-27, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10450-023-00422-x. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Prado, D. S., Vilarrasa-García, E., Sampronha, E., Beleli, Y. S., Moreira, F. S., Paiva, J. L. de, et al. (2024). Multiple approaches for large‑scale CO2 capture by adsorption with 13X zeolite in multi‑stage fuidized beds assessment. Adsorption, 30( Ju 2024), 1-27. doi:10.1007/s10450-023-00422-x4
    • NLM

      Prado DS, Vilarrasa-García E, Sampronha E, Beleli YS, Moreira FS, Paiva JL de, Carrillo Le Roux GA, Bastos-Neto M, Azevedo DC, Silva ECN, Seckler MM. Multiple approaches for large‑scale CO2 capture by adsorption with 13X zeolite in multi‑stage fuidized beds assessment [Internet]. Adsorption. 2024 ; 30( Ju 2024): 1-27.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10450-023-00422-x
    • Vancouver

      Prado DS, Vilarrasa-García E, Sampronha E, Beleli YS, Moreira FS, Paiva JL de, Carrillo Le Roux GA, Bastos-Neto M, Azevedo DC, Silva ECN, Seckler MM. Multiple approaches for large‑scale CO2 capture by adsorption with 13X zeolite in multi‑stage fuidized beds assessment [Internet]. Adsorption. 2024 ; 30( Ju 2024): 1-27.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10450-023-00422-x
  • Fonte: Applied Clay Science. Unidade: EP

    Assuntos: ARGILAS, ADSORÇÃO, ANODIZAÇÃO, TERMOGRAVIMETRIA

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    • ABNT

      ARJONA, Jéssica de Carvalho et al. Influence of smectite clays' pores volume on isoniazid adsorption and release. Applied Clay Science, v. 252, p. 10 art. 107341, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clay.2024.107341. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Arjona, J. de C., Ulsen, C., Valenzuela Díaz, F. R., & Demarquette, N. R. (2024). Influence of smectite clays' pores volume on isoniazid adsorption and release. Applied Clay Science, 252, 10 art. 107341. doi:10.1016/j.clay.2024.107341
    • NLM

      Arjona J de C, Ulsen C, Valenzuela Díaz FR, Demarquette NR. Influence of smectite clays' pores volume on isoniazid adsorption and release [Internet]. Applied Clay Science. 2024 ; 252 10 art. 107341.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clay.2024.107341
    • Vancouver

      Arjona J de C, Ulsen C, Valenzuela Díaz FR, Demarquette NR. Influence of smectite clays' pores volume on isoniazid adsorption and release [Internet]. Applied Clay Science. 2024 ; 252 10 art. 107341.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clay.2024.107341
  • Fonte: Separation and Purification Technology. Unidade: EP

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ADSORÇÃO, ARGILAS

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    • ABNT

      ANTONELLI, Raissa e MALPASS, Geoffroy Roger Pointer e TEIXEIRA, Antonio Carlos S. C. Adsorption and in-situ electrochemical regeneration in a clay-packed continuous reactor for the removal of the antibiotic sulfamethoxazole. Separation and Purification Technology, v. 330, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.125290. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Antonelli, R., Malpass, G. R. P., & Teixeira, A. C. S. C. (2024). Adsorption and in-situ electrochemical regeneration in a clay-packed continuous reactor for the removal of the antibiotic sulfamethoxazole. Separation and Purification Technology, 330, 1-12. doi:10.1016/j.seppur.2023.125290
    • NLM

      Antonelli R, Malpass GRP, Teixeira ACSC. Adsorption and in-situ electrochemical regeneration in a clay-packed continuous reactor for the removal of the antibiotic sulfamethoxazole [Internet]. Separation and Purification Technology. 2024 ; 330 1-12.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.125290
    • Vancouver

      Antonelli R, Malpass GRP, Teixeira ACSC. Adsorption and in-situ electrochemical regeneration in a clay-packed continuous reactor for the removal of the antibiotic sulfamethoxazole [Internet]. Separation and Purification Technology. 2024 ; 330 1-12.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.125290
  • Fonte: The Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, FOTOCATÁLISE, ADSORÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Andre Luis da et al. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius. The Journal of Physical Chemistry C, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Bettini, J., Bernardes, A. A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2023). Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius. The Journal of Physical Chemistry C. doi:10.1021/acs.jpcc.2c04271
    • NLM

      Silva AL da, Bettini J, Bernardes AA, Castro RHR de, Gouvêa D. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2023 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
    • Vancouver

      Silva AL da, Bettini J, Bernardes AA, Castro RHR de, Gouvêa D. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2023 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
  • Fonte: Molecular Biology Reports. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, DNA, PLASMÍDEOS, RNA

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    • ABNT

      CARDOSO, Sara Isabel Borges et al. Understanding the adsorption of plasmid DNA and RNA molecules onto arginine-agarose chromatographic resin. Molecular Biology Reports, v. 49, p. 3893–3901, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11033-022-07239-x. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Cardoso, S. I. B., Sousa, F., Pessôa Filho, P. de A., & Azzoni, A. R. (2022). Understanding the adsorption of plasmid DNA and RNA molecules onto arginine-agarose chromatographic resin. Molecular Biology Reports, 49, 3893–3901. doi:10.1007/s11033-022-07239-x
    • NLM

      Cardoso SIB, Sousa F, Pessôa Filho P de A, Azzoni AR. Understanding the adsorption of plasmid DNA and RNA molecules onto arginine-agarose chromatographic resin [Internet]. Molecular Biology Reports. 2022 ; 49 3893–3901.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11033-022-07239-x
    • Vancouver

      Cardoso SIB, Sousa F, Pessôa Filho P de A, Azzoni AR. Understanding the adsorption of plasmid DNA and RNA molecules onto arginine-agarose chromatographic resin [Internet]. Molecular Biology Reports. 2022 ; 49 3893–3901.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11033-022-07239-x
  • Fonte: Environmental Technology. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, COBRE, ZINCO, TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

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    • ABNT

      ALVES, Diego Armando Santos et al. Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment. Environmental Technology, p. 1-33, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/09593330.2022.2031312. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Alves, D. A. S., Botelho Junior, A. B., Espinosa, D. C. R., Baltazar, M. dos P. G., & Tenório, J. A. S. (2022). Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment. Environmental Technology, 1-33. doi:10.1080/09593330.2022.2031312
    • NLM

      Alves DAS, Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Baltazar M dos PG, Tenório JAS. Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment [Internet]. Environmental Technology. 2022 ; 1-33.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09593330.2022.2031312
    • Vancouver

      Alves DAS, Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Baltazar M dos PG, Tenório JAS. Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment [Internet]. Environmental Technology. 2022 ; 1-33.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09593330.2022.2031312
  • Fonte: Water. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, POLÍMEROS (MATERIAIS), CARVÃO ATIVADO

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    • ABNT

      SHAH, Syed Sikandar e RAMOS, Bruno e TEIXEIRA, Antonio Carlos S. C. Adsorptive removal of methylene blue dye using biodegradable superabsorbent hydrogel polymer composite incorporated with activated charcoal. Water, v. 14, n. 20, p. 1-22, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/w14203313. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Shah, S. S., Ramos, B., & Teixeira, A. C. S. C. (2022). Adsorptive removal of methylene blue dye using biodegradable superabsorbent hydrogel polymer composite incorporated with activated charcoal. Water, 14( 20), 1-22. doi:10.3390/w14203313
    • NLM

      Shah SS, Ramos B, Teixeira ACSC. Adsorptive removal of methylene blue dye using biodegradable superabsorbent hydrogel polymer composite incorporated with activated charcoal [Internet]. Water. 2022 ; 14( 20): 1-22.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/w14203313
    • Vancouver

      Shah SS, Ramos B, Teixeira ACSC. Adsorptive removal of methylene blue dye using biodegradable superabsorbent hydrogel polymer composite incorporated with activated charcoal [Internet]. Water. 2022 ; 14( 20): 1-22.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/w14203313
  • Fonte: Journal of Hazardous Materials. Unidades: IQ, EP

    Assuntos: BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, AZUL DE METILENO, ADSORÇÃO, POLUIÇÃO DA ÁGUA

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    • ABNT

      MENESES, Izabô Pereira et al. CTAB-modified carboxymethyl cellulose/bagasse cryogels for the efficient removal of bisphenol A, methylene blue and Cr(VI) ions: batch and column adsorption studies. Journal of Hazardous Materials, v. 421, n. 5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126804. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Meneses, I. P., Novaes, S. D., Dezotti, R. S., Oliveira, P. V. de, & Petri, D. F. S. (2022). CTAB-modified carboxymethyl cellulose/bagasse cryogels for the efficient removal of bisphenol A, methylene blue and Cr(VI) ions: batch and column adsorption studies. Journal of Hazardous Materials, 421( 5). doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126804
    • NLM

      Meneses IP, Novaes SD, Dezotti RS, Oliveira PV de, Petri DFS. CTAB-modified carboxymethyl cellulose/bagasse cryogels for the efficient removal of bisphenol A, methylene blue and Cr(VI) ions: batch and column adsorption studies [Internet]. Journal of Hazardous Materials. 2022 ; 421( 5):[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126804
    • Vancouver

      Meneses IP, Novaes SD, Dezotti RS, Oliveira PV de, Petri DFS. CTAB-modified carboxymethyl cellulose/bagasse cryogels for the efficient removal of bisphenol A, methylene blue and Cr(VI) ions: batch and column adsorption studies [Internet]. Journal of Hazardous Materials. 2022 ; 421( 5):[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126804
  • Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, ENERGIA TÉRMICA, CARBONO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      BERALDO, Cleiton de Souza. A numerical investigation of a fixed bed CO2 adsorption process using Phase Change Materials. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-22052023-104735/. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Beraldo, C. de S. (2022). A numerical investigation of a fixed bed CO2 adsorption process using Phase Change Materials (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-22052023-104735/
    • NLM

      Beraldo C de S. A numerical investigation of a fixed bed CO2 adsorption process using Phase Change Materials [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-22052023-104735/
    • Vancouver

      Beraldo C de S. A numerical investigation of a fixed bed CO2 adsorption process using Phase Change Materials [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-22052023-104735/
  • Fonte: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: VANÁDIO, ADSORÇÃO, RESINAS

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

      VINCO, José Helber et al. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins. Minerals Engineering, v. 176, n. Ja 2022, p. 1-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Vinco, J. H., Botelho Junior, A. B., Duarte, H. A., Espinosa, D. C. R., & Tenório, J. A. S. (2022). Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins. Minerals Engineering, 176( Ja 2022), 1-11. doi:10.1016/j.mineng.2021.107337
    • NLM

      Vinco JH, Botelho Junior AB, Duarte HA, Espinosa DCR, Tenório JAS. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 176( Ja 2022): 1-11.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337
    • Vancouver

      Vinco JH, Botelho Junior AB, Duarte HA, Espinosa DCR, Tenório JAS. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 176( Ja 2022): 1-11.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337
  • Fonte: Sustainability. Unidade: EP

    Assuntos: FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, QUARTZO, ADSORÇÃO, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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    • ABNT

      TOHRY, Arash et al. Effect of ether mono amine collector on the cationic flotation of micaceous minerals: a comparative study. Sustainability, v. 13, n. 19, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/su131911066. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Tohry, A., Dehghan, R., Mohammadi-Manesh, H., Leal Filho, L. de S., & Chelgani, S. C. (2021). Effect of ether mono amine collector on the cationic flotation of micaceous minerals: a comparative study. Sustainability, 13( 19), 1-13. doi:10.3390/su131911066
    • NLM

      Tohry A, Dehghan R, Mohammadi-Manesh H, Leal Filho L de S, Chelgani SC. Effect of ether mono amine collector on the cationic flotation of micaceous minerals: a comparative study [Internet]. Sustainability. 2021 ;13( 19):1-13.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su131911066
    • Vancouver

      Tohry A, Dehghan R, Mohammadi-Manesh H, Leal Filho L de S, Chelgani SC. Effect of ether mono amine collector on the cationic flotation of micaceous minerals: a comparative study [Internet]. Sustainability. 2021 ;13( 19):1-13.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su131911066
  • Fonte: Structural and Multidisciplinary Optimization. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, MUDANÇA DE FASE, TOPOLOGIA, GÁS NATURAL, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

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

      PRADO, Diego Silva et al. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 62, n. 2, p. 473–503, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Prado, D. S., Amigo, R. C. R., Hewson, R. W., & Silva, E. C. N. (2021). Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials. Structural and Multidisciplinary Optimization, 62( 2), 473–503. doi:10.1007/s00158-021-02918-y
    • NLM

      Prado DS, Amigo RCR, Hewson RW, Silva ECN. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021 ; 62( 2): 473–503.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y
    • Vancouver

      Prado DS, Amigo RCR, Hewson RW, Silva ECN. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021 ; 62( 2): 473–503.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y
  • Fonte: Cerâmica. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, ARGILAS, SURFACTANTES

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

      SILVA FILHO, Eloi et al. Organophilic clays and their application in atrazine adsorption. Cerâmica, v. 67, p. 158-163, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0366-69132021673822994. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Silva Filho, E., Vazzoler, F. S. D. ’A., Vazzoler, H., Uliana, F., & Valenzuela Díaz, F. R. (2021). Organophilic clays and their application in atrazine adsorption. Cerâmica, 67, 158-163. doi:10.1590/0366-69132021673822994
    • NLM

      Silva Filho E, Vazzoler FSD’A, Vazzoler H, Uliana F, Valenzuela Díaz FR. Organophilic clays and their application in atrazine adsorption [Internet]. Cerâmica. 2021 ; 67 158-163.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0366-69132021673822994
    • Vancouver

      Silva Filho E, Vazzoler FSD’A, Vazzoler H, Uliana F, Valenzuela Díaz FR. Organophilic clays and their application in atrazine adsorption [Internet]. Cerâmica. 2021 ; 67 158-163.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0366-69132021673822994
  • Fonte: Separation Science and Technology (Philadelphia). Unidade: EP

    Assuntos: OXIDAÇÃO, LIXIVIAÇÃO, ADSORÇÃO, TROCA IÔNICA

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

      BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa et al. Effect of iron oxidation state for copper recovery from nickel laterite leach solution using chelating resin. Separation Science and Technology (Philadelphia), v. 55, n. 4, p. 788-798, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/01496395.2019.1574828. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Botelho Junior, A. B., Vicente, A. de A., Espinosa, D. C. R., & Tenório, J. A. S. (2020). Effect of iron oxidation state for copper recovery from nickel laterite leach solution using chelating resin. Separation Science and Technology (Philadelphia), 55( 4), 788-798. doi:10.1080/01496395.2019.1574828
    • NLM

      Botelho Junior AB, Vicente A de A, Espinosa DCR, Tenório JAS. Effect of iron oxidation state for copper recovery from nickel laterite leach solution using chelating resin [Internet]. Separation Science and Technology (Philadelphia). 2020 ;55( 4): 788-798.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/01496395.2019.1574828
    • Vancouver

      Botelho Junior AB, Vicente A de A, Espinosa DCR, Tenório JAS. Effect of iron oxidation state for copper recovery from nickel laterite leach solution using chelating resin [Internet]. Separation Science and Technology (Philadelphia). 2020 ;55( 4): 788-798.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/01496395.2019.1574828
  • Fonte: Journal of Water Process Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: REJEITOS DE MINERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO DO SOLO, ADSORÇÃO, CARVÃO ATIVADO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALIPRANDINI, Paula et al. Investigation of mercury cyanide adsorption from synthetic wastewater aqueous solution on granular activated carbon. Journal of Water Process Engineering, v. 34, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101154. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Aliprandini, P., Veiga, M. M., Marshall, B. G., Scarazzato, T., & Espinosa, D. C. R. (2020). Investigation of mercury cyanide adsorption from synthetic wastewater aqueous solution on granular activated carbon. Journal of Water Process Engineering, 34. doi:10.1016/j.jwpe.2020.101154
    • NLM

      Aliprandini P, Veiga MM, Marshall BG, Scarazzato T, Espinosa DCR. Investigation of mercury cyanide adsorption from synthetic wastewater aqueous solution on granular activated carbon [Internet]. Journal of Water Process Engineering. 2020 ;34[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101154
    • Vancouver

      Aliprandini P, Veiga MM, Marshall BG, Scarazzato T, Espinosa DCR. Investigation of mercury cyanide adsorption from synthetic wastewater aqueous solution on granular activated carbon [Internet]. Journal of Water Process Engineering. 2020 ;34[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101154
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: World Congress on Computational Mechanics - WCCM. Unidade: EP

    Assuntos: GÁS NATURAL, ALGORITMOS, ADSORÇÃO

    PrivadoComo citar
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    • ABNT

      LIMA, João Sa Brasil et al. Optimization loop algorithm for adsorbed natural gas storage systems. 2020, Anais.. Franca: Scipedia, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/07cbcce1-a79f-4aee-9c90-aed54c828e9d/Volpe-2021-Optimization%20Loop%20Algorithm%20for%20Adsorbed.pdf. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Lima, J. S. B., Chieregatti, B. G., Volpe, E. V., & Hayashi, M. T. (2020). Optimization loop algorithm for adsorbed natural gas storage systems. In Proceedings. Franca: Scipedia. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/07cbcce1-a79f-4aee-9c90-aed54c828e9d/Volpe-2021-Optimization%20Loop%20Algorithm%20for%20Adsorbed.pdf
    • NLM

      Lima JSB, Chieregatti BG, Volpe EV, Hayashi MT. Optimization loop algorithm for adsorbed natural gas storage systems [Internet]. Proceedings. 2020 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/07cbcce1-a79f-4aee-9c90-aed54c828e9d/Volpe-2021-Optimization%20Loop%20Algorithm%20for%20Adsorbed.pdf
    • Vancouver

      Lima JSB, Chieregatti BG, Volpe EV, Hayashi MT. Optimization loop algorithm for adsorbed natural gas storage systems [Internet]. Proceedings. 2020 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/07cbcce1-a79f-4aee-9c90-aed54c828e9d/Volpe-2021-Optimization%20Loop%20Algorithm%20for%20Adsorbed.pdf
  • Fonte: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 22, p. 15600-15607, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Wu, L., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2020). Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, 22, 15600-15607. doi:10.1039/d0cp01787f
    • NLM

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
    • Vancouver

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
  • Fonte: Proceedings. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Energia Nuclear, 2019.. Nome do evento: International Nuclear Atlantic Conference - INAC. Unidade: EP

    Assuntos: ADSORÇÃO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, MINERALOGIA, MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MACHADO, Gabo G. et al. Brazilian clays as potential buffer materials for radioactive waste final storage. 2019, Anais.. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Energia Nuclear, 2019. Disponível em: http://200.136.52.103/bitstream/handle/123456789/30566/26216.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Machado, G. G., Guilhen, S. N., Krupskaya, V. V., Zakusin,, Tyupina, E. A., Harada, J., et al. (2019). Brazilian clays as potential buffer materials for radioactive waste final storage. In Proceedings. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Energia Nuclear, 2019.. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Energia Nuclear. Recuperado de http://200.136.52.103/bitstream/handle/123456789/30566/26216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
    • NLM

      Machado GG, Guilhen SN, Krupskaya VV, Zakusin, Tyupina EA, Harada J, Vicente R, Souza RP de, Araujo LG, Espinosa DCR. Brazilian clays as potential buffer materials for radioactive waste final storage [Internet]. Proceedings. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Energia Nuclear, 2019. 2019 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: http://200.136.52.103/bitstream/handle/123456789/30566/26216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
    • Vancouver

      Machado GG, Guilhen SN, Krupskaya VV, Zakusin, Tyupina EA, Harada J, Vicente R, Souza RP de, Araujo LG, Espinosa DCR. Brazilian clays as potential buffer materials for radioactive waste final storage [Internet]. Proceedings. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Energia Nuclear, 2019. 2019 ;[citado 2024 out. 11 ] Available from: http://200.136.52.103/bitstream/handle/123456789/30566/26216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Fonte: REWAS 2019. Nome do evento: REWAS 2019 : manufacturing the circular materials economy (Symposium). Unidade: EP

    Assuntos: ÍONS, ADSORÇÃO, METAIS

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      PEREZ, Isadora Dias e TENÓRIO, Jorge Alberto Soares e ESPINOSA, Denise Crocce Romano. Effect of Contact Time on the Recovery of Metals from the Mining Effluent of Lateritic Nickel by Chelating Resin Dowex XUS43605. 2019, Anais.. Cham: The Minerals, Metals & Materials Society, 2019. p. 454 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-10386-6_45. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Perez, I. D., Tenório, J. A. S., & Espinosa, D. C. R. (2019). Effect of Contact Time on the Recovery of Metals from the Mining Effluent of Lateritic Nickel by Chelating Resin Dowex XUS43605. In REWAS 2019 (p. 454 ). Cham: The Minerals, Metals & Materials Society. doi:10.1007/978-3-030-10386-6_45
    • NLM

      Perez ID, Tenório JAS, Espinosa DCR. Effect of Contact Time on the Recovery of Metals from the Mining Effluent of Lateritic Nickel by Chelating Resin Dowex XUS43605 [Internet]. REWAS 2019. 2019 ;454 .[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-10386-6_45
    • Vancouver

      Perez ID, Tenório JAS, Espinosa DCR. Effect of Contact Time on the Recovery of Metals from the Mining Effluent of Lateritic Nickel by Chelating Resin Dowex XUS43605 [Internet]. REWAS 2019. 2019 ;454 .[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-10386-6_45
  • Fonte: Langmuir. Unidades: EP, EEL

    Assuntos: POLIMERIZAÇÃO, NANOPARTÍCULAS, ADSORÇÃO, ARGILAS

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

      CHAPARRO, Thaíssa de Camargo et al. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay. Langmuir, v. 35, n. 35, p. 11512−11523, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Chaparro, T. de C., Silva, R. D., Monteiro, I. S., Barros-Timmons, A., Giudici, R., SANTOS, A. M. dos, & Bourgeat-Lami, E. (2019). Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay. Langmuir, 35( 35), 11512−11523. doi:10.1021/acs.langmuir.9b01987
    • NLM

      Chaparro T de C, Silva RD, Monteiro IS, Barros-Timmons A, Giudici R, SANTOS AM dos, Bourgeat-Lami E. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay [Internet]. Langmuir. 2019 ; 35( 35): 11512−11523.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987
    • Vancouver

      Chaparro T de C, Silva RD, Monteiro IS, Barros-Timmons A, Giudici R, SANTOS AM dos, Bourgeat-Lami E. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay [Internet]. Langmuir. 2019 ; 35( 35): 11512−11523.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987

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