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  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: POLIMERIZAÇÃO, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      PEREIRA, Rodrigo Vallejo e GIUDICI, Reinaldo. Mathematical modeling of emulsion copolymerization regarding particle size distribution and average molecular weights. Chemical Engineering Science, v. 265, n. Ja 2023, p. 1-16, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118234. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Pereira, R. V., & Giudici, R. (2023). Mathematical modeling of emulsion copolymerization regarding particle size distribution and average molecular weights. Chemical Engineering Science, 265( Ja 2023), 1-16. doi:10.1016/j.ces.2022.118234
    • NLM

      Pereira RV, Giudici R. Mathematical modeling of emulsion copolymerization regarding particle size distribution and average molecular weights [Internet]. Chemical Engineering Science. 2023 ; 265( Ja 2023): 1-16.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118234
    • Vancouver

      Pereira RV, Giudici R. Mathematical modeling of emulsion copolymerization regarding particle size distribution and average molecular weights [Internet]. Chemical Engineering Science. 2023 ; 265( Ja 2023): 1-16.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118234
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, MONITORAMENTO, CINÉTICA

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    • ABNT

      TORRAGA, Maria Giuliana Fontanelli e ESPINOLA COLMÁN, María Magdalena e GIUDICI, Reinaldo. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy. Chemical Engineering Science, v. 210, p. 1-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Torraga, M. G. F., Espinola Colmán, M. M., & Giudici, R. (2019). Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy. Chemical Engineering Science, 210, 1-9. doi:10.1016/j.ces.2019.115244
    • NLM

      Torraga MGF, Espinola Colmán MM, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy [Internet]. Chemical Engineering Science. 2019 ; 210 1-9.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244
    • Vancouver

      Torraga MGF, Espinola Colmán MM, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: in situ, real-time monitoring using NIR and UV–Vis spectroscopy [Internet]. Chemical Engineering Science. 2019 ; 210 1-9.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115244
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, BIOENGENHARIA, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      JOLY, Marcel e ODLOAK, Darci. Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing. Chemical Engineering Science, v. 93, p. 445-466, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.029. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Joly, M., & Odloak, D. (2013). Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing. Chemical Engineering Science, 93, 445-466. doi:10.1016/j.ces.2013.02.029
    • NLM

      Joly M, Odloak D. Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing [Internet]. Chemical Engineering Science. 2013 ; 93 445-466.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.029
    • Vancouver

      Joly M, Odloak D. Rescue therapy planning based on HIV genotyping testing [Internet]. Chemical Engineering Science. 2013 ; 93 445-466.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.02.029
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: POLIMERIZAÇÃO, PROCESSOS QUÍMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      MARINANGELO, Giovane e HIROTA, Wilson Hideki e GIUDICI, Reinaldo. Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model. Chemical Engineering Science, v. 66, n. 23, p. 5875-5890, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911005604. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Marinangelo, G., Hirota, W. H., & Giudici, R. (2011). Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model. Chemical Engineering Science, 66( 23), 5875-5890. doi:10.1016/j.ces.2011.08.006
    • NLM

      Marinangelo G, Hirota WH, Giudici R. Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model [Internet]. Chemical Engineering Science. 2011 ;66( 23): 5875-5890.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911005604
    • Vancouver

      Marinangelo G, Hirota WH, Giudici R. Semi-batch emulsion copolymerization of styrene and butyl acrylate for production of high solids content latexes: experiments and mathematical model [Internet]. Chemical Engineering Science. 2011 ;66( 23): 5875-5890.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911005604
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, POLIMERIZAÇÃO, MECÂNICA DOS FLUÍDOS, MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      VIANNA JUNIOR, Ardson dos Santos e NICHELE, Jakler. Modeling an annular flow tubular reactor. Chemical Engineering Science, v. 65, n. 14, p. 4261-4270, 2010Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910002551. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Vianna Junior, A. dos S., & Nichele, J. (2010). Modeling an annular flow tubular reactor. Chemical Engineering Science, 65( 14), 4261-4270. doi:10.1016/j.ces.2010.04.016
    • NLM

      Vianna Junior A dos S, Nichele J. Modeling an annular flow tubular reactor [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ;65( 14): 4261-4270.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910002551
    • Vancouver

      Vianna Junior A dos S, Nichele J. Modeling an annular flow tubular reactor [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ;65( 14): 4261-4270.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910002551
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: REATORES QUÍMICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, CALORÍMETROS

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    • ABNT

      HIROTA, Wilson Hideki et al. Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange. Chemical Engineering Science, v. 65, n. 12, p. 3849-3858, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.03.028. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Hirota, W. H., Rodrigues, R. B., Sayer, C., & Giudici, R. (2010). Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange. Chemical Engineering Science, 65( 12), 3849-3858. doi:10.1016/j.ces.2010.03.028
    • NLM

      Hirota WH, Rodrigues RB, Sayer C, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ; 65( 12): 3849-3858.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.03.028
    • Vancouver

      Hirota WH, Rodrigues RB, Sayer C, Giudici R. Hydrolysis of acetic anhydride: Non-adiabatic calorimetric determination of kinetics and heat exchange [Internet]. Chemical Engineering Science. 2010 ; 65( 12): 3849-3858.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.03.028
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: ENGENHARIA DE ALIMENTOS, MODELOS MATEMÁTICOS, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, TROCADORES DE CALOR (AVALIAÇÃO), COMPUTAÇÃO APLICADA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS

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    • ABNT

      MIURA, Raquel Yuriko et al. The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers. Chemical Engineering Science, v. 63, n. 22, p. 5386-5393, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.07.029. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Miura, R. Y., Galeazzo, F. C. C., Tadini, C. C., & Gut, J. A. W. (2008). The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers. Chemical Engineering Science, 63( 22), 5386-5393. doi:10.1016/j.ces.2008.07.029
    • NLM

      Miura RY, Galeazzo FCC, Tadini CC, Gut JAW. The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers [Internet]. Chemical Engineering Science. 2008 ; 63( 22): 5386-5393.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.07.029
    • Vancouver

      Miura RY, Galeazzo FCC, Tadini CC, Gut JAW. The effect of flow arrangement on the pressure drop of plate heat exchangers [Internet]. Chemical Engineering Science. 2008 ; 63( 22): 5386-5393.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.07.029
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, TRANSFERÊNCIA DE CALOR, TROCADORES DE CALOR

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    • ABNT

      GALEAZZO, Flavio C. C. et al. Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger. Chemical Engineering Science, v. No, n. 21, p. 7133-7138, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.07.029. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Galeazzo, F. C. C., Miura, R. Y., Gut, J. A. W., & Tadini, C. C. (2006). Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger. Chemical Engineering Science, No( 21), 7133-7138. doi:10.1016/j.ces.2006.07.029
    • NLM

      Galeazzo FCC, Miura RY, Gut JAW, Tadini CC. Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger [Internet]. Chemical Engineering Science. 2006 ; No( 21): 7133-7138.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.07.029
    • Vancouver

      Galeazzo FCC, Miura RY, Gut JAW, Tadini CC. Experimental and numerical heat transfer in a plate heat exchanger [Internet]. Chemical Engineering Science. 2006 ; No( 21): 7133-7138.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.07.029
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, INDÚSTRIA QUÍMICA, MODELOS MATEMÁTICOS, PASTEURIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, TROCADORES DE CALOR, TRANSFERÊNCIA DE CALOR (OTIMIZAÇÃO)

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    • ABNT

      GUT, Jorge Andrey Wilhelms et al. Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations. Chemical Engineering Science, v. 59, n. 21, p. 4591-4600, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.07.025. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Gut, J. A. W., Fernandes, R., Pinto, J. M., & Tadini, C. C. (2004). Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations. Chemical Engineering Science, 59( 21), 4591-4600. doi:10.1016/j.ces.2004.07.025
    • NLM

      Gut JAW, Fernandes R, Pinto JM, Tadini CC. Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations [Internet]. Chemical Engineering Science. 2004 ; 59( 21): 4591-4600.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.07.025
    • Vancouver

      Gut JAW, Fernandes R, Pinto JM, Tadini CC. Thermal model validation of plate heat exchangers with generalized configurations [Internet]. Chemical Engineering Science. 2004 ; 59( 21): 4591-4600.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ces.2004.07.025
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: CRISTALIZAÇÃO (PROCESSOS), CRISTALIZAÇÃO (SIMULAÇÃO), MODELOS MATEMÁTICOS

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    • ABNT

      GUARDANI, Roberto et al. Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization. Chemical Engineering Science, v. 56, n. 7, p. 2371-2379, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00445-0. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Guardani, R., Neiro, S. M. da S., Bülau, H., & Ulrich, J. (2001). Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization. Chemical Engineering Science, 56( 7), 2371-2379. doi:10.1016/s0009-2509(00)00445-0
    • NLM

      Guardani R, Neiro SM da S, Bülau H, Ulrich J. Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; 56( 7): 2371-2379.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00445-0
    • Vancouver

      Guardani R, Neiro SM da S, Bülau H, Ulrich J. Experimental comparison and simulation of static and dynamic solid layer melt crystallization [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; 56( 7): 2371-2379.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(00)00445-0
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, NÍQUEL, REATORES QUÍMICOS, SIMULAÇÃO, SINTERIZAÇÃO, MÉTODO DE MONTE CARLO

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    • ABNT

      TEIXEIRA, Antonio Carlos S. C. e GIUDICI, Reinaldo. A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts. Chemical Engineering Science, v. fe 2001, n. 3, p. 789-798, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(00)00290-6. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Teixeira, A. C. S. C., & Giudici, R. (2001). A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts. Chemical Engineering Science, fe 2001( 3), 789-798. doi:10.1016/S0009-2509(00)00290-6
    • NLM

      Teixeira ACSC, Giudici R. A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; fe 2001( 3): 789-798.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(00)00290-6
    • Vancouver

      Teixeira ACSC, Giudici R. A Monte Carlo model for the sintering of Ni/Al2O3 catalysts [Internet]. Chemical Engineering Science. 2001 ; fe 2001( 3): 789-798.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0009-2509(00)00290-6
  • Fonte: Chemical Engineering Science. Unidade: EP

    Assuntos: MÉTODO DE MONTE CARLO, MODELOS MATEMÁTICOS, NÍQUEL, REATORES QUÍMICOS, SINTERIZAÇÃO (EXPERIMENTOS;SIMULAÇÃO)

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

      TEIXEIRA, Antonio Carlos S. C. e GIUDICI, Reinaldo. Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation. Chemical Engineering Science, v. 54, n. 15-16, p. 3609-3618, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(98)00516-8. Acesso em: 10 nov. 2025.
    • APA

      Teixeira, A. C. S. C., & Giudici, R. (1999). Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation. Chemical Engineering Science, 54( 15-16), 3609-3618. doi:10.1016/s0009-2509(98)00516-8
    • NLM

      Teixeira ACSC, Giudici R. Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation [Internet]. Chemical Engineering Science. 1999 ; 54( 15-16): 3609-3618.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(98)00516-8
    • Vancouver

      Teixeira ACSC, Giudici R. Deactivation of steam reforming catalysts by sintering: experiments and simulation [Internet]. Chemical Engineering Science. 1999 ; 54( 15-16): 3609-3618.[citado 2025 nov. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0009-2509(98)00516-8

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