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  • Fonte: Journal of Applied Polymer Science. Unidade: IFSC

    Assuntos: ÓPTICA NÃO LINEAR, POLÍMEROS (MATERIAIS), FOTÔNICA

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    • ABNT

      TERRA, Idelma A. A. et al. Polyvinylpyrrolidone electrospun nanofibers doped with Eu3+. Journal of Applied Polymer Science, v. 136, n. 29, p. 47775-1-47775-7, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.47775. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Terra, I. A. A., Sanfelice, R. C., Scagion, V. P., Tomazio, N. B., Mendonça, C. R., Nunes, L. A. de O., & Correa, D. S. (2019). Polyvinylpyrrolidone electrospun nanofibers doped with Eu3+. Journal of Applied Polymer Science, 136( 29), 47775-1-47775-7. doi:10.1002/app.47775
    • NLM

      Terra IAA, Sanfelice RC, Scagion VP, Tomazio NB, Mendonça CR, Nunes LA de O, Correa DS. Polyvinylpyrrolidone electrospun nanofibers doped with Eu3+ [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2019 ; 136( 29): 47775-1-47775-7.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.47775
    • Vancouver

      Terra IAA, Sanfelice RC, Scagion VP, Tomazio NB, Mendonça CR, Nunes LA de O, Correa DS. Polyvinylpyrrolidone electrospun nanofibers doped with Eu3+ [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2019 ; 136( 29): 47775-1-47775-7.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.47775
  • Fonte: Journal of Applied Polymer Science. Unidade: IQSC

    Assunto: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      TAVARES, Fabiele Collovini et al. Microbial origin xanthan gum‐based solid polymer electrolytes. Journal of Applied Polymer Science, v. 135, p. 4629(1-6), 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.46229. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Tavares, F. C., Dörr, D. S., Pawlicka, A., & Avellaneda, C. A. O. (2018). Microbial origin xanthan gum‐based solid polymer electrolytes. Journal of Applied Polymer Science, 135, 4629(1-6). doi:10.1002/app.46229
    • NLM

      Tavares FC, Dörr DS, Pawlicka A, Avellaneda CAO. Microbial origin xanthan gum‐based solid polymer electrolytes [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2018 ;135 4629(1-6).[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.46229
    • Vancouver

      Tavares FC, Dörr DS, Pawlicka A, Avellaneda CAO. Microbial origin xanthan gum‐based solid polymer electrolytes [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2018 ;135 4629(1-6).[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.46229
  • Fonte: Journal of Applied Polymer Science. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: POLÍMEROS (MATERIAIS), SENSORES QUÍMICOS, CONDUÇÃO

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    • ABNT

      MELLO, Hugo José Nogueira Pedroza Dias e MULATO, Marcelo. PANI/PPY blend thin films electrodeposited for use in EGFET sensors. Journal of Applied Polymer Science, v. 135, n. 33, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.46625. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Mello, H. J. N. P. D., & Mulato, M. (2018). PANI/PPY blend thin films electrodeposited for use in EGFET sensors. Journal of Applied Polymer Science, 135( 33). doi:10.1002/app.46625
    • NLM

      Mello HJNPD, Mulato M. PANI/PPY blend thin films electrodeposited for use in EGFET sensors [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2018 ; 135( 33):[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.46625
    • Vancouver

      Mello HJNPD, Mulato M. PANI/PPY blend thin films electrodeposited for use in EGFET sensors [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2018 ; 135( 33):[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.46625
  • Fonte: Journal of Applied Polymer Science. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CELULOSE

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    • ABNT

      URIBE, Braian Esneider Buitrago e CARVALHO, Antonio Jose Felix e TARPANI, José Ricardo. Low-cost, environmentally friendly route to produce glass fiber-reinforced polymer composites with microfibrillated cellulose interphase. Journal of Applied Polymer Science, v. 133, n. 46, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.44183. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Uribe, B. E. B., Carvalho, A. J. F., & Tarpani, J. R. (2016). Low-cost, environmentally friendly route to produce glass fiber-reinforced polymer composites with microfibrillated cellulose interphase. Journal of Applied Polymer Science, 133( 46). doi:10.1002/app.44183
    • NLM

      Uribe BEB, Carvalho AJF, Tarpani JR. Low-cost, environmentally friendly route to produce glass fiber-reinforced polymer composites with microfibrillated cellulose interphase [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2016 ; 133( 46):[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.44183
    • Vancouver

      Uribe BEB, Carvalho AJF, Tarpani JR. Low-cost, environmentally friendly route to produce glass fiber-reinforced polymer composites with microfibrillated cellulose interphase [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2016 ; 133( 46):[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.44183
  • Fonte: Journal of Applied Polymer Science. Unidades: FM, IQSC, EP

    Assuntos: QUÍMICA ANALÍTICA, METABOLISMO ENERGÉTICO, REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, BIOFILMES, BIOMATERIAIS

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    • ABNT

      AGUIAR, Helena de Fazio et al. Compatibility of cassava starch films as nitric oxide carrier for potential medical device. Journal of Applied Polymer Science, v. 132, n. 2, p. 41382(1 of 10), 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.41382. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Aguiar, H. de F., Roveda Junior, A. C., Piva, R. de J., Onoda, K. A., Miyakawa, A. A., Krieger, J. E., et al. (2015). Compatibility of cassava starch films as nitric oxide carrier for potential medical device. Journal of Applied Polymer Science, 132( 2), 41382(1 of 10). doi:10.1002/app.41382
    • NLM

      Aguiar H de F, Roveda Junior AC, Piva R de J, Onoda KA, Miyakawa AA, Krieger JE, Franco DW, Tadini CC. Compatibility of cassava starch films as nitric oxide carrier for potential medical device [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2015 ; 132( 2): 41382(1 of 10).[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.41382
    • Vancouver

      Aguiar H de F, Roveda Junior AC, Piva R de J, Onoda KA, Miyakawa AA, Krieger JE, Franco DW, Tadini CC. Compatibility of cassava starch films as nitric oxide carrier for potential medical device [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2015 ; 132( 2): 41382(1 of 10).[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.41382

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