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  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IFSC

    Subjects: ÓPTICA NÃO LINEAR, FOTÔNICA, LASER

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    • ABNT

      SANTOS, Molíria Vieira dos et al. Direct femtosecond laser printing of silk fibroin microstructures. ACS Applied Materials and Interfaces, v. No 2020, n. 44, p. 50033-50038, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.0c13482. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Santos, M. V. dos, Paula, K. T. de, Andrade, M. B. de, Gomes, E. M., Marques, L. F., Ribeiro, S. L., & Mendonça, C. R. (2020). Direct femtosecond laser printing of silk fibroin microstructures. ACS Applied Materials and Interfaces, No 2020( 44), 50033-50038. doi:10.1021/acsami.0c13482
    • NLM

      Santos MV dos, Paula KT de, Andrade MB de, Gomes EM, Marques LF, Ribeiro SL, Mendonça CR. Direct femtosecond laser printing of silk fibroin microstructures [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; No 2020( 44): 50033-50038.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.0c13482
    • Vancouver

      Santos MV dos, Paula KT de, Andrade MB de, Gomes EM, Marques LF, Ribeiro SL, Mendonça CR. Direct femtosecond laser printing of silk fibroin microstructures [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; No 2020( 44): 50033-50038.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.0c13482
  • Source: Materials Research Express. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CRISTALOGRAFIA

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    • ABNT

      COSTA-MARRERO, Yailen et al. Zeolite/ZnO composites based on a Cuban natural clinoptilolite and preliminary evaluation in methylene blue adsorption. Materials Research Express, v. 7, n. Ja 2020, p. 015066-1-015066-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6a5c. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Costa-Marrero, Y., Andrade, M. B. de, Ellena, J., Duque-Rodríguez, J., Farías, T., & Autié-Castro, G. (2020). Zeolite/ZnO composites based on a Cuban natural clinoptilolite and preliminary evaluation in methylene blue adsorption. Materials Research Express, 7( Ja 2020), 015066-1-015066-9. doi:10.1088/2053-1591/ab6a5c
    • NLM

      Costa-Marrero Y, Andrade MB de, Ellena J, Duque-Rodríguez J, Farías T, Autié-Castro G. Zeolite/ZnO composites based on a Cuban natural clinoptilolite and preliminary evaluation in methylene blue adsorption [Internet]. Materials Research Express. 2020 ; 7( Ja 2020): 015066-1-015066-9.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6a5c
    • Vancouver

      Costa-Marrero Y, Andrade MB de, Ellena J, Duque-Rodríguez J, Farías T, Autié-Castro G. Zeolite/ZnO composites based on a Cuban natural clinoptilolite and preliminary evaluation in methylene blue adsorption [Internet]. Materials Research Express. 2020 ; 7( Ja 2020): 015066-1-015066-9.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6a5c
  • Source: Journal of Materials Chemistry C. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: LASER, FOTÔNICA, ÓPTICA NÃO LINEAR

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    • ABNT

      TOMAZIO, Nathália Beretta et al. Mode cleaning in graphene oxide-doped polymeric whispering gallery mode microresonators. Journal of Materials Chemistry C, v. 8, n. 28, p. 9707-9713, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0tc02403a. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Tomazio, N. B., Paula, K. T. de, Henrique, F. R., Andrade, M. B. de, Roselló-Mechó, X., Delgado-Pinar, M., et al. (2020). Mode cleaning in graphene oxide-doped polymeric whispering gallery mode microresonators. Journal of Materials Chemistry C, 8( 28), 9707-9713. doi:10.1039/d0tc02403a
    • NLM

      Tomazio NB, Paula KT de, Henrique FR, Andrade MB de, Roselló-Mechó X, Delgado-Pinar M, Andrés MV, Mendonça CR. Mode cleaning in graphene oxide-doped polymeric whispering gallery mode microresonators [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2020 ; 8( 28): 9707-9713.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0tc02403a
    • Vancouver

      Tomazio NB, Paula KT de, Henrique FR, Andrade MB de, Roselló-Mechó X, Delgado-Pinar M, Andrés MV, Mendonça CR. Mode cleaning in graphene oxide-doped polymeric whispering gallery mode microresonators [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2020 ; 8( 28): 9707-9713.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0tc02403a
  • Source: Applied Physics Letters. Unidades: FZEA, IFSC

    Subjects: ESPECTROSCOPIA RAMAN, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      SOUTO, Sérgio Paulo Amaral et al. Raman spectroscopy of GaSb1-xBix alloys with high Bi content. Applied Physics Letters, v. 116, n. 20, p. 202103-1-202103-5, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0008100. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Souto, S. P. A., Gobato, Y. G., Souza, D., Andrade, M. B. de, Koivusalo, E., Puustinen, J., & Guina, M. (2020). Raman spectroscopy of GaSb1-xBix alloys with high Bi content. Applied Physics Letters, 116( 20), 202103-1-202103-5. doi:10.1063/5.0008100
    • NLM

      Souto SPA, Gobato YG, Souza D, Andrade MB de, Koivusalo E, Puustinen J, Guina M. Raman spectroscopy of GaSb1-xBix alloys with high Bi content [Internet]. Applied Physics Letters. 2020 ; 116( 20): 202103-1-202103-5.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0008100
    • Vancouver

      Souto SPA, Gobato YG, Souza D, Andrade MB de, Koivusalo E, Puustinen J, Guina M. Raman spectroscopy of GaSb1-xBix alloys with high Bi content [Internet]. Applied Physics Letters. 2020 ; 116( 20): 202103-1-202103-5.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0008100
  • Source: Optical Materials. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: ÓPTICA NÃO LINEAR, LASER, PULSO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PAULA, Kelly Tasso de et al. Laser patterning and induced reduction of graphene oxide functionalized silk fibroin. Optical Materials, v. 99, n. Ja 2020, p. 109540-1-109540-6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109540. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Paula, K. T. de, Santos, M. V. dos, Facure, M. H. M., Andrade, M. B. de, Araujo, F. L. de, Correa, D. S., et al. (2020). Laser patterning and induced reduction of graphene oxide functionalized silk fibroin. Optical Materials, 99( Ja 2020), 109540-1-109540-6. doi:10.1016/j.optmat.2019.109540
    • NLM

      Paula KT de, Santos MV dos, Facure MHM, Andrade MB de, Araujo FL de, Correa DS, Ribeiro SJL, Mendonça CR. Laser patterning and induced reduction of graphene oxide functionalized silk fibroin [Internet]. Optical Materials. 2020 ; 99( Ja 2020): 109540-1-109540-6.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109540
    • Vancouver

      Paula KT de, Santos MV dos, Facure MHM, Andrade MB de, Araujo FL de, Correa DS, Ribeiro SJL, Mendonça CR. Laser patterning and induced reduction of graphene oxide functionalized silk fibroin [Internet]. Optical Materials. 2020 ; 99( Ja 2020): 109540-1-109540-6.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109540
  • Source: Optical Materials Express. Unidade: IFSC

    Subjects: MATERIAIS ÓPTICOS, ÓPTICA NÃO LINEAR

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HENRIQUE, Franciele Renata et al. Nonlinear characterization of fs-laser written Gorilla Glass waveguides. Optical Materials Express, v. 8, n. 8, p. 2222-2228, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1364/OME.8.002222. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Henrique, F. R., Almeida, G. F. B. de, Martins, R. J., Rosa, R. G. T., Siqueira, J. de P., Andrade, M. B. de, & Mendonça, C. R. (2018). Nonlinear characterization of fs-laser written Gorilla Glass waveguides. Optical Materials Express, 8( 8), 2222-2228. doi:10.1364/OME.8.002222
    • NLM

      Henrique FR, Almeida GFB de, Martins RJ, Rosa RGT, Siqueira J de P, Andrade MB de, Mendonça CR. Nonlinear characterization of fs-laser written Gorilla Glass waveguides [Internet]. Optical Materials Express. 2018 ; 8( 8): 2222-2228.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OME.8.002222
    • Vancouver

      Henrique FR, Almeida GFB de, Martins RJ, Rosa RGT, Siqueira J de P, Andrade MB de, Mendonça CR. Nonlinear characterization of fs-laser written Gorilla Glass waveguides [Internet]. Optical Materials Express. 2018 ; 8( 8): 2222-2228.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OME.8.002222
  • Source: Macromolecular Materials and Engineering. Unidade: IFSC

    Subjects: ÓPTICA NÃO LINEAR, DISPOSITIVOS ÓPTICOS, LASER, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      AVILA, Oriana I. et al. Direct femtosecond laser printing of PPV on bacterial cellulose-based paper for flexible organic devices. Macromolecular Materials and Engineering, v. 303, n. 10, p. 1800265-1-1800265-6, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mame.201800265. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Avila, O. I., Santos, M. V., Shimizu, F. M., Almeida, G. F. B., Siqueir, J. P., Andrade, M. B. de, et al. (2018). Direct femtosecond laser printing of PPV on bacterial cellulose-based paper for flexible organic devices. Macromolecular Materials and Engineering, 303( 10), 1800265-1-1800265-6. doi:10.1002/mame.201800265
    • NLM

      Avila OI, Santos MV, Shimizu FM, Almeida GFB, Siqueir JP, Andrade MB de, Balogh DT, Ribeiro SJL, Mendonça CR. Direct femtosecond laser printing of PPV on bacterial cellulose-based paper for flexible organic devices [Internet]. Macromolecular Materials and Engineering. 2018 ; 303( 10): 1800265-1-1800265-6.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mame.201800265
    • Vancouver

      Avila OI, Santos MV, Shimizu FM, Almeida GFB, Siqueir JP, Andrade MB de, Balogh DT, Ribeiro SJL, Mendonça CR. Direct femtosecond laser printing of PPV on bacterial cellulose-based paper for flexible organic devices [Internet]. Macromolecular Materials and Engineering. 2018 ; 303( 10): 1800265-1-1800265-6.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mame.201800265

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