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  • Fonte: The Journal of Physical Chemistry Part B. Unidade: IQSC

    Assuntos: FLUORESCÊNCIA, MICROSCOPIA

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    • ABNT

      LIU, Feng et al. Fluorescence gratings from chromophore-functionalized azo molecule migration. The Journal of Physical Chemistry Part B, v. 129, n. 23, p. 5880−5886, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01544. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Liu, F., Rao, B. S., Pawlicka, A., & Nunzi, J. M. (2025). Fluorescence gratings from chromophore-functionalized azo molecule migration. The Journal of Physical Chemistry Part B, 129( 23), 5880−5886. doi:10.1021/acs.jpcb.5c01544
    • NLM

      Liu F, Rao BS, Pawlicka A, Nunzi JM. Fluorescence gratings from chromophore-functionalized azo molecule migration [Internet]. The Journal of Physical Chemistry Part B. 2025 ; 129( 23): 5880−5886.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01544
    • Vancouver

      Liu F, Rao BS, Pawlicka A, Nunzi JM. Fluorescence gratings from chromophore-functionalized azo molecule migration [Internet]. The Journal of Physical Chemistry Part B. 2025 ; 129( 23): 5880−5886.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c01544
  • Fonte: Applied Thermal Engineering. Unidade: IQSC

    Assuntos: CONFORTO TÉRMICO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

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    • ABNT

      S. NETTO, M. et al. Numerical analysis of thermoenergetic performance of a hybrid system with earth-air heat exchanger and electrochromic devices. Applied Thermal Engineering, v. 274, p. 126829, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.126829. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      S. Netto, M., Brum, R. da S., Porto, J. da S., Lindemann, D. da S., Trassante, F. da C., Domingues, A. M. B., et al. (2025). Numerical analysis of thermoenergetic performance of a hybrid system with earth-air heat exchanger and electrochromic devices. Applied Thermal Engineering, 274, 126829. doi:10.1016/j.applthermaleng.2025.126829
    • NLM

      S. Netto M, Brum R da S, Porto J da S, Lindemann D da S, Trassante F da C, Domingues AMB, Krüger LU, Pawlicka A, Avellaneda CO. Numerical analysis of thermoenergetic performance of a hybrid system with earth-air heat exchanger and electrochromic devices [Internet]. Applied Thermal Engineering. 2025 ;274 126829.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.126829
    • Vancouver

      S. Netto M, Brum R da S, Porto J da S, Lindemann D da S, Trassante F da C, Domingues AMB, Krüger LU, Pawlicka A, Avellaneda CO. Numerical analysis of thermoenergetic performance of a hybrid system with earth-air heat exchanger and electrochromic devices [Internet]. Applied Thermal Engineering. 2025 ;274 126829.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.126829
    ODS 02. Fome zero e agricultura sustentávelODS 07. Energia limpa e acessívelODS 12. Consumo e produção responsáveisODS 13. Ação contra a mudança global do clima
  • Fonte: Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, AMIDO, BENTONITA

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    • ABNT

      SABADINI, Rodrigo Cesar et al. Hydrogels Based on Natural Polymers Loaded with Bentonite and/or Halloysite: Composition Impact on Spectroscopic, Thermal, and Swelling Properties. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry, v. 29, p. 131, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules29010131. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Sabadini, R. C., Fernandes, M., Bermudez, V. de Z., Pawlicka, A., & Silva, M. M. (2024). Hydrogels Based on Natural Polymers Loaded with Bentonite and/or Halloysite: Composition Impact on Spectroscopic, Thermal, and Swelling Properties. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry, 29, 131. doi:10.3390/molecules29010131
    • NLM

      Sabadini RC, Fernandes M, Bermudez V de Z, Pawlicka A, Silva MM. Hydrogels Based on Natural Polymers Loaded with Bentonite and/or Halloysite: Composition Impact on Spectroscopic, Thermal, and Swelling Properties [Internet]. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry. 2024 ;29 131.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules29010131
    • Vancouver

      Sabadini RC, Fernandes M, Bermudez V de Z, Pawlicka A, Silva MM. Hydrogels Based on Natural Polymers Loaded with Bentonite and/or Halloysite: Composition Impact on Spectroscopic, Thermal, and Swelling Properties [Internet]. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry. 2024 ;29 131.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules29010131
  • Fonte: Journal of Materials Science: Materials in Electronics. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, LÍTIO

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    • ABNT

      KRÜGER, Luana U. et al. Electrochemical study of MoO3 and MoO3:Li+ thin flms: the infuence of lithium ions. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, v. 35, p. 1855, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10854-024-13558-5. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Krüger, L. U., Schneider, E. V., Lemos, R. M. J., Rodrigues, M. P., Cholant, C. M., Flores, W. H., et al. (2024). Electrochemical study of MoO3 and MoO3:Li+ thin flms: the infuence of lithium ions. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 35, 1855. doi:10.1007/s10854-024-13558-5
    • NLM

      Krüger LU, Schneider EV, Lemos RMJ, Rodrigues MP, Cholant CM, Flores WH, Gündel A, Pawlicka A, Avellaneda CO. Electrochemical study of MoO3 and MoO3:Li+ thin flms: the infuence of lithium ions [Internet]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2024 ;35 1855.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10854-024-13558-5
    • Vancouver

      Krüger LU, Schneider EV, Lemos RMJ, Rodrigues MP, Cholant CM, Flores WH, Gündel A, Pawlicka A, Avellaneda CO. Electrochemical study of MoO3 and MoO3:Li+ thin flms: the infuence of lithium ions [Internet]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2024 ;35 1855.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10854-024-13558-5
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Assuntos: FÍSICO-QUÍMICA, GELATINA, PECTINA

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    • ABNT

      BIANCHI, Fernando Campos e PAWLICKA, Agnieszka. Desenvolvimento de substratos sólidos e flexíveis a base de polímeros naturais. 2024, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2024. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/71edea0f-30bc-407c-9db1-1fb4c20671b0/P21594.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Bianchi, F. C., & Pawlicka, A. (2024). Desenvolvimento de substratos sólidos e flexíveis a base de polímeros naturais. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/71edea0f-30bc-407c-9db1-1fb4c20671b0/P21594.pdf
    • NLM

      Bianchi FC, Pawlicka A. Desenvolvimento de substratos sólidos e flexíveis a base de polímeros naturais [Internet]. Resumos. 2024 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/71edea0f-30bc-407c-9db1-1fb4c20671b0/P21594.pdf
    • Vancouver

      Bianchi FC, Pawlicka A. Desenvolvimento de substratos sólidos e flexíveis a base de polímeros naturais [Internet]. Resumos. 2024 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/71edea0f-30bc-407c-9db1-1fb4c20671b0/P21594.pdf
    ODS 02. Fome zero e agricultura sustentávelODS 07. Energia limpa e acessívelODS 12. Consumo e produção responsáveisODS 13. Ação contra a mudança global do clima
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Assuntos: FILMES FINOS, POLÍMEROS (MATERIAIS), CORANTES

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    • ABNT

      BORGES, Thiago Fernandes e PAWLICKA, Agnieszka. Filmes finos de polímero natural-n,n-dimetil-4-(2piridilazo)anilina para formação de superfície de relevo em grade. 2023, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df45eec5-9438-44fe-8dd9-a8a93acc070a/P20898.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Borges, T. F., & Pawlicka, A. (2023). Filmes finos de polímero natural-n,n-dimetil-4-(2piridilazo)anilina para formação de superfície de relevo em grade. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/df45eec5-9438-44fe-8dd9-a8a93acc070a/P20898.pdf
    • NLM

      Borges TF, Pawlicka A. Filmes finos de polímero natural-n,n-dimetil-4-(2piridilazo)anilina para formação de superfície de relevo em grade [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df45eec5-9438-44fe-8dd9-a8a93acc070a/P20898.pdf
    • Vancouver

      Borges TF, Pawlicka A. Filmes finos de polímero natural-n,n-dimetil-4-(2piridilazo)anilina para formação de superfície de relevo em grade [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/df45eec5-9438-44fe-8dd9-a8a93acc070a/P20898.pdf
  • Fonte: Materials Chemistry and Physics. Unidade: IQSC

    Assuntos: ZINCO, VANÁDIO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      PERES, Leandro L. et al. Effect of ZnO dopant on V2O5: ZnO films electrochromic properties. Materials Chemistry and Physics, v. 310, p. 128423, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.128423. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Peres, L. L., Cholant, C. M., Lemos, R. M. J., Rodrigues, M. P., Krüger, L. U., Pereira, R., et al. (2023). Effect of ZnO dopant on V2O5: ZnO films electrochromic properties. Materials Chemistry and Physics, 310, 128423. doi:10.1016/j.matchemphys.2023.128423
    • NLM

      Peres LL, Cholant CM, Lemos RMJ, Rodrigues MP, Krüger LU, Pereira R, Flores WH, Gündel A, Silva DL da, Pawlicka A. Effect of ZnO dopant on V2O5: ZnO films electrochromic properties [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2023 ;310 128423.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.128423
    • Vancouver

      Peres LL, Cholant CM, Lemos RMJ, Rodrigues MP, Krüger LU, Pereira R, Flores WH, Gündel A, Silva DL da, Pawlicka A. Effect of ZnO dopant on V2O5: ZnO films electrochromic properties [Internet]. Materials Chemistry and Physics. 2023 ;310 128423.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.128423
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQSC

    Assuntos: CORANTES, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      PACHECO, Katherine et al. The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer. Polymers, v. 15, p. 1782, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym15071782. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Pacheco, K., Nunzi, G. A., Pawlicka, A., & Nunzi, J. M. (2023). The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer. Polymers, 15, 1782. doi:10.3390/polym15071782
    • NLM

      Pacheco K, Nunzi GA, Pawlicka A, Nunzi JM. The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer [Internet]. Polymers. 2023 ;15 1782.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15071782
    • Vancouver

      Pacheco K, Nunzi GA, Pawlicka A, Nunzi JM. The Formation of Volume Transmission Gratings in Acrylamide-Based Photopolymers Using Curcumin as a Long-Wavelength Photosensitizer [Internet]. Polymers. 2023 ;15 1782.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15071782
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Assuntos: CINÉTICA, CAFÉ, SACAROSE

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    • ABNT

      VICENTE FILHO, João Ricardo e PAWLICKA, Agnieszka. Análise comparativa e caracterização cinética de kombucha obtida a partir de café verde 100% arábica em diferentes concentrações de sacarose. 2023, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/19fce9da-c38c-4d8c-9f48-f4eb9b5e883b/P20884.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Vicente Filho, J. R., & Pawlicka, A. (2023). Análise comparativa e caracterização cinética de kombucha obtida a partir de café verde 100% arábica em diferentes concentrações de sacarose. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/19fce9da-c38c-4d8c-9f48-f4eb9b5e883b/P20884.pdf
    • NLM

      Vicente Filho JR, Pawlicka A. Análise comparativa e caracterização cinética de kombucha obtida a partir de café verde 100% arábica em diferentes concentrações de sacarose [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/19fce9da-c38c-4d8c-9f48-f4eb9b5e883b/P20884.pdf
    • Vancouver

      Vicente Filho JR, Pawlicka A. Análise comparativa e caracterização cinética de kombucha obtida a partir de café verde 100% arábica em diferentes concentrações de sacarose [Internet]. Resumos. 2023 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/19fce9da-c38c-4d8c-9f48-f4eb9b5e883b/P20884.pdf
  • Fonte: Coatings. Unidade: IQSC

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, ELETROQUÍMICA

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

      CALIMAN, Willian Robert et al. Gellan Gum-Montmorillonite Nanocomposites for Electrochromic Devices. Coatings, v. 13, p. 350, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/coatings13020350. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Caliman, W. R., Sentanin, F. C., Sabadini, R. C., Garcia, R. H. dos S., Monaretto, T., Colnago, L. A., & Pawlicka, A. (2023). Gellan Gum-Montmorillonite Nanocomposites for Electrochromic Devices. Coatings, 13, 350. doi:10.3390/coatings13020350
    • NLM

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Garcia RH dos S, Monaretto T, Colnago LA, Pawlicka A. Gellan Gum-Montmorillonite Nanocomposites for Electrochromic Devices [Internet]. Coatings. 2023 ; 13 350.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/coatings13020350
    • Vancouver

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Garcia RH dos S, Monaretto T, Colnago LA, Pawlicka A. Gellan Gum-Montmorillonite Nanocomposites for Electrochromic Devices [Internet]. Coatings. 2023 ; 13 350.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/coatings13020350
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidades: IQSC, EESC

    Assuntos: FERTILIZANTES, ÁGUA, AGRICULTURA

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

      KANEHIRA, Caroline Belotto e PAWLICKA, Agnieszka. Estudo de uso de hidrogéis superabsorventes a partir de carragena e alginato de sódio para liberação controlada de fertilizantes. 2022, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d21db2a6-adea-4d8f-8c5a-2144ed889124/P20169.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Kanehira, C. B., & Pawlicka, A. (2022). Estudo de uso de hidrogéis superabsorventes a partir de carragena e alginato de sódio para liberação controlada de fertilizantes. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d21db2a6-adea-4d8f-8c5a-2144ed889124/P20169.pdf
    • NLM

      Kanehira CB, Pawlicka A. Estudo de uso de hidrogéis superabsorventes a partir de carragena e alginato de sódio para liberação controlada de fertilizantes [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d21db2a6-adea-4d8f-8c5a-2144ed889124/P20169.pdf
    • Vancouver

      Kanehira CB, Pawlicka A. Estudo de uso de hidrogéis superabsorventes a partir de carragena e alginato de sódio para liberação controlada de fertilizantes [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d21db2a6-adea-4d8f-8c5a-2144ed889124/P20169.pdf
  • Fonte: Molecules. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, ELETRÓLITOS, GOMAS E RESINAS

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

      CALIMAN, Willian Robert et al. Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes. Molecules, v. 27, n. 24, p. 8721-1-8721-19, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules27248721. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Caliman, W. R., Sentanin, F. C., Sabadini, R. C., Donoso, J. P., Magon, C. J., & Pawlicka, A. (2022). Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes. Molecules, 27( 24), 8721-1-8721-19. doi:10.3390/molecules27248721
    • NLM

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Donoso JP, Magon CJ, Pawlicka A. Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes [Internet]. Molecules. 2022 ; 27( 24): 8721-1-8721-19.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27248721
    • Vancouver

      Caliman WR, Sentanin FC, Sabadini RC, Donoso JP, Magon CJ, Pawlicka A. Improved conductivity in gellan gum and montmorillonite nanocomposites electrolytes [Internet]. Molecules. 2022 ; 27( 24): 8721-1-8721-19.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27248721
  • Fonte: Journal of Applied Polymer Science. Unidade: IQSC

    Assuntos: POLÍMEROS (MATERIAIS), UMIDADE DO SOLO, AMIDO, GOMAS E RESINAS

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

      SABADINI, Rodrigo Cesar et al. Eco-friendly superabsorbent hydrogels based on starch, gellan gum, citric acid, and nanoclays for soil humidity control. Journal of Applied Polymer Science, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.52998. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Sabadini, R. C., Fernandes Mariana,, Bermudez, V. de Z., Pawlicka, A., & Silva, M. M. (2022). Eco-friendly superabsorbent hydrogels based on starch, gellan gum, citric acid, and nanoclays for soil humidity control. Journal of Applied Polymer Science. doi:10.1002/app.52998
    • NLM

      Sabadini RC, Fernandes Mariana, Bermudez V de Z, Pawlicka A, Silva MM. Eco-friendly superabsorbent hydrogels based on starch, gellan gum, citric acid, and nanoclays for soil humidity control [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2022 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.52998
    • Vancouver

      Sabadini RC, Fernandes Mariana, Bermudez V de Z, Pawlicka A, Silva MM. Eco-friendly superabsorbent hydrogels based on starch, gellan gum, citric acid, and nanoclays for soil humidity control [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2022 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.52998
  • Fonte: Polymers. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUITOSANA, CORANTES, FILMES FINOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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

      ATMAH, Nadiyah Rashed Al et al. Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film. Polymers, v. 14, p. 791, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym14040791. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Atmah, N. R. A., Caliman, W. R., Pawlicka, A., Sabat, R. G., & Nunzi, J. -M. (2022). Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film. Polymers, 14, 791. doi:10.3390/polym14040791
    • NLM

      Atmah NRA, Caliman WR, Pawlicka A, Sabat RG, Nunzi J-M. Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film [Internet]. Polymers. 2022 ;14 791.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14040791
    • Vancouver

      Atmah NRA, Caliman WR, Pawlicka A, Sabat RG, Nunzi J-M. Surface Relief Grating on Chitosan-N,N-dimethyl-4-(2- pyridylazo)aniline Thin Film [Internet]. Polymers. 2022 ;14 791.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14040791
  • Fonte: Ionics. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, POLÍMEROS (MATERIAIS), GOMAS E RESINAS

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    • ABNT

      CHOLANT, Camila M et al. Study of the efect of LiClO4 concentration on the ionic transport of solid polymer electrolyte based on poly(vinyl alcohol)/gum Arabic. Ionics, v. 28, p. 2715–2729, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11581-022-04510-w. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Cholant, C. M., Rodrigues, M. P., Balboni, R. D. C., Krüger, L. U., Lemos, R. M. J., Lopes, D. F., et al. (2022). Study of the efect of LiClO4 concentration on the ionic transport of solid polymer electrolyte based on poly(vinyl alcohol)/gum Arabic. Ionics, 28, 2715–2729. doi:10.1007/s11581-022-04510-w
    • NLM

      Cholant CM, Rodrigues MP, Balboni RDC, Krüger LU, Lemos RMJ, Lopes DF, Pawlicka A, Avellaneda CO. Study of the efect of LiClO4 concentration on the ionic transport of solid polymer electrolyte based on poly(vinyl alcohol)/gum Arabic [Internet]. Ionics. 2022 ; 28 2715–2729.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11581-022-04510-w
    • Vancouver

      Cholant CM, Rodrigues MP, Balboni RDC, Krüger LU, Lemos RMJ, Lopes DF, Pawlicka A, Avellaneda CO. Study of the efect of LiClO4 concentration on the ionic transport of solid polymer electrolyte based on poly(vinyl alcohol)/gum Arabic [Internet]. Ionics. 2022 ; 28 2715–2729.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11581-022-04510-w
  • Fonte: Molecules. Unidade: IQSC

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      SENTANIN, Franciani Cássia et al. Nanocomposite Polymer Electrolytes of Sodium Alginate and Montmorillonite Clay. Molecules, n. 8, p. 2139, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules26082139. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Sentanin, F. C., Caliman, W. R., Sabadini, R. C., Cavalheiro, C. C. S., Pereira, R. F. P., Silva, M. M., & Pawlicka, A. (2021). Nanocomposite Polymer Electrolytes of Sodium Alginate and Montmorillonite Clay. Molecules, ( 8), 2139. doi:10.3390/molecules26082139
    • NLM

      Sentanin FC, Caliman WR, Sabadini RC, Cavalheiro CCS, Pereira RFP, Silva MM, Pawlicka A. Nanocomposite Polymer Electrolytes of Sodium Alginate and Montmorillonite Clay [Internet]. Molecules. 2021 ;( 8): 2139.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules26082139
    • Vancouver

      Sentanin FC, Caliman WR, Sabadini RC, Cavalheiro CCS, Pereira RFP, Silva MM, Pawlicka A. Nanocomposite Polymer Electrolytes of Sodium Alginate and Montmorillonite Clay [Internet]. Molecules. 2021 ;( 8): 2139.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules26082139
  • Fonte: Materials Science in Semiconductor Processing. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, FILMES FINOS

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    • ABNT

      LEMOS, Rafaela M.J. et al. Molybdenum doping effect on sol-gel Nb2O5:Li+ thin films:: Investigation of structural, optical and electrochromic properties. Materials Science in Semiconductor Processing, v. no 2021, p. 105995, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2021.105995. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Lemos, R. M. J., Balboni, R. D. C., Cholant, C. M., Azevedo, C. F., Pawlicka, A., Gündel, A., et al. (2021). Molybdenum doping effect on sol-gel Nb2O5:Li+ thin films:: Investigation of structural, optical and electrochromic properties. Materials Science in Semiconductor Processing, no 2021, 105995. doi:10.1016/j.mssp.2021.105995
    • NLM

      Lemos RMJ, Balboni RDC, Cholant CM, Azevedo CF, Pawlicka A, Gündel A, Flores WH, Avellaneda CO. Molybdenum doping effect on sol-gel Nb2O5:Li+ thin films:: Investigation of structural, optical and electrochromic properties [Internet]. Materials Science in Semiconductor Processing. 2021 ; no 2021 105995.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2021.105995
    • Vancouver

      Lemos RMJ, Balboni RDC, Cholant CM, Azevedo CF, Pawlicka A, Gündel A, Flores WH, Avellaneda CO. Molybdenum doping effect on sol-gel Nb2O5:Li+ thin films:: Investigation of structural, optical and electrochromic properties [Internet]. Materials Science in Semiconductor Processing. 2021 ; no 2021 105995.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2021.105995
  • Fonte: ChemistrySelect. Unidade: IQSC

    Assuntos: POLÍMEROS (MATERIAIS), ELETRÓLITOS

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    • ABNT

      ISFAHANI, Vahideh Bayzi et al. Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices. ChemistrySelect, v. 6, n. 20, p. 5110-5119, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/slct.202004614. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Isfahani, V. B., Pereira, R. F. P., Fernandes, M., Sabadini, R. C., Pereira, S., Dizaji, H. R., et al. (2021). Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices. ChemistrySelect, 6( 20), 5110-5119. doi:10.1002/slct.202004614
    • NLM

      Isfahani VB, Pereira RFP, Fernandes M, Sabadini RC, Pereira S, Dizaji HR, Arab A, Fortunato E, Pawlicka A, Rego R, Bermudez V de Z, Silva MM. Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices [Internet]. ChemistrySelect. 2021 ;6( 20): 5110-5119.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.202004614
    • Vancouver

      Isfahani VB, Pereira RFP, Fernandes M, Sabadini RC, Pereira S, Dizaji HR, Arab A, Fortunato E, Pawlicka A, Rego R, Bermudez V de Z, Silva MM. Gellan-Gum and LiTFSI-Based Solid Polymer Electrolytes for Electrochromic Devices [Internet]. ChemistrySelect. 2021 ;6( 20): 5110-5119.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.202004614

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