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  • Fonte: Molecules. Unidade: IQSC

    Assuntos: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, ESPECTROMETRIA DE MASSAS

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    • ABNT

      SANTOS, Natalia Gabrielly Pereira dos e MEDINA, Deyber Arley Vargas e LANÇAS, Fernando Mauro. Development of Wall-Coated Open Tubular Columns and Their Application to Nano Liquid Chromatography Coupled to Tandem Mass Spectrometry. Molecules, v. 28, n. 13, p. 5103, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules28135103. Acesso em: 13 ago. 2024.
    • APA

      Santos, N. G. P. dos, Medina, D. A. V., & Lanças, F. M. (2023). Development of Wall-Coated Open Tubular Columns and Their Application to Nano Liquid Chromatography Coupled to Tandem Mass Spectrometry. Molecules, 28( 13), 5103. doi:10.3390/molecules28135103
    • NLM

      Santos NGP dos, Medina DAV, Lanças FM. Development of Wall-Coated Open Tubular Columns and Their Application to Nano Liquid Chromatography Coupled to Tandem Mass Spectrometry [Internet]. Molecules. 2023 ; 28( 13): 5103.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules28135103
    • Vancouver

      Santos NGP dos, Medina DAV, Lanças FM. Development of Wall-Coated Open Tubular Columns and Their Application to Nano Liquid Chromatography Coupled to Tandem Mass Spectrometry [Internet]. Molecules. 2023 ; 28( 13): 5103.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules28135103
  • Fonte: Molecules. Unidade: IQSC

    Assunto: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA

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    • ABNT

      BORSATTO, João Victor Bassolli et al. Applicability and Limitations of a Capillary-LC Column-Switching System Using Hybrid Graphene-Based Stationary Phases. Molecules, v. 28, n. 13, p. 4999, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules28134999. Acesso em: 13 ago. 2024.
    • APA

      Borsatto, J. V. B., Maciel, E. V. S., Cifuentes, A., & Lanças, F. M. (2023). Applicability and Limitations of a Capillary-LC Column-Switching System Using Hybrid Graphene-Based Stationary Phases. Molecules, 28( 13), 4999. doi:10.3390/molecules28134999
    • NLM

      Borsatto JVB, Maciel EVS, Cifuentes A, Lanças FM. Applicability and Limitations of a Capillary-LC Column-Switching System Using Hybrid Graphene-Based Stationary Phases [Internet]. Molecules. 2023 ;28( 13): 4999.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules28134999
    • Vancouver

      Borsatto JVB, Maciel EVS, Cifuentes A, Lanças FM. Applicability and Limitations of a Capillary-LC Column-Switching System Using Hybrid Graphene-Based Stationary Phases [Internet]. Molecules. 2023 ;28( 13): 4999.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules28134999
  • Fonte: Molecules. Unidade: IQSC

    Assuntos: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, ALIMENTOS, ÁGUA

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    • ABNT

      BORSATTO, João Victor Bassolli e LANÇAS, Fernando Mauro. Recent Trends in Graphene-Based Sorbents for LC Analysis of Food and Environmental Water Samples. Molecules, v. 28, p. 5134, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules28135134. Acesso em: 13 ago. 2024.
    • APA

      Borsatto, J. V. B., & Lanças, F. M. (2023). Recent Trends in Graphene-Based Sorbents for LC Analysis of Food and Environmental Water Samples. Molecules, 28, 5134. doi:10.3390/molecules28135134
    • NLM

      Borsatto JVB, Lanças FM. Recent Trends in Graphene-Based Sorbents for LC Analysis of Food and Environmental Water Samples [Internet]. Molecules. 2023 ; 28 5134.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules28135134
    • Vancouver

      Borsatto JVB, Lanças FM. Recent Trends in Graphene-Based Sorbents for LC Analysis of Food and Environmental Water Samples [Internet]. Molecules. 2023 ; 28 5134.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules28135134
  • Fonte: Molecules. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, ELETRÓLITOS, GOMAS E RESINAS

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    • 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: 13 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 13 ] 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 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27248721
  • Fonte: Molecules. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      GARCIA, Rodrigo Henrique dos Santos et al. Real-time monitoring polymerization reactions using dipolar echoes in 1H time domain NMR at a low magnetic field. Molecules, v. 27, n. Ja 2022, p. 566-1-566-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules27020566. Acesso em: 13 ago. 2024.
    • APA

      Garcia, R. H. dos S., Filgueiras, J. G., Colnago, L. A., & Azevêdo, E. R. de. (2022). Real-time monitoring polymerization reactions using dipolar echoes in 1H time domain NMR at a low magnetic field. Molecules, 27( Ja 2022), 566-1-566-14. doi:10.3390/molecules27020566
    • NLM

      Garcia RH dos S, Filgueiras JG, Colnago LA, Azevêdo ER de. Real-time monitoring polymerization reactions using dipolar echoes in 1H time domain NMR at a low magnetic field [Internet]. Molecules. 2022 ; 27( Ja 2022): 566-1-566-14.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27020566
    • Vancouver

      Garcia RH dos S, Filgueiras JG, Colnago LA, Azevêdo ER de. Real-time monitoring polymerization reactions using dipolar echoes in 1H time domain NMR at a low magnetic field [Internet]. Molecules. 2022 ; 27( Ja 2022): 566-1-566-14.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27020566
  • Fonte: Molecules. Unidades: IQSC, BIOENGENHARIA

    Assuntos: COLÁGENO, PEIXES, PELE

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    • ABNT

      MILAN, Eduardo Pedro et al. Mineralization of Phosphorylated Fish Skin Collagen/Mangosteen Scaffolds as Potential Materials for Bone Tissue Regeneration. Molecules, v. 26, n. 10, p. 2899, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules26102899. Acesso em: 13 ago. 2024.
    • APA

      Milan, E. P., Rodrigues, M. Á. V., Martins, V. da C. A., Plepis, A. M. de G., Fuhrmann-Lieker, T., & Horn, M. M. (2021). Mineralization of Phosphorylated Fish Skin Collagen/Mangosteen Scaffolds as Potential Materials for Bone Tissue Regeneration. Molecules, 26( 10), 2899. doi:10.3390/molecules26102899
    • NLM

      Milan EP, Rodrigues MÁV, Martins V da CA, Plepis AM de G, Fuhrmann-Lieker T, Horn MM. Mineralization of Phosphorylated Fish Skin Collagen/Mangosteen Scaffolds as Potential Materials for Bone Tissue Regeneration [Internet]. Molecules. 2021 ; 26( 10): 2899.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules26102899
    • Vancouver

      Milan EP, Rodrigues MÁV, Martins V da CA, Plepis AM de G, Fuhrmann-Lieker T, Horn MM. Mineralization of Phosphorylated Fish Skin Collagen/Mangosteen Scaffolds as Potential Materials for Bone Tissue Regeneration [Internet]. Molecules. 2021 ; 26( 10): 2899.[citado 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules26102899
  • 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: 13 ago. 2024.
    • 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 2024 ago. 13 ] 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 2024 ago. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules26082139

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