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  • Source: Journal of Crystal Growth. Unidade: IFSC

    Subjects: LASER, IMPEDÂNCIA ELÉTRICA, NANOTECNOLOGIA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, MATERIAIS

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Francisco Enilton Alves et al. Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies. Journal of Crystal Growth, v. 643, p. 127799-1-127799-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127799. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Nogueira, F. E. A., Campos, R. V. B., Nascimento, J. P. C. do, Carmo, F. F. do, Silva, M. A. S. da, Marcondes, S. P., et al. (2024). Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies. Journal of Crystal Growth, 643, 127799-1-127799-8. doi:10.1016/j.jcrysgro.2024.127799
    • NLM

      Nogueira FEA, Campos RVB, Nascimento JPC do, Carmo FF do, Silva MAS da, Marcondes SP, Hernandes AC, Sombra ASB. Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies [Internet]. Journal of Crystal Growth. 2024 ; 643 127799-1-127799-8.[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127799
    • Vancouver

      Nogueira FEA, Campos RVB, Nascimento JPC do, Carmo FF do, Silva MAS da, Marcondes SP, Hernandes AC, Sombra ASB. Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies [Internet]. Journal of Crystal Growth. 2024 ; 643 127799-1-127799-8.[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127799
  • Source: Colloids and Surfaces A. Unidade: IQ

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, NANOPARTÍCULAS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), GOMAS E RESINAS, CAJU

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    • ABNT

      ABREU, Maria K. S. O et al. Colloidal stability improvement of cobalt ferrite encapsulated in carboxymethylated cashew gum. Colloids and Surfaces A, v. 656, p. 1-8 art. 130307, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130307. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Abreu, M. K. S. O., Silva, M. A. S., Abreu, D. dos S. de, Richter, A. R., Paula, R. C. M. de, Constantino, V. R. L., et al. (2023). Colloidal stability improvement of cobalt ferrite encapsulated in carboxymethylated cashew gum. Colloids and Surfaces A, 656, 1-8 art. 130307. doi:10.1016/j.colsurfa.2022.130307
    • NLM

      Abreu MKSO, Silva MAS, Abreu D dos S de, Richter AR, Paula RCM de, Constantino VRL, Vasconcelos IF, Oliveira FGS de, Melo AS de, Correa MA, Diógenes ICN. Colloidal stability improvement of cobalt ferrite encapsulated in carboxymethylated cashew gum [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2023 ; 656 1-8 art. 130307.[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130307
    • Vancouver

      Abreu MKSO, Silva MAS, Abreu D dos S de, Richter AR, Paula RCM de, Constantino VRL, Vasconcelos IF, Oliveira FGS de, Melo AS de, Correa MA, Diógenes ICN. Colloidal stability improvement of cobalt ferrite encapsulated in carboxymethylated cashew gum [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2023 ; 656 1-8 art. 130307.[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130307
  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, OSTEOGÊNESE, MATERIAIS

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    • ABNT

      LARA, Nícolas e BERNARDI, Maria Inês Basso. Visualization of internal stress pattern in hydroxyapatite films subjected to bending. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc15c076-1d5a-444a-b263-d6752e939b1a/3039776.pdf. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Lara, N., & Bernardi, M. I. B. (2021). Visualization of internal stress pattern in hydroxyapatite films subjected to bending. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc15c076-1d5a-444a-b263-d6752e939b1a/3039776.pdf
    • NLM

      Lara N, Bernardi MIB. Visualization of internal stress pattern in hydroxyapatite films subjected to bending [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc15c076-1d5a-444a-b263-d6752e939b1a/3039776.pdf
    • Vancouver

      Lara N, Bernardi MIB. Visualization of internal stress pattern in hydroxyapatite films subjected to bending [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bc15c076-1d5a-444a-b263-d6752e939b1a/3039776.pdf
  • Source: Livro de resumos. Conference titles: Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais - SICEM. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: BIOFILMES, NANOTECNOLOGIA, TRAUMATISMOS FACIAIS, VIDRO, MATERIAIS

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    • ABNT

      LARA, Nícolas e BERNARDI, Maria Inês Basso. Transverse shear simulations on bioactive glass implants for orbital floor reconstruction. 2021, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Escola de Engenharia de São Carlos - EESC, 2021. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3432/2310. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Lara, N., & Bernardi, M. I. B. (2021). Transverse shear simulations on bioactive glass implants for orbital floor reconstruction. In Livro de resumos. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Escola de Engenharia de São Carlos - EESC. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3432/2310
    • NLM

      Lara N, Bernardi MIB. Transverse shear simulations on bioactive glass implants for orbital floor reconstruction [Internet]. Livro de resumos. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3432/2310
    • Vancouver

      Lara N, Bernardi MIB. Transverse shear simulations on bioactive glass implants for orbital floor reconstruction [Internet]. Livro de resumos. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SICEM/sicem2021/paper/view/3432/2310
  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, BIOFILMES, TRAUMATISMOS FACIAIS, VIDRO, MATERIAIS

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

      LARA, Nícolas e BERNARDI, Maria Inês Basso. Torsion in bioactive glass implants for orbital floor reconstruction. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7f87bf33-1e76-4ef2-acc3-ece6c31628d3/3039781.pdf. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Lara, N., & Bernardi, M. I. B. (2021). Torsion in bioactive glass implants for orbital floor reconstruction. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7f87bf33-1e76-4ef2-acc3-ece6c31628d3/3039781.pdf
    • NLM

      Lara N, Bernardi MIB. Torsion in bioactive glass implants for orbital floor reconstruction [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7f87bf33-1e76-4ef2-acc3-ece6c31628d3/3039781.pdf
    • Vancouver

      Lara N, Bernardi MIB. Torsion in bioactive glass implants for orbital floor reconstruction [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7f87bf33-1e76-4ef2-acc3-ece6c31628d3/3039781.pdf
  • Source: Dyes and Pigments. Unidade: FFCLRP

    Subjects: FITOTERAPIA, NANOTECNOLOGIA, NEOPLASIAS

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    • ABNT

      CALORI, Italo Rodrigo e TEDESCO, Antônio Cláudio. Aluminum chloride phthalocyanine in MCF-7: Rationally accounting for state of aggregation of photosensitizers inside cells. Dyes and Pigments, v. 173, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2019.107940. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Calori, I. R., & Tedesco, A. C. (2020). Aluminum chloride phthalocyanine in MCF-7: Rationally accounting for state of aggregation of photosensitizers inside cells. Dyes and Pigments, 173. doi:10.1016/j.dyepig.2019.107940
    • NLM

      Calori IR, Tedesco AC. Aluminum chloride phthalocyanine in MCF-7: Rationally accounting for state of aggregation of photosensitizers inside cells [Internet]. Dyes and Pigments. 2020 ; 173[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2019.107940
    • Vancouver

      Calori IR, Tedesco AC. Aluminum chloride phthalocyanine in MCF-7: Rationally accounting for state of aggregation of photosensitizers inside cells [Internet]. Dyes and Pigments. 2020 ; 173[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2019.107940
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidade: FFCLRP

    Subjects: LIPOSSOMOS, NANOTECNOLOGIA, GEL (FORMAS FARMACÊUTICAS), POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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

      CALORI, Italo Rodrigo et al. Determination of critical micelle temperature of Pluronic® in Pluronic/gel phase liposome mixtures using steady-state anisotropy. Journal of Molecular Liquids, v. 30, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112784. Acesso em: 12 ago. 2024.
    • APA

      Calori, I. R., Caetano, W., Tedesco, A. C., & Hioka, N. (2020). Determination of critical micelle temperature of Pluronic® in Pluronic/gel phase liposome mixtures using steady-state anisotropy. Journal of Molecular Liquids, 30. doi:10.1016/j.molliq.2020.112784
    • NLM

      Calori IR, Caetano W, Tedesco AC, Hioka N. Determination of critical micelle temperature of Pluronic® in Pluronic/gel phase liposome mixtures using steady-state anisotropy [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2020 ; 30[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112784
    • Vancouver

      Calori IR, Caetano W, Tedesco AC, Hioka N. Determination of critical micelle temperature of Pluronic® in Pluronic/gel phase liposome mixtures using steady-state anisotropy [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2020 ; 30[citado 2024 ago. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112784

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