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  • Source: Hydrometallurgy. Unidade: IQ

    Subjects: OURO, NANOPARTÍCULAS, ÍONS

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    • ABNT

      MATTIONI, João Victor et al. Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation. Hydrometallurgy, v. 213, p. 1-10 art. 105936, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105936. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Mattioni, J. V., Franciscato, D. S., Melo, F. M. de, Sihn, L. M., Brandão, B. B. N. S., Condomitti, U., et al. (2022). Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation. Hydrometallurgy, 213, 1-10 art. 105936. doi:10.1016/j.hydromet.2022.105936
    • NLM

      Mattioni JV, Franciscato DS, Melo FM de, Sihn LM, Brandão BBNS, Condomitti U, Nakamura M, Toma HE. Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation [Internet]. Hydrometallurgy. 2022 ; 213 1-10 art. 105936.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105936
    • Vancouver

      Mattioni JV, Franciscato DS, Melo FM de, Sihn LM, Brandão BBNS, Condomitti U, Nakamura M, Toma HE. Nanohydrometallurgical extraction of gold based on ranelate induced nanoparticles formation [Internet]. Hydrometallurgy. 2022 ; 213 1-10 art. 105936.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105936
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: IQ

    Subjects: LÍTIO, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      QUARTAROLLI, Lucas Fonseca et al. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, v. 186, p. 1-8 art. 107747, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Quartarolli, L. F., Brandão, B. B. N. S., Silveira Junior, A. T., & Nakamura, M. (2022). Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, 186, 1-8 art. 107747. doi:10.1016/j.mineng.2022.107747
    • NLM

      Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
    • Vancouver

      Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
  • Source: Spectrochimica Acta Part A. Unidade: IQ

    Subjects: FLUORESCÊNCIA, CORANTES FLUORESCENTES, BORO

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    • ABNT

      BRANDÃO, Bruno Bitarães Neto Salgado et al. A luminescent boron difluoride derivative of the YELLOW 101 dye. Spectrochimica Acta Part A, v. 261 , p. 1-7 art. 119997, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.119997. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Brandão, B. B. N. S., Sihn, L. M., Melo, F. M. de, & Toma, H. E. (2021). A luminescent boron difluoride derivative of the YELLOW 101 dye. Spectrochimica Acta Part A, 261 , 1-7 art. 119997. doi:10.1016/j.saa.2021.119997
    • NLM

      Brandão BBNS, Sihn LM, Melo FM de, Toma HE. A luminescent boron difluoride derivative of the YELLOW 101 dye [Internet]. Spectrochimica Acta Part A. 2021 ; 261 1-7 art. 119997.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.119997
    • Vancouver

      Brandão BBNS, Sihn LM, Melo FM de, Toma HE. A luminescent boron difluoride derivative of the YELLOW 101 dye [Internet]. Spectrochimica Acta Part A. 2021 ; 261 1-7 art. 119997.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.119997
  • Unidade: IQ

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, FERROMAGNETISMO

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    • ABNT

      TOMA, Henrique Eisi et al. Nanocompósitos magnetoluminescentes, seu processo de preparação e método de identificação de defeitos em objetos ferromagnéticos e ferrimagnéticos de baixa magnetização em ensaios não destrutivos utilizando os nanocompósitos magnetoluminescentes obtidos. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 03 jun. 2024. , 2020
    • APA

      Toma, H. E., Brandão, B. B. N. S., Grasseschi, D., Melo, F. M. de, & Dias, F. T. (2020). Nanocompósitos magnetoluminescentes, seu processo de preparação e método de identificação de defeitos em objetos ferromagnéticos e ferrimagnéticos de baixa magnetização em ensaios não destrutivos utilizando os nanocompósitos magnetoluminescentes obtidos. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Toma HE, Brandão BBNS, Grasseschi D, Melo FM de, Dias FT. Nanocompósitos magnetoluminescentes, seu processo de preparação e método de identificação de defeitos em objetos ferromagnéticos e ferrimagnéticos de baixa magnetização em ensaios não destrutivos utilizando os nanocompósitos magnetoluminescentes obtidos. 2020 ;[citado 2024 jun. 03 ]
    • Vancouver

      Toma HE, Brandão BBNS, Grasseschi D, Melo FM de, Dias FT. Nanocompósitos magnetoluminescentes, seu processo de preparação e método de identificação de defeitos em objetos ferromagnéticos e ferrimagnéticos de baixa magnetização em ensaios não destrutivos utilizando os nanocompósitos magnetoluminescentes obtidos. 2020 ;[citado 2024 jun. 03 ]
  • Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian MRS Meeting. Unidade: IQ

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, QUITOSANA

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    • ABNT

      BRANDÃO, Bruno Bitarães Neto Salgado et al. Synthesis of magnetite/chitosan/CdTe nanomaterial and their a pplication in fluorescent magnetic particle inspection. 2018, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais/SBPMat, 2018. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/17encontro/program/programBook.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Brandão, B. B. N. S., Melo, F. M. de, Damaceno, H., Gonçalves, J. M., & Toma, H. E. (2018). Synthesis of magnetite/chitosan/CdTe nanomaterial and their a pplication in fluorescent magnetic particle inspection. In Proceedings. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais/SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/17encontro/program/programBook.pdf
    • NLM

      Brandão BBNS, Melo FM de, Damaceno H, Gonçalves JM, Toma HE. Synthesis of magnetite/chitosan/CdTe nanomaterial and their a pplication in fluorescent magnetic particle inspection [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/17encontro/program/programBook.pdf
    • Vancouver

      Brandão BBNS, Melo FM de, Damaceno H, Gonçalves JM, Toma HE. Synthesis of magnetite/chitosan/CdTe nanomaterial and their a pplication in fluorescent magnetic particle inspection [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/17encontro/program/programBook.pdf
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MAGNETOQUÍMICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MELO, Fernando Menegatti de et al. Superparamagnetic maghemite-based CdTe quantum dots as efficient hybrid nanoprobes for water-bath magnetic particle inspection. ACS Applied Nano Materials, v. 1, n. 6, p. 2858-2868, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.8b00502. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Melo, F. M. de, Grasseschi, D., Brandão, B. B. N. S., Fu, Y., & Toma, H. E. (2018). Superparamagnetic maghemite-based CdTe quantum dots as efficient hybrid nanoprobes for water-bath magnetic particle inspection. ACS Applied Nano Materials, 1( 6), 2858-2868. doi:10.1021/acsanm.8b00502
    • NLM

      Melo FM de, Grasseschi D, Brandão BBNS, Fu Y, Toma HE. Superparamagnetic maghemite-based CdTe quantum dots as efficient hybrid nanoprobes for water-bath magnetic particle inspection [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2018 ; 1( 6): 2858-2868.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.8b00502
    • Vancouver

      Melo FM de, Grasseschi D, Brandão BBNS, Fu Y, Toma HE. Superparamagnetic maghemite-based CdTe quantum dots as efficient hybrid nanoprobes for water-bath magnetic particle inspection [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2018 ; 1( 6): 2858-2868.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.8b00502
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: NANOCOMPOSITOS, OXIGÊNIO

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

      SARAVIA, Lucas Patrício Hernández et al. CoTRP/Graphene oxide composite as efficient electrode material for dissolved oxygen sensors. Electrochimica Acta, v. 222, p. 1682-1690, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.11.159. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Saravia, L. P. H., Sukeri, A., Gonçalves, J. M., Aguirre Araque, J. S., Brandão, B. B. N. S., Matias, T. A., et al. (2016). CoTRP/Graphene oxide composite as efficient electrode material for dissolved oxygen sensors. Electrochimica Acta, 222, 1682-1690. doi:10.1016/j.electacta.2016.11.159
    • NLM

      Saravia LPH, Sukeri A, Gonçalves JM, Aguirre Araque JS, Brandão BBNS, Matias TA, Nakamura M, Araki K, Toma HE, Bertotti M. CoTRP/Graphene oxide composite as efficient electrode material for dissolved oxygen sensors [Internet]. Electrochimica Acta. 2016 ; 222 1682-1690.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.11.159
    • Vancouver

      Saravia LPH, Sukeri A, Gonçalves JM, Aguirre Araque JS, Brandão BBNS, Matias TA, Nakamura M, Araki K, Toma HE, Bertotti M. CoTRP/Graphene oxide composite as efficient electrode material for dissolved oxygen sensors [Internet]. Electrochimica Acta. 2016 ; 222 1682-1690.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.11.159

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