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  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: FLORESTAS NACIONAIS, AMAZÔNIA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      MATHIAS, Samir Leite et al. Surucucumirá: a native Amazon tree with the potential for nano-reinforcement. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f6da05b-d96b-4c9e-953e-d564c5afb4e0/3160597.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Mathias, S. L., Lima, V. H., Silva, M. de A. P. da, Lucas, A. de A., & Menezes, A. J. de. (2023). Surucucumirá: a native Amazon tree with the potential for nano-reinforcement. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f6da05b-d96b-4c9e-953e-d564c5afb4e0/3160597.pdf
    • NLM

      Mathias SL, Lima VH, Silva M de AP da, Lucas A de A, Menezes AJ de. Surucucumirá: a native Amazon tree with the potential for nano-reinforcement [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f6da05b-d96b-4c9e-953e-d564c5afb4e0/3160597.pdf
    • Vancouver

      Mathias SL, Lima VH, Silva M de AP da, Lucas A de A, Menezes AJ de. Surucucumirá: a native Amazon tree with the potential for nano-reinforcement [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8f6da05b-d96b-4c9e-953e-d564c5afb4e0/3160597.pdf
  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: CERVEJA (PRODUÇÃO;ESTUDO;MONITORAMENTO), ÓPTICA NÃO LINEAR, NANOCOMPOSITOS, CELULOSE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      LIMA, Vitor Hugo de et al. Nanocellulose from beer production waste: evaluation of the potential extraction by acid hydrolysis. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2de2b5d0-9754-4171-ad15-9056eb647861/3160731.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Lima, V. H. de, Mathias, S. L., Silva, M. de A. P. da, Ribeiro Neto, W. A., Lucas, A. de A., & Menezes, A. J. de. (2023). Nanocellulose from beer production waste: evaluation of the potential extraction by acid hydrolysis. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2de2b5d0-9754-4171-ad15-9056eb647861/3160731.pdf
    • NLM

      Lima VH de, Mathias SL, Silva M de AP da, Ribeiro Neto WA, Lucas A de A, Menezes AJ de. Nanocellulose from beer production waste: evaluation of the potential extraction by acid hydrolysis [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2de2b5d0-9754-4171-ad15-9056eb647861/3160731.pdf
    • Vancouver

      Lima VH de, Mathias SL, Silva M de AP da, Ribeiro Neto WA, Lucas A de A, Menezes AJ de. Nanocellulose from beer production waste: evaluation of the potential extraction by acid hydrolysis [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2de2b5d0-9754-4171-ad15-9056eb647861/3160731.pdf
  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: FLORESTAS NACIONAIS, AMAZÔNIA, CELULOSE, JUTA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      MENEZES, Aparecido Junior de et al. Nanocellulose extraction from cultivated fibers in Amazon Forest. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/197c7c40-b67b-49e5-8771-2b08e289f285/3160648.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Menezes, A. J. de, Lucas, A. de A., Silva, M. de A. P. da, & Mathias, S. L. (2023). Nanocellulose extraction from cultivated fibers in Amazon Forest. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/197c7c40-b67b-49e5-8771-2b08e289f285/3160648.pdf
    • NLM

      Menezes AJ de, Lucas A de A, Silva M de AP da, Mathias SL. Nanocellulose extraction from cultivated fibers in Amazon Forest [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/197c7c40-b67b-49e5-8771-2b08e289f285/3160648.pdf
    • Vancouver

      Menezes AJ de, Lucas A de A, Silva M de AP da, Mathias SL. Nanocellulose extraction from cultivated fibers in Amazon Forest [Internet]. Program. 2023 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/197c7c40-b67b-49e5-8771-2b08e289f285/3160648.pdf
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidade: IFSC

    Subjects: FLORESTAS NACIONAIS, JUTA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      MATHIAS, Samir Leite et al. Potential application of cellulose nanocrystals obtained from cultivated fibers in Amazon forest. Industrial Crops and Products, v. No 2022, p. 115426-1-115426-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115426. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Mathias, S. L., Silva, M. de A. P. da, Lucas, A. de A., & Menezes, A. J. (2022). Potential application of cellulose nanocrystals obtained from cultivated fibers in Amazon forest. Industrial Crops and Products, No 2022, 115426-1-115426-8. doi:10.1016/j.indcrop.2022.115426
    • NLM

      Mathias SL, Silva M de AP da, Lucas A de A, Menezes AJ. Potential application of cellulose nanocrystals obtained from cultivated fibers in Amazon forest [Internet]. Industrial Crops and Products. 2022 ; No 2022 115426-1-115426-8.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115426
    • Vancouver

      Mathias SL, Silva M de AP da, Lucas A de A, Menezes AJ. Potential application of cellulose nanocrystals obtained from cultivated fibers in Amazon forest [Internet]. Industrial Crops and Products. 2022 ; No 2022 115426-1-115426-8.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115426
  • Unidade: EESC

    Subjects: MANUFATURA ADITIVA, EXTRUSÃO, BLENDAS, POLÍMEROS (MATERIAIS), DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      JUSTINO NETTO, Joaquim Manoel. Development of an innovative additive manufacturing equipment containing a co-rotating twin screw extrusion unit. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-26012023-181116/. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Justino Netto, J. M. (2022). Development of an innovative additive manufacturing equipment containing a co-rotating twin screw extrusion unit (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-26012023-181116/
    • NLM

      Justino Netto JM. Development of an innovative additive manufacturing equipment containing a co-rotating twin screw extrusion unit [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-26012023-181116/
    • Vancouver

      Justino Netto JM. Development of an innovative additive manufacturing equipment containing a co-rotating twin screw extrusion unit [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18163/tde-26012023-181116/
  • Source: Additive Manufacturing. Unidade: EESC

    Subjects: EXTRUSÃO, MANUFATURA ADITIVA, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      JUSTINO NETTO, Joaquim Manoel et al. Design and validation of an innovative 3D printer containing a co-rotating twin screw extrusion unit. Additive Manufacturing, v. 59, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103192. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Justino Netto, J. M., Sarout, A. I., Santos, A. L. G., Lucas, A. de A., Chinelatto, M. A., Alves, jorge L., et al. (2022). Design and validation of an innovative 3D printer containing a co-rotating twin screw extrusion unit. Additive Manufacturing, 59, 1-14. doi:10.1016/j.addma.2022.103192
    • NLM

      Justino Netto JM, Sarout AI, Santos ALG, Lucas A de A, Chinelatto MA, Alves jorge L, Cunha AG, Covas JA, Silveira Z de. Design and validation of an innovative 3D printer containing a co-rotating twin screw extrusion unit [Internet]. Additive Manufacturing. 2022 ; 59 1-14.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103192
    • Vancouver

      Justino Netto JM, Sarout AI, Santos ALG, Lucas A de A, Chinelatto MA, Alves jorge L, Cunha AG, Covas JA, Silveira Z de. Design and validation of an innovative 3D printer containing a co-rotating twin screw extrusion unit [Internet]. Additive Manufacturing. 2022 ; 59 1-14.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103192
  • Source: Polymer Crystallization. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Amanda Dantas de et al. Effect of nonmodified and organically modified montmorillonite incorporation on polyamide 6/acrylonitrile-ethylene-propylene-diene-styrene/methyl methacrylate-co-maleic anhydride system. Polymer Crystallization, v. 4, n. 6, p. e10212-1-e10212-8 + supporting information, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/pcr2.10212. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Oliveira, A. D. de, Castro, L. D. C. de, Beatrice, C. A. G., Lucas, A. de A., & Pessan, L. A. (2021). Effect of nonmodified and organically modified montmorillonite incorporation on polyamide 6/acrylonitrile-ethylene-propylene-diene-styrene/methyl methacrylate-co-maleic anhydride system. Polymer Crystallization, 4( 6), e10212-1-e10212-8 + supporting information. doi:10.1002/pcr2.10212
    • NLM

      Oliveira AD de, Castro LDC de, Beatrice CAG, Lucas A de A, Pessan LA. Effect of nonmodified and organically modified montmorillonite incorporation on polyamide 6/acrylonitrile-ethylene-propylene-diene-styrene/methyl methacrylate-co-maleic anhydride system [Internet]. Polymer Crystallization. 2021 ; 4( 6): e10212-1-e10212-8 + supporting information.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pcr2.10212
    • Vancouver

      Oliveira AD de, Castro LDC de, Beatrice CAG, Lucas A de A, Pessan LA. Effect of nonmodified and organically modified montmorillonite incorporation on polyamide 6/acrylonitrile-ethylene-propylene-diene-styrene/methyl methacrylate-co-maleic anhydride system [Internet]. Polymer Crystallization. 2021 ; 4( 6): e10212-1-e10212-8 + supporting information.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pcr2.10212
  • Source: Journal of Materials Science. Unidade: IFSC

    Subjects: PESTICIDAS, RESINAS, FERRO

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

      RENDA, Carmen Greice et al. Role of ferrocene-derived iron species in the catalytic graphitization of novolak resins. Journal of Materials Science, v. 56, n. Ja 2021, p. 1298-1311, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-020-05312-z. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Renda, C. G., Medrano, C. P. C., Costa, L. J. D., Litterst, F. J., Saitovitch, E. M. B., Magon, C. J., et al. (2021). Role of ferrocene-derived iron species in the catalytic graphitization of novolak resins. Journal of Materials Science, 56( Ja 2021), 1298-1311. doi:10.1007/s10853-020-05312-z
    • NLM

      Renda CG, Medrano CPC, Costa LJD, Litterst FJ, Saitovitch EMB, Magon CJ, Gualdi AJ, Venâncio T, Bertholdo R, Moreira AJ, Freschi GPG, Lucas A de A. Role of ferrocene-derived iron species in the catalytic graphitization of novolak resins [Internet]. Journal of Materials Science. 2021 ; 56( Ja 2021): 1298-1311.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-020-05312-z
    • Vancouver

      Renda CG, Medrano CPC, Costa LJD, Litterst FJ, Saitovitch EMB, Magon CJ, Gualdi AJ, Venâncio T, Bertholdo R, Moreira AJ, Freschi GPG, Lucas A de A. Role of ferrocene-derived iron species in the catalytic graphitization of novolak resins [Internet]. Journal of Materials Science. 2021 ; 56( Ja 2021): 1298-1311.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-020-05312-z
  • Source: Polymer Degradation and Stability. Unidade: EESC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), SUSTENTABILIDADE, BIODEGRADAÇÃO, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NICOLINO, Marcos Vinícius Batista e LUCAS, Alessandra de Almeida e BRANCIFORTI, Márcia Cristina. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst. Polymer Degradation and Stability, v. No 2020, p. 1-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Nicolino, M. V. B., Lucas, A. de A., & Branciforti, M. C. (2020). Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst. Polymer Degradation and Stability, No 2020, 1-9. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
    • NLM

      Nicolino MVB, Lucas A de A, Branciforti MC. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst [Internet]. Polymer Degradation and Stability. 2020 ; No 2020 1-9.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
    • Vancouver

      Nicolino MVB, Lucas A de A, Branciforti MC. Reactive extrusion of poly (butylene succinate-co-adipate) and poly (ε-caprolactone) biodegradable blends through titanium-based transesterification catalyst [Internet]. Polymer Degradation and Stability. 2020 ; No 2020 1-9.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109320
  • Source: Anais. Conference titles: Congresso Brasileiro De Manufatura Aditiva - CBMAdi. Unidade: EESC

    Subjects: REOLOGIA, IMPRESSÃO 3-D, POLÍMEROS (MATERIAIS), ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      JUSTINO NETTO, Joaquim Manoel et al. Physical and chemical characterization of colored poly (acid latic) 3D printing filaments. 2020, Anais.. Campinas, SP: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2020. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d46a80e-c4c0-4b32-8588-2c1115a4a51d/OK___trabalho%2006%20-%20Physical%20and%20chemical%20characterization%20of%20colored%20poly%20%28acid%20lactic%29%203D%20Printing%20filaments%20%281%29.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Justino Netto, J. M., Urueña, G. D., Lucas, A. de A., & Silveira, Z. de C. (2020). Physical and chemical characterization of colored poly (acid latic) 3D printing filaments. In Anais. Campinas, SP: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d46a80e-c4c0-4b32-8588-2c1115a4a51d/OK___trabalho%2006%20-%20Physical%20and%20chemical%20characterization%20of%20colored%20poly%20%28acid%20lactic%29%203D%20Printing%20filaments%20%281%29.pdf
    • NLM

      Justino Netto JM, Urueña GD, Lucas A de A, Silveira Z de C. Physical and chemical characterization of colored poly (acid latic) 3D printing filaments [Internet]. Anais. 2020 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d46a80e-c4c0-4b32-8588-2c1115a4a51d/OK___trabalho%2006%20-%20Physical%20and%20chemical%20characterization%20of%20colored%20poly%20%28acid%20lactic%29%203D%20Printing%20filaments%20%281%29.pdf
    • Vancouver

      Justino Netto JM, Urueña GD, Lucas A de A, Silveira Z de C. Physical and chemical characterization of colored poly (acid latic) 3D printing filaments [Internet]. Anais. 2020 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d46a80e-c4c0-4b32-8588-2c1115a4a51d/OK___trabalho%2006%20-%20Physical%20and%20chemical%20characterization%20of%20colored%20poly%20%28acid%20lactic%29%203D%20Printing%20filaments%20%281%29.pdf
  • Source: Resumos. Conference titles: Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry-BMIC. Unidade: IQ

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS, BIOMATERIAIS

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

      CHRISTOVAM, Livia M et al. Bioactive glass/polycaprolactone composite for tissue repair. 2016, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química-SBQ, 2016. Disponível em: http://bmic2016.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Christovam, L. M., Saska, S., Gutierrez, J., Oliveira, M. F. de, Pereira, F. D. A. de S., Silva, J. V. L. da, et al. (2016). Bioactive glass/polycaprolactone composite for tissue repair. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química-SBQ. Recuperado de http://bmic2016.iqm.unicamp.br
    • NLM

      Christovam LM, Saska S, Gutierrez J, Oliveira MF de, Pereira FDA de S, Silva JVL da, Neves AF, Beatrice CAG, Tecjiak A, Catalani LH, Lucas A de A, Ribeiro SJL. Bioactive glass/polycaprolactone composite for tissue repair [Internet]. Resumos. 2016 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: http://bmic2016.iqm.unicamp.br
    • Vancouver

      Christovam LM, Saska S, Gutierrez J, Oliveira MF de, Pereira FDA de S, Silva JVL da, Neves AF, Beatrice CAG, Tecjiak A, Catalani LH, Lucas A de A, Ribeiro SJL. Bioactive glass/polycaprolactone composite for tissue repair [Internet]. Resumos. 2016 ;[citado 2024 maio 24 ] Available from: http://bmic2016.iqm.unicamp.br

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