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  • Source: Journal of Nanoparticle Research. Unidade: EP

    Subjects: ZIRCÔNIA, ADSORÇÃO

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    • ABNT

      ANTUNES, M et al. An Investigation on the preparation of nanocrystalline hydrous zirconia from zirconium tungstate. Journal of Nanoparticle Research, v. 20, p. 1-19, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11051-017-4119-9. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Antunes, M., Perottoni, C. A., Gouvêa, D., Machado, G., & Zorzi, J. E. (2018). An Investigation on the preparation of nanocrystalline hydrous zirconia from zirconium tungstate. Journal of Nanoparticle Research, 20, 1-19. doi:10.1007/s11051-017-4119-9
    • NLM

      Antunes M, Perottoni CA, Gouvêa D, Machado G, Zorzi JE. An Investigation on the preparation of nanocrystalline hydrous zirconia from zirconium tungstate [Internet]. Journal of Nanoparticle Research. 2018 ; 20 1-19.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11051-017-4119-9
    • Vancouver

      Antunes M, Perottoni CA, Gouvêa D, Machado G, Zorzi JE. An Investigation on the preparation of nanocrystalline hydrous zirconia from zirconium tungstate [Internet]. Journal of Nanoparticle Research. 2018 ; 20 1-19.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11051-017-4119-9
  • Source: Materials Science Forum. Unidade: EP

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, ADUBOS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CAMPOS, Vitor Polezi Pesce de et al. Development of sodium hydroxide-activated metakaolin with nanocarbon materials as synthetic ceramic proppants. Materials Science Forum, v. 912, p. 251-256, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.912.251. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Campos, V. P. P. de, Amaral-Labat, G. A., Sansone, E. C., Gouvêa, D., & Silva, G. F. B. L. e. (2018). Development of sodium hydroxide-activated metakaolin with nanocarbon materials as synthetic ceramic proppants. Materials Science Forum, 912, 251-256. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.912.251
    • NLM

      Campos VPP de, Amaral-Labat GA, Sansone EC, Gouvêa D, Silva GFBL e. Development of sodium hydroxide-activated metakaolin with nanocarbon materials as synthetic ceramic proppants [Internet]. Materials Science Forum. 2018 ;912 251-256.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.912.251
    • Vancouver

      Campos VPP de, Amaral-Labat GA, Sansone EC, Gouvêa D, Silva GFBL e. Development of sodium hydroxide-activated metakaolin with nanocarbon materials as synthetic ceramic proppants [Internet]. Materials Science Forum. 2018 ;912 251-256.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.912.251
  • Source: Materials Science Forum. Unidade: EP

    Subjects: XISTO, PETRÓLEO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CAMPOS, Vitor Polezi Pesce de et al. Proppants development and the shale oil and gas market prespective. Materials Science Forum, v. 930, p. 37-42, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.930.37. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Campos, V. P. P. de, Amaral-Labat, G. A., Gouvêa, D., & Silva, G. F. B. L. e. (2018). Proppants development and the shale oil and gas market prespective. Materials Science Forum, 930, 37-42. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.930.37
    • NLM

      Campos VPP de, Amaral-Labat GA, Gouvêa D, Silva GFBL e. Proppants development and the shale oil and gas market prespective [Internet]. Materials Science Forum. 2018 ; 930 37-42.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.930.37
    • Vancouver

      Campos VPP de, Amaral-Labat GA, Gouvêa D, Silva GFBL e. Proppants development and the shale oil and gas market prespective [Internet]. Materials Science Forum. 2018 ; 930 37-42.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.930.37
  • Source: Ceramics International. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, SUPERFÍCIE FÍSICA

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    • ABNT

      GANDELMAN, Henry et al. Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders. Ceramics International, v. 44, p. 11390-11396, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.190. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Gandelman, H., Silva, A. L., Caliman, L. B., & Gouvêa, D. (2018). Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders. Ceramics International, 44, 11390-11396. doi:10.1016/j.ceramint.2018.03.190
    • NLM

      Gandelman H, Silva AL, Caliman LB, Gouvêa D. Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders [Internet]. Ceramics International. 2018 ;44 11390-11396.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.190
    • Vancouver

      Gandelman H, Silva AL, Caliman LB, Gouvêa D. Surface and grain boundary excess of ZnO-doped TiO2 anatase nanopowders [Internet]. Ceramics International. 2018 ;44 11390-11396.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.190
  • Source: Journal of European Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      PEREIRA, Gilberto José et al. Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis. Journal of European Ceramic Society, v. 37, p. 4051-4058, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Pereira, G. J., Bolis, K., Muche, D. N. F., Gouvêa, D., & Castro, R. H. R. de. (2017). Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis. Journal of European Ceramic Society, 37, 4051-4058. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
    • NLM

      Pereira GJ, Bolis K, Muche DNF, Gouvêa D, Castro RHR de. Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis [Internet]. Journal of European Ceramic Society. 2017 ;37 4051-4058.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
    • Vancouver

      Pereira GJ, Bolis K, Muche DNF, Gouvêa D, Castro RHR de. Direct measurement of interface energies of magnesium aluminate spinel and a brief sintering analysis [Internet]. Journal of European Ceramic Society. 2017 ;37 4051-4058.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
  • Source: Journal of Non-Crystalline Solids. Unidade: EP

    Subjects: VIDRO, TERMOLUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      FERNANDES, Bruno G et al. Thermoluminescence and optical absorption properties of glass from natural diopside and of synthetic diopside glass. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 456, p. 22-26, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.10.037. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Fernandes, B. G., Cano, N. F., Rao, T. K. G., Gouvêa, D., Padilha, A. F., Ayala-Arenas, J. S., & Watanabe, S. (2017). Thermoluminescence and optical absorption properties of glass from natural diopside and of synthetic diopside glass. Journal of Non-Crystalline Solids, 456, 22-26. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2016.10.037
    • NLM

      Fernandes BG, Cano NF, Rao TKG, Gouvêa D, Padilha AF, Ayala-Arenas JS, Watanabe S. Thermoluminescence and optical absorption properties of glass from natural diopside and of synthetic diopside glass [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2017 ; 456 22-26.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.10.037
    • Vancouver

      Fernandes BG, Cano NF, Rao TKG, Gouvêa D, Padilha AF, Ayala-Arenas JS, Watanabe S. Thermoluminescence and optical absorption properties of glass from natural diopside and of synthetic diopside glass [Internet]. Journal of Non-Crystalline Solids. 2017 ; 456 22-26.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.10.037
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas e ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do e CALIMAN, Lorena Batista. Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method. Journal of the American Ceramic Society, v. 100, n. 9, p. 4331-4340, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.14973. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., Rosário, D. C. C. do, & Caliman, L. B. (2017). Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method. Journal of the American Ceramic Society, 100( 9), 4331-4340. doi:10.1111/jace.14973
    • NLM

      Gouvêa D, Rosário DCC do, Caliman LB. Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2017 ;100( 9): 4331-4340.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14973
    • Vancouver

      Gouvêa D, Rosário DCC do, Caliman LB. Surface and grain-boundary excess of ZnO-doped SnO2 nanopowders by the selective lixiviation method [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2017 ;100( 9): 4331-4340.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14973
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, CERÂMICA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MIAGAVA, Joice et al. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 2, p. 631-637, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.13790. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Miagava, J., Rubbens, A., Roussel, P., Navrotsky, A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features. Journal of the American Ceramic Society, 99( 2), 631-637. doi:10.1111/jace.13790
    • NLM

      Miagava J, Rubbens A, Roussel P, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 631-637.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
    • Vancouver

      Miagava J, Rubbens A, Roussel P, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System—Part I: Structural Features [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 631-637.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: AMÔNIA, NANOPARTÍCULAS, FOTOCATÁLISE

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas e RAMIREZ, Sebastián Valencia. Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., & Ramirez, S. V. (2016). Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Gouvêa D, Ramirez SV. Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Gouvêa D, Ramirez SV. Sintese, caracterização e comportamento fotocatalitíco de nano-óxido de titânio dopado com cloreto de amônio. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: CARBONO, MATERIAIS CERÂMICOS

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    • ABNT

      CAMPOS, Vitor Polezi Pesce de e GOUVÊA, Douglas e SILVA, Guilherme Frederico Bernardo Lenz e. Estudo da introdução de nanomateriais de carbono em propantes cerâmicos sintéticos. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/75dc54fb-d47c-4432-a9e1-42aeeca9cb14/LENZeSILVA-2016-2787519-Estudo%20da%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20nanomateriais%20de%20carbono%20em%20propantes%20cer%C3%A2micos%20sint%C3%A9ticos%20ok.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Campos, V. P. P. de, Gouvêa, D., & Silva, G. F. B. L. e. (2016). Estudo da introdução de nanomateriais de carbono em propantes cerâmicos sintéticos. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/75dc54fb-d47c-4432-a9e1-42aeeca9cb14/LENZeSILVA-2016-2787519-Estudo%20da%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20nanomateriais%20de%20carbono%20em%20propantes%20cer%C3%A2micos%20sint%C3%A9ticos%20ok.pdf
    • NLM

      Campos VPP de, Gouvêa D, Silva GFBL e. Estudo da introdução de nanomateriais de carbono em propantes cerâmicos sintéticos [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/75dc54fb-d47c-4432-a9e1-42aeeca9cb14/LENZeSILVA-2016-2787519-Estudo%20da%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20nanomateriais%20de%20carbono%20em%20propantes%20cer%C3%A2micos%20sint%C3%A9ticos%20ok.pdf
    • Vancouver

      Campos VPP de, Gouvêa D, Silva GFBL e. Estudo da introdução de nanomateriais de carbono em propantes cerâmicos sintéticos [Internet]. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/75dc54fb-d47c-4432-a9e1-42aeeca9cb14/LENZeSILVA-2016-2787519-Estudo%20da%20introdu%C3%A7%C3%A3o%20de%20nanomateriais%20de%20carbono%20em%20propantes%20cer%C3%A2micos%20sint%C3%A9ticos%20ok.pdf
  • Source: Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CERÂMICA

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

      GOUVÊA, Douglas e VIANA, B Hernardo e MIAGAVA, Joice. Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2. Cerâmica, v. 62, p. 400-404, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0366-69132016623642049. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., Viana, B. H., & Miagava, J. (2016). Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2. Cerâmica, 62, 400-404. doi:10.1590/0366-69132016623642049
    • NLM

      Gouvêa D, Viana BH, Miagava J. Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2 [Internet]. Cerâmica. 2016 ; 62 400-404.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0366-69132016623642049
    • Vancouver

      Gouvêa D, Viana BH, Miagava J. Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2 [Internet]. Cerâmica. 2016 ; 62 400-404.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0366-69132016623642049
  • Unidade: EP

    Assunto: CERÂMICA

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    • ABNT

      Cerâmica. . São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica. . Acesso em: 19 abr. 2024. , 2016
    • APA

      Cerâmica. (2016). Cerâmica. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Cerâmica. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Cerâmica. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, MAGNÉSIO

    How to cite
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    • ABNT

      CALIMAN, Lorena Batista et al. Estudo da utilização do cálcio como aditivo no aluminato de magnésio produzido por precipitação em meio alcóolico. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Caliman, L. B., Hotza, D., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Estudo da utilização do cálcio como aditivo no aluminato de magnésio produzido por precipitação em meio alcóolico. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Caliman LB, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Estudo da utilização do cálcio como aditivo no aluminato de magnésio produzido por precipitação em meio alcóolico. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Caliman LB, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Estudo da utilização do cálcio como aditivo no aluminato de magnésio produzido por precipitação em meio alcóolico. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: Anais. São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    How to cite
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    • ABNT

      ROSÁRIO, Deise Cristina Carvalho do e GOUVÊA, Douglas. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Rosário, D. C. C. do, & Gouvêa, D. (2016). Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. In Anais. São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Rosário DCC do, Gouvêa D. Termodinâmica de segregação e controle do crescimento de nanopartículas de SNO2 contendo ZNO. Anais. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: REOLOGIA, CIMENTO PORTLAND, VERMICULITA

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

      ROJAS-RAMIREZ, Roberto Antonio et al. Propriedades reológicas de pastas cimentícias formuladas com resíduo de vermiculita in natura e calcinada. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Rojas-Ramirez, R. A., Maciel, M. H., Romano, R. C. de O., Pileggi, R. G., Vieira Coelho, A. C., & Gouvêa, D. (2016). Propriedades reológicas de pastas cimentícias formuladas com resíduo de vermiculita in natura e calcinada. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Rojas-Ramirez RA, Maciel MH, Romano RC de O, Pileggi RG, Vieira Coelho AC, Gouvêa D. Propriedades reológicas de pastas cimentícias formuladas com resíduo de vermiculita in natura e calcinada. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Rojas-Ramirez RA, Maciel MH, Romano RC de O, Pileggi RG, Vieira Coelho AC, Gouvêa D. Propriedades reológicas de pastas cimentícias formuladas com resíduo de vermiculita in natura e calcinada. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIAGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE

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

      MIAGAVA, Joice et al. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 2, p. 638-644, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.13954. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Miagava, J., Silva, A. L. da, Navrotsky, A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability. Journal of the American Ceramic Society, 99( 2), 638-644. doi:10.1111/jace.13954
    • NLM

      Miagava J, Silva AL da, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 638-644.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954
    • Vancouver

      Miagava J, Silva AL da, Navrotsky A, Castro RHR de, Gouvêa D. The Nanocrystalline SnO2–TiO2 System‒Part II: Surface Energies and Thermodynamic Stability [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 2): 638-644.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: ESPINÉLIO, NANOPARTÍCULAS, PIRÓLISE

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    • ABNT

      CAMARGO, Marco Túlio Terrel de et al. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Camargo, M. T. T. de, Quentin, J., Caliman, L. B., Miagava, J., Hotza, D., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Camargo MTT de, Quentin J, Caliman LB, Miagava J, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Camargo MTT de, Quentin J, Caliman LB, Miagava J, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: Materials Letters. Unidade: EP

    Subjects: PIRÓLISE, CATALISADORES, MICROSCOPIA ELETRÔNICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CAMARGO, Marco Túlio Terrel de et al. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Materials Letters, v. 171, p. 232-235, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2016.02.114. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Camargo, M. T. T. de, Quentin, J., Caliman, L. B., Hotza, D., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis. Materials Letters, 171, 232-235. doi:10.1016/j.matlet.2016.02.114
    • NLM

      Camargo MTT de, Quentin J, Caliman LB, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis [Internet]. Materials Letters. 2016 ;171 232-235.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2016.02.114
    • Vancouver

      Camargo MTT de, Quentin J, Caliman LB, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Synthesis of Ca-doped spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis [Internet]. Materials Letters. 2016 ;171 232-235.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2016.02.114
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CALIMAN, Lorena Batista et al. Sinterização flash do condutor catiônico beta-alumina. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Caliman, L. B., Steil, M. C., Bouchet, R., & Gouvêa, D. (2016). Sinterização flash do condutor catiônico beta-alumina. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Caliman LB, Steil MC, Bouchet R, Gouvêa D. Sinterização flash do condutor catiônico beta-alumina. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Caliman LB, Steil MC, Bouchet R, Gouvêa D. Sinterização flash do condutor catiônico beta-alumina. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ]
  • Source: Resumos. São Paulo, ABC, 2015. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: VERMICULITA, ARGILAS, POZOLANAS

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    • ABNT

      ROJAS-RAMIREZ, Roberto Antonio et al. Estudo da produção de material com atividade pozolânia a partir de uma vermiculíta brasileira. 2015, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2015. . Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Rojas-Ramirez, R. A., Justo, V. de M., Vieira Coelho, A. C., & Gouvêa, D. (2015). Estudo da produção de material com atividade pozolânia a partir de uma vermiculíta brasileira. In Resumos. São Paulo, ABC, 2015. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Rojas-Ramirez RA, Justo V de M, Vieira Coelho AC, Gouvêa D. Estudo da produção de material com atividade pozolânia a partir de uma vermiculíta brasileira. Resumos. São Paulo, ABC, 2015. 2015 ;[citado 2024 abr. 19 ]
    • Vancouver

      Rojas-Ramirez RA, Justo V de M, Vieira Coelho AC, Gouvêa D. Estudo da produção de material com atividade pozolânia a partir de uma vermiculíta brasileira. Resumos. São Paulo, ABC, 2015. 2015 ;[citado 2024 abr. 19 ]

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