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  • Unidade: EP

    Subjects: VANÁDIO, MINÉRIOS, FERRO, HEMATITA

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    • ABNT

      ZANUELO, Pedro Henrique Godoy. Separação de vanádio e titânio através da pré-redução da hematita do minério de vanádio. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-083828/. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Zanuelo, P. H. G. (2022). Separação de vanádio e titânio através da pré-redução da hematita do minério de vanádio (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-083828/
    • NLM

      Zanuelo PHG. Separação de vanádio e titânio através da pré-redução da hematita do minério de vanádio [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-083828/
    • Vancouver

      Zanuelo PHG. Separação de vanádio e titânio através da pré-redução da hematita do minério de vanádio [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-083828/
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: BATERIAS ELÉTRICAS, AUTOMÓVEIS, HIDROMETALURGIA

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    • ABNT

      GUIMARÃES, Lucas Fonseca e BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa e ESPINOSA, Denise Crocce Romano. Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent. Minerals Engineering, v. 183, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107597. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Guimarães, L. F., Botelho Junior, A. B., & Espinosa, D. C. R. (2022). Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent. Minerals Engineering, 183, 1-14. doi:10.1016/j.mineng.2022.107597
    • NLM

      Guimarães LF, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 183 1-14.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107597
    • Vancouver

      Guimarães LF, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 183 1-14.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107597
  • Source: Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Unidade: EP

    Subjects: BATERIAS ELÉTRICAS, NANOTECNOLOGIA, RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS, HIDROMETALURGIA

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    • ABNT

      PAVOSKI, Giovani et al. Chapter 3 - Nanotechnology and recycling, remanufacturing, and reusing battery. Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91134-4.00022-4. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Pavoski, G., Botelho Junior, A. B., Chaves, R. M., Maraschin, T., Oviedo, L. R., Martins, T. A. G., et al. (2022). Chapter 3 - Nanotechnology and recycling, remanufacturing, and reusing battery. In Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-323-91134-4.00022-4
    • NLM

      Pavoski G, Botelho Junior AB, Chaves RM, Maraschin T, Oviedo LR, Martins TAG, Silva WL da, Bertuol DA, Espinosa DCR. Chapter 3 - Nanotechnology and recycling, remanufacturing, and reusing battery [Internet]. In: Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Amsterdam: Elsevier; 2022. [citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91134-4.00022-4
    • Vancouver

      Pavoski G, Botelho Junior AB, Chaves RM, Maraschin T, Oviedo LR, Martins TAG, Silva WL da, Bertuol DA, Espinosa DCR. Chapter 3 - Nanotechnology and recycling, remanufacturing, and reusing battery [Internet]. In: Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Amsterdam: Elsevier; 2022. [citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91134-4.00022-4
  • Source: Journal of Material Cycles and Waste Management. Unidade: EP

    Subjects: CARVÃO ATIVADO, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

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    • ABNT

      SILVA, William Leonardo da et al. Preparation and characterization of biochar from cement waste for removal of rhodamine B dye. Journal of Material Cycles and Waste Management, v. 24, p. 1333–1342, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10163-022-01416-7. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Silva, W. L. da, Muraro, P. C. L., Pavoski, G., Espinosa, D. C. R., & Santos, J. H. Z. dos. (2022). Preparation and characterization of biochar from cement waste for removal of rhodamine B dye. Journal of Material Cycles and Waste Management, 24, 1333–1342. doi:10.1007/s10163-022-01416-7
    • NLM

      Silva WL da, Muraro PCL, Pavoski G, Espinosa DCR, Santos JHZ dos. Preparation and characterization of biochar from cement waste for removal of rhodamine B dye [Internet]. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2022 ; 24 1333–1342.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10163-022-01416-7
    • Vancouver

      Silva WL da, Muraro PCL, Pavoski G, Espinosa DCR, Santos JHZ dos. Preparation and characterization of biochar from cement waste for removal of rhodamine B dye [Internet]. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2022 ; 24 1333–1342.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10163-022-01416-7
  • Source: Journal of Sustainable Metallurgy. Unidade: EP

    Subjects: HIDROMETALURGIA, FERRO, COBALTO

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    • ABNT

      AMORIM, Luiz Henrique Moura de et al. Effect of impurities in the recovery of critical metals: the case of nickel laterite in the solvent extraction process. Journal of Sustainable Metallurgy, v. 8, p. 501–510, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40831-022-00510-2. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Amorim, L. H. M. de, Aliprandini, P., Botelho Junior, A. B., Jimenez Correa, M. M., & Espinosa, D. C. R. (2022). Effect of impurities in the recovery of critical metals: the case of nickel laterite in the solvent extraction process. Journal of Sustainable Metallurgy, 8, 501–510. doi:10.1007/s40831-022-00510-2
    • NLM

      Amorim LHM de, Aliprandini P, Botelho Junior AB, Jimenez Correa MM, Espinosa DCR. Effect of impurities in the recovery of critical metals: the case of nickel laterite in the solvent extraction process [Internet]. Journal of Sustainable Metallurgy. 2022 ; 8 501–510.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40831-022-00510-2
    • Vancouver

      Amorim LHM de, Aliprandini P, Botelho Junior AB, Jimenez Correa MM, Espinosa DCR. Effect of impurities in the recovery of critical metals: the case of nickel laterite in the solvent extraction process [Internet]. Journal of Sustainable Metallurgy. 2022 ; 8 501–510.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40831-022-00510-2
  • Source: Environmental Technology. Unidade: EP

    Subjects: ADSORÇÃO, COBRE, ZINCO, TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

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    • ABNT

      ALVES, Diego Armando Santos et al. Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment. Environmental Technology, p. 1-33, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/09593330.2022.2031312. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Alves, D. A. S., Botelho Junior, A. B., Espinosa, D. C. R., Baltazar, M. dos P. G., & Tenório, J. A. S. (2022). Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment. Environmental Technology, 1-33. doi:10.1080/09593330.2022.2031312
    • NLM

      Alves DAS, Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Baltazar M dos PG, Tenório JAS. Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment [Internet]. Environmental Technology. 2022 ; 1-33.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09593330.2022.2031312
    • Vancouver

      Alves DAS, Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Baltazar M dos PG, Tenório JAS. Copper and zinc adsorption from bacterial biomass: possibility of low-cost industrial wastewater treatment [Internet]. Environmental Technology. 2022 ; 1-33.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09593330.2022.2031312
  • Source: Journal of Sol-Gel Science and Technology. Unidade: EP

    Subjects: BACTÉRIAS, ESCHERICHIA COLI, NANOCOMPOSITOS

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    • ABNT

      OVIEDO, Leandro Rodrigues et al. Antibacterial activity of nanozeolite doped with silver and titanium nanoparticles. Journal of Sol-Gel Science and Technology, p. 1-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10971-021-05698-5. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oviedo, L. R., Muraro, P. C. L., Chuy, G., Vizzotto, B. S., Pavoski, G., Espinosa, D. C. R., et al. (2022). Antibacterial activity of nanozeolite doped with silver and titanium nanoparticles. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1-9. doi:10.1007/s10971-021-05698-5
    • NLM

      Oviedo LR, Muraro PCL, Chuy G, Vizzotto BS, Pavoski G, Espinosa DCR, Rhoden CRB, Silva WL da. Antibacterial activity of nanozeolite doped with silver and titanium nanoparticles [Internet]. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2022 ; 1-9.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10971-021-05698-5
    • Vancouver

      Oviedo LR, Muraro PCL, Chuy G, Vizzotto BS, Pavoski G, Espinosa DCR, Rhoden CRB, Silva WL da. Antibacterial activity of nanozeolite doped with silver and titanium nanoparticles [Internet]. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2022 ; 1-9.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10971-021-05698-5
  • Unidade: EP

    Subjects: TERRAS RARAS, ÍTRIO, HIDROMETALURGIA, MINERAÇÃO

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Rafael Piumatti. Recuperação de ítrio a partir de resíduo de lâmpadas de LED tubulares por rota hidrometalúrgica. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-084742/. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, R. P. (2022). Recuperação de ítrio a partir de resíduo de lâmpadas de LED tubulares por rota hidrometalúrgica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-084742/
    • NLM

      Oliveira RP. Recuperação de ítrio a partir de resíduo de lâmpadas de LED tubulares por rota hidrometalúrgica [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-084742/
    • Vancouver

      Oliveira RP. Recuperação de ítrio a partir de resíduo de lâmpadas de LED tubulares por rota hidrometalúrgica [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-20122022-084742/
  • Unidade: EP

    Subjects: ÁCIDOS, RESÍDUOS, RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS, METAIS, HIDROMETALURGIA, VEÍCULOS ELÉTRICOS, MOTORES ELÉTRICOS

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    • ABNT

      MARTINS, Lívia Salles. Reciclagem de baterias de veículos elétricos: obtenção dos metais a partir de um processo hidrometalúrgico utilizando ácidos orgânicos. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-102835/. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Martins, L. S. (2022). Reciclagem de baterias de veículos elétricos: obtenção dos metais a partir de um processo hidrometalúrgico utilizando ácidos orgânicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-102835/
    • NLM

      Martins LS. Reciclagem de baterias de veículos elétricos: obtenção dos metais a partir de um processo hidrometalúrgico utilizando ácidos orgânicos [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-102835/
    • Vancouver

      Martins LS. Reciclagem de baterias de veículos elétricos: obtenção dos metais a partir de um processo hidrometalúrgico utilizando ácidos orgânicos [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-102835/
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Cientifíca e Tecnológica da USP/SIICUSP. Unidades: RUSP, EP

    Subjects: COBRE, LIXIVIAÇÃO

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    • ABNT

      CLEMENTE, Magali Felix e BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa e ESPINOSA, Denise Crocce Romano. Modelagem e avaliação tecno-econômica do processo de recuperação de cobre na reciclagem de placas de circuito impresso obsoletas. 2022, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, 2022. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Clemente, M. F., Botelho Junior, A. B., & Espinosa, D. C. R. (2022). Modelagem e avaliação tecno-econômica do processo de recuperação de cobre na reciclagem de placas de circuito impresso obsoletas. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Clemente MF, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Modelagem e avaliação tecno-econômica do processo de recuperação de cobre na reciclagem de placas de circuito impresso obsoletas [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Clemente MF, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Modelagem e avaliação tecno-econômica do processo de recuperação de cobre na reciclagem de placas de circuito impresso obsoletas [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Source: Rare metal technology 2022. Unidade: EP

    Subjects: ESCÂNDIO, HIDROMETALURGIA, RESÍDUOS, BAUXITA

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    • ABNT

      BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa e ESPINOSA, Denise Crocce Romano e TENÓRIO, Jorge Alberto Soares. Separation of scandium by phosphinic acid extractant from sulfuric acid solution. Rare metal technology 2022. Tradução . Cham: Springer, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92662-5_7. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Botelho Junior, A. B., Espinosa, D. C. R., & Tenório, J. A. S. (2022). Separation of scandium by phosphinic acid extractant from sulfuric acid solution. In Rare metal technology 2022. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-92662-5_7
    • NLM

      Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Tenório JAS. Separation of scandium by phosphinic acid extractant from sulfuric acid solution [Internet]. In: Rare metal technology 2022. Cham: Springer; 2022. [citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92662-5_7
    • Vancouver

      Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Tenório JAS. Separation of scandium by phosphinic acid extractant from sulfuric acid solution [Internet]. In: Rare metal technology 2022. Cham: Springer; 2022. [citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92662-5_7
  • Source: Canadian Journal of Chemical Engineering. Unidades: RUSP, EP

    Subjects: METAIS, NIÓBIO

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

      OLIVEIRA, Juliana Mendes de et al. Niobium and tantalum recovery from the primary source and from tin slag, an industrial challenge: a review. Canadian Journal of Chemical Engineering, v. 100, n. 8, p. 1743-1761, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cjce.24621. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira, J. M. de, Anes, I. A., Coleti, J. L., Espinosa, D. C. R., Carvalho, M. S. de, & Tenório, J. A. S. (2022). Niobium and tantalum recovery from the primary source and from tin slag, an industrial challenge: a review. Canadian Journal of Chemical Engineering, 100( 8), 1743-1761. doi:10.1002/cjce.24621
    • NLM

      Oliveira JM de, Anes IA, Coleti JL, Espinosa DCR, Carvalho MS de, Tenório JAS. Niobium and tantalum recovery from the primary source and from tin slag, an industrial challenge: a review [Internet]. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2022 ;100( 8): 1743-1761.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cjce.24621
    • Vancouver

      Oliveira JM de, Anes IA, Coleti JL, Espinosa DCR, Carvalho MS de, Tenório JAS. Niobium and tantalum recovery from the primary source and from tin slag, an industrial challenge: a review [Internet]. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2022 ;100( 8): 1743-1761.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cjce.24621
  • Source: Journal of Material Cycles and Waste Management. Unidade: EP

    Subjects: RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS, ECONOMIA CIRCULAR

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

      SANTOS, D M dos et al. Recycling of printed circuit boards: ultrasound-assisted comminution and leaching for metals recovery. Journal of Material Cycles and Waste Management, v. 24, p. 1991–2001, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10163-022-01453-2. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Santos, D. M. dos, Buzzi, D. C., Botelho Junior, A. B., & Espinosa, D. C. R. (2022). Recycling of printed circuit boards: ultrasound-assisted comminution and leaching for metals recovery. Journal of Material Cycles and Waste Management, 24, 1991–2001. doi:10.1007/s10163-022-01453-2
    • NLM

      Santos DM dos, Buzzi DC, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Recycling of printed circuit boards: ultrasound-assisted comminution and leaching for metals recovery [Internet]. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2022 ; 24 1991–2001.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10163-022-01453-2
    • Vancouver

      Santos DM dos, Buzzi DC, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Recycling of printed circuit boards: ultrasound-assisted comminution and leaching for metals recovery [Internet]. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2022 ; 24 1991–2001.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10163-022-01453-2
  • Source: Water, Air and Soil Pollution. Unidade: EP

    Subjects: BIOCARVÃO, ADSORÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)

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

      COSTA, Matheus Londero da et al. Potential application of alternative materials for organic pollutant removal. Water, Air and Soil Pollution, v. 233, p. 1-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05528-6. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Costa, M. L. da, Pavoski, G., Espinosa, D. C. R., Vasconcellos, N. J. S. de, & Silva, W. L. da. (2022). Potential application of alternative materials for organic pollutant removal. Water, Air and Soil Pollution, 233, 1-12. doi:10.1007/s11270-022-05528-6
    • NLM

      Costa ML da, Pavoski G, Espinosa DCR, Vasconcellos NJS de, Silva WL da. Potential application of alternative materials for organic pollutant removal [Internet]. Water, Air and Soil Pollution. 2022 ; 233 1-12.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05528-6
    • Vancouver

      Costa ML da, Pavoski G, Espinosa DCR, Vasconcellos NJS de, Silva WL da. Potential application of alternative materials for organic pollutant removal [Internet]. Water, Air and Soil Pollution. 2022 ; 233 1-12.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05528-6
  • Source: Waste Management. Unidade: EP

    Assunto: SUCATA ELETRÔNICA

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    • ABNT

      VINHAL, Jonathan Tenório et al. Characterization of end-of-life LEDs: Mapping critical, valuable and hazardous elements in different devices. Waste Management, v. 151, p. 113-122, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.07.027. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Vinhal, J. T., Oliveira, R. P., Coleti, J. L., & Espinosa, D. C. R. (2022). Characterization of end-of-life LEDs: Mapping critical, valuable and hazardous elements in different devices. Waste Management, 151, 113-122. doi:10.1016/j.wasman.2022.07.027
    • NLM

      Vinhal JT, Oliveira RP, Coleti JL, Espinosa DCR. Characterization of end-of-life LEDs: Mapping critical, valuable and hazardous elements in different devices [Internet]. Waste Management. 2022 ; 151 113-122.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.07.027
    • Vancouver

      Vinhal JT, Oliveira RP, Coleti JL, Espinosa DCR. Characterization of end-of-life LEDs: Mapping critical, valuable and hazardous elements in different devices [Internet]. Waste Management. 2022 ; 151 113-122.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.07.027
  • Source: Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Unidade: EP

    Subjects: SOLVENTE, LÍQUIDOS IÔNICOS, FLUÍDOS SUPERCRÍTICOS

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    • ABNT

      BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa et al. Chapter 4 - Promising technologies under development for recycling, remanufacturing, and reusing batteries: an introduction. Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36830-2_30. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Botelho Junior, A. B., Pavoski, G., Silva, M. D. C. R. da, Silva, W. L. da, Bertuol, D. A., & Espinosa, D. C. R. (2022). Chapter 4 - Promising technologies under development for recycling, remanufacturing, and reusing batteries: an introduction. In Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-323-91134-4.00006-6
    • NLM

      Botelho Junior AB, Pavoski G, Silva MDCR da, Silva WL da, Bertuol DA, Espinosa DCR. Chapter 4 - Promising technologies under development for recycling, remanufacturing, and reusing batteries: an introduction [Internet]. In: Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Amsterdam: Elsevier; 2022. [citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36830-2_30
    • Vancouver

      Botelho Junior AB, Pavoski G, Silva MDCR da, Silva WL da, Bertuol DA, Espinosa DCR. Chapter 4 - Promising technologies under development for recycling, remanufacturing, and reusing batteries: an introduction [Internet]. In: Nano technology for battery recycling, remanufacturing, and reusing : micro and nano technologies. Amsterdam: Elsevier; 2022. [citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36830-2_30
  • Unidade: EP

    Assunto: SUCATA ELETRÔNICA

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    • ABNT

      Electronic waste: recycling and reprocessing for a sustainable future. . Hoboken: Wiley. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9783527816392. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2022
    • APA

      Electronic waste: recycling and reprocessing for a sustainable future. (2022). Electronic waste: recycling and reprocessing for a sustainable future. Hoboken: Wiley. doi:10.1002/9783527816392
    • NLM

      Electronic waste: recycling and reprocessing for a sustainable future [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527816392
    • Vancouver

      Electronic waste: recycling and reprocessing for a sustainable future [Internet]. 2022 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527816392
  • Source: Environmental Science and Pollution Research. Unidade: EP

    Subjects: ADSORÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA), QUITOSANA

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    • ABNT

      POMPEU, Lenise Deon Pompeu et al. Adsorption for rhodamine b dye and biological activity of nano-porous chitosan from shrimp shells. Environmental Science and Pollution Research, v. Fe 2022, p. 49858–49869, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11356-022-19259-y. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Pompeu, L. D. P., Muraro, P. C. L., Chuy, G., Vizzotto, B. S., Pavoski, G., Espinosa, D. C. R., & Silva, W. L. da. (2022). Adsorption for rhodamine b dye and biological activity of nano-porous chitosan from shrimp shells. Environmental Science and Pollution Research, Fe 2022, 49858–49869. doi:10.1007/s11356-022-19259-y
    • NLM

      Pompeu LDP, Muraro PCL, Chuy G, Vizzotto BS, Pavoski G, Espinosa DCR, Silva WL da. Adsorption for rhodamine b dye and biological activity of nano-porous chitosan from shrimp shells [Internet]. Environmental Science and Pollution Research. 2022 ; Fe 2022 49858–49869.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-022-19259-y
    • Vancouver

      Pompeu LDP, Muraro PCL, Chuy G, Vizzotto BS, Pavoski G, Espinosa DCR, Silva WL da. Adsorption for rhodamine b dye and biological activity of nano-porous chitosan from shrimp shells [Internet]. Environmental Science and Pollution Research. 2022 ; Fe 2022 49858–49869.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-022-19259-y
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: VANÁDIO, ADSORÇÃO, RESINAS

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

      VINCO, José Helber et al. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins. Minerals Engineering, v. 176, n. Ja 2022, p. 1-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Vinco, J. H., Botelho Junior, A. B., Duarte, H. A., Espinosa, D. C. R., & Tenório, J. A. S. (2022). Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins. Minerals Engineering, 176( Ja 2022), 1-11. doi:10.1016/j.mineng.2021.107337
    • NLM

      Vinco JH, Botelho Junior AB, Duarte HA, Espinosa DCR, Tenório JAS. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 176( Ja 2022): 1-11.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337
    • Vancouver

      Vinco JH, Botelho Junior AB, Duarte HA, Espinosa DCR, Tenório JAS. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 176( Ja 2022): 1-11.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337
  • Source: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Unidade: EP

    Subjects: FLOTAÇÃO, ZINCO, TERMOGRAVIMETRIA, CINÉTICA, FERRO

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    • ABNT

      VINHAL, Jonathan Tenório et al. Kinetic investigation on the reduction of iron concentrate-charcoal composite briquette by forced stepwise isothermal analysis (FSIA). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 147, p. 14449–14458, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11743-4. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Vinhal, J. T., Coleti, J. L., Khajavi, L. T., & Espinosa, D. C. R. (2022). Kinetic investigation on the reduction of iron concentrate-charcoal composite briquette by forced stepwise isothermal analysis (FSIA). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147, 14449–14458. doi:10.1007/s10973-022-11743-4
    • NLM

      Vinhal JT, Coleti JL, Khajavi LT, Espinosa DCR. Kinetic investigation on the reduction of iron concentrate-charcoal composite briquette by forced stepwise isothermal analysis (FSIA) [Internet]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2022 ; 147 14449–14458.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11743-4
    • Vancouver

      Vinhal JT, Coleti JL, Khajavi LT, Espinosa DCR. Kinetic investigation on the reduction of iron concentrate-charcoal composite briquette by forced stepwise isothermal analysis (FSIA) [Internet]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2022 ; 147 14449–14458.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11743-4

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