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  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, FERRO, NITROGÊNIO

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    • ABNT

      SANTESSO, Júlia Maria Peixe e TICIANELLI, Edson Antonio. Investigação de estruturas eletrocatalíticas de Fe-Nx/C para a reação de evolução de hidrogênio nos meios ácidos e básicos. 2022, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8120f962-bd15-436f-8577-3844d0ab7cda/P20201.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Santesso, J. M. P., & Ticianelli, E. A. (2022). Investigação de estruturas eletrocatalíticas de Fe-Nx/C para a reação de evolução de hidrogênio nos meios ácidos e básicos. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/8120f962-bd15-436f-8577-3844d0ab7cda/P20201.pdf
    • NLM

      Santesso JMP, Ticianelli EA. Investigação de estruturas eletrocatalíticas de Fe-Nx/C para a reação de evolução de hidrogênio nos meios ácidos e básicos [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8120f962-bd15-436f-8577-3844d0ab7cda/P20201.pdf
    • Vancouver

      Santesso JMP, Ticianelli EA. Investigação de estruturas eletrocatalíticas de Fe-Nx/C para a reação de evolução de hidrogênio nos meios ácidos e básicos [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8120f962-bd15-436f-8577-3844d0ab7cda/P20201.pdf
  • Source: Jornal da USP. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, ETANOL, HIDROGÊNIO, ENERGIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      VARELA, Hamilton et al. Pesquisadores investigam como converter etanol em eletricidade e hidrogênio por meio de reforma eletroquímica. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/09ef547f-93ed-45ba-9ada-07b4aeb7a03b/P19785.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2022
    • APA

      Varela, H., Tremiliosi Filho, G., Ticianelli, E. A., & Perez, J. (2022). Pesquisadores investigam como converter etanol em eletricidade e hidrogênio por meio de reforma eletroquímica. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/09ef547f-93ed-45ba-9ada-07b4aeb7a03b/P19785.pdf
    • NLM

      Varela H, Tremiliosi Filho G, Ticianelli EA, Perez J. Pesquisadores investigam como converter etanol em eletricidade e hidrogênio por meio de reforma eletroquímica [Internet]. Jornal da USP. 2022 ;( 22 ju2022):[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/09ef547f-93ed-45ba-9ada-07b4aeb7a03b/P19785.pdf
    • Vancouver

      Varela H, Tremiliosi Filho G, Ticianelli EA, Perez J. Pesquisadores investigam como converter etanol em eletricidade e hidrogênio por meio de reforma eletroquímica [Internet]. Jornal da USP. 2022 ;( 22 ju2022):[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/09ef547f-93ed-45ba-9ada-07b4aeb7a03b/P19785.pdf
  • Source: Applied Catalysis B: Environmental. Unidade: IQSC

    Subjects: CATALISADORES, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      SGARBI, Ricardo et al. Electrochemical Transformation of Fe-N-C catalysts into Iron Oxides in Alkaline Medium and Its Impact on the Oxygen Reduction Reaction Activity. Applied Catalysis B: Environmental, p. 121366, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121366. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Sgarbi, R., Kumar, K., Saveleva, V. A., Dubau, L., Chattot, R., Martin, V., et al. (2022). Electrochemical Transformation of Fe-N-C catalysts into Iron Oxides in Alkaline Medium and Its Impact on the Oxygen Reduction Reaction Activity. Applied Catalysis B: Environmental, 121366. doi:10.1016/j.apcatb.2022.121366
    • NLM

      Sgarbi R, Kumar K, Saveleva VA, Dubau L, Chattot R, Martin V, Mermoux M, Bordet P, Glatzel P, Ticianelli EA, Jaouen F, Maillard F. Electrochemical Transformation of Fe-N-C catalysts into Iron Oxides in Alkaline Medium and Its Impact on the Oxygen Reduction Reaction Activity [Internet]. Applied Catalysis B: Environmental. 2022 ;121366.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121366
    • Vancouver

      Sgarbi R, Kumar K, Saveleva VA, Dubau L, Chattot R, Martin V, Mermoux M, Bordet P, Glatzel P, Ticianelli EA, Jaouen F, Maillard F. Electrochemical Transformation of Fe-N-C catalysts into Iron Oxides in Alkaline Medium and Its Impact on the Oxygen Reduction Reaction Activity [Internet]. Applied Catalysis B: Environmental. 2022 ;121366.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121366
  • Source: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      TREMILIOSI FILHO, Germano. Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.springer.com/journal/12678/editors. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2022
    • APA

      Tremiliosi Filho, G. (2022). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.springer.com/journal/12678/editors
    • NLM

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2022 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.springer.com/journal/12678/editors
    • Vancouver

      Tremiliosi Filho G. Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2022 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://www.springer.com/journal/12678/editors
  • Source: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: CATALISADORES, AMÔNIA

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    • ABNT

      RÊGO, Ulisses Alves do et al. Effect of Substrate and Pyrolysis Atmosphere of FeNx Materials on Electrocatalysis of the Oxygen Reduction Reaction. Electrocatalysis, v. 12, p. 548–563, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12678-021-00671-w. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Rêgo, U. A. do, Sgarbi, R., Thiago Lopes,, Santos, C. C. dos, Tanaka, A. A., & Ticianelli, E. A. (2021). Effect of Substrate and Pyrolysis Atmosphere of FeNx Materials on Electrocatalysis of the Oxygen Reduction Reaction. Electrocatalysis, 12, 548–563. doi:10.1007/s12678-021-00671-w
    • NLM

      Rêgo UA do, Sgarbi R, Thiago Lopes, Santos CC dos, Tanaka AA, Ticianelli EA. Effect of Substrate and Pyrolysis Atmosphere of FeNx Materials on Electrocatalysis of the Oxygen Reduction Reaction [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ; 12 548–563.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-021-00671-w
    • Vancouver

      Rêgo UA do, Sgarbi R, Thiago Lopes, Santos CC dos, Tanaka AA, Ticianelli EA. Effect of Substrate and Pyrolysis Atmosphere of FeNx Materials on Electrocatalysis of the Oxygen Reduction Reaction [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ; 12 548–563.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-021-00671-w
  • Source: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2021
    • APA

      Electrocatalysis. (2021). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2021 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETRODO, CÉLULAS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      SOUZA, Wesley Gabriel e TICIANELLI, Edson Antonio. Preparação de empacotamentos membrana&eletrodo com estruturas otimizadas para células a combustível com membrana trocadoras de prótons. 2021, Anais.. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Souza, W. G., & Ticianelli, E. A. (2021). Preparação de empacotamentos membrana&eletrodo com estruturas otimizadas para células a combustível com membrana trocadoras de prótons. In Resumos. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Souza WG, Ticianelli EA. Preparação de empacotamentos membrana&eletrodo com estruturas otimizadas para células a combustível com membrana trocadoras de prótons [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Souza WG, Ticianelli EA. Preparação de empacotamentos membrana&eletrodo com estruturas otimizadas para células a combustível com membrana trocadoras de prótons [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Conference titles: Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium - Hypothesis. Unidade: IQSC

    Subjects: HIDROGÊNIO, ENERGIA

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    • ABNT

      TICIANELLI, Edson Antonio. Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium - Hypothesis. . Muscat: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/452501f5-7e30-4095-ab25-b3b7c421bbdc/P19708.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2021
    • APA

      Ticianelli, E. A. (2021). Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium - Hypothesis. Muscat: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/452501f5-7e30-4095-ab25-b3b7c421bbdc/P19708.pdf
    • NLM

      Ticianelli EA. Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium - Hypothesis [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/452501f5-7e30-4095-ab25-b3b7c421bbdc/P19708.pdf
    • Vancouver

      Ticianelli EA. Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium - Hypothesis [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/452501f5-7e30-4095-ab25-b3b7c421bbdc/P19708.pdf
  • Source: Journal of Solid State Electrochemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, COMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      SGARBI, Ricardo et al. Oxygen reduction reaction mechanism and kinetics on M-NxCy and M@N-C active sites present in model M-N-C catalysts under alkaline and acidic conditions. Journal of Solid State Electrochemistry, v. 25, p. 45-56, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04436-w. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Sgarbi, R., Kumar, K., Jaouen, F., Zitolo, A., Ticianelli, E. A., & Maillard, F. (2021). Oxygen reduction reaction mechanism and kinetics on M-NxCy and M@N-C active sites present in model M-N-C catalysts under alkaline and acidic conditions. Journal of Solid State Electrochemistry, 25, 45-56. doi:10.1007/s10008-019-04436-w
    • NLM

      Sgarbi R, Kumar K, Jaouen F, Zitolo A, Ticianelli EA, Maillard F. Oxygen reduction reaction mechanism and kinetics on M-NxCy and M@N-C active sites present in model M-N-C catalysts under alkaline and acidic conditions [Internet]. Journal of Solid State Electrochemistry. 2021 ;25 45-56.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04436-w
    • Vancouver

      Sgarbi R, Kumar K, Jaouen F, Zitolo A, Ticianelli EA, Maillard F. Oxygen reduction reaction mechanism and kinetics on M-NxCy and M@N-C active sites present in model M-N-C catalysts under alkaline and acidic conditions [Internet]. Journal of Solid State Electrochemistry. 2021 ;25 45-56.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04436-w
  • Source: Journal of Materials Science. Unidade: IQSC

    Assunto: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL

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    • ABNT

      ZANCHET, Letícia et al. 3-Triethylammonium propane sulfonate ionic liquids for Nafion-based composite membranes for PEM fuel cells. Journal of Materials Science, v. 55, p. 6928-6941, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-020-04454-4. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Zanchet, L., Trindade, L. G. da, Bariviera, W., Borba, K. M. N., Santos, R. D. M., Paganin, V. A., et al. (2020). 3-Triethylammonium propane sulfonate ionic liquids for Nafion-based composite membranes for PEM fuel cells. Journal of Materials Science, 55, 6928-6941. doi:10.1007/s10853-020-04454-4
    • NLM

      Zanchet L, Trindade LG da, Bariviera W, Borba KMN, Santos RDM, Paganin VA, Oliveira CP de, Ticianelli EA, Martini EMA, Souza MO de. 3-Triethylammonium propane sulfonate ionic liquids for Nafion-based composite membranes for PEM fuel cells [Internet]. Journal of Materials Science. 2020 ; 55 6928-6941.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-020-04454-4
    • Vancouver

      Zanchet L, Trindade LG da, Bariviera W, Borba KMN, Santos RDM, Paganin VA, Oliveira CP de, Ticianelli EA, Martini EMA, Souza MO de. 3-Triethylammonium propane sulfonate ionic liquids for Nafion-based composite membranes for PEM fuel cells [Internet]. Journal of Materials Science. 2020 ; 55 6928-6941.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-020-04454-4
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, ENERGIA, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      KOVERGA, Andrey A. et al. Role of Transition Metals on TM/Mo2C Composites: Hydrogen Evolution Activity in Mildly Acidic and Alkaline Media. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 12, n. 24, p. 27150–27165 May, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.0c04806. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Koverga, A. A., Gomez-Marín, A. M., Dorkis, L., Flórez, E., & Ticianelli, E. A. (2020). Role of Transition Metals on TM/Mo2C Composites: Hydrogen Evolution Activity in Mildly Acidic and Alkaline Media. ACS Applied Materials and Interfaces, 12( 24), 27150–27165 May. doi:10.1021/acsami.0c04806
    • NLM

      Koverga AA, Gomez-Marín AM, Dorkis L, Flórez E, Ticianelli EA. Role of Transition Metals on TM/Mo2C Composites: Hydrogen Evolution Activity in Mildly Acidic and Alkaline Media [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; 12( 24): 27150–27165 May.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.0c04806
    • Vancouver

      Koverga AA, Gomez-Marín AM, Dorkis L, Flórez E, Ticianelli EA. Role of Transition Metals on TM/Mo2C Composites: Hydrogen Evolution Activity in Mildly Acidic and Alkaline Media [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; 12( 24): 27150–27165 May.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.0c04806
  • Source: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROCATÁLISE, CÉLULAS A COMBUSTÍVEL

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

      SGARBI, Ricardo et al. Oxygen Reduction Reaction on Metal and Nitrogen–Doped Carbon Electrocatalysts in the Presence of Sodium Borohydride. Electrocatalysis, v. 11, p. 365-373, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12678-020-00602-1. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Sgarbi, R., Ticianelli, E. A., Maillard, F., Jaouen, F., & Chatenet, M. (2020). Oxygen Reduction Reaction on Metal and Nitrogen–Doped Carbon Electrocatalysts in the Presence of Sodium Borohydride. Electrocatalysis, 11, 365-373. doi:10.1007/s12678-020-00602-1
    • NLM

      Sgarbi R, Ticianelli EA, Maillard F, Jaouen F, Chatenet M. Oxygen Reduction Reaction on Metal and Nitrogen–Doped Carbon Electrocatalysts in the Presence of Sodium Borohydride [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ; 11 365-373.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-020-00602-1
    • Vancouver

      Sgarbi R, Ticianelli EA, Maillard F, Jaouen F, Chatenet M. Oxygen Reduction Reaction on Metal and Nitrogen–Doped Carbon Electrocatalysts in the Presence of Sodium Borohydride [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ; 11 365-373.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12678-020-00602-1
  • Source: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, HIDROGÊNIO, ETANOL

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    • ABNT

      BIANCOLLI, Ana Laura Gonçalves et al. PEM fuel cells fed by hydrogen from ethanol dehydrogenation reaction: Unveiling the poisoning mechanisms of the by-products. Electrochimica Acta, v. 355, p. 136773, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136773. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Biancolli, A. L. G., Lopes, T., Paganin, V. A., & Ticianelli, E. A. (2020). PEM fuel cells fed by hydrogen from ethanol dehydrogenation reaction: Unveiling the poisoning mechanisms of the by-products. Electrochimica Acta, 355, 136773. doi:10.1016/j.electacta.2020.136773
    • NLM

      Biancolli ALG, Lopes T, Paganin VA, Ticianelli EA. PEM fuel cells fed by hydrogen from ethanol dehydrogenation reaction: Unveiling the poisoning mechanisms of the by-products [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 355 136773.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136773
    • Vancouver

      Biancolli ALG, Lopes T, Paganin VA, Ticianelli EA. PEM fuel cells fed by hydrogen from ethanol dehydrogenation reaction: Unveiling the poisoning mechanisms of the by-products [Internet]. Electrochimica Acta. 2020 ; 355 136773.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136773
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: IQSC

    Subjects: ENERGIA, HIDROGÊNIO, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      LO FARO, Massimiliano et al. Preface to special issue on the “HYdrogen POwer THeoretical and Engineering Solutions e International Symposium (Hypothesis XIV)”-Editorial. International Journal of Hydrogen Energy. London: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.06.248. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Lo Faro, M., Basile, A., Cantane, D. A., & Ticianelli, E. A. (2020). Preface to special issue on the “HYdrogen POwer THeoretical and Engineering Solutions e International Symposium (Hypothesis XIV)”-Editorial. International Journal of Hydrogen Energy. London: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.ijhydene.2020.06.248
    • NLM

      Lo Faro M, Basile A, Cantane DA, Ticianelli EA. Preface to special issue on the “HYdrogen POwer THeoretical and Engineering Solutions e International Symposium (Hypothesis XIV)”-Editorial [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2020 ; 45( 47): 25625-25626.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.06.248
    • Vancouver

      Lo Faro M, Basile A, Cantane DA, Ticianelli EA. Preface to special issue on the “HYdrogen POwer THeoretical and Engineering Solutions e International Symposium (Hypothesis XIV)”-Editorial [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2020 ; 45( 47): 25625-25626.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.06.248
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      FARO, M. Lo et al. Enhanced production of methane through the use of a catalytic Ni–Fe pre-layer in a solid oxide co-electrolyser. International Journal of Hydrogen Energy, v. 45, n. 8, p. 5134-5142, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.06.161. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Faro, M. L., Silva, W. O. da, Barrientos, W. V., Saglietti, G. G. de A., Zignani, S. C., Antonucci, V., et al. (2020). Enhanced production of methane through the use of a catalytic Ni–Fe pre-layer in a solid oxide co-electrolyser. International Journal of Hydrogen Energy, 45( 8), 5134-5142. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.06.161
    • NLM

      Faro ML, Silva WO da, Barrientos WV, Saglietti GG de A, Zignani SC, Antonucci V, Ticianelli EA, Arico AS. Enhanced production of methane through the use of a catalytic Ni–Fe pre-layer in a solid oxide co-electrolyser [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2020 ;45( 8): 5134-5142.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.06.161
    • Vancouver

      Faro ML, Silva WO da, Barrientos WV, Saglietti GG de A, Zignani SC, Antonucci V, Ticianelli EA, Arico AS. Enhanced production of methane through the use of a catalytic Ni–Fe pre-layer in a solid oxide co-electrolyser [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2020 ;45( 8): 5134-5142.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.06.161
  • Source: Electrocatalysis. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Disponível em: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2020
    • APA

      Electrocatalysis. (2020). Electrocatalysis. Electrocatalysis. New York: Springer. Recuperado de http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • NLM

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
    • Vancouver

      Electrocatalysis [Internet]. Electrocatalysis. 2020 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/12678?detailsPage=editorialBoard
  • Source: Chemelectrochem. Unidade: IQSC

    Assunto: OXIGÊNIO

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    • ABNT

      SILVA, Gabriel Christiano da et al. Oxygen Evolution Reaction on Tin Oxides Supported Iridium Catalysts: Do We Need Dopants?. Chemelectrochem, v. 7, p. 2330-2339, 2020Tradução . . Disponível em: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/celc.202000391. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Silva, G. C. da, Venturini, S. I., Zhang, S., Löffler, M., Scheu, C., Mayrhofer, K. J. J., et al. (2020). Oxygen Evolution Reaction on Tin Oxides Supported Iridium Catalysts: Do We Need Dopants? Chemelectrochem, 7, 2330-2339. doi:10.1002/celc.202000391
    • NLM

      Silva GC da, Venturini SI, Zhang S, Löffler M, Scheu C, Mayrhofer KJJ, Ticianelli EA, Cherevko S. Oxygen Evolution Reaction on Tin Oxides Supported Iridium Catalysts: Do We Need Dopants? [Internet]. Chemelectrochem. 2020 ; 7 2330-2339.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/celc.202000391
    • Vancouver

      Silva GC da, Venturini SI, Zhang S, Löffler M, Scheu C, Mayrhofer KJJ, Ticianelli EA, Cherevko S. Oxygen Evolution Reaction on Tin Oxides Supported Iridium Catalysts: Do We Need Dopants? [Internet]. Chemelectrochem. 2020 ; 7 2330-2339.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/celc.202000391
  • Source: Journal of Energy Storage. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETRÓLISE, ENERGIA, COMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      LO FARO, Massimiliano et al. The role of CuSn alloy in the co-electrolysis of CO2 and H2O through an intermediate temperature solid oxide electrolyser. Journal of Energy Storage, v. 27, p. 100820, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.100820. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Lo Faro, M., Silva, W. O. da, Barrientos, W. V., Saglietti, G. G. de A., Zignani, S. C., Ticianelli, E. A., et al. (2020). The role of CuSn alloy in the co-electrolysis of CO2 and H2O through an intermediate temperature solid oxide electrolyser. Journal of Energy Storage, 27, 100820. doi:10.1016/j.est.2019.100820
    • NLM

      Lo Faro M, Silva WO da, Barrientos WV, Saglietti GG de A, Zignani SC, Ticianelli EA, Antonucci V, Arico AS. The role of CuSn alloy in the co-electrolysis of CO2 and H2O through an intermediate temperature solid oxide electrolyser [Internet]. Journal of Energy Storage. 2020 ; 27 100820.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.100820
    • Vancouver

      Lo Faro M, Silva WO da, Barrientos WV, Saglietti GG de A, Zignani SC, Ticianelli EA, Antonucci V, Arico AS. The role of CuSn alloy in the co-electrolysis of CO2 and H2O through an intermediate temperature solid oxide electrolyser [Internet]. Journal of Energy Storage. 2020 ; 27 100820.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.est.2019.100820
  • Source: Sustainable Energy & Fuels. Unidade: IQSC

    Subjects: REDUÇÃO, DIÓXIDO DE CARBONO, NANOPARTÍCULAS, COBRE, COMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      SAHIN, Nihat et al. CO2 electroreduction to fuels on mesoporous carbon-embedded copper nanoparticles. Sustainable Energy & Fuels, v. 4, p. 6045-6053, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D0SE01025A. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Sahin, N., Silva, W. O. da, Camilo, M. R., Ticianelli, E. A., Lima, F. H. B. de, Parmentier, J., et al. (2020). CO2 electroreduction to fuels on mesoporous carbon-embedded copper nanoparticles. Sustainable Energy & Fuels, 4, 6045-6053. doi:10.1039/D0SE01025A
    • NLM

      Sahin N, Silva WO da, Camilo MR, Ticianelli EA, Lima FHB de, Parmentier J, Comminges C, Napporn TW, Kokoh KB. CO2 electroreduction to fuels on mesoporous carbon-embedded copper nanoparticles [Internet]. Sustainable Energy & Fuels. 2020 ; 4 6045-6053.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D0SE01025A
    • Vancouver

      Sahin N, Silva WO da, Camilo MR, Ticianelli EA, Lima FHB de, Parmentier J, Comminges C, Napporn TW, Kokoh KB. CO2 electroreduction to fuels on mesoporous carbon-embedded copper nanoparticles [Internet]. Sustainable Energy & Fuels. 2020 ; 4 6045-6053.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D0SE01025A
  • Source: Energy technology. Unidade: IQSC

    Assunto: CÉLULAS A COMBUSTÍVEL

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

      LO FARO, M et al. Solid Oxide Fuel Cell Fed Directly with Dry Glycerol. Energy technology, v. 7, p. 45-47, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ente.201700744. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Lo Faro, M., Oliveira, V. L., Reis, R. M., Saglietti, G. G. A., Zignani, S. C., Trocino, S., et al. (2019). Solid Oxide Fuel Cell Fed Directly with Dry Glycerol. Energy technology, 7, 45-47. doi:10.1002/ente.201700744
    • NLM

      Lo Faro M, Oliveira VL, Reis RM, Saglietti GGA, Zignani SC, Trocino S, Ticianelli EA, Aricò AS. Solid Oxide Fuel Cell Fed Directly with Dry Glycerol [Internet]. Energy technology. 2019 ;7 45-47.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.201700744
    • Vancouver

      Lo Faro M, Oliveira VL, Reis RM, Saglietti GGA, Zignani SC, Trocino S, Ticianelli EA, Aricò AS. Solid Oxide Fuel Cell Fed Directly with Dry Glycerol [Internet]. Energy technology. 2019 ;7 45-47.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ente.201700744

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