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  • Source: The Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, FOTOCATÁLISE, ADSORÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Andre Luis da et al. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius. The Journal of Physical Chemistry C, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Bettini, J., Bernardes, A. A., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2023). Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius. The Journal of Physical Chemistry C. doi:10.1021/acs.jpcc.2c04271
    • NLM

      Silva AL da, Bettini J, Bernardes AA, Castro RHR de, Gouvêa D. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2023 ;[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
    • Vancouver

      Silva AL da, Bettini J, Bernardes AA, Castro RHR de, Gouvêa D. Improving TiO2 Anatase Nanostability Via Interface Segregation: The Role of the Ionic Radius [Internet]. The Journal of Physical Chemistry C. 2023 ;[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04271
  • Source: Sustainable Energy and Fuels. Unidade: IFSC

    Subjects: HEMATITA, OXIDAÇÃO, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      PIRES, Fabio Augusto et al. Selective placement of modifiers on hematite thin films for solar water splitting. Sustainable Energy and Fuels, v. 7, n. 20, p. 5005-5017 + supplementary information, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d3se00998j. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Pires, F. A., Santos, G. T. dos, Bettini, J., Costa, C. A. R., Gonçalves, R. V., Castro, R. H. R. de, & Souza, F. L. de. (2023). Selective placement of modifiers on hematite thin films for solar water splitting. Sustainable Energy and Fuels, 7( 20), 5005-5017 + supplementary information. doi:10.1039/d3se00998j
    • NLM

      Pires FA, Santos GT dos, Bettini J, Costa CAR, Gonçalves RV, Castro RHR de, Souza FL de. Selective placement of modifiers on hematite thin films for solar water splitting [Internet]. Sustainable Energy and Fuels. 2023 ; 7( 20): 5005-5017 + supplementary information.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3se00998j
    • Vancouver

      Pires FA, Santos GT dos, Bettini J, Costa CAR, Gonçalves RV, Castro RHR de, Souza FL de. Selective placement of modifiers on hematite thin films for solar water splitting [Internet]. Sustainable Energy and Fuels. 2023 ; 7( 20): 5005-5017 + supplementary information.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3se00998j
  • Source: Applied Surface Science. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      MUCHE, Dereck N.F. et al. Simultaneous segregation of lanthanum to surfaces and grain boundaries in MgAl2O4 nanocrystals. Applied Surface Science, v. 529, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147145. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Muche, D. N. F., Silva, A. L. da, Nakajima, K., Gouvea, D., & Castro, R. H. R. de. (2020). Simultaneous segregation of lanthanum to surfaces and grain boundaries in MgAl2O4 nanocrystals. Applied Surface Science, 529. doi:10.1016/j.apsusc.2020.147145
    • NLM

      Muche DNF, Silva AL da, Nakajima K, Gouvea D, Castro RHR de. Simultaneous segregation of lanthanum to surfaces and grain boundaries in MgAl2O4 nanocrystals [Internet]. Applied Surface Science. 2020 ; 529[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147145
    • Vancouver

      Muche DNF, Silva AL da, Nakajima K, Gouvea D, Castro RHR de. Simultaneous segregation of lanthanum to surfaces and grain boundaries in MgAl2O4 nanocrystals [Internet]. Applied Surface Science. 2020 ; 529[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147145
  • Source: Physical Chemistry Chemical Physics. Unidade: EP

    Subjects: ADSORÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 22, p. 15600-15607, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Caliman, L. B., Wu, L., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2020). Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2. Physical Chemistry Chemical Physics, 22, 15600-15607. doi:10.1039/d0cp01787f
    • NLM

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
    • Vancouver

      Silva AL da, Caliman LB, Wu L, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. Energetics of CO2 and H2O adsorption on alkaline earth metal doped TiO2 [Internet]. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020 ;22 15600-15607.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0cp01787f
  • Source: Journal of Physical Chemistry C. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SILVA, André Luiz da et al. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation. Journal of Physical Chemistry C, v. 123, n. 8, p. 4949-4960, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. L. da, Muche, D. N. F., Caliman, L. B., Bettini, J., Castro, R. H. R. de, Navrotsky, A., & Gouvêa, D. (2019). TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation. Journal of Physical Chemistry C, 123( 8), 4949-4960. doi:10.1021/acs.jpcc.8b12160
    • NLM

      Silva AL da, Muche DNF, Caliman LB, Bettini J, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2019 ;123( 8): 4949-4960.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
    • Vancouver

      Silva AL da, Muche DNF, Caliman LB, Bettini J, Castro RHR de, Navrotsky A, Gouvêa D. TiO2 Surface Engineering to Improve Nanostability: The Role of Interface Segregation [Internet]. Journal of Physical Chemistry C. 2019 ;123( 8): 4949-4960.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
  • Source: Journal of the European Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      CALIMAN, Lorena Batista et al. Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel. Journal of the European Ceramic Society, v. 39, n. 10, p. 3213-3220, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Caliman, L. B., Muche, D., Silva, A., Machado, I. F., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2019). Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel. Journal of the European Ceramic Society, 39(10), 3213-3220. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017
    • NLM

      Caliman LB, Muche D, Silva A, Machado IF, Castro RHR de, Gouvêa D. Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2019 ; 39(10): 3213-3220.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017
    • Vancouver

      Caliman LB, Muche D, Silva A, Machado IF, Castro RHR de, Gouvêa D. Effect of segregation on particle size stability and SPS sintering of Li2ODoped magnesium aluminate spinel [Internet]. Journal of the European Ceramic Society. 2019 ; 39(10): 3213-3220.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.017
  • 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: 15 maio 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 maio 15 ] 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 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.035
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, CERÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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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: 15 maio 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 maio 15 ] 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 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
  • Source: Materials Letters. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, ZIRCÔNIA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GÓMEZ, S. Y. et al. Nanocrystalline yttria-doped zirconia sintered by fast firing. Materials Letters, v. 166, p. 166-200, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.12.042. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Gómez, S. Y., Silva, A. L. da, Gouvêa, D., Castro, R. H. R. de, & Hotza, D. (2016). Nanocrystalline yttria-doped zirconia sintered by fast firing. Materials Letters, 166, 166-200. doi:10.1016/j.matlet.2015.12.042
    • NLM

      Gómez SY, Silva AL da, Gouvêa D, Castro RHR de, Hotza D. Nanocrystalline yttria-doped zirconia sintered by fast firing [Internet]. Materials Letters. 2016 ; 166 166-200.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.12.042
    • Vancouver

      Gómez SY, Silva AL da, Gouvêa D, Castro RHR de, Hotza D. Nanocrystalline yttria-doped zirconia sintered by fast firing [Internet]. Materials Letters. 2016 ; 166 166-200.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.12.042
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, TERMODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de e GOUVÊA, Douglas. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 4, p. 1105-1121, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jace.14176. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective. Journal of the American Ceramic Society, 99( 4), 1105-1121. doi:10.1111/jace.14176
    • NLM

      Castro RHR de, Gouvêa D. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 4): 1105-1121.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14176
    • Vancouver

      Castro RHR de, Gouvêa D. Sintering and nanostability: the thermodynamic perspective [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2016 ;99( 4): 1105-1121.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.14176
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: SINTERIZAÇÃO, MAGNÉSIO

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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: 15 maio 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 maio 15 ]
    • 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 maio 15 ]
  • Source: São Paulo, ABC, 2016. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: MATERIAIS CERÂMICOS, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      DREZZA, Luan Almeida et al. Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo. 2016, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2016. . Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Drezza, L. A., Hotza, D., Castro, R. H. R. de, & Gouvêa, D. (2016). Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo. In São Paulo, ABC, 2016. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Drezza LA, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 maio 15 ]
    • Vancouver

      Drezza LA, Hotza D, Castro RHR de, Gouvêa D. Preparação de nano-espinélio contendo LIF como aditivo. São Paulo, ABC, 2016. 2016 ;[citado 2024 maio 15 ]
  • 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: 15 maio 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 maio 15 ] 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 maio 15 ] 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: 15 maio 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 maio 15 ]
    • 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 maio 15 ]
  • 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: 15 maio 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 maio 15 ] 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 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2016.02.114
  • Source: Anais. São Paulo, ABC, 2013. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      MIAGAVA, Joice et al. Influência do Ti4+ na microestrutura e termodinâmica das nanopartículas de SnO2. 2013, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 2013. . Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Miagava, J., Gouvêa, D., Navrotsky, A., Castro, R. H. R. de, Rubbens, A., & Roussel, P. (2013). Influência do Ti4+ na microestrutura e termodinâmica das nanopartículas de SnO2. In Anais. São Paulo, ABC, 2013. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica.
    • NLM

      Miagava J, Gouvêa D, Navrotsky A, Castro RHR de, Rubbens A, Roussel P. Influência do Ti4+ na microestrutura e termodinâmica das nanopartículas de SnO2. Anais. São Paulo, ABC, 2013. 2013 ;[citado 2024 maio 15 ]
    • Vancouver

      Miagava J, Gouvêa D, Navrotsky A, Castro RHR de, Rubbens A, Roussel P. Influência do Ti4+ na microestrutura e termodinâmica das nanopartículas de SnO2. Anais. São Paulo, ABC, 2013. 2013 ;[citado 2024 maio 15 ]
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: PIGMENTOS, CROMO, ESTANHO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Surface segregation in chromium-doped nanocrystalline tin dioxide pigments. Journal of the American Ceramic Society, v. 95, n. 1, p. 170-176, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2011.04868. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Rufner, J., Hidalgo Falla, M. del P., Gouvêa, D., Coaquira, J. A. H., & Van Benthem, K. (2012). Surface segregation in chromium-doped nanocrystalline tin dioxide pigments. Journal of the American Ceramic Society, 95( 1), 170-176. doi:10.1111/j.1551-2916.2011.04868
    • NLM

      Castro RHR de, Rufner J, Hidalgo Falla M del P, Gouvêa D, Coaquira JAH, Van Benthem K. Surface segregation in chromium-doped nanocrystalline tin dioxide pigments [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2012 ; 95( 1): 170-176.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2011.04868
    • Vancouver

      Castro RHR de, Rufner J, Hidalgo Falla M del P, Gouvêa D, Coaquira JAH, Van Benthem K. Surface segregation in chromium-doped nanocrystalline tin dioxide pigments [Internet]. Journal of the American Ceramic Society. 2012 ; 95( 1): 170-176.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2011.04868
  • Source: Applied Surface Science. Unidade: EP

    Subjects: QUÍMICA DE SUPERFÍCIE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas et al. Quantification of MgO surface excess on the SnO2 nanoparticles and relationship with nanostability and growth. Applied Surface Science, v. 257, n. 9, p. 4219-4226, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.12.023. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., Pereira, G. J., Gengembre, L., Steil, M. C., Roussel, P., Rubbens, A., et al. (2011). Quantification of MgO surface excess on the SnO2 nanoparticles and relationship with nanostability and growth. Applied Surface Science, 257( 9), 4219-4226. doi:10.1016/j.apsusc.2010.12.023
    • NLM

      Gouvêa D, Pereira GJ, Gengembre L, Steil MC, Roussel P, Rubbens A, Hidalgo Falla M del P, Castro RHR de. Quantification of MgO surface excess on the SnO2 nanoparticles and relationship with nanostability and growth [Internet]. Applied Surface Science. 2011 ; 257( 9): 4219-4226.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.12.023
    • Vancouver

      Gouvêa D, Pereira GJ, Gengembre L, Steil MC, Roussel P, Rubbens A, Hidalgo Falla M del P, Castro RHR de. Quantification of MgO surface excess on the SnO2 nanoparticles and relationship with nanostability and growth [Internet]. Applied Surface Science. 2011 ; 257( 9): 4219-4226.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.12.023
  • Source: Chemistry of Materials. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, TERMODINÂMICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles. Chemistry of Materials, v. 22, n. 8, p. 2502-2509, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/cm903404u. Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Tôrres, R. B., Pereira, G. J., & Gouvêa, D. (2010). Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles. Chemistry of Materials, 22( 8), 2502-2509. doi:10.1021/cm903404u
    • NLM

      Castro RHR de, Tôrres RB, Pereira GJ, Gouvêa D. Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles [Internet]. Chemistry of Materials. 2010 ; 22( 8): 2502-2509.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/cm903404u
    • Vancouver

      Castro RHR de, Tôrres RB, Pereira GJ, Gouvêa D. Interface energy measurement of MgO and ZnO: Understanding the thermodynamic stability of nanoparticles [Internet]. Chemistry of Materials. 2010 ; 22( 8): 2502-2509.[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://doi.org/10.1021/cm903404u
  • Source: Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Unidade: EP

    Subjects: FILMES FINOS, ESTANHO

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

      FRANCO, Guillermo Carbajal et al. Microstructural effects of Sn addition to Fe2O3 thin films. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v. 10, n. 2, p. 1338-1342, 2010Tradução . . Acesso em: 15 maio 2024.
    • APA

      Franco, G. C., Avila-Garcia, A., Tiburcio-Silver, A., Gouvêa, D., & Castro, R. H. R. de. (2010). Microstructural effects of Sn addition to Fe2O3 thin films. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 10( 2), 1338-1342.
    • NLM

      Franco GC, Avila-Garcia A, Tiburcio-Silver A, Gouvêa D, Castro RHR de. Microstructural effects of Sn addition to Fe2O3 thin films. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2010 ;10( 2): 1338-1342.[citado 2024 maio 15 ]
    • Vancouver

      Franco GC, Avila-Garcia A, Tiburcio-Silver A, Gouvêa D, Castro RHR de. Microstructural effects of Sn addition to Fe2O3 thin films. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2010 ;10( 2): 1338-1342.[citado 2024 maio 15 ]

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