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  • 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: 03 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 03 ] 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 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
  • 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: 03 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 03 ] 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 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.12.023
  • Source: Chemistry of Materials. Unidade: EP

    Subjects: REOLOGIA, FUNDIÇÃO (PROCESSOS), ZIRCÔNIO

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    • ABNT

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Interface excess and polymorphic stability of nanosized zirconia-magnesia. Chemistry of Materials, v. 20, p. 3505-3511, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/cm703599r. Acesso em: 03 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Marcos, P. J. B., Lorriaux, A., Steil, M. C., Gengembre, L., Roussel, P., & Gouvêa, D. (2008). Interface excess and polymorphic stability of nanosized zirconia-magnesia. Chemistry of Materials, 20, 3505-3511. doi:10.1021/cm703599r
    • NLM

      Castro RHR de, Marcos PJB, Lorriaux A, Steil MC, Gengembre L, Roussel P, Gouvêa D. Interface excess and polymorphic stability of nanosized zirconia-magnesia [Internet]. Chemistry of Materials. 2008 ;20 3505-3511.[citado 2024 maio 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/cm703599r
    • Vancouver

      Castro RHR de, Marcos PJB, Lorriaux A, Steil MC, Gengembre L, Roussel P, Gouvêa D. Interface excess and polymorphic stability of nanosized zirconia-magnesia [Internet]. Chemistry of Materials. 2008 ;20 3505-3511.[citado 2024 maio 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/cm703599r

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