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  • Source: Ceramics International. Unidade: FZEA

    Subjects: HIDROXIAPATITA, SINTERIZAÇÃO, CONDUÇÃO

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    • ABNT

      LAVAGNINI, Isabela Reis et al. Influence of flash sintering on phase transformation and conductivity of hydroxyapatite. Ceramics International, v. 47, n. 7, p. 9125-9131, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.036. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Lavagnini, I. R., Campos, J. V., Storion, A. G., Lobo, A. de O., Raj, R., & Pallone, E. M. de J. A. (2021). Influence of flash sintering on phase transformation and conductivity of hydroxyapatite. Ceramics International, 47( 7), 9125-9131. doi:10.1016/j.ceramint.2020.12.036
    • NLM

      Lavagnini IR, Campos JV, Storion AG, Lobo A de O, Raj R, Pallone EM de JA. Influence of flash sintering on phase transformation and conductivity of hydroxyapatite [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 7): 9125-9131.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.036
    • Vancouver

      Lavagnini IR, Campos JV, Storion AG, Lobo A de O, Raj R, Pallone EM de JA. Influence of flash sintering on phase transformation and conductivity of hydroxyapatite [Internet]. Ceramics International. 2021 ; 47( 7): 9125-9131.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.036
  • Source: Journal of the Australian Ceramic Society. Unidade: FZEA

    Subjects: REVESTIMENTOS, ESTRÔNCIO, ALUMINA, ZIRCÔNIA

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    • ABNT

      SILVA, André Diniz Rosa da e PALLONE, Eliria Maria de Jesus Agnolon e LOBO, Anderson de Oliveira. Modification of surfaces of alumina-zirconia porous ceramics with Sr2+ after SBF. Journal of the Australian Ceramic Society, v. 56, n. 2, p. 517–524, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s41779-019-00360-4. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. D. R. da, Pallone, E. M. de J. A., & Lobo, A. de O. (2020). Modification of surfaces of alumina-zirconia porous ceramics with Sr2+ after SBF. Journal of the Australian Ceramic Society, 56( 2), 517–524. doi:10.1007/s41779-019-00360-4
    • NLM

      Silva ADR da, Pallone EM de JA, Lobo A de O. Modification of surfaces of alumina-zirconia porous ceramics with Sr2+ after SBF [Internet]. Journal of the Australian Ceramic Society. 2020 ; 56( 2): 517–524.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s41779-019-00360-4
    • Vancouver

      Silva ADR da, Pallone EM de JA, Lobo A de O. Modification of surfaces of alumina-zirconia porous ceramics with Sr2+ after SBF [Internet]. Journal of the Australian Ceramic Society. 2020 ; 56( 2): 517–524.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s41779-019-00360-4
  • Source: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. Unidade: PUSP-SC

    Assunto: QUITOSANA

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    • ABNT

      TONIATO, Tatiane Venturott et al. Hybrid chitosan/amniotic membrane-based hydrogels for articular cartilage tissue engineering application. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, v. 69, n. 15, p. 961-970, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00914037.2019.1636249. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Toniato, T. V., Stocco, T. D., Martins, D. dos S., Santanna, L. B., Tim, C. R., Marciano, F. R., et al. (2020). Hybrid chitosan/amniotic membrane-based hydrogels for articular cartilage tissue engineering application. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 69( 15), 961-970. doi:10.1080/00914037.2019.1636249
    • NLM

      Toniato TV, Stocco TD, Martins D dos S, Santanna LB, Tim CR, Marciano FR, Silva Filho EC, Campana Filho SP, Lobo A de O. Hybrid chitosan/amniotic membrane-based hydrogels for articular cartilage tissue engineering application [Internet]. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2020 ; 69( 15): 961-970.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00914037.2019.1636249
    • Vancouver

      Toniato TV, Stocco TD, Martins D dos S, Santanna LB, Tim CR, Marciano FR, Silva Filho EC, Campana Filho SP, Lobo A de O. Hybrid chitosan/amniotic membrane-based hydrogels for articular cartilage tissue engineering application [Internet]. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2020 ; 69( 15): 961-970.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00914037.2019.1636249
  • Source: Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials. Unidade: FZEA

    Subjects: BIOMATERIAIS CERÂMICOS, ALUMINA, ZIRCÔNIA, REVESTIMENTOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, André Diniz Rosa da et al. Surface modification using the biomimetic method in alumina‐zirconia porous ceramics obtained by the replica method. Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials, v. 106, n. 7, p. 2615-2624, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jbm.b.34078. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. D. R. da, Rigoli, W. R., Osiro, D., Mello, D. de C. R., Vasconcellos, L. M. R. de, Lobo, A. de O., & Pallone, E. M. de J. A. (2018). Surface modification using the biomimetic method in alumina‐zirconia porous ceramics obtained by the replica method. Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials, 106( 7), 2615-2624. doi:10.1002/jbm.b.34078
    • NLM

      Silva ADR da, Rigoli WR, Osiro D, Mello D de CR, Vasconcellos LMR de, Lobo A de O, Pallone EM de JA. Surface modification using the biomimetic method in alumina‐zirconia porous ceramics obtained by the replica method [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials. 2018 ; 106( 7): 2615-2624.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.b.34078
    • Vancouver

      Silva ADR da, Rigoli WR, Osiro D, Mello D de CR, Vasconcellos LMR de, Lobo A de O, Pallone EM de JA. Surface modification using the biomimetic method in alumina‐zirconia porous ceramics obtained by the replica method [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials. 2018 ; 106( 7): 2615-2624.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.b.34078
  • Source: Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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

      SILVA, Edmundo et al. PDLLA honeycomb-like scaffolds with a high loading of superhydrophilic graphene/multi-walled carbon nanotubes promote osteoblast in vitro functions and guided in vivo bone regeneration. Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, v. 73, p. 31-39, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.11.075. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Silva, E., Vasconcellos, L. M. R. de, Rodrigues, B. V. M., Santos, D. M. dos, Campana Filho, S. P., Marciano, F. R., et al. (2017). PDLLA honeycomb-like scaffolds with a high loading of superhydrophilic graphene/multi-walled carbon nanotubes promote osteoblast in vitro functions and guided in vivo bone regeneration. Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications, 73, 31-39. doi:10.1016/j.msec.2016.11.075
    • NLM

      Silva E, Vasconcellos LMR de, Rodrigues BVM, Santos DM dos, Campana Filho SP, Marciano FR, Webster TJ, Lobo A de O. PDLLA honeycomb-like scaffolds with a high loading of superhydrophilic graphene/multi-walled carbon nanotubes promote osteoblast in vitro functions and guided in vivo bone regeneration [Internet]. Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications. 2017 ; 73 31-39.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.11.075
    • Vancouver

      Silva E, Vasconcellos LMR de, Rodrigues BVM, Santos DM dos, Campana Filho SP, Marciano FR, Webster TJ, Lobo A de O. PDLLA honeycomb-like scaffolds with a high loading of superhydrophilic graphene/multi-walled carbon nanotubes promote osteoblast in vitro functions and guided in vivo bone regeneration [Internet]. Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications. 2017 ; 73 31-39.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.11.075
  • Unidade: FZEA

    Subjects: CERÂMICA, ALUMINA, FOSFATOS

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

      SILVA, André Diniz Rosa da. Obtenção de cerâmicas porosas de alumina-zircônia pelo método da réplica recobertas com fosfato de cálcio. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74133/tde-22112017-165352/. Acesso em: 23 maio 2024.
    • APA

      Silva, A. D. R. da. (2017). Obtenção de cerâmicas porosas de alumina-zircônia pelo método da réplica recobertas com fosfato de cálcio (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Pirassununga. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74133/tde-22112017-165352/
    • NLM

      Silva ADR da. Obtenção de cerâmicas porosas de alumina-zircônia pelo método da réplica recobertas com fosfato de cálcio [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74133/tde-22112017-165352/
    • Vancouver

      Silva ADR da. Obtenção de cerâmicas porosas de alumina-zircônia pelo método da réplica recobertas com fosfato de cálcio [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74133/tde-22112017-165352/

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