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  • 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: 24 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 24 ] 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 24 ] 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: 24 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 24 ] 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 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12160
  • 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: 24 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 24 ] 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 24 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13790
  • Source: Journal of the American Ceramic Society. Unidade: EP

    Subjects: TERMODINÂMICA, DIAGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE

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    • 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: 24 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 24 ] 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 24 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jace.13954
  • Source: Langmuir. Unidade: EP

    Subjects: ZINCO, CALORÍMETROS

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    • ABNT

      GOUVÊA, Douglas e USHAKOV, Sergey V. e NAVROTSKY, Alexandra. Energetics of CO2 and H2O Adsorption on Zinc Oxide. Langmuir, v. 30, p. 9091–9097, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/la500743u. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Gouvêa, D., Ushakov, S. V., & Navrotsky, A. (2014). Energetics of CO2 and H2O Adsorption on Zinc Oxide. Langmuir, 30, 9091–9097. doi:10.1021/la500743u
    • NLM

      Gouvêa D, Ushakov SV, Navrotsky A. Energetics of CO2 and H2O Adsorption on Zinc Oxide [Internet]. Langmuir. 2014 ;30 9091–9097.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/la500743u
    • Vancouver

      Gouvêa D, Ushakov SV, Navrotsky A. Energetics of CO2 and H2O Adsorption on Zinc Oxide [Internet]. Langmuir. 2014 ;30 9091–9097.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/la500743u
  • Source: Journal of the American Ceramics Society. Unidade: EP

    Subjects: DIÓXIDO DE CARBONO, CALORÍMETROS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      WU, Di et al. Direct Calorimetric Measurement of Enthalpy of Adsorption of Carbon Dioxide on CD-MOF-2, a Green Metal–Organic Framework. Journal of the American Ceramics Society, v. 153, n. 18, p. 6790-6793, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/ja402315d. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Wu, D., Gassensmith, J. J., Gouvêa, D., Ushakov, S. V., Stoddart, J. F., & Navrotsky, A. (2013). Direct Calorimetric Measurement of Enthalpy of Adsorption of Carbon Dioxide on CD-MOF-2, a Green Metal–Organic Framework. Journal of the American Ceramics Society, 153( 18), 6790-6793. doi:10.1021/ja402315d
    • NLM

      Wu D, Gassensmith JJ, Gouvêa D, Ushakov SV, Stoddart JF, Navrotsky A. Direct Calorimetric Measurement of Enthalpy of Adsorption of Carbon Dioxide on CD-MOF-2, a Green Metal–Organic Framework [Internet]. Journal of the American Ceramics Society. 2013 ;153( 18): 6790-6793.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/ja402315d
    • Vancouver

      Wu D, Gassensmith JJ, Gouvêa D, Ushakov SV, Stoddart JF, Navrotsky A. Direct Calorimetric Measurement of Enthalpy of Adsorption of Carbon Dioxide on CD-MOF-2, a Green Metal–Organic Framework [Internet]. Journal of the American Ceramics Society. 2013 ;153( 18): 6790-6793.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/ja402315d
  • 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: 24 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 24 ]
    • 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 24 ]
  • Source: Cerâmica. Unidade: EP

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Determinação das energias de superfície de SNO2 puro e dopado. Cerâmica, v. 55, p. 342-348, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0366-69132009000400002. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Hidalgo Falla, M. del P., Gouvêa, D., & Navrotsky, A. (2009). Determinação das energias de superfície de SNO2 puro e dopado. Cerâmica, 55, 342-348. doi:10.1590/s0366-69132009000400002
    • NLM

      Castro RHR de, Hidalgo Falla M del P, Gouvêa D, Navrotsky A. Determinação das energias de superfície de SNO2 puro e dopado [Internet]. Cerâmica. 2009 ; 55 342-348.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0366-69132009000400002
    • Vancouver

      Castro RHR de, Hidalgo Falla M del P, Gouvêa D, Navrotsky A. Determinação das energias de superfície de SNO2 puro e dopado [Internet]. Cerâmica. 2009 ; 55 342-348.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0366-69132009000400002
  • Conference titles: Encontro SBPMat. Unidade: EP

    Subjects: CALORÍMETROS, SINTERIZAÇÃO

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

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Calorimetric studies of surface energy and grain boundary energy of oxides : effects on nanoparticles sintering. 2008, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materials, 2008. . Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Torres, R. B., Gouvêa, D., & Navrotsky, A. (2008). Calorimetric studies of surface energy and grain boundary energy of oxides : effects on nanoparticles sintering. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materials.
    • NLM

      Castro RHR de, Torres RB, Gouvêa D, Navrotsky A. Calorimetric studies of surface energy and grain boundary energy of oxides : effects on nanoparticles sintering. 2008 ;[citado 2024 maio 24 ]
    • Vancouver

      Castro RHR de, Torres RB, Gouvêa D, Navrotsky A. Calorimetric studies of surface energy and grain boundary energy of oxides : effects on nanoparticles sintering. 2008 ;[citado 2024 maio 24 ]
  • Conference titles: Encontro SBPMat. Unidade: EP

    Subjects: CALORÍMETROS, SINTERIZAÇÃO, ESTANHO

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

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Surface energy of pure and doped tin oxide. 2008, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materials, 2008. . Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Gouvêa, D., Hidalgo Falla, M. del P., & Navrotsky, A. (2008). Surface energy of pure and doped tin oxide. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materials.
    • NLM

      Castro RHR de, Gouvêa D, Hidalgo Falla M del P, Navrotsky A. Surface energy of pure and doped tin oxide. 2008 ;[citado 2024 maio 24 ]
    • Vancouver

      Castro RHR de, Gouvêa D, Hidalgo Falla M del P, Navrotsky A. Surface energy of pure and doped tin oxide. 2008 ;[citado 2024 maio 24 ]
  • Source: Chemistry of Materials. Unidade: EP

    Subjects: ZIRCÔNIO, ALUMINA

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    • ABNT

      CASTRO, Ricardo Hauch Ribeiro de et al. Surface energy and thermodynamic stability of gama-alumina:effect of dopants and water. Chemistry of Materials, v. 18, n. 7, p. 1867-1872, 2006Tradução . . Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Castro, R. H. R. de, Ushakov, S. V., Gengembre, L., Gouvêa, D., & Navrotsky, A. (2006). Surface energy and thermodynamic stability of gama-alumina:effect of dopants and water. Chemistry of Materials, 18( 7), 1867-1872.
    • NLM

      Castro RHR de, Ushakov SV, Gengembre L, Gouvêa D, Navrotsky A. Surface energy and thermodynamic stability of gama-alumina:effect of dopants and water. Chemistry of Materials. 2006 ; 18( 7): 1867-1872.[citado 2024 maio 24 ]
    • Vancouver

      Castro RHR de, Ushakov SV, Gengembre L, Gouvêa D, Navrotsky A. Surface energy and thermodynamic stability of gama-alumina:effect of dopants and water. Chemistry of Materials. 2006 ; 18( 7): 1867-1872.[citado 2024 maio 24 ]

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