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BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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1.Imagem marcado/desmarcadoPROTÁSIO, T. de P.; BUFALINO, L.; GUIMARÃES JUNIOR, M.; TONOLI, G. H. D.; TRUGILHO, P. F. Técnicas multivariadas aplicadas à avaliação de resíduos lignocelulósicos para a produção de bioenergia. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 4, p. 771-781, out./dez. 2013.

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2.Imagem marcado/desmarcadoREIS, K. C.; PEREIRA, L.; MELO, I. C. N. A.; MARCONCINI, J. M.; TRUGILHO, P. F.; TONOLI, G. H. D. Particles of coffee wastes as reinforcement in polyhydroxybutyrate (PHB) based composites. Materials research, São Carlos, v. 18, n. 3, p. 546-552, 2015.

Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação.

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3.Imagem marcado/desmarcadoMESQUITA, R. G. de A.; CÉSAR, A. A. da S.; MENDES, L. M.; MARCONCINI, J. M.; TONOLI, G. H. D. Polyester composites reinforced with maleic anhydridetreated filaments from mauve. Cerne, v. 24, n. 1, 2018. 8 p.

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4.Imagem marcado/desmarcadoMESQUITA, R. G. de A.; MENDES, L. M.; MENDES, R. F.; TONOLI, G. H. D.; MARCONCINI, J. M. Inclusão de feixes de sisal na produção de painéis MDP de eucalipto. Scientia forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 75-82, 2015.

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5.Imagem marcado/desmarcadoBUFALINO, L.; MENDES, L. M.; TONOLI, G. H. D.; COSTA, T. G.; CAIXETA, L. A.; MARCONCINI, J. M. Isolamento da celulose de madeiras amazônicas para a proução de nanofibras: análise preliminar. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 211-213 Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. CD-ROM. Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso.

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6.Imagem marcado/desmarcadoBUFALINO, L; MENDES, L. M.; TONOLI, G. H. D.; RODRIGUES, A.; FONSECA, A.; CUNHA, P. I.; MARCONCINI, J. M. New products made with lignocellulosic nanofibers from Brazilian amazon forest. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL NANO COMPOSITES, 2., 2014, Madrid. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, v. 64, 2014, p. 012012.

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7.Imagem marcado/desmarcadoLOPES, T. A.; BUFALINO, L.; CLARO, P. I. C.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D.; MENDES, L. M. The effect of surface modifications with corona discharge in pinus and eucalyptus nanofibril films. Cellulose, v. 25, n. 9, p. 5017-5033, set. 2018. 5017-5033

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8.Imagem marcado/desmarcadoPROTÁSIO, T. de P.; TONOLI, G. H. D.; GUIMARÃES JUNIOR, M.; BUFALINO, L.; COUTO, A. M.; TRUGILHO, P. F. Correlações canônicas entre as caracteristicas químicas e energéticas de resíduos lignocelulósicos. Cerne, Lavras, v. 18, n. 3, p. 433-439, jul./set. 2012.

Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

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9.Imagem marcado/desmarcadoPROTÁSIO, T. de P.; BUFALINO, L.; TONOLI, G. H. D.; COUTO, A. M.; TRUGILHO, P. F.; GUIMARÃES JÚNIOR, M. Relação entre o poder calorífico superior e os componentes elementares e minerais da biomassa vegetal. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 31, n. 66, p. 113-122, abr./jun. 2011.

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10.Imagem marcado/desmarcadoRIBEIRO, M. X.; BUFALINO, L.; MENDES, L. M.; SÁ, V. A. de; SANTOS, A.; TONOLI, G. H. D. Resistência das madeiras de pinus, cedro australiano e seus produtos derivados ao ataque de Cryptotermes brevis. Cerne, Lavras, v. 20, n. 3, p. 433-439, jul./set. 2014.

Biblioteca(s): Embrapa Florestas.

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11.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, D. W.; BUFALINO, L.; MARTINS, M. A.; SAVASTANO JÚNIOR, H.; TONOLI, G. H. D.; MENDES, L. M. Superabsorbent ability polymer to reduce the bulk density of extruded cement boards. Journal of Building Engineering, v. 43, 103130, 2021. 1 - 7

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12.Imagem marcado/desmarcadoTONOLI, G. H. D.; SANTOS, S. F. dos; RABI, J. A.; SANTOS, W. N. dos; SAVASTANO JUNIOR, H. Thermal performance of sisal fiber-cement rrofing tiles for rural constructions. Scientia Agricola, v. 68, n. 1, p. 1-7, jan./feb., 2011.

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13.Imagem marcado/desmarcadoFONSECA, C. S.; SCATOLINO, M. V.; SILVA, L. E.; MARTINS, M. A.; GUIMARÃES JUNIOR, M.; TONOLI, G. H. D. Valorization of jute biomass: Performance of fiber?cement composites extruded with hybrid reinforcement (fibers and nanofbrils). Waste and Biomass Valorization, v. 12, 2021). 5743?5761

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14.Imagem marcado/desmarcadoDIAS, M. C.; BELGACEM, M. N.; RESENDE, J. V. de; MARTINS, M. A.; DAMÁSIO, R. A. P.; TONOLI, G. H. D.; FERREIRA, S. R. Eco-friendly laccase and cellulase enzymes pretreatment for optimized production of high content lignin-cellulose nanofibrils. International Journal of Biological Macromolecules, v. 209, 2022. 413-425

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15.Imagem marcado/desmarcadoSCATOLINO, M. V.; FONSECA, C. S.; GOMES, M. da S.; ROMPA, V. D.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D.; MENDES, L. M. How the surface wettability and modulus of elasticity of the Amazonian paricá nanofibrils films are affected by the chemical changes of the natural fibers. European Journal of Wood and Wood Products, v. 76, n. 6, 2018. p. 1581-1594

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16.Imagem marcado/desmarcadoMASCARENHAS, A. R. P.; MENDONÇA, M. C.; DIAS, M. C.; MARTINS, M. A.; MELO, R. R. de; DAMASIO, R. A. P.; TONOLI, G. H. D. Production of cellulose micro/nanofbrils with sodium silicate: impact on energy consumption, microstructure, crystallinity and stability of suspensions. Nordic Pulp & Paper Research Journal, v. 37, n. 4, 2022. 686-701

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17.Imagem marcado/desmarcadoMESQUITA, R. G. A.; CÉSAR, A. A. S.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; MARCONCINI, J. M.; GLENN, G.; TONOLI, G. H. D. Polyester composites reinforced with corona-treated fibers from pine, eucalyptus and sugarcane bagasse. In: Journal Polymers Environment, New York, n. 25, p. 800-811, 2017.

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18.Imagem marcado/desmarcadoFONSECA, A. S.; PANTHAPULAKKAL, S.; KONAR, S. K.; SAIN, M.; BUFALINOF, L.; RAABE, J.; MIRANDA, I. P. A.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D. Improving cellulose nanofibrillation of non-woodfiber using alkaline andbleaching pre-treatments. Industrial Crops & Products, n. 131, 2019. 203-212

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19.Imagem marcado/desmarcadoRAABE, J.; FONSECA, A. de S.; COSTA, T. G.; TONOLI, G. H. D.; VASCONCELOS, R.; MARCONCINI, J. M.; MENDES, L. M. Modificação superficial de fibras amazônicas a partir do tratamento corona. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 479-481 Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. CD-ROM. Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso.

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20.Imagem marcado/desmarcadoBUFALINO, L.; TONOLI, G. H. D.; COSTA, T. G.; PROTASIO, T. de P.; SENA NETO, A. R.; MARCONCINI, J. M.; GUIMARAES JUNIOR, M.; MENDES, L. M. Nanocellulose films from Amazon forest wood wastes: structural and thermal properties. Key engineering materials, [S. l.], v. 668, p. 110-117, 2016.

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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Instrumentação.
Data corrente:  13/06/2022
Data da última atualização:  23/01/2024
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível:  A - 2
Autoria:  MASCARENHAS, A. R. P.; SCATOLINO, M. V.; DIAS, M. C.; MARTINS, M. A.; MELO, R. R. de; DAMÁSIO, R. A. P.; MENDONÇA, M. C.; TONOLI, G. H. D.
Afiliação:  MARIA ALICE MARTINS, CNPDIA.
Título:  Fibers pre-treatments with sodium silicate afect the properties of suspensions, flms, and quality index of cellulose micro/nanofbrils.
Ano de publicação:  2022
Fonte/Imprenta:  Nordic Pulp & Paper Research Journal, v. 37, n. 3, 2022.
Páginas:  534-552
ISSN:  0283-2631
DOI:  https://doi.org/10.1515/npprj-2022-0037
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  The internal breakdown (IB) is a premature and uneven mango pulp ripening physiological disorder that is noticed only when the fruit is sliced for consumption. Thus, there is a demand for analytical methods to detect IB in mangoes to avoid consumer dissatisfaction and reduce postharvest waste. In this work, physicochemical and volatile compounds were determined to evaluate the ability to predict pulp IB. Principal components analysis (PCA) and partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) of the data show that color, firmness, and volatiles compounds are important to give some information about the physiological changes caused by IB. The volatile compounds methacrylic acid, ethyl ester, isopentyl ethanoate, limonene oxide, (E)-2-pentenal, tetradecane, and γ-elemene were identified as chemical markers of IB. Therefore, mango physical and chemical characteristics combined with PCA and PLS-DA were successfully employed for the identification of IB in mangoes, showing significant differences between healthy and IB fruits.
Palavras-Chave:  Biorefnery; Cellulose nanofbrils (CNF); Microfbrillated cellulose (MFC).
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPDIA18029 - 1UPCAP - DDPROCI.22/712022/78
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