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Registros recuperados : 50 | |
1. | | COSTA, V. P. V.; SANTOS, D. M.; ANDRE, R. S.; CORREA, D. S. Membranas fibrosas assimétricas produzidas por fiação por sopro em solução utilizando borracha natural, poli (ácido lático) e nanopartículas de ZNO. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 4., 2019, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2019. Editores: Paulino Ribeiro Villas-Boas, Maria Alice Martins, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Ladislau Martin Neto. SIAGRO 2019. 565-569 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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2. | | PEREIRA, J. C.; ANDRE, R. S.; MERCANTE, L. A.; CORREA, D. S. Nanofibras cerâmicas de óxido de zinco para aplicações em sensores químicos. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p. 86-89. Editores: Caue Ribeiro de Oliveira, Elaine Cristina Paris, Luiz Henrique Capparelli Mattoso, Marcelo Porto Bemquerer, Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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13. | | FACURE, M. H. M.; SCHNEIDER, R.; ANDRE, R. S.; SANTOS, D. M. dos; CORREA, D. S. Detecção de antibióticos utilizando língua eletrônica à base de óxido de grafeno e dissulfeto de molibdênio. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 4., 2019, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2019. Editores: Paulino Ribeiro Villas-Boas, Maria Alice Martins, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Ladislau Martin Neto. SIAGRO 2019. 583-586 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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15. | | CONTI, P. P.; ANDRE, R. S.; MERCANTE, L. A.; CORREA, D. S. Desenvolvimento de sensores híbridos compostos por dióxido de titânio e polímero condutor com potencial aplicação na análise de voláteis. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 4., 2019, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2019. Editores: Paulino Ribeiro Villas-Boas, Maria Alice Martins, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Ladislau Martin Neto. SIAGRO 2019. 555-559 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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16. | | ANDRE, R. S.; MERCANTE, L. A.; PEREIRA, J.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Gas sensing performance of electrospun ceramic nanofibers decorated with graphene oxide. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2018. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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18. | | ANDRE, R. S.; CHEN, J.; KWAK, D.; CORREA, D. S.; MATTOSO, L. H. C.; LEI, Y. Polianilina polimerizada in situ como plataforma flexível e descartável para detecção de amônia. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p. 125-128. Editores: Caue Ribeiro de Oliveira, Elaine Cristina Paris, Luiz Henrique Capparelli Mattoso, Marcelo Porto Bemquerer, Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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19. | | PEREIRA, J. C.; ANDRE, R. S.; MERCANTE, L. A.; CORREA, D. S. Obtenção e caracterização de nanofibras cerâmicas como plataforma para o desenvolvimento de sensores químicos. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 9., 2017, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação, 2017. p. 14. Editores técnicos: Alexandre Berndt, Ana Rita de Araujo Nogueira, Bianca Baccili Zanotto Vigna, Juliana Gonçalves Costa, Lea Chapaval, Manuel Antonio Chagas Jacinto, Patricia Menezes Santos. (Embrapa Pecuária Sudeste, Documentos, 126). Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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20. | | ANDRÉ, R. S.; PARIS, E. C.; CORREA, D. S.; MATTOSO, L. H. C. Obtenção e caracterização das propriedades elétricas de nanopartículas de ZNO puro e dopado com IN. 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. 30-31 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. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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Registros recuperados : 50 | |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Instrumentação. |
Data corrente: |
17/11/2022 |
Data da última atualização: |
22/01/2024 |
Tipo da produção científica: |
Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Autoria: |
RODRIGUES, B. V. M.; ANDRE, R. S.; MERCANTE, L. A.; CORREA, D. S. |
Afiliação: |
DANIEL SOUZA CORREA, CNPDIA. |
Título: |
Nanofibras poliméricas eletrofiadas. |
Ano de publicação: |
2022 |
Fonte/Imprenta: |
In: NANOTECNOLOGIA aplicada a polímeros. São Paulo: Blucher, cap. 6, 2022. |
Páginas: |
197 - 231 |
ISBN: |
978-65-5550-252-7 (eletrônico) |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
INTRODUÇÃO Baseada na terminologia normativa definida pela Organização Internacional de Normalização (ISO, do inglês International Organization for Standardization) e publicada em setembro de 2008 (TS 27687 ? ?Nanotechnology ? terminology and definitions for the ?nano-objects?, i.e., Nanoparticle, nanofiber and nanoplate?), a definição de ?nano-objetos? é resguardada a partir dos seguintes parâmetros: (i) As dimensões de nano compreendem o intervalo entre 1 e 100 nm. (ii) Objetos nano são materiais com pelo menos uma de suas dimensões no domínio nano. Dentre os nano-objetos, podemos destacar três exemplos frequentemente alvos de estudos na área de nanotecnologia e ciências de materiais. As nanopartículas (Figura 6.1a), como os pontos quânticos de carbono,1 são nanomateriais que contêm as três dimensões na escala nano (zerodimensionais, 0D); as nanofibras (Figura 6.1b), tal como os nanotubos, nanofios e nanobastões, são nano-objetos com duas dimensões na escala nano (unidimensionais, 1D); e as nanoplacas (Figura 6.1c), possuem apenas uma dimensão na escala nanométrica (bidimensionais, 2D), como as folhas de grafeno.5 |
Palavras-Chave: |
Nano-objetos; Nanofibras; Nanopartículas; Nanoplacas. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1148382/1/P-NANOFIBRAS-POLIMERICAS-ELETROFIADAS.pdf
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Marc: |
LEADER 01760naa a2200217 a 4500 001 2148382 005 2024-01-22 008 2022 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aRODRIGUES, B. V. M. 245 $aNanofibras poliméricas eletrofiadas.$h[electronic resource] 260 $c2022 300 $a197 - 231 520 $aINTRODUÇÃO Baseada na terminologia normativa definida pela Organização Internacional de Normalização (ISO, do inglês International Organization for Standardization) e publicada em setembro de 2008 (TS 27687 ? ?Nanotechnology ? terminology and definitions for the ?nano-objects?, i.e., Nanoparticle, nanofiber and nanoplate?), a definição de ?nano-objetos? é resguardada a partir dos seguintes parâmetros: (i) As dimensões de nano compreendem o intervalo entre 1 e 100 nm. (ii) Objetos nano são materiais com pelo menos uma de suas dimensões no domínio nano. Dentre os nano-objetos, podemos destacar três exemplos frequentemente alvos de estudos na área de nanotecnologia e ciências de materiais. As nanopartículas (Figura 6.1a), como os pontos quânticos de carbono,1 são nanomateriais que contêm as três dimensões na escala nano (zerodimensionais, 0D); as nanofibras (Figura 6.1b), tal como os nanotubos, nanofios e nanobastões, são nano-objetos com duas dimensões na escala nano (unidimensionais, 1D); e as nanoplacas (Figura 6.1c), possuem apenas uma dimensão na escala nanométrica (bidimensionais, 2D), como as folhas de grafeno.5 653 $aNano-objetos 653 $aNanofibras 653 $aNanopartículas 653 $aNanoplacas 700 1 $aANDRE, R. S. 700 1 $aMERCANTE, L. A. 700 1 $aCORREA, D. S. 773 $tIn: NANOTECNOLOGIA aplicada a polímeros. São Paulo: Blucher, cap. 6, 2022.
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Embrapa Instrumentação (CNPDIA) |
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