<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1870-0195</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias farmacéuticas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. mex. cienc. farm]]></abbrev-journal-title>
<issn>1870-0195</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1870-01952011000400002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El uso de las microondas en la industria farmacéutica]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of microwaves in the pharmaceutical industry]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correa Cuevas]]></surname>
<given-names><![CDATA[Laura Paloma]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hernández Baltazar]]></surname>
<given-names><![CDATA[Efrén]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma del Estado de Morelos Facultad de Farmacia Laboratorio de Tecnología Farmacéutica]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cuernavaca Morelos]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>42</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>6</fpage>
<lpage>25</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1870-01952011000400002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1870-01952011000400002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1870-01952011000400002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Las aplicaciones de las microondas están creciendo en el área farmacéutica. Este trabajo describe las microondas y los modelos matemáticos que explican su comportamiento. En síntesis orgánica se emplean como fuente de calor, al proporcionar la energía para cruzar la barrera energética y completar una reacción, provocando que muchos químicos cambien el calentamiento tradicional por las microondas. Se menciona el secado como la principal aplicación de las microondas a nivel industrial y el uso de termo-cartogramas. También se comenta el uso de las microondas en sistemas de liberación modificada y dispersiones solidas. Se plantean algunas aplicaciones particulares del empleo de las microondas en el sector farmacéutico y finalmente un ejemplo del costo de uso de las microondas en un lote industrial para promover su uso en la industria.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Microwave applications are growing in the pharmaceutical area. This paper describes the microwave and related mathematical models that describe them. In organic synthesis are used as heat source to provide energy to cross the energy barrier and complete a reaction. Many chemists change traditional heating by microwaves. Drying is mentioned as the main application of microwaves at the industrial level and the use of thermo-cartograms. It also discusses the use of microwave to obtain modified release systems. We show some particular applications of the use of microwaves in the pharmaceutical industry and finally an example of the cost of using microwaves in industrial batch to promote its use in industry.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[microondas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[síntesis asistida por microondas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[calentamiento dieléctrico]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[microwave]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[microwave-assisted synthesis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[dielectric heating]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El uso de las microondas en la industria farmac&eacute;utica</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Use of microwaves in the pharmaceutical industry</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="center"><b><font face="verdana" size="2">Correa Cuevas Laura Paloma, Hern&aacute;ndez Baltazar Efr&eacute;n</font></b></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> <i>Laboratorio de Tecnolog&iacute;a Farmac&eacute;utica, Facultad de Farmacia, UAEM.</i></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Correspondencia </b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Efr&eacute;n Hern&aacute;ndez Baltazar    <br> Av. Universidad 1001, Colonia Chamilpa,    <br> Cuernavaca Morelos CP 62209    <br> Tel. 777&#45;329&#45;7089    <br> e&#45;mail:</i> <a href="mailto:efrenhb@uaem.mx">efrenhb@uaem.mx</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fecha de recepci&oacute;n: 09 de marzo de 2011.     <br>   Fecha de recepci&oacute;n de modificaciones: 24 de mayo de 2011.    <br>   Fecha de aceptaci&oacute;n: 24 de julio de 2011.</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las aplicaciones de las microondas est&aacute;n creciendo en el &aacute;rea farmac&eacute;utica. Este trabajo describe las microondas y los modelos matem&aacute;ticos que explican su comportamiento. En s&iacute;ntesis org&aacute;nica se emplean como fuente de calor, al proporcionar la energ&iacute;a para cruzar la barrera energ&eacute;tica y completar una reacci&oacute;n, provocando que muchos qu&iacute;micos cambien el calentamiento tradicional por las microondas. Se menciona el secado como la principal aplicaci&oacute;n de las microondas a nivel industrial y el uso de termo&#45;cartogramas. Tambi&eacute;n se comenta el uso de las microondas en sistemas de liberaci&oacute;n modificada y dispersiones solidas. Se plantean algunas aplicaciones particulares del empleo de las microondas en el sector farmac&eacute;utico y finalmente un ejemplo del costo de uso de las microondas en un lote industrial para promover su uso en la industria.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> microondas, s&iacute;ntesis asistida por microondas, calentamiento diel&eacute;ctrico.</font> </p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Microwave applications are growing in the pharmaceutical area. This paper describes the microwave and related mathematical models that describe them. In organic synthesis are used as heat source to provide energy to cross the energy barrier and complete a reaction. Many chemists change traditional heating by microwaves. Drying is mentioned as the main application of microwaves at the industrial level and the use of thermo&#45;cartograms. It also discusses the use of microwave to obtain modified release systems. We show some particular applications of the use of microwaves in the pharmaceutical industry and finally an example of the cost of using microwaves in industrial batch to promote its use in industry.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> microwave, microwave&#45;assisted synthesis, dielectric heating.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo pretende dar un panorama actualizado de las diferentes aplicaciones de las microondas, en particular aquellas relacionadas con la industria farmac&eacute;utica, empezando con una descripci&oacute;n de las microondas, los factores involucrados en el calentamiento volum&eacute;trico y la constante diel&eacute;ctrica. Se mencionan los modelos matem&aacute;ticos que se han empleado para estudiar y predecir el comportamiento de las microondas. Se describe como se ha desarrollado vertiginosamente la s&iacute;ntesis org&aacute;nica asistida por microondas y como esta provocando que muchos qu&iacute;micos cambien el calentamiento tradicional por las microondas, y como las microondas han impactado el campo de la s&iacute;ntesis al abrir nuevas alternativas que antes no exist&iacute;an. Mencionar las diferentes modalidades de secado empleadas en la industria farmac&eacute;utica y otras que est&aacute;n en proceso de investigaci&oacute;n. Se describe brevemente algunas nuevas aplicaciones de las microondas para modificar la liberaci&oacute;n de f&aacute;rmacos y finalmente se muestra una simulaci&oacute;n de costo de un lote industrial para ejemplificar la factibilidad y competitividad de esta alternativa tecnol&oacute;gica. Para cumplir con este panorama se desglosa el trabajo en los siguientes puntos:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Las microondas</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Modelos matem&aacute;ticos de transporte de masa y energ&iacute;a</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. S&iacute;ntesis org&aacute;nica</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Modalidades de Secado</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Modificaci&oacute;n de la liberaci&oacute;n de f&aacute;rmacos</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Otras aplicaciones de las microondas</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. Simulaci&oacute;n del Costo de las microondas</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">8. Conclusiones y perspectivas</font></p> </blockquote>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Las microondas: definici&oacute;n, calentamiento volum&eacute;trico, constante diel&eacute;ctrica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer sistema de microondas con lecho est&aacute;tico que fue usado por la Industria Farmac&eacute;utica se registra en el a&ntilde;o de 1979 por ICI (UK) y T. K. Fielder (UK) quienes desarrollaron un secador de microondas acoplado con vac&iacute;o<sup>1</sup> mientras que Wilmar Schwabe (Germany) e IMI (Paris, France) construyeron un secador de microondas con vac&iacute;o para la extracci&oacute;n en plantas. <sup>1,2</sup> Los primeros sistemas de secado por microondas mostraron sus ventajas, pero presentaban problemas de segregaci&oacute;n y de sobrecalentamiento local por lo que se avanzo a un sistema con agitaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer sistema que us&oacute; un secado asistido por microondas fue lanzado al mercado por T.K. Fielder en 1987 el sistema Spectrum y en 1989 Collete lanza su sistema Vectrum. En 1989 fue presentado un taller de la FDA sobre las microondas, en dicho taller 4 grandes farmac&eacute;uticas presentaron sus experiencias y en ese a&ntilde;o la AAPS dedico un simposio a esta tecnolog&iacute;a.<sup>1,3</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para 1992 aproximadamente, 20 compa&ntilde;&iacute;as farmac&eacute;uticas alrededor del mundo adquirieron e instalaron 40 unidades.<sup>1,4</sup> Actualmente, cerca de 100 unidades est&aacute;n en operaci&oacute;n en el mundo y alrededor de 35 principios activos han sido aprobados por la FDA para ser tratados por microondas.<sup>1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Definici&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los equipos industriales de microondas utilizan una frecuencia de 2450 MHz, dicha frecuencia quiere decir que la polaridad en un campo de microondas cambia r&aacute;pidamente el equivalente a 2.45 billones de veces por segundo, y tambi&eacute;n significa que presenta una longitud de onda de 12.24 cm. Lo cual le permite tener cierto grado de penetraci&oacute;n, y en consecuencia esta longitud hace que salte objetos m&aacute;s peque&ntilde;os y que no est&eacute;n directamente en su trayectoria y esto se observe en ocasiones como un calentamiento desigual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a de microondas posee un bajo contenido energ&eacute;tico en sus fotones (0.03 kcal/mol), la cual al ser comparada con la energ&iacute;a de los enlaces qu&iacute;micos, que va de un intervalo de 20 a 80 kcal/mol se considera relativamente baja, en consecuencia, las microondas no podr&iacute;an afectar directamente la estructura molecular. Por lo tanto, el efecto de la excitaci&oacute;n de las mol&eacute;culas por las microondas es puramente incremento de la energ&iacute;a cin&eacute;tica. Las microondas no contienen suficiente energ&iacute;a para provocar cambios qu&iacute;micos en los compuestos por ionizaci&oacute;n y se consideran como una radiaci&oacute;n no ionizante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para lograr el efecto de las microondas, estas deben acoplarse directamente con las mol&eacute;culas de la sustancia en exposici&oacute;n, llegando as&iacute; a un r&aacute;pido incremento de la temperatura. El resultado de esto es un calentamiento instant&aacute;neo de cualquier material que presente conducci&oacute;n i&oacute;nica o rotaci&oacute;n bipolar, que son los dos mecanismos fundamentales para la transferencia de energ&iacute;a de microondas hacia la materia. La rotaci&oacute;n bipolar hace referencia a una interacci&oacute;n en la cual las mol&eacute;culas o especies polares intentan alinearse con la rapidez cambiante de dicho campo el&eacute;ctrico, el movimiento y fricci&oacute;n entre las mol&eacute;culas origina la transferencia de energ&iacute;a que se convierte en calor. La habilidad de acoplamiento est&aacute; relacionada con la polaridad de las mol&eacute;culas y su capacidad de alineamiento. La segunda forma de transferir esta energ&iacute;a es por conducci&oacute;n i&oacute;nica, en la cual si existen especies i&oacute;nicas o iones libres presentes en la sustancia, el campo el&eacute;ctrico generar&aacute; movimiento i&oacute;nico cuando las mol&eacute;culas intenten orientarse con el campo, causando as&iacute; un r&aacute;pido calentamiento. Esta forma de transferir energ&iacute;a ofrece una marcada ventaja sobre el calentamiento convencional, cabe mencionar que la conductividad t&eacute;rmica no es absolutamente necesaria para el calentamiento con microondas porque este es un proceso de volum&eacute;trico. Se puede considerar que las microondas provocan un calentamiento diel&eacute;ctrico sobre compuestos con momento dipolo diferente de cero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calentamiento volum&eacute;trico</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El calentamiento volum&eacute;trico es aquel donde el campo electromagn&eacute;tico se acopla muy bien con la humedad que est&aacute; distribuida por todo el volumen del material h&uacute;medo, como resultado directo del alto valor del factor de p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica del agua. El vapor generado provoca un gradiente de presi&oacute;n que ayuda al proceso de secado, empujando al vapor de agua hacia la superficie. A diferencia del calentamiento convencional donde es necesario transportar el calor desde la superficie de secado hasta la capa interna h&uacute;meda. Otro fen&oacute;meno que se puede presentar es el calentamiento selectivo que se logra con la presencia de un componente diel&eacute;ctrico dentro de una mezcla y es suficiente para generar calor y transferirlo a toda la mezcla, provocando un calentamiento volum&eacute;trico. En este tipo de calentamiento el gradiente de temperatura corre inversamente a la del calentamiento convencional.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El calentamiento convencional emplea la aplicaci&oacute;n de energ&iacute;a sobre la superficie y esta es transportada al interior del material por conducci&oacute;n y para obtener el secado. La fuerza impulsora ser&aacute; la diferencial de presi&oacute;n parcial entre la superficie del producto y el aire (&Delta;P<sub>H</sub> <sub>O</sub>), mientras que en las microondas se tiene esa misma fuerza impulsora acoplada con la diferencial de temperatura entre el material y el aire (&Delta;T).<sup>5</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f1">Figura 1</a> en el calentamiento convencional se observa c&oacute;mo se seca primero la superficie del material por aire caliente y el secado avanza del exterior hacia el interior, mientras que con las microondas el secado inicia desde el interior del material y procede hacia el exterior (generando un proceso m&aacute;s homog&eacute;neo y m&aacute;s r&aacute;pido).</font></p> 	    <p align="center"><a name="f1"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2f1.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El agua es la principal mol&eacute;cula en interactuar con las microondas, ya que es una parte integral de muchos procesos industriales y sus caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y f&iacute;sicas la hacen id&oacute;nea para ello, el &aacute;ngulo de sus &aacute;tomos y su alto valor de factor diel&eacute;ctrico. El agua es utilizada de muchas maneras, ya sea como refrigerante, ingrediente, o en forma de vapor para transportar calor y para la relajaci&oacute;n de fibras, sin embargo, el agua tiene que ser removida por medio de la operaci&oacute;n unitaria llamada secado.<sup>1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#t1">Tabla 1</a> se muestran las diferencias entre el calentamiento convencional y el calentamiento por microondas.</font></p> 	    <p align="center"><a name="t1"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2t1.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Constante diel&eacute;ctrica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Distintos materiales se comportan de forma diferente en presencia de las microondas. El comportamiento es descrito en t&eacute;rminos de la constante diel&eacute;ctrica. Si la polarizaci&oacute;n es muy baja (parte real de la constante diel&eacute;ctrica), el proceso solo produce una diferencia de carga sin el calentamiento del material, pero si es alta, el producto se calienta r&aacute;pidamente. Este proceso es expresado como la parte imaginaria de la constante diel&eacute;ctrica referida como el factor de perdida diel&eacute;ctrica.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El grado de conversi&oacute;n de energ&iacute;a electromagn&eacute;tica en calor es dependiente de la permisividad &epsilon;* la cual es un n&uacute;mero complejo, con una parte real y otra imaginaria.</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e1.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La constante diel&eacute;ctrica representa la habilidad de un material para polarizarse por efecto de un campo externo y proporciona una medici&oacute;n de la densidad energ&eacute;tica de las microondas, y se expresa frecuentemente relativo a la permisividad en el vac&iacute;o.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e2.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mientras el factor de perdida cuantifica la eficiencia en que la energ&iacute;a electromagn&eacute;tica se convierte en calor. En ocasiones se presentan perdidas por efecto de inducci&oacute;n el&eacute;ctrica (contribuci&oacute;n de la conductividad el&eacute;ctrica para generar calor), y se emplea entonces la tangente de perdida tan &delta; para tener en cuenta dichas p&eacute;rdidas.</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e3.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta tangente es la relaci&oacute;n entre el comportamiento disipativo y el capacitivo de los materiales. El valor de tan &delta; es f&aacute;cilmente relacionado con la capacidad de calentamiento de los materiales, entre m&aacute;s alto mejor, mientras que materiales con factor de perdida bajo se comportan como materiales reflejantes o transparentes.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n inmediata es que cuando se lleva a cabo una reacci&oacute;n el calentamiento ser&aacute; m&aacute;s r&aacute;pido en solventes con tangentes de perdida altas, que en solventes no absorbentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estas propiedades son conocidas en muchos materiales (<a href="#t2">Tabla 2</a>) y pueden ser encontradas con relativa facilidad,<sup>10</sup> salvo en el caso de los principios activos<sup>11,12</sup>. La conversi&oacute;n de la energ&iacute;a electromagn&eacute;tica en energ&iacute;a t&eacute;rmica es realizada por las caracter&iacute;sticas electromagn&eacute;ticas del material. Generalmente, cuando una frecuencia es utilizada para el proceso de calentamiento y las caracter&iacute;sticas de la dependencia de temperatura no se conocen, se puede obtener en base al comportamiento del material mismo.</font></p> 	    <p align="center"><a name="t2"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2t2.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un hecho importante es mencionar que el factor de perdida cambia con la temperatura del producto, y est&aacute; relacionado con la frecuencia de relajaci&oacute;n de los materiales. Esta frecuencia de relajaci&oacute;n se refiere al tiempo para que se absorba la energ&iacute;a y se emita por efecto del campo el&eacute;ctrico. La frecuencia se incrementa con la temperatura de los materiales, y entonces la cantidad de energ&iacute;a convertida en calor por cada ciclo de rotaci&oacute;n del dipolo, ser&aacute; &oacute;ptima cuando la frecuencia de las microondas coincida con la frecuencia de relajaci&oacute;n y en consecuencia la cantidad de microondas absorbidas por el material &#45;as&iacute; como el factor de perdida&#45; ser&aacute; diferente con la temperatura del material.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el agua su frecuencia de relajaci&oacute;n es mayor que la frecuencia de las microondas, conforme se incrementa la temperatura se aleja todav&iacute;a m&aacute;s de la frecuencia de las microondas, resultando en una menor absorci&oacute;n de la energ&iacute;a de las microondas. En cambio para mol&eacute;culas grandes a temperaturas bajas su frecuencia de relajaci&oacute;n es menor que la frecuencia de las microondas, pero conforme se incrementa su temperatura aumenta su frecuencia y se acerca a las microonda por lo que su absorci&oacute;n de energ&iacute;a de microondas se incremente resultando en un mayor calentamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los materiales no polares (ejemplo; aire, tefl&oacute;n, cuarzo, vidrio) no pueden convertir la energ&iacute;a de microondas en calor. Las microondas pasan a trav&eacute;s de estos materiales y no se debilitan. Sin embargo, existe literatura que apoya que un amplio n&uacute;mero de pl&aacute;sticos incluyendo el PVC, ray&oacute;n, nylon, poli&eacute;ster, poliestireno y PTFE pueden absorber las microondas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interacci&oacute;n entre los materiales inorg&aacute;nicos y las microondas normalmente es muy d&eacute;bil. Los l&iacute;quidos homopolares no interact&uacute;an con las microondas porque no tienen momento dipolar. La interacci&oacute;n entre los l&iacute;quidos polares y microondas es particularmente fuerte. (ver <a href="#t2">Tablas 2</a> y <a href="#t3">3</a>) La p&eacute;rdida del factor diel&eacute;ctrico de una mezcla homog&eacute;nea puede ser calculada desde los dos factores de la sustancia pura de acuerdo con las reglas dadas en la referencias siguientes.<sup>13,14</sup> Con respecto a la distancia de penetraci&oacute;n de las microondas en el material, esta depende del contenido de humedad residual, que va de unos varios cent&iacute;metros hasta varios metros. Por esta raz&oacute;n se requiere un poco de agitaci&oacute;n del material durante el proceso de secado. Distintas son las &aacute;reas de investigaci&oacute;n donde se est&aacute; aplicando esta tecnolog&iacute;a y se har&aacute; menci&oacute;n en algunas de ellas, sobre todo en la industria farmac&eacute;utica, en la cual el secado con microondas ha sido acertado, sin embargo, es ampliamente recomendable el estudio del comportamiento de cada formulaci&oacute;n.<sup>1,15</sup></font></p> 	    <p align="center"><a name="t3"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2t3.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una Tabla que public&oacute; la compa&ntilde;&iacute;a GEA en una nota t&eacute;cnica muestra los valores de factor de p&eacute;rdida para excipientes y solventes empleados en formulaciones farmac&eacute;uticas se presenta en la <a href="#t2">Tabla 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los qu&iacute;micos est&aacute;n familiarizados con la constante diel&eacute;ctrica para distinguir a solventes polares de solventes no polares. Pero en la mayor&iacute;a de los casos la constante esta reportada a 1 kHz y temperatura ambiente, mientras que el calentamiento diel&eacute;ctrico ocurre a frecuencias de 2.45 GHz.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basados en la tangente de perdida los compuestos se pueden clasificar en tres grupos de materiales absorbentes de microondas: nivel alto tan &gt;0.5, nivel medio (0.1&lt;0.5) y nivel bajo tan &lt;0.1. Basados en su interacci&oacute;n con las microondas los solventes se pueden diferenciar aun cuando muestren similares propiedades de solubilizaci&oacute;n y punto de ebullici&oacute;n. As&iacute; por ejemplo DMSO y DMF presentan altos puntos de ebullici&oacute;n, pero valores muy diferentes de tan de perdida de 0.825 y 0.161 respectivamente. Entonces esta propiedad puede ser capitalizada para tener un m&aacute;ximo control de la temperatura.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante una reacci&oacute;n usando un solvente que absorba las microondas menos eficientemente que los reactivos y disipe el calor generado por la reacci&oacute;n. Por otro lado, si un material tiene una alta tan de p&eacute;rdida, pero baja perdida diel&eacute;ctrica entonces ser&aacute; un absorbente de microondas limitado y su eficiencia t&eacute;rmica ser&aacute; baja. Por lo que es importante resaltar que la mayor&iacute;a de los estudios se refiere a la tan de p&eacute;rdida para estimar la reactividad con las microondas, lo cual puede ser un error porque no se considera la p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entonces se vuelve importante la selecci&oacute;n del solvente para la s&iacute;ntesis org&aacute;nica asistida por microondas (MAOS) e incluso se pueden adicionar l&iacute;quidos i&oacute;nicos<sup>16</sup> de tal forma que la reacci&oacute;n pueda llevarse a cabo incluso sin que los reactivos absorban la radiaci&oacute;n, adem&aacute;s los l&iacute;quidos i&oacute;nicos presentan buena capacidad de solubilizaci&oacute;n de pol&iacute;meros, atributo importante para usarse en reacciones con microondas.<sup>17</sup> Otra alternativa es el uso de viales de carburo de silicio (SiC) ya que es un material absorbente fuerte de las microondas, por lo que existen reportes de su empleo para acelerar la velocidad de reacci&oacute;n.<sup>18</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando se emplean las microondas para proporcionar una gran cantidad de energ&iacute;a esta ser&aacute; proporcional a las propiedades diel&eacute;ctricas y magn&eacute;ticas del material, as&iacute; como a la intensidad de los campos el&eacute;ctrico y magn&eacute;tico. Aunque hay que tomar en cuenta que se presentan variaciones en las propiedades diel&eacute;ctricas con la temperatura y cambios en la composici&oacute;n qu&iacute;mica del sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra caracter&iacute;stica importante de las microondas, especialmente relacionada cuando se combina con el secado al vac&iacute;o es la distribuci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico en los gases. Esta caracter&iacute;stica es el campo el&eacute;ctrico que se genera en un gas al someterse a un campo el&eacute;ctrico. A presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, el riesgo de una descarga es bajo, porque la distribuci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico de alta frecuencia es alta. Cuando la presi&oacute;n es reducida, la distribuci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico se reduce de forma significativa, por la disminuci&oacute;n de gas, lo que aumenta el riesgo de una descarga. Una descarga del gas se puede observar como un resplandor o un arco, y es desfavorable, debido a posibles da&ntilde;os en el producto o el equipo y porque representa una p&eacute;rdida de potencia. En los secadores de microondas modernos, se han adoptado muchas precauciones para evitar que ocurran dichas descargas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La modificaci&oacute;n de las propiedades diel&eacute;ctricas afecta la profundidad a la cual la energ&iacute;a de las microondas es disipada, por ejemplo el grosor de la capa que va a ser calentada y que se conoce como profundidad de penetraci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada material la constante diel&eacute;ctrica y la p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica determina la profundidad de penetraci&oacute;n de las microondas y la cantidad de energ&iacute;a absorbida efectivamente en el material. La profundidad de penetraci&oacute;n est&aacute; dada por la ecuaci&oacute;n:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e4.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde Dp es la profundidad de penetraci&oacute;n, lo es la longitud de onda efectiva, definida por &lambda;o=c/f, siendo c la velocidad de la luz y f la frecuencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la dependencia de las propiedades el&eacute;ctricas y magn&eacute;ticas de los materiales a calentar, la radiaci&oacute;n de microondas puede ser descrita como selectiva, volum&eacute;trica y localizada y que en el caso de mezclas complejas, binarias o mayores, la presencia de diferentes permisividades van a inducir diferenciales de densidades de energ&iacute;a, diferenciales de temperatura que depender&aacute;n de la intensidad del campo electromagn&eacute;tico en cada material. En ocasiones se pueden observar diferencias de temperatura entre la superficie del material y el centro y esto se presenta debido a la presencia de materiales en la superficie que presentan mayor permisividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra situaci&oacute;n que se llega a presentar es la presencia de micro descargas y plasma que se presenta entre esferas met&aacute;licas o part&iacute;culas. Se requiere un campo el&eacute;ctrico suficientemente grande y forma y distribuci&oacute;n de las part&iacute;culas conductivas que rebase la resistencia diel&eacute;ctrica del medio (aire) y favorezca la aparici&oacute;n de micro descargas. Existen estudios en donde se han hecho simulaciones para estimar en que momento se presentan dichas descargas.<sup>19</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En consecuencia los equipos de microondas requieren un sistema de ventilaci&oacute;n e incluso para evitar reducci&oacute;n en la velocidad de secado se requiere la incorporaci&oacute;n de equipos de vac&iacute;o que reduzcan la presi&oacute;n generada por el vapor de agua que sale del material que est&aacute; siendo secado. Otra evidencia es el calentamiento preferencial de &aacute;reas con m&aacute;s agua en materiales gruesos, junto con una nivelaci&oacute;n de humedad. Por &uacute;ltimo est&aacute; la presencia de gradientes t&eacute;rmicos que unen desde el interior hacia el exterior del material.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo est&aacute; la presencia de gradientes t&eacute;rmicos que unen desde el interior hacia el exterior del material. Debido a que la superficie del material es a menudo enfriada por evaporaci&oacute;n durante el calentamiento con microondas, esto da origen a gradientes t&eacute;rmicos que son establecidos dentro del material y que pueden ayudar a acelerar el proceso de secado.<sup>5</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Modelos matem&aacute;ticos de transporte de masa y energ&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Generalmente se han empleado dos esquemas para resolver las ecuaciones que describen el proceso de calentamiento por microondas: por diferencias finitas y por elemento finito. Los intentos realizados por diferentes investigadores, se muestran en la <a href="#t4">Tabla 4</a>.<sup>20</sup></font></p> 	    <p align="center"><a name="t4"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2t4.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han desarrollado modelos para explicar el comportamiento de las microondas que hacen consideraciones como que el material es homog&eacute;neo e isotr&oacute;pico y que el transporte de agua libre est&aacute; gobernado por la ley de Darcy, la cual incluye el gradiente de presi&oacute;n total, para tomar en cuenta el efecto del calentamiento volum&eacute;trico, el transporte de agua enlazada est&aacute; controlado por la diferencial del potencial qu&iacute;mico y que el transporte de la fase gaseosa es el resultado de la suma de la convecci&oacute;n y de la difusi&oacute;n.<sup>21</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicho modelaje toma en cuenta otras consideraciones como son:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Existe equilibrio termodin&aacute;mico local (todas las fases tienen la misma temperatura).</font></p> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Las fases s&oacute;lida, l&iacute;quida y gaseosa son continuas.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Las mezclas binarias de gas y vapor obedecen la ley de gases ideales.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. La presi&oacute;n local del vapor es una funci&oacute;n del contenido de humedad y de la temperatura y pueden estimarse usando isotermas de adsorci&oacute;n.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. El material empleado en el estudio puede ser tratado como esferas (se emplearon esferas de manzana)</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. El material es expuesto a un campo de microondas uniforme, aunque esto puede no ser verdad en ciertos momentos, por peque&ntilde;os intervalos de tiempo el material es agitado y se mueve en el lecho. Esta consideraci&oacute;n se basa en el color de las muestras secas y a las peque&ntilde;as variaciones de temperatura entre el material durante el secado.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. La intensidad del campo electromagn&eacute;tico es uniforme a trav&eacute;s del material. Esto se basa al comparar la profundidad de penetraci&oacute;n de las microondas de 2450 MHz en el material (5 mm de di&aacute;metro). La profundidad de penetraci&oacute;n depende del decaimiento de la energ&iacute;a de microondas al atravesar un material, y se define como la profundidad desde la superficie donde la magnitud de las microondas incidentes decaen al 37% del valor en la superficie. Para la energ&iacute;a de microondas de 2450 MHz, la profundidad de penetraci&oacute;n en la muestra empleada (manzanas) es de 26 mm con 25% de humedad mientras que a 4% de humedad la profundidad de penetraci&oacute;n aumento hasta 360 mm, y ambos datos son significativamente mayores que las dimensiones del material empleado.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La velocidad del fluido en un medio multifase poroso est&aacute; dada por la ley generalizada de Darcy, que explica la relaci&oacute;n entre la velocidad de salida a trav&eacute;s de un medio poroso y su relaci&oacute;n con la ca&iacute;da de presi&oacute;n y la viscosidad, pero requiere que el fluido sea Newtoniano, incompresible, inmiscible y con efecto inercial y viscoso despreciable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los flujos de masa se deben establecer de acuerdo a los siguientes t&eacute;rminos:</font></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e5.jpg"></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Y el balance de calor lleva a</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e6.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Que considera un t&eacute;rmino para el calor almacenado (a); la convecci&oacute;n (b); la conducci&oacute;n (c); la disipaci&oacute;n viscosa (d); el trabajo realizado por la presi&oacute;n (e) y un t&eacute;rmino para el calor generado internamente por las microondas (f).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente se propone un flujo difusivo</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e7.jpg"></font></b> </p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Y un flujo controlado por la presi&oacute;n.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e8.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La magnitud del flujo difusivo es solo la mitad del flujo causado por el gradiente de presi&oacute;n al inicio del proceso de secado. Conforme avanza el secado el flujo difusivo se vuelve menos significativo y de ah&iacute; el &eacute;xito del secado por microondas porque la generaci&oacute;n de calor internamente resulta en un aumento en la presi&oacute;n, lo que facilita la migraci&oacute;n de la humedad y causa velocidades de secado m&aacute;s altas y un secado m&aacute;s efectivo sobre todo a bajos contenidos de humedad donde el gradiente de humedad se vuelve insignificante.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo de transferencia de calor y masa desarrollado puede usarse para predecir la humedad, temperatura, cambios y distribuci&oacute;n de la presi&oacute;n para materiales particulados en un lecho en movimiento secados por microondas.</font></p>      	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un estudio reciente usando diferencias finitas encontr&oacute; que cuando la geometr&iacute;a de los materiales calentados por microondas era esf&eacute;rica se alcanza el mayor calentamiento y o puntos de calentamiento exagerado (hot spots), mientras que en el caso de cubos y paralelep&iacute;pedos se provoca una concentraci&oacute;n de energ&iacute;a de microondas en las esquinas, provocando la aparici&oacute;n de hot spots, y en consecuencia un calentamiento no uniforme, y en el caso de cilindros se provoco una distribuci&oacute;n de temperatura radial pero no uniforme.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos matem&aacute;ticos desarrollados para comprender a las microondas todav&iacute;a no son capaces de explicar completamente su comportamiento con diferentes materiales y diferentes geometr&iacute;as, pero pueden ser aplicados para soportar la toma de decisiones y seleccionar las condiciones apropiadas de operaci&oacute;n para optimizar procesos tecnol&oacute;gicos.<sup>21</sup></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras consideraciones que se llegan a aplicar en el desarrollo de modelos matem&aacute;ticos donde se utilizan microondas y convecci&oacute;n forzada incluyen:<sup>21,22</sup></font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;La superficie de la muestra solo esta disponible para la radiaci&oacute;n de microondas y se asume una intensidad uniforme, y el campo el&eacute;ctrico incidente es normal a la superficie del material.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;El aire de secado es incompresible y con propiedades dependientes de la temperatura.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;La muestra es homog&eacute;nea e isotr&oacute;pica, con propiedades diel&eacute;ctricas constantes, la conductividad t&eacute;rmica y la difusividad se consideran dependientes de la temperatura, mientras que el calor especifico y la densidad se consideran dependientes tanto de la temperatura como de la humedad.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;La disipaci&oacute;n viscosa se considera despreciable.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;No se toman en cuenta cambios en volumen (reducci&oacute;n o deformaci&oacute;n).</font></p> </blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se ha llegado a emplear la ley de Lambert, para considerar que la absorci&oacute;n de las microondas presenta un decaimiento exponencial en la muestra.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e9.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde a es un factor de atenuaci&oacute;n y pr&aacute;cticamente es equivalente al inverso de la profundidad de penetraci&oacute;n.<sup>23</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El secado por microondas ofrece distintos beneficios incluyendo el aumento en productividad, y mayor eficiencia t&eacute;rmica, pero su intensidad (profundidad de penetraci&oacute;n.) depende de las propiedades f&iacute;sicas y diel&eacute;ctricas del producto a tratar y estas tambi&eacute;n var&iacute;an con la temperatura, frecuencia del campo electromagn&eacute;tico, as&iacute; como de la composici&oacute;n de la forma del material.<sup>21</sup> El calentamiento por microondas esta reconocido como un tratamiento r&aacute;pido, pero tambi&eacute;n caracterizado por cierta falta de uniformidad en la distribuci&oacute;n de temperatura. De hecho, dependiendo de la profundidad de penetraci&oacute;n especifica del producto, se obtiene un sobrecalentamiento en el centro del material, como es el caso de cilindros de alimento con di&aacute;metro menor a un valor critico si lo superan entonces el sobrecalentamiento se presenta en las capas exteriores como es el caso de placas o cilindros que tienen una longitud por arriba del valor cr&iacute;tico. La distribuci&oacute;n no uniforme de temperatura es similar a una distribuci&oacute;n sinusoidal amortiguada.<sup>22</sup> Adicionalmente puede presentarse una menor uniformidad, especialmente en la superficie externa, provocada por la evaporaci&oacute;n del agua y los efectos t&eacute;rmicos convectivos debidos a las condiciones de flujo que son establecidas por el aire que rodea a la muestra. Claramente, entonces, el manejo apropiado de las condiciones de flujo del aire en los alrededores puede influenciar la distribuci&oacute;n de temperatura en el material y los efectos de calentamiento de la muestra.<sup>22</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. S&iacute;ntesis org&aacute;nica</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el campo de s&iacute;ntesis de compuestos qu&iacute;micos las microondas han sido usadas en los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os para extracci&oacute;n y s&iacute;ntesis org&aacute;nica y en menor extensi&oacute;n en s&iacute;ntesis inorg&aacute;nica. En t&eacute;rminos de intensificaci&oacute;n las microondas han sido muy &uacute;tiles para hacer eficiente la entrega de energ&iacute;a en el reactor, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, entre ellos:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;Homogenizaci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico, ya sea mediante un sistema de agitadores o rotaci&oacute;n del mismo reactor.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;Dise&ntilde;o optimo de la geometr&iacute;a del reactor, tomando en cuenta el calentamiento diel&eacute;ctrico.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;Control de la temperatura y la presi&oacute;n dentro del reactor y monitoreo continuo de los par&aacute;metros de proceso.</font></p> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;Costo del reactor y sus refacciones</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull;&nbsp;La seguridad y las fugas de microondas.</font></p> </blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen dos tipos de equipos de microondas dependiendo del n&uacute;mero de magnetrones empleados. Estos y sus caracter&iacute;sticas se comparan en la siguiente <a href="#t5">Tabla 5</a>:</font></p> 	    <p align="center"><a name="t5"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2t5.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando los reactores presurizados son transparentes a las microondas, el calentamiento volum&eacute;trico de los reactivos es extremadamente r&aacute;pido (minutos). Entre estos equipos se pueden mencionar al reactor s&uacute;per r&aacute;pido de microonda franc&eacute;s,<sup>24</sup> y la autoclave de microondas de un grupo italiano.<sup>25</sup> Usualmente estos equipos trabajan a presiones de 2&#45;3 y hasta 8&#45;10 MPa y temperaturas de 150 a 250 &deg;C, y son empleados para preparaciones hidro&#45;t&eacute;rmicas y solvo&#45;t&eacute;rmicas, tinciones, esterilizaci&oacute;n, etc.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La combinaci&oacute;n de microondas y presi&oacute;n de vapor se ha empleado exitosamente en un equipo inmenso (7500 L) para reticulaci&oacute;n de pol&iacute;meros, empleando un sistema Hephaistos alem&aacute;n.<sup>26</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una de las aplicaciones m&aacute;s difundidas es el empleo de las microondas y vac&iacute;o para secar alimentos y productos farmac&eacute;uticos a bajas temperaturas. Porque este tipo de productos requiere mantener el lote completo a temperaturas suficientemente bajas para evitar el deterioro del producto. Comparados con otros equipos estos secadores son muy eficientes en t&eacute;rminos de evaporaci&oacute;n de agua o solventes o extracci&oacute;n, pero requieren largos tiempos de secado. Existen estudios tentativos para acoplar con sistemas de microondas m&aacute;s r&aacute;pidos. Se han desarrollado equipos compactos capaces de alcanzar presiones menores a 1.03 MPa y manejar temperaturas de 30 a 200 &deg;C.<sup>27</sup></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra posibilidad que se esta explorando es la combinaci&oacute;n de microondas y ultrasonido. Ya que la combinaci&oacute;n de estas energ&iacute;as en cierto sentido es complementaria y pueden mejorar un gran n&uacute;mero de reacciones para s&iacute;ntesis, extracci&oacute;n de productos naturales y preparaci&oacute;n de muestras para an&aacute;lisis qu&iacute;mico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La principal pregunta acerca de combinar estas tecnolog&iacute;as es como colocar el equipo de ultrasonido, generalmente met&aacute;lico, dentro de la zona de microondas y se han utilizado dos aproximaciones. La primera es usando dos reactores uno para ultrasonido y otro para microondas y un sistema de recirculaci&oacute;n que los conecte. Y la segunda opci&oacute;n es usando un reactor que tenga ambas tecnolog&iacute;as pero a diferente altura.<sup>8</sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Y ya existen prototipos de estos equipos. Cabe mencionar el reactor h&iacute;brido de F Chemat,<sup>28</sup> que tiene un sistema de ultrasonido arriba de la zona de microondas. El equipo de G Cravotto,<sup>29</sup> con un equipo Pyrex que se introduce en la zona de microondas, y el equipo de A Canals<sup>30</sup> que es muy semejante al de Cravotto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las diferentes modalidades de aplicaci&oacute;n de las microondas se pueden incluir: la s&iacute;ntesis en soluci&oacute;n, la s&iacute;ntesis en fase s&oacute;lida, y ganando popularidad r&aacute;pidamente la s&iacute;ntesis empleando soportes s&oacute;lidos y la s&iacute;ntesis de pol&iacute;meros.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una de las reacciones m&aacute;s estudiadas en MAOS son las reacciones catalizadas por metales de transici&oacute;n. Las reacciones carbono&#45;carbono y carbono &#45;hetero &aacute;tomo, las cuales requieren horas e incluso d&iacute;as para completarse, y frecuentemente bajo atmosfera inerte y pueden ser aceleradas significativamente empleando calentamiento por microondas en un reactor sellado sin la necesidad de atmosfera inerte.<sup>31</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La s&iacute;ntesis org&aacute;nica asistida por microondas (MAOS de sus siglas en ingles) ha pasado por diferentes etapas incluyendo la s&iacute;ntesis en soluci&oacute;n empleando hornos dom&eacute;sticos hasta llegar a equipos dise&ntilde;ados espec&iacute;ficamente para s&iacute;ntesis (<a href="http://www.biotage.com" target="_blank">www.biotage.com</a>, <a href="http://www.cem.com" target="_blank">www.cem.com</a>; <a href="http://www.milestonesci.com" target="_blank">www.milestonesci.com</a>; <a href="http://www.antonpaar.com" target="_blank">www.antonpaar.com</a>) y ha progresado incorporando sistemas de agitaci&oacute;n, y controles de temperatura y presi&oacute;n e incluso reactores a prueba de explosiones.<sup>31</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las microondas han sido empleadas para acelerar la reacci&oacute;n sobre pol&iacute;meros solubles e insolubles. El poliestireno, anillos de amida y resinas de Merrifield y de Wang son algunos ejemplos de resinas ampliamente empleadas como pol&iacute;meros insolubles en s&iacute;ntesis en fase s&oacute;lida con microondas. MAOS es m&aacute;s r&aacute;pida que las reacciones convencionales lentas, y se aprovecha que la cadena de pol&iacute;mero es en general estable a altas temperaturas usadas con MAOS por periodos cortos de tiempo requeridos para la mayor&iacute;a de estas reacciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para tener una visi&oacute;n m&aacute;s amplia de las aplicaciones en s&iacute;ntesis en fase solida se pueden consultar las revisiones realizadas por Mavandadi,<sup>32</sup> Kappe<sup>33</sup> y Lew.<sup>34</sup> La s&iacute;ntesis usando reactivos soportados en s&oacute;lidos se est&aacute; volviendo muy popular, porque el trabajo y separaci&oacute;n de los productos simplemente requiere filtrar el soporte y evaporar el solvente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un ejemplo expedito, con alto rendimiento es la s&iacute;ntesis de Imatinib realizada sobre una resina aldeh&iacute;dica resistente a &aacute;cidos y empleando microondas. Este inhibidor de la prote&iacute;na cinasa requiri&oacute; varias etapas de s&iacute;ntesis y del intermediario 5 al 6 se redujo el tiempo de reacci&oacute;n de 20 h. a 50 minutos y esta reacci&oacute;n tuvo una rendimiento de 98%. El rendimiento final fue cercano al 65% con pureza superior a 90% y sin trazas de otros productos de la resina.<sup>35</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha intentado exitosamente polimerizar PLLA (&aacute;cido poli l&aacute;ctico) y PGA (&aacute;cido poli glic&oacute;lico), como reactivos activo y absorbente usando microondas en un solvente inactivo, obteniendo un co&#45;pol&iacute;mero que es dependiente de los pesos moleculares de los reactivos, y las microondas ofrecen la posibilidad de controlar las propiedades de los copolimeros generando entrecruzamientos o esterificaci&oacute;n sin afectar las propiedades f&iacute;sicas que en ocasiones son de gran importancia para aplicaciones <i>in vivo.<sup>36</sup></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sea ha producido un co&#45;pol&iacute;mero de quitosan (soluble en &aacute;cido) y poli manur&oacute;nico (soluble en &aacute;lcali) y poli gulur&oacute;nico con propiedades de s&uacute;per hinchable y sensible al pH empleando microondas y calentando a 100 &deg;C por 5 minutos y con rendimientos de 95 al 97 % e &iacute;ndices de hinchamiento de 2700 a 3000%, mientras que la s&iacute;ntesis convencional solo alcanzo rendimientos de 74 a 80% e hinchamientos de 1450 a 1900%.<sup>37</sup></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los mayores trabajos que enfrentan las compa&ntilde;&iacute;as farmac&eacute;uticas es acelerar el desarrollo de medicamentos mediante incrementos en la productividad, descubriendo nuevas mol&eacute;culas y generando nuevos agentes terap&eacute;uticos contra el vasto n&uacute;mero de potenciales objetivos de los medicamentos. La meta de la qu&iacute;mica medicinal es desarrollar mol&eacute;culas eficientemente e identificar los mejores candidatos con el fin de minimizar la taza de fallas en ensayos cl&iacute;nicos y alcanzar el mercado r&aacute;pidamente. La generaci&oacute;n de posibles candidatos y su optimizaci&oacute;n se ha facilitado por el surgimiento de MAOS, ya que esta t&eacute;cnica es actualmente una herramienta importante para el qu&iacute;mico medicinal, donde la velocidad de descubrimiento puede igualar la ventaja competitiva en t&eacute;rminos de propiedad intelectual, posicionamiento en el mercado y habilidad para entregar nuevas entidades qu&iacute;micas y nuevos candidatos a medicamento. Sin embargo el uso de la MAOS, solo mueve el cuello de botella del proceso de desarrollo de un nuevo medicamento. Un siguiente paso importante en la qu&iacute;mica medicinal ser&aacute; rebasar o evitar retrasos en el proceso de s&iacute;ntesis&#45;purificaci&oacute;n y an&aacute;lisis. La combinaci&oacute;n de MAOS y s&iacute;ntesis en s&oacute;lidos podr&iacute;a ir ganando importancia y volverse una t&eacute;cnica que acelere el proceso de desarrollo de un medicamento, sobretodo porque su empleo es f&aacute;cil de automatizar. MAOS sin duda jugara un papel importante en el desarrollo de la qu&iacute;mica, sobretodo porque la s&iacute;ntesis asistida por microondas es la metodolog&iacute;a de vanguardia de las compa&ntilde;&iacute;as farmac&eacute;uticas y biotecnol&oacute;gicas hoy en d&iacute;a. Es importante mencionar que de tiempo en tiempo, el calentamiento por microondas ha permitido llevar a cabo reacciones que previamente no eran factibles por los m&eacute;todos cl&aacute;sicos, expandiendo el panorama de estructuras accesibles para los qu&iacute;micos. Entre ellas podemos mencionar las reacciones sin solvente, las de reactivos soportados en fase s&oacute;lida o las reacciones altamente est&eacute;reo selectivas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferentes aplicaciones de la radiaci&oacute;n de microondas para sintetizar pol&iacute;meros de manera r&aacute;pida, reproducible y escalable ya ha sido discutida en diferentes art&iacute;culos. Pero independientemente del biomaterial, el punto es que las microondas se usan como una nueva herramienta en este campo. Y a diferencia del extenso trabajo publicado en s&iacute;ntesis org&aacute;nica donde las microondas ya son una herramienta clave, en el campo de los biomateriales el potencial de esta herramienta sigue sin ser capitalizado. Este fen&oacute;meno es evidenciado por las pocas contribuciones disponibles en la literatura cient&iacute;fica y todav&iacute;a pocos intentos a nivel industrial que la utilicen. Un obst&aacute;culo que necesita ser superado es la disponibilidad comercial de hornos profesionales capaces de controlar las condiciones de reacci&oacute;n y con ello expandir la aplicabilidad de la radiaci&oacute;n de microondas en el &aacute;rea biotecnol&oacute;gica y farmac&eacute;utica. Y por otro lado la producci&oacute;n en masa de procesos de reacciones sencillas empleando esta tecnolog&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la s&iacute;ntesis de pol&iacute;meros org&aacute;nicos asistidos con microondas (MAPS), particularmente aquellos con uso biom&eacute;dico hay que mencionar que probablemente los m&aacute;s ampliamente investigados sean los poli&eacute;steres alif&aacute;ticos. Los mas prominentes son PGA (&aacute;cido poliglic&oacute;lico), PLA (&aacute;cido polil&aacute;ctico) y PCL (policaprolactona), sus combinaciones y los copolimeros de estos con PEG (polietilenglicoles). El aspecto ben&eacute;fico de las microondas es que optimiza la s&iacute;ntesis en dos rutas, la policondensaci&oacute;n de hidroxi&aacute;cidos y la polimerizaci&oacute;n de anillos abiertos de lactonas. Y una menci&oacute;n aparte ser&iacute;an las reacciones de polimerizaci&oacute;n con iniciadores s&oacute;lidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer trabajo en MAPS apareci&oacute; en 2001 empleando tolueno y alcanzando pesos moleculares de 39 y 67 kDa con bajo &iacute;ndice de polidispersividad (1.3&#45;1.7)con relativamente bajas potencias (85&#45;170 W), con tiempos de reacci&oacute;n de 15 a 60 minutos y condiciones isot&eacute;rmicas de 130 C.<sup>38</sup> Y al optimizar su proceso se alcanzaron pesos moleculares de 100 kDa, usando 225 W y con un rendimiento superior al 90%.<sup>39</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la preparaci&oacute;n del co&#45;pol&iacute;mero de PGA/PLA se empleo cloroformo, radiaci&oacute;n de microondas de 260 W por 25 minutos y en este caso el cloroformo es un absorbente d&eacute;bil de las microondas con baja constante diel&eacute;ctrica, funcionando como solvente, disipador del calor, dando un efecto de enfriamiento y con esto manten&iacute;a una temperatura homog&eacute;nea.<sup>40</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">MAPS se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa y existen reportes de numerosas aplicaciones en copolimeros de poli esteres y poli &oacute;xidos de etileno, poli oxazolinas, poli uretanos, poli alquil carbonatos, poli p&eacute;ptidos, poli &eacute;teres, poli amidas, poli anh&iacute;dridos, etc. Punto y aparte estar&iacute;an las reacciones donde se anexa un grupo funcional a los pol&iacute;meros para adecuar su funcionalidad y finalmente los hidrogeles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una diferencia crucial entre f&aacute;rmacos y biomateriales es que los primeros se emplean en grandes cantidades y los segundos en baja concentraci&oacute;n por unidad de dosis. En este contexto, la producci&oacute;n masiva bajo altos est&aacute;ndares de calidad todav&iacute;a es dif&iacute;cil por la falta de equipo de microondas apropiado. Hasta ahora, hay intentos de dise&ntilde;ar reactores de microondas para lotes, semi&#45;continuos y de flujo continuo que han mostrado relativamente independencia y empleando equipo de dise&ntilde;o domestico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra perspectiva interesante es el potencial de esta tecnolog&iacute;a en la qu&iacute;mica de pol&iacute;meros y para obtener modificaciones qu&iacute;micas especificas. Donde se reduzca el tiempo de reacci&oacute;n de horas a minutos. MAOS ha motivado &aacute;reas de investigaci&oacute;n como qu&iacute;mica combinatoria y el descubrimiento de nuevos f&aacute;rmacos, estas disciplinas frecuentemente generan grandes bibliotecas de compuestos. En Jap&oacute;n se estableci&oacute; la primera planta industrial para s&iacute;ntesis de PLA lo cual representa un giro importante hacia el campo de las microondas. Empleando sus ventajas sobre los m&eacute;todos convencionales, con lo que se convierten en una de las tecnolog&iacute;as de proceso m&aacute;s vers&aacute;tiles e innovadoras disponibles actualmente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El empleo de esta tecnolog&iacute;a en biomateriales probablemente estar&aacute; dictado por la habilidad para dise&ntilde;ar y producir hornos profesionales que combinen gran versatilidad de aplicaciones y condiciones de operaci&oacute;n a costos razonables.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un ejemplo especial ser&iacute;a la s&iacute;ntesis hecha en 2004 con ligandos de PET (Positron Emission Tomography) con afinidad menor a nivel picomolar en receptores de acetilcolina, la cual juega un papel importante en las funciones cerebrales.<sup>41</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de carrageninas cuando se probaron diferentes condiciones de reacci&oacute;n, se obtuvo una mayor velocidad de reacci&oacute;n usando NaOH 2 M y el uso del calentamiento con microondas acelero la velocidad de ciclizaci&oacute;n de 30&#45;60 veces.<sup>42</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se han hecho intentos de anexar grupos funcionales a las carrageninas con metal metacrilato empleando radiaci&oacute;n de microondas y el resultado es un producto cristalino obtenido r&aacute;pidamente (2 minutos).<sup>43</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Modalidades de secado: granuladores de alto corte, lecho en movimiento, lecho fluido. Tipos de secado. Secado intermitente, calentamiento indirecto y secado hibrido.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Granuladores de alto corte</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque las microondas se usan en diferentes equipos de secado, probablemente los equipos que mayor grado de penetraci&oacute;n tienen en el mercado sean los equipos granuladores&#45;secadores de alto corte, dentro de ellos se ubican los equipos conocidos como todo en uno o (single pot). En estos equipos se colocan varios magnetrones de potencia fija en la parte superior y se controla el campo de microondas mediante ciclos de encendido y apagado. En el caso de magnetrones de potencia variable estos se colocan en un &aacute;rea separada y mediante tuber&iacute;a conductora de las microondas se dirige el campo hacia el equipo de granulaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general los equipos con microondas tienen acoplado un sistema de secado a vac&iacute;o, y las microondas se usan solo para evaporar el l&iacute;quido sin calentamiento del producto, y dicha energ&iacute;a la provee exclusivamente el sistema de microondas. La <a href="#f2">Figura 2</a> describe las etapas involucradas con dichos equipos combinados con microondas. En esta Figura se muestra un proceso t&iacute;pico de secado asistido por microondas. Despu&eacute;s de la granulaci&oacute;n (etapa 1), la humedad de los gr&aacute;nulos es eliminada o secada. La presi&oacute;n decrece por vac&iacute;o en la etapa 2, en consecuencia el agua se evapora y la temperatura del producto decae. Para acelerar el secado, se enciende el magnetron (etapa 3). La entrada de energ&iacute;a de microondas no afecta la temperatura del producto y solo sirve para evaporar el agua sin calentar el producto. Cuando el contenido de humedad del producto empieza a disminuir, su temperatura empieza a incrementar (etapa 4). Entonces, el sistema de microondas se detiene (etapa 5). Si el contenido de humedad de los gr&aacute;nulos es todav&iacute;a alto, el secado contin&uacute;a a presi&oacute;n reducida sin la asistencia de microondas (etapa 6).<sup>4</sup></font></p> 	    <p align="center"><a name="f2"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2f2.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f3">Figura 3</a> muestra un comparativo de curvas de secado realizado a escala piloto de humedad vs. tiempo usando diferentes t&eacute;cnicas de secado y donde se puede apreciar f&aacute;cilmente la efectividad de las microondas comparada con el empleo de gas o vac&iacute;o para eliminaci&oacute;n de humedad.<sup>44</sup> Adem&aacute;s, modelos f&iacute;sicos han demostrado que la energ&iacute;a de microondas provee un incremento de la eficiencia comparada con m&eacute;todos convencionales de secado, cuya afirmaci&oacute;n es apoyada principalmente por la Industria Cer&aacute;mica,<sup>44</sup> incluso sistemas de secado a vaci&oacute; presentan tiempos de secado demasiado largos y mas pensando en f&aacute;rmacos sensibles a la temperatura. La eficiencia puede ser aumentada si se emplea un gas para que arrastre la humedad de la c&aacute;mara y como se aprecia en la Figura la alternativa con tiempos de secado m&aacute;s cortos es la tecnolog&iacute;a de microondas. En la pr&aacute;ctica los equipos m&aacute;s eficientes son aquellos que combinan microondas y vac&iacute;o.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f3"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2f3.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha propuesto sustituir las microondas con calentamiento por infrarrojo y asistido con gas aprovechando que el infrarrojo tambi&eacute;n emplea ondas electromagn&eacute;ticas pero que son de 4 a 5 &oacute;rdenes de magnitud m&aacute;s peque&ntilde;as que las microondas. Por esta raz&oacute;n el comportamiento de los materiales ser&iacute;a diferente al ser expuesto a infrarrojo. Aunque las microondas penetran el material, debido a su relativa gran longitud de onda y transferencia de energ&iacute;a selectiva, el infrarrojo cuenta con mayor energ&iacute;a e interact&uacute;a principalmente con el material de la superficie y el cercano a la superficie (IR con su alta frecuencia solo penetrar&iacute;a una fracci&oacute;n de un micr&oacute;n). Las microondas son monocrom&aacute;ticas y la radiaci&oacute;n IR es poli crom&aacute;tica estimulando diferentes vibraciones moleculares. Por esta raz&oacute;n el IR depender&aacute; mucho de la composici&oacute;n del material a secar, del nivel de humedad cercano a la superficie, porque las mol&eacute;culas solo absorben la energ&iacute;a de una longitud de onda caracter&iacute;stica.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los equipos con microondas son utilizados principalmente para la producci&oacute;n de gr&aacute;nulos sensibles al calor.45 Sin embargo, la geometr&iacute;a y construcci&oacute;n de la cavidad de microondas ha sido dise&ntilde;ada principalmente para la granulaci&oacute;n de alto corte (high&#45;shear), la forma de estos equipos afecta la uniformidad de las microondas en los materiales a exposici&oacute;n por lo que se ha tenido que incorporar un movimiento de balanceo a estos equipos para compensar esta deficiencia. Porque el empleo del impulsor provocar&iacute;a desgaste en las part&iacute;culas y no puede emplearse mientras se aplica el campo de microondas por interferir con el campo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a determinar el punto final de secado se han manejado diferentes alternativas. La primera es considerar si dentro de la formulaci&oacute;n est&aacute; presente un excipiente con alto factor de p&eacute;rdida diel&eacute;ctrica (como el almid&oacute;n) y entonces se recomienda un seguimiento de la temperatura del producto. Sin embargo, si en la formulaci&oacute;n predominan excipientes con un bajo factor de p&eacute;rdida (por ejemplo lactosa), entonces la temperatura tendera a subir muy lentamente y se recomienda monitorear la cantidad de microondas reflejadas para tener una medici&oacute;n adicional respecto al punto final de secado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una revisi&oacute;n m&aacute;s estuvo dirigida a mapear experimentalmente y evaluar la distribuci&oacute;n del calor de forma cuantitativa, trabajaron con un equipo Single&#45;pot (Collette Ultima 25 1: granulador de alto corte) que incorpora vac&iacute;o y opci&oacute;n de secado por microondas. Haciendo una revisi&oacute;n en 3D mediante determinaci&oacute;n de temperatura con infrarrojo en el lote completo de gr&aacute;nulos de almid&oacute;n, dividiendo dicha carga de trabajo en capas de tefl&oacute;n para tener superficies seccionales.<sup>46</sup> En dicho estudio se encontr&oacute; la aparici&oacute;n de puntos con sobrecalentamiento (hot spots) inmediatamente despu&eacute;s de apagar el campo de microondas. Por lo que dise&ntilde;aron un sistema de capas dentro del equipo para poder dar seguimiento 3D al material obteniendo la perspectiva de homogeneidad de temperatura a diferentes alturas.</font></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2f4.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lecho en movimiento (Spouted&#45;bed)</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El secado por liofilizaci&oacute;n, el cual sublima la humedad bajo vac&iacute;o, puede originar alta calidad en el producto, pero el costo de la producci&oacute;n es muy elevado. Es por lo tanto deseable el desarrollo de otras t&eacute;cnicas de secado que puedan producir productos con costo relativamente bajo y de alta calidad. Una de ellas seguir&aacute; siendo la energ&iacute;a de microondas para acortar los tiempos de proceso, especialmente en el periodo de secado de velocidad decreciente,<sup>47</sup> adem&aacute;s de incrementar la velocidad de secado y mejorar la eficiencia t&eacute;rmica. El secado por microondas tiene el potencial de originar mejor calidad, debido a la reducci&oacute;n sustancial en los tiempos de secado, sin embargo, su mayor barrera que dificulta su aplicaci&oacute;n comercial es el calentamiento desigual.<sup>48</sup> Este problema ha sido superado al desarrollar equipos que provocan movimiento en el lecho de material a secar combin&aacute;ndolos con el calentamiento de microondas (MWSB= microwave spouted bed) para el secado de rodajas de manzana.<sup>49</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f5">Figura 5</a> muestra el realce en el proceso de secado en un equipo spouted&#45;bed de forma individual y combinado con microondas en rodajas de manzana. Tambi&eacute;n muestra la efectividad de desarrollar un modelo matem&aacute;tico de transferencia de masa y calor bas&aacute;ndose en las ecuaciones que gobiernan dicho fen&oacute;meno y que resulto ser una herramienta efectiva para predecir la distribuci&oacute;n de humedad, temperatura y presi&oacute;n en el material. Dicho modelo matem&aacute;tico concord&oacute; con los resultados experimentales, cumpliendo as&iacute; con el objetivo del estudio.<sup>21</sup></font></p> 	    <p align="center"><a name="f5"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2f5.jpg"></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Lecho fluido</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este equipo ha sido incluido en estudios para investigar y comparar la influencia del secado por microondas en la degradaci&oacute;n de gr&aacute;nulos con un principio activo sensible a la humedad como el &aacute;cido acetilsalic&iacute;lico (ASA), con respecto a m&eacute;todos convencionales de secado, donde fue incluido al igual que un horno de aire caliente. El resultado fue satisfactorio para el proceso con microondas mostrando menor degradaci&oacute;n del ASA despu&eacute;s de dos meses de almacenamiento, donde mostr&oacute; el mejor resultado en uno de los tres niveles de energ&iacute;a evaluados, esto tiene particular relevancia ya que al final del secado al compararse todos los m&eacute;todos evaluados, la cantidad de ASA degradado fue mayor para las microondas, sin embargo, ya no se increment&oacute; despu&eacute;s del almacenamiento a diferencia de los dem&aacute;s.<sup>50</sup> En un siguiente estudio fueron comparadas las propiedades de gr&aacute;nulos preparados en un granulador high&#45;shear y secado por diferentes m&eacute;todos: lecho fluido (Glatt WSG 200) y microondas acoplado con vac&iacute;o (Collette Ultima Pro 600), las condiciones del estudio fueron: vacio 50 mbar, microondas 22 KW, mezclado continuo a 20 rpm, tiempo de proceso 58 min. y temperatura de producto 43 &deg;C y se compararon las propiedades de las tabletas elaboradas, donde concluyeron que a pesar de las diferencias f&iacute;sicas de sus mecanismos de acci&oacute;n, ambas tecnolog&iacute;as prove&iacute;an alta seguridad para la producci&oacute;n a escala de los componentes bajo dicho estudio. Si embargo, aclaraban que la elecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a m&aacute;s segura para procesar un material requiere de un cuidadoso numero de criterios, tal como las propiedades del principio activo, tipo de solvente, tiempo de proceso entre otros. Tambi&eacute;n hacen menci&oacute;n que los gr&aacute;nulos procesados por microondas permanecieron m&aacute;s esf&eacute;ricos, con menor porosidad, mayor densidad aparente y compactada que los procesados por lecho fluido y que los gr&aacute;nulos obtenidos por microondas requieren mayor fuerza de compresi&oacute;n.<sup>51</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tipos de secado</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura de secado y la potencia de las microondas son dos de los factores m&aacute;s importantes en el secado por microondas. Estos dos factores tienen influencia significativa sobre los par&aacute;metros de secado como el tiempo de secado, curva de secado, velocidad de secado, eficiencia del secado y calidad del producto final. Para mejorar el secado por microondas, se han realizado numerosos estudios para investigar el efecto de diferentes niveles de potencia de las microondas y las temperaturas de secado, y se han establecido diferentes modelos de predicci&oacute;n.<sup>52</sup> Dependiendo de la forma de aplicaci&oacute;n de las microondas se podr&iacute;a hablar de diferentes modalidades de aplicaci&oacute;n: secado intermitente, calentamiento indirecto y secado hibrido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Secado intermitente</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este caso en lugar de aplicar las microondas de forma constante se establecen diferentes tiempos de apagado&#45;encendido, con lo que se obtiene un efecto de atenuaci&oacute;n y se permite que otros procesos cin&eacute;ticos m&aacute;s lentos se desarrollen y cambien las caracter&iacute;sticas finales del producto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un trabajo de Jumah et al.,<sup>53</sup> mostr&oacute; el efecto de la intermitencia sobre el rendimiento en el proceso de secado, ver <a href="#t5">Tabla 5</a>. Esta Tabla muestra que los periodos de atenuaci&oacute;n m&aacute;s largos (intermitencia A = 1/4, 1/3) originan menor consumo de energ&iacute;a y mayor ahorro (observar las dos &uacute;ltimas columnas). Cabe mencionar que los periodos de atenuaci&oacute;n van disminuyendo en los distintos equipos de secado en los que se maneja este tipo de secado a excepci&oacute;n de c&oacute;mo se aplica para las microondas, el cual siempre es un tiempo constante de intermitencia.</font>	</p> 	    <p align="center"><a name="t6"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2t6.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha reportando el efecto de las microondas durante el secado de arcilla y la presencia de estr&eacute;s interno. La tensi&oacute;n m&aacute;xima y estr&eacute;s de compresi&oacute;n dentro de dicho proceso puede reducirse significativamente cuando se emplea el secado con microondas de forma intermitente.<sup>54</sup> Hay que mencionar que la cer&aacute;mica no es un producto sensible al calor y no presenta baja calidad a altas temperatura, sin embargo, se observ&oacute; que el "crack" mec&aacute;nico fue afectado por la intermitencia de las microondas.<sup>55</sup> Otro trabajo demostr&oacute; las ventajas del secado con microondas acoplado con vac&iacute;o de modo intermitente en materiales alimenticios como fresas, en t&eacute;rminos de eficiencia de energ&iacute;a y calidad del producto en funci&oacute;n del color y textura. Se report&oacute; una relaci&oacute;n apagado/encendido donde el tiempo de apagado fuera relativamente m&aacute;s prolongado, fue mejor para la eficiencia del proceso, ya que mientras m&aacute;s prolongado sea el tiempo de encendido, la temperatura tiende a incrementar en el producto y originar la degradaci&oacute;n y bajar la calidad de los materiales sensibles al calor.<sup>56</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s estudios han sido realizados para investigar el uso intermitente del secado por microondas y el efecto sobre el encogimiento, estos han sido tanto num&eacute;ricos como experimentales y han sido reportados para mejorar la calidad del secado en productos alimenticios (zanahorias y papas) al igual que su distribuci&oacute;n de temperatura.<sup>57,58</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calentamiento indirecto por microondas</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos sistemas se han dise&ntilde;ado para generar un gradiente t&eacute;rmico moderado, proporcionando un calentamiento uniforme y suficiente de la muestra. Se han empleado potencias de microondas desde 136 hasta 800 W. Se emplea un material como receptor de las microondas que se calienta uniformemente y transfiere por conducci&oacute;n el calor a la muestra. Se han empleado discos de &beta;&#45;SiC (perdida diel&eacute;ctrica 27.99) como receptores de las microondas, donde la muestra tiene un grosor de 1&#45;2 mm y se han realizado experimentos de deshidrataci&oacute;n con carbonato de sodio hasta con 50 g de muestra y se han alcanzado temperaturas hasta de 500 C.<sup>59</sup> En este trabajo aparece el t&eacute;rmino susceptor y aplica para un material de soporte que absorbe las microondas las convierte en calor y por conducci&oacute;n transfiere la energ&iacute;a a la muestra.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Secado hibrido<sup>60</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un secador hibrido con microondas es un equipo compuesto por un "aplicador de &aacute;rea", en el cual el producto esta sujeto a las microondas, esta &aacute;rea esta revestida con material reflejante para distribuir las microondas dentro del secador (generalmente de acero inoxidable o aluminio) adem&aacute;s de proteger el medioambiente del campo electromagn&eacute;tico generado por las microondas. Las dos partes b&aacute;sicas de este secador es el flujo continuo de aire y la c&aacute;mara de secado, la primera para acortar los tiempos de secado e ideal para la producci&oacute;n de una l&iacute;nea automatizada, mientras que la c&aacute;mara es recomendada para procesos de secado que requieren varias horas para productos con diferente grosor de pared. Existen dos tipos de secadores h&iacute;bridos de flujo continuo y por lotes. Los de flujo continuo son ideales para producci&oacute;n autom&aacute;tica con tiempos de secado de menos de una hora, mientras que los secadores por lotes est&aacute;n dirigidos a secados de varias horas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Seguridad en el manejo de microondas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de secadores de flujo necesariamente deben contar con entrada y salida abiertas y se debe cuidar que cuente con zonas de absorci&oacute;n de microondas para que no presente fugas o que sean menores a 5 mW/cm<sup>2</sup> este valor es comparable a las fugas permisibles con un tel&eacute;fono celular. (La velocidad de fuga permitida, por el DIN EC 27 (CO) 48, es menor de 50 W/m<sup>2</sup> a una distancia de 5 cm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n el centro de dispositivos y salud radiol&oacute;gica de la FDA y la ANSI son 5mW/cm<sup>2</sup> de exposici&oacute;n m&aacute;xima a 5 cm de cualquier superficie del equipo de microondas a una frecuencia de 2450 MHz.<sup>61</sup> Otra modificaci&oacute;n de seguridad que han agregado a los granuladores con microondas y vac&iacute;o es que el campo de microondas solo puede ser encendido cuando la presi&oacute;n est&aacute; por debajo de 30&#45;100 mbar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Modificaci&oacute;n de la liberaci&oacute;n de f&aacute;rmacos: nano &#45;matrices, complejos de inclusi&oacute;n, micro &#45; esferas, caracterizaci&oacute;n de pel&iacute;culas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nano matrices</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La difusi&oacute;n inducida por microondas (MIND) para generar nano matrices es una iniciativa amigable con el medio ambiente para obtener la solubilizaci&oacute;n de f&aacute;rmacos en estado s&oacute;lido. Esta se puede hacer con equipos con un aplicador de microondas sencillo o m&uacute;ltiple. Se ha empleado para f&aacute;rmacos clase II (Ibuprofen, y Nifedipino) y matrices 3D con Crospovidona y Ciclodextrinas. El resultado es una transformaci&oacute;n significativa de micro cristales hasta obtener sectores (clusters) moleculares. Con una cristalinidad residual menor al 30%. La efectividad de MIND quedo establecida y la transferencia de tecnolog&iacute;a a la industria est&aacute; en etapa de factibilidad.<sup>62</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, la tecnolog&iacute;a de microondas se ha considerado para preparar formas de dosificaci&oacute;n de lata liberaci&oacute;n, para f&aacute;rmacos poco solubles ( Nimesulida), empleando una cantidad de f&aacute;rmaco y Gelucire<sup>&reg;</sup> 50/13 y Poloxamero 188 (Lutrol<sup>&reg;</sup> F 68) como surfactantes acarreadores. Una cantidad fija de mezcla (por ejemplo 1 g) fue sujeta a microondas a diferentes tiempos, usando una potencia de 600W de un horno domestico colocando solamente un vaso a la vez y se registro la temperatura mediante term&oacute;metro de inmersi&oacute;n. Empleando un surfactante es posible obtener un alto grado de biodisponibilidad para f&aacute;rmacos poco solubles como Nimesulida y estabilizar la dispersi&oacute;n solida y con esto evitar la cristalizaci&oacute;n del f&aacute;rmaco.<sup>63</sup> Un estudio similar con ibuprofeno mostro que la t&eacute;cnica de microondas es viable para preparar sistemas binarios libres de solvente (complejos de inclusi&oacute;n) y que la caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica de los sistemas activados por microondas muestran una completa amorfizaci&oacute;n del f&aacute;rmaco, sin aparici&oacute;n de formas polim&oacute;rficas.<sup>64</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las matrices se prepararon por extrusi&oacute;n con Sulfatiazol como f&aacute;rmaco modelo: las matrices se irradiaren con microondas a 80 W por 10, y 20 minutos o tres ciclos consecutivos de 10 y 20 minutos. Se evaluaron los perfiles de disoluci&oacute;n, contenido de f&aacute;rmaco, polimorfismo, interacci&oacute;n pol&iacute;mero&#45;f&aacute;rmaco, entrecruzamiento y complejaci&oacute;n. Las matrices de quitosan, alginato&#45;quitosan y alginato no fueron afectadas por las microondas, La liberaci&oacute;n de f&aacute;rmaco sigui&oacute; dependiendo de la interacci&oacute;n con el pol&iacute;mero, las matrices de alginato reci&eacute;n fabricadas respondieron mejor a las microondas y no requirieron ciclos intermitentes de microondas para promover el retardo en la liberaci&oacute;n. Los efectos de las microondas en las propiedades de liberaci&oacute;n del f&aacute;rmaco de las matrices fueron ampliamente afectados por el arreglo de las cadenas de pol&iacute;mero.<sup>65</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Complejos de inclusi&oacute;n</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La radiaci&oacute;n con microondas tambi&eacute;n fue exitosa para obtener complejos de inclusi&oacute;n de carvedilol para mejorar la solubilidad de este f&aacute;rmaco clase II.<sup>66</sup> En otro estudio se utilizo ciclo dextrinas y PVP CL como acarreadores, obteniendo una reducci&oacute;n en la cristalinidad, la ciclo dextrina fue usada porque instant&aacute;neamente alcanza un estado de resonancia con el campo de microondas.<sup>67</sup></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente otro estudio se uso pectina en lugar de alginato condiciones de irradiaci&oacute;n de 80 W por 5, 10, 21 y 40 minutos, el f&aacute;rmaco modelo fue diclofenaco s&oacute;dico. El f&aacute;rmaco no fue afectado por la radiaci&oacute;n, la liberaci&oacute;n fue controlada por la interacci&oacute;n del f&aacute;rmaco con el pol&iacute;mero. Las microondas aumentaron la velocidad de la liberaci&oacute;n en el caso de usar pectina y en el caso de usar quitosan se produjo el efecto contrario.<sup>68</sup></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Micro&#45;esferas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso de entrecruzamiento de macromol&eacute;culas naturales con energ&iacute;a de microondas podr&iacute;a ser una excelente alternativa para evitar los problemas de toxicidad de residuos qu&iacute;micos de agentes entrecruzadores y m&aacute;s all&aacute; incluso productos de biodegradaci&oacute;n de las macromol&eacute;culas entrecruzadas qu&iacute;micamente. El tratamiento con microondas por un periodo de tiempo corto (10 min) a temperaturas arriba de 220 &deg;C demostr&oacute; ser capaz de entrecruzar micro esferas de gelatina. Donde se considera que el grupo amino y el grupo carboxilo probablemente reaccionaron por condensaci&oacute;n. Adem&aacute;s los resultados experimentales demostraron que ''<i>in vitro</i>" y particularmente ''<i>in vivo</i>'' estas micro esferas tratadas con microondas pueden f&aacute;cilmente ser degradadas y son bien toleradas. Por lo que micro esferas de gelatina tratadas con microondas son susceptibles de emplearse en sistemas de liberaci&oacute;n de f&aacute;rmacos. Por &uacute;ltimo si se cargan las micro esferas por el m&eacute;todo de saturaci&oacute;n se evita incluso que el f&aacute;rmaco pueda degradarse por efecto de la temperatura y seleccionando adecuadamente el sistema de solventes, pueden cargarse tanto f&aacute;rmacos solubles en agua como f&aacute;rmacos insolubles en agua.<sup>69</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n de pel&iacute;culas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio explora la posibilidad de aplicar las microondas como herramienta no destructiva para caracterizar las propiedades de una pel&iacute;cula de HPMC para usarse como sistema de liberaci&oacute;n transd&eacute;rmico. La t&eacute;cnica desarrollada fue capaz de evaluar el estado de interacci&oacute;n de entre pol&iacute;mero, plastificante y/o f&aacute;rmaco (Loratadina) en mezcla binaria con HPMC utilizando 8 y 12 GHz y realizando mediciones de la capacidad de transmisi&oacute;n, reflexi&oacute;n y absorci&oacute;n de las pel&iacute;culas estudiadas.<sup>70,71</sup></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Otras aplicaciones de las microondas</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Independientemente de la forma en que se combinen las microondas, han demostrado que su mecanismo de acci&oacute;n las hace vers&aacute;tiles en distintas &aacute;reas de investigaci&oacute;n. Los calentadores que incorporan esta tecnolog&iacute;a de alta frecuencia est&aacute;n dise&ntilde;ados para incrementar la velocidad, la eficiencia de energ&iacute;a del <i>"coating", "curing",</i> secado o procesamiento de varios materiales.<sup>72</sup> Dentro del &aacute;rea qu&iacute;mica industrial tambi&eacute;n han sido utilizadas, en dicha &aacute;rea se ha sugerido su uso para cambiar las propiedades reol&oacute;gicas de las mezclas de carb&oacute;n de alfa&#45;s&iacute;lice a beta&#45;s&iacute;lice, para lograr mayor estabilidad para su transporte y contribuir con informaci&oacute;n detallada de las caracter&iacute;sticas reol&oacute;gicas en las suspensiones tratadas con microondas.<sup>17</sup> En la actualidad, la energ&iacute;a de microondas ha sido utilizada en una amplia variedad de reacciones qu&iacute;micas, debido a su eficiencia de calentamiento con una remarcable reducci&oacute;n en los tiempos de reacci&oacute;n. Es muy utilizada en s&iacute;ntesis org&aacute;nicas de sustancias como bromoalcanos, bromoacidos y ftalimidas.<sup>73,74</sup> Tambi&eacute;n para establecer la viabilidad de la reacci&oacute;n de tres componentes (3&#45;CR) que implica una reacci&oacute;n de cicloadici&oacute;n 1,3&#45;dipolar entre un dipolo generado <i>in situ</i> y el acetileno usando energ&iacute;a de microondas.<sup>75</sup> Dentro del &aacute;rea de la Ingenier&iacute;a de materiales se han realizado experimentos que se basaron en el planteamiento de que al aumentar la cantidad de al&uacute;mina en la mezcla de reactivos se favorece la formaci&oacute;n de espinel, ya que &eacute;sta es la encargada de absorber la energ&iacute;a en el sistema. La primera observaci&oacute;n que se desprende de este trabajo es que la presencia de Fe influye en el calentamiento y en la morfolog&iacute;a de las superficies de las muestras y tambi&eacute;n en el tipo de espinel que se presenta en los productos cer&aacute;micos de base al&uacute;mina, se aclara que el espinel MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> es un material que absorbe las microondas de manera limitada. <sup>76</sup> Dentro de la operaci&oacute;n de secado, se han evaluado las microondas con diferentes niveles de poder e investigadas a escala laboratorio utilizando una "Arquitectura de Red Neuronal", esta red permite el an&aacute;lisis de la influencia del poder de calentamiento de las microondas en la cin&eacute;tica de secado de distintos papeles a evaluar, y los resultados basados sobre el modelo de Skansi y procesados en la red, correlacionaron exitosamente con los datos experimentales. Dicha red construye un modelo con el cual describe la din&aacute;mica del proceso.<sup>77</sup> Las microondas tambi&eacute;n han sido utilizadas para compararse entre si y combinadas con un m&eacute;todo agregado, como se menciono en los sistemas h&iacute;bridos, pero aplicadas a material farmac&eacute;utico, se ha estudiado el efecto de la temperatura del aire sobre las caracter&iacute;sticas de secado microondas&#45;convectivo en lactosa, &aacute;cido este&aacute;rico, aspirina y &aacute;cido benzoico, resultados similares se han registrado en dos distintos trabajos.<sup>78</sup> Debido a su no homogeneidad en el campo electromagn&eacute;tico y su consecuencia de no uniformidad en el patr&oacute;n de temperatura, tambi&eacute;n se han realizado estudios para especificar este l&iacute;mite de seguridad y por esta misma raz&oacute;n mapear de forma macrosc&oacute;pica la temperatura en un lecho de almid&oacute;n de ma&iacute;z, dividiendo la carga de trabajo con discos de tefl&oacute;n (PTFE) de 1 cm de grosor a una presi&oacute;n de 50&plusmn;5 mbar en un sistema single&#45;pot (Collette Ultima 251) y utilizando la tecnolog&iacute;a de capas 3D e infrarrojo, demostrando que la informaci&oacute;n obtenida de la carga de trabajo sirve para la optimizaci&oacute;n del proceso.<sup>11</sup> Una continuaci&oacute;n del trabajo mencionado, fue proponer una elecci&oacute;n racional basada en experimentos pr&aacute;cticos b&aacute;sicos y elaborados con monitoreo usando capas 3D, t&eacute;cnica que hace posible la elecci&oacute;n del diluente m&aacute;s seguro para formular con un f&aacute;rmaco sensible a la humedad considerando la estabilidad basada en una distribuci&oacute;n de temperatura de los distintos diluentes a evaluar, dicho examen les permiti&oacute; determinar la cantidad de energ&iacute;a de microondas para un intervalo optimo de temperatura. Esta ventaja hizo posible la elecci&oacute;n del mejor diluente, el cual fue caracterizado en base a la homogeneidad de temperatura. Los materiales evaluados fueron: manitol, lactosa, almid&oacute;n de ma&iacute;z, carbonato de calcio, celulosa microcristalina y fosfato de calcio. <sup>46</sup> Un criterio importante para seleccionar excipientes a utilizar con microondas es aquel que presente la mejor uniformidad de temperatura durante la exposici&oacute;n a las microondas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Continuando con los polvos farmac&eacute;uticos, una variedad de excipientes utilizados com&uacute;nmente en granulaci&oacute;n v&iacute;a h&uacute;meda fueron humectados y fueron secados en un sistema de microondas domestico (2.45 GHz, 800 W) y comparados contra un sistema convencional. Las curvas de secado mostraron un periodo de velocidad constante, seguida por un periodo de velocidad decreciente mucho menor que el presentado por un sistema convencional. La temperatura disminuyo en el material e incremento la velocidad de secado en el proceso entero realizado por microondas, acompa&ntilde;ado de una reducci&oacute;n en los tiempos de secado de casi 10 veces, estas caracter&iacute;sticas fueron observadas en ocho excipientes evaluados: Pharmatose, Lactochem, Celulosa microcristalina 101, 102, 103 y 200, almid&oacute;n de ma&iacute;z y sacarosa. Las cin&eacute;ticas de secado y los perfiles de temperatura del material, se consideraron adecuados, por lo tanto, aseguran la calidad en el producto. Los resultados de esta investigaci&oacute;n permitieron decir que es posible conocer la temperatura a la cual se estaban procesando los materiales. Por otra parte se tiene una comparaci&oacute;n realista entre los procesos de microondas y convencional y los resultados mostraron las cualidades buscadas para la aceptaci&oacute;n de las microondas en su optimizaci&oacute;n: mejor uniformidad, la potencia adecuada de microondas y el tiempo m&aacute;s corto de secado, sin da&ntilde;o al material a secar.<sup>79</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer reporte de medici&oacute;n de humedad en l&iacute;nea para productos farmac&eacute;uticos por tecnolog&iacute;a de resonancia de microondas (MRT) aplicada a dos equipos de lecho fluido apareci&oacute; en 2008 (ver <a href="#f6">Figura 6</a>), y present&oacute; buena correlaci&oacute;n con los m&eacute;todos tradicionales de determinaci&oacute;n de humedad (perdida al secado, IR, titulaci&oacute;n por Karl Fisher), con la ventaja de poder hacer una determinaci&oacute;n continua y sin riesgos cumpliendo plenamente con la iniciativa de PAT de la FDA.<sup>80</sup> Un estudio reci&eacute;n publicado (2011) combina MRT y el an&aacute;lisis multivariado, usando un juego de 192 lotes de granulado por lecho fluido y determinando humedad, temperatura y densidad de los gr&aacute;nulos. Respecto al an&aacute;lisis multivariado se empleo la t&eacute;cnica de m&iacute;nimos cuadrados parciales (PLS), componentes principales (PCA) y cartas de control de lote multivariadas, con lo cual se reducen significativamente los an&aacute;lisis de laboratorio, el proceso pr&aacute;cticamente se vuelve continuo y cumple con las iniciativas de PAT y QbD de la FDA.<sup>81</sup></font></p> 	    <p align="center"><a name="f6"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2f6.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La extracci&oacute;n asistida por microondas es una t&eacute;cnica que ha sido evaluada para la extracci&oacute;n de ingredientes activos farmac&eacute;uticos de varias formas de dosificaci&oacute;n (por ejemplo Montelukast s&oacute;dico). Extrayendo activos en tiempos muy cortos, 7 minutos respecto a 30 minutos del m&eacute;todo convencional lo cual hace el proceso de extracci&oacute;n m&aacute;s eficiente y con alta productividad.<sup>82</sup></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la formaci&oacute;n de estructuras de soporte porosas a base de gelatina&#45;almid&oacute;n e hidroxipatita se utilizo secado por microondas y vacio, adem&aacute;s de entrecruzamiento con citrato de sodio. Obteniendo tres soportes con diferentes porcentajes de hidroxipatita 20, 30 y 40% con el objetivo de usarlo para la reparaci&oacute;n y regeneraci&oacute;n de huesos.<sup>83</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las microondas tambi&eacute;n se han empleado exitosamente en la obtenci&oacute;n de part&iacute;culas con distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o extremadamente angosta, esto como consecuencia de un calentamiento m&aacute;s uniforme (diferenciales de temperatura muy peque&ntilde;os) y velocidades de calentamiento uniformes. Esta aportaci&oacute;n impacta en que se puede tener control de la velocidad de disoluci&oacute;n del polvo dependiente del tama&ntilde;o de part&iacute;cula en s&oacute;lidos<sup>84</sup> y en fase gaseosa<sup>85</sup> acu&ntilde;ando el termino de m&eacute;todos hidrot&eacute;rmicos asistidos por microondas.<sup>86,87</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las microondas tambi&eacute;n se han utilizado para la purificaci&oacute;n de nanotubos con el objetivo de obtener materiales para usos biom&eacute;dicos.<sup>88</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7. Simulaci&oacute;n del costo de las microondas<sup>89</sup></b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basados en el estudio realizado y procediendo a que los resultados puedan ser escalables para obtener 350Kg/h de producto final con humedad de 12.5%, se puede estimar el costo de un proceso asistido por microondas como sigue: Pta= potencia te&oacute;rica para calentar el producto a 80 C:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e10.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde M=kg/s; Cp= kJ/KgC; &Delta;T = C </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e11.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El total de energ&iacute;a te&oacute;rica requerida debe ser igual a la suma de las partes calculadas previamente:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e12.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta una eficiencia del 80%, el valor para el generador de energ&iacute;a ser&iacute;a:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e13.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adoptando el equipo comercial disponible mas cercano con energ&iacute;a de Pg= 50 kW y estimando que el valor de un sistema de microondas cuesta $2000 dolares/kW, el costo ser&iacute;a de:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e14.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un equipo de microondas cil&iacute;ndrico rotatorio capaz de procesar 350 kg/h de pasta seca, costar&iacute;a, aproximadamente $60,000 d&oacute;lares, con una inversi&oacute;n total del sistema de microondas de $160,000 d&oacute;lares.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El costo de funcionamiento de este tipo de sistemas esta determinado en base a la eficiencia de transmisi&oacute;n de energ&iacute;a desde el generador (nh)) y que se estima en 55%, esto es:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e15.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando el cuenta el costo de la electricidad por kW en go=0.10 d&oacute;lares, la energ&iacute;a total desde la l&iacute;nea el&eacute;ctrica se calcula como:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e16.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero como se pueden producir 350 kg de producto por hora, entonces</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e17.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se adiciona el costo de la depreciaci&oacute;n, considerando un &iacute;ndice de depreciaci&oacute;n del 12% anual (que es usual para estos equipos), para un uso de 5500 h laborales/a&ntilde;o, entonces:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e18.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entonces, el costo total por una nueva opci&oacute;n de secado: </font></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e19.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta cantidad debe adicionarse al costo del proceso convencional, descontando la secci&oacute;n de secado (estimada en $ 0.502 d&oacute;lares), por lo que el costo total del proceso con reemplazo de secado convencional por uno de microondas ser&iacute;a:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rmcf/v42n4/a2e20.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">y como se puede apreciar el costo por la implementaci&oacute;n de un equipo de secado por microondas requiere una inversi&oacute;n alta, pero a favor tiene un incremento m&iacute;nimo en los costos del proceso y la recuperaci&oacute;n de la inversi&oacute;n ser&iacute;a factible en el corto plazo.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mecanismo de acci&oacute;n de las microondas demuestra ampliamente su versatilidad en distintas &aacute;reas de investigaci&oacute;n. La principal ventaja de las microondas est&aacute; identificada en la reducci&oacute;n de los tiempos de proceso y en la calidad del producto final, sobre todo cuando se compara contra el calentamiento convencional.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han intentado diferentes estrategias matem&aacute;ticas para tratar de conocer y predecir el comportamiento de las microondas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cada d&iacute;a se aplican m&aacute;s las microondas como una herramienta que ha abierto nuevas posibilidades de s&iacute;ntesis dando lugar a t&eacute;cnicas como MAOS, MAOS en fase s&oacute;lida y MAPS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto al secado. El empleo de microondas en industria farmac&eacute;utica est&aacute; enfocado principalmente a la evaluaci&oacute;n de gr&aacute;nulos farmac&eacute;uticos y utilizaci&oacute;n de modelos matem&aacute;ticos que optimicen el proceso de secado. La combinaci&oacute;n de microondas y vaci&oacute; es la metodolog&iacute;a con mayores aplicaciones, presenta un conocimiento cada vez m&aacute;s profundo del comportamiento de los equipos y avances importantes respecto a la seguridad en el manejo de esta tecnolog&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las aplicaciones alternativas de las microondas siguen apareciendo para la modificaci&oacute;n de la liberaci&oacute;n de f&aacute;rmacos, control de la liberaci&oacute;n e incluso en la fabricaci&oacute;n y purificaci&oacute;n de nanotubos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente la accesibilidad a esta tecnolog&iacute;a incluso a escala industrial cada vez es mayor por lo que sus costos son competitivos con las tecnolog&iacute;as disponibles actualmente en el mercado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de la literatura presenta resultados sobre la calidad del producto, cin&eacute;ticas de secado, propiedades diel&eacute;ctricas, aplicaci&oacute;n de las microondas y el mecanismo de calentamiento. El riesgo m&aacute;s imperceptible al usar equipos de microondas es la formaci&oacute;n de &aacute;reas sobrecalentadas, por el impacto que pueden tener sobre la estabilidad del producto. Un criterio importante para seleccionar excipientes a utilizar con microondas es aquel que presente la mejor uniformidad de temperatura durante la exposici&oacute;n a las microondas.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la medida que se conozca m&aacute;s esta tecnolog&iacute;a se ir&aacute; incorporando en mayor n&uacute;mero de procesos farmac&eacute;uticos y traer&aacute; beneficios en estabilidad, costo y producci&oacute;n de productos farmac&eacute;uticos.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El manejo de las microondas requiere aun la incorporaci&oacute;n de sistemas de retroalimentaci&oacute;n que aseguren un control de la temperatura de la muestra y eviten la aparici&oacute;n de zonas con alto calentamiento (hot spots), o da&ntilde;o a la calidad del producto. Intentos para mejorar este control se han hecho mediante curvas de potencia &#45;tiempo y curvas de potencia&#45;humedad.<sup>52</sup></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">NOTACION</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> Q = densidad</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"> &mu; = viscosidad </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&epsilon; = porosidad</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&epsilon;" = factor de perdida diel&eacute;ctrica</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Phi; = energ&iacute;a absorbida de las microondas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">D = coeficiente cin&eacute;tico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Db = difusividad del agua enlazada</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">hm = coeficiente de transferencia de masa, m*s<sup>&#45;1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">J = flujo de masa difusivo kg*m<sup>2</sup>*s<sup>&#45;1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">n = flujo de masa, kg*m<sup>2</sup>*s<sup>&#45;1</sup> (vector normal a la superficie)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P = presi&oacute;n en Pa</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pc = presi&oacute;n capilar, Pa</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">q = flujo de calor J*m<sup>2</sup>*s<sup>&#45;1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">r = radio de la muestra, m</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">S = saturaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">T = temperatura, K</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">u = velocidad en la superficie, m*s<sup>&#45;1</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">X = contenido de humedad (base seca), kg agua*kg solido<sup>&#45;1</sup></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Correa Cuevas LP, Hern&aacute;ndez Baltazar E, Villafuerte Robles L. El secado con microondas. Informac&eacute;utico. 2009; 16(5):10&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906404&pid=S1870-0195201100040000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Mikrowellenunterst&uuml;tzter Vakuumbandtrockner, IMI company brochure Paris, France, 1979.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Griet Van Vaerenbergh, GEA Pharma Systems nv. <a href="http://www.gea&#45;ps.com/npsportal/cmsdoc.nsf/webdoc/webb87bhnb" target="_blank">http://www.gea-ps.com/npsportal/cmsdoc.nsf/webdoc/webb87bhnb</a> :Technical article. Acceso 18 may 2011.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Stahl H. Single&#45;Pot Systems for Drying Pharmaceutical Granules. Pharm Technol Eur. 2000; 12(5):23&#45;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906408&pid=S1870-0195201100040000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Constant T, Perr&eacute; P, Moyne C. Drying with Internal Heat Generation: Theoretical Aspects and Application to Microwave Heating. AIChE J. 1996; 42(2): 359&#45;368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906410&pid=S1870-0195201100040000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Dwivedi S, Dubey R, Dwivedi A, Kaul S, Gupta P. Microwave Synthesis: A recent advancements in the field of synthetic chemistry. Chem Inform. 2010; (22):10&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906412&pid=S1870-0195201100040000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. Sosnik A, Gotelli G, Abraham G. Microwave&#45;assisted polymer synthesis (MAPS) as a tool in biomaterials science: How new and how powerful. Prog Polym Sci. 2011. doi:10.1016/j.progpolymsci.2010.12.001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906414&pid=S1870-0195201100040000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">8. C, Mason TJ. Microwave and ultrasonic processing: Now a realistic option for industry. Chem. Eng. Process. 2010; (49):885&#45;900.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906416&pid=S1870-0195201100040000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">9. Solanki HK, Prajapati VD, Jani GK. Microwave technology a potential tool in Pharmaceutical Science. Int. J. PharmTech. Res. 2010; 2(3):1754&#45;1761.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906418&pid=S1870-0195201100040000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">10. Ansley W, Weller P. Handbook of Pharmaceutical Excipients. Pharmaceutical Press, Washington. 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906420&pid=S1870-0195201100040000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">11. Akos K, Sandor R, Tibor N, Erzsebet PV. "3D layered thermography" method to map the temperature distribution of a free flowing bulk in case of microwave drying. Int. J. Heat Mass Transfer. 2005; (49):1015&#45;1021.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906422&pid=S1870-0195201100040000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">12. Akos K, Erzsebet P&#45;V, Sandor R, Tibor N, Klara P&#45;H. Practical method for choosing diluent that ensures the best temperature uniformity in the case of pharmaceutical microwave vacuum drying of a heat sensitive product. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2006; (62):101&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906424&pid=S1870-0195201100040000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">13. Metaxas AC, Meredith RJ. Industrial Microwave Heating. IET (The Institution of Engineering and Technology), London. 1986.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906426&pid=S1870-0195201100040000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">14. Kraszewski A. Prediction of the Dielectric Properties of a Two&#45;Phase&#45;Mixture, J. Micro. Power. 1977; 12(3): 215&#45;222.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906428&pid=S1870-0195201100040000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">15. Henn J. EinfluB der Trocknungsechnologie auf die Eigenschaften des Endproduktes, presented at the APV seminar Trocknung in der Pharmazeutischen Verfahrenstechnik, Travem&uuml;nde, Germany.1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906430&pid=S1870-0195201100040000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">16. Mart&iacute;nez&#45;Palou R. Microwave&#45;assisted synthesis using ionic liquids. Mol. Divers. 2010; (14): 3&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906432&pid=S1870-0195201100040000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">17. Winterton N. Solubilization of polymers by ionic liquids. J. Mater. Sci. 2006; (16): 4281&#45;93.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906434&pid=S1870-0195201100040000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">18. Obermayer D, Gutmann B, Kappe CO. Microwave chemistry in silicon carbide reaction vials: separating thermal from nonthermal effects. Angew. Chem. Int. Ed. 2009; (48):8321&#45;8324.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906436&pid=S1870-0195201100040000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">19. Veronesi P, Leonelli C, Bassoli E, Gatto A, Iuliano L, Microwave assisted sintering of SLS green metal parts, in: CD&#45;ROM Proceedings of Sintering 2003, Penn State University, State Park, PA, USA, September, 2003. 14&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906438&pid=S1870-0195201100040000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">20. Campa&ntilde;one LA, Zaritzky NE. Mathematical analysis of microwave heating process. J. Food Eng. 2005; (69):359&#45;368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906440&pid=S1870-0195201100040000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">21. Feng H, Tang J, Cavalieri RP, Plumb OA. Heat and mass transport in microwave drying of porous materials in a spouted bed. AIChE J. 2001; 47(7):1499&#45;1512.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906442&pid=S1870-0195201100040000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">22. Marra F, De Bonis MV, Ruocco G. Combined microwaves and convection heating: A conjugate approach. J. Food Eng. 2010; (97):31&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906444&pid=S1870-0195201100040000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">23. Swami, S. Microwave heating characteristics of simulated high moisture foods. MS Thesis. USA: University of Massachusetts. 1982.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906446&pid=S1870-0195201100040000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">24. Leonelli C, Lojkowski W, Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders, Chem. Today. 2007; (25):34, 36&#45;38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906448&pid=S1870-0195201100040000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">25. <a href="http://www.milestonesci.com/ultraclave.php" target="_blank">http://www.milestonesci.com/ultraclave.php</a>. Acceso 24 Feb 2011.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">26. <a href="http://www.fzk.de/fzk/idcplg?IdcService=FZK&amp;node=2231&amp;lang=en" target="_blank">http://www.fzk.de/fzk/idcplg?IdcService=FZK&node=2231&lang=en</a>. Acceso 24 Feb 2011.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">27. Leonelli C, Veronesi P, Grisoni F, Numerical simulation of an industrial microwave assisted filter dryer: criticality assessment and optimization, J. Microwave Power Electromag. Energy. 2007; (41):5&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906452&pid=S1870-0195201100040000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">28. Chemat S, et al. Ultrasound assisted microwave digestion, Ultrason. Sonochem. 2004; (11):5&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906454&pid=S1870-0195201100040000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">29. Cravotto G, Cintas P. The combined use of microwaves and ultrasound: improved tools in process chemistry and organic synthesis. Chem.&#45;A Eur. J. 2007; (13):1902&#45;1909.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906456&pid=S1870-0195201100040000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">30. Canals A, et al., Aparato y m&eacute;todo que permite irradiar directamente bien de forma simult&aacute;nea, consecutiva o alternativamente una muestra con radiaci&oacute;n de microondas y/o ultrasonidos, Patent Spain. 2009 ES2, 304, 839.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906458&pid=S1870-0195201100040000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">31. Mavandadil F, Pilotti &Aring;. The impact of microwave&#45;assisted organic synthesis in drug discovery. DDT .2006, 11(3/4):165&#45;174.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906460&pid=S1870-0195201100040000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">32. Mavandadi F, Lidstr&ouml;m P. Microwave assisted chemistry in drug discovery. Curr. Top. Med. Chem. 2004; (4):773&#45;792.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906462&pid=S1870-0195201100040000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">33. Kappe CO. Speeding up solid&#45;phase chemistry by microwave irradiation. a tool for high&#45;throughput synthesis. Am. Lab. 2001; (33):13&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906464&pid=S1870-0195201100040000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">34. Lew A., et al. Increasing rates of reaction: microwave assisted organic synthesis for combinatorial chemistry. J. Comb. Chem. 2002; (4):95&#45;105.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906466&pid=S1870-0195201100040000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">35. Leonetti F, Capaldi C, Carotti A. Microwave&#45;assisted solid phase synthesis of Imatinib, a blockbuster anticancer drug. Tetrahedron Lett. 2007; (48):3455&#45;3458.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906468&pid=S1870-0195201100040000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">36. Pandey A, Pandey GC, Aswath PB. Synthesis of polylactic acid&#45;polyglycolic acid blends using microwave radiation. J. Mech. Behavior Biomed. Mat. 2008; (1):227&#45;233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906470&pid=S1870-0195201100040000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">37. Meena R, Chhatbar MU, Prasad Ka, Siddhanta AK. Microwave assisted synthesis of pH&#45;responsive swellable adducts of chitosan&#45;polyuronic acids. Carbohydrate Polym. 2011; (83):1402&#45;1407.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906472&pid=S1870-0195201100040000200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">38. Liu LJ, Zhang C, Liao LQ, Wang XL, Zhuo RX. Microwave&#45;assisted polymerization of d,l&#45;lactide with stannous octanoate as catalyst. Chin. Chem. Lett. 2001; (12):663&#45;4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906474&pid=S1870-0195201100040000200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">39. Zhang C, Liao L, Liu L. Rapid ring&#45;opening polymerization of d,l&#45;lactide bymicrowaves. Macromol. Rapid Commun. 2004; (25):1402&#45;2140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906476&pid=S1870-0195201100040000200035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">40. Pandey A, Pandey GC, Aswath PB. Synthesis of polylactic acid&#45;polyglycolic acid blends using microwave radiation. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2008; (1):227&#45;33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906478&pid=S1870-0195201100040000200036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">41. Zhang Y, et al. 5&#45;Substituted derivatives of 6&#45;halogeno&#45;3&#45;((2&#45;(S)&#45; azetidinyl)methoxy)pyridine and 6&#45;halogeno&#45;3&#45;((2&#45;(S)&#45;pyrrolidinyl)methoxy)&#45;pyridine with low picomolar affinity for &#945;4&#946;2 nicotinic acetylcholine receptor and wide range of lipophilicity: potential probes for imaging with positron emission tomography. J. Med. Chem. 2004; (47):2453&#45;2465.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906480&pid=S1870-0195201100040000200037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">42. Navarro DA, Stortz, CA. Microwave&#45;assisted alkaline modification of red seaweed galactans. Carbohydrate Polym. 2005; (62):187&#45;191.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906482&pid=S1870-0195201100040000200038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">43. Prasad K, Meena R, Siddhanta AK. Microwave&#45;induced rapid one&#45;pot synthesis of kappa&#45;carrageenan&#45;g&#45;PMMA copolymer by potassium persulphate initiating system. J. Appl. Polym. Sci. 2006; (101):161&#45;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906484&pid=S1870-0195201100040000200039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">44. Hajduk A. Microwave hybrid drying. Ceramic Ind. 2003; 153(5):32&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906486&pid=S1870-0195201100040000200040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">45. Kelen &Aacute;, Erzsebet PV, Sandor R, Nagy T, Pintye&#45;H&oacute;di K, Practical method for choosing diluent that ensures the best temperature uniformity in the case of pharmaceutical microwave vacuum drying of a heat sensitive product. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2006; 62(1):101&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906488&pid=S1870-0195201100040000200041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">46. Kelen &Aacute;, Ress S, Nagy T, Pallai E, Pintye&#45;H&oacute;di K. Mapping of temperature distribution in pharmaceutical microwave vacuum drying. Power Tech. 2006; 162(2):133&#45;137.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906490&pid=S1870-0195201100040000200042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">47. Garcia R, Leal F, Rolz C, Drying of Bananas Using Microwave and Air Ovens. Int. J. Food Sci. &amp; Technol. 1988; 23(1):73&#45;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906492&pid=S1870-0195201100040000200043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">48. Mullin J, Microwave Processing. New Methods of Food Preservation, G. W. Gould, ed., Blackie, London. 1995, p.112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906494&pid=S1870-0195201100040000200044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">49. Feng H, Tang J, Microwave Finish Drying of Diced Apples in a Spouted Bed. J. Food Sci. 1998; 63(4):679&#45;683.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906496&pid=S1870-0195201100040000200045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">50. Chee SN, Johansen AL, Gu L, Karlsen J, and Sia Heng PW. Microwave Drying of Granules Containing a Moisture&#45;Sensitive Drug: A Promising Alternative to Fluid Bed and Hot Air Oven Drying. Chem. Pharm. Bull. 2005; 53(7):770&#45;775.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906498&pid=S1870-0195201100040000200046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">51. Heged&uacute;s &Aacute;, Pintye&#45;H&oacute;di K. Comparison of effects drying techniques on properties of granules and tablets made on a production scale. Int. J. Pharm. 2006; 330(1&#45;2): 99&#45;104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906500&pid=S1870-0195201100040000200047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">52. Zhenfeng L, Raghavan GSV, Orsay V. Temperature and power control in microwave drying. J. Food Eng. 2010; 97:478&#45;483.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906502&pid=S1870-0195201100040000200048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">53. Jumah RY, Mujumdar AS, Raghavan GSV. A Mathematical model for constant and intermittent batch drying of grains in a novel rotating jet spouted bed. In: Turner I, Mujumdar AS. (Eds.), Mathematical modeling and numerical techniques in drying technology. Marcel Dekker, New York. 1996; 339&#45;380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906504&pid=S1870-0195201100040000200049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">54. Gong ZX, Mujumdar AS, Itaya Y, Mori S, Hasatani M, Drying of clay and non&#45;clay media: heat and mass transfer and quality aspects. Drying Tech. Int. J. 1998; 16(6):1119&#45;1152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906506&pid=S1870-0195201100040000200050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">55. Itaya Y, Uchiyama S, Mori S, Internal heating effect on ceramic drying by microwaves. In: Ramli, E.W. (Ed.), Proceedings of Asia&#45;Australia Drying Conference. Institution of Chemical Engineers Publication, Malaysia. 2001, p.277&#45;286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906508&pid=S1870-0195201100040000200051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">56. Gunasekaran, S, Pulsed microwave&#45;vacuum drying of food. Drying Tech. Int. J. 1999; 17(3):395&#45;412.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906510&pid=S1870-0195201100040000200052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">57. Raghavan GSV, Silveira AM, Shrinkage characteristics of strawberries osmotically dehydrated in combination with microwave drying. In: Proceedings of the First Asia&#45;Australia Drying Conference. Bali Press, Indonesia. 2001, p.117&#45;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906512&pid=S1870-0195201100040000200053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">58. Sanga E, Mujumdar AS, Raghavan GSV. Experimental and numerical analysis of intermittent microwave&#45;convection drying. In: Ramli, E.W. (Ed.), Proceedings of Asia&#45;Australia Drying Conference. Institution of Chemical Engineers Publication, Malaysia. 2001, p. 203&#45;215.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906514&pid=S1870-0195201100040000200054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">59. Seyrankaya A, Ozalp B. Dehydration of sodium carbonate monohydrate with indirect microwave heating. Thermo. Acta 2006; (448): 31&#45;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906516&pid=S1870-0195201100040000200055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">60. <a href="http://www.ceramicindustry.com/Articles/Feature_Article/f6018458b3ac7010VgnVCM100000f932a8c0_" target="_blank">http://www.ceramicindustry.com/Articles/Feature_Article/f6018458b3ac7010VgnVCM100000f932a8c0_</a>. Acceso 18&#45;may&#45;2011.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">61. Performance standards for microwave and radiofrequency emitting products, 21 CFR part 1030. General services administration FDA, 1 Abril 1988, 461&#45;464.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906519&pid=S1870-0195201100040000200056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">62. Bergese P, Colombo I, Gervasoni D, Depero LE. Microwave generated nanocomposites for making insoluble drugs soluble. Mat. Sci. Eng. C. 2003; (23):791&#45;795.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906521&pid=S1870-0195201100040000200057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">63. Moneghini M, Zingone G, De Zordi N. Influence of the microwave technology on the physical&#45;chemical properties of solid dispersion with Nimesulide. Powder Tech. 2009; (195):259&#45;263.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906523&pid=S1870-0195201100040000200058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">64. Moneghini M, Bellich B, Baxa P, Princivalle F. Microwave generated solid dispersions containing Ibuprofen. Int. J. Pharm. 2008; (361):125&#45;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906525&pid=S1870-0195201100040000200059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">65. Wong TW, Chan LW, Kho SB, Heng PWS. Aging and microwave effects on alginate/chitosan matrices. J. Cont. Rel. 2005; (104):461&#45;475.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906527&pid=S1870-0195201100040000200060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">66. Xianhong W, Fei T, Zhijun J, Ziuyang L. Preparation and study the 1:2 inclusion complexof carvedilolwith &#946;&#45;cyclodextrin. J. Pharm. Biomed. Anal. 2004; (34):517&#45;523.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906529&pid=S1870-0195201100040000200061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">67. Bergese P, Colombo I, Gervasoni D, Depero LE. Microwave generated nanocomposites for making insoluble drugs soluble. Mater. Sci. Eng. 2003; (23):791&#45;795.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906531&pid=S1870-0195201100040000200062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">68. Nurjaya S, Wong TW. Effects of microwave on drug release properties of matrices of pectin. Carbohydrate Polym. 2005; (62):245&#45;257.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906533&pid=S1870-0195201100040000200063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">69. Vandellia MA, Romagnoli M, Montia A, Gozzi M, Guerra P, Rivasi F, Forni F. Microwave&#45;treated gelatin microspheres as drug delivery system. J. Cont. Rel. 2004; (96):67&#45;84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906535&pid=S1870-0195201100040000200064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">70. Nor KA, Wong TW, Deepak KG, Mohd NT. Characterization of hydroxypropylmethylcellulose films using microwave non&#45;destructive testing technique. J. Pharm. Biomed. Anal. 2007; (43):549&#45;557.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906537&pid=S1870-0195201100040000200065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">71. Wong TW, Deepak KG, Taib MN, Anuar NK. Microwave non&#45;destructive testing technique for characterization of HPMC&#45;PEG 3000 films. Int. J. Pharm. 2007; (343):122&#45;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906539&pid=S1870-0195201100040000200066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">72. Sawires L, Catch the Microwave. Process Heating 2004; 11(11):33&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906541&pid=S1870-0195201100040000200067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">73. Goverdhan LK, Kaur I, Bhandari M, Singh J, Kaur J. Functional Group Transformations of Diol, Cyclic Ethers, and Lactones Using Aqueous Hydrobromic Acid and Phase Transfer Catalyst under Microwave Irradiation. Org. Process Res &amp; Dev. 2003; 7(3):339&#45;340.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906543&pid=S1870-0195201100040000200068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">74. Martin B, Sekjic H, Chassaing C. Microwave&#45;Assisted Solid&#45;Phase Synthesis of Phthalimides. Organic Lett. 2003; 5(11):1851&#45;1853.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906545&pid=S1870-0195201100040000200069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">75. Bora U, Saikia A, Boruah RC. A Novel Microwave&#45;Mediated One&#45;Pot Synthesis of Indolizines via a Three&#45;Component Reaction. Organic Lett. 2003; 5(4):435&#45;438.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906547&pid=S1870-0195201100040000200070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">76. Aguilar G, Juan A. Procesamiento de materiales por medio de microondas en la FIME. Ingenier&iacute;as. 2001; 32&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906549&pid=S1870-0195201100040000200071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">77. Sander A, et al. Research on Dynamics and Drying Time in Microwave Paper Drying. Chem. Biochem. Eng. Q. 2003; 17 (2):159&#45;164.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906551&pid=S1870-0195201100040000200072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">78. McMinn WAM, McLoughlin CM, Magee TRA. Microwave&#45;convective drying characteristics of pharmaceutical powders. Power Tech. 2005; (153):23&#45;33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906553&pid=S1870-0195201100040000200073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">79. Correa C, Laura P. TESIS: Factibilidad y funcionalidad del secado por microondas en excipientes farmac&eacute;uticos. Facultad de Farmacia, UAEM. 2007, p.1&#45;112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906555&pid=S1870-0195201100040000200074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">80. Buschm&uuml;ller C, Wiedey W, D&ouml;scher C, Dressler J, Breitkreutz J. In&#45;line monitoring of granule moisture in fluidized&#45;bed dryers using microwave resonance technology. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2008; (69):380&#45;387.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906557&pid=S1870-0195201100040000200075&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">81. Louren&ccedil;o V, Herdling T, Reich G, Menezes JC, Lochmann D. Combining microwave resonance technology to multivariate data analysis as 4 a novel PAT tool to improve process understanding in fluid bed granulation. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2011. doi:10.1016/j.ejpb.2011.02.008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906559&pid=S1870-0195201100040000200076&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">82. Hoang TH, Sharma R, Susanto D, Maso M Di, Kwong E. Microwave&#45;assisted extraction of active pharmaceutical ingredient from solid dosage forms. J. Chrom. A. 2007; (1156):149&#45;153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906561&pid=S1870-0195201100040000200077&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">83. Sundaram J, Durance TD, Wang R. Porous scaffold of gelatin&#45;starch with nanohydroxyapatite composite processed via novel microwave vacuum drying. Acta Biomaterialia. 2008; (4):932&#45;942.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906563&pid=S1870-0195201100040000200078&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">84. Leonelli C, Lojkowski W, Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders, Chem. Today 25 (2007) 34, 36&#45;38 and special issue of Chemistry Today titled: Focus on microwave microreactors, 2008, <a href="http://www.chemistrytodaysupplement.asp?ANNO=2008" target="_blank">http://www.chemistrytodaysupplement.asp?ANNO=2008</a>. Acceso 24 Abr 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906565&pid=S1870-0195201100040000200079&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">85. Agostino A, Bonometti E, Castiglioni M, Lausarot PM. Preparation of germanium monosulfide particles by microwave assisted sublimation, Mater. Res. Innov. 2004; (8):44&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906567&pid=S1870-0195201100040000200080&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">86. Rizzuti A, Leonelli C, Crystallization of aragonite particles from solution under microwave irradiation, Powder Tech. 2008; (186):255&#45;262.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906569&pid=S1870-0195201100040000200081&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">87. Jhung SH, Lee JH, Yoon JW, Hwang YK, Hwang JS, Park SE, Chang JS. Effects of reaction conditions in microwave synthesis of nanocrystalline barium titanate, Mater. Lett. 2004; (58):3161&#45;3165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906571&pid=S1870-0195201100040000200082&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">88. Foldvari M, Bagonluri M. Carbon nanotubes as functional excipients for nanomedicines: I. Pharmaceutical properties. Nanomedicine: Nanotech. Biol. Med. 2008; (4):173&#45;182.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906573&pid=S1870-0195201100040000200083&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">89. Berteli MN, Marsaioli Jr. A. Evaluation of short cut pasta air dehydration assisted by microwaves as compared to the conventional drying process. J. Food Eng. 2005; (68):175&#45;183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7906575&pid=S1870-0195201100040000200084&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correa Cuevas]]></surname>
<given-names><![CDATA[LP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hernández Baltazar]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villafuerte Robles]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El secado con microondas]]></article-title>
<source><![CDATA[Informacéutico]]></source>
<year>2009</year>
<volume>16</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>10-21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stahl]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Single-Pot Systems for Drying Pharmaceutical Granules]]></article-title>
<source><![CDATA[Pharm Technol Eur]]></source>
<year>2000</year>
<volume>12</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>23-34</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Constant]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perré]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moyne]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Drying with Internal Heat Generation: Theoretical Aspects and Application to Microwave Heating]]></article-title>
<source><![CDATA[AIChE J]]></source>
<year>1996</year>
<volume>42</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>359-368</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dwivedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dubey]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dwivedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kaul]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gupta]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave Synthesis: A recent advancements in the field of synthetic chemistry]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem Inform]]></source>
<year>2010</year>
<numero>22</numero>
<issue>22</issue>
<page-range>10-14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sosnik]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gotelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abraham]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-assisted polymer synthesis (MAPS) as a tool in biomaterials science: How new and how powerful]]></article-title>
<source><![CDATA[Prog Polym Sci]]></source>
<year>2011</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mason]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave and ultrasonic processing: Now a realistic option for industry]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Eng. Process.]]></source>
<year>2010</year>
<numero>49</numero>
<issue>49</issue>
<page-range>885-900</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Solanki]]></surname>
<given-names><![CDATA[HK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prajapati]]></surname>
<given-names><![CDATA[VD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jani]]></surname>
<given-names><![CDATA[GK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave technology a potential tool in Pharmaceutical Science]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. PharmTech. Res.]]></source>
<year>2010</year>
<volume>2</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>1754-1761</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ansley]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weller]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Handbook of Pharmaceutical Excipients]]></source>
<year>1994</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Pharmaceutical Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Akos]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sandor]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tibor]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Erzsebet]]></surname>
<given-names><![CDATA[PV]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA["3D layered thermography" method to map the temperature distribution of a free flowing bulk in case of microwave drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Heat Mass Transfer.]]></source>
<year>2005</year>
<numero>49</numero>
<issue>49</issue>
<page-range>1015-1021</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Akos]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Erzsebet]]></surname>
<given-names><![CDATA[P-V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sandor]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tibor]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klara]]></surname>
<given-names><![CDATA[P-H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Practical method for choosing diluent that ensures the best temperature uniformity in the case of pharmaceutical microwave vacuum drying of a heat sensitive product]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur. J. Pharm. Biopharm.]]></source>
<year>2006</year>
<numero>62</numero>
<issue>62</issue>
<page-range>101-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Metaxas]]></surname>
<given-names><![CDATA[AC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meredith]]></surname>
<given-names><![CDATA[RJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Industrial Microwave Heating]]></source>
<year>1986</year>
<publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[The Institution of Engineering and Technology]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kraszewski]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Prediction of the Dielectric Properties of a Two-Phase-Mixture]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Micro. Power]]></source>
<year>1977</year>
<volume>12</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>215-222</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Henn]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="de"><![CDATA[EinfluB der Trocknungsechnologie auf die Eigenschaften des Endproduktes]]></article-title>
<source><![CDATA[APV seminar Trocknung in der Pharmazeutischen Verfahrenstechnik]]></source>
<year>1992</year>
<publisher-loc><![CDATA[Travemünde ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez-Palou]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-assisted synthesis using ionic liquids]]></article-title>
<source><![CDATA[Mol. Divers.]]></source>
<year>2010</year>
<numero>14</numero>
<issue>14</issue>
<page-range>3-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Winterton]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solubilization of polymers by ionic liquids]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Mater. Sci.]]></source>
<year>2006</year>
<numero>16</numero>
<issue>16</issue>
<page-range>4281-93</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Obermayer]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gutmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kappe]]></surname>
<given-names><![CDATA[CO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave chemistry in silicon carbide reaction vials: separating thermal from nonthermal effects]]></article-title>
<source><![CDATA[Angew. Chem. Int. Ed.]]></source>
<year>2009</year>
<numero>48</numero>
<issue>48</issue>
<page-range>8321-8324</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Veronesi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leonelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bassoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gatto]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iuliano]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave assisted sintering of SLS green metal parts]]></article-title>
<source><![CDATA[CD-ROM Proceedings of Sintering 2003]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>14-17</page-range><publisher-loc><![CDATA[State Park^ePA PA]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Penn State University]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Campañone]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zaritzky]]></surname>
<given-names><![CDATA[NE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mathematical analysis of microwave heating process]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Eng]]></source>
<year>2005</year>
<numero>69</numero>
<issue>69</issue>
<page-range>359-368</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Feng]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cavalieri]]></surname>
<given-names><![CDATA[RP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Plumb]]></surname>
<given-names><![CDATA[OA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heat and mass transport in microwave drying of porous materials in a spouted bed]]></article-title>
<source><![CDATA[AIChE J]]></source>
<year>2001</year>
<volume>47</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>1499-1512</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marra]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Bonis]]></surname>
<given-names><![CDATA[MV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruocco]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Combined microwaves and convection heating: A conjugate approach]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Eng]]></source>
<year>2010</year>
<numero>97</numero>
<issue>97</issue>
<page-range>31-39</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Swami]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Microwave heating characteristics of simulated high moisture foods]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Leonelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lojkowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Today]]></source>
<year>2007</year>
<numero>25</numero>
<issue>25</issue>
<page-range>34</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Leonelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Veronesi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grisoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Numerical simulation of an industrial microwave assisted filter dryer: criticality assessment and optimization]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Microwave Power Electromag. Energy]]></source>
<year>2007</year>
<numero>41</numero>
<issue>41</issue>
<page-range>5-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chemat]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ultrasound assisted microwave digestion]]></article-title>
<source><![CDATA[Ultrason. Sonochem.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>5-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cravotto]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cintas]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The combined use of microwaves and ultrasound: improved tools in process chemistry and organic synthesis]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem.-A Eur. J.]]></source>
<year>2007</year>
<numero>13</numero>
<issue>13</issue>
<page-range>1902-1909</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Canals]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Aparato y método que permite irradiar directamente bien de forma simultánea, consecutiva o alternativamente una muestra con radiación de microondas y/o ultrasonidos, Patent Spain]]></source>
<year>2009</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mavandadil]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pilotti]]></surname>
<given-names><![CDATA[Å]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The impact of microwave-assisted organic synthesis in drug discovery]]></article-title>
<source><![CDATA[DDT]]></source>
<year>2006</year>
<volume>11</volume>
<numero>3</numero><numero>4</numero>
<issue>3</issue><issue>4</issue>
<page-range>165-174</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mavandadi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lidström]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave assisted chemistry in drug discovery]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr. Top. Med. Chem.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>773-792</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kappe]]></surname>
<given-names><![CDATA[CO]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Speeding up solid-phase chemistry by microwave irradiation: a tool for high-throughput synthesis]]></article-title>
<source><![CDATA[Am. Lab.]]></source>
<year>2001</year>
<numero>33</numero>
<issue>33</issue>
<page-range>13-19</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lew]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Increasing rates of reaction: microwave assisted organic synthesis for combinatorial chemistry]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Comb. Chem.]]></source>
<year>2002</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>95-105</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Leonetti]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Capaldi]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carotti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-assisted solid phase synthesis of Imatinib, a blockbuster anticancer drug]]></article-title>
<source><![CDATA[Tetrahedron Lett]]></source>
<year>2007</year>
<numero>48</numero>
<issue>48</issue>
<page-range>3455-3458</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pandey]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pandey]]></surname>
<given-names><![CDATA[GC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aswath]]></surname>
<given-names><![CDATA[PB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Synthesis of polylactic acid-polyglycolic acid blends using microwave radiation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Mech. Behavior Biomed. Mat.]]></source>
<year>2008</year>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>227-233</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Meena]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chhatbar]]></surname>
<given-names><![CDATA[MU]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prasad]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ka]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siddhanta]]></surname>
<given-names><![CDATA[AK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave assisted synthesis of pH-responsive swellable adducts of chitosan-polyuronic acids]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydrate Polym]]></source>
<year>2011</year>
<numero>83</numero>
<issue>83</issue>
<page-range>1402-1407</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[LJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liao]]></surname>
<given-names><![CDATA[LQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[XL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhuo]]></surname>
<given-names><![CDATA[RX]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-assisted polymerization of d,l-lactide with stannous octanoate as catalyst]]></article-title>
<source><![CDATA[Chin. Chem. Lett.]]></source>
<year>2001</year>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>663-4</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liao]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Rapid ring-opening polymerization of d,l-lactide bymicrowaves]]></article-title>
<source><![CDATA[Macromol. Rapid Commun.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>25</numero>
<issue>25</issue>
<page-range>1402-2140</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pandey]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pandey]]></surname>
<given-names><![CDATA[GC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aswath]]></surname>
<given-names><![CDATA[PB]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Synthesis of polylactic acid-polyglycolic acid blends using microwave radiation]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Mech. Behav. Biomed. Mater.]]></source>
<year>2008</year>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>227-33</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[5-Substituted derivatives of 6-halogeno-3-((2-(S)- azetidinyl)methoxy)pyridine and 6-halogeno-3-((2-(S)-pyrrolidinyl)methoxy)-pyridine with low picomolar affinity for &#945;4&#946;2 nicotinic acetylcholine receptor and wide range of lipophilicity: potential probes for imaging with positron emission tomography]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Med. Chem.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>47</numero>
<issue>47</issue>
<page-range>2453-2465</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Navarro]]></surname>
<given-names><![CDATA[DA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stortz]]></surname>
<given-names><![CDATA[CA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-assisted alkaline modification of red seaweed galactans]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydrate Polym]]></source>
<year>2005</year>
<numero>62</numero>
<issue>62</issue>
<page-range>187-191</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prasad]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meena]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siddhanta]]></surname>
<given-names><![CDATA[AK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-induced rapid one-pot synthesis of kappa-carrageenan-g-PMMA copolymer by potassium persulphate initiating system]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Appl. Polym. Sci.]]></source>
<year>2006</year>
<numero>101</numero>
<issue>101</issue>
<page-range>161-166</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hajduk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave hybrid drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Ceramic Ind]]></source>
<year>2003</year>
<volume>153</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>32-35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kelen]]></surname>
<given-names><![CDATA[Á]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Erzsebet]]></surname>
<given-names><![CDATA[PV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sandor]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nagy]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pintye-Hódi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Practical method for choosing diluent that ensures the best temperature uniformity in the case of pharmaceutical microwave vacuum drying of a heat sensitive product]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur. J. Pharm. Biopharm.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>62</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>101-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>46</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kelen]]></surname>
<given-names><![CDATA[Á]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ress]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nagy]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pallai]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pintye-Hódi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mapping of temperature distribution in pharmaceutical microwave vacuum drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Power Tech]]></source>
<year>2006</year>
<volume>162</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>133-137</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>47</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Garcia]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leal]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rolz]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Drying of Bananas Using Microwave and Air Ovens]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Food Sci. & Technol.]]></source>
<year>1988</year>
<volume>23</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>73-80</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>48</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mullin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave Processing]]></article-title>
<source><![CDATA[New Methods of Food Preservation]]></source>
<year>1995</year>
<page-range>112</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Blackie]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>49</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Feng]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave Finish Drying of Diced Apples in a Spouted Bed]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Sci.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>63</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>679-683</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<label>50</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chee]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Johansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[AL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gu]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karlsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sia Heng]]></surname>
<given-names><![CDATA[PW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave Drying of Granules Containing a Moisture-Sensitive Drug: A Promising Alternative to Fluid Bed and Hot Air Oven Drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Pharm. Bull.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>53</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>770-775</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<label>51</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hegedús]]></surname>
<given-names><![CDATA[Á]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pintye-Hódi]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of effects drying techniques on properties of granules and tablets made on a production scale]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Pharm.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>330</volume>
<numero>1</numero><numero>2</numero>
<issue>1</issue><issue>2</issue>
<page-range>99-104</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<label>52</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhenfeng]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raghavan]]></surname>
<given-names><![CDATA[GSV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Orsay]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Temperature and power control in microwave drying]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Eng]]></source>
<year>2010</year>
<volume>97</volume>
<page-range>478-483</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<label>53</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jumah]]></surname>
<given-names><![CDATA[RY]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mujumdar]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raghavan]]></surname>
<given-names><![CDATA[GSV]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Mathematical model for constant and intermittent batch drying of grains in a novel rotating jet spouted bed]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mujumdar]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Mathematical modeling and numerical techniques in drying technology]]></source>
<year>1996</year>
<page-range>339-380</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Marcel Dekker]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<label>54</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gong]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZX]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mujumdar]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Itaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mori]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hasatani]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Drying of clay and non-clay media: heat and mass transfer and quality aspects]]></article-title>
<source><![CDATA[Drying Tech. Int. J.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>16</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1119-1152</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B51">
<label>55</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Itaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Uchiyama]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mori]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Internal heating effect on ceramic drying by microwaves]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ramli]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Proceedings of Asia-Australia Drying Conference]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>277-286</page-range><publisher-name><![CDATA[Institution of Chemical Engineers Publication]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B52">
<label>56</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gunasekaran]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pulsed microwave-vacuum drying of food]]></article-title>
<source><![CDATA[Drying Tech. Int. J.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>17</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>395-412</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B53">
<label>57</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Raghavan]]></surname>
<given-names><![CDATA[GSV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[AM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Shrinkage characteristics of strawberries osmotically dehydrated in combination with microwave drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the First Asia-Australia Drying Conference]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>117-135</page-range><publisher-name><![CDATA[Bali Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B54">
<label>58</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sanga]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mujumdar]]></surname>
<given-names><![CDATA[AS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raghavan]]></surname>
<given-names><![CDATA[GSV]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental and numerical analysis of intermittent microwave-convection drying]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ramli]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Proceedings of Asia-Australia Drying Conference]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>203-215</page-range><publisher-name><![CDATA[Institution of Chemical Engineers Publication]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B55">
<label>59</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Seyrankaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ozalp]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dehydration of sodium carbonate monohydrate with indirect microwave heating]]></article-title>
<source><![CDATA[Thermo. Acta]]></source>
<year>2006</year>
<numero>448</numero>
<issue>448</issue>
<page-range>31-36</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B56">
<label>61</label><nlm-citation citation-type="book">
<source><![CDATA[Performance standards for microwave and radiofrequency emitting products, 21 CFR part 1030]]></source>
<year>1 Ab</year>
<month>ri</month>
<day>l </day>
<page-range>461-464</page-range><publisher-name><![CDATA[General services administration FDA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B57">
<label>62</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bergese]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Colombo]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gervasoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Depero]]></surname>
<given-names><![CDATA[LE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave generated nanocomposites for making insoluble drugs soluble]]></article-title>
<source><![CDATA[Mat. Sci. Eng. C.]]></source>
<year>2003</year>
<numero>23</numero>
<issue>23</issue>
<page-range>791-795</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B58">
<label>63</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moneghini]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zingone]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Zordi]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of the microwave technology on the physical-chemical properties of solid dispersion with Nimesulide]]></article-title>
<source><![CDATA[Powder Tech]]></source>
<year>2009</year>
<numero>195</numero>
<issue>195</issue>
<page-range>259-263</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B59">
<label>64</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moneghini]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bellich]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baxa]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Princivalle]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave generated solid dispersions containing Ibuprofen]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Pharm.]]></source>
<year>2008</year>
<numero>361</numero>
<issue>361</issue>
<page-range>125-130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B60">
<label>65</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[TW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chan]]></surname>
<given-names><![CDATA[LW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kho]]></surname>
<given-names><![CDATA[SB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heng]]></surname>
<given-names><![CDATA[PWS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Aging and microwave effects on alginate/chitosan matrices]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Cont. Rel.]]></source>
<year>2005</year>
<numero>104</numero>
<issue>104</issue>
<page-range>461-475</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B61">
<label>66</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Xianhong]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fei]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhijun]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ziuyang]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Preparation and study the 1: 2 inclusion complexof carvedilolwith &#946;-cyclodextrin]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Pharm. Biomed. Anal.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>34</numero>
<issue>34</issue>
<page-range>517-523</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B62">
<label>67</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bergese]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Colombo]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gervasoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Depero]]></surname>
<given-names><![CDATA[LE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave generated nanocomposites for making insoluble drugs soluble]]></article-title>
<source><![CDATA[Mater. Sci. Eng.]]></source>
<year>2003</year>
<numero>23</numero>
<issue>23</issue>
<page-range>791-795</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B63">
<label>68</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nurjaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[TW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of microwave on drug release properties of matrices of pectin]]></article-title>
<source><![CDATA[Carbohydrate Polym]]></source>
<year>2005</year>
<numero>62</numero>
<issue>62</issue>
<page-range>245-257</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B64">
<label>69</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vandellia]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Romagnoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montia]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gozzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rivasi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Forni]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-treated gelatin microspheres as drug delivery system]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Cont. Rel.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>96</numero>
<issue>96</issue>
<page-range>67-84</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B65">
<label>70</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nor]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[TW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deepak]]></surname>
<given-names><![CDATA[KG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mohd]]></surname>
<given-names><![CDATA[NT]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterization of hydroxypropylmethylcellulose films using microwave non-destructive testing technique]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Pharm. Biomed. Anal.]]></source>
<year>2007</year>
<numero>43</numero>
<issue>43</issue>
<page-range>549-557</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B66">
<label>71</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[TW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deepak]]></surname>
<given-names><![CDATA[KG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taib]]></surname>
<given-names><![CDATA[MN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anuar]]></surname>
<given-names><![CDATA[NK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave non-destructive testing technique for characterization of HPMC-PEG 3000 films]]></article-title>
<source><![CDATA[Int. J. Pharm.]]></source>
<year>2007</year>
<numero>343</numero>
<issue>343</issue>
<page-range>122-130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B67">
<label>72</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sawires]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Catch the Microwave]]></article-title>
<source><![CDATA[Process Heating]]></source>
<year>2004</year>
<volume>11</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>33-35</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B68">
<label>73</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Goverdhan]]></surname>
<given-names><![CDATA[LK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kaur]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bhandari]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Singh]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kaur]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Functional Group Transformations of Diol, Cyclic Ethers, and Lactones Using Aqueous Hydrobromic Acid and Phase Transfer Catalyst under Microwave Irradiation]]></article-title>
<source><![CDATA[Org. Process Res & Dev.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>7</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>339-340</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B69">
<label>74</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sekjic]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chassaing]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-Assisted Solid-Phase Synthesis of Phthalimides]]></article-title>
<source><![CDATA[Organic Lett]]></source>
<year>2003</year>
<volume>5</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>1851-1853</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B70">
<label>75</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bora]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saikia]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boruah]]></surname>
<given-names><![CDATA[RC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Novel Microwave-Mediated One-Pot Synthesis of Indolizines via a Three-Component Reaction]]></article-title>
<source><![CDATA[Organic Lett]]></source>
<year>2003</year>
<volume>5</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>435-438</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B71">
<label>76</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar G]]></surname>
<given-names><![CDATA[Juan A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Procesamiento de materiales por medio de microondas en la FIME]]></article-title>
<source><![CDATA[Ingenierías]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>32-39</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B72">
<label>77</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sander]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Research on Dynamics and Drying Time in Microwave Paper Drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Biochem. Eng. Q.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>17</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>159-164</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B73">
<label>78</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McMinn]]></surname>
<given-names><![CDATA[WAM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McLoughlin]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Magee]]></surname>
<given-names><![CDATA[TRA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-convective drying characteristics of pharmaceutical powders]]></article-title>
<source><![CDATA[Power Tech]]></source>
<year>2005</year>
<numero>153</numero>
<issue>153</issue>
<page-range>23-33</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B74">
<label>79</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correa]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Laura]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Factibilidad y funcionalidad del secado por microondas en excipientes farmacéuticos]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>1-112</page-range><publisher-name><![CDATA[Facultad de Farmacia, UAEM]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B75">
<label>80</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Buschmüller]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wiedey]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Döscher]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dressler]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Breitkreutz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[In-line monitoring of granule moisture in fluidized-bed dryers using microwave resonance technology]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur. J. Pharm. Biopharm.]]></source>
<year>2008</year>
<numero>69</numero>
<issue>69</issue>
<page-range>380-387</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B76">
<label>81</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lourenço]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herdling]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reich]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Menezes]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lochmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Combining microwave resonance technology to multivariate data analysis as 4 a novel PAT tool to improve process understanding in fluid bed granulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur. J. Pharm. Biopharm.]]></source>
<year>2011</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B77">
<label>82</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hoang]]></surname>
<given-names><![CDATA[TH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sharma]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Susanto]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maso]]></surname>
<given-names><![CDATA[M Di]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kwong]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Microwave-assisted extraction of active pharmaceutical ingredient from solid dosage forms]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Chrom. A.]]></source>
<year>2007</year>
<numero>1156</numero>
<issue>1156</issue>
<page-range>149-153</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B78">
<label>83</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sundaram]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Durance]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Porous scaffold of gelatin-starch with nanohydroxyapatite composite processed via novel microwave vacuum drying]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Biomaterialia]]></source>
<year>2008</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>932-942</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B79">
<label>84</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Leonelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lojkowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Main development directions in the application of microwave irradiation to the synthesis of nanopowders]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Today]]></source>
<year>2007</year>
<volume>25</volume>
<page-range>34</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B80">
<label>85</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Agostino]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bonometti]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castiglioni]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lausarot]]></surname>
<given-names><![CDATA[PM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Preparation of germanium monosulfide particles by microwave assisted sublimation]]></article-title>
<source><![CDATA[Mater. Res. Innov.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>44-47</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B81">
<label>86</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rizzuti]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leonelli]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Crystallization of aragonite particles from solution under microwave irradiation]]></article-title>
<source><![CDATA[Powder Tech]]></source>
<year>2008</year>
<numero>186</numero>
<issue>186</issue>
<page-range>255-262</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B82">
<label>87</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jhung]]></surname>
<given-names><![CDATA[SH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yoon]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hwang]]></surname>
<given-names><![CDATA[YK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hwang]]></surname>
<given-names><![CDATA[JS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[JS]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of reaction conditions in microwave synthesis of nanocrystalline barium titanate]]></article-title>
<source><![CDATA[Mater. Lett.]]></source>
<year>2004</year>
<numero>58</numero>
<issue>58</issue>
<page-range>3161-3165</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B83">
<label>88</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Foldvari]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bagonluri]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Carbon nanotubes as functional excipients for nanomedicines: I. Pharmaceutical properties]]></article-title>
<source><![CDATA[Nanomedicine: Nanotech. Biol. Med.]]></source>
<year>2008</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>173-182</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B84">
<label>89</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Berteli]]></surname>
<given-names><![CDATA[MN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marsaioli]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jr. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of short cut pasta air dehydration assisted by microwaves as compared to the conventional drying process]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Food Eng]]></source>
<year>2005</year>
<numero>68</numero>
<issue>68</issue>
<page-range>175-183</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
