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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia del campo magnético estático en la recristalización de la sacarosa en soluciones impuras]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents an evaluation of the influence of a static magnetic field of moderate intensity on the process of recrystallization of a supersaturated solution of sucrose with impurities. In the work is designed and executed experiments determining the influence of a static magnetic field on the nucleation rate and the morphology of microcrystals of sucrose. It characterizes the magnetic conditioning device used in the tests, with values of average flux density of approximately 2774 and 3376 Gauss. The application states that the magnetic field in the range of values used causes a 50% delay in the process of recrystallization of sucrose in an impure solution, favoring a better uniformity and regularity in the surface and edges of the microcrystals.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[cristalización]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ART&Iacute;CULO    ORIGINAL</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="4">Influencia    del campo magn&eacute;tico est&aacute;tico en la recristalizaci&oacute;n de    la sacarosa en soluciones impuras</font></b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Influence    of the static magnetic field in the recrystallization of the sucrose in impure    solutions</font></b></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Ing.    Yaima Torres- Ferrer, Dr Guillermo Ribeaux- Kindel&aacute;n, Dr. Fidel Gilart-Gonzalez,    Dr. Carlos Hern&aacute;ndez-Pedrera</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Universidad    de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. <a href="mailto:ytorres@cnea.uo.edu.cu">ytorres@cnea.uo.edu.cu</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    este trabajo se presenta una evaluaci&oacute;n de la influencia de un campo    magn&eacute;tico est&aacute;tico de moderada intensidad sobre el proceso de    recristalizaci&oacute;n de una soluci&oacute;n sobresaturada de sacarosa con    impurezas. Se dise&ntilde;an y ejecutan experimentos en los que se determina    la influencia de un campo magn&eacute;tico est&aacute;tico sobre la velocidad    de nucleaci&oacute;n y la morfolog&iacute;a de los microcristales de sacarosa.    Se caracteriza el dispositivo acondicionador magn&eacute;tico utilizado en los    ensayos, con valores de inducci&oacute;n magn&eacute;tica media aproximada de    2774 y 3376 Gauss. Se establece que la aplicaci&oacute;n del campo magn&eacute;tico    en el rango de valores empleado provoca un retardo de un 50 % en el proceso    de recristalizaci&oacute;n de la sacarosa en una soluci&oacute;n impura, propiciando    una mejor uniformidad y regularidad en la superficie y bordes de los microcristales.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras    claves: </b>cristalizaci&oacute;n, campo magn&eacute;tico, sacarosa.</font></p> <hr>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">This    paper presents an evaluation of the influence of a static magnetic field of    moderate intensity on the process of recrystallization of a supersaturated solution    of sucrose with impurities. In the work is designed and executed experiments    determining the influence of a static magnetic field on the nucleation rate    and the morphology of microcrystals of sucrose. It characterizes the magnetic    conditioning device used in the tests, with values of average flux density of    approximately 2774 and 3376 Gauss. The application states that the magnetic    field in the range of values used causes a 50% delay in the process of recrystallization    of sucrose in an impure solution, favoring a better uniformity and regularity    in the surface and edges of the microcrystals.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords:    </b>crystallization, magnetic field, sucrose.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    estudio del fen&oacute;meno de la nucleaci&oacute;n y crecimiento de cristales    tiene especial inter&eacute;s e importancia, pues permite comprender mejor el    efecto de las condiciones de cristalizaci&oacute;n sobre la morfolog&iacute;a    cristalina de los materiales.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    cristalizaci&oacute;n es un proceso complejo que se caracteriza por las etapas    de formaci&oacute;n de sobresaturaci&oacute;n, nucleaci&oacute;n y crecimiento    cristalino, as&iacute; como de fen&oacute;menos secundarios, tales como agregaci&oacute;n,    aglomeraci&oacute;n quebramiento, redisoluci&oacute;n y maduraci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Es    ilimitada le diversidad y la cantidad de impurezas que pueden encontrarse en    soluciones de az&uacute;car y en general, todas ellas disminuyen la velocidad    de cristalizaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    Cuba, como en otros pa&iacute;ses donde la industria azucarera representa un    regl&oacute;n prioritario de la econom&iacute;a, se ha notado un auge por las    aplicaciones del magnetismo en esta industria durante los &uacute;ltimos veinte    a&ntilde;os. El Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) de Santiago    de Cuba ha sido uno de los pioneros en nuestro pa&iacute;s en las investigaciones    de este tipo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Del    an&aacute;lisis de la literatura cient&iacute;fica de este tema, que ha sido    muy poca la publicada durante los &uacute;ltimos 40 a&ntilde;os, se puede concluir    que los resultados presentados son, en algunos casos, contradictorios, y en    la mayor&iacute;a, carentes de una explicaci&oacute;n f&iacute;sica, del posible    mecanismo de acci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante    los &uacute;ltimos seis a&ntilde;os Ribeaux G. y col. [1 - 3] han venido estudiando    en la influencia del campo magn&eacute;tico sobre la cristalizaci&oacute;n de    la sacarosa en soluciones puras y han encontrado que los campos magn&eacute;ticos    est&aacute;ticos de moderada intensidad entre 715 y 3440 G afectan ese proceso,    provocando una disminuci&oacute;n de la velocidad de nucleaci&oacute;n y un    aumento de la velocidad de crecimiento de los cristales. Seg&uacute;n ellos    los efectos observados se pueden explicar a partir de la interacci&oacute;n    de los momentos dipolares magn&eacute;tico rotacional y diamagn&eacute;tico    de las mol&eacute;culas de agua con el campo magn&eacute;tico externo, principalmente    la amplificaci&oacute;n de las fluctuaciones magn&eacute;ticas que se producen    dentro de la soluci&oacute;n de sacarosa como consecuencia del intercambio de    energ&iacute;a con el campo magn&eacute;tico externo a trav&eacute;s del momento    angular de los rotores moleculares de agua.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Sin    embargo, no se han encontrado referencias de investigaciones en las que se estudie    la influencia del campo magn&eacute;tico est&aacute;tico sobre la velocidad    de recristalizaci&oacute;n de soluciones sobresaturadas de az&uacute;car en    presencia de impurezas, as&iacute; como la confirmaci&oacute;n de la explicaci&oacute;n    f&iacute;sica de un posible mecanismo de acci&oacute;n que permita explicar    este fen&oacute;meno, lo que permitir&iacute;a dar un primer paso para la posible    introducci&oacute;n de esta tecnolog&iacute;a en el proceso de cristalizaci&oacute;n    en la industria azucarera, de ah&iacute; la novedad , la actualidad, y el aporte    cient&iacute;fico de este trabajo, cuyo objetivo espec&iacute;fico es valorar    la influencia de campos magn&eacute;ticos est&aacute;ticos de moderada intensidad    sobre el proceso de recristalizaci&oacute;n de soluciones de az&uacute;car crudo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los    experimentos se realizaron en el laboratorio de fluidos del Centro Nacional    de Electromagnetismo Aplicado.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    realizaron 3 tipos de experimentos y 5 r&eacute;plicas de cada uno, un primer    caso en el cual la muestra no fue sometida al tratamiento magn&eacute;tico (SCM),    y los casos dos y tres en los que la muestra fue sometida al tratamiento magn&eacute;tico    (CCM) con intensidades de campos magn&eacute;ticos diferentes, 2774 y 3376 G    respectivamente, se midi&oacute; la variable tiempo de recristalizaci&oacute;n.    Se controlaron las variables: cantidad de impurezas, sobresaturaci&oacute;n,    temperatura y velocidad de agitaci&oacute;n de la muestra. El acondicionador    magn&eacute;tico utilizado fue adaptado para los experimentos desarrollados,    consiste en una pareja de imanes de una aleaci&oacute;n de ALNICO (Aluminio    N&iacute;quel Cobalto), cuya geometr&iacute;a y disposici&oacute;n se muestran    en la figura 1, el &aacute;rea entre los polos tiene la posibilidad de ser regulada    convenientemente, en este caso se fij&oacute; seg&uacute;n el di&aacute;metro    del vaso cristalizador. Sobre los polos, y para lograr la intensidad de campo    deseada se colocaron placas de imanes de NeFeB (Neodimio Hierro Boro).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    instrumento utilizado para las mediciones de la inducci&oacute;n magn&eacute;tica    fue un gauss&iacute;metro de efecto Hall de la marca LakeShore, modelo 410.    El dispositivo fue caracterizado midiendo la intensidad del campo magn&eacute;tico    en cinco puntos a lo largo del eje longitudinal, lo que permite conocer el valor    medio aproximado de dicho campo en el &aacute;rea donde se colocar&aacute; la    muestra. Para la caracterizaci&oacute;n cin&eacute;tica de la cristalizaci&oacute;n    de la sacarosa se utiliz&oacute; el m&eacute;todo fotom&eacute;trico. Como detector    luminoso se utiliz&oacute; un fotodiodo del tipo FDS010 acoplado a un mult&iacute;metro    digital MK 1325. Este se utiliz&oacute; para la caracterizaci&oacute;n cin&eacute;tica    de la cristalizaci&oacute;n de la sacarosa teniendo en cuenta que la turbidez    (o la transparencia) de una soluci&oacute;n, que es una medida aproximada de    la masa de material cristalizado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    la <a href="#f0104115">figura 1</a> se muestra la instalaci&oacute;n experimental    utilizada en los ensayos.</font></p>     <p align="center"><a name="f0104115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0104115.jpg"></p>     
<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>PROCEDIMIENTO    EXPERIMENTAL</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    trituraron 120 g de az&uacute;car crudo en una batidora el&eacute;ctrica con    molino, se diluy&oacute; en 37.92 g de agua destilada, lo que corresponde a    1.15 % de sobresaturaci&oacute;n, el pesaje se realiz&oacute; en una balanza    t&eacute;cnica digital de procedencia china, marca Sartorius con una precisi&oacute;n    de 0,01g. La disoluci&oacute;n se vierte en un cristalizador de doble camisa,    que consiste en un vaso cil&iacute;ndrico encamisado con fondo plano y volumen    &uacute;til de 300 ml, construido de vidrio Pirex. Para controlar la temperatura    de la disoluci&oacute;n, se emple&oacute; un termostato de procedencia alemana    marca Julabo F12 capaz de estabilizar la temperatura con una exactitud de 0,1    <sup>0</sup>C (previamente encendido y programado para una temperatura T1 de    100 <sup>0</sup>C). Para la agitaci&oacute;n de la disoluci&oacute;n se utiliza    un agitador mec&aacute;nico, la velocidad de agitaci&oacute;n fijada fue de    1200 rpm. Con el objetivo de facilitar la disoluci&oacute;n total de los cristales,    la muestra se diluye durante 30 minutos a 100 <sup>0</sup>C y luego se reprograma    el termostato a una T2 de 20 <sup>0</sup>C con el objetivo de enfriar paulatinamente    la muestra saturada facilitando condiciones de baja solubilidad para su posterior    saturaci&oacute;n y cristalizaci&oacute;n. Se realizaron diez r&eacute;plicas    (STM) y diez (CTM). Las mediciones fueron tomadas cada 10 minutos. El experimento    se prolong&oacute; en el tiempo hasta que los cambios observados en la intensidad    de la luz alcanzaron la saturaci&oacute;n. De cada una de las muestras se tom&oacute;    una porci&oacute;n para el estudio del tama&ntilde;o de los microcristales formados,    para esto se realizaron fotograf&iacute;as digitales con zoom 5.1 con una c&aacute;mara    digital Sony de 7.2 Mega pixeles a trav&eacute;s de un microscopio &oacute;ptico    Motic con aumento de 10x10.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">AN&Aacute;LISIS    DE LOS RESULTADOS</font></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    soluci&oacute;n SCM alcanza la saturaci&oacute;n a los 60 minutos y CCM en los    dos casos a los 120 minutos, es decir, que el campo magn&eacute;tico ejerce    una acci&oacute;n inhibidora en el proceso de nucleaci&oacute;n, lo que corrobor&oacute;    lo ya obtenido por Ribeaux G. y col. [1-3], relacionado con el retardo en la    velocidad de nucleaci&oacute;n de la sacarosa que provoca la presencia de un    campo magn&eacute;tico est&aacute;tico.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    la <a href="#f0204115">figura 2</a> se muestran las curvas promedios de las    replicas del comportamiento de los tiempos y sus desviaciones de los tres casos    experimentales.</font></p>     <p align="center"><a name="f0204115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0204115.jpg"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    curva que muestra el caso CCM tiene en cuenta el resultado de los dos valores    de campo magn&eacute;tico empleado, entre los cuales no existieron diferencias    significativas en cuanto al tiempo, tal y como se muestra en la gr&aacute;fica    de la <a href="#f0304115">figura 3</a>.</font></p>     <p align="center"><a name="f0304115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0304115.jpg"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    las <a href="#f0404115">figuras 4</a> y <a href="#f0504115">5</a> se muestran    ejemplos de las fotograf&iacute;as realizadas a los microcristales de dos muestras    SCM y CCM respectivamente.</font></p>     <p align="center"><a name="f0404115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0404115.jpg"></p>     
<p align="center"><a name="f0504115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0504115.jpg"></p>     
<p align="justify"></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Como    puede observarse los microcristales obtenidos SCM tienen una dimensi&oacute;n    media aproximada de 75x137.5 <img src="/img/revistas/rtq/v35n1/i0104115.jpg">m,    estos microcristales poseen en su superficie deformaciones y rugosidades, a    diferencia de aquellos microcristales que se obtienen CCM que son m&aacute;s    peque&ntilde;os con dimensi&oacute;n media aproximada de 50x37.5 <img src="/img/revistas/rtq/v35n1/i0104115.jpg">m,    una superficie mas pulida y una mejor regularidad en su forma y h&aacute;bito.</font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A    manera de resumen de los resultados presentados se puede decir que el tratamiento    magn&eacute;tico retarda el proceso de aparici&oacute;n de los n&uacute;cleos    cristalinos, con tendencia a una mayor regularidad en la forma y el tama&ntilde;o    de los microcristales.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Asumiendo    que el blanco del campo magn&eacute;tico es el agua. Los efectos observados    pudieran explicarse a partir del modelo mecano-cu&aacute;ntico que predice que    las fluctuaciones magn&eacute;ticas que se producen de manera natural dentro    de una soluci&oacute;n acuosa (la soluci&oacute;n de sacarosa en nuestro caso)    pueden ser amplificadas significativamente mediante el intercambio de energ&iacute;a    con un campo magn&eacute;tico externo a trav&eacute;s del momento angular de    los rotores moleculares de agua [4]. Los altos campos magn&eacute;ticos (~10    T) generados localmente durante tales amplificaciones estar&iacute;an asociados    a campos el&eacute;ctricos locales muy intensos (~109 V/m). Campos el&eacute;ctricos    con intensidades de ese orden disminuyen la constante diel&eacute;ctrica del    agua, debido a que destruyen parcial o completamente la red de enlaces de hidr&oacute;geno    [5] y afectan estos enlaces de una manera anis&oacute;tropa, fortaleciendo los    enlaces de hidr&oacute;geno paralelos al campo y debilitando los ortogonales    [6].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    destrucci&oacute;n parcial de la red de enlaces de hidr&oacute;geno del agua    de hidrataci&oacute;n puede tener un efecto, en algunos aspectos, similar al    del aumento de la temperatura sobre la deshidrataci&oacute;n y disociaci&oacute;n    de las mol&eacute;culas de sacarosa, lo que explicar&iacute;a los efectos del    campo magn&eacute;tico est&aacute;tico de moderada intensidad sobre el proceso    de cristalizaci&oacute;n [7].</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    campo magn&eacute;tico fluctuante, al provocar la destrucci&oacute;n de los    enlaces por puentes de hidr&oacute;geno del agua de hidrataci&oacute;n de las    unidades cin&eacute;ticas de la soluci&oacute;n de sacarosa, les permitir&iacute;a    a estas interaccionar m&aacute;s intensamente unas con otras, por lo que, debido    a la peque&ntilde;a masa de las mismas, las incesantes colisiones facilitar&iacute;an    m&aacute;s la destrucci&oacute;n de ellas que su crecimiento, pudiendo crecer    solamente aquellas que sobrepasen determinada masa cr&iacute;tica. Esta ser&iacute;a    la raz&oacute;n por la cual el proceso de nucleaci&oacute;n result&oacute; ser    m&aacute;s lento en las muestras tratadas magn&eacute;ticamente que en las no    tratadas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Una    vez alcanzada la masa cr&iacute;tica, el crecimiento de los cristales se ver&iacute;a    facilitado por la acci&oacute;n del campo magn&eacute;tico externo [7], lo que    conducir&iacute;a tambi&eacute;n a la obtenci&oacute;n de cristales m&aacute;s    regulares.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    tendencia a una mayor uniformidad en el tama&ntilde;o de los microcristales    crecidos bajo la acci&oacute;n del campo magn&eacute;tico aplicado ser&iacute;a    una consecuencia de una mayor uniformidad en las dimensiones y la forma de los    n&uacute;cleos formados y en el estado de la superficie de ellos, a causa de    la intensificaci&oacute;n de los choques entre las unidades cin&eacute;ticas    durante el proceso de nucleaci&oacute;n, lo que conducir&iacute;a tambi&eacute;n    a un menor tama&ntilde;o de los cristales.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1.    Al aplicar campos magn&eacute;ticos est&aacute;ticos con valores de 2774 y 3376    G ocurre un retardo aproximado de un 50 % en el proceso de recristalizaci&oacute;n    de la sacarosa en soluciones impuras.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2.    Los microcristales obtenidos al aplicar el campo magn&eacute;tico tienen una    mayor uniformidad en tama&ntilde;o y su forma es mas regular.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3.    No se observ&oacute; diferencia significativa en el efecto producido en el rango    de intensidad de campo magn&eacute;tico aplicado.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. Ribeaux Kindel&aacute;n,    G., O. Ares, F. Falc&oacute;n, M. Girasoles. Verificaci&oacute;n mediante la    AFM de la influencia del campo magn&eacute;tico en la cin&eacute;tica de la    cristalizaci&oacute;n de soluciones azucaradas. Revista Cubana de Qu&iacute;mica.    Vol. XVIII, No. 1, 312-313, 2006.    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. Ribeaux Kindel&aacute;n,    G., O.Ares, A. Fern&aacute;ndez, F. Falc&oacute;n, Influencia del Campo Magn&eacute;tico    Est&aacute;tico en la nucleaci&oacute;n y cristalizaci&oacute;n de la sacarosa,    Bol. Soc. Qu&iacute;m. M&eacute;x. 2008, 2(2), 60-62, ISSN 1870-1809.    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. Ribeaux Kindel&aacute;n,    G., Parisi, M., Chianese, A., Investigation on Cane Sugar Crystal Growth by    Image Analysis, 17th International Workshop on Industrial Crystallization, Germany,    2010.    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. Cefalas, A.C.,    Kobe, S., Drazic, G., Sarantopoulou, E., Kollia, Z., Strazisar, J., Meden, A.,    Nanocrystallization of CaCO<sub>3</sub> at solid/liquid interfaces in magnetic    field: A quantum approach, Applied Surface Science, 254, 6715-6724, 2008.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. Danielewicz-Ferchmin,    I. and Ferchmin, A.R. Water at ions, biomolecules and charged surfaces, Phys.    Chem. Liquids 42, 1-36, 2004.    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. Vegiri A. Reorientational    relaxation and rotational-translational coupling in water clusters in a d.c.    external electric field, J. Mol. Liq. 110, 155 -168, 2004.    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. Ribeaux G.,    Gilart F. Influencia de un campo magn&eacute;tico est&aacute;tico sobre la cristalizaci&oacute;n    de la sacarosa en soluci&oacute;n, CNEA, Universidad de Oriente, 2011.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: Diciembre    2013    <br>   Aprobado: Mayo 2014</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Ing. Yaima Torres-    Ferrer</i></font>. <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Universidad    de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. <a href="mailto:ytorres@cnea.uo.edu.cu">ytorres@cnea.uo.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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