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CALENTAMIENTO PARA ENSAMBLE *

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Proveedores de:calentamiento para ensamble 

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    México Inducción Temple y Mantenimiento calentamiento para ensamble, calentamiento de barras Av. Querétaro No. 183 Col.San José el Alto
    76140 Querétaro, Qro.
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    México Macame y Compañia ENSAMBLE DE FLECHA, PLACA CON ELEMENTO ENSAMBLE, ELEMENTO DE CALENTAMIENTO, MANTILLA DE CALENTAMIENTO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Calibración e Instrumentación Profesiona ensamble de maquinaria, ensamble cilindrico/piston Retorno 4 de Sur 16 No. 6 y 12 Col.Agricola Oriental
    08500 México, D.F.
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    México Conveyors And Automation Systems lineas de ensamble, transportadores para ensamble Acceso C No. 109 Col.Parque Industrial Júrica
    76100 Queretaro, Querétaro
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    México Industrias Campuzano ensamble de componentes, ensamble de maquinaria Av. Central No.3 Col.Rústica Xalostoc
    55340 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México Neumatica Industrial del Norte herramientas de ensamble Av. Lauro Villa No.57 Entre Honduras y Republica del Salvador Col.Modelo
    87360 Matamoros, Tamps.
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    México Sistemas Kinedyne Ensamble con cinto, Ensamble para uso ligero Calzada las Armas 130A Col.Industrias las Armas
    53560 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Icesa Modicon lineas de ensamble Ant. Cam. a Santa Monica No. 7 Col.San Lucas Tepetlalco
    54050 México, Edo. de Méx.
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    México Ove de México lineas de ensamble Oriente 243 No.61 Col.
    08500 México, D.F.
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    México Industrias Gesta Ensamble manual, Ensamble mecanico Lerdo de Tejada 108 Col.El Lechugal Sta. Catarina
    66350 Monterrey, N.L.
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    México Electrónicos Animados Ensamble mecanico, Ensamble electromecanico Av. Las Nuevas Puentes nO. 1025 Col.Las Nuevas Puentes Apocada
    66632 Monterrey, N.L.
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    México Maquiacero del Norte DobladoProcesos de ensamble Nueva York No. 4074-A Col.Fraccionamiento Industrial Lin
    00000 Monterrey, N.L.
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    Estados Unidos Roto Disc Ensamble/Desensamble 4612 Kellogg Av. Col.Cincinnati
    45226 USA, USA
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    México Silos y Camiones Ensamble de Elementos, ensambles miniatura Blvd. Felipe Angeles 1606 Col.Col. Santa Julia
    42080 Pachuca, Hgo.
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    México Grupo Proveedor de Hotelería Ensamble de accesorios Norte 45 No.649-2 Col.Industrial Vallejo
    2300 Distrito Federal,
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    7759 secadores de lecho fluido 1 Unidad
    Anual
    México VERACRUZ JEFE DE INGENIERIA REQUERIDO PARA SER INTEGRADO A UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE GAS NATURAL
    7996 PARRILLA DE CALENTAMIENTO 5 Unidad
    Anual
    México NL Jefe Desarrollo
    8328 reactor de calentamiento con vapor 365 lb
    Anual
    Noruega México Analisata de Soporte Técnico
    9079 GASOLEO 12000 L
    Anual
    México ESTADO DE MEXICO PROPIETARIO Solicitamos información de los puntos deventa de gasoleo en el Estado de México o en ...
    12940 baño de sal de acero inoxidable 1 Unidad
    Anual
    México Doctor Investigador Titular C
    15076 aceites de calentamiento 5.5e+06 kg
    Anual
    México Mexico Ingeniero Industrial
    19175 PARRILLA DE CALENTAMIENTO 0 TM
    Anual
    México Servicio a Clientes C/AGITACION MAGNETICA MODELO NUOVA, RANGO DE VELOCIDAD, 60 A 1000 R.P.M., TEMP , HASTA ...
    19492 automatización de líneas de ensamble 5 Unidad
    Anual
    Perú Lima asistente de producción
    19874 analisis termico 1 Unidad
    Anual
    México Jalisco Gerente
    20125 HOT MELT ADHESIVO 0 TM
    Anual
    México Comprador Comenzaremos a utilizar este material y necesito encontrar proveedor.

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    México Calentamiento y Control Electrico manuel Márquez Sterling No. 33 Col.Centro
    00012 México, D.F.
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    06-Junio-2006
    Aumenta el empleo en el sector manufacturero en México
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

     

    El personal ocupado en el sector manufacturero de México apenas se elevó en marzo, mientras que el de las maquiladoras mantuvo su paso ascendente por las industrias química y del calzado.

    El empleo en la industria de manufacturas en México, se elevó un 0.1 por ciento anualizado en marzo, apoyado en más plazas laborales de las industrias metálica básica y de productos minerales no metálicos.

    El empleo en manufacturas y maquiladoras es altamente dependiente de los ciclos económicos de Estados Unidos y ha sido afectado desde hace un par de años por una mayor competencia de productos asiáticos en ese país.

    En las maquiladoras, la industria química incrementó su plantilla en un 18.7 por ciento a tasa anual , calzado y cuero un 13.9 por ciento y ensamble de maquinaria un 10 por ciento, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

    La industria maquiladora de exportación a nivel nacional dio empleo a 1,191,250 personas en marzo.

    La pérdida de mercado en Estados Unidos ha derivado en una menor expansión de la economía mexicana, que en el 2005 creció un tres por ciento desde el 4.4 por ciento del año previo.

    Las autoridades consideran que la economía de México crecerá un cuatro por ciento este año.

     

    15-Febrero-2006
    Expomanufactura, ¡El evento más importante de la industria manufacturera en México!
      
         Fuente:  QuimiNet

    ¡El evento más importante de la Industria manufacturera en México!

    Marzo 7-9, 2006. Cintermex, Monterrey, N.L.

    EXPO MANUFACTURA™ 2006, el único foro internacional que incluye todo lo relacionado con la industria manufacturera confirmando 11 años consecutivos para ofrecer las mejores estrategias en la región más importante de la República Mexicana. Durante tres días, tendrá la oportunidad de contactar a los principales proveedores industriales en manufactura.

    Este foro ofrece una base sólida de importación y de exportación ideal para la industria de la transformación además presenta las herramientas especializadas diversificadas y con tecnología de punta. Expo Manufactura ha integrado empresas de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, España, Italia Inglaterra, Canadá, Francia, Corea, Brasil y México desde 1996.

    EXPO MANUFACTURA™ 2006 es hoy por hoy su mejor aliado para presentar los nuevos equipos y tecnologías que demanda la industria de la manufactura de nuestro país. Además le ofrece la mejor solución para adquirir el crédito y la maquinaria que usted requiera.

    Más de 170 empresas representando a más de 200 marcas nacionales e internacionales que tendrán contacto con más de 6,500 profesionales en busca de soluciones de la industria: Manufacturera, Preformado, Corte, Maquinado, Laser, CNC, Ensamble, Automatización, Soldadura, Software CAD-CAM, Control de Calidad, Metalmecánica, Maquiladora, Automotriz, Electrónica, Siderúrgica y Fabricación.

    Asista al mejor centro de negocios con las innovaciones, tecnologías, maquinaria, productos, servicio, etc., que usted está buscando, del 7 al 9 de marzo 2006 en Citermex, Monterrey, N.L.

    Registrese sin costo en línea, haciendo click aquí.

    Para obtener mayor información del evento, haga click aquí.

    Evento respaldado por:

     

     

    06-Diciembre-2005
    Noticias Nacionales e internacionales
      
         Fuente:  Intélite

    •        La Suprema Corte de Justicia permitió liberar 6 700 mlldp congelados en diciembre del 2004.

    •        La Secretaria de Hacienda informa que el riesgo país de México aumenta dos puntos al cierre de la semana pasada según la calificadora JP Morgan.

    •        José Ángel Gurría Secretario General de la OCDE reconoció que México a perdido posiciones en materia de competitividad por lo que es necesario recuperar esos espacios informó que México es un país que si se decide a tomar las decisiones de fondo tendrá a la OCDE a su servicio para poder avanzar más rápido en la materia.

    •        Rafael Beverido Lomelí Director de PEMEX Petroquímica lamenta que México haya perdido el lugar privilegiado que llego a ocupar en materia petroquímica adelantó que los trabajos para lograr fusionar a esa subsidiaria están en camino, destacó que para reactivar la industria petroquímica esta desarrollando un proyecto alternativo al Fénix.

    •        La Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje se encargará de realizar los pagos del personal sindicalizado de la Televisora del Valle de México.

    •        Hernán Cavanseta de Canal 40 asegura que la mitas de los trabajadores ya ocuparon sus puestos.

    •        Javier Quijano Representante Legal anuncia que las instalaciones de canal 40 no podran ser tomadas por los trabajadores luego de declarada la huelga.

    •        El Director General adjunto de la Bolsa Mexicana de Valores adelanta que el mercado accionario mexicano enfrentará un proceso de depuración en su listado para dejar en pizarra a 131 emisoras con mayor bursatilidad, 22 emisoras se depurarán.

    •        El Congreso del Trabajo estima que el 35% No recibirán aguinaldo sobre todo los que laboran en las micro y medianas empresas.

    •        Los Diputados federales con aguinaldo de $88,000.00.

    •        Interjet la línea aérea de bajo costo invertirá para fortalecer sus operaciones.

    •        La Ford Motor Company planea cerrar 8 plantas de ensamble en América del Norte.

    •        La ferroviarias competirán por el desarrollo y explotación de un puente ferroviario en Anahuac Colombia.

    •        Cablevisión cambia su sistema de contratación en EEUU.

     

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    19-05-2006
    ¿Qué es un alimento enlatado?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Empaque, Envase y Embalaje |

    ¿Qué es un alimento enlatado?

    Es un alimento fresco, envasado en un recipiente de hojalata, herméticamente cerrado, el cual se somete a un proceso de calentamiento (esterilización o pasteurización), a unas condiciones de tiempo y temperatura determinadas, para conservarlo, tan cerca como sea posible, a su estado natural, hasta el momento de consumirlo.

    El calor es el único factor utilizado para conservar todas las características nutricionales, microbiológicas y organolépticas, propias del alimento, tales como: sabor, color, olor y textura entre otras.

    ¿Qué es una lata o un envase de hojalata?

    Es un recipiente metálico, hermético y aséptico, apto para conservar alimentos frescos y naturales, cuya base es un acero recubierto de estaño y lacas protectoras de origen orgánico, compatible con los alimentos .

    ¿Por qué se enlatan los alimentos?

    En el momento en que se recolecta cualquier producto o materia prima, sufre pérdidas inevitables en cuanto a su frescura, calidad y nutrición; todos estos cambios continúan naturalmente durante el transporte o almacenamiento prolongado en los supermercados, hasta ser sometidos a la cocción final en el hogar.

    El enlatado recoge y preserva lo bueno de las cosechas recién recogidas. Es una alternativa para tener un alimento tan natural como los alimentos frescos, fuera de época de cosecha; es fácil de transportar y permite el almacenamiento del producto por largo tiempo, conservando sus características.

    ¿Los alimentos enlatados contienen aditivos?

    En la fabricación de frutas y vegetales enlatados, no es necesario el uso de aditivos para conservar la calidad del producto, ni realzar sus características sensoriales, ya que el proceso y las características propias del envase proporcionan un producto inocuo, agradable y placentero al consumidor, así como la larga duración. Sin embargo, en algunos procesos de elaboración se emplean acidulantes y antioxidantes que actúan como refuerzo en algunas etapas del proceso.

    ¿Qué son las lacas sanitarias?

    Las lacas son recubrimientos orgánicos aplicados en el interior de los envases que tienen como función evitar la interacción química entre el alimento y éste, cuando el estaño pueda afectar desfavorablemente la calidad del producto enlatado y la apariencia interna del envase.

    Las lacas que van a estar en contacto directo con alimentos , deben presentar las siguientes características:

    • Atoxicidad
    • No deben afectar ni el sabor ni el olor de los alimentos enlatados.
    • Ser barrera efectiva entre el alimento y el envase.
    • No deben desprenderse durante los procesos de esterilización, ni durante el almacenamiento.
    • Debe hacer resistencia mecánica para que no se rompan durante los procesos de formación del envase

    Si desea contactar a empresas proveedoras de latas para envasado de alimentos haga click aquí

     

    23-02-2006
    La soldadura ultrasónica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos |

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.

    Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.

    La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.

     

    VENTAJAS Y LIMITACIONES

    A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:

    Ventajas:

    La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes

    Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.

    La calidad de la soldadura es alta y uniforme

    Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia

    Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad

    No requiere de soldadura o fundente

    No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor

    La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas

    Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión

    Desventajas:

    La soldadura se restringe a soldadura de solapa

    No permite hacer soldaduras de cordón

    Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros

    Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura

    No es adecuafa para partes estañadas

    El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar

    COMENTARIOS FINALES

    Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.

    Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.

    Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.

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    28-06-2006
    ¿Son seguros los envases plásticos para hornos de microondas?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    ¿Son seguros los envases plásticos para hornos de microondas?

    Justificación
    En todos los casos es importante que el consumidor esté informado, y ejerciendo ese derecho solicite al vendedor o distribuidor de los recipientes, las instrucciones de uso y la constancia de su aprobación por la autoridad sanitaria competente, por ejemplo el INAL (Instituto Nacional de Alimentos) o el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), entre otras; en caso de que esta información no figurara en el rótulo. Todos los materiales plásticos en contacto con alimentos deben ser aptos sanitariamente, cumpliendo en el ámbito del MERCOSUR los requisitos de la Legislación vigente, incorporada al Código Alimentario Argentino. Si esto ocurre, no existe riesgo alguno asociado al uso de materiales plásticos en contacto con alimentos para una aplicación en particular.

    Introducción
    Los hornos de microondas surgieron como una alternativa al horno convencional ya que el tiempo requerido para el calentamiento del alimento y el consumo de energía son mucho menores. Muchas de las consultas a INTI-Plásticos en este tema, provienen de usuarios que reclaman por recipientes plásticos que, o no son adecuados para el calentamiento en horno de microondas, o son usados en forma incorrecta o no se sabe cómo usarlos, tanto porque no se siguen las instrucciones de uso, como porque el artículo carece de las mismas, o éstas son incompletas. También es importante verificar la aptitud sanitaria de estos recipientes, sobre todo en lo que respecta a los posibles efectos de las microondas sobre la migración de componentes no poliméricos de los plásticos. Por ello, en el marco del Proyecto de aptitud sanitaria de INTI -PLASTICOS, y de un trabajo conjunto con la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, se estudió el efecto del uso repetido del horno de microondas en muestras de recipientes alimentarios utilizados en el hogar (tomados del mercado). Se seleccionaron muestras de un mismo material polimérico (polipropileno), rotuladas como aptas para uso en freezer y horno de microondas (M1), y muestras sin especificaciones en el rótulo (M2). Se evaluó el efecto del uso repetido del horno microondas:
    - cuantificando la migración de componentes del envase en simulantes de alimentos
    - estudiando la variación de propiedades mecánicas.

    Metodología
    1. Cuantificación de la migración total de componentes del envase en simulantes de alimentos según la metodología de la Resolución GMC 36/92 del MERCOSUR.
    2. Variación de propiedades mecánicas. Las muestras se evaluaron estudiando la variación de la resistencia a la tracción del material[1] y la dureza Shore D[2].

    Resultados
    1. Los resultados de migración total fueron menores que los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino (Cap. IV) y la Legislación MERCOSUR. Los valores de migración total en la muestra M2 disminuyeron con las repeticiones.
    2. Evaluación de las propiedades mecánicas: De los resultados obtenidos en el ensayo de tracción se desprende que si bien existen para ambas muestras una ligera fluctuación en los valores de resistencia a la tracción, los valores de elongación a rotura se mantienen prácticamente constantes. Debe tenerse en cuenta que es justamente la variación de la elongación a la rotura el parámetro que suele evidenciar en forma más clara los procesos de degradación que ocurren en un material polimérico. En cuanto a los resultados obtenidos de la medición de dureza Shore D se observa en la muestra (M1) una tendencia a aumentar con el número de repeticiones, lo que indicaría una posible rigidización del material. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que los envases presentaron pequeñas fisuras en el punto de inyección. Los valores de dureza Shore D de la muestra (M2) se mantienen constantes hasta la tercera repetición, pero al aumentar el número de repeticiones este valor disminuye lo que podría ser un indicio de una plastificación del material en la superficie.

    Conclusiones
    Los valores de migración total hallados cumplen los límites de la Resolución GMC 56/92 del MERCOSUR. La disminución de la migración con el uso repetido concuerda con resultados previos [3].
    En cuanto a la incidencia del uso del microondas en las propiedades mecánicas puede inferirse que al aumentar el número de repeticiones comienzan algunas alteraciones de tipo superficial que no afectan a la totalidad del espesor del envase. No se comprueban en este sentido diferencias entre los envases rotulados comercialmente como microondeables (M1) y los no rotulados (M2).
    Sobre la base de estas conclusiones se propuso a la Comisión Nacional de Alimentos, que funciona en el ámbito del INAL-ANMAT y al Grupo ad-hoc envases y materiales en contacto con alimentos del MERCOSUR, la necesidad de legislar sobre la rotulación de este tipo de recipientes, en particular, así como de los demás utensilios de uso en el hogar en general, promoviendo además, la capacitación del consumidor en su correcto uso.

    ¿Es cierto lo de la dioxina y el horno de microondas?

    Según los especialistas, las dioxinas forman una familia de 210 compuestos, de los cuáles 17 son considerados tóxicos, y no biodegradables. La principal forma de que el cuerpo humano llegue a absorber estas dioxinas, es a través de la grasa consumida.

    Las dioxinas pueden ser producidas por la quema de plásticos, especialmente el PVC, pero no existe ningún estudio científico respecto a la creación de las mismas a partir de los productos plásticos empleados en los hornos de microondas.

    La FDA (Food and Drug Administration, Dirección de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos), organismo contralor de todo lo relacionado con los alimentos y la salud humana, afirma que cualquier dioxina que pueda ser transferida a la comida por este medio (contacto directo con un envase plástico), es mínima, y dentro de los límites de tolerancia.

    Por otra parte, se recomienda que siempre se utilicen productos preparados para su uso en hornos de microondas, como recipientes de vidrio, etc.

    Los plásticos que cubren las comidas calientes, están hechos para un solo uso. Dentro de esos límites, jamás han demostrado tampoco, indicios de que lleguen a liberar las dioxinas.

    Las pocas referencias concretas a las dioxinas y las microondas, se encuentran en una publicación de la FDA, y están relacionadas con ciertos recipientes de papel usados por algunos alimentos preparados para su calentamiento en hornos de microondas, y también en los envases de leche hechos en cartón. En ellos, los niveles de dioxinas se mostraron como seguros.

    De acuerdo lo que afirma la U.S. Environmental Protection Agency (la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), las dioxinas pueden ser tanto naturales como artificiales.

    Las hechas por el hombre, son liberadas a la atmósfera desde fuentes como la quema de basura, o de distintos tipos de combustibles como madera, carbón o petróleo, y también por ciertos tipos de procesos químicos.

    Todas las personas han sido expuestas a estos niveles bajos de dioxinas, y ello seguirá ocurriendo, sin que haya indicios de problemas de salud. Si esos niveles aumentan, entonces podrían tener relación con algunos trastornos conocidos, aunque los estudios sobre esto último sólo se han hecho con animales.

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    Referencias
    [1] Norma ASTM D 638
    [2] Norma ASTM D 2240
    [3] A. Ariosti. “Aptitud sanitaria de botellas de PET retornables para bebidas gaseosas”. En: “Migración de componentes y residuos de envases en contacto con alimentos”, R. Catalá y R. Gavara, eds. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Valencia, España, 2002, págs. 233-247.

    Fuentes consultadas:
    http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc24/inti5.php

    Otras fuentes:

    Don't Use Plastic for Heating Foods in a Microwave [...]
    http://www.truthorfiction.com/rumors/dioxins.htm

    Microwave Issues and Scares - Microwaving Plastics
    http://www.truthminers.com/truth/microwave_issues.htm

    Microwaving foods in plastic containers [...]
    http://www.snopes.com/toxins/plastic.htm

    Food Safety Facts - Cooking Safely in the Microwave Oven
    http://www.foodsafety.gov/~fsg/fs-mwave.html

    Cooking Safely in the Microwave Oven
    http://www.fsis.usda.gov/OA/pubs/fact_microwave.htm

     

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