Qué es la decantación
La decantación es un método físico: no transforma las sustancias, sino que aprovecha que las fases se separan por gravedad. Puede hacerse vertiendo el sobrenadante de un sólido sedimentado o drenando las capas de dos líquidos inmiscibles con un embudo de decantación.
Cuándo funciona y cuáles son sus límites
Debe existir un sedimento estable o una interfaz clara entre líquidos. Las partículas muy finas pueden seguir suspendidas y una emulsión puede impedir que se formen capas. Por eso decantar no garantiza pureza ni sustituye siempre a la filtración.
Cómo se relaciona con la familia
Muchas suspensiones pueden sedimentar antes de decantarse. El mapa de métodos de separación de mezclas ayuda a elegir el proceso. La sublimación no usa capas ni gravedad: exige que un sólido pase selectivamente a gas.
Fórmula principal
Cuantifica cuánto se recuperó, pero no mide por sí sola la pureza.
Magnitudes, símbolos y unidades
| Magnitud | Símbolo | Unidad | Símbolo de unidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad recuperada | q_r | gramo o mililitro | g o mL | Debe usar la misma magnitud que la cantidad inicial. |
| Cantidad inicial | q_i | gramo o mililitro | g o mL | Cantidad disponible antes del proceso. |
| Recuperación | R | porcentaje | % | No equivale automáticamente a pureza. |
Cómo realizar una decantación paso a paso
Identifica las fases
Comprueba si hay sedimento o dos líquidos inmiscibles.
Deja que se separen
Espera hasta obtener una interfaz suficientemente clara.
Elige el material
Usa vertido cuidadoso para sólido-líquido o embudo para dos líquidos.
Separa lentamente
Evita perturbar el sedimento y detente cerca de la interfaz.
Evalúa el resultado
Comprueba recuperación, arrastre y necesidad de otro método.
10 ejemplos explicados de decantación
Cada solución avanza de la situación concreta a la interpretación del resultado. Comprueba los datos, las unidades y el sentido de la conclusión antes de continuar.
Arena sedimentada
Se recupera parte del líquido separado.
Problema: Tras dejar reposar arena con agua, ¿cómo se decanta la mezcla?
- Situación: La arena forma una capa inferior y arriba queda agua menos turbia.
- Principio: Se vierte el sobrenadante sin perturbar el sedimento.
- Qué se observa: La interfaz entre ambas zonas sirve de guía.
- Razonamiento: Un vertido lento reduce el arrastre de granos.
- Conclusión: Se recupera parte del líquido separado.
- Interpretación: Queda humedad con la arena y pueden quedar partículas en el agua.
Aceite y agua
Se recogen las dos fases en recipientes distintos.
Problema: ¿Cómo se separan aceite y agua con un embudo de decantación?
- Situación: Se observan dos capas; la fase más densa ocupa la parte inferior.
- Principio: Líquidos inmiscibles forman fases que pueden drenarse por separado.
- Qué se observa: Al abrir la llave sale primero la capa inferior.
- Razonamiento: La llave se cierra cuando la interfaz se aproxima.
- Conclusión: Se recogen las dos fases en recipientes distintos.
- Interpretación: Una emulsión estable impediría una interfaz nítida.
Agua todavía turbia
La separación fue parcial, no perfecta.
Problema: Después de decantar agua con barro, el líquido sigue turbio. ¿Falló necesariamente el proceso?
- Situación: El sedimento grueso quedó abajo, pero permanecen partículas finas.
- Principio: La decantación depende de que exista separación por gravedad suficiente.
- Qué se observa: Las partículas pequeñas pueden sedimentar muy lentamente.
- Razonamiento: Puede requerirse más reposo u otro método posterior.
- Conclusión: La separación fue parcial, no perfecta.
- Interpretación: La claridad visual tampoco garantiza pureza química.
Una emulsión que no separa
No conviene decantar hasta romper o dejar resolver la emulsión.
Problema: Aceite y agua se agitan con detergente y no forman dos capas claras. ¿Conviene decantar de inmediato?
- Situación: Hay gotículas pequeñas estabilizadas por el detergente.
- Principio: Sin una interfaz estable no se controla bien la descarga de cada fase.
- Qué se observa: La mezcla permanece emulsionada.
- Razonamiento: Abrir el embudo produciría fracciones mezcladas.
- Conclusión: No conviene decantar hasta romper o dejar resolver la emulsión.
- Interpretación: La inmiscibilidad por sí sola no garantiza separación rápida.
Recuperación del sobrenadante
Se recuperó 88 % del volumen inicial.
Problema: De 500 mL de líquido inicial se recuperan 440 mL por decantación. ¿Cuál es la recuperación de líquido?
- Datos: V_recuperado = 440 mL; V_inicial = 500 mL
- Principio: R = (V_recuperado/V_inicial) × 100 %
- Sustitución: R = (440/500) × 100 %
- Cálculo: R = 88 %
- Resultado: Se recuperó 88 % del volumen inicial.
- Interpretación: El 12 % no recuperado puede quedar con el sedimento o perderse durante el trasvase.
Orden de las capas
La fase de 1,10 g/mL ocupa la capa inferior.
Problema: Dos líquidos inmiscibles tienen densidades de 0,80 g/mL y 1,10 g/mL. ¿Cuál queda abajo?
- Situación: Las fases no se mezclan y están sometidas a gravedad.
- Principio: En equilibrio, la fase más densa queda debajo de la menos densa.
- Qué se observa: 1,10 g/mL es mayor que 0,80 g/mL.
- Razonamiento: Se compara la densidad de cada líquido, no su volumen.
- Conclusión: La fase de 1,10 g/mL ocupa la capa inferior.
- Interpretación: La identidad de “aceite” o “agua” no debe suponerse sin datos.
Arroz y agua de lavado
Se realiza una decantación sólido-líquido sencilla.
Problema: Después de lavar arroz, ¿cómo se separa gran parte del agua sin perder los granos?
- Datos: Los granos quedan en el recipiente y el agua ocupa los espacios entre ellos.
- Principio: Al inclinar con cuidado se vierte el líquido mientras el sólido permanece retenido.
- Aplicación: Se deja bajar el arroz y se vierte el agua lentamente.
- Cálculo o razonamiento: El tamaño de los granos facilita que permanezcan en el recipiente.
- Resultado: Se realiza una decantación sólido-líquido sencilla.
- Interpretación: Puede escapar algún grano; un colador ofrece mayor control cuando se necesita retención completa.
Precipitado en un laboratorio
Puede separarse gran parte del sobrenadante.
Problema: Un sólido recién formado se deposita en el fondo de un tubo. ¿Puede recuperarse primero el líquido superior?
- Datos: Hay un precipitado estable y un sobrenadante visible.
- Principio: La decantación retira el sobrenadante sin perturbar el sólido.
- Aplicación: Se inclina el tubo o se extrae el líquido con técnica adecuada.
- Cálculo o razonamiento: El movimiento lento reduce el arrastre del precipitado.
- Resultado: Puede separarse gran parte del sobrenadante.
- Interpretación: La operación debe seguir el protocolo del laboratorio; aún puede quedar líquido entre las partículas.
Elegir entre decantación y filtración
La decantación no es la mejor elección en ese momento.
Problema: El agua contiene partículas finas que no forman sedimento después del reposo. ¿Conviene decantar?
- Datos: No hay una capa sólida estable ni una interfaz clara.
- Principio: La decantación necesita fases diferenciadas por gravedad.
- Aplicación: Se observa que las partículas siguen dispersas.
- Cálculo o razonamiento: Sin sedimento, al verter el líquido también se arrastran las partículas.
- Resultado: La decantación no es la mejor elección en ese momento.
- Interpretación: Puede requerirse filtración, centrifugación o tratamiento previo, según el objetivo.
Dos decantaciones sucesivas
Después de dos etapas se recuperan 405 mL.
Problema: Cada decantación recupera 90 % del líquido que entra. Si se parte de 500 mL y se repite dos veces, ¿cuánto se recupera al final?
- Datos: V₀=500 mL; fracción recuperada por etapa=0,90.
- Principio: V_final=V₀×0,90×0,90.
- Aplicación: 500×0,90×0,90.
- Cálculo o razonamiento: 450×0,90=405 mL.
- Resultado: Después de dos etapas se recuperan 405 mL.
- Interpretación: La recuperación acumulada es 81 %, no 180 %; cada etapa actúa sobre lo que queda disponible.
Ahora te toca a ti
Ejercicio 1
Propón un caso nuevo de decantación que no aparezca en los ejemplos. ¿Qué observación o dato permitiría justificar tu elección?
Comprobar respuesta
Respuesta orientativa: La respuesta es abierta: debe presentar un caso distinto y aportar una evidencia concreta, no solo nombrarlo.
Comprueba que la evidencia se conecte con el criterio químico de decantación y que la conclusión no dependa de una semejanza superficial.
Ejercicio 2
Dentro de decantación, compara «Arena sedimentada» y «Aceite y agua». ¿Qué criterio comparten y qué diferencia relevante encuentras entre ambos?
Comprobar respuesta
Respuesta orientativa: La respuesta puede variar, pero debe aplicar el mismo criterio a los dos casos y señalar una diferencia verificable.
Una comparación válida mantiene constante el criterio y distingue composición, propiedad, proceso, condiciones o resultado, según corresponda.
Ejercicio 3
Imagina que recibes una descripción incompleta de un posible caso de decantación. ¿Qué dos datos pedirías antes de clasificarlo y por qué?
Comprobar respuesta
Respuesta orientativa: Debe solicitarse información que permita comprobar el criterio central del artículo, como composición, condiciones, medición, propiedad o transformación.
No existe una única pareja de datos correcta; se evalúa si los datos solicitados permitirían sostener o rechazar la clasificación.
Ejercicio 4
Al explicar decantación, ¿cómo corregirías y justificarías esta afirmación: «Llamar líquido-líquido a un procedimiento sólido-líquido o al revés.»?
Comprobar respuesta
Respuesta orientativa: La corrección debe sustituir la afirmación imprecisa por un criterio verificable y aplicarlo a un caso concreto.
Revisa la sección de errores, pero redacta la justificación con tus propias palabras y relaciónala con decantación.
Ejercicio 5
Para explicar decantación, analiza «Agua todavía turbia» mediante tres pasos: evidencia, principio y conclusión. ¿Qué límite añadirías?
Comprobar respuesta
Respuesta orientativa: La respuesta debe separar lo observado, la idea química que lo explica y la conclusión, además de reconocer una condición o límite.
El objetivo es construir el razonamiento, no repetir la conclusión del ejemplo ni convertir una explicación general en una regla absoluta.
Errores frecuentes
Error: Llamar líquido-líquido a un procedimiento sólido-líquido o al revés.
Corrección: Identifica las fases antes de explicar el material.
El procedimiento y el equipo cambian.
Error: Afirmar que la decantación deja sustancias puras.
Corrección: Descríbela como separación normalmente parcial.
Puede haber arrastre y retención.
Error: Verter antes de que aparezca sedimento.
Corrección: Deja actuar la gravedad el tiempo necesario.
Sin separación previa se arrastran partículas.
Error: Agitar un embudo justo antes de drenar.
Corrección: Espera a que se restablezcan las capas.
La agitación dispersa una fase en la otra.
Error: Confundir recuperación con pureza.
Corrección: Mide ambas propiedades por separado.
Puede recuperarse mucho material mezclado.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
Para justificar un caso nuevo de decantación, ¿qué evidencia resulta más útil?
Pregunta 2 de 10
Al estudiar decantación y comparar «Arena sedimentada» con «Aceite y agua», ¿qué procedimiento es válido?
Pregunta 3 de 10
Una descripción menciona decantación, pero no ofrece datos. ¿Qué puede concluirse?
Pregunta 4 de 10
En decantación, ¿qué secuencia explica mejor «Agua todavía turbia» sin limitarse a repetir su resultado?
Pregunta 5 de 10
¿Cuál respuesta distingue correctamente una definición de un ejemplo de decantación?
Pregunta 6 de 10
En el estudio de decantación, si cambian las condiciones de «Una emulsión que no separa», ¿qué debe hacerse antes de conservar la conclusión?
Pregunta 7 de 10
En una explicación de decantación, ¿para qué sirve mencionar una excepción o un límite?
Pregunta 8 de 10
¿Cuál es la mejor forma de corregir un error conceptual sobre decantación?
Pregunta 9 de 10
¿Qué actividad demuestra transferencia de lo aprendido sobre decantación?
Pregunta 10 de 10
¿Cuándo está completa una respuesta sobre decantación?
Resultado del test
Has acertado 0 de 10 preguntas.
Revisa tus errores
Preguntas frecuentes
Un método físico que separa fases ya diferenciadas por gravedad.
Sí, si el sólido ha sedimentado y puede verterse el sobrenadante.
Sí, cuando son inmiscibles y forman capas distinguibles.
No necesariamente; suele dejar material residual entre las fases.
Porque no existe una interfaz clara y estable que permita separar cada fase.
Fuentes y revisión editorial
Cómo citar este artículo
Editorial Ejemplode. (2026, 8 de agosto). Decantación: cómo funciona y ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/decantacion/
Fuentes consultadas
- Chemistry LibreTexts: DecantingProcedimiento de decantación sólido-líquido y pérdida residual.
- Water Treatment Manual: Coagulation, Flocculation and ClarificationSedimentación, clarificación y límites del proceso.
- Drinking Water Treatment Plant Residuals Management Technical ReportSeparación por gravedad, sedimentación y manejo del sobrenadante.
- OpenStax Chemistry 2e: Phases and Classification of MatterMezclas homogéneas y heterogéneas y métodos físicos de separación.
- OpenStax University Physics: Drag ForcesCaída de partículas en fluidos y velocidad terminal.
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Responsable de la selección, verificación y actualización del contenido, los ejemplos y las fuentes.
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