Sublimación directa y sublimación inversa
La sublimación directa sigue la ruta sólido → gas sin pasar por una fase líquida observable. El cambio opuesto, gas → sólido, se denomina deposición. Expresiones como “sublimación inversa” o “regresiva” son frecuentes, pero conviene aprender el término deposición.
Cuándo permite separar una mezcla
La separación requiere que un componente sublime en las condiciones elegidas y que los demás permanezcan en el recipiente. Después, el vapor se enfría para depositar el sólido. Si varios componentes subliman de manera parecida, la separación pierde selectividad.
Cómo se relaciona con otros métodos
La guía de métodos de separación de mezclas compara el principio de cada proceso. A diferencia de la decantación, aquí no se esperan capas por gravedad. Una suspensión tampoco implica que uno de sus sólidos pueda sublimar.
Fórmula principal
Mide la masa recuperada respecto de la disponible al inicio; no sustituye una medida de pureza.
Magnitudes, símbolos y unidades
| Magnitud | Símbolo | Unidad | Símbolo de unidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Masa recuperada | m_r | gramo | g | Masa del depósito recogido. |
| Masa inicial | m_i | gramo | g | Masa inicial del componente sublimable. |
| Recuperación | R | porcentaje | % | No indica por sí sola la pureza. |
Cómo analizar una separación por sublimación
Identifica los componentes
Comprueba cuál puede sublimar en condiciones controlables.
Revisa la selectividad
Asegura que los otros componentes no sublimen ni se descompongan de forma similar.
Controla presión y temperatura
Las condiciones determinan la transición de fase.
Recupera el vapor
Usa una superficie fría para favorecer la deposición.
Evalúa recuperación y pureza
Pesa el depósito y comprueba si arrastró otros componentes.
10 ejemplos explicados de sublimación
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.
Hielo seco
El hielo seco sublima.
Problema: Un trozo de hielo seco disminuye sin formar un charco. ¿Qué cambio ocurre?
- Situación: El dióxido de carbono sólido pasa al estado gaseoso a presión ambiente.
- Principio: Sublimación es el paso directo de sólido a gas.
- Qué se observa: No aparece una fase líquida visible.
- Razonamiento: El material abandona el sólido como gas.
- Conclusión: El hielo seco sublima.
- Interpretación: Debe manipularse con ventilación y protección adecuada; no es un experimento doméstico.
Escarcha en una superficie fría
Es deposición, no sublimación.
Problema: Se forma escarcha desde el vapor de agua. ¿Es sublimación?
- Situación: La materia pasa de gas a sólido.
- Principio: El cambio gas → sólido se llama deposición.
- Qué se observa: El sentido es opuesto a sólido → gas.
- Razonamiento: Se identifica el estado inicial y el final.
- Conclusión: Es deposición, no sublimación.
- Interpretación: “Sublimación inversa” se entiende, pero deposición es el término preferible.
Separar un sólido sublimable
La diferencia de volatilidad permite la separación.
Problema: Una mezcla contiene un sólido que sublima y otro que no lo hace en las condiciones elegidas. ¿Cómo se separan?
- Situación: La mezcla se calienta de forma controlada bajo equipo de laboratorio.
- Principio: El componente sublimable pasa a vapor y se deposita en una superficie fría.
- Qué se observa: El otro sólido permanece en el recipiente.
- Razonamiento: Se recupera el depósito sin mezclarlo con el residuo.
- Conclusión: La diferencia de volatilidad permite la separación.
- Interpretación: La operación requiere condiciones compatibles con la estabilidad de ambos componentes.
Dos sólidos que subliman
La separación será deficiente.
Problema: ¿La sublimación separa bien una mezcla si ambos componentes subliman casi a la misma velocidad?
- Situación: Los dos producen vapor en condiciones parecidas.
- Principio: El método necesita selectividad.
- Qué se observa: Los vapores pueden depositarse juntos.
- Razonamiento: No hay una diferencia suficiente para obtener fracciones limpias.
- Conclusión: La separación será deficiente.
- Interpretación: Que exista sublimación no basta: debe favorecer a un componente.
Liofilización
El agua se elimina principalmente por sublimación.
Problema: ¿Por qué la liofilización se relaciona con la sublimación?
- Situación: Primero se congela el agua y después se reduce la presión.
- Principio: Bajo condiciones adecuadas, el hielo pasa a vapor sin fundirse primero.
- Qué se observa: El vapor se retira del producto congelado.
- Razonamiento: La presión y el aporte de energía se controlan durante el secado.
- Conclusión: El agua se elimina principalmente por sublimación.
- Interpretación: Es un proceso técnico; no consiste simplemente en dejar un alimento en el congelador.
Recuperación de un sólido
La recuperación fue de 80 %.
Problema: De 12,0 g de componente sublimable se recuperan 9,6 g como depósito. ¿Qué porcentaje se recuperó?
- Datos: m_recuperada = 9,6 g; m_inicial = 12,0 g
- Principio: R = (m_recuperada/m_inicial) × 100 %
- Sustitución: R = (9,6/12,0) × 100 %
- Cálculo: R = 80 %
- Resultado: La recuperación fue de 80 %.
- Interpretación: El porcentaje recuperado no demuestra pureza; masa recuperada y pureza son medidas distintas.
Naftalina que disminuye
La naftalina sublima lentamente.
Problema: Una pastilla de naftalina se hace más pequeña con el tiempo sin dejar líquido. ¿Qué cambio explica la pérdida?
- Datos: La sustancia parte como sólido y sus moléculas pasan al aire.
- Principio: El paso directo sólido→gas es sublimación.
- Aplicación: Se comprueba que no aparece una fase líquida visible.
- Cálculo o razonamiento: La materia sale del sólido en forma de vapor.
- Resultado: La naftalina sublima lentamente.
- Interpretación: No debe olerse ni manipularse deliberadamente; el ejemplo describe el proceso, no propone un experimento.
Cristales de yodo en equipo de laboratorio
Ocurren sublimación y después deposición.
Problema: Al calentar yodo bajo condiciones controladas aparece vapor y después cristales en una zona fría. ¿Qué dos cambios ocurren?
- Datos: Yodo sólido, vapor de yodo y superficie fría.
- Principio: Sólido→gas es sublimación; gas→sólido es deposición.
- Aplicación: El sólido genera vapor y el vapor se enfría sobre la superficie.
- Cálculo o razonamiento: Se identifican por separado el cambio de ida y el de recuperación.
- Resultado: Ocurren sublimación y después deposición.
- Interpretación: El yodo requiere campana, equipo y supervisión; no es una práctica doméstica.
Escarcha del congelador
Es deposición o sublimación inversa, no sublimación directa.
Problema: El vapor de agua forma cristales de hielo directamente sobre una pared muy fría. ¿Es sublimación directa?
- Datos: Estado inicial: gas; estado final: sólido.
- Principio: Gas→sólido se denomina deposición.
- Aplicación: Se comparan los estados inicial y final.
- Cálculo o razonamiento: El sentido es opuesto a sólido→gas.
- Resultado: Es deposición o sublimación inversa, no sublimación directa.
- Interpretación: La palabra “inversa” ayuda a contrastar, pero deposición es el nombre científico preferido.
Formación de cristales de nieve
La formación descrita es un ejemplo de deposición.
Problema: En una nube fría, vapor de agua se incorpora directamente a un cristal de hielo. ¿Qué cambio de estado ocurre?
- Datos: El agua pasa de vapor a hielo sin formar primero una gota líquida.
- Principio: El paso gas→sólido es deposición.
- Aplicación: El vapor se ordena sobre la estructura del cristal.
- Cálculo o razonamiento: El cristal crece al incorporar moléculas de agua.
- Resultado: La formación descrita es un ejemplo de deposición.
- Interpretación: No toda precipitación se forma igual; este caso se limita al crecimiento directo desde vapor.
Ahora te toca a ti
Ejercicio 1
Sólido → gas sin líquido: ¿qué cambio es?
Comprobar respuesta
Respuesta: Sublimación.
Es la definición de la transición.
Ejercicio 2
Gas → sólido: ¿cómo se llama?
Comprobar respuesta
Respuesta: Deposición.
Es el cambio en sentido opuesto.
Ejercicio 3
Si ambos sólidos subliman igual, ¿la separación será selectiva?
Comprobar respuesta
Respuesta: No.
Los dos pueden depositarse juntos.
Ejercicio 4
Se recuperan 7,5 g de 10 g. Calcula R.
Comprobar respuesta
Respuesta: 75 %.
R=(7,5/10)×100 %.
Ejercicio 5
¿La recuperación de 90 % garantiza 90 % de pureza?
Comprobar respuesta
Respuesta: No.
Son propiedades diferentes.
Errores frecuentes
Error: Llamar reacción química a toda sublimación.
Corrección: Descríbela como transición física de fase.
La identidad química no cambia por sublimar.
Error: Llamar sublimación a la formación de escarcha.
Corrección: Usa deposición para gas → sólido.
La dirección del cambio importa.
Error: Afirmar que cualquier sólido sirve.
Corrección: Exige volatilidad selectiva y estabilidad.
Muchos sólidos se funden o descomponen antes.
Error: Confundir masa recuperada con pureza.
Corrección: Mide composición además de recuperación.
El depósito puede contener impurezas.
Error: Proponer sustancias volátiles como experimento casero.
Corrección: Restringe la operación a un laboratorio equipado.
Puede haber quemaduras por frío o exposición a vapores.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
Sólido → gas se llama:
Pregunta 2 de 10
Gas → sólido se llama:
Pregunta 3 de 10
La sublimación es un cambio:
Pregunta 4 de 10
El hielo seco es:
Pregunta 5 de 10
Para separar una mezcla se necesita:
Pregunta 6 de 10
La liofilización elimina hielo principalmente por:
Pregunta 7 de 10
Una superficie fría favorece:
Pregunta 8 de 10
Recuperación y pureza:
Pregunta 9 de 10
Si ambos sólidos subliman parecido:
Pregunta 10 de 10
Un ejemplo de deposición es:
Resultado del test
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Revisa tus errores
Preguntas frecuentes
El paso directo de una sustancia del estado sólido al gaseoso.
No; es un cambio físico de estado.
Deposición.
Sí, si un componente sublima selectivamente y puede recuperarse.
Sí. En el secado primario, el hielo se elimina por sublimación bajo presión reducida.
Fuentes y revisión editorial
Cómo citar este artículo
Editorial Ejemplode. (2026, 8 de agosto). Sublimación: directa, deposición y ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/sublimacion/
Fuentes consultadas
- IUPAC Gold Book: sublimationDefinición de sublimación como transición directa de sólido a gas.
- OpenStax Chemistry 2e: Phase DiagramsSublimación, deposición y condiciones de presión y temperatura.
- OpenStax Chemistry 2e: The Solid State of MatterPropiedades de sólidos y fuerzas intermoleculares.
- NIST Chemistry WebBook: Carbon dioxideDatos de fase y entalpía de sublimación del dióxido de carbono.
- Lyophilization of ParenteralLiofilización, congelación, vacío y eliminación de agua por sublimación.
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