MÉTODOS DE SEPARACIÓN

Sublimación: directa, deposición y ejemplos explicados

El hielo seco se hace más pequeño sin dejar un charco: el sólido pasa directamente a gas. En una superficie muy fría puede ocurrir el sentido contrario y formarse un sólido desde el vapor.

Editorial Ejemplode 6 min Revisado editorialmente
Respuesta rápida

La sublimación es el paso directo de sólido a gas. El cambio de gas a sólido se llama deposición, aunque también se busca como sublimación inversa o regresiva.

    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.

    Separación de una mezcla por sublimación de un sólido y deposición posterior sobre una superficie fría.
    El método funciona cuando un componente sublima de forma selectiva y puede recuperarse después por 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

    Recuperación del componente sublimableR = (m_recuperada/m_inicial) × 100 %

    Mide la masa recuperada respecto de la disponible al inicio; no sustituye una medida de pureza.

    Magnitudes, símbolos y unidades

    MagnitudSímboloUnidadSímbolo de unidadNota
    Masa recuperadam_rgramogMasa del depósito recogido.
    Masa inicialm_igramogMasa inicial del componente sublimable.
    RecuperaciónRporcentaje%No indica por sí sola la pureza.

    Cómo analizar una separación por sublimación

    1. Identifica los componentes

      Comprueba cuál puede sublimar en condiciones controlables.

    2. Revisa la selectividad

      Asegura que los otros componentes no sublimen ni se descompongan de forma similar.

    3. Controla presión y temperatura

      Las condiciones determinan la transición de fase.

    4. Recupera el vapor

      Usa una superficie fría para favorecer la deposición.

    5. 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.

    1

    Hielo seco

    El hielo seco sublima.

    Problema: Un trozo de hielo seco disminuye sin formar un charco. ¿Qué cambio ocurre?

    1. Situación: El dióxido de carbono sólido pasa al estado gaseoso a presión ambiente.
    2. Principio: Sublimación es el paso directo de sólido a gas.
    3. Qué se observa: No aparece una fase líquida visible.
    4. Razonamiento: El material abandona el sólido como gas.
    5. Conclusión: El hielo seco sublima.
    6. Interpretación: Debe manipularse con ventilación y protección adecuada; no es un experimento doméstico.
    2

    Escarcha en una superficie fría

    Es deposición, no sublimación.

    Problema: Se forma escarcha desde el vapor de agua. ¿Es sublimación?

    1. Situación: La materia pasa de gas a sólido.
    2. Principio: El cambio gas → sólido se llama deposición.
    3. Qué se observa: El sentido es opuesto a sólido → gas.
    4. Razonamiento: Se identifica el estado inicial y el final.
    5. Conclusión: Es deposición, no sublimación.
    6. Interpretación: “Sublimación inversa” se entiende, pero deposición es el término preferible.
    3

    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?

    1. Situación: La mezcla se calienta de forma controlada bajo equipo de laboratorio.
    2. Principio: El componente sublimable pasa a vapor y se deposita en una superficie fría.
    3. Qué se observa: El otro sólido permanece en el recipiente.
    4. Razonamiento: Se recupera el depósito sin mezclarlo con el residuo.
    5. Conclusión: La diferencia de volatilidad permite la separación.
    6. Interpretación: La operación requiere condiciones compatibles con la estabilidad de ambos componentes.
    4

    Dos sólidos que subliman

    La separación será deficiente.

    Problema: ¿La sublimación separa bien una mezcla si ambos componentes subliman casi a la misma velocidad?

    1. Situación: Los dos producen vapor en condiciones parecidas.
    2. Principio: El método necesita selectividad.
    3. Qué se observa: Los vapores pueden depositarse juntos.
    4. Razonamiento: No hay una diferencia suficiente para obtener fracciones limpias.
    5. Conclusión: La separación será deficiente.
    6. Interpretación: Que exista sublimación no basta: debe favorecer a un componente.
    5

    Liofilización

    El agua se elimina principalmente por sublimación.

    Problema: ¿Por qué la liofilización se relaciona con la sublimación?

    1. Situación: Primero se congela el agua y después se reduce la presión.
    2. Principio: Bajo condiciones adecuadas, el hielo pasa a vapor sin fundirse primero.
    3. Qué se observa: El vapor se retira del producto congelado.
    4. Razonamiento: La presión y el aporte de energía se controlan durante el secado.
    5. Conclusión: El agua se elimina principalmente por sublimación.
    6. Interpretación: Es un proceso técnico; no consiste simplemente en dejar un alimento en el congelador.
    6

    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?

    1. Datos: m_recuperada = 9,6 g; m_inicial = 12,0 g
    2. Principio: R = (m_recuperada/m_inicial) × 100 %
    3. Sustitución: R = (9,6/12,0) × 100 %
    4. Cálculo: R = 80 %
    5. Resultado: La recuperación fue de 80 %.
    6. Interpretación: El porcentaje recuperado no demuestra pureza; masa recuperada y pureza son medidas distintas.
    7

    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?

    1. Datos: La sustancia parte como sólido y sus moléculas pasan al aire.
    2. Principio: El paso directo sólido→gas es sublimación.
    3. Aplicación: Se comprueba que no aparece una fase líquida visible.
    4. Cálculo o razonamiento: La materia sale del sólido en forma de vapor.
    5. Resultado: La naftalina sublima lentamente.
    6. Interpretación: No debe olerse ni manipularse deliberadamente; el ejemplo describe el proceso, no propone un experimento.
    8

    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?

    1. Datos: Yodo sólido, vapor de yodo y superficie fría.
    2. Principio: Sólido→gas es sublimación; gas→sólido es deposición.
    3. Aplicación: El sólido genera vapor y el vapor se enfría sobre la superficie.
    4. Cálculo o razonamiento: Se identifican por separado el cambio de ida y el de recuperación.
    5. Resultado: Ocurren sublimación y después deposición.
    6. Interpretación: El yodo requiere campana, equipo y supervisión; no es una práctica doméstica.
    9

    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?

    1. Datos: Estado inicial: gas; estado final: sólido.
    2. Principio: Gas→sólido se denomina deposición.
    3. Aplicación: Se comparan los estados inicial y final.
    4. Cálculo o razonamiento: El sentido es opuesto a sólido→gas.
    5. Resultado: Es deposición o sublimación inversa, no sublimación directa.
    6. Interpretación: La palabra “inversa” ayuda a contrastar, pero deposición es el nombre científico preferido.
    10

    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?

    1. Datos: El agua pasa de vapor a hielo sin formar primero una gota líquida.
    2. Principio: El paso gas→sólido es deposición.
    3. Aplicación: El vapor se ordena sobre la estructura del cristal.
    4. Cálculo o razonamiento: El cristal crece al incorporar moléculas de agua.
    5. Resultado: La formación descrita es un ejemplo de deposición.
    6. 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.

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    Pregunta 1 de 10

    Sólido → gas se llama:

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    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/

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    Editorial Ejemplode

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    • Situación concreta y explicación comprensible.
    • Diez ejemplos explicados de fácil a intermedio.
    • Límites del método y términos científicos revisados.
    • Fuentes académicas u oficiales consultadas.