PhysSandbox
Mecánica clásicaOndas y sonidoElectricidad y magnetismoÓptica y luzGravedad y órbitasLaboratorios
🌙Astronomía y el cielo🌡️Termodinámica🌍Biofísica, fluidos y geociencias📐Visualización matemática🔧Ingeniería🧪Química
ESENRUPT

Simuladores afines

Siga con temas cercanos de esta categoría — o todos los 65 de «Química».

Toda la categoría →
NuevoUniversidad / investigación

Autofunciones de un pozo de potencial

Abrir el simulador

Estados estacionarios ψ_n y |ψ_n|²: pozo rectangular infinito u oscilador armónico; fase e^{−iE_n t/ℏ} (ℏ = 1).

NuevoUniversidad / investigación

Estado coherente del oscilador armónico

Abrir el simulador

Paquete gaussiano del estado coherente |α⟩ en un pozo armónico unidimensional: el ancho σ = 1/√2 es constante y el centro recorre la órbita clásica ⟨x⟩(t) = √2|α|cos(ωt − φ_α).

NuevoEscuela

Replicación del ADN

Abrir el simulador

Horquilla de replicación, cadenas líder y rezagada, fragmentos de Okazaki: esquema estático rotulado.

NuevoEscuela

Diagrama de fases binario y regla de la palanca

Abrir el simulador

Diagrama isomorfo A–B: curvas de líquidus y sólidus, línea de enlace y fracciones de fase f_α y f_L por la regla de la palanca para la composición C₀.

NuevoEscuela

Diagrama de fases del agua

Abrir el simulador

Curvas cualitativas de fusión, sublimación y presión de vapor saturado hasta el punto crítico; la sonda marca la fase.

NuevoEscuela

Partícula en una caja

Abrir el simulador

Superposición de los estados n = 1 y n = 2: evolución de |Ψ|² en el tiempo y promedio ⟨E⟩ (unidades del modelo).

PhysSandbox

Simuladores interactivos de física, química e ingeniería para estudiantes, docentes y quienes tengan curiosidad.

Física

  • Mecánica clásica
  • Ondas y sonido
  • Electricidad y magnetismo

Ciencia

  • Óptica y luz
  • Gravedad y órbitas
  • Astronomía y el cielo

Más

  • Termodinámica
  • Biofísica, fluidos y geociencias
  • Visualización matemática
  • Ingeniería
  • Química

© 2026 PhysSandbox. Simuladores científicos interactivos y gratuitos.

PrivacidadTérminosContacto
Inicio/Química/Columna cromatográfica

Columna cromatográfica

Modelo didáctico de partición: las zonas gaussianas se separan porque la retención en la fase estacionaria es distinta.

Fuerza de la separación

1.2×
0.08
0.55

Magnitudes medidas

PrincipioAfinidad ↔ velocidad

Sobre el modelo

Columna cromatográfica: las zonas de los analitos se desplazan con la fase móvil y se retienen en la estacionaria. Distintos coeficientes de partición dan distintas velocidades, de modo que las zonas gaussianas se separan a lo largo de la columna. El ancho de los picos crece al avanzar: ensanchamiento por dispersión junto a la separación. El modelo es lineal y unidimensional: sin ecuación de van Deemter, sin elución en gradiente ni isotermas no lineales. En pantalla se ve cómo la retención relativa separa la mezcla y cómo un camino más largo aumenta a la vez la resolución y el ensanchamiento.

Para quién: Química general y analítica: primer contacto con la cromatografía en columna.

Conceptos clave

  • cromatografía
  • retención
  • fase estacionaria
  • fase móvil
  • pico gaussiano
  • separación de zonas

Cómo funciona

Los analitos se distribuyen entre la fase móvil y la estacionaria. Distinta retención da distintas velocidades de migración, de modo que las zonas gaussianas se separan a lo largo de la columna. Los picos se ensanchan con el camino recorrido. El modelo es lineal, sin la teoría de platos de van Deemter.

Fórmulas principales

Retention increases with partition coefficient K = C_s / C_m (toy model uses distinct effective band speeds).

Preguntas frecuentes

¿Por qué las zonas se dibujan como gaussianas?
En cromatografía lineal, con muchos pasos aleatorios de partición, la forma de la zona tiende a una gaussiana (teorema del límite central). Los picos reales pueden tener frente o cola si las isotermas no son lineales; aquí se toma el caso simétrico ideal.
¿Qué hace que se separen dos sustancias?
Pasan distinto tiempo medio en la fase estacionaria, así que sus velocidades efectivas difieren. La separación crece con el camino recorrido, y la difusión y la transferencia de masa ensanchan los picos: la resolución es el compromiso entre esos efectos.
¿Esto es HPLC, cromatografía de gases o cromatografía en capa fina?
Es un esquema general de columna de partición, no el modelo de un aparato concreto. La misma idea de retención frente a ensanchamiento vale para la cromatografía de líquidos y de gases.