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Sublimación

Sublimación es la transición de una sustancia directamente del estado sólido al estado gaseoso.[1]​ sin pasar por el estado líquido.[2]​ La sublimación es un proceso endotérmico que se produce a temperaturas y presiones inferiores al punto triple de una sustancia en su diagrama de fases, que corresponde a la presión más baja a la que la sustancia puede existir como líquido. El proceso inverso a la sublimación es la deposición, desublimación o sublimación inversa, en la que una sustancia pasa directamente de una fase gaseosa a una sólida.[3]​ La sublimación también se ha utilizado como término genérico para describir una transición de sólido a gas (sublimación) seguida de una transición de gas a sólido (deposición). Mientras que la vaporización de líquido a gas se produce como evaporación desde la superficie si se produce por debajo del punto de ebullición del líquido, y como ebullición con formación de burbujas en el interior del líquido si se produce en el punto de ebullición, no existe tal distinción para la transición de sólido a gas que siempre se produce como sublimación desde la superficie.

Cristales verdes oscuros de niqueloceno, sublimados y recién depositados en un dedo frío.
Comparación de los diagramas de fase del dióxido de carbono (rojo) y el agua (azul) mostrando el punto de sublimación del dióxido de carbono (centro-izquierda) a 1 atmósfera. Cuando el hielo seco se calienta, atraviesa este punto a lo largo de la línea horizontal en negrita, pasando de la fase sólida directamente a la fase gaseosa. El agua, en cambio, pasa a la fase líquida a 1 atmósfera.

En condiciones normalizadas de presión y temperatura, la mayoría de los compuestos químicos y elementos poseen tres estados diferentes a distintas temperaturas. En estos casos, la transición del estado sólido al estado gaseoso requiere un estado líquido intermedio. La presión a la que se hace referencia es la presión parcial de la sustancia, no la presión total (por ejemplo, la atmosférica) de todo el sistema. Así, todos los sólidos que poseen una presión de vapor apreciable a una determinada temperatura suelen poder sublimarse en el aire (por ejemplo, el hielo de agua justo por debajo de 0 °C). Para algunas sustancias, como el carbono y el arsénico, la sublimación es mucho más fácil que la evaporación de la masa fundida, porque la presión de su punto triple es muy alta, y es difícil obtenerlas como líquidos.

El término sublimación se refiere a un cambio físico de estado y no se utiliza para describir la transformación de un sólido en un gas en una reacción química. Por ejemplo, la disociación al calentar el cloruro de amonio sólido en cloruro de hidrógeno y amoníaco no es una sublimación, sino una reacción química. Del mismo modo, la combustión de velas que contienen cera de parafina en dióxido de carbono y vapor de agua no es una sublimación, sino una reacción química con el oxígeno.

La sublimación se produce por la absorción de calor que proporciona la energía suficiente para que algunas moléculas superen la fuerzas de atracción de sus vecinas y escapen a la fase de vapor. Como el proceso requiere energía adicional, es un cambio endotérmico. La entalpía de sublimación (también llamada calor de sublimación) se puede calcular sumando la entalpía de fusión y la entalpía de vaporización.

El ciclo del agua y la sublimación

El agua puede encontrarse fundamentalmente en tres estados: sólida, líquida y gaseosa. El agua en la Tierra constituye la hidrosfera, y se distribuye en tres tipos de reservas o compartimentos esenciales, particularmente dentro del medio ecológico, los océanos, los continentes y la atmósfera, entre los que existe una continua circulación que configura el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es mantenido por la radiación del sol, que proporciona la energía, y la fuerza gravitatoria, que condiciona y orienta la circulación.

Por medio de esta secuencia de fenómenos, el agua de la superficie terrestre pasa como vapor a la atmósfera, y regresa a sus fases líquida y sólida a través de las diversas formas de precipitación. El agua pasa al estado de vapor, no solo por la evaporación directa y la transpiración de las plantas y animales, sino por sublimación (paso directo del agua sólida a vapor de agua).

El fenómeno de sublimación regresiva o inversa (deposición)

Es el proceso inverso a la sublimación progresiva, es decir, el paso directo de gas a sólido. Por ejemplo, cuando se producen vapores al calentarse cristales de yodo y luego se pone sobre ellos un objeto que está muy frío; entonces, los vapores se transformarán nuevamente en cristales de yodo. Históricamente la palabra sublimado se refirió a las sustancias formadas por deposición a partir de «vapores» (gases), como el «sublimado corrosivo», cloruro mercúrico, formado por alteración de los calomelanos cristalizado obtenido durante las operaciones alquímicas.

Cualquier sustancia pura puede sublimarse, esto es debido a condiciones de presiones superiores y temperaturas inferiores a la que se produce dicha transición. En la naturaleza la sublimación inversa se observa en la formación de la nieve o de la escarcha. Las partículas partiendo de las cuales se produce la acreción o acrecimiento planetario, se forman por sublimación inversa a partir de compuestos en estado gaseoso originados en supernovas.

Predicciones de la sublimación

La entalpía de sublimación se ha predicho comúnmente utilizando el teorema de equipartición. Si se supone que la energía de red es aproximadamente la mitad de la energía de empaquetamiento, entonces se pueden aplicar las siguientes correcciones termodinámicas para predecir la entalpía de sublimación. Suponiendo una concentración de 1 molar gas ideal da una corrección para el entorno termodinámico (presión y volumen) en el que pV = RT, por lo tanto una corrección de 1RT. Luego hay que aplicar correcciones adicionales para la vibraciones, el rotaciones y la traslación. A partir del teorema de equipartición la rotación y la traslación gaseosas contribuyen con 1,5RT cada una al estado final, por lo tanto una corrección de +3RT. Las vibraciones y rotaciones cristalinas contribuyen con 3RT cada una al estado inicial, por lo tanto -6RT. Sumando las correcciones RT; -6RT + 3RT + RT = -2RT.[4]​ Esto conduce a la siguiente entalpía de sublimación aproximada. Se puede encontrar una aproximación similar para el término de entropía si se suponen cuerpos rígidos.[5][6] 

Purificación por sublimación

 
Cristales de ferroceno tras la purificación por sublimación al vacío

La sublimación es una técnica utilizada por los químicos para purificar compuestos. Normalmente se coloca un sólido en un aparato de sublimación y se calienta al vacío. Bajo esta presión reducida, el sólido se volatiliza y se condensa como un compuesto purificado en una superficie enfriada (dedo frío), dejando un residuo no volátil de impurezas. Una vez que cesa el calentamiento y se elimina el vacío, el compuesto purificado puede recogerse de la superficie enfriada.[7][8]​ Para obtener eficiencias de purificación aún mayores, se aplica un gradiente de temperatura, que también permite la separación de diferentes fracciones. Las configuraciones típicas utilizan un tubo de vidrio evacuado que se calienta gradualmente de forma controlada. El flujo de material va desde el extremo caliente, donde se coloca el material inicial, hasta el extremo frío que está conectado a un soporte de bomba. Al controlar las temperaturas a lo largo del tubo, el operador puede controlar las zonas de recondensación, con compuestos muy volátiles que se bombean fuera del sistema completamente (o se capturan en una trampa fría separada), compuestos moderadamente volátiles que se recondensan a lo largo del tubo según sus diferentes volatilidades, y compuestos no volátiles que permanecen en el extremo caliente.

La sublimación al vacío de este tipo es también el método de elección para la purificación de compuestos orgánicos para su uso en la industria de la electrónica orgánica, donde se necesitan purezas muy altas (a menudo >99,99 %) para satisfacer las normas de la electrónica de consumo y otras aplicaciones.

Impresión por sublimación

La impresión por sublimación es una tecnología de impresión digital que utiliza material gráfico a todo color y que funciona con sustratos recubiertos de poliéster y polímeros. Este proceso, también conocido como sublimación digital, se utiliza habitualmente para decorar prendas de vestir, carteles y pancartas, así como artículos novedosos como fundas para teléfonos móviles, placas, tazas de café y otros artículos con superficies aptas para la sublimación. El proceso utiliza el proceso de sublimación, en el que el calor y la presión se aplican a un sólido, convirtiéndolo en un gas a través de una reacción endotérmica sin pasar por la fase líquida.[9]

En la impresión por sublimación, se transfieren tintes de sublimación únicos a hojas de papel «de transferencia» mediante tinta líquida en gel a través de un cabezal de impresión piezoeléctrico. La tinta se deposita en estos papeles de inyección de tinta de alta liberación, que se utilizan para el siguiente paso del proceso de impresión por sublimación. Después de imprimir el diseño digital en las hojas de transferencia de sublimación, se coloca en una prensa térmica junto con el sustrato que se va a sublimar.

Para transferir la imagen del papel al sustrato, se requiere un proceso de prensa térmica que es una combinación de tiempo, temperatura y presión. La prensa térmica aplica esta combinación especial, que puede cambiar dependiendo del sustrato, para «transferir» los tintes de sublimación a nivel molecular al sustrato. Los tintes más comunes utilizados para la sublimación se activan a 176 °C. Sin embargo, normalmente se recomienda un rango de 193 a 216 °C para obtener un color óptimo.

El resultado final del proceso de sublimación es una impresión casi permanente, de alta resolución y a todo color. Dado que los tintes se infunden en el sustrato a nivel molecular, en lugar de aplicarse a nivel tópico (como ocurre con la serigrafía y la impresión directa sobre la prenda), las impresiones no se agrietan, destiñen ni se desprenden del sustrato en condiciones normales.

A diferencia de las impresiones de inyección de tinta que cuentan con resoluciones de tonos continuos de solo 300 ppp, las impresoras de sublimación de tinta pueden lograr una resolución de hasta 9600 × 2400 ppp. La diferencia radica en que la tecnología inkjet solamente reproduce por efecto óptico un punto del color deseado mientras que en la impresión por sublimación se consigue cualquier color imprimiendo un único punto físico. Más precisamente, una impresora de inyección de tinta o láser proporciona solamente 2 tonos por imprimación; si se quiere simular un tono continuo, es decir por ejemplo 256 niveles por primario (valor considerado mínimo por los profesionales), este tipo de impresoras tendrá que imprimir entre 0 y 256 puntos físicos (por lo tanto un cuadrado de 16×16) que representarán en conjunto un único punto de tono continuo; en este caso la resolución dada por el fabricante se debe dividir por 16 para poder compararla con la resolución de una impresora de sublimación térmica. Este engaño óptico, utilizado por impresoras de inyección de tinta o láser, a veces es visible a simple vista, en forma de marco o puntos visibles; un defecto ausente en las impresiones por sublimación de tinta.

Además, las fotos obtenidas por sublimación no sufren ningún tipo de emborronamiento, el paso directo de la cera del estado sólido al estado gaseoso y luego, al contrario, del estado gaseoso al sólido, permite evitar este problema. Único inconveniente de esta tecnología: la imposibilidad de obtener un negro claro. El color negro se obtiene superponiendo los tres colores en máxima densidad. Por lo tanto, este tipo de impresión no es adecuado para la impresión en blanco y negro. Además, el precio de coste es muy elevado, el coste de una página A4 bajó en la década de 2010 de 2 a 3 €, y esto independientemente del contenido de color de la página a imprimir: de hecho, con cada impresión, una longitud igual al de la hoja se desenrolla de los tres rollos de cinta encerada.

Véase también

Referencias

  1. Merriam-Webster: Sublimar
  2. Whitten, Kenneth W.; Gailey, Kenneth D.; Davis, Raymond E. (1992). Química general (4.ª edición). Saunders College Publishing. p. org/details/generalchemistry00whit_0/page/475. ISBN 0-03-072373-6. 
  3. Boreyko, Jonathan B.; Hansen, Ryan R.; Murphy, Kevin R.; Nath, Saurabh; Retterer, Scott T.; Collier, C. Patrick (2016). «Controlando la condensación y el crecimiento de la escarcha con micropatrones químicos». Scientific Reports 6: 19131. Bibcode:619131B 2016NatSR... 619131B. PMC 4726256. PMID 26796663. doi:10.1038/srep19131. 
  4. Gavezzotti, A. (1997). Aspectos teóricos y modelización informática del estado sólido molecular. Chichester: Wiley and Sons. 
  5. McDonagh, J. L.; Nath; De Ferrari, Luna; Van Mourik, Tanja; Mitchell, John B. O. (2014). «Uniting Cheminformatics and Chemical Theory To Predict the Intrinsic Aqueous Solubility of Crystalline Druglike Molecules». Journal of Chemical Information and Modeling 54 (3): 844-56. PMC 3965570. PMID 24564264. 
  6. McDonagh, James; Palmer, David S.; Van Mourik, Tanja; Mitchell, John B. O. (17 de octubre de 2016). «¿Son predecibles las termodinámicas de sublimación de las moléculas orgánicas?». Journal of Chemical Information and Modeling 56 (11): 2162-2179. ISSN 1549-9596. PMID 27749062. 
  7. R. B. King Organometallic Syntheses. Volume 1 Transition-Metal Compounds; Academic Press: Nueva York, 1965. ISBN 0-444-42607-8.
  8. Harwood, Laurence M.; Moody, Christopher J. (1989). Química orgánica experimental: Principios y práctica (Ilustrada edición). WileyBlackwell. pp. 154-155. ISBN 978-0-632-02017-1. 
  9. J A G Drake. Chemical technology in Printing and Imaging Systems, 1993, pp. 73-85.

Enlaces externos

  •   Datos: Q131800
  •   Multimedia: Sublimation / Q131800

sublimación, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, transición, sustancia, directamente, estado, sólido, estado, gaseoso, pasar, estado, líquido, sublimación, proceso, endotérmico, produce, temperaturas, presiones, inferiores, punto, triple, . Para otros usos de este termino vease Sublimacion desambiguacion Sublimacion es la transicion de una sustancia directamente del estado solido al estado gaseoso 1 sin pasar por el estado liquido 2 La sublimacion es un proceso endotermico que se produce a temperaturas y presiones inferiores al punto triple de una sustancia en su diagrama de fases que corresponde a la presion mas baja a la que la sustancia puede existir como liquido El proceso inverso a la sublimacion es la deposicion desublimacion o sublimacion inversa en la que una sustancia pasa directamente de una fase gaseosa a una solida 3 La sublimacion tambien se ha utilizado como termino generico para describir una transicion de solido a gas sublimacion seguida de una transicion de gas a solido deposicion Mientras que la vaporizacion de liquido a gas se produce como evaporacion desde la superficie si se produce por debajo del punto de ebullicion del liquido y como ebullicion con formacion de burbujas en el interior del liquido si se produce en el punto de ebullicion no existe tal distincion para la transicion de solido a gas que siempre se produce como sublimacion desde la superficie Cristales verdes oscuros de niqueloceno sublimados y recien depositados en un dedo frio Comparacion de los diagramas de fase del dioxido de carbono rojo y el agua azul mostrando el punto de sublimacion del dioxido de carbono centro izquierda a 1 atmosfera Cuando el hielo seco se calienta atraviesa este punto a lo largo de la linea horizontal en negrita pasando de la fase solida directamente a la fase gaseosa El agua en cambio pasa a la fase liquida a 1 atmosfera En condiciones normalizadas de presion y temperatura la mayoria de los compuestos quimicos y elementos poseen tres estados diferentes a distintas temperaturas En estos casos la transicion del estado solido al estado gaseoso requiere un estado liquido intermedio La presion a la que se hace referencia es la presion parcial de la sustancia no la presion total por ejemplo la atmosferica de todo el sistema Asi todos los solidos que poseen una presion de vapor apreciable a una determinada temperatura suelen poder sublimarse en el aire por ejemplo el hielo de agua justo por debajo de 0 C Para algunas sustancias como el carbono y el arsenico la sublimacion es mucho mas facil que la evaporacion de la masa fundida porque la presion de su punto triple es muy alta y es dificil obtenerlas como liquidos El termino sublimacion se refiere a un cambio fisico de estado y no se utiliza para describir la transformacion de un solido en un gas en una reaccion quimica Por ejemplo la disociacion al calentar el cloruro de amonio solido en cloruro de hidrogeno y amoniaco no es una sublimacion sino una reaccion quimica Del mismo modo la combustion de velas que contienen cera de parafina en dioxido de carbono y vapor de agua no es una sublimacion sino una reaccion quimica con el oxigeno La sublimacion se produce por la absorcion de calor que proporciona la energia suficiente para que algunas moleculas superen la fuerzas de atraccion de sus vecinas y escapen a la fase de vapor Como el proceso requiere energia adicional es un cambio endotermico La entalpia de sublimacion tambien llamada calor de sublimacion se puede calcular sumando la entalpia de fusion y la entalpia de vaporizacion Indice 1 El ciclo del agua y la sublimacion 2 El fenomeno de sublimacion regresiva o inversa deposicion 3 Predicciones de la sublimacion 4 Purificacion por sublimacion 5 Impresion por sublimacion 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosEl ciclo del agua y la sublimacion EditarEl agua puede encontrarse fundamentalmente en tres estados solida liquida y gaseosa El agua en la Tierra constituye la hidrosfera y se distribuye en tres tipos de reservas o compartimentos esenciales particularmente dentro del medio ecologico los oceanos los continentes y la atmosfera entre los que existe una continua circulacion que configura el ciclo hidrologico El ciclo hidrologico es mantenido por la radiacion del sol que proporciona la energia y la fuerza gravitatoria que condiciona y orienta la circulacion Por medio de esta secuencia de fenomenos el agua de la superficie terrestre pasa como vapor a la atmosfera y regresa a sus fases liquida y solida a traves de las diversas formas de precipitacion El agua pasa al estado de vapor no solo por la evaporacion directa y la transpiracion de las plantas y animales sino por sublimacion paso directo del agua solida a vapor de agua El fenomeno de sublimacion regresiva o inversa deposicion EditarArticulo principal Sublimacion Inversa Es el proceso inverso a la sublimacion progresiva es decir el paso directo de gas a solido Por ejemplo cuando se producen vapores al calentarse cristales de yodo y luego se pone sobre ellos un objeto que esta muy frio entonces los vapores se transformaran nuevamente en cristales de yodo Historicamente la palabra sublimado se refirio a las sustancias formadas por deposicion a partir de vapores gases como el sublimado corrosivo cloruro mercurico formado por alteracion de los calomelanos cristalizado obtenido durante las operaciones alquimicas Cualquier sustancia pura puede sublimarse esto es debido a condiciones de presiones superiores y temperaturas inferiores a la que se produce dicha transicion En la naturaleza la sublimacion inversa se observa en la formacion de la nieve o de la escarcha Las particulas partiendo de las cuales se produce la acrecion o acrecimiento planetario se forman por sublimacion inversa a partir de compuestos en estado gaseoso originados en supernovas Predicciones de la sublimacion EditarLa entalpia de sublimacion se ha predicho comunmente utilizando el teorema de equiparticion Si se supone que la energia de red es aproximadamente la mitad de la energia de empaquetamiento entonces se pueden aplicar las siguientes correcciones termodinamicas para predecir la entalpia de sublimacion Suponiendo una concentracion de 1 molar gas ideal da una correccion para el entorno termodinamico presion y volumen en el que pV RT por lo tanto una correccion de 1RT Luego hay que aplicar correcciones adicionales para la vibraciones el rotaciones y la traslacion A partir del teorema de equiparticion la rotacion y la traslacion gaseosas contribuyen con 1 5RT cada una al estado final por lo tanto una correccion de 3RT Las vibraciones y rotaciones cristalinas contribuyen con 3RT cada una al estado inicial por lo tanto 6RT Sumando las correcciones RT 6RT 3RT RT 2RT 4 Esto conduce a la siguiente entalpia de sublimacion aproximada Se puede encontrar una aproximacion similar para el termino de entropia si se suponen cuerpos rigidos 5 6 D H sublimacion U energia de la red 2 R T displaystyle Delta H text sublimacion U text energia de la red 2RT Purificacion por sublimacion Editar Cristales de ferroceno tras la purificacion por sublimacion al vacio La sublimacion es una tecnica utilizada por los quimicos para purificar compuestos Normalmente se coloca un solido en un aparato de sublimacion y se calienta al vacio Bajo esta presion reducida el solido se volatiliza y se condensa como un compuesto purificado en una superficie enfriada dedo frio dejando un residuo no volatil de impurezas Una vez que cesa el calentamiento y se elimina el vacio el compuesto purificado puede recogerse de la superficie enfriada 7 8 Para obtener eficiencias de purificacion aun mayores se aplica un gradiente de temperatura que tambien permite la separacion de diferentes fracciones Las configuraciones tipicas utilizan un tubo de vidrio evacuado que se calienta gradualmente de forma controlada El flujo de material va desde el extremo caliente donde se coloca el material inicial hasta el extremo frio que esta conectado a un soporte de bomba Al controlar las temperaturas a lo largo del tubo el operador puede controlar las zonas de recondensacion con compuestos muy volatiles que se bombean fuera del sistema completamente o se capturan en una trampa fria separada compuestos moderadamente volatiles que se recondensan a lo largo del tubo segun sus diferentes volatilidades y compuestos no volatiles que permanecen en el extremo caliente La sublimacion al vacio de este tipo es tambien el metodo de eleccion para la purificacion de compuestos organicos para su uso en la industria de la electronica organica donde se necesitan purezas muy altas a menudo gt 99 99 para satisfacer las normas de la electronica de consumo y otras aplicaciones Impresion por sublimacion EditarLa impresion por sublimacion es una tecnologia de impresion digital que utiliza material grafico a todo color y que funciona con sustratos recubiertos de poliester y polimeros Este proceso tambien conocido como sublimacion digital se utiliza habitualmente para decorar prendas de vestir carteles y pancartas asi como articulos novedosos como fundas para telefonos moviles placas tazas de cafe y otros articulos con superficies aptas para la sublimacion El proceso utiliza el proceso de sublimacion en el que el calor y la presion se aplican a un solido convirtiendolo en un gas a traves de una reaccion endotermica sin pasar por la fase liquida 9 En la impresion por sublimacion se transfieren tintes de sublimacion unicos a hojas de papel de transferencia mediante tinta liquida en gel a traves de un cabezal de impresion piezoelectrico La tinta se deposita en estos papeles de inyeccion de tinta de alta liberacion que se utilizan para el siguiente paso del proceso de impresion por sublimacion Despues de imprimir el diseno digital en las hojas de transferencia de sublimacion se coloca en una prensa termica junto con el sustrato que se va a sublimar Para transferir la imagen del papel al sustrato se requiere un proceso de prensa termica que es una combinacion de tiempo temperatura y presion La prensa termica aplica esta combinacion especial que puede cambiar dependiendo del sustrato para transferir los tintes de sublimacion a nivel molecular al sustrato Los tintes mas comunes utilizados para la sublimacion se activan a 176 C Sin embargo normalmente se recomienda un rango de 193 a 216 C para obtener un color optimo El resultado final del proceso de sublimacion es una impresion casi permanente de alta resolucion y a todo color Dado que los tintes se infunden en el sustrato a nivel molecular en lugar de aplicarse a nivel topico como ocurre con la serigrafia y la impresion directa sobre la prenda las impresiones no se agrietan destinen ni se desprenden del sustrato en condiciones normales A diferencia de las impresiones de inyeccion de tinta que cuentan con resoluciones de tonos continuos de solo 300 ppp las impresoras de sublimacion de tinta pueden lograr una resolucion de hasta 9600 2400 ppp La diferencia radica en que la tecnologia inkjet solamente reproduce por efecto optico un punto del color deseado mientras que en la impresion por sublimacion se consigue cualquier color imprimiendo un unico punto fisico Mas precisamente una impresora de inyeccion de tinta o laser proporciona solamente 2 tonos por imprimacion si se quiere simular un tono continuo es decir por ejemplo 256 niveles por primario valor considerado minimo por los profesionales este tipo de impresoras tendra que imprimir entre 0 y 256 puntos fisicos por lo tanto un cuadrado de 16 16 que representaran en conjunto un unico punto de tono continuo en este caso la resolucion dada por el fabricante se debe dividir por 16 para poder compararla con la resolucion de una impresora de sublimacion termica Este engano optico utilizado por impresoras de inyeccion de tinta o laser a veces es visible a simple vista en forma de marco o puntos visibles un defecto ausente en las impresiones por sublimacion de tinta Ademas las fotos obtenidas por sublimacion no sufren ningun tipo de emborronamiento el paso directo de la cera del estado solido al estado gaseoso y luego al contrario del estado gaseoso al solido permite evitar este problema Unico inconveniente de esta tecnologia la imposibilidad de obtener un negro claro El color negro se obtiene superponiendo los tres colores en maxima densidad Por lo tanto este tipo de impresion no es adecuado para la impresion en blanco y negro Ademas el precio de coste es muy elevado el coste de una pagina A4 bajo en la decada de 2010 de 2 a 3 y esto independientemente del contenido de color de la pagina a imprimir de hecho con cada impresion una longitud igual al de la hoja se desenrolla de los tres rollos de cinta encerada Vease tambien EditarCambio de estado Estado de agregacion de la materiaReferencias Editar Merriam Webster Sublimar Whitten Kenneth W Gailey Kenneth D Davis Raymond E 1992 Quimica general 4 ª edicion Saunders College Publishing p org details generalchemistry00whit 0 page 475 ISBN 0 03 072373 6 Boreyko Jonathan B Hansen Ryan R Murphy Kevin R Nath Saurabh Retterer Scott T Collier C Patrick 2016 Controlando la condensacion y el crecimiento de la escarcha con micropatrones quimicos Scientific Reports 6 19131 Bibcode 619131B 2016NatSR 619131B PMC 4726256 PMID 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Printing and Imaging Systems 1993 pp 73 85 Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre sublimacion El Diccionario de la Real Academia Espanola tiene una definicion para sublimacion Datos Q131800 Multimedia Sublimation Q131800 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Sublimacion amp oldid 148018089, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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