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type: "Article"
title: "Comprender los métodos de análisis fisicoquímico: enfoque en HPLC y GC"
description: "El análisis fisicoquímico es esencial en numerosos sectores industriales, en particular la farmacéutica, los dispositivos médicos, la química y la cosmética. Entre las técnicas más utilizadas para la identificación y cuantificación de compuestos químicos, la cromatografía líquida de alta resolución..."
resource: "https://filab.fr/es/blog/2026/06/comprender-los-metodos-de-analisis-fisicoquimico-enfoque-en-hplc-y-gc/"
tags: ["Análisis Químico", "Técnicas Analíticas", "técnica", "ES", "pll_69f85b9d02be8"]
timestamp: "2026-06-11T06:46:13Z"
published: "2026-06-10T14:36:28Z"
language: "es"
author: "Laure Durieux"
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# Comprender los métodos de análisis fisicoquímico: enfoque en HPLC y GC

El análisis fisicoquímico es esencial en numerosos sectores industriales, en particular la [farmacéutica](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/laboratorio-de-analisis-al-servicio-de-la-industria-farmaceutica.md), los [dispositivos médicos](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/analisis-de-dispositivos-medicos-en-laboratorio.md), la [química](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/filab-laboratorio-de-analisis-quimicos.md) y la [cosmética](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/servicios-de-analisis-en-laboratorio-para-la-industria-cosmetica.md). Entre las técnicas más utilizadas para la identificación y cuantificación de compuestos químicos, la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y la cromatografía en fase gaseosa (GC) ocupan un lugar central. Estos dos métodos permiten analizar mezclas complejas con gran precisión. En este artículo desentrañamos su funcionamiento y sus aplicaciones.

 ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2025/03/cofrac-iso-17025.png)
## La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

La [HPLC](https://filab.fr/es/nuestros-medios-tecnicos/laboratorio-de-analisis-por-cromatografia-liquida-de-alta-eficacia-hplc.md) es una técnica de separación que se basa en la interacción entre una fase móvil (líquida) y una fase estacionaria (sólida) contenida en una columna cromatográfica. Los compuestos de una muestra son arrastrados por la fase móvil e interactúan de manera diferente con la fase estacionaria, lo que provoca su separación.

  Las aplicaciones de la técnica de análisis por HPLC
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 La HPLC es especialmente adecuada para el análisis de compuestos termosensibles o no volátiles. Se utiliza en numerosos ámbitos, por ejemplo:
**Farmacéutica** : [dosificación de principios activos](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/laboratorio-de-analisis-al-servicio-de-la-industria-farmaceutica/laboratorio-de-analisis-de-principios-activos-para-la-industria-farmaceutica.md), [control de pureza](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-especializacion/el-laboratorio-filab-caracteriza-la-naturaleza-de-un-deposito-o-de-una-contaminacion/laboratorio-de-analisis-de-pureza-de-materias-primas.md) e [identificación de impurezas](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-investigacion-e-identificacion-de-impurezas.md)

**Industria de los polímeros** : [caracterización de aditivos](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-materiales-polimeros/identificacion-y-cuantificacion-de-aditivos-en-sus-polimeros-en-laboratorio.md), estabilizantes y [análisis de monómero residual](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-materiales-polimeros/analisis-de-monomero-residual-en-laboratorio.md)

**Cosmética** : [control de calidad](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-especializacion/laboratorio-de-analisis-de-control-de-calidad.md) de las formulaciones y de los ingredientes activos, dosificación de conservantes, análisis[ ](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/filab-laboratorio-de-analisis-quimicos.md)de sustancias no deseadas : [metales pesados](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-metales-pesados.md), [disolventes residuales](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/analisis-de-disolventes-residuales-y-compuestos-organicos-volatiles-cov.md), [ftalatos](https://filab.fr/paroles-d-expert/sante-pharma-dispositifs-medicaux/filab-vous-accompagne-dans-la-recherche-des-phtalates/)...

**Biotecnologías** : cuantificación de [proteínas](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/servicios-de-analisis-para-productos-biofarmaceuticos/caracterizacion-de-productos-bioterapeuticos-y-proteinas-recombinantes/analisis-de-proteinas-en-laboratorio.md), [péptidos](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/servicios-de-analisis-para-productos-biofarmaceuticos/caracterizacion-de-productos-bioterapeuticos-y-proteinas-recombinantes/analisis-y-caracterizacion-de-peptidos-peptide-mapping.md) y biomoléculas en formulaciones terapéuticas

### Las ventajas de la técnica HPLC

  Análisis de compuestos no volátiles y termosensibles Amplia gama de aplicaciones analíticas Posibilidad de acoplamiento con la espectrometría de masas ([LC-MS](https://filab.fr/es/nuestros-medios-tecnicos/laboratorio-de-analisis-por-lc-msms-altis.md)) para una mejor identificación
## La cromatografía en fase gaseosa (GC)

A diferencia de la HPLC, la cromatografía en fase gaseosa (GC) utiliza un gas como fase móvil (helio, hidrógeno o nitrógeno) y una columna capilar recubierta de una fase estacionaria líquida o sólida. Los compuestos de la muestra se vaporizan y se separan en función de su afinidad con la fase estacionaria y de su volatilidad.

  Las aplicaciones de la técnica de análisis por GC
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 La GC se utiliza principalmente para el análisis de compuestos volátiles y semivolátiles. A modo de ejemplo, para las siguientes industrias, puede servir para:
**Farmacéutica** : [análisis de disolventes residuales](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/laboratorio-de-analisis-al-servicio-de-la-industria-farmaceutica/laboratorio-de-analisis-de-disolventes-residuales-en-productos-farmaceuticos-contexto-ich-q3c.md)

**Industria petroquímica** : caracterización de los [hidrocarburos](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/filab-laboratorio-de-analisis-quimicos/analisis-de-hidrocarburos-aromaticos-policiclicos-hap-en-laboratorio.md) 

**Cosmética** : [análisis de fragancias](https://filab.fr/es/sectores-de-actividad/laboratorio-de-analisis-para-la-industria-del-lujo/laboratorio-de-peritaje-y-analisis-para-la-marroquineria/laboratorio-de-analisis-quimicos-para-la-perfumeria.md), identificación de alérgenos volátiles, control de compuestos orgánicos en las formulaciones

#### Las ventajas de la técnica por GC

  Análisis reproducible Excelente sensibilidad Posibilidad de acoplamiento con la espectrometría de masas (GC-MS) para una identificación precisa
## HPLC o GC: ¿cómo elegir entre las dos técnicas analíticas?

La elección entre HPLC y GC depende principalmente de la naturaleza de los compuestos a analizar:

- **La HPLC** es más adecuada para el análisis de moléculas termolábiles, no volátiles o con una fuerte polaridad,
- **La GC** por su parte es más eficaz para los analitos volátiles y térmicamente estables.

Además, el entorno analítico y la compatibilidad con otros detectores también influyen en la selección del método.

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