주요 차이점 : 추출은 화합물 혼합물로부터 유기 화합물을 분리하는 데 사용되는 방법입니다. 이 기술은 하나 이상의 화합물을 적절한 용매에 선택적으로 용해시킵니다. 반면에 분리 공정은 화학 물질의 혼합물 또는 용액을 둘 이상의 별개의 제품 혼합물로 전환하는 방법입니다. 분리 결과 중 적어도 하나는 원료 혼합물의 성분 중 하나 이상으로 농축된다.
분리
브리태니커 닷컴 (Britannica.com)에 의해 정의 된 "분리 (Separation)는 혼합물 내의 물질의 상대적 양을 변화시키는 과정입니다. 화학적 방법에서 완전히 균질 한 혼합물 (용액) 또는 이종 시료 (예 : 고체와 액체)로 시작할 수 있습니다. 분리 과정에서 일부 입자가 시료에서 부분적으로 또는 완전히 제거됩니다. "
우리 주변에서 대부분의 재료는 둘 이상의 구성 요소의 혼합물입니다. 혼합물은 균질이거나 이질적이다. 균질 혼합물의 조성이 균일 한 경우, 이질 혼합물은 조성이 균일하지 않다.

혼합물의 구성 성분을 분리하면 혼합물로부터 알려진 물질 / 알려지지 않은 물질의 특성을 쉽게 발견하고 이해할 수 있습니다. 그리고이 장점으로 의약품과 같은 유용한 물질을 생산할 수 있습니다.
혼합물 내의 물질의 물리적 및 화학적 특성에 따라 혼합물로부터 물질을 분리하기 위해 가장 적절한 분리 기술이 선택됩니다.
분리 이유
Britannica.com에 따르면, "혼합물에 분리를 수행하는 두 가지 일반적인 이유가 있습니다. 첫째, 혼합물은 나머지 혼합물과 분리되어야하는 물질을 포함 할 수 있습니다. 오염 물질로 간주되는 물질을 분리하여 제거하는 공정을 정제라고합니다. 예를 들어, 합성 약물의 제조에서, 다양한 화합물의 가변 비율을 함유하는 혼합물이 통상 발생한다. 제품이 균일 한 효능을 가지며 신체에 위험 할 수있는 다른 성분이 없어야하는 경우 나머지 혼합물에서 원하는 약물을 제거하는 것이 중요합니다.
분리를 수행하는 두 번째 이유는 하나 이상의 구성 요소를 분석 할 수 있도록 샘플의 구성을 변경하는 것입니다. 예를 들어, 공기의 질을 평가하기위한 대기 오염 물질의 분석은 매우 중요합니다. 그러나 많은 오염 물질은 가장 민감한 장치에서도 직접 분석을하기에는 너무 낮은 농도입니다. 오염 물질은 공기 샘플을 흡착제가 담긴 튜브에 통과시켜 수집 할 수 있습니다. 이 프로세스에 의해 오염 물질은 간단한 분석 및 모니터링이 가능한 수준으로 집중됩니다. 두 번째 예에서 시료의 여러 불순물이 주요 관심 대상 물질의 분석을 방해 할 수 있습니다. 따라서 강에서의 미량 금속 농도 분석에서 유기 물질은 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 간섭은 분석 전에 제거되어야합니다. "
분리 기술의 선택은 혼합물의 유형 및 혼합물의 구성 성분의 화학적 성질의 차이에 기초한다.
다양한 유형의 분리 공정은 다음과 같습니다.
- 결정화
- 여과법
- 경사
- 승화
- 증발
- 단순 증류
- 분별 증류
- 크로마토 그래피
- 원심 분리기
- 분리 깔대기
- 자기 분리
- 침적