1. 화학 분해 : 여기에는 화학 반응을 사용하여 화합물을 분해하는 것이 포함됩니다. 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.
* 전기 분해 : 용융 또는 용해 된 화합물을 통해 전류를 통과시켜 요소로 분해됩니다. 이것은 물과 같은 화합물 (HATER) 및 염화나트륨 (NACL)에 사용됩니다.
* 열 분해 : 화합물을 고온으로 가열하여 원소 또는 더 간단한 화합물로 분해됩니다. 이것은 산화 칼슘 (CAO) 및 이산화탄소 (CO₂)로 분해되는 탄산 칼슘 (Caco₃)과 같은 화합물에 사용됩니다.
* 화학 반응 : 화합물을 다른 물질과 반응시켜 요소로 분해됩니다. 이것은 구리 (Cu) 및 물 (HATE)을 생산하기 위해 수소 (HAT)와 반응 할 수있는 구리 산화 구리 (CUO)와 같은 화합물에 사용된다.
2. 물리적 분리 : 이 방법에는 물리적 특성에 따라 요소를 분리하는 것이 포함됩니다. 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.
* 증류 : 혼합물을 가열하고 증기를 수집하여 상이한 끓는 점으로 액체를 분리한다. 예를 들어, 에탄올과 물은 증류에 의해 분리 될 수있다.
* 여과 : 혼합물을 필터를 통해 전달하여 액체로부터 고체 입자를 분리합니다. 이것은 액체에서 불용성 고체를 분리하는 데 사용됩니다.
* 증발 : 혼합물을 가열하여 액체로부터 용해 된 고체를 분리하여 액체가 증발시킨다. 이것은 소금을 물에서 분리하는 데 사용됩니다.
3. 기타 방법 :
* 크로마토 그래피 : 고정 상 및 이동상에 대한 다른 친화력에 기초하여 혼합물의 성분을 분리합니다. 이것은 화합물을 분리하고 식별하기 위해 분석 화학에 널리 사용됩니다.
* 분광학 : 독특한 흡수 및 방출 특성에 기초하여 화합물을 식별하고 정량화하기 위해 빛 또는 전자기 방사선을 사용합니다. 이것은 원소 및 화합물을 식별하기위한 분석 화학에 사용됩니다.
화합물을 분해하는 데 사용되는 특정 방법은 화합물의 특성과 원하는 결과에 의존 할 것이다. 예를 들어, 전기 분해는 종종 금속을 광석과 분리하는 데 사용되는 반면 증류는 다른 비등점으로 액체를 분리하는 데 사용됩니다.