FTIR-АНАЛИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ РЕАГЕНТОВ

Авторы

  • Эргашева Дилсўз Равшан қизи Мухамадиев Абдукодир Нуралиевич Автор

Ключевые слова:

активированный уголь, FTIR, KOH

Аннотация

В данной работе образцы активированного и неактивированного угля, полученные с использованием различных химических реагентов KOH и ZnCl₂, были исследованы методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR). Спектры были зарегистрированы в диапазоне волновых чисел 4000–700 см⁻¹, а состав поверхностных функциональных групп и их изменения проанализированы сравнительным методом. Полученные результаты показали, что тип химического активирующего реагента оказывает существенное влияние на соотношение гидроксильных, карбонильных, ароматических и эфирных групп на поверхности угля. Установлено, что активация с использованием KOH способствует развитию ароматической структуры, тогда как активация с применением ZnCl₂ обеспечивает сохранение кислородсодержащих функциональных групп

Биография автора

  • Эргашева Дилсўз Равшан қизи Мухамадиев Абдукодир Нуралиевич
    (Базовый докторант Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова) (доцент Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова)

Библиографические ссылки

1. Ergasheva D., Mukhamadiev A., Mukhamadiev N. Study of Texture and Sorption

Characteristics of Activated Carbon Obtained from Apricot Kernel Shells // Central Asian Journal of

Medical and Natural Science. – 2025. – Vol. 6, No. 2. – P. 790–794.

2. Ergasheva D., Mukhamadiyev A., Mukhamadiyev N., Uzokov J. Separation of Organic Dyes

from Solutions Using Modified Activated Carbon // Samarkand State University Scientific Bulletin. –

2025. – Issue 3 (151/2). – Vol. 3, No. 174. – P. 5–10.

3. Ergashova D., Mukhamadiev A., Mukhamadiev N., Sayitkulov S., Radzhabov A. Reagent

Activation of Activated Carbon Obtained from Walnut Shells and Its Textural Characteristics //

Advanced Materials for Optics and Photonics: Chemistry and Engineering Perspectives (AMOP

2025): SPIE Proceedings. – 2025. – Vol. 14014. – P. 242–246.

4. Ergasheva D.R., Mukhamadiyev A.N., Mukhamadiyev N.Q., Uzokov J.R. Sorption

Properties of Carbon Obtained by Pyrolysis and Activated with KOH // Namangan State University

Scientific Bulletin. Chemistry Series. – 2025. – No. 9. – P. 72–77.

5. Bansal R.C., Goyal M. Activated Carbon Adsorption. – Boca Raton: CRC Press, 2005. – 520

p.

6. Lua A.C., Yang T. Effects of activation temperature on the properties of activated carbon

prepared from pistachio-nut shells // Journal of Colloid and Interface Science. – 2004. – Vol. 274. – P.

594–601.

7. Socrates G. Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts. – 3rd

ed. – Chichester: Wiley, 2004. – 366 p..

journal.namdu.uz --- 660 --- universaljurnal.uz

8. Sevilla M., Mokaya R. Energy storage applications of activated carbons: supercapacitors and

hydrogen storage // Energy & Environmental Science. – 2014. – Vol. 7. – P. 1250–1280.

Опубликован

2026-03-28

Как цитировать

FTIR-АНАЛИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ РЕАГЕНТОВ. (2026). Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 3(3.1), 657-661. https://universaljournal.uz/index.php/uxij/article/view/280