Kajian Pengaruh Temperatur Sintering terhadap Peningkatan Derajat Kristalinitas Karbon dari Limbah Kulit Kemiri

Nana Suryana, Sahrul Hidayat, Otong Nurhilal

Abstract


Beberapa alotrop karbon memiliki kemampuan menginterkalasi ion, atom atau molekul sehingga berpotensi diterapkan pada beragam aplikasi teknologi. Grafit merupakan salah satu alotrop karbon dengan kemampuan interkalasi serta transport ion yang baik. Pada penelitian ini dilakukan sintesis karbon aktif berbahan baku limbah kulit kemiri, dengan temperatur karbonisasi 700oC dan aktivator kimiawi berupa larutan KOH 30%. Setelah proses aktivasi, diberikan perlakuan sintering pada karbon aktif dengan temperatur masing-masing 950oC dan 1000oC, proses tersebut diharapkan dapat meningkatkan fase kristal karbon aktif mendekati fase grafit. Hasil pengujian menunjukkan struktur dominan amorf, dengan derajat kristalinitas 35.23% serta 35.44%, dan derajat grafitisasi arah vertikal berkisar di 36% serta 37% untuk arah horizontal. Perlakuan proses sintering dengan temperatur 1000oC memiliki derajat kristalinitas tertinggi yaitu 35.44%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses sintering berpengaruh terhadap perubahan derajat kristalinitas karbon aktif.

References


Koji, T. Kemiri (Aulerites Moluccana) and Forest Resource Management in Eastern Indonesia, An Eco-Historical Perspective (2002), pp 5-23.

Lempang, M., Syafii, W. dan Pari, G. Struktur Dan Komponen Arang Serta Arang Aktif Tempurung Kemiri, Jurnal Penelitian Hasil Hutan, 29(3) (2011), pp. 278–294. Doi: 10.20886/jphh.2011.29.3.278-294.

Permana, D. N. M. G., Sintesis dan Karakteristik Karbon Berpori Dari Limbah Cangkang Kemiri Untuk Material Elektroda Baterai, Skripsi. Universitas Padjadjaran, Sumedang, (2020).

Kvech, S., & T, E. Activated Carbon. Virginia Tech University. United States of America, Department of Civil and Environmental Engineering, (1998).

Yuliusman, Y. Pembuatan Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa Melalui Aktifasi Kimia Dengan KOH Dan Fisika Dengan CO2, Seminar Nasional Teknik Kimia, (2016), pp. 1–6.

K. Brandenburg and H. Putz, “MATCH!,” Crystal Impact, (2017). [Online]. Available: http://www.crystalimpact.com/match/. [Accessed 15 Mei 2021].

L. Hsu and H.Teng, Influence of different chemical reagents on the preparation of activated carbons from bituminous coal, Fuel Processing Technology, vol. 64 (2000), pp. 155-166

E. P. Leimkuehler, Production, Characterization, and Application of Activated Carbon, The Faculty of the Graduate School University of Missouri, Columbia, (2010).

A. K. Kercher and D. C. Nagle, Microstructural Evolution during Charcoal Carbonization by X-Ray Diffraction Analysis, Carbon, vol. 41 (2003), pp. 15-27

Fauziah, N., Pembuatan Arang Aktif secara Langsung dari Kulit Acacia mangium Wild dengan Aktivasi Fisika dan Aplikasinya sebagai Adsorben, Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor (2009).




DOI: https://doi.org/10.24198/jiif.v5i2.35078

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal Indexed By:
Visit Statistics: