Karakteristik Adsorben Ampas Teh dalam Menyerap Ion Logam Timbal Menggunakan Model Isoterm Langmuir

Akbar Perdana, Ahmad Zarkasi, Dadan Hamdani, Adrianus Inu Natalisanto Natalisanto, Rahmawati Munir

Abstract


Timbal merupakan salah satu logam berat pencemar air yang sangat berbahaya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan logam berat tersebut adalah adsorpsi. Dalam proses adsorpsi, pemilihan adsorben sangat penting untuk memaksimalkan proses adsorpsi. Karenanya, penting untuk mengetahui karakteristik dan performa adsorben dalam menyerap logam berat. Model isoterm dapat digunakan untuk memprediksi karakteristik dan performa dari suatu adsorben. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau karakteristik dan performa adsorben ampas teh dalam menyerap ion timbal menggunakan model isoterm. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mekanisme penyerapan ion timbal oleh ampas teh terjadi secara fisisorpsi, yaitu ikatan ion. Adapun sifat adsorpsi yang terjadi adalah menguntungkan. Ini menunjukan bahwa ketertarikan ion timbal terhadap ampas teh besar. Kapasitas maksimum ampas teh dalam menyerap ion timbal adalah 3,0353 mg/g. Ini menunjukan bahwa satu gram ampas teh dapat menyerap sebesar 3,0353 mg ion timbal.

Kata Kunci: Adsorpsi, Ampas Teh, Timbal, Pencemaran Air, Isoterm

References


R.F. Azzahra & M. Taufik, Bio-Adsorben Berbahan Dasar Limbah Ampas Teh (Camellia Sinensis) Sebagau Agent Penyerap Logam Berat Fe dan Pb pada Air Sungai, Jurnal Kinetika, Vol. 11 No. 01 (2020), p. 65-70.

B.R. Swistock & W.E. Sharpe, Lead in Drinking Water. Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2020.

E.I. Unuabonah, M.O. Omorogie, N.A Oladoja, Modeling in Adsorption: Fundamental and Aplications, Composite Nanoadsorbents, 2019, p. 85-118.

K.Y. Foo & B.H Hameed, Insights into the Modeling of Adsorption Isotherm System, Chemical Engineering Journal, No. 156 (2010), p. 2-10.

D. Abriagni, Optimasi Adsorben Krom (VI) dengan Ampas Daun Teh (Camellia sinesis L) Menggunakan Metode Spektrofotometri, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.

M.A. Al-Ghouti & D.A Da'ana, Guidelines for the Use and Interpretation of Adsorption Isotherm Models: A Review, Journal of Hazardous Materials, No. 393 (2020), p. 1-22.

X. Chen, Modeling of Experimental Adsorption Isotherm Data. Information Journal, No. 6 (2015), p. 14-22.

J. Liu & X. Wang, Novel Silica-Based Hybrid Adsorbents: Lead(II) Adsorption Isotherm, The Scientific World Journal, 2013.

T. Weber & R. Chakravorti, Pore and Solid Diffusion Models for Fixed-Bed Adsorbers, AIChE, 20(2) (1974), p. 228-238.

M.H. Kutner, C.J. Nachtsheim, J. Neter, W. Li, Applied Linear Statistical Models, The McGraw-Hill Companies, 2005.

N.H. Bingham & J.M. Fry, Regression: Linear Model in Statistics, Springer, 2010.




DOI: https://doi.org/10.24198/jiif.v7i1.42746

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal Indexed By:
Visit Statistics: