Pengaruh TiO 2 dan ph Pada Fotoreduksi Ion Hg(II) Dalam Larutan Yang Mengandung p-klorofenol

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pengaruh TiO 2 dan ph Pada Fotoreduksi Ion Hg(II) Dalam Larutan Yang Mengandung p-klorofenol"

Transkripsi

1 Pengaruh TiO 2 dan ph Pada Fotoreduksi Ion Hg(II) Dalam Larutan Yang Mengandung p-klorofenol Devina Ingrid Anggraini 1, Endang Tri Wahyuni 2, Mudasir 2 1 Prodi Anafarma FKes Universitas MH. Thamrin 2 Jurusan Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Alamat korespondensi: Prodi Anafarma FKes Universitas MH. Thamrin Jln. Raya Pondok Gede No Kramat Jati Jakarta Timur Telp: ext 1304; devina_chem@yahoo.com ABSTRAK Penelitian tentang fotoreduksi ion Hg(II) dalam larutan yang mengandung p-klorofenol telah dilakukan. Kajian ini mencoba mengurangi permasalahan lingkungan tercemar logam Hg yang masih menjadi masalah hingga saat ini, dalam pendekatan fotokatalitik. Material fotokatalis, seperti TiO 2 telah mulai dikembangkan secara luas untuk penyelesaian masalah serupa. Sementara keberadaan Hg di lingkungan perairan berada dalam berbagai spesies yang bergantung tingkat keasaman perairan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh fotokatalis TiO 2 terhadap efektivitas fotoreduksi ion Hg(II) dan ph larutan terhadap hasil fotoreduksi ion Hg(II). Proses fotoreduksi ion Hg(II) dilakukan dalam suatu reaktor tertutup yang dilengkapi dengan lampu UV, yaitu dengan cara menyinari dan tanpa menyinari campuran yang terdiri dari larutan ion Hg(II), dengan dan tanpa menambahkan serbuk fotokatalis TiO 2, serta dengan pengadukan selama waktu tertentu. Proses diatur dengan ph pada rentang 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 dengan sistem buffer. Penentuan konsentrasi ion Hg(II) yang tidak tereduksi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom teknik pembangkitan uap dingin (Cold Vapor-Atomic Absorption Spectrophotometry, CV-AAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan fotokatalis TiO 2 dapat meningkatkan laju fotoreduksi ion Hg(II) yang berperan sebagai penyedia elektron. Adanya variasi spesies ion Hg(II), TiO 2 yang dapat melepaskan elektron, dan p-klorofenol yang saling berlawanan pengaruh menghasilkan fotoreduksi ion Hg(II) netto. Penambahan p-klorofenol menyebabkan reduksi berlangsung efektif pada ph 2-4. Kata kunci: fotoreduksi, ion Hg(II), TiO 2, ph Pendahuluan Berbagai macam fotokatalis, seperti Fe 2 O 3, ZnO, CdS, dan TiO 2 telah dikembangkan sebagai metode untuk mengurangi pencemaran limbah cair akibat keberadaan logam berat maupun polutan organik. Kemampuan fotokatalis berasal dari struktur elektronik yang dikarakterisasi oleh energi celah pita (band gap energy, E g ) antara 2,2 ev sampai dengan 3,5 ev. Di antara semikonduktor tersebut, TiO 2 paling sering diaplikasikan ke lingkungan daripada semikonduktor yang lain. Hal ini karena TiO 2 mempunyai harga energi celah pita (E g ) sebagai parameter fotokatalis yang cukup tinggi yaitu 3,0 ev untuk jenis rutile dan 3,2 ev untuk jenis anatase. Selain mempunyai harga E g yang cukup tinggi, TiO 2 mempunyai kestabilan yang tinggi terhadap proses biologi dan kimia. Oleh karena itu efektivitas penggunaan TiO 2 sebagai fotokatalis perlu di pelajari. Keberadaan logam berat sebagai pencemar anorganik bersama dengan senyawa turunan fenol sebagai pencemar organik di perairan dapat berbahaya bagi lingkungan. Logam berat seperti merkuri dan senyawa fenol terklorinasi seperti p-klorofenol merupakan polutan yang mempunyai toksisitas tinggi dan bersifat karsinogenik (pemicu kanker). Merkuri dan turunannya sangat beracun, sehingga kehadiran spesies tersebut di lingkungan perairan dapat mengakibatkan kerugian pada manusia. Selain itu pencemaran perairan oleh merkuri juga mempunyai pengaruh terhadap ekosistem setempat yang disebabkan oleh sifat merkuri stabil dalam sendimen, kelarutan dalam air rendah dan mudah diserap serta terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme air. Oleh karena itu penghilangan atau penurunan konsentrasi ion Hg(II) dalam air perlu dilakukan. Berbagai metode penghilangan ion Hg(II) dari lingkungan perairan telah dikembangkan antara lain secara biologi, fisika-kimia, dan kimia. Metode penghilangan ion Hg(II) secara biologi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme. Dengan cara ini konsentrasi ion Hg(II) dapat mengalami penurunan secara signifikan, tetapi secara teknik sulit dan mahal. Penghilangan ion Hg(II) secara fisika-kimia telah dilakukan menggunakan adsorben asam humat-kaolin. Cara ini sederhana tetapi memberikan hasil samping berupa limbah padat adsorben yang telah jenuh oleh polutan. Sementara itu, penghilangan Hg(II) secara kimia dapat dilakukan dengan metode fotoreduksi yang menggabungkan cahaya ultraviolet dengan partikel semikonduktor sebagai fotokatalis. Fotokatalis yang telah diuji secara intensif dan diaplikasikan pada teknologi

2 lingkungan adalah TiO 2. Fotokatalis TiO 2 ini telah banyak digunakan untuk fotooksidasi atau fotodegradasi senyawa organik maupun digunakan untuk fotoreduksi beberapa ion logam, sebagaimana telah dilakukan Wastini (2005), namun belum banyak dilaporkan untuk fotoreduksi ion Hg(II). Penggunan fotokatalis TiO 2 pada fotoreduksi ion Hg(II) telah dilaporkan oleh Chen dan Ray (2001) dan Wang dkk., (2003). Chen dan Ray (2001) telah mengkaji bahwa adanya ion logam dan senyawa-senyawa organik dapat meningkatkan efektivitas fotoreduksi ion Hg(II) menjadi Hg(0), namun penambahan oksigen terlarut memberikan dampak negatif terhadap efektivitas fotoreduksi. Ion Hg(II) di dalam perairan dapat berada bersamasama dengan polutan organik lain seperti p-klorofenol (4- klorofenol). P-klorofenol dapat mengalami fotodegradasi terkatalisis TiO 2 (Mukaromah, 2004; Candra, 2005). TiO 2 juga telah dibuktikan dapat mempercepat reaksi fotodegradasi p-klorofenol (Alemany dkk., 1997; Burrows dkk., 1998; Wastini, 2005). Senyawa p-klorofenol mengalami fotodegradasi melalui mekanisme fotooksidasi, sedangkan fotoreduksi merupakan pasangan fotooksidasi, maka keberadaan p-klorofenol dalam larutan diduga dapat berpengaruh terhadap fotoreduksi ion Hg(II) menjadi Hg(0). Selain itu, mengingat bahwa berlangsungnya proses fotoreduksi maupun fotooksidasi dapat dipengaruhi oleh spesiasi ion Hg(II), TiO 2 untuk melepaskan elektron, dan p-klorofenol untuk mengalami degradasi, maka dalam penelitian ini juga dipelajari pengaruh ph larutan terhadap proses fotokatalitik. Fenomena tersebut belum banyak dilaporkan sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teknologi lingkungan khususnya penanganan limbah yang mengandung ion Hg(II) dan p-klorofenol secara simultan. Metodologi Penelitian Alat Dan Bahan Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reaktor yang dilengkapi dengan satu set alat pengaduk magnetik merk Spinbar ukuran 2 cm dan lampu UV 40 watt merk Philips seperti pada gambar 1. Alat gelas laboratorium dan instrumen yang digunakan meliputi erlenmeyer, pipet volum, corong gelas, labu ukur, gelas beker, neraca analitik Mettler AE 200, Centrifuge IEC (International Equipment Company) AGIMATIC-N, Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) GBC HG 3000 teknik pembangkit uap dingin, difraksi sinar-x merk Shimadzu X6000. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah TiO 2 teknis, HgCl 2, p-klorofenol, KCl, HCl 37% (ρ = 1,19 g/ml, Mr = 36,46), Na 2 HPO 4.2H 2 O, asam sitrat (C 6 H 8 O 7.2H 2 O) dan NaOH buatan Merck, boraks (Na 2 B 4 O 7.10H 2 0) buatan BHD Chemical Limited Poole England, pelet buffer ph 4 dan 7 buatan BDH Analar, kertas saring Whatman 42 (Φ = 110 nm), dan akuabides buatan Laboratorim PAU UGM. Prosedur Kerja Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh fotokatalis terhadap efektivitas fotoreduksi ion Hg(II) dan ph larutan terhadap hasil fotoreduksi ion Hg(II) yang dikatalisis TiO 2 dengan adanya p-klorofenol. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan proses fotoreduksi secara batch dalam suatu reaktor tertutup yang dilengkapi dengan lampu UV dan plat pengaduk magnetik. Pengaruh fotokatalis dikaji melalui proses fotoreduksi ion Hg(II) tanpa maupun dengan penambahan fotokatalis TiO 2. Selain itu, untuk mengetahui peran permukaan fotokatalis, dilakukan proses pengadukan Hg 2+ dengan TiO 2 pada tempat yang gelap. Kajian ini dilakukan pada kondisi 50 ml larutan ion Hg(II) 5 mg/l, berat TiO 2 25 mg dengan waktu kontak selama 24 jam. Pengaruh ph terhadap efektivitas fotoreduksi dipelajari dengan cara memproses larutan Hg(II) yang telah ditambah p-klorofenol dengan ph bervariasi yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Pengaturan ph dilakukan dengan larutan buffer fosfat (Handayani, 2006). Selanjutnya konsentrasi ion Hg(II) sisa dalam larutan ditentukan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom teknik pembangkitan uap dingin (Cold Vapor-Atomic Absorption Spectrophotometry, CV-AAS). Hasil dan Pembahasan Proses fotoreduksi ion Hg(II) dengan katalis TiO 2 dilakukan dengan cara mencampur larutan ion Hg(II) dan serbuk fotokatalis TiO 2 sampai jenuh, kemudian disinari dengan lampu UV dalam suatu reaktor tertutup. Lampu UV ini berfungsi sebagai sumber energi foton yang diperlukan agar reaksi fotoreduksi berlangsung. Efektivitas fotoreduksi dinyatakan dengan persentase ion Hg(II) yang tereduksi, yang dihitung berdasarkan selisih antara konsentrasi ion Hg(II) mula-mula dengan konsentrasi ion Hg(II) sisa atau yang tak tereduksi. Penentuan konsentrasi ion Hg(II) yang tidak tereduksi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom teknik pembangkitan uap dingin (Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrophotometry, CV-AAS), yang didasarkan pada kurva standar. Pengaruh kebeadaan material fotokatalis, TiO 2 terhadap efektivitas fotoreduksi ion Hg(II), dibuktikan dengan proses fotoreduksi ion Hg(II) tanpa maupun dengan penambahan fotokatalis TiO 2. Selain itu, untuk mengetahui peran permukaan fotokatalis, dilakukan proses pengadukan Hg 2+ dengan TiO 2 pada tempat gelap. Hasil kajian ini disajikan pada gambar 2 di bawah.

3 % ion Hg(II) tereduksi Jurnal Ilmiah Kesehatan, 5(3); September 2013 Gambar 1. Reaktor Fotokatalis Hg(II) + hv Hg(II) + TiO2 + hv Hg(II) + TiO2 (tanpa hv) Gambar 2 Pengaruh cahaya dan fotokatalis TiO 2 terhadap hasil fotoreduksi ion Hg(II), pada kondisi 50 ml larutan ion Hg(II) 5 mg/l, berat TiO 2 25 mg dengan waktu kontak selama 24 jam. Gambar 2 menunjukkan bahwa proses penyinaran terhadap ion Hg 2+ tanpa TiO 2 maupun dengan adanya TiO 2 menyebabkan penurunan konsentrasi ion Hg(II) dalam larutan karena ion Hg(II) tereduksi menjadi Hg(0). Pengurangan konsentrasi ion Hg(II) juga terjadi pada pencampuran larutan ion Hg(II) dan TiO 2 tanpa cahaya. Pengurangan konsentrasi ion Hg(II) selama penyinaran tanpa adanya fotokatalis TiO 2 terjadi oleh adanya reaksi reduksi ion Hg(II) oleh elektron yang dihasilkan oleh peruraian molekul H 2 O setelah menyerap sinar UV atau energi foton (hυ). Reaksi penyerapan cahaya oleh H 2 O selain menghasilkan elektron juga menghasilkan radikal OH dan H +, yang disebut dengan reaksi fotolisis (Burrows dkk., 1998). Reaksi fotolisis molekul air dan reaksi reduksi ion Hg(II) dapat dituliskan sebagai berikut: H 2 O + hv OH + H + + e - Hg e - Hg 0 Reaksi reduksi ini berjalan lambat atau memberikan hasil yang relatif rendah karena proses pelepasan elektron oleh molekul air relatif sulit. Gambar 2 juga memperlihatkan terjadinya pengurangan konsentrasi ion Hg(II) yang cukup besar pada proses dengan penambahan fotokatalis TiO 2. Hal ini terjadi karena TiO 2 dapat menyediakan elektron dan juga radikal OH dalam jumlah yang cukup besar setelah fotokatalis tersebut dikenai sinar UV. Pelepasan elektron pada TiO 2 jauh lebih efektif dibandingkan pada molekul air sehingga jumlah elektron yang dihasilkan relatif lebih banyak. Dengan demikian jelas bahwa dengan adanya fotokatalis TiO 2, elektron yang dihasilkan selain berasal dari fotolisis H 2 O

4 juga berasal dari TiO 2. Hal ini menjelaskan mengapa terjadi peningkatan efektivitas fotoreduksi ion Hg(II) yang relatif besar dengan adanya fotokatalis. Sementara itu, penurunan konsentrasi ion Hg(II) pada keadaan tanpa cahaya sangat mungkin karena terjadinya adsorpsi ion logam tersebut pada permukaan fotokatalis TiO 2. Proses adsorpsi ion Hg(II) pada permukaan TiO 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Masel (1996) melaporkan adanya sederetan ikatan juntai (dangling bond) pada permukaan semikonduktor TiO 2. Ikatan juntai terjadi ketika satu atom kehilangan atom tetangga yang seharusnya bisa berikatan dengan atom tersebut. Ikatan juntai pada permukaan TiO 2 merupakan pusat antara atomatom Ti yang kehilangan atom oksigennya. Pada daerah ikatan juntai ini bisa terjadi pemerangkapan (deep trap). Kekosongan oksigen pada permukaan TiO 2 inilah yang dimungkinkan diisi oleh ion Hg(II) sehingga dapat terjadi proses adsorpsi. Adanya kekosongan dari ikatan juntai pada TiO 2 ditunjukkan oleh Gambar 3. Oksigen Titanium Deep trap Ikatan juntai Kosong Proses adsorpsi ini mengindikasikan bahwa reaksi fotoreduksi yang dikatalisis TiO 2 diawali dengan adsorpsi ion Hg(II) pada permukaan fotokatalis. Selanjutnya, ion Hg(II) yang telah terserap mengalami kontak dengan elektron pada permukaan TiO 2 sehingga berlangsung reaksi reduksi. Dalam larutan, Hg(II) mempunyai berbagai spesies yang dipengaruhi oleh ph, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4. Pada ph 1-6, Hg(II) lebih dominan sebagai ion Hg 2+, namun juga berada sebagai Hg(OH) + dalam fraksi yang lebih rendah. Fraksi ion Hg 2+ akan berkurang dengan kenaikan ph dan akan habis pada ph 5. Selain itu, pada ph 3 endapan Hg(OH) 2 mulai terbentuk. Pada ph 6 hingga 12, Hg(II) dominan sebagai endapan Hg(OH) 2. Gambar 4 Distribusi Hg(II) pada berbagai ph (Tipping dan Hurley,1992; Tipping, 1994) Teramati juga pada gambar 3 di atas, pada ph 12, Hg(II) juga membentuk Hg(OH) 3 - dengan fraksi yang meningkat hingga ph 14, meskipun fraksi tersebut sangat rendah. Diantara spesies-spesies tersebut yang paling mudah tereduksi adalah Hg 2+ dan Hg(OH) +. Pengaruh ph larutan terhadap hasil fotoreduksi ion Hg(II) yang dikatalisis TiO 2 dengan adanya p-klorofenol telah dipelajari karena ph berpengaruh terhadap spesiasi ion Hg(II), TiO 2, dan p-klorofenol. Jenis spesies yang ada dalam larutan menentukan kemudahan ion Hg(II) untuk tereduksi, TiO 2 untuk melepaskan elektron, dan p- klorofenol untuk mengalami degradasi. Pengaruh ph larutan terhadap efektivitas fotoreduksi ion Hg(II) dengan adanya p-klorofenol dipelajari dengan cara melakukan reaksi fotoreduksi pada berbagai ph larutan dengan adanya p-klorofenol 5 mg/l, larutan ion Hg(II) 5 mg/l, dan 25 mg TiO 2 dengan waktu penyinaran selama 24 jam. Hasil penelitian ditunjukkan pada Gambar 5.

5 % ion Hg(II) tereduksi Jurnal Ilmiah Kesehatan, 5(3); September 2013 ph Gambar 5 Pengaruh ph larutan terhadap efektivitas fotoreduksi 50 ml larutan ion Hg(II) 5 mg/l yang dikatalisis TiO 2 dengan adanya p-klorofenol (5 mg/l). Waktu reaksi 24 jam, berat TiO 2 : 25 mg. Gambar 5 menunjukkan bahwa fotoreduksi hanya mengalami kenaikan yang relatif kecil dengan naiknya ph dari 2-4. Kenaikan efektivitas fotoreduksi yang lebih tajam terjadi pada kenaikan ph dari 4-6. Selanjutnya kenaikan ph 6-12, memberikan peningkatan efektivitas fotoreduksi yang sangat tajam dan mencapai 100%. Pengaruh ph ini dapat dijelaskan berdasarkan spesiasi ion Hg(II), permukaan fotokatalis TiO 2, dan p-klorofenol. Didasarkan pada kajian spesiasi ion Hg(II) sebagaimana dapat dipahami pada gambar 4, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada ph 2-4, ion Hg(II) berada sebagai campuran antara Hg 2+ dengan Hg(OH) + dengan fraksi Hg 2+ yang lebih dominan, sedangkan Hg(OH) + dalam fraksi yang lebih rendah. Diantara kedua spesies tersebut, Hg 2+ adalah yang lebih mudah mengalami reduksi. Selain itu, pembahasan juga dapat dikemukakan berdasarkan spesiasi permukaan TiO 2. Pada ph 2-4, permukaan TiO 2 ditemukan dalam bentuk + + campuran antara >TiOH 2 dan >TiOH, dengan >TiOH 2 yang lebih dominan. Dalam bentuk >TiOH + 2, pelepasan elektron dari permukaan TiO 2 lebih sulit sehingga elektron yang tersedia relatif sedikit. Spesiasi p- klorofenol dapat dikemukakan sebagai berikut, pada ph asam keberadaan H + yang melimpah akan menarik Cl - dari p-klorofenol membentuk HCl dengan mudah. Hal ini menjadikan senyawa p-klorofenol dapat membentuk hidroquinon yang mudah terdegradasi oleh radikal OH. Dengan demikian, penggabungan kembali radikal OH dengan elektron dapat dicegah, sehingga elektron yang tersedia banyak dan fotoreduksi akan meningkat. Menurut spesiasi ion Hg(II) maka dapat diketahui bahwa efektivitas fotoreduksi yang tinggi tercapai pada ph 1-3. Dengan demikian, pada ph 2-4 seharusnya fotoreduksi relatif tinggi. Di sisi lain, tinjauan spesiasi TiO 2 dapat memberikan informasi bahwa efektivitas fotoreduksi pada ph 2-4 seharusnya relatif rendah, sedangkan berdasarkan pada spesiasi p-klorofenol, dapat diketahui bahwa pada ph tersebut p-klorofenol dapat memberikan peningkatan fotoreduksi ion Hg(II). Karena adanya beberapa faktor yang saling berlawanan pengaruhnya terhadap fotoreduksi maka dapat dipahami jika kenaikan fotoreduksi yang terjadi relatif kecil pada ph antara 2-4. Pada ph 4-6, ion Hg(II) berada sebagai campuran antara Hg 2+ dengan fraksi yang rendah, Hg(OH) + dan Hg(OH) 2 dengan fraksi yang lebih tinggi. Jika ditinjau berdasarkan spesiasi permukaan TiO 2 dapat dijelaskan bahwa pada ph 4-6, permukaan TiO 2 ditemukan dalam + bentuk >TiOH 2 dan >TiOH, dengan fraksi >TiOH yang dominan. Dalam bentuk >TiOH, pelepasan elektron dari + permukaan TiO 2 lebih mudah daripada >TiOH 2 sehingga dapat menyediakan elektron dalam jumlah yang lebih besar. Apabila pembahasan didasarkan pada spesiasi p- klorofenol maka dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Hoffman dkk., (1995), pada ph 4-6, keberadaan ion H + semakin berkurang sehingga jumlah ion Cl - yang dapat mensubstitusi gugus OH hidroquinon (intermediet oksidasi p-klorofenol) semakin banyak. Akibatnya kemampuan p-klorofenol terdegradasi semakin berkurang. Jika hanya didasarkan pada spesiasi ion Hg(II) maka dapat diketahui bahwa efektivitas fotoreduksi berkurang. Dari tinjauan spesiasi TiO 2 dapat diketahui bahwa seharusnya efektivitas fotoreduksi pada ph 4-6 semakin tinggi. Namun jika didasarkan pada spesiasi p-klorofenol, dapat diketahui bahwa perannya dalam meningkatkan fotoreduksi ion Hg(II) menjadi berkurang. Jadi kenaikan fotoreduksi yang relatif besar pada ph 4-6 karena peran spesies ion Hg(II) dan TiO 2 yang lebih dominan daripada spesies p-klorofenol. Pada ph 6-12, semua Hg(II) berada sebagai endapan Hg(OH) 2. Jika ditinjau berdasarkan spesiasi permukaan TiO 2 dapat dijelaskan bahwa pada ph 6-12, permukaan TiO 2 berbentuk campuran antara >TiOH dan >TiO -,

6 sehingga menyebabkan elektron yang terbentuk berkurang. Jika ditinjau dari spesiasi p-klorofenol, pada ph lebih dari 6, semakin sedikitnya H + menyebabkan fotodegradasi p-klorofenol semakin sukar terjadi, sehingga penggabungan kembali antara elektron dengan radikal OH tidak dapat dicegah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jika didasarkan pada spesiasi ion Hg(II) maka seharusnya tidak ada ion Hg(II) yang tereduksi tetapi mengendap sebagai Hg(OH) 2. Dari spesiasi TiO 2 dapat disimpulkan bahwa efektivitas fotoreduksi relatif kecil karena elektron yang dihasilkan sedikit. Jika didasarkan pada spesiasi p-klorofenol dapat disimpulkan bahwa pada ph basa kemampuan p- klorofenol untuk terdegradasi berkurang sehingga tidak dapat meningkatkan efektivitas fotoreduksi ion Hg(II). Namun data menunjukkan terjadinya pengurangan konsentrasi ion Hg(II) yang hampir 100%. Jadi jelas bahwa pengurangan konsentrasi ini bukan disebabkan oleh fotoreduksi Hg(II) melainkan menempelnya endapan Hg(OH) 2 pada permukaan TiO 2 sehingga spesies Hg(II) tidak ada dalam larutan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan fotokatalis TiO 2 dapat meningkatkan laju fotoreduksi ion Hg(II) dengan berperan sebagai penyedia elektron. Adanya spesiasi ion Hg(II), TiO 2 yang melepaskan elektron, dan p-klorofenol yang saling berlawanan pengaruhnya menghasilkan fotoreduksi ion Hg(II) netto dan penambahan p-klorofenol proses reduksi berlangsung efektif pada ph 2-4. Mukaromah, A.H., 2004, Pengaruh Ion Fe(III) terhadap Efektivitas Fotodegradasi p-klorofenol Terkatalisis TiO 2, Tesis S-2, Program Studi Kimia FMIPA UGM, Yogyakarta. Tipping E. dan Hurley M.A., 1992, A Unifying Model of Cation Binding by Humic Substances, Geochimica et Cosmochimica Acta, 56, Tipping E., 1994, WHAM: A Chemical Equilibrium Model and Computer Code for Waters, Sediments and Soils Incorporating a Discrete Site/Electrostatic Model of Ion-Binding by Humic Substances, Computers and Geoscience, 20, Wang, X., Pchkoncn, S. O., dan Ray, A.K., 2003, Photocatalytic Reduction of Hg(II) on Two Commercial TiO 2 Catalysts, J. Electrochimica Acta, 49, Wastini., 2005, Kajian Pengaruh Ion Cr(VI) terhadap Efektivitas Fotodegradasi p-klorofenol Terkatalisis TiO 2, Skripsi, Program Sarjana S-1, FMIPA UGM, Yogyakarta. Daftar Pustaka Alemany, L. J., Banares, M. A., Pardo, E., Martin, F., Galán-Fereres, M., dan Blasco, J. M., 1997, Photodegradation of Phenol in Water Using Silica- Supported Titania Catalysis, Appl. Catal. B: Environ., 13, Burrows, H. D., Ernestova, L. S., Kemp, T. J., Skurlatov, Y. I., Purmal, A. P., dan Yermakov, A. N., 1998, Kinetics and Mechanism of Photodegradation of Chlorophenol, J. Sci. and Techn. Lett., 23, Candra, W., 2005, Pengaruh 4-Nitrofenol dan 2,4- Dinitrofenol Terhadap Efektivitas Fotodegradasi 4- Klorofenol Terkatalisis TiO 2, Skripsi, FMIPA UGM, Yogyakarta. Chen, D., dan Ray, A. K., 2001, Removal of Toxic Metal Ion from Wastewater by Semiconductor Photocatalysis, J. Chemical Engineering Science, 56, Hoffmann, M. R., Martin, S. T., Choi, W., dan Bahnemann, D. W., 1995, Environmental Application of Semiconductor Photocatalysis, Chem. Rev., 95, Masel, R.I., 1996, Principles of Adsorption and Reaction on Solid Surface, John Wiley and Son, Inc. New York.

PENGARUH p-klorofenol TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Hg(II) YANG DIKATALISIS TiO 2

PENGARUH p-klorofenol TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Hg(II) YANG DIKATALISIS TiO 2 PENGARUH p-klorofenol TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Hg(II) YANG DIKATALISIS TiO 2 Devina Ingrid Anggraini 1, Endang Tri Wahyuni 2, Mudasir 2 1 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) Yayasan Pharmasi

Lebih terperinci

Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry

Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 11 (2) (2008) : 29 33 29 ISSN: 1410-8917 Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 11 (2) (2008) : 29 33 Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry

Lebih terperinci

Dosen Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram -

Dosen Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Mataram  - PEMANFAATAN LIMBAH KULIT NANAS (ANANAS COMOCUS) SEBAGAI SUMBER ASAM OKSALAT UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Cu(II) TERKATALISIS TiO2 Husnul hatimah 1 & Suryati 2 1&2 Dosen Program Studi

Lebih terperinci

KAJIAN PENGARUH ION Cd(II) TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Cu(II) YANG TERKATALISIS OLEH TIO 2

KAJIAN PENGARUH ION Cd(II) TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Cu(II) YANG TERKATALISIS OLEH TIO 2 Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 29 KAJIAN PENGARUH ION Cd(II) TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI ION Cu(II) YANG

Lebih terperinci

Imobilisasi TiO 2 ke dalam Resin Penukar Kation dan Aplikasinya sebagai Fotokatalis dalam Proses Fotoreduksi Ion Hg 2+

Imobilisasi TiO 2 ke dalam Resin Penukar Kation dan Aplikasinya sebagai Fotokatalis dalam Proses Fotoreduksi Ion Hg 2+ Valensi Vol. 3 No. 2, November 2013 (93-99) ISSN : 1978-8193 Imobilisasi TiO 2 ke dalam Resin Penukar Kation dan Aplikasinya sebagai Fotokatalis dalam Proses Fotoreduksi Ion Hg 2+ Rosyid Ridho*, Endang

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen B. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian penetapan kadar krom dengan metode spektrofotometri

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen.

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen. BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen. B. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian penetapan konsentrasi ammonium dengan metode spektrofotometri

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan industri di Indonesia selain membawa keuntungan juga

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan industri di Indonesia selain membawa keuntungan juga BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan industri di Indonesia selain membawa keuntungan juga membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar misalnya pencemaran oleh limbah industri dimana limbah

Lebih terperinci

ENDANG TRI WAHYUNI\ EKO SUGIHART0 2, IQMAL TAHIR~ alam rangka pengolahan polutan klorofenol yang beracun yang efektif, dalam

ENDANG TRI WAHYUNI\ EKO SUGIHART0 2, IQMAL TAHIR~ alam rangka pengolahan polutan klorofenol yang beracun yang efektif, dalam Prolldlng S8111nar Nalionallllllia XIII Yogyakarta. 4 Oktober 23 ENDANG TRI WAHYUNI\ EKO SUGIHART 2, IQMAL TAHIR~ 1 Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2 Pusat Studi Lingkungan

Lebih terperinci

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang PENGGUNAAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO 2 DAN ARANG AKTIF UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH FARMASI Sofia Fatmawati 1, F.X Sulistiyanto W. S 1, Uning Rininingsih E. M 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi

Lebih terperinci

Cory Novi, Endang Tri Wahyuni, and Nurul Hidayat Aprilita

Cory Novi, Endang Tri Wahyuni, and Nurul Hidayat Aprilita C. Novi, E. T. Wahyuni, N. H. Aprilita, Pengaruh Ion Pb... Pengaruh Ion Pb(Ii) Dan Ion Cd(Ii) Terhadap Efektivitas Fotoreduksi Ion Hg(Ii) Yang Terkatalisis Tio 2 (The Influences Of Pb(Ii) And Cd(Ii) Ions

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Dalam penelitian ini digunakan TiO2 yang berderajat teknis sebagai katalis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Dalam penelitian ini digunakan TiO2 yang berderajat teknis sebagai katalis. 33 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakterisasi TiO2 Dalam penelitian ini digunakan TiO2 yang berderajat teknis sebagai katalis. TiO2 dapat ditemukan sebagai rutile dan anatase yang mempunyai fotoreaktivitas

Lebih terperinci

PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO2 DAN SENYAWA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA)

PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO2 DAN SENYAWA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA) PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO2 DAN SENYAWA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA) F.X. Sulistiyanto W.S. 1), Achmad Wildan 2), Eka Susanti Hp. 3) 1 Sekolah

Lebih terperinci

RINGKASAN EKSEKUTIF PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

RINGKASAN EKSEKUTIF PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Bidang Ilmu Rekayasa Tipe Penelitian Inovatif RINGKASAN EKSEKUTIF PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI PEMANFAATAN ASAM OKSALAT DARI SEKAM PADI SEBAGAI

Lebih terperinci

EFFECT OF Cr(VI) IONS ON THE EFFECTIVENESS OF CHLOROPHENOL PHOTODEGRADATION

EFFECT OF Cr(VI) IONS ON THE EFFECTIVENESS OF CHLOROPHENOL PHOTODEGRADATION 156 EFFECT OF Cr(VI) IONS ON THE EFFECTIVENESS OF CHLOROPHENOL PHOTODEGRADATION Pengaruh Ion Cr(VI) Terhadap Hasil Fotodegradasi Klorofenol Endang Tri Wahyuni, Ngatidjo Hadipranoto, Iqmal Tahir and Bambang

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan eksperimental. B. Tempat dan Waktu Tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan

Lebih terperinci

D. Ingrid A., et al., ALCHEMY jurnal penelitian kimia, vol. 11 (2015), no. 2, hal

D. Ingrid A., et al., ALCHEMY jurnal penelitian kimia, vol. 11 (2015), no. 2, hal FOTOKATALITIK REDUKSI ION Cu(II) DAN FOTODEGRADASI PARASETAMOL YANG DIKATALISIS TiO2 SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH (PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF Cu(II) ION AND TiO2-CATALYZED PARACETAMOL PHOTODEGRADATION

Lebih terperinci

PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TIO 2 DOPAN-N. Jl. Sarwo Edhie Wibowo Km.1 Plamongansari, Pucanggading, Semarang

PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TIO 2 DOPAN-N. Jl. Sarwo Edhie Wibowo Km.1 Plamongansari, Pucanggading, Semarang Inovasi Teknik Kimia, Vol. 1, No. 1, April 2016, Hal. 09-16 ISSN 2527-6140 PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TIO 2 DOPAN-N Achmad Wildan 1), Erlita Verdia Mutiara 1) 1) Sekolah

Lebih terperinci

ABSTRAK. Kata Kunci: fotokatalis, fenol, limbah cair, rumah sakit, TiO 2 anatase. 1. Pendahuluan

ABSTRAK. Kata Kunci: fotokatalis, fenol, limbah cair, rumah sakit, TiO 2 anatase. 1. Pendahuluan OP-015 PENGARUH BERAT TiO 2 ANATASE, KECEPATAN PENGADUKAN DAN ph DALAM DEGRADASI SENYAWA FENOL Zulkarnaini 1, Yeggi Darnas 2, Nofriya 3 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Unversitas Andalas Kampus

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. karakterisasi luas permukaan fotokatalis menggunakan SAA (Surface Area

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. karakterisasi luas permukaan fotokatalis menggunakan SAA (Surface Area BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Pada penelitian ini akan dibahas mengenai preparasi ZnO/C dan uji aktivitasnya sebagai fotokatalis untuk mendegradasi senyawa organik dalam limbah, yaitu fenol. Penelitian ini

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan industri di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya peningkatan jumlah limbah

Lebih terperinci

PENURUNAN KONSENTRASI p-klorofenol DENGAN FOTOKATALIS TiO2 DAN ION Fe (III)

PENURUNAN KONSENTRASI p-klorofenol DENGAN FOTOKATALIS TiO2 DAN ION Fe (III) PENURUNAN KONSENTRASI p-klorofenol DENGAN FOTOKATALIS TiO2 DAN ION Fe (III) Ana Hidayati Mukaromah 1), Endang Tri Wahyuni 2), Dwi Siswanta 3) 1 Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah

Lebih terperinci

PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO 2 DAN SENYAWA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA)

PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO 2 DAN SENYAWA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA) METANA, Vol. 11 No. 02, DESEMBER 2015, Hal. 1-6 PENGOLAHAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK MENGGUNAKAN KOMBINASI FOTOKATALIS TiO 2 DAN SENYAWA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA) F.X. Sulistiyanto Wibowo

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. adalah dengan mengembangkan industri tekstil (Achmad, 2004). Keberadaan

BAB I PENDAHULUAN. adalah dengan mengembangkan industri tekstil (Achmad, 2004). Keberadaan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya adalah dengan mengembangkan industri tekstil (Achmad, 2004). Keberadaan industri tekstil selain menguntungkan

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. cahaya matahari.fenol bersifat asam, keasaman fenol ini disebabkan adanya pengaruh

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. cahaya matahari.fenol bersifat asam, keasaman fenol ini disebabkan adanya pengaruh BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Fenol merupakan senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil (OH) yang terikat pada atom karbon pada cincin benzene dan merupakan senyawa yang bersifat toksik, sumber pencemaran

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekperimental.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekperimental. BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekperimental. B. Tempat dan Waktu Pengerjaan sampel dilakukan di laboratorium Teknik Kimia

Lebih terperinci

Pengaruh Waktu Ekstraksi dan Volume Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) pada Fotoreduksi Ion Ag(I) dalam Limbah Fotografi

Pengaruh Waktu Ekstraksi dan Volume Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) pada Fotoreduksi Ion Ag(I) dalam Limbah Fotografi MITL Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Februari 2016 Pengaruh Waktu Ekstraksi dan Volume Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) pada Fotoreduksi Ion Ag(I) dalam Limbah Fotografi Nani Apriyani

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Telah banyak dibangun industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berkembangnya industri tentu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. perindustrian minyak, pekerjaan teknisi, dan proses pelepasan cat (Alemany et al,

BAB I PENDAHULUAN. perindustrian minyak, pekerjaan teknisi, dan proses pelepasan cat (Alemany et al, BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Fenol merupakan senyawa organik yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Fenol merupakan salah satu senyawa organik yang bersifat karsinogenik,

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA Katalis merupakan suatu zat yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Katalis yang digunakan merupakan katalis heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis yang dapat digunakan

Lebih terperinci

I. KEASAMAN ION LOGAM TERHIDRAT

I. KEASAMAN ION LOGAM TERHIDRAT I. KEASAMAN ION LOGAM TERHIDRAT Tujuan Berdasarkan metode ph-metri akan ditunjukkan bahwa ion metalik terhidrat memiliki perilaku seperti suatu mono asam dengan konstanta keasaman yang tergantung pada

Lebih terperinci

Pengaruh Ion Cu(II) dan Ion Ni(II) Terhadap Efektivitas Fotoreduksi Ion Cr(VI) Terkatalisis TiO2

Pengaruh Ion Cu(II) dan Ion Ni(II) Terhadap Efektivitas Fotoreduksi Ion Cr(VI) Terkatalisis TiO2 Pengaruh Ion Cu(II) dan Ion Ni(II) Terhadap Efektivitas Fotoreduksi Ion Cr(VI) Terkatalisis TiO2 Effect of Cu(II) and Ni(II) ions on the Photoreduction of Cr(VI) Catalyzed by TiO2 Eni Kartika Sari 1, Endang

Lebih terperinci

Studi Kinetika Fotoreduksi Cr(VI) terkatalisis TiO 2 Rusmini 1, Endang Tri Wahyuni 2 1. Jurusan kimia FMIPA Unesa 2. Jurusan Kimia FMIPA UGM.

Studi Kinetika Fotoreduksi Cr(VI) terkatalisis TiO 2 Rusmini 1, Endang Tri Wahyuni 2 1. Jurusan kimia FMIPA Unesa 2. Jurusan Kimia FMIPA UGM. Studi Kinetika Fotoreduksi Cr(VI) terkatalisis TiO 2 Rusmini 1, Endang Tri Wahyuni 2 1. Jurusan kimia FMIPA Unesa 2. Jurusan Kimia FMIPA UGM Abstrak Telah dilakukan penelitian tentang studi kinetika fotoreduksi

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Diagram Alir Penelitian Tahapan penelitian secara umum tentang pemanfaatan daun matoa sebagai adsorben untuk menyerap logam Pb dijelaskan dalam diagram pada Gambar 3.1. Preparasi

Lebih terperinci

Molekul, Vol. 6. No. 1. Mei, 2011: PENGARUH SIANIDA PADA FOTOREDUKSI Hg(II) YANG DIKATALISIS TiO 2. Diky Hidayat

Molekul, Vol. 6. No. 1. Mei, 2011: PENGARUH SIANIDA PADA FOTOREDUKSI Hg(II) YANG DIKATALISIS TiO 2. Diky Hidayat Molekul, Vol. 6. No. 1. Mei, 2011: 40-45 PENGARUH SIANIDA PADA FOTOREDUKSI Hg(II) YANG DIKATALISIS TiO 2 ABSTRACT Diky Hidayat Jurusan Kimia F. MIPA Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No1 Bandar

Lebih terperinci

Molekul, Vol. 4. No. 1. Mei, 2009 : PEMANFAATAN FOTOKATALIS TiO 2 UNTUK MEREDUKSI ION TIMBAL

Molekul, Vol. 4. No. 1. Mei, 2009 : PEMANFAATAN FOTOKATALIS TiO 2 UNTUK MEREDUKSI ION TIMBAL Molekul, Vol. 4. No. 1. Mei, 2009 : 6 11 PEMANFAATAN FOTOKATALIS TiO 2 UNTUK MEREDUKSI ION TIMBAL Kapti Riyani dan Tien Setyaningtyas Program Studi Kimia, Jurusan MIPA Fakultas Sains dan Teknik, Universitas

Lebih terperinci

Jurnal Reaksi Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 3 No.5, Juni 2005 ISSN X

Jurnal Reaksi Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol. 3 No.5, Juni 2005 ISSN X 17 Jurnal Reaksi Jurusan Teknik Kimia Vol. 3 No.5, Juni 5 ISSN 1693248X Saifuddin, Kombinasi Berbagai Oksidator Untuk Mendegradasi 2Chlorobifenil Dalam Sistem UV/TiO 2 /Oksidant KOMBINASI BERBAGAI OKSIDATOR

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Fotokatalis telah mendapat banyak perhatian selama tiga dekade terakhir sebagai solusi yang menjanjikan baik untuk mengatasi masalah energi maupun lingkungan. Sejak

Lebih terperinci

DEGRADASI SENYAWA METANIL YELLOW SECARA FOTOKATALITIK MENGGUNAKAN TiO 2 DAN HNO 3

DEGRADASI SENYAWA METANIL YELLOW SECARA FOTOKATALITIK MENGGUNAKAN TiO 2 DAN HNO 3 DEGRADASI SENYAWA METANIL YELLOW SECARA FOTOKATALITIK MENGGUNAKAN TiO 2 DAN HNO 3 Azkia Alma Ayesha, Akmal Mukhtar, Pepi Helza Yanti Mahasiswa Program S1 Kimia Bidang Kimia Anorganik Jurusan Kimia Fakultas

Lebih terperinci

Pengaruh ph Awal dan Konsentrasi Awal Larutan Metilen Biru pada Degradasi Larutan Metilen Biru menggunakan Fotokatalis TiO 2 bentonit

Pengaruh ph Awal dan Konsentrasi Awal Larutan Metilen Biru pada Degradasi Larutan Metilen Biru menggunakan Fotokatalis TiO 2 bentonit KIMIA.STUDENTJOURNAL, Vol. 2, No. 2, pp. 548-554, UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Received 3 November 2014, Accepted 3 November 2014, Published online 4 November 2014 Pengaruh ph Awal dan Konsentrasi Awal

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. Perkembangan industri tekstil dan industri lainnya di Indonesia menghasilkan

I. PENDAHULUAN. Perkembangan industri tekstil dan industri lainnya di Indonesia menghasilkan I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan industri tekstil dan industri lainnya di Indonesia menghasilkan banyak limbah organik golongan senyawa azo, yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan

Lebih terperinci

BAHAN DAN METODE Alat dan Bahan Metode Penelitian Pembuatan zeolit dari abu terbang batu bara (Musyoka et a l 2009).

BAHAN DAN METODE Alat dan Bahan Metode Penelitian Pembuatan zeolit dari abu terbang batu bara (Musyoka et a l 2009). BAHAN DAN METODE Alat dan Bahan Pada penelitian ini alat yang digunakan adalah timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg, shaker, termometer, spektrofotometer serapan atom (FAAS GBC), Oven Memmert, X-Ray

Lebih terperinci

PENGARUH PENAMBAHAN ASAM ORGANIK DAN PEMANFAATAN BUBUR KETIMUN (Cucumic sativus) SEBAGAI SUMBER ASAM ORGANIK TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI Ag(I)

PENGARUH PENAMBAHAN ASAM ORGANIK DAN PEMANFAATAN BUBUR KETIMUN (Cucumic sativus) SEBAGAI SUMBER ASAM ORGANIK TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI Ag(I) 407 PENGARUH PENAMBAHAN ASAM ORGANIK DAN PEMANFAATAN BUBUR KETIMUN (Cucumic sativus) SEBAGAI SUMBER ASAM ORGANIK TERHADAP EFEKTIVITAS FOTOREDUKSI Ag(I) Ragil Antariksa Rini, Endang Tri Wahyuni, Nurul Hidayat

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki banyak kegunaan. Sifatnya yang tahan korosi dan memiliki penampilan menarik membuat

Lebih terperinci

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga BAB III METODE PENELITIAN. penelitian Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga BAB III METODE PENELITIAN. penelitian Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ini dilakukan di laboratorium Kimia Analitik dan laboratorium penelitian Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, mulai

Lebih terperinci

UJI AKTIVITAS FOTOKATALIS SENYAWA Ca1-xCoxTiO3 PADA PROSES DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN SINAR UV DAN SINAR TAMPAK

UJI AKTIVITAS FOTOKATALIS SENYAWA Ca1-xCoxTiO3 PADA PROSES DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN SINAR UV DAN SINAR TAMPAK UJI AKTIVITAS FOTOKATALIS SENYAWA Ca1-xCoxTiO3 PADA PROSES DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN SINAR UV DAN SINAR TAMPAK PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF Ca1-xCoxTiO3 IN DEGRADATION OF METHYLENE BLUE BY USING UV AND

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen secara kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian ini menjelaskan proses degradasi fotokatalis

Lebih terperinci

METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik Universitas

METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik Universitas III. METODELOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik Universitas Lampung. Analisis XRD di Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif

Lebih terperinci

PENDAHULUAN ABSTRAK ABSTRACT

PENDAHULUAN ABSTRAK ABSTRACT KIMIA.STUDENTJOURNAL, Vol. 2, No. 2, pp. 576-582, UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Received 26 September 2014, Accepted 26 September 2014, Published online 28 September 2014 PENGARUH PENAMBAHAN HIDROGEN PEROKSIDA

Lebih terperinci

4 Hasil dan Pembahasan

4 Hasil dan Pembahasan 4 Hasil dan Pembahasan 4.1 Sintesis Padatan TiO 2 Amorf Proses sintesis padatan TiO 2 amorf ini dimulai dengan melarutkan titanium isopropoksida (TTIP) ke dalam pelarut etanol. Pelarut etanol yang digunakan

Lebih terperinci

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II Tinjauan Pustaka Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Produksi H 2 Sampai saat ini, bahan bakar minyak masih menjadi sumber energi yang utama. Karena kelangkaan serta harganya yang mahal, saat ini orang-orang berlomba untuk mencari

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penggunaan TiO 2 sebagai fotokatalis diperkenalkan pertama kali oleh Fujishima dan Honda tahun 1972 mengenai pemecahan air menjadi oksigen dan hidrogen secara fotoelektrokimia

Lebih terperinci

FOTODEGRADASI RHODAMIN B MENGGUNAKAN ZnO/ UV/REAGEN FENTON

FOTODEGRADASI RHODAMIN B MENGGUNAKAN ZnO/ UV/REAGEN FENTON Cakra Kimia (Indonesian E-Journal of Applied Chemistry) FOTODEGRADASI RHODAMIN B MENGGUNAKAN ZnO/ UV/REAGEN FENTON James Sibarani 1.2, Dina Lindawati Purba 1, Iryanti E. Suprihatin 1, dan Manuntun Manurung

Lebih terperinci

PENGARUH ph TERHADAP PRODUKSI ASETON DARI LIMBAH CAIR TAPIOKA DENGAN FOTOKATALIS TiO2-Mn

PENGARUH ph TERHADAP PRODUKSI ASETON DARI LIMBAH CAIR TAPIOKA DENGAN FOTOKATALIS TiO2-Mn SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA VI Pemantapan Riset Kimia dan Asesmen Dalam Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP UNS Surakarta, 21 Juni

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2013 di Laboratorium

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2013 di Laboratorium 25 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2013 di Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Biokimia FMIPA Universitas Lampung, serta

Lebih terperinci

Degradasi Asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D) dalam Pestisida Santamin 865 SL Secara Fotolisis dan Sonolisis dengan Penambahan Katalis TiO 2 Anatase

Degradasi Asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D) dalam Pestisida Santamin 865 SL Secara Fotolisis dan Sonolisis dengan Penambahan Katalis TiO 2 Anatase Degradasi Asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D) dalam Pestisida Santamin 865 SL Secara Fotolisis dan Sonolisis dengan Penambahan Katalis TiO 2 Anatase Abstract 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is

Lebih terperinci

Molekul, Vol. 9. No. 1. Mei, 2014: FOTODEGRADASI ZAT WARNA TARTRAZIN LIMBAH CAIR INDUSTRI MIE MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO 2 - SINAR MATAHARI

Molekul, Vol. 9. No. 1. Mei, 2014: FOTODEGRADASI ZAT WARNA TARTRAZIN LIMBAH CAIR INDUSTRI MIE MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO 2 - SINAR MATAHARI FOTODEGRADASI ZAT WARNA TARTRAZIN LIMBAH CAIR INDUSTRI MIE MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO 2 - SINAR MATAHARI PHOTODEGRADATION OF TARTRAZINE DYE IN NOODLE INDUSTRIAL WASTE WATER USING TiO 2 PHOTOCATALYST SUNLIGHT

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2015 di Laboratorium

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2015 di Laboratorium 23 III. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2015 di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik FMIPA Universitas Lampung. Penyiapan alga Tetraselmis sp

Lebih terperinci

Jason Mandela's Lab Report

Jason Mandela's Lab Report LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA FISIK I PERCOBAAN-4 KINETIKA ADSORPSI Disusun Oleh: Nama : Jason Mandela NIM :2014/365675/PA/16132 Partner : - Dwi Ratih Purwaningsih - Krisfian Tata AP - E Devina S - Fajar Sidiq

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Ide Penelitian. Studi Literatur. Persiapan Alat dan Bahan Penelitian. Pelaksanaan Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Ide Penelitian. Studi Literatur. Persiapan Alat dan Bahan Penelitian. Pelaksanaan Penelitian. BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Diagram Alir Penelitian Tahapan penelitian secara umum mengenai pemanfaatan tulang sapi sebagai adsorben ion logam Cu (II) dijelaskan dalam diagram pada Gambar 3.1 berikut

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN BaTiO 3 merupakan senyawa oksida keramik yang dapat disintesis dari senyawaan titanium (IV) dan barium (II). Proses sintesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan,

Lebih terperinci

FOTOKATALISIS POLUTAN MINYAK BUMI DI AIR LAUT PADA SISTEM SINAR UV DENGAN KATALIS TiO 2

FOTOKATALISIS POLUTAN MINYAK BUMI DI AIR LAUT PADA SISTEM SINAR UV DENGAN KATALIS TiO 2 FOTOKATALISIS POLUTAN MINYAK BUMI DI AIR LAUT PADA SISTEM SINAR UV DENGAN KATALIS TiO 2 Oleh : Mohammad Khoirudin Alfan Nrp. 3307100080 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Yulinah T, MAppSc NIP 195307061984032004

Lebih terperinci

Arif Suhernadi, Sri Wardhani*, dan Danar Purwonugroho. *Alamat korespondensi, Tel : , Fax :

Arif Suhernadi, Sri Wardhani*, dan Danar Purwonugroho. *Alamat korespondensi, Tel : , Fax : KIMIA.STUDENTJOURNAL, Vol. 2, No. 2, pp. 569-575, UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Received 18 September 2014, Accepted 18 September 2014, Published online 25 September 2014 Studi Pengaruh Penambahan Hidrogen

Lebih terperinci

Oleh: Mei Sulis Setyowati Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Endah Mutiara Marhaeni Putri, M.Si

Oleh: Mei Sulis Setyowati Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Endah Mutiara Marhaeni Putri, M.Si Kinetika Degradasi Fotokatalitik Pewarna Azoic dalam Limbah Industri Batik dengan Katalis TiO2 Oleh: Mei Sulis Setyowati 1410100031 Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Endah Mutiara Marhaeni Putri, M.Si Latar Belakang

Lebih terperinci

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB 1 PENDAHULUAN

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB 1 PENDAHULUAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan Rhodamin B merupakan pewarna sintetis yang biasa digunakan dalam industri tekstil, kertas, kulit, plastik, cat, farmasi dan makanan yang digunakan sebagai

Lebih terperinci

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diulas dalam tiga subbab. Karakterisasi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam, yaitu SEM-EDS, XRD dan DRS. Karakterisasi

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2015 di Balai Besar

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2015 di Balai Besar 30 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2015 di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung untuk pengambilan biomassa alga porphyridium

Lebih terperinci

Molekul, Vol. 7. No. 2. November, 2012:

Molekul, Vol. 7. No. 2. November, 2012: Molekul, Vol. 7. No. 2. November, 2012: 143-152 PENGARUH IN LGAM Cd(II) DAN ph LARUTAN TERHADAP EFEKTIVITAS FTDEGRADASI ZAT WARNA REMAZL BLACK B MENGGUNAKAN KATALIS Ti 2 Nor Basid Adiwibawa Prasetya*,

Lebih terperinci

FOTODEGRADASI METILEN BIRU MENGGUNAKAN KATALIS TiO 2 -MONTMORILONIT DAN SINAR UV

FOTODEGRADASI METILEN BIRU MENGGUNAKAN KATALIS TiO 2 -MONTMORILONIT DAN SINAR UV FOTODEGRADASI METILEN BIRU MENGGUNAKAN KATALIS TiO 2 -MONTMORILONIT DAN SINAR UV I Kadek Sumerta, Karna Wijaya, Iqmal Tahir Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Deskripsi Penelitian Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Agustus 2013 di Laboratorium Riset dan Kimia Instrumen Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan

Lebih terperinci

MAKALAH PENDAMPING : PARALEL A. PEMANFAATAN SERBUK GERGAJI KAYU SENGON SEBAGAI ADSORBEN ION LOGAM Pb 2+

MAKALAH PENDAMPING : PARALEL A. PEMANFAATAN SERBUK GERGAJI KAYU SENGON SEBAGAI ADSORBEN ION LOGAM Pb 2+ MAKALAH PENDAMPING : PARALEL A SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA IV Peran Riset dan Pembelajaran Kimia dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP

Lebih terperinci

Pemanfaatan Biomaterial Berbasis Selulosa (TKS dan Serbuk Gergaji) Sebagai Adsorben Untuk Penyisihan Ion Krom dan Tembaga Dalam Air

Pemanfaatan Biomaterial Berbasis Selulosa (TKS dan Serbuk Gergaji) Sebagai Adsorben Untuk Penyisihan Ion Krom dan Tembaga Dalam Air Pemanfaatan Biomaterial Berbasis Selulosa (TKS dan Serbuk Gergaji) Sebagai Adsorben Untuk Penyisihan Ion Krom dan Tembaga Dalam Air Ratni Dewi 1, Fachraniah 1 1 Politeknik Negeri Lhokseumawe ABSTRAK Kehadiran

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian secara umum dijelaskan dalam diagram pada Gambar 3.

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian secara umum dijelaskan dalam diagram pada Gambar 3. 12 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian secara umum dijelaskan dalam diagram pada Gambar 3.1 berikut ini : Latar belakang penelitian Rumusan masalah penelitian Tujuan penelitian

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juli 2013 di Laboratorium Kimia Riset Makanan dan Material Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Universitas

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Titanium dioksida (TiO 2 ) sejak beberapa tahun terakhir banyak digunakan dalam berbagai bidang anatas anatara lain sebagai pigmen, bakterisida, pasta gigi,

Lebih terperinci

KAJIAN AWAL ADSORBEN DARI LIMBAH PADAT LUMPUR AKTIF. INDUSTRI CRUMB RUBBER PADA PENYERAPAN LOGAM Cr

KAJIAN AWAL ADSORBEN DARI LIMBAH PADAT LUMPUR AKTIF. INDUSTRI CRUMB RUBBER PADA PENYERAPAN LOGAM Cr KAJIAN AWAL ADSORBEN DARI LIMBAH PADAT LUMPUR AKTIF INDUSTRI CRUMB RUBBER PADA PENYERAPAN LOGAM Cr Nenny Febrina 1, Eka Refnawati 1, Pasymi 1, Salmariza 2 1 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri,

Lebih terperinci

Angga Fahmi Rayendra, Sri Wardhani, Rachmat Triandi Tjahjanto ABSTRACT

Angga Fahmi Rayendra, Sri Wardhani, Rachmat Triandi Tjahjanto ABSTRACT KIMIA.STUDENTJOURNAL, Vol. 2, No. 2, pp. 555-561, UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Received 4 November 2014, Accepted 4 November 2014, Published online 4 November 2014 PENGARUH KOMPOSISI TiO 2 -BENTONIT TERHADAP

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Industri mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan, karena dalam prosesnya akan dihasilkan produk utama dan juga produk samping berupa limbah produksi, baik limbah

Lebih terperinci

PEMANFAATAN SERAT DAUN NANAS (ANANAS COSMOSUS) SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA TEKSTIL RHODAMIN B

PEMANFAATAN SERAT DAUN NANAS (ANANAS COSMOSUS) SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA TEKSTIL RHODAMIN B SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA V Kontribusi Kimia dan Pendidikan Kimia dalam Pembangunan Bangsa yang Berkarakter Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP UNS Surakarta, 6 April 13

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Metode penelitian ini dilakukan dengan metode experimental di beberapa laboratorium dimana data-data yang di peroleh merupakan proses serangkaian percobaan

Lebih terperinci

ADSORPSI ZAT WARNA PROCION MERAH PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI SONGKET MENGGUNAKAN KITIN DAN KITOSAN

ADSORPSI ZAT WARNA PROCION MERAH PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI SONGKET MENGGUNAKAN KITIN DAN KITOSAN Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, 2013 ADSORPSI ZAT WARNA PROCION MERAH PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI SONGKET MENGGUNAKAN KITIN DAN KITOSAN Widia Purwaningrum, Poedji Loekitowati Hariani, Khanizar

Lebih terperinci

DEGRADASI FOTOKATALITIK FENOL MENGGUNAKAN FOTOKATALIS ZnO DAN SINAR UV. Dessy Gilang Permata, Ni Putu Diantariani*, Ida Ayu Gede Widihati

DEGRADASI FOTOKATALITIK FENOL MENGGUNAKAN FOTOKATALIS ZnO DAN SINAR UV. Dessy Gilang Permata, Ni Putu Diantariani*, Ida Ayu Gede Widihati ISSN 1907-9850 DEGRADASI FOTOKATALITIK FENOL MENGGUNAKAN FOTOKATALIS ZnO DAN SINAR UV Dessy Gilang Permata, Ni Putu Diantariani*, Ida Ayu Gede Widihati Jurusan Kimia FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pencemaran lingkungan oleh zat warna yang berasal dari industri tekstil dan pewarnaan (dying) serta pencemaran logam berat Cu(II) dari kegiatan electroplating

Lebih terperinci

Uji fotokatalisis reduksi benzaldehida menggunakan titanium dioksida hasil sintesis

Uji fotokatalisis reduksi benzaldehida menggunakan titanium dioksida hasil sintesis Uji fotokatalisis reduksi benzaldehida menggunakan titanium dioksida hasil sintesis Diana Rakhmawaty Eddy*, Sanidya Saraswati B, Rustaman Departemen Kimia, FMIPA, Universitas Padjadjaran, Bandung *Email:

Lebih terperinci

KEGUNAAN KITOSAN SEBAGAI PENYERAP TERHADAP UNSUR KOBALT (Co 2+ ) MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM

KEGUNAAN KITOSAN SEBAGAI PENYERAP TERHADAP UNSUR KOBALT (Co 2+ ) MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM KEGUNAAN KITOSAN SEBAGAI PENYERAP TERHADAP UNSUR KOBALT (Co 2+ ) MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM Harry Agusnar, Irman Marzuki Siregar Departemen Kimia FMIPA Universitas Sumatera Utara

Lebih terperinci

APLIKASI METODE ADVANCED OXIDATION PROCESSES UNTUK MENURUNKAN KADAR METHYL ORANGE

APLIKASI METODE ADVANCED OXIDATION PROCESSES UNTUK MENURUNKAN KADAR METHYL ORANGE SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA VI Pemantapan Riset Kimia dan Asesmen Dalam Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP UNS Surakarta, 21 Juni

Lebih terperinci

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK II PERCOBAAN IV PENENTUAN KOMPOSISI ION KOMPLEKS

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK II PERCOBAAN IV PENENTUAN KOMPOSISI ION KOMPLEKS LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK II PERCOBAAN IV PENENTUAN KOMPOSISI ION KOMPLEKS DISUSUN OLEH : NAMA : FEBRINA SULISTYORINI NIM : 09/281447/PA/12402 KELOMPOK : 3 (TIGA) JURUSAN : KIMIA FAKULTAS/PRODI

Lebih terperinci

SOAL UJIAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014

SOAL UJIAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang SOAL UJIAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 CALON PESERTA INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD (IChO) 2015 Mataram, Lombok 1-7 September 2014 Kimia Praktikum A Waktu: 120 menit

Lebih terperinci

PENGARUH KONSENTRASI TiO 2 DALAM ZEOLIT TERHADAP DEGRADASI METHYLENE BLUE SECARA FOTOKATALITIK ABSTRAK ABSTRACT

PENGARUH KONSENTRASI TiO 2 DALAM ZEOLIT TERHADAP DEGRADASI METHYLENE BLUE SECARA FOTOKATALITIK ABSTRAK ABSTRACT KIMIA.STUDENTJOURNAL, Vol. 1, No. 1, pp. 8-14, UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Received 24 February 2014, Accepted 17 March 2014, Published online 17 March 2014 PENGARUH KONSENTRASI TiO 2 DALAM ZEOLIT TERHADAP

Lebih terperinci

FOTOKATALIS TIO2-ZEOLIT UNTUK DEGRADASI METILEN BIRU

FOTOKATALIS TIO2-ZEOLIT UNTUK DEGRADASI METILEN BIRU Andari dan Wardhani. : Fotokatalis FOTOKATALIS TIO2-ZEOLIT UNTUK DEGRADASI METILEN BIRU Nevi Dwi Andari 1 dan Sri Wardhani 1 1 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas

Lebih terperinci

3. Metodologi Penelitian

3. Metodologi Penelitian 3. Metodologi Penelitian 3.1 Alat dan bahan 3.1.1 Alat Peralatan gelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas kimia, gelas ukur, labu Erlenmeyer, cawan petri, corong dan labu Buchner, corong

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. media masa. Ungkapan tersebut bermacam ragam seperti pencemaran sungai oleh air

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. media masa. Ungkapan tersebut bermacam ragam seperti pencemaran sungai oleh air BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pencemaran Pencemaran lingkungan sering diungkapkan dengan pemberitaan melalui media masa. Ungkapan tersebut bermacam ragam seperti pencemaran sungai oleh air limbah cair industri

Lebih terperinci

Molekul, Vol. 5, No. 1, Mei 2010 : PENURUNAN KADAR SIANIDA DALAM LIMBAH CAIR TAPIOKA MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO 2

Molekul, Vol. 5, No. 1, Mei 2010 : PENURUNAN KADAR SIANIDA DALAM LIMBAH CAIR TAPIOKA MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO 2 Molekul, Vol. 5, No. 1, Mei 2010 : 50-55 PENURUNAN KADAR SIANIDA DALAM LIMBAH CAIR TAPIOKA MENGGUNAKAN FOTOKATALIS TiO 2 Kapti Riyani, Tien Setyaningtyas Program Studi Kimia, Jurusan MIPA, Fakultas Sains

Lebih terperinci

PENGOLAHAN LIMBAH Cr(VI), FENOL dan Hg(II) DENGAN FOTOKATALIS SERBUK TiO 2 dan ZnO/TiO 2

PENGOLAHAN LIMBAH Cr(VI), FENOL dan Hg(II) DENGAN FOTOKATALIS SERBUK TiO 2 dan ZnO/TiO 2 PENGOLAHAN LIMBAH Cr(VI), FENOL dan Hg(II) DENGAN FOTOKATALIS SERBUK TiO 2 dan ZnO/TiO 2 Slamet, Rita Arbianti, Wilyani Program Studi Teknik Kimia, Departemen Teknik Gas dan Petrokimia Fakultas Teknik

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN III.1 Prosedur Penelitian Tahapan penelitian yang dilakukan kali ini secara keseluruhan digambarkan oleh Gambar III.1. Pada penelitian kali akan digunakan alum sebagai koagulan.

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Diagram Alir Penelitian Metode penelitian secara umum tentang pemanfaatan cangkang kerang darah (AnadaraGranosa) sebagai adsorben penyerap logam Tembaga (Cu) dijelaskan melalui

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. Pencemaran udara adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam

I. PENDAHULUAN. Pencemaran udara adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pencemaran udara adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Untuk sampel

BAB III METODE PENELITIAN. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Untuk sampel BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di laboratorium penelitian jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Untuk sampel kulit

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN. standar, dilanjutkan pengukuran kadar Pb dalam contoh sebelum dan setelah koagulasi (SNI ).

HASIL DAN PEMBAHASAN. standar, dilanjutkan pengukuran kadar Pb dalam contoh sebelum dan setelah koagulasi (SNI ). 0.45 µm, ph meter HM-20S, spektrofotometer serapan atom (AAS) Analytic Jena Nova 300, spektrofotometer DR 2000 Hach, SEM-EDS EVO 50, oven, neraca analitik, corong, pompa vakum, dan peralatan kaca yang

Lebih terperinci

BAB V PEMBAHASAN. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah laboratorium dengan

BAB V PEMBAHASAN. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah laboratorium dengan BAB V PEMBAHASAN Pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah laboratorium dengan menggunakan gabungan metode elektrokoagulasi dan EAPR. Parameter yang digunakan yaitu logam berat Pb, Cu, COD dan ph.

Lebih terperinci