PEMBUATAN Zr (SO 4 ) 2.x H 2 O MELALUI JALUR ZIRCONIUM BASIC SULPHATE (ZBS) SEBAGAI UMPAN PADA CONTINUOUS ANNULAR CHROMATOGRAPHY (CAC)

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 1 PENDAHULUAN. Zirkonium (Zr) merupakan unsur golongan IVB bersama-sama dengan

BAB II KERANGKA TEORI. Zirkonium (Zr) dalam daftar periodik mempunyai berat atom 91,22

J. Iptek Nuklir Ganendra Vol. 16 No. 1, Januari 2013 : ISSN

ADSORBSI Zr(SO 4 ) 3-2 DALAM RESIN PENUKAR ANION (DOWEX-1X8) PADA KROMATOGRAFI ANULAR ABSTRAK ABSTRACT

PENINGKATAN KUALITAS ZIRKONIA HASIL OLAH PASIR ZIRKON

BAB III METODE PENELITIAN

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK PERCOBAAN III (PEMURNIAN BAHAN MELALUI REKRISTALISASI)

Ekstraksi Silika Dari Fly Ash Batubara (Studi Pengaruh Variasi Waktu Ekstraksi, Jenis Asam Dan ph)

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK DASAR PENENTUAN KADAR NIKEL SECARA GRAVIMETRI. Pembimbing : Dra. Ari Marlina M,Si. Oleh.

PEMISAHAN Zr-Hf DALAM ASAM SULFAT DENGAN RESIN PENUKAR ANION

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

3 Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN. Lanjutan Nilai parameter. Baku mutu. sebelum perlakuan

BAB III METODE PENELITIAN. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan

BAB 3 METODE PENELITIAN. Neraca Digital AS 220/C/2 Radwag Furnace Control Indicator Universal

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

DIGESTI MONASIT BANGKA DENGAN ASAM SULFAT

Ion Exchange Chromatography Type of Chromatography. Annisa Fillaeli

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Direndam dalam aquades selama sehari semalam Dicuci sampai air cucian cukup bersih

Recovery Logam Ag Menggunakan Resin Penukar Ion

Kata kunci: surfaktan HDTMA, zeolit terdealuminasi, adsorpsi fenol

PEMISAHAN Ce DAN Nd MENGGUNAKAN RESIN DOWEX 50W-X8 MELALUI PROSES PERTUKARAN ION

3 Metodologi Penelitian

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 2 PENENTUAN KADAR KLORIDA. Senin, 21 April Disusun Oleh: MA WAH SHOFWAH KELOMPOK 1

Penetapan kadar Cu dalam CuSO 4.5H 2 O

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kali ini adalah penetapan kadar air dan protein dengan bahan

5009 Sintesis tembaga ftalosianin

PROSES RE-EKSTRAKSI URANIUM HASIL EKSTRAKSI YELLOW CAKE MENGGUNAKAN AIR HANGAT DAN ASAM NITRAT

PENGARUH KANDUNGAN URANIUM DALAM UMPAN TERHADAP EFISIENSI PENGENDAPAN URANIUM

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV Hasil dan Pembahasan

5007 Reaksi ftalat anhidrida dengan resorsinol menjadi fluorescein

PENGARUH TEMPERATUR PADA PROSES PEMBUATAN ASAM OKSALAT DARI AMPAS TEBU. Oleh : Dra. ZULTINIAR,MSi Nip : DIBIAYAI OLEH

PERCOBAAN VII PEMBUATAN KALIUM NITRAT

BAB III METODE PENELITIAN

PROSES PEMURNIAN YELLOW CAKE DARI LIMBAH PABRIK PUPUK

Eksplorium ISSN Volume 32 No. 2, November 2011:

PEMISAHAN 54 Mn DARI HASIL IRADIASI Fe 2 O 3 ALAM MENGGUNAKAN RESIN PENUKAR ANION

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

besarnya polaritas zeolit alam agar dapat (CO) dan hidrokarbon (HC)?

BAB III METODE PENELITIAN

KUMPULAN LAPORAN HASIL PENELlTlAN TAHUN 2005 ISBN

PENYEHATAN MAKANAN MINUMAN A

Elusi isokratik dan bertahap pada pemisahan Zr-Hf dengan continuous annular chromatography (CAC)

BAB 3 METODE PERCOBAAN

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang telah

KROMATOGRAFI PENUKAR ION Ion-exchange chromatography

LAMPIRAN. Lampiran 1. Sertifikat analisis kalium diklofenak

LAPORAN LENGKAP PRAKTIKUM ANORGANIK PERCOBAAN 1 TOPIK : SINTESIS DAN KARAKTERISTIK NATRIUM TIOSULFAT

PENENTUAN DIFUSIFITAS AKSIAL ZIRKONIUM PADA PROSES PERTUKARAN ION DENGAN RESIN DOWEX 50W-X8

Bab III Metodologi. III.1 Alat dan Bahan. III.1.1 Alat-alat

METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian dilakukan pada bulan September 2013 sampai bulan Maret 2014

5013 Sintesis dietil 2,6-dimetil-4-fenil-1,4-dihidropiridin-3,5- dikarboksilat

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Januari 2012

Pupuk amonium sulfat

PREPARASI LIMBAH RADIOAKTIF CAIR EFLUEN PROSES PENGOLAHAN KIMIA UNTUK UMPAN PROSES EVAPORASI

Emisi gas buang Sumber tidak bergerak Bagian 8: Cara uji kadar hidrogen klorida (HCl) dengan metoda merkuri tiosianat menggunakan spektrofotometer

OPTIMASI TRANSPOR Cu(II) DENGAN APDC SEBAGAI ZAT PEMBAWA MELALUI TEKNIK MEMBRAN CAIR FASA RUAH

Reaksi Dehidrasi: Pembuatan Sikloheksena. Oleh : Kelompok 3

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. waterbath, set alat sentrifugase, set alat Kjedalh, AAS, oven dan autoklap, ph

KARAKTERISASI LIMBAH RADIOAKTIF CAIR UMPAN PROSES EVAPORASI

Preparasi Sampel. Disampaikan pada Kuliah Analisis Senyawa Kimia Pertemuan Ke 3.

Ion Exchange. Shinta Rosalia Dewi

PENGOLAHAN AIR SUNGAI UNTUK BOILER

RECOVERY ALUMINA (Al 2 O 3 ) DARI COAL FLY ASH (CFA) MENJADI POLYALUMINUM CHLORIDE (PAC)

Lampiran 1. Laporan Hasil Pengujian Residu Pestisida

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Lampiran 1. Kriteria penilaian beberapa sifat kimia tanah

PEMUNGUTAN URANIUM DARI LIMBAH URANIUM CAIR HASIL PROSES DENGAN TEKNIK PENGENDAPAN

Lampiran 1. Prosedur Analisis

Pemungutan Uranium Dalam Limbah Uranium Cair Menggunakan Amonium Karbonat

HASIL DAN PEMBAHASAN

4006 Sintesis etil 2-(3-oksobutil)siklopentanon-2-karboksilat

III. METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada bulan April Januari 2013, bertempat di

ESTERIFIKASI ASAM LEMAK BEBAS DALAM MINYAK JELANTAH MENGGUNAKAN KATALIS H-ZSM-5 MESOPORI DENGAN VARIASI WAKTU AGING

Lampiran 1. Prosedur Analisis Karakteristik Pati Sagu. Kadar Abu (%) = (C A) x 100 % B

3 Percobaan. Untuk menentukan berat jenis zeolit digunakan larutan benzena (C 6 H 6 ).

PENYISIHAN KESADAHAN dengan METODE PENUKAR ION

METODE PENELITIAN. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai September 2015 dengan

SKRIPSI. Oleh: VIVI SULISTYOWATI

4014 Resolusi enantiomer (R)- dan (S)-2,2'-dihidroksi-1,1'- binaftil ((R)- dan (S)-1,1-bi-2-naftol)

SINTESIS DAN KARAKTER SENYAWA KOMPLEKS Cu(II)-EDTA DAN Cu(II)- C 6 H 8 N 2 O 2 S Dian Nurvika 1, Suhartana 2, Pardoyo 3

5012 Sintesis asetilsalisilat (aspirin) dari asam salisilat dan asetat anhidrida

Bab III Metodologi Penelitian. Sintesis CaCu(CH 3 COO) 4.xH 2 O. Karakterisasi. Penentuan Rumus kimia

Eksplorium ISSN Volume 33 No. 1, Mei 2012: 41-54

Tabel klasifikasi United State Department of Agriculture (USDA) fraksi tanah (Notohadiprawiro, 1990).

BAB III METODE PENELITIAN

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

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

BAB III METODE PENELITIAN

MODIFIKASI ZEOLIT ALAM SEBAGAI KATALIS MELALUI PENGEMBANAN LOGAM TEMBAGA

BAB III METODE PENELITIAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Sampel Akar tumbuhan akar wangi sebanyak 3 kg yang dibeli dari pasar

3. Metodologi Penelitian

ION. Exchange. Softening. Farida Norma Yulia M. Fareid Alwajdy Feby Listyo Ramadhani Fya Widya Irawan

PEMANFAATAN LIMBAH ABU SEKAM PADI MENJADI NATRIUM SILIKAT

SKRIPSI. Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains Kimia

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Transkripsi:

J.Tek. Bhn. Nukl. Vol. 9 No. 2 Juni 2013: 55-113 ISSN 1907 2635 416/AU2/P2MI-LIPI/04/2012 (Masa berlaku Akreditasi s/d April 2015) PEMBUATAN Zr (S 4 ) 2.x H 2 MELALUI JALUR ZIRCNIUM BASIC SULPHATE (ZBS) SEBAGAI UMPAN PADA CNTINUUS ANNULAR CHRMATGRAPHY (CAC) Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan, BATAN E-mail: endangsusiantini@yahoo.co.id (diterima 20-9013, disetujui 20-11013) ABSTRAK PEMBUATAN Zr(S 4 ) 2.xH 2 MELALUI JALUR ZIRCNIUM BASIC SULPHATES (ZBS) SEBAGAI UMPAN PADA CNTINUUS ANNULAR CHRMATGRAPHY (CAC). Zirkonium sulfat Zr(S 4 ) 2. xh 2 merupakan umpan awal pada CAC yang akan digunakan pada pemisahan zirkonium (Zr) dari hafnium (Hf). Dalam industri nuklir, Hf mempunyai tampang lintang sekitar 600 kali Zr sehingga akan mengganggu efektifitas reaksi fisi nuklir. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat umpan pada CAC yaitu Zr-sulfat melalui jalur ZBS agar pengotor-pengotor seperti Fe, Si, Ti, U dan Th berkurang saat centrifuge dan pencucian. Centrifuge bertujuan untuk menghilangkan silica, sedangkan pencucian untuk menghilangkan Th dan uranium serta pengotor lainnya karena sifat ZBS yang berbentuk koloid atau slurry dan tidak larut dalam air. Zirconium Basic Sulphates (ZBS) dibuat dengan cara mereaksikan ZrCl 2 xh 2 0,2 M dengan NH 4 (S 4 ) pada perbandingan dan kondisi tertentu agar diperoleh endapan ZBS dengan jumlah pengendapan tertinggi. Kemudian, ZBS dikonversi ke Zr(S 4 ) 2 xh 2 dan dilarutkan dengan H 2 S 4 2M agar menjadi bentuk anion. Bentuk anion tersebut dibuktikan dengan penyerapan dalam resin penukar anion Dowex1-X8. Diperoleh hasil ZBS pada perbandingan Zr/S 4 = 5/2 dan waktu reaksi =1 jam yaitu ph optimum 1,9 dengan Zr terendapkan 92,8%. Diperoleh umpan CAC berbentuk Zr-Sulfat anion sebagai Zr(S 4 ) 3 atau Zr(S 4 ) 2 atau bentuk anion yang lain dapat dibuktikan dengan penyerapan dalam resin penukar anion Dowex 1-X8 sebesar 29,75%. Prosentase penyerapan yang masih rendah tersebut dimungkinkan karena konversi dari ZBS ke Zr-sulfat belum sempurna yang ditunjukkan oleh data FTIR yaitu adanya puncak pada bilangan gelombang 1404 cm -1, ikatan = menunjukkan masih adanya senyawa ZBS. Kata Kunci: Bentuk anion Zr(S 4 ) 3 atau Zr(S 4 ) 2, ZBS, resin penukar anion Dowex1-X8. ABTRACT THE PREPARATIN F Zr (S 4 ) 2.xH 2 THRUGH ZIRCNIUM BASIC SULPHATES (ZBS) AS FEED T CNTINUUS ANNULAR CHRMATGRAPHY (CAC). Zirconium sulphate Zr(S 4 ) 2.xH 2 is an initial feed at the CAC that will be used in the separation of zirconium (Zr) of hafnium (Hf). In nuclear industry, Hf has cross-sections around 600 times the Zr so it would interfere the effectiveness of nuclear fission. The purpose of this study is to make feed at CAC Zr-sulfate through ZBS so that impurities such as Fe, Si, Ti, U and Th decreases as the centrifuge and washing. Centrifuge aims to eliminate silica, while washing to remove Th and uranium and other impurities because character of ZBS form of colloid or slurry and insoluble in water. Zirconium Basic Sulphate (ZBS) is made by reacting ZrCl 2 xh 2 with 0.2 M NH 4 (S 4 ) on the comparison and specific conditions in order to obtain highest amount of precipitation ZBS. ZBS is then converted to Zr (S 4 ) 2. xh 2 and dissolved with 2M H 2 S 4 in order to form an anion. Anion form is evidenced by the absorption of the anion exchange resin Dowex1-X8. The result obtained ZBS on a comparison of Zr/S4 = 5/2; reaction time = 1 hour is the optimum ph of 1.9 with Zr precipitation 92, 8%. CAC feed 84 J.Tek. Bhn. Nukl.

Pembuatan Zr(S 4 ) 2.xH 2 Melalui Jalur Zirconium Basic Sulphate (ZBS) Sebagai Umpan Pada Continuous Annular Chromatography (CAC) in form of anion Zr (S 4 ) 3 or Zr (S 4 ) 2 or other anions form is obtained can be proved by the absorption of the anion exchange resin Dowex 1-X8 was 29.75%. The percentage of absorption that is still low is possible because of the conversion of ZBS to Zr-sulphate not yet complete that indicated by FTIR data that is the peaks at wave numbers 1404 cm-1, = bond indicates that compound ZBS still exist. Keywords: anion form Zr (S 4 ) 3 atau Zr (S 4 ) 2, ZBS, anion exchange resin Dowex1-X8. I. PENDAHULUAN Continous Annular Chromatography (CAC) adalah pemisahan molekul berdasarkan pada perbedaan afinitas kearah adsorben yang dipengaruhi oleh eluat, kecepatan alir umpan, kecepatan putar dan faktor retensi sehingga komponen dapat ditampung dan dimurnikan pada posisi yang berbeda pada hasil keluaran kolom [1]. Pada tahun 1980, CAC telah dipakai untuk pemisahan campuran tembaga-nikel kobal, tahun 1983 untuk pemisahan Zr-Hf, selanjutnya untuk pemisahan Fe +3 dari Cr +3 dalam bentuk ammonium dengan resin penukar anion [3]. Pada tahun 1988 CAC telah berhasil untuk memisahkan glukose-fruktose serta pemisahkan multi komponen yaitu beberapa asam amino [3-4]. Pada prinsipnya alat CAC terdiri dari 3 komponen utama yaitu atas, tengah dan bawah (Gambar 1). Bagian atas terdiri umpan dan elusi, bagian tengah adalah tabung annulus yang berisi resin penukar kation /anion dan bagian bawah adalah tempat penampung fraksi. Gambar 1. Skema alat CAC. Metode pemisahan Zr-Hf telah banyak dilakukan yaitu dengan ekstraksi cair-cair dan penukar ion. Pemisahan Zr-Hf dengan ekstraksi cair-cair dengan ekstraktan Metil Iso Butil Keton (MIBK) menjanjikan untuk menghasilkan zirkonium berderajat nuklir, namun MIBK bersifat racun dan mudah terbakar. Dari kajian [5] CAC telah dipilih untuk pemisahan Zr-Hf. Dalam metode ini, ada 2 bentuk umpan yang diperlukan yaitu umpan berbentuk Zr-sulfat anion untuk resin jenis penukar anion DWEX 1-X8, dan umpan berbentuk Zrklorida untuk jenis resin penukar kation DWEX 50-X8. Resin DWEX 1-X8 adalah resin jenis basa kuat yang memiliki gugus aktif berbasis polystyrene dengan matriks R-CH 2 N + (CH 3 ) 3 (resin trimethyl alkyl atau benzyl ammonium type 1) bermuatan Cl yang berbentuk bola. Resin ini mempunyai bulk density 0,70 kg/l, temperatur operasi maksimum 60-80 o C serta jangkauan ph selama operasi 0-14. Dowex 1-X8 berarti resin ini buatan pabrik kimia DW CHEMICAL CMPANY dengan kode 1-X8 yang berarti resin penukar anion basa kuat dengan kandungan divilbenzena sebanyak 8%. Selain resin DWEX 1-X8 dapat juga digunakan resin Amberlite IRA seri penukar anion dari RHM and HAAS CMPANY. Dipilih umpan berbentuk Zrsulfat karena mempunyai faktor pisah = 7 sedang bentuk Zr-khlorida = 1,3, selain itu Zr-sulfat lebih stabil dan kurang korosif dibanding Zr-khlorida. Ada 2 metode untuk mendapatkan kedua macam umpan tersebut yaitu metode basah yaitu peleburan pasir zirkon dengan NaH dan metode kering yaitu karboklorinasi pasir zirkon dengan gas Cl 2 dan karbon. Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode basah, kekurangannya adalah masih banyak pengotor yaitu Si, Fe dan Ti dan melewati J.Tek. Bhn. Nukl. 85

J.Tek. Bhn. Nukl. Vol. 9 No. 2 Juni 2013: 55-113 proses yang panjang. Sedangkan metode kering, menggunakan gas beracun (Cl 2 ) dan suhu tinggi tetapi silika dapat diembunkan pada fraksi yang berbeda karena berupa gas SiCl 4. Untuk mengatasi kekurangankekurangan tersebut pada saat ini telah dikembangkan metode basah dan untuk mengurangi pengotor Fe, Si, Ti, U dan Th dipilih jalur pengendapan Zirconium Basic Sulphates (ZBS), dengan cara sebagai berikut [6] :. 1. Peleburan dengan NaH pada suhu 700 o C ZrSi 4 + 4NaH Na 2 Zr 3 + Na 2 Si 3 + 2 H 2 (1) 2. Pelindian dengan air Pelindian air bertujuan untuk memisahkan padatan natrium zirkonat (Na 2 Zr 3 ) dari padatan Natrium silikat (Na 2 Si 3 ). Natrium silikat larut dalam air, sedangkan Na 2 Zr 3 tidak larut dalam air dan terhidrolisis menjadi Zr 2. xh2. Secara teori, Na 2 Si 3 dapat dihilangkan dengan penyaringan sampai 90% dan sisanya dapat dihilangkan pada proses berikutnya Na 2 Zr 3 + 2H 2 Zr(H) 2 + 2NaH (2) Zr(H) 2 dapat juga ditulis sebagai: Zr 2. xh 2 Na 2 Zr 3 + (1+ x) H 2 Zr 2.xH 2 + 2NaH (l) (3) 3. Pengkondisian silika Natrium zirkonat Na 2 Zr 3 dilarutkan lagi dalam air dan phnya diatur (dengan menambah asam) agar Na 2 Si 3 menjadi silikon hidroksida sebagai endapan yang dapat dipisahkan dari Na 2 Zr 3. 4. Pelindian HCl Zr 2. xh 2 + 2HCl ZrCl 2 + (1+X) H 2 (4) ISSN 1907 2635 416/AU2/P2MI-LIPI/04/2012 (Masa berlaku Akreditasi s/d April 2015) 5. Pengendapan silika Setelah dingin terbentuk endapan kristal Zirconyl xy Chloride (ZC), pada keasaman tinggi juga terbentuk endapan silikon-hidroksida dan setelah beberapa jam maka terbentuk endapan silikon-hidroksida yang maksimum. ZrSi 4 + 6NaH Na 2 Zr 3 + Na 4 Si 4 + 3 H 2 (5) Na 2 Zr 3 + Na 2 Si 2 5 Na 2 ZrSi 3 + Na 2 Si 2 (6) Na 4 Si 4 + ZrSi 4 Na 2 ZrSi 5 + Na 2 Si 3 (7) Na 2 ZrSi 5 + HCl ZrCl 2 +2 NaCl + H 2 Si 3 + 2H 2 (8) Asam silikat H 2 Si 3 yang tercampur dengan ZC setelah didiamkan 1 malam (aging) pada temperatur kamar akan terkoagulasi atau mengendap sebagai silika gel yaitu sebagai silano (Si-H) di permukaan partikel. Endapan ini kemudian disaring dan dicentrifuge untuk diambil ZCnya dan endapannya dilarutkan dengan air dengan menaikkan keasamannya menggunakan HCl agar didapatkan endapan (2) ZC bebas silika. ZrCl 2(l) + 8H 2 + HCl ZrCl 2.8H 2 (p) + HCl (9) 6. Pengendapan ZBS Zirconium Basic Sulphate (ZBS) secara kimia mempunyai rumus molekul Zr 5 8 (S 4 ) 2.14H 2 yang sama dengan 5Zr 2.3S 3.(13-16H 2 ) atau Zr 5 7 (S 4 ) 3.(13-16H 2 ). Perbandingan Zr +4 /(S 4 ) ada beberapa macam, Zr +4 /(S 4 ) = 5:2 [7]. Dari patent dilaporkan perbandingan Zr +4 /(S 4 ) = 5:2,8 [8], sehingga perbandingan Zr +4 /(S 4 ) adalah = antara 5:2 sampai dengan 5:3. Sumber S 4 diperoleh dari H 2 S 4 atau (NH 4 ) 2 S 4. 86 J.Tek. Bhn. Nukl.

Pembuatan Zr(S 4 ) 2.xH 2 Melalui Jalur Zirconium Basic Sulphate (ZBS) Sebagai Umpan Pada Continuous Annular Chromatography (CAC) 5ZrCl 2.8H 2 +2H 2 S 4 +10NH 4 H HCl Zr 5 8 (S 4 ) 2.15H 2 + 32H 2 + 10NH 4 Cl (10) 7. Konversi menjadi Zr(S 4 ) 2.H 2 Sejak ZBS ditambahkan H 2 S 4 dalam jumlah substoikiometri maka menghasilkan endapan ZrS 4 tetapi jika ditambah H 2 S 4 6M yang berlebih maka menghasilkan Zr(S 4 ) 2.4H 2. Zr 5 8 (S 4 ) 2 (s) + 8H 2 S 4 5H 2 Zr(S 4 ) 2(l) + 3H 2 (11) H 2 Zr(S 4 ) 2 + H 2 S 4 + 3H 2 Zr(S 4 ) 2.4H 2 (S) + H 2 S 4 (12) 8. Pembuatan umpan CAC Penelitian sebelumnya [9], telah dibuat umpan CAC (tidak melalui jalur ZBS) yaitu dengan mereaksikan larutan ZC dengan H 2 S 4 6M berlebih pada suhu 60 o C sampai diperoleh endapan Zr(S 4 ) 2. Selanjutnya endapan dilarutkan dalam 2 M H 2 S 4 kemudian diadsorpsi pada resin penukar anion Dowex 1-X8 sehingga diperoleh hasil penyerapan optimum sebesar 27,35%. Penelitian ini bertujuan untuk membuat umpan CAC yaitu Zr-sulfat melalui jalur ZBS. Dengan menggunakan jalur ZBS diharapkan pengotor-pengotor seperti Fe, Si, Ti, U dan Th berkurang saat centrifuge dan pencucian. Centrifuge bertujuan untuk menghilangkan silica, sedangkan pencucian untuk menghilangkan Th dan uranium serta pengotor lainnya karena sifat ZBS yang berbentuk koloid atau slurry dan tidak larut dalam air. Pada pemisahan Zr-Hf dalam asam sulfat menggunakan CAC, digunakan umpan Zrsulfat berbentuk anion yaitu Zr(S 4 ) 3 atau anion lain yang sejenis yang diperoleh dari Zr-sulfat dalam asam sulfat pada keasaman rendah [10]. Untuk memperoleh Zr(S 4 ) 3 atau anion yang sejenis yaitu dengan melarutkan Zr(S 4 ) 2.4H 2 dalam H 2 S 4 2M. Zr(S 4 ) 2.4H 2 (S) +H 2 S 4 Zr(S 4 ) 3 + 4H 2 +2H + (13) Spesies zirkonium dalam asam sulfat yaitu Zr(S 4 ) 2 atau Zr(S 4 ) 3 atau bentuk anion yang lain. Dalam larutan yang sangat encer yaitu 1x10-3 M molekul Zrsulfat dapat bermuatan positif atau negatif. Pada tabel 1 dapat di lihat muatan Zr(IV) 1x10 M dalam larutan S [11] 4. Tabel 1. Muatan Zr(IV) 1x10 M dalam larutan S 4 1x10 M S 4 ph Tanda muatan Zr(IV) 1.0 + atau 2.0-3.2-4,2-5.9-6.7-7.8-9.4-5x10-1 M S 4 ph Tanda muatan Zr(IV) 0.1 + atau 0.3 + atau 1.5-4.0-6.0-8.1-10.1 - Di dalam CAC Zr-Sulfat anion terjadi pertukaran anion: 2[R-CH 2 N(CH 3 ) 3 + ]H - +Zr/Hf(S 4 ) 3 [R-CH 2 N(CH 3 ) 3 + ] 2 Zr/Hf(S 4 ) 3 +2H - (14) Agar zirkonium dapat dipertukarkan dengan resin penukar anion, maka zirkonium dibuat dalam bentuk komplek anion yaitu Zr(S 4 ) 2 atau Zr(S 4 ) 3 atau bentuk anion yang lain. Bentuk zirkonium anion komplek akan terikat lebih kuat pada resin dowex 1-X8 daripada hafnium-anion komplek sehingga di dalam CAC elusi pertama adalah untuk mengeluarkan hafnium. Zirkonium dapat dipungut/ dipisahkan pada elusi yang kedua yaitu dengan menggunakan H 2 S 4 pada konsentrasi yang lebih tinggi daripada elusi pertama. leh karena itu, untuk J.Tek. Bhn. Nukl. 87

J.Tek. Bhn. Nukl. Vol. 9 No. 2 Juni 2013: 55-113 membuktikan bahwa umpan CAC tersebut sudah berbentuk anion Zr(S 4 ) 2 atau Zr(S 4 ) 3 atau bentuk anion yang lain maka dilakukan penyerapan terhadap resin penukar anion Dowex 1-X8 secara batch. Dengan mengukur kadar Zr sebelum dan setelah penyerapan maka diketahui jumlah Zr-sulfat anion yang terserap. II. TATA KERJA 2.1. Bahan Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ZrCl 2.8H 2 hasil olahan pasir zirkon, (NH 4 ) 2 S 4, NaH, NaH 4 H, H 2 S 4, air bebas mineral (ABM) dan resin Dowex 1-X8. 2.2. Alat Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu satu unit alat refluks (Gambar 2), neraca analitis, ph meter, pengaduk magnet, desikator, oven, krus, peralatan gelas, XRF, FTIR Pendingin Labu leher tiga Kompor pemanas Gambar 2. Rangkaian Alat Refluks. 2.3. Cara Kerja 2.3.1. Persiapan umpan Ditimbang sejumlah tertentu ZC hasil proses olahan pasir zircon kemudian dilarutkan dalam ABM, diaduk sampai hampir jenuh. Diambil sebanyak 5 ml lalu dianalisis dengan XRF. 2.3.2. Pembuatan Zirconium Basic Sulphates (ZBS). Diambil 0,2 M ZrCl 2.8H 2 sebanyak 29,96 ml (hasil perhitungan untuk ISSN 1907 2635 416/AU2/P2MI-LIPI/04/2012 (Masa berlaku Akreditasi s/d April 2015) mendapatkan perbandingnan Zr/S 4 = 5:2) dari larutan induk yang berkadar 169,1728 g/l (hasil analisis dengan XRF), dimasukkan dalam gelas beker. Kemudian ditambahkan 2,64 g amonium sulfat, ph diatur pada 1,6 dan dilarutkan pada labu ukur 250 ml hingga tanda batas dengan ABM ( yang telah dibuat ph =1.6). Kemudian larutan dipindahkan ke dalam labu leher tiga yang telah disusun seperti Gambar 2. Kecepatan pengadukan diatur pada 150 rpm dan suhu reaksi 90 C, reaksi dilakukan selama 1 jam, lalu dipindahkan ke dalam gelas beker dan didiamkan selama 1 hari hingga terbentuk endapan yang stabil. Endapan tersebut dipisahkan dengan centrifuge dan dicuci dengan ABM sebanyak 5 kali untuk menghilangkan pengotor. Langkah yang sama dilakukan pada variasi ph 1,7; 1,8; 1,9 dan 2,0. 2.3.3. Pembuatan Zirkonium Sulfat (Zr(S 4 ) 2 xh 2 ) Pembuatan Zirkonium Sulfat (Zr(S 4 ) 2 xh 2 ) dimulai dengan menghitung terlebih dahulu banyaknya H 2 S 4 6M stoikhiometri yang diperlukan. Dari perhitungan tersebut untuk mengkonversi ZBS menjadi zirkonium sulfat diperlukan 17,5 ml H 2 S 4 6M (dengan exees 5% secara stoikhiometri). Kemudian campuran dipanaskan pada suhu 150 C dengan pengadukan agar reaksi berjalan lebih sempurna. Pemanasan bertujuan untuk melarutkan ZBS kemudian bereaksi dengan asam sulfat dan akan membentuk endapan Zr-Sulfat seperti pada reaksi (11) dan (12), lalu disaring dan dipanaskan didalam oven pada suhu 75 C. Endapan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan FTIR. 2.3.4. Pembuatan Zr-sulfat anion Zr(S 4 ) 3 atau Zr(S 4 ) 2 atau bentuk anion yang lain Sebanyak 0,50 gram zirkonium sulfat dilarutkan dalam 20 ml H 2 S 4 2M, kemudian dianalisis kandungan Zr dengan XRF. Diambil 0,1 gram resin yang sudah 88 J.Tek. Bhn. Nukl.

Pembuatan Zr(S 4 ) 2.xH 2 Melalui Jalur Zirconium Basic Sulphate (ZBS) Sebagai Umpan Pada Continuous Annular Chromatography (CAC) dipanasi pada suhu 70-80 C dan didinginkan dalam desikator ke dalam gelas beker. Kemudian masing-masing larutan zirkonium sulfat sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi resin penukar anion kemudian diaduk selama 1 jam. Selanjutnya, resin disaring dan filtrat dianalisis kandungan zirkoniumnya dengan XRF. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil yang diperoleh Hasil larutan ZC yang akan digunakan untuk pembuatan ZBS yang dianalisis dengan XRF adalah sebesar 169,1728 g/l. Hasil pengendapan ZBS pada variasi ph 1,6,0 dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. a b c d e Gambar 3. Hasil ZBS pada (a) ph 1,8; (b) ph 2,0; (c) ph 1,7; (d) ph 1,6; (e) ph 1,9 NH 3 pada saat pengeringan berlangsung sehingga tidak menjadi pengotor dalam padatan ZBS. Perbandingan Zr/S 4 yang digunakan adalah 5:2 karena senyawa yang diharapkan adalah Zr 5 8 (S 4 ) 2.xH 2. Variasi ph bertujuan untuk mengetahui ph optimum agar diperoleh endapan ZBS dengan konsentrasi Zr terbanyak. Pembuatan ZBS dilakukan dengan sistem refluks yang terdiri dari labu leher tiga, kondensor serta dilengkapi dengan motor pengaduk pada kecepatan 150 rpm dan suhu 90 o C yang dikontrol dengan termometer. Pemilihan suhu 80-90 o C dan kecepatan pengadukan 150 rpm karena pada kondisi tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tuyen [12]. Hasil yang diperoleh kemudian dipisahkan dengan cara centrifuge. Hasil centrifuge adalah endapan putih hampir koloid berbentuk slurry. Filtrat yang diperoleh tidak terlalu jernih karena adanya kandungan yang menyerupai koloid yang diindikasikan merupakan silikat. Pada ph >1,6 larutan ZBS sudah mulai putih keruh, mungkin dikarenakan terbentuk endapan zirkonium hidroxida yang juga mulai mengendap sekitar ph = 2 untuk 0,01 M larutan zirkonium [8-13]. Namun dengan adanya perbandingan Zr/S 4 5:2 dan kondisi pemanasan maka larutan yang semula keruh segera berubah menjadi ZBS yang berbentuk slurry. Gambar 5 adalah hubungan antara perubahan ph terhadap jumlah Zr yang terendapkan (%). Gambar 4. Hasil ZBS setelah dikeringkan Pembuatan ZBS dilakukan dengan mereaksikan ZC sebagai sumber Zr dengan NH 4 (S 4 ) 2 sebagai sumber sulfat. Pengaturan ph dilakukan dengan NH 4 H karena ph awal ZC dan NH 4 (S 4 ) 2 masih dibawah ph yang diharapkan dalam reaksi yaitu dalam kisaran 0,4. Pemilihan NH 4 H diharapkan dapat terdekomposisi menjadi Gambar 5. Grafik hubungan antara perubahan ph terhadap jumlah Zr yang terendapkan (%). J.Tek. Bhn. Nukl. 89

J.Tek. Bhn. Nukl. Vol. 9 No. 2 Juni 2013: 55-113 Dengan menganggap bahwa konsentrasi Zr yang bereaksi dengan (NH 4 ) 2 S 4 (membentuk endapan ZBS) adalah hasil pengurangan dari konsentrasi Zr mula-mula dikurangi konsentrasi Zr dalam filtrat (analisis Zr dalam bentuk cair) di setiap perubahan ph, maka dapat dibuat grafik pengaruh ph terhadap banyaknya Zr yang diperoleh (Gambar 5). Pada gambar 5 terlihat bahwa endapan ZBS yang optimum adalah pada ph 1,9 dengan Zr terendapkan sebanyak 92,8%. Pada ph optimum tersebut diharapkan U, Th, Fe dan Ti tidak ikut mengendap dan berada dalam filtrat, karena adanya sulfat, uranium mengendap sebagai U 2 S 4 pada ph antara 1,03-1,6, sedangkan sebagai U(S 4 ) 2 pada ph 0,1-1,95. Endapanendapan pengotor yang menempel pada ZBS yang berbentuk slurry diharapkan dapat dihilangkan pada saat pencucian, karena ZBS tidak larut dalam air. Thorium mengendap sebagai Th(S 4 ) 4 pada ph sekitar 2,8-5,2 dan Ti(S 4 ) 4 pada ph 3,55-4 dan feri/fero ISSN 1907 2635 416/AU2/P2MI-LIPI/04/2012 (Masa berlaku Akreditasi s/d April 2015) sulfat mengendap pada ph = 8 ([14]. Pada Gambar 6 dapat dilihat hasil endapan berwarna putih zirkonium-sulfat. Zirkoniumsulfat bersifat mudah larut dalam air, dengan rumus molekul Zr(S 4 ) 2 (H 2 ) n denngan n= 0,4,5 dan 7. Gambar. 6. Hasil endapan zirkonium-sulfat. 3.1.1. Analisis dengan FTIR. Analisa FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang ada pada suatu senyawa. Gambar 7. FTIR Zr(S 4 ) 4.4H 2 dan Hf(S 4 ) 4.4H 2 [15]. Dengan menggunakan dasar Gambar 7, maka dilakukan analisis FTIR hasil proses pembuatan Zr(S 4 ) 2 xh 2 yang dibandingkan dengan Zr(S 4 ) 2 xh 2 standar dari British Drug Houses (BDH). Hasil analisis FTIR ditampilkan pada Gambar 8. Berdasarkan hasil FTIR pada Gambar 8, dapat diketahui beberapa gugus fungsi yang muncul. Pada bilangan gelombang 3300-3500 cm -1 muncul puncak yang melebar yang mana puncak tersebut menandakan adanya gugus -H- yang ada pada ikatan H 2 dari senyawa Zr(S 4 ) 2 xh 2. Pada bilangan gelombang ini terjadi tipe vibrasi tarik (stretching). Bilangan gelombang 1635 cm -1 merupakan gugus -H- yang merupakan tipe vibrasi tekuk (bending), dan bilangan gelombang 1050-1150 cm -1 merupakan area puncak yang menandakan adanya gugus S 2-4. Puncak gugus-gugus fungsi yang muncul pada Zr(S 4 ) 2 xh 2 adalah sesuai dengan 90 J.Tek. Bhn. Nukl.

%T Pembuatan Zr(S 4 ) 2.xH 2 Melalui Jalur Zirconium Basic Sulphate (ZBS) Sebagai Umpan Pada Continuous Annular Chromatography (CAC) gugus yang seharusnya ada dalam Zr(S 4 ) 2 xh 2 [15]. Perbandingan antara hasil FTIR untuk sampel dengan ph 1,9 dan 45 standar dari BDH ditampilkan pada Gambar 8. standart ph1.9 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 bilangan gelombang (cm) Gambar 8. Spektra FTIR dari Zr(S 4 ) 2 xh 2 ph 1,9 Pada Gambar 8 tersebut juga muncul puncak pada bilangan gelombang 1404 cm -1, mungkin merupakan ikatan = yang membedakan antara struktur Zr(S 4 ) 2 dan ZrS 4. Struktur Zr-Sulfat dan ZrS 4 dapat dibandingkan pada Gambar 9. S Zr 4+ S S S S (a) Struktur ZrS 4 Zr 4+ (b) Struktur Zr(S 4 ) 2 Gambar 9. Struktur zirkonium-sulfat Hasil Zr-sulfat anion sebagai Zr(S 4 ) 3 atau Zr(S 4 ) 2 atau bentuk anion yang lain pada variasi ph (1,6,0) pembuatan ZBS ditunjukkan pada Gambar 10. S ph Gambar 10. Grafik hubungan zirkonium yang terserap (%) terhadap perubahan ph pada pembuatan ZBS. Pembentukan Zr-Sulfat anion yaitu dengan melarutkan Zr(S 4 ) 2 xh 2 dalam 2M H 2 S 4 menghasilkan Zr-sulfat anion atau anion yang sejenis dapat dilihat pada reaksi (13). Untuk membuktikan bahwa Zr-sulfat berbentuk anion maka dilakukan penyerapan terhadap resin Dowex 1-X8. Untuk setiap pengambilan 0,5 g Zr(S 4 ) 2 xh 2 dalam 20 ml H 2 S 4 2M diperoleh prosentase penyerapan Zr terbesar yaitu 29,75% pada kondisi ph pembuatan ZBS antara 1,8-1,9. Pada kondisi tersebut, Zr-sulfat anion Zr(S 4 ) 3 atau Zr(S 4 ) 2 atau bentuk anion yang lain telah terbentuk dan dapat dipertukarkan oleh resin penukar anion Dowex 1-X8 yang dipengaruhi oleh ph pembuatan ZBS. Pada Gambar 5, perubahan ph terhadap jumlah Zr yang terendapkan (%) dalam ZBS optimum adalah pada ph 1,9 J.Tek. Bhn. Nukl. 91

J.Tek. Bhn. Nukl. Vol. 9 No. 2 Juni 2013: 55-113 dengan Zr terendapkan 92,8%. Semakin tinggi kadar Zr dalam ZBS semakin tinggi prosentase penyerapan Zr. Namun ada kemungkinan belum semua ZBS dapat dikonversi menjadi Zr-sulfat, hal ini dapat ditunjukkan oleh data FTIR pada Gambar 8. Dalam struktur ZBS Zr 5 8 (S 4 ) 2.xH 2 dicirikan oleh adanya ikatan Zr= dan = seperti pada Gambar 9. Adanya puncak pada bilangan gelombang 1404 cm -1, ikatan = adalah yang membedakan antara struktur Zr(S 4 ) 2 dan ZrS 4, sehingga dimungkinkan dalam Zr-sulfat masih banyak mengandung ZBS yang mengakibatkan prosentase penyerapan rendah yaitu 29,75%. leh karena itu perlu variasi penambahan konsentrasi H 2 S 4 6 M exess agar ZBS terkonversi semua menjadi Zr-Sulfat. IV. KESIMPULAN Umpan CAC dapat dibuat melalui jalur ZBS kemudian dikonversi menjadi Zr-Sulfat dan dilarutkan dalam H 2 S 4 2M. Diperoleh kondisi pengendapan ZBS optimum adalah pada ph 1,9 dengan Zr terendapkan 92,8%. Diperoleh umpan CAC berbentuk Zr-Sulfat anion sebagai Zr(S 4 ) 3 atau Zr(S 4 ) 2 atau bentuk anion yang lain dapat dibuktikan dengan penyerapan dalam resin penukar anion Dowex 1-X8 sebesar 29,75%. Prosentase penyerapan yang masih rendah dimungkinkan karena konversi dari ZBS ke Zr-sulfat belum sempurna yang ditunjukkan oleh data FTIR yaitu adanya puncak pada bilangan gelombang 1404 cm -1 dan ikatan = menunjukkan masih adanya senyawa ZBS. V. UCAPAN TERIMA KASIH Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara Setyadi Laksosno Bahar, mahasiswa ITS yang telah dengan tekun membantu penelitian ini sampai diperoleh data-data yang diperlukan serta Bapak Mulyono yang telah membantu dalam analisis dengan XRF. ISSN 1907 2635 416/AU2/P2MI-LIPI/04/2012 (Masa berlaku Akreditasi s/d April 2015) VI. DAFTAR PUSTAKA 1. Begovich, John M, Warren G. Sisson, (1981), Continuous Ion Exchange Separation of Zirconium and Hafnium. RNL Laboratory, Tennessee 2. Begovich, John M, W.G. Sisson, (1982), Continuous Ion Exchange Separation of Zirconium and Hafnium using an Annular Chromatograph. USA 3. Decarli J.P, Carta G, Byers C.H., (1989), Advanced Techniques for Energy- Efficient Industrial-Scale Continuous Chromatography, RNL/TM-11282 4. Charles H, Byers, Warren G, Sisson, Joseph P, Decrli II, Giorgio Carta. (1989). Pilot-Scale Studies of Sugar Separations by Continuous Chromatography, Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 20/21 5., Damunir, (2009), Kajian Pemisahan Zirkonium-Hafnium (Zr-Hf) Dengan Ekstraksi dan Annular Kromatografi. Proseding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan BATAN- Yogyakarta 6. Lubbe S, Munsami R, urie D., (2011), Beneficiation of Zircon Sand in South Africa, The Southern African Institute of mining and Metallurgy, Development Network Conference 7. Kolenkowa M.A., (1976), Hydrolytic Precipitation of Basic Zirconium Sulfate from Sulfuric Acid Solutions. Geological Survey of Canada 8. Patent 245,046, Basic Sulfate of Zirconium and Methode of Making the Same 9., M. Setyadji, Sunardjo, (2011), Pembuatan Spesies Anion Zr-Hf Sulfat sebagai Umpan pada Pemisahan Zr-Hf dengan Sistem Kromatografi Anular Kontinyu. Proseding Seminar Nasional ke-17 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir, Yogyakarta 92 J.Tek. Bhn. Nukl.

Pembuatan Zr(S 4 ) 2.xH 2 Melalui Jalur Zirconium Basic Sulphate (ZBS) Sebagai Umpan Pada Continuous Annular Chromatography (CAC) 10. US Patent 5618502, Zirconium and Hafnium Separation in Sulfate Solution using Continuous Annular Chromatography 11. Davydov, Yu, P., Zemskova, L. M., (2005), Speciation of Zr(IV) Radionuclides in Solutions. Joint Institute of Energy and Nuclear Research, Belarussian National Academy of Sciences, Minsk Sosny, Belarus 12. Ngo Van Tuyen, Vu Thanh Quang, Trinh Giang Huong and Vuong Huu Anh, (2007), Preparation of High Quality Zirconium xychloride From Zircon of Vietnam. Institute for Technology of radioactive and Rare Element, VAEC, Vietnam 13. Anonim, Experimental Design- Chemistry-Enggineering Depatrment, Preparation of Zirconia, Chapter III. Zirconium Sulfate Chemistry www.che.utah.edu/../amerika Serikat, diunduh Juli 2010. 14. Patent 2.905.524, (2001), Method of Separation Uranium and Thorium From Each ther 15. Jong Rack Sohn, Tae-Dong Kwon, and Sang-Bock Kim, Characterization of Zirconium Sulfate Supported on Zirconia and Activity for Acid Catalysis. Bull. Korean Chem. Soc. J.Tek. Bhn. Nukl. 93