SIFAT FISIK DAN MORFOLOGI KOMPOSIT KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG

  • Maulana Sanwijaya Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
  • Afira Ainur Rosidah Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
  • Muhammad Yunus National Research and Innovation Agency (BRIN)
Kata Kunci: tongkol jagung, karbon aktif, sifat fisik, morfologi

Abstrak

Tongkol jagung termasuk ke dalam limbah pertanian yang kurang termanfaatkan secara optimal. Limbah organik ini merupakan salah satu kandidat yang tepat untuk dijadikan karbon aktif dengan berbagai kegunaan yang menjanjikan. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini untuk membuat karbon aktif dari tongkol jagung yang diaktivasi menggunakan ZnCl2 dengan variasi activator 0, 8, dan 16%. Pengujian FTIR dilakukan untuk mengonfirmasi gugus fungsi yang muncul pada karbon dari tongkol jagung sebelum dan sesudah aktivasi. Lalu karbon aktif yang telah dibuat kemudian dicampur tepung sagu dengan perbandingan 75:25 untuk menjadi komposit dan agar lebih mudah dalam fabrikasi sampelnya. Kemudian dilakukan karakterisasi SEM-EDX, kadar air, dan kadar abu. Hasil uji FTIR didapatkan bahwa penambahan aktivator ZnCl2 menyebabkan munculnya gugus hidroksil. Pada uji kadar air mendapatkan hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivator maka akan semakin tinggi kadar airnya. Sedangkan semakin tinggi aktivator yang digunakan pada karbon aktif, kadar abu semakin rendah. Pengujian SEM menunjukkan perluasan ukuran dan keseragaman pori pada peningkatan konsentrasi ZnCl2 dan hasil EDX menunjukkan peningkatan persentase unsur O.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Mechanical Engineering

 

Referensi

J. Maghfiroh, R. P. Asyari, R. Mustafidah, and T. Sayekti, “Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung sebagai Bahan Pembuatan Sereal untuk Alternatif Menu Sarapan,” J. Tadris IPA Indones., vol. 2, no. 3, pp. 283–292, Nov. 2022, doi: 10.21154/jtii.v2i3.446.

S. F. Rabia, F. Fadlil, A. A. Rahman, and A. Yulianto, “Analisis Pengelolaan Limbah Organik di Indonesia Berdasarkan Basis Data pada Scopus,” vol. 2, no. 2, 2022.

T. Aundry and A. Munang, “ANALISIS KEKUATAN MEKANIK KOMPOSIT LIMBAH PLASTIK RECYCLE SINGLE USE DAN SERBUK KAYU,” Sci. J. Mech. Eng. Kinemat., vol. 9, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2024, doi: 10.20527/sjmekinematika.v9i1.302.

S. Gunawan, H. Hasan, Pendidikan Teknik Mesin/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, R. D. W. Lubis, and Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Pemanfaatan Adsorben dari Tongkol Jagung sebagai Karbon Aktif untuk Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor,” J. Rekayasa Mater. Manufaktur Dan Energi, vol. 3, no. 1, pp. 38–47, Mar. 2020, doi: 10.30596/rmme.v3i1.4527.

P. González-García, “Activated carbon from lignocellulosics precursors: A review of the synthesis methods, characterization techniques and applications,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 82, pp. 1393–1414, Feb. 2018, doi: 10.1016/j.rser.2017.04.117.

R. A. P. Dimas, H. S. Tira, and Y. A. Padang, “PENGGUNAAN ARANG AKTIF DARI TONGKOL JAGUNG SEBAGAI ADSORBEN UNTUK MENURUNKAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR BERBAHAN BAKAR GANDA BENSIN- BIOGAS,” 2023.

Y. Gao, Q. Yue, B. Gao, and A. Li, “Insight into activated carbon from different kinds of chemical activating agents: A review,” Sci. Total Environ., vol. 746, p. 141094, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141094.

M. Meilianti, “PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI ARANG TONGKOL JAGUNG DENGAN VARIASI KONSENTRASI AKTIVATOR NATRIUM KARBONAT (Na2CO3),” J. Distilasi, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2020, doi: 10.32502/jd.v5i1.3025.

Z. Darajat, M. Septiani, and F. Fitria, “Pengaruh Waktu Aktivasi Terhadap Karakterisasi Arang Aktif Tongkol Jagung dengan Menggunakan Aktivator H2SO4,” J. Tek. Juara Aktif Glob. Optimis, vol. 3, no. 1, pp. 08–15, Jun. 2023, doi: 10.53620/jtg.v3i1.101.

M. Ganing, “PENGARUH KONSENTRASI AKTIVATOR NaOH PADA ARANG AKTIF TONGKOL JAGUNG TERHADAP ADSORPSI ION Pb2+,” J. Teknol. Kim. Miner., vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.61844/jtkm.v1i2.265.

Suhdi and S.-C. Wang, “Fine Activated Carbon from Rubber Fruit Shell Prepared by Using ZnCl2 and KOH Activation,” Appl. Sci., vol. 11, no. 9, Art. no. 9, Jan. 2021, doi: 10.3390/app11093994.

I. Ozdemir, M. Şahin, R. Orhan, and M. Erdem, “Preparation and characterization of activated carbon from grape stalk by zinc chloride activation,” Fuel Process. Technol., vol. 125, pp. 200–206, Sep. 2014, doi: 10.1016/j.fuproc.2014.04.002.

R. A. Supriyadi, V. A. Setyowati, and A. A. Rosidah, “Pengaruh Jumlah Layer Dan Orientasi Sudut Filler Karbon Pada Polymer Matrix Composite Terhadap Kekuatan Tarik Dan Impact,” Pros. SENASTITAN Semin. Nas. Teknol. Ind. Berkelanjutan, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021.

A. Halim and M. Rante, “Pengaruh Dua Jenis Perekat Terhadap Briket Arang Tempurung Kelapa,” Innov. J. Soc. Sci. Res., vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i1.9127.

E. Sulistyani, E. Budi, and F. Bakri, “Pengaruh Temperatur terhadap Adsorbsi Karbon Aktif Berbentuk Pelet Untuk Aplikasi Filter Air,” Pros. Semin. Nas. Fis. E-J., vol. 2, pp. 67–72, Oct. 2013.

N. S. Harahap and E. Jumiati, “Analisis Sifat Fisika dan Kimia terhadap Pembuatan Briket Arang Limbah Biji Salak dengan Variasi Perekat Tepung Tapioka dan Tepung Sagu,” J. Fis. Unand, vol. 12, no. 1, pp. 115–123, Dec. 2022, doi: 10.25077/jfu.12.1.115-123.2023.

A. Ningsih, “Analisis kualitas briket arang tempurung kelapa dengan bahan perekat tepung kanji dan tepung sagu sebagai bahan bakar alternatif,” JTT J. Teknol. Terpadu, vol. 7, no. 2, pp. 101–110, Oct. 2019, doi: 10.32487/jtt.v7i2.708.

T. P. S. Rahayu, R. Dwityaningsih, and U. Ulikaryani, “Pengaruh Waktu Karbonisasi Terhadap Kadar Air dan Abu Serta Kemampuan Adsorpsi Arang Tempurung Nipah Teraktivasi Asam Klorida,” Infotekmesin, vol. 13, pp. 124–130, Feb. 2022, doi: 10.35970/infotekmesin.v13i1.1027.

H. Zhao et al., “Porous ZnCl2-Activated Carbon from Shaddock Peel: Methylene Blue Adsorption Behavior,” Materials, vol. 15, no. 3, p. 895, Jan. 2022, doi: 10.3390/ma15030895.

Z. Xie, X. Shang, J. Yan, T. Hussain, P. Nie, and J. Liu, “Biomass-derived porous carbon anode for high-performance capacitive deionization,” Electrochimica Acta, vol. 290, pp. 666–675, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.electacta.2018.09.104.

Y. Hendrawan, “Pengaruh Variasi Suhu Karbonisasi dan Konsentrasi Aktivator terhadap Karakteristik karbon Aktif dari Ampas Tebu (Bagasse) Menggunakan Activating Agent NaCl,” 2017.

H. Amiruddin and M. Zakir, “MODIFIKASI PERMUKAAN KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG (Zea mays),” 2020.

P. E. Hock and M. A. A. Zaini, “Activated carbons by zinc chloride activation for dye removal – a commentary,” Acta Chim. Slovaca, vol. 11, no. 2, pp. 99–106, Oct. 2018, doi: 10.2478/acs-2018-0015.

Diterbitkan
2024-12-28
##submission.howToCite##
[1]
M. Sanwijaya, A. A. Rosidah, dan M. Yunus, “SIFAT FISIK DAN MORFOLOGI KOMPOSIT KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG”, SJMEkinematika, vol. 9, no. 2, hlm. 191-199, Des 2024.