skip to main content

Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Dasar Sabut Kelapa dengan Aktivator H2SO4 dan NaOH sebagai Adsorben Kation Fe dan Cu dalam Limbah Cair Batik Kebumen

Siti Fatimah  -  University of Diponegoro Semarang Indonesia, Indonesia
*Arnelli Arnelli  -  University of Diponegoro Semarang Indonesia, Indonesia
Yayuk Astuti  -  University of Diponegoro Semarang Indonesia, Indonesia
Open Access Copyright 2023 Greensphere: Journal of Environmental Chemistry

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

Perkembangan batik di Indonesia meningkat seiring meningkatnya volume limbah cair batik yang dihasilkan dan mengandung ion logam berat  seperti Fe dan Cu sebagai parameter pencemar lingkungan karena memiliki sifat toksisitas dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan sampai ke organisme lainnya termasuk manusia walaupun pada konsentrasi yang sangat rendah. Telah dilakukan penelitian pembuatan karbon aktif berbahan dasar sabut kelapa dengan dengan aktivator H2SO4 (K-H) dan NaOH (K-Na) pada konsentrasi 3, 4, dan 5 N sebagai adsorben kation Fe dan Cu. Waktu kontak adsorpsi juga divariasi 1 – 60 menit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efisiensi adsorpsi kation Fe dan Cu terlarut dalam limbah cair batik Kebumen serta menentukan kinetika adsorpsi. Proses adsorpsi kation Fe dan Cu dilakukan dengan metode adsorpsi secara batch menggunakan karbon aktif dari sabut kelapa Analisis kandungan kation Fe dan Cu dilakukan menggunakan AAS. Konsentrasi kation Fe dan Cu sebelum adsorpsi masing-masing sebesar 27.27 ppm dan 25.42 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel K-H 3 dan K-Na 4 merupakan karbon aktif terbaik.  Efisiensi adsorpsi kation Fe dan Cu menggunakan K-H 3 masing-masing sebesar 56,37% (b/b) dan 44,93% (b/b) sedangkan menggunakan K-Na 4 berturut-turut sebesar 71,54% (b/b) dan 70,89% (b/b).Waktu kontak optimum K-H 3 dan K-Na 4 adalah 30 menit untuk kation Fe dan 45 menit untuk kation Cu. Model kinetika adsorpsi kation Fe dan Cu yang sesuai oleh K-H 3 dan K-Na 4 adalah pseudo orde dua.

Fulltext View|Download
Keywords: Sabut kelapa, karbon aktif, adsorpsi, dan kinetika adsorpsi
Funding: Universitas Diponegoro

Article Metrics:

  1. Setyaningsih, Pudji, Penyisihan Warna dan Biodegradasi Organik Limbah Pewarna Batik Menggunakan Reaktor Kontinyu Fixed-Bed Anaerob-Aerob, Bandung: Publisher, (2006),
  2. Giyatmi, Arya Pramana Sembiring, Sugili Putra, ADSORPSI LOGAM SENG PADA LIMBAH BATIK MENGGUNAKAN PULPA KOPI TERXANTHASI, SNKP (2019)
  3. Turnip, Laura Theresia, Adsorpsi Logam Pb dan Cd Menggunakan Sabut Kelapa dan Karbon Aktif dari Sabut Kelapa, Universitas Sumatera Utara, 2019
  4. Asnawati, Asnawati, Resty Rukmi Kharismaningrum, Novita Andarini, Penentuan kapasitas adsorpsi selulosa terhadap rhodamin b dalam sistem dinamis, Jurnal Kimia Riset, 2, 1, (2017), 23-29
  5. Madu, PC, L Lajide, Physicochemical characteristics of activated charcoal derived from melon seed husk, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 5, 5, (2013), 94-98
  6. Mutegoa, Eric, Isaac Onoka, Askwar Hilonga, Preparation of activated carbon with desired properties throughoptimization of impregnating agent, Research journal in engineering and applied sciences, 3, 5, (2014), 327-331
  7. Nurcahyo, Radinal Yogi, Pratama Jujur Wibawa, Fabrikasi Ramah Lingkungan Komposit Nano Karbon Aktif-Partikel Perak dan Uji Aktifitas Antibakterinya, Greensphere: Journal of Environmental Chemistry, 2, 1, (2022), 31-37
  8. https://doi.org/10.14710/gjec.2022.14827
  9. Irnameria, Dira, KARAKTERISASI KARBON AKTIF DARI LIMBAH KULIT DURIAN PADA SUHU KARBONISASI 300° C MENGGUNAKAN ZAT AKTIVATOR NATRIUM HIDROKSIDA DAN ASAM SULFAT, Journal Of Nursing and Public Health, 8, 1, (2020), 23-28
  10. https://doi.org/10.37676/jnph.v8i1.1009
  11. Ajala, Ayantola Kabir, Oluwaseun Olatunji Otunola, Wasiu Oyebisi Oyeniyan, Adsorption of Lead and Iron from Industrial Wastewater using Melon (Citrullus Colocynthis) Husk Activated Carbon, Int. J. Eng. Res. Technol.(IJERT), 9, (2020), 1638-1642
  12. Utomo, WP, E Santoso, G Yuhaneka, AI Triantini, MR Fatqi, MF Huda, N Nurfitria, STUDI ADSORPSI ZAT WARNA NAPHTHOL YELLOW SPADA LIMBAH CAIR MENGGUNAKAN KARBON AKTIF DARI AMPAS TEBU, Jurnal kimia (journal of chemistry), 13, 1, (2019), 104-116
  13. Mashhadi, Somaye, Razieh Sohrabi, Hamedreza Javadian, Maryam Ghasemi, Inderjeet Tyagi, Shilpi Agarwal, Vinod Kumar Gupta, Rapid removal of Hg (II) from aqueous solution by rice straw activated carbon prepared by microwave-assisted H2SO4 activation: Kinetic, isotherm and thermodynamic studies, Journal of Molecular Liquids, 215, (2016), 144-153
  14. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.12.040
  15. Sesuk, T, P Tammawat, P Jivaganont, K Somton, P Limthongkul, W Kobsiriphat, Activated carbon derived from coconut coir pith as high performance supercapacitor electrode material, Journal of Energy Storage, 25, (2019), 100910
  16. Subadra, I, S Bambang, T Iqmal, Pembuatan Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa dengan Aktivator (NH4) HCO3 sebagai Adsorben untuk Pemurnian Virgin Coconut Oil, Skripsi jurusan Kimia FMIPA UGM: Yogyakarta, (2005),
  17. Safitri, ZF, AW Pangestika, F Fauziah, VN Wahyuningrum, Y Astuti, The influence of activating agents on the performance of rice husk-based carbon for sodium lauryl sulfate and chrome (Cr) metal adsorptions, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017
  18. DOI 10.1088/1757-899X/172/1/012007
  19. Asuquo, Edidiong, Alastair Martin, Petrus Nzerem, Flor Siperstein, Xiaolei Fan, Adsorption of Cd (II) and Pb (II) ions from aqueous solutions using mesoporous activated carbon adsorbent: Equilibrium, kinetics and characterisation studies, Journal of environmental chemical engineering, 5, 1, (2017), 679-698
  20. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.12.043
  21. Jung, HY, RK Gupta, EO Oh, YH Kim, CM Whang, Vibrational spectroscopic studies of sol–gel derived physical and chemical bonded ORMOSILs, Journal of non-crystalline solids, 351, 5, (2005), 372-379
  22. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2005.01.004
  23. Kundari, Noor Anis, Slamet Wiyuniati, Tinjauan kesetimbangan adsorpsi tembaga dalam limbah pencuci PCB dengan zeolit, Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir, 2008
  24. Rahman, MM, M Awang, BS Mohosina, BY Kamaruzzaman, WB Wan Nik, CMC Adnan, Waste palm shell converted to high efficient activated carbon by chemical activation method and its adsorption capacity tested by water filtration, APCBEE Procedia, 1, (2012), 293-298
  25. https://doi.org/10.1016/j.apcbee.2012.03.048
  26. Raghuvanshi, SP, R Singh, CP Kaushik, A Raghav, Kinetics study of methylene blue dye bioadsorption on baggase, Applied Ecology and Environmental Research, 2, 2, (2004), 35-43
  27. Pratomo, Sigit Wahyu, Fransisca Widhi Mahatmanti, Triastuti Sulistyaningsih, Pemanfaatan zeolit alam teraktivasi H3PO4 sebagai adsorben ion logam Cd (II) dalam larutan, Indonesian Journal of Chemical Science, 6, 2, (2017), 161-167
  28. https://doi.org/10.15294/ijcs.v9i1.28675
  29. Gultom, Erika Mulyana, M Turmuzi Lubis, Aplikasi karbon aktif dari cangkang kelapa sawit dengan aktivator H3PO4 untuk penyerapan logam berat Cd dan Pb, Jurnal Teknik Kimia USU, 3, 1, (2014), 5-10
  30. https://doi.org/10.32734/jtk.v3i1.1493

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.