ABSTRAKIsu pemanasan global semakin hari semakin menjadi perbincangan karena efeknya yang sangat merugikan bagi manusia, salah satu penyebab pemanasan global adalah kadar CO2 yang saangat tinggi dilingkungan. Jalur fotokatalitik untuk mengkonversi karbon dioksida CO2 merupakan cara untuk mengurangi krisis energi dan isu emisi CO2. Katalis yang paling banyak digunakan untuk reaksi fotokatalitik adalah titanium dioksida TiO2 karena ketersediaannya, stabilitas kimia, biaya rendah dan tahan terhadap korosi. Meskipun fotokatalis TiO2mempunyai kelemahan karena celah pita lebar hanya dapat diaktifkan pada iradiasi sinar ultraviolet dan tingkat rekombinasi elektron yang tinggi, tetapi tetap merupakan prekursor untuk pengembangan bahan responsif cahaya tampak untuk reduksi HCOO-. Ada peningkatan signifikan dalam konversi HCOO- dengan menggunakan katalis TiO2yang diintergrasi dengan Au karena adanya efek resonansi Plasmon permukaan. Dalam studi ini, konversi HCOO- dilakukan dengan reactor yang sudah berisi NaHCO3- dan Gliserol dengan katalis TiO2, nanokomposit Au-TiO2, dan Au@TiO2 coreshell yang dilakukan dengan variasi watu penerangan 4, 8, 12, dan 24 jam dengan rate 1mg katalis/mL yang hasil akhirnya akan diukur dengan High Pressure Liquid Chromatography HPLC untuk mengetahui produk hasill konversi HCOO-.
ABSTRACTThe issue of global warming is becoming a conversation nowadays, because the effect is very detrimental to humans, one the causes is the high content of CO2 in the environment. To reduce the energy crisis and the issue of CO2 emissions, photocatalytic pathaway was carried out. The most widely used catalyst for this pathway reactions is titanium dioxide TiO2 . Although TiO2 photocatalysts have weaknesses due to band gap can only be activated on ultraviolet light irradiation and high electron recombination rates, it is still remain a precursor for the development of visible light responsive materials for HCOO reduction. There was a significant increase in HCOO conversion by using TiO2 catalysts that were integrated with Au due to the surface Plasmon resonance effect. In this study, HCOO conversion was performed with reactors containing NaHCO3 and Glycerol with TiO2 catalyst, Au TiO2, and Au TiO2 coreshell nanocomposites performed with variations of 4, 8, 12, and 24 hours lighting, with 1mg catalyst mL which the result will be measured with High Pressure Liquid Chromatography HPLC to know the HCOO conversion product.