Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad ‘Afiif Amiinuddiin
"Salah satu limbah pewarna dari industri tekstil adalah metilen biru. Metilen biru (MB) banyak digunakan karena warnanya yang cerah dan stabil. Namun, MB bersifat beracun, tidak dapat terurai secara hayati, serta menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknologi fotokatalis yang dapat mendegradasi senyawa organik. Pada penelitian ini, digunakan katalis WO3/g-C3N4 dengan variasi komposisi WO3 yang dikompositkan ke g-C3N4 dan variasi loading katalis. Fotokatalis di karakterisasi dengan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), UV-Vis Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX) dan Photoluminescense. Pengujian degradasi dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi metilen biru sebelum dan sesudah radiasi yang diukur dengan metode Spektrofotometri UV-Vis. Hasil karakterisasi SEM/EDX menunjukkan bahwa morfologi g-C3N4 berupa lembaran, WO3 berbentuk agregat dan komposit WO3/g-C3N4 berbentuk lembaran yang tertutup agregat. Karakterisasi XRD menunjukkan Fasa kristal g-C3N4 berbentuk heksagonal, sedangkan fasa kristal WO3 didominasi oleh monoklinik. Karakterisasi UV-Vis DRS menunjukkan nilai energi band gap setiap katalis dalam rentang 2,64 - 2,86 eV, yang memungkinkan absorbansi sinar tampak. Karakterisasi photoluminescense menunjukkan Fotokatalis WO3/g-C3N4 dengan rasio 1:3 yang disintesis memiliki laju rekombinasi yang lebih rendah dibandingkan dengan g-C3N4, dengan dugaan mekanisme transfer muatan berupa Z-scheme heterojunction berdasarkan karakterisasi photoluminescence. Komposit WO3/g-C3N4 dengan rasio 1:3 merupakan komposisi yang optimal dalam mendegradasi metilen biru. Konsentrasi loading komposit WO3/g-C3N4 (1:3) optimum adalah 150 mg/L untuk larutan metilen biru 10 ppm.

One of the dye wastes from the textile industry is methylene blue. Methylene blue (MB) is widely used because of its bright and stable color. However, MB is toxic, non-biodegradable, and poses environmental and health risks. To address these issues, photocatalytic technology is employed to degrade organic compounds. In this study, a WO3/g-C3N4 catalyst was used, with variations in WO3 composition composite to g-C3N4 and catalyst loading. The photocatalyst was characterized using X-Ray Diffraction (XRD), UV-Vis Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX), and Photoluminescence. Degradation testing was conducted by measuring changes in methylene blue concentration before and after radiation, using UV-Vis Spectrophotometry. SEM/EDX characterization results showed that the morphology of g-C3N4 was sheet-like, WO3 was aggregate-shaped, and the WO3/g-C3N4 composite was sheet-like covered by aggregates. XRD characterization indicated that the crystalline phase of g-C3N4 was hexagonal, while the crystalline phase of WO3 was dominated by monoclinic. UV-Vis DRS characterization showed that the band gap energy values of each catalyst ranged from 2.64 to 2.86 eV, enabling visible light absorption. Photoluminescence characterization shows that the WO3/g-C3N4 photocatalyst synthesized with a 1:3 ratio has a lower recombination rate compared to g-C₃N₄, with the proposed charge transfer mechanism being a Z-scheme heterojunction based on photoluminescence characterization. The WO3/g-C3N4 composite with a 1:3 ratio is the optimal composition for degrading methylene blue. The optimal loading concentration of the WO₃/g-C₃N₄ composite (1:3) is 150 mg/L for a 10 ppm methylene blue solution."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cut Shafia Maulina
"Pewarna methylene blue (MB) merupakan pewarna fenotiazin kationik bersifat toksik sulit terdegradasi. Kombinasi kitosan, MoS2, dan ZnO terintegrasi secara efektif untuk meningkatkan performa fotokatalis melalui peningkatan adsorpsi permukaan dan aktivitas fotodegradasi di bawah cahaya tampak. Pada penelitian ini berhasil sintesis nanokomposit Chitosan/ZnO-MoS2 metode menggunakan casting dan didukung dengan karakterisasi menggunakan SEM, TEM, FTIR, XRD, UV-Vis, dan UV-DRS. Penambahan MoS2 30 w/w% terhadap nanopartikel ZnO diperoleh nanokomposit ZnO-MoS2 menghasilkan energi band gap 2,81 eV dan ukuran partikel rata – rata ZnO-MoS₂ menggunakan TEM didapatkan 74,68 nm. Aplikasi nanokomposit sebagai fotokatalis digunakan metode response surface methodology-central composite design (RSM-CCD) terhadap zat warna MB sebagai model respons, dengan parameter independen MoS2 terhadap ZnO, kitosan terhadap ZnO-MoS2, dan waktu iradiasi. Kondisi optimal dari studi ini adalah penambahan MoS2 terhadap ZnO 30 w/w%, penambahan kitosan terhadap ZnO-MoS₂ sebesar 3 w/v%, dan waktu iradiasi 120 menit didapatkan energi band gap sebesar 2,69 eV serta berhasil mendegradasi 89,196% MB dibawah sinar tampak. Studi kinetika degradasi MB mengikuti orde satu semu dengan konstanta laju reaksi 0,0048 menit−1. Penggabungan biopolimer kitosan dengan komposit ZnO-MoS₂ menawarkan pendekatan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi fotokatalitik dalam proses degradasi zat warna.

Methylene blue (MB), a cationic phenothiazine dye, is toxic, difficult to degrade naturally. The integration of chitosan, MoS₂, and ZnO effectively enhances photocatalytic performance by improving surface adsorption and photodegradation activity under visible light. In this research, the Chitosan/ZnO-MoS2 nanocomposite was successfully synthesized using the casting method, characterized using SEM, TEM, FTIR, XRD, UV-Vis, and UV-DRS. The addition of MoS2 30 w/w% to ZnO nanoparticles yielded ZnO-MoS₂ nanocomposite with a band gap energy of 2.81 eV and an average particle size of 74.68 nm as measured by TEM. The application of the nanocomposite as a photocatalyst was optimized using the response surface methodology-central composite design (RSM-CCD), with methylene blue degradation as the response model. The independent variables included the MoS₂-to-ZnO ratio, the chitosan-to-ZnO-MoS₂ ratio, and irradiation time. The optimal conditions were achieved with 30 w/w% MoS₂-to-ZnO, 3 w/v% chitosan-to-ZnO-MoS₂, and irradiation time of 120 minutes, resulting in a reduced band gap energy of 2.69 eV and 89.196% degradation of MB under visible light. The degradation kinetics of MB followed a pseudo-first-order reaction, with a rate constant of 0.0048 min⁻¹. The incorporation of the biopolymer chitosan into the ZnO-MoS₂ composite presents an environmentally friendly approach to enhancing photocatalytic efficiency in dye degradation processes."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Ersan Ricardo
"ABSTRAK
Istilah Air Hijau sudah sering terdengar di berbagai kalangan kehidupan manusia. Air hijau adalah air hujan yang jatuh dan telah diserap oleh tanah atau tanaman. Sedangkan istilah tersebut juga sangat erat kaitannya dengan istilah Blue Water yang berarti air dari sungai, danau dan air tanah. Keterikatan Green Water dan Blue Water terkait dengan paradigma lama pengelolaan air yang hanya mempertimbangkan air biru (debit sungai, danau dan air tanah) sedangkan paradigma baru justru memasukkan Green Water sebagai komponen penting. Green Water merupakan bentuk penghematan air yang tidak akan mengganggu badan air di bumi ini. Green Water juga dapat dimanfaatkan oleh daerah yang mengalami kekeringan, seperti Kabupaten Majalengka yang pada tahun 2017 mengalami kekeringan di 27 desa menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu pemanfaatan air hijau adalah untuk membangun tempat penampungan air hujan atau disebut juga dengan waduk. Embung berfungsi sebagai bangunan konservasi air berupa kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya untuk menunjang pertanian, perkebunan dan peternakan terutama pada musim kemarau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah yang potensial untuk dibangun daerah resapan air hujan atau waduk. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan reservoir yang ada dengan potensi daerah atau kesesuaian penelitian ini. Identifikasi daerah potensial diprioritaskan pada daerah rawan kekeringan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menurut kondisi hidrogeologi. Selain itu, penentuan kawasan potensial juga menggunakan 4 variabel fisik yaitu penggunaan tanah, tekstur tanah, curah hujan dan kemiringan lereng. Melalui teknik overlay keempat variabel fisik tersebut digabungkan di Kabupaten Majalengka dan diberi skor setelah itu dilakukan metode akumulasi aliran untuk melihat akumulasi aliran dari Kabupaten Majalengka guna menentukan titik lokasi potensial atau kesesuaiannya. Setelah itu, potensi daerah atau kesesuaian yang telah dibuat akan dibandingkan dengan reservoir yang telah dibangun. Sehingga dapat diketahui bahwa wilayah yang berpotensi untuk dibangun waduk adalah wilayah utara Kabupaten Majalengka yang terindikasi merupakan wilayah yang rawan kekeringan dan merupakan wilayah yang potensial sesuai dengan kesesuaian wilayahnya.

ABSTRACT
The term Green Water has often been heard in various circles of human life. Green water is rainwater that falls and has been absorbed by the soil or plants. While the term is also very closely related to the term Blue Water which means water from rivers, lakes and groundwater. The attachment of Green Water and Blue Water is related to the old paradigm of water management which only considers blue water (river discharge, lakes and groundwater) while the new paradigm actually includes Green Water as an important component. Green Water is a form of water saving that will not interfere with water bodies on this earth. Green Water can also be utilized by areas experiencing drought, such as Majalengka Regency which in 2017 experienced drought in 27 villages according to the Regional Disaster Management Agency. One of the uses of green water is to build rainwater reservoirs or also known as reservoirs. Embung functions as a water conservation building in the form of a pond to accommodate rainwater and runoff water as well as other water sources to support agriculture, plantations and livestock, especially during the dry season. This study aims to identify areas that have the potential to build rainwater catchment areas or reservoirs. In addition, this study also compares the existing reservoir with the potential of the area or the suitability of this study. Identification of potential areas is prioritized in drought-prone areas according to the Regional Disaster Management Agency and according to hydrogeological conditions. In addition, the determination of potential areas also uses 4 physical variables, namely soil use, soil texture, rainfall and slope. Through the overlay technique, the four physical variables are combined in Majalengka Regency and given a score after which the flow accumulation method is carried out to see the accumulation of flow from Majalengka Regency in order to determine potential location points or suitability. After that, the potential area or suitability that has been made will be compared with the reservoir that has been built. So it can be seen that the area that has the potential to build a reservoir is the northern region of Majalengka Regency which is indicated to be a drought-prone area and is a potential area according to the suitability of the region."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Pradana
"Upaya Cina untuk mengembangkan kekuatan maritimnya, menghasilkan pencapaian status Cina sebagai negara dengan kapabilitas maritim blue water navy yang terutama ditandai dengan kepemilikan Cina atas sebuah kapal induk. Pencapaian ini merupakan hasil dari kebijakan strategis Cina yang ditujukan untuk dapat berdiri sebagai negara dominan, sebagai hegemon, di wilayah Asia terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Terdapat hubungan kausalitas antara konsep blue water navy dengan tujuan utama Cina untuk menjadi regional hegemon melalui pemenuhan indikator-indikator bagi sebuah negara untuk menjadi regional hegemon. Tulisan ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong Cina untuk mengembangkan kapabilitas blue water navy dalam upayanya untuk berdiri menjadi negara hegemon di Laut Cina Selatan. Temuan penulis dari analisa yang dilakukan adalah, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi pembangunan kapabilitas tersebut, yaitu: Laut Cina Selatan sebagai kawasan untuk melakukan proyeksi kekuatan, Laut Cina Selatan sebagai kawasan dengan sumber daya energi dan non-energi, dan upaya kontrol atas rute perdagangan di Laut Cina Selatan.

China’s effort to develop and expand its navy has resulted in possession of a blue water navy capability which was heavily marked by the possession of an aircraft carrier. This achievement was a result of China’s set of strategic policies that aim is to make China stand as a dominant state in the area, as a hegemon, specifically on the South China Sea. There is a causality between China’s acquirement  of a posession blue water navy capability, and its aim to be a regional hegemon. This thesis looks at the indicators for a states’s achievement of regional hegemon status in order to prove the causality between a possession of a blue water navy capabilites and its aim to be a hegemon in the South China Sea. There are at least three factors that drive China to pursue a blue water navy capability, which are: the importance if South China Sea a region for projecting power, South China Sea as a region with abundant amount of natural energy and non-energy resources, and the need to control trade route at the South China Sea."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library