Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulia Mariana Tesa Ayudia Putri
Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan akan listrik di Indonesia semakin meningkat, sementara bahan bakar fosil, yang selama ini menjadi sumber energi utama semakin menipis setiap tahunnya. Sumber energi pengganti yang lebih ramah lingkungan serta efisien sangat diperlukan. Fuel cell dapat mengkonversi energi kimia menjadi listrik, panas, dan air. Urea yang terdapat dalam urin merupakan salah satu komponen yang bisa digunakan sebagai bahan bakar fuel cell. Pada urea terdapat ikatan nitrogen-hidrogen yang mudah diputuskan dan menghasilkan dua molekul gas hidrogen. Apabila gas hidrogen tersebut dilepaskan maka akan menghasilkan listrik. Pada penelitian ini boron-doped diamond BDD termodifikasi dengan Nikel-Kobalt digunakan sebagai elektroda untuk produksi energi listrik dalam fuel cell. Modifikasi BDD dilakukan dengan teknik elektrodeposisi menggunakan 40 mM larutan Ni NO3 2 dan CoCl2 dengan perbandingan 4:1. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa densitas daya sebesar 0,1429 mW cm-1 dapat diperoleh selama satu jam pengukuran dalam suhu ruang. Hasil tersebut didapatkan ketika digunakan urea 0,33 mol L-1 dan KOH mol L-1 pada ruang anoda dan H2O2 2 mol L-1 dalam H2SO4 2 mol L-1 pada ruang katoda. Dengan menggunakan kondisi yang sama, pengujian urin sebagai pengganti urea pada ruang anoda menghasilkan daya sebesar 0,0003 mW cm-1. "
" "ABSTRACT
" The need for electricity in Indonesia is increasing while fossil fuels, which have been the main source of energy, are depleting every year. Therefore it is necessary to find another energy sources that are more environmentally friendly and efficient. Fuel cells can convert chemical energy into electricity, heat, and water. Urea contained in urine is one component that can be used as fuel fuel cell. In urea there is an easy to devide nitrogen hydrogen bond, which produces two molecules of hydrogen gas. When the hydrogen gas is released it will generate electricity. In this study, nickel cobalt modified BDD was employed as an electrode to produce electrical energy in the fuel cell. The modification was performed by electrodeposition using 40 mM Ni NO3 2 and CoCl2 solutions in a ratio of 4 1. The power density of 0.1429 mW cm 1 in one hour measurement at a room temperature. The results were obtained when 0.33 mol L 1 urea in 2 mol L 1 KOH was used as a fuel in in the anode chamber, while 2 mol L 1 H2O2 in 2 mol L 1 H2SO4 was used in the cathode chamber. Replacing of urea with urine in the anodic chamber produces a power of 0.0003 mW cm 1.
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Rohmaeni
Abstrak :
Saat ini kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat. Energi berbahan bakar fosil masih menjadi sumber utama energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, energi fosil tersebut lama kelamaan akan habis. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif yang dapat diperbaharui dan juga ramah lingkungan. Energi alternatif tersebut salah satunya adalah energi surya. Energi surya dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan perangkat Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC). Pada penelitian ini akan dibuat perangkat DSSC dengan menggunakan ekstrak antosianin dari kol merah sebagai dye sensitizer, TiO2 nanorod sebagai semikonduktor, larutan elektrolit (I-/I3-), serta platina sebagai elektroda pembanding. TiO2 nanorod yang digunakan untuk menyusun rangkaian DSSC disiapkan dengan cara hidrotermal dan dengan tiga variasi suhu kalsinasi diantaranya tanpa perlakuan kalsinasi, dikalsinasi pada suhu 450oC, dan dikalsinasi pada suhu 900oC. Waktu perendaman deposisi pasta TiO2 dalam dyes dilakukan selama 36 jam. Seluruh rangkaian DSSC yang disusun ditentukan efesiensinya secara fotoelektrokimia, dengan menggunakan evaluasi berdasar I – V dan didapatkan nilai efesiensi DSSC TiO2 nanorod tanpa kalsinasi, dikalsinasi pada suhu 450oC, dan dikalsinasi pada suhu 900oC berturut-turut sebesar 1,125%, 0,399%, dan 0,306%. Nilai efesiensi tertinggi didapatkan pada rangkaian DSSC TiO2 nanorod tanpa kalsinasi yaitu sebesar 1,125%
Human need for energy is increasing over time. Fossil fuel energy is still the main source of energy. However, due to its non-renewable nature, this fossil energy will run out. Therefore we need alternative energy that can be renewed as well as environmentally friendly. One of the alternative energy is solar energy. Solar energy can be converted into electrical energy using a Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) device. In this research, a DSSC device will be constructed using anthocyanin extract from red cabbage as a dye sensitizer, TiO2 nanorod as a semiconductor, I- / I3- redox couple as electrolyte solution, and Pt as a counter electrode. TiO2 nanorod used to assemble the DSSC device was prepared by hydrothermal method, followed by heat treatment into three variations of the calcination temperature, these were without calcination treatment, calcined at a temperature of 450oC, and calcined at a temperature of 900oC. The immersion time of TiO2 paste deposition in dyes solution for the deposition was carried out for 36 hours. The three constructed DSSCs series were tested for their efficiency using photoelectrochemical system, by evaluating their resulted the I-V curves and the efficiency values of the DSSC TiO2 nanorod without calcination, calcined at a temperature of 450oC, and calcined at 900oC were 1.125%, 0.399%, and 0.306% respectively. The highest efficiency value was obtained in the DSSC TiO2 nanorod without calcination with efficiency of 1.125%.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library