Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Puji Wahyuningsih
Abstrak :
[ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian sifat listrik bahan perovskit SrFeO3 dan LaFeO3 pada temperatur tinggi pada kisaran temperatur ruang hingga 250 0C. Sampel disinter 950 0C selama 6 jam. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan SrFeO3 memilik fase tunggal dan memiliki struktur kristal kubik dengan space grup pm3m dan grainsize 20 nm, dan LaFeO3 memiliki struktur kristal orthorombik dengan space grup Pbnm dan grainsize 22 nm. Data impedansi disajikan dalam bentuk nyquist plot dan bode plot yang digunakan untuk mengidentifikasi parameter rangkaian ekivalen. Sifat listrik bahan SrFeO3 dan LaFeO3 dapat dideskripsikan dengan rangkaian R, RC paralel maupun kombinasi dari keduanya yang menunjukan adanya kontribusi grain dan grain boundary. Energi aktivasi diperoleh dari hubungan konduktivitas dc sebagai fungsi temperatur. Energi aktivasi sampel SrFeO3 dan LaFeO3 adalah 0,1817 eV dan 0,0158 eV.
ABSTRACT
The electrical properties of SrFeO3 and LaFeO3 perovskite materials are investigated at high temperatures from room temperature to 250 0C. Samples are sintered at 950 0C for 6 hours. XRD characterization show SrFeO3 has a single phase and having cubic structure with pm3m space group and grainzise 20 nm. LaFeO3 having orthorombic structure with Pbnm space group and grainsize 22 nm. Impedance data are presented in the nyquist plot and bode plot which is used to identify an equivalent circuit. The electrical properties of SrFeO3 and LaFeO3 perovskite materials can described by R, RC parallel or both combination that seem a grain and grain boundary. The value of the activation energy which is evaluated from dc conductivity as a function of temperature. The activation energy of SrFeO3 and LaFeO3 is 0.1817 eV and 0.0158 eV., The electrical properties of SrFeO3 and LaFeO3 perovskite materials are investigated at high temperatures from room temperature to 250 0C. Samples are sintered at 950 0C for 6 hours. XRD characterization show SrFeO3 has a single phase and having cubic structure with pm3m space group and grainzise 20 nm. LaFeO3 having orthorombic structure with Pbnm space group and grainsize 22 nm. Impedance data are presented in the nyquist plot and bode plot which is used to identify an equivalent circuit. The electrical properties of SrFeO3 and LaFeO3 perovskite materials can described by R, RC parallel or both combination that seem a grain and grain boundary. The value of the activation energy which is evaluated from dc conductivity as a function of temperature. The activation energy of SrFeO3 and LaFeO3 is 0.1817 eV and 0.0158 eV.]
2015
T43840
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heidi Laysandra
Abstrak :
ABSTRAK
Material perovskite menjadi menarik untuk diteliti karena sifat fisis, relasi kompleks antar sifatnya, dan potensi dalam aplikasi elektronik. LaFeO3 adalah salah satu jenis material perovskite orthofferite yang menarik perhatian karena potensi aplikasinya material elektroda pada SOFCs dan sensor dan relasi kompleks antara sifat listrik dan magnetnya. Beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa doping pada LaFeO3 mempengaruhi sifat-sifatnya, khususnya sifat struktur dan listriknya seperti kestabilan struktur, kenaikan dielektrik konstan, penurunan loss dielektrik, kenaikan konduktivitas, dll. Pada penelitian ini, kita fokus pada pengaruh substitusi Mo pada Fe-site pada LaFeO3 terhadap sifat struktur, vibrasi, dan listrik. Proses sintesis material akan dilakukan dengan metode solgel-sintering menghasilkan nanopowder dan nanocrystal bulk . Sifat struktur dikarakterisasi dengan X-ray Diffraction XRD . Hamburan Raman dikarakterisasi dengan spektroskopi raman sebagai fungsi temperatur pada rentangan 300K ndash; 500K untuk menjelaskan tentang sifat struktur, paramter struktur, dan transisi magnetik. Energi gap diperoleh dari karakterisasi spektroskopi elipsometri. Sifat listrik konduktivitas dan dielektrik dikarakterisasi menggunakan RLC-Meter dan dianalisis menggunakan metode spektroskopi impedansi dan parallel plate method. Sifat termal dikarakterisasi menggunakan differential scanning calorimetry DSC untuk mengidentifikasi keberadaan transisi fasa yang dikonfirmasi oleh hasil karakterisasi raman.Keyword : Perovskite, LaFeO3, sifat fisika, transisi fasa.
ABSTRACT
Perovskite materials have been intensively studied and also attracting a great interests due to of their physical properties, complex correlation in properties, and potential electronics applications. LaFeO3 is one of orthoferrite perovskite material which paid attention in decades because its potential application and complex correlation between electrical and magnetic properties. Several researches shows that doping on LaFeO3 has led to physical properties, especially structural and electrical properties such as stable structure, higher dielectric constant, low dielectric loss, higher conductivity, etc. In this study, we focus on Mo substitution in Fe site of LaFeO3 and studing about structural, vibrational, and electrical properties as comparative study. The synthesize have been done by sol gel sintering method resulting nanoparticle powder and nanocrystalline bulk samples. The structural properties is checked by XRD. The vibrational properties is recorded by Raman scattering measurement as a function of temperature in the temperature range of 300K ndash 800K. The gap energy was obtain by ellipsometry spectroscopy. The electrical properties conductivity and dielectric were characterized by RLC Meter and analyzed by complex impedance spectroscopy and parallel plate method. Thermal properties was characterized by DSC to identify the phase transition and consistent with raman results. Keyword Perovskite, LaFeO3, physical properties, phase transition
2017
T49686
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kane, Jehnsen Hirena
Abstrak :

LaFeO3 merupakan salah satu material perovskite yang dikenal dapat mendeteksi kelembapan karena memiliki aktivitas, selektivitas, stabilitas tinggi, dan struktur permukaan berpori yang mampu menyerap molekul air. Substitusi stronsium ke situs lantanum LaFeO3 terbukti dapat meningkatkan luas permukaan yang merupakan salah satu faktor pendukung kinerja sensing kelembapan. Dalam penelitian ini, La0,9Sr0,1FeO3 dikombinasikan dengan polimer konduktif PEDOT:PSS membentuk material komposit La0,9Sr0,1FeO3/PEDOT:PSS (LSFO/P) dengan 1 wt% dan 5wt% LSFO yang direkatkan pada substrat elektroda interdigitated dan membentuk sensor kelembapan berbasis perubahan sifat kapasitif dan impedantif. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa LSFO/P dengan 5wt% LSFO dapat berfungi sebagai sensor kelembapan dalam rentang 20-94%KR dan menunjukkan performa terbaik dengan sensitivitas sebesar 34 pF/%KR atau 6,9 Ohm/%KR. Responsivitas sensor kapasitif jauh lebih tinggi (20340%) dibandingkan dengan respon resistif (89%) serta memiliki linearitas yang baik. Waktu respon dan waktu pemulihan secara berturut-turut adalah 317 detik dan 24 detik.


LaFeO3 is a perovskite material which is known as a humidity sensing material because it has activity, selectivity, high stability, and porous surface structure that is able to absorb water molecules. Strontium doped LaFeO3 could increase surface area which supports of humidity sensing performance. In this study, La0,9Sr0,1FeO3 is combined with a conductive polymer PEDOT: PSS to form a composite La0,9Sr0,1FeO3/PEDOT: PSS (LSFO/P) with 1 wt% and 5 wt% LSFO that is deposited on an interdigitated electrode substrate and then forms the capacitive and impedantive types of humidity sensor. The experimental results show that (LSFO/P) with 5 wt% LSFO can work as a humidity sensor in the range of 20-94% RH and show best performance with a sensitivity of 34 pF/%RH or 6,9 Ohm /%RH. The responsivity of the capacitive response is much higher (20340%) compared to the impedantive one (89%) with good linearity. The response time and recovery time are 317 s and 24 s respectively.

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khabibil Mustofa
Abstrak :

Green synthesis nanopartikel ZnO, nanopartikel LaFeO3, dan nanokomposit ZnO/LaFeO3 berhasil dilakukan menggunakan ekstrak daun mangkokan (Nothopanax Scutellarium) dalam sistem dua fasa dengan metode pengadukan kecepatan tinggi. Senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid digunakan sebagai agen penghidrolisa (sumber basa lemah –OH), sedangkan saponin dan steroid digunakan sebagai agen penstabil (capping agent). Hasil sintesis selanjutnya dikarakterisasi menggunakan instrumentasi spektrofotometer UV-Vis, UV-Vis DRS, spektroskopi FTIR, XRD, PSA, SEM-EDX, dan TEM. Difraktogram nanokomposit ZnO/LaFeO3 memiliki gabungan nilai difraksi 2θ dari nanopartikel ZnO dan LaFeO3 yang menunjukkan bahwa tidak terbentuk struktur yang baru. Hasil karakterisasi UV-Vis DRS menunjukkan bahwa nanopartikel ZnO, nanopartikel LaFeO3, dan nanokomposit ZnO/LaFeO3 memiliki nilai band gap berturut-turut 3,1 eV; 2,25 eV; dan 2,05 eV. Aktivitas fotodegradasi nanokomposit ZnO/LaFeO3 terhadap malasit hijau lebih baik daripada nanopartikel ZnO dan LaFeO dengan persentase berturut-turut sebesar 95,61%; 90,03%; dan 87,58% dibawah sinar tampak selama 2 jam penyinaran. Kinetika fotodegradasi malasit hijau menggunakan nanokomposit ZnO/LaFeO3 mengikuti reaksi sorde satu semu.

 


Green synthesis of ZnO nanoparticle, LaFeO3 nanoparticle, and ZnO/LaFeO3 nanocomposites have been done by Nothopanax Scutellarium leaf in two phases system with high speed stirring method. Alkaloid, a secondary metabolite compound, is used as hydrolysis agent (base source -OH) and saponin is used as capping agent. Next, synthesized product is characterized by UV-Vis spectrophotometer instrumentation, UV-Vis DRS spectrophotometer, FTIR spectroscopy, XRD, PSA, SEM-EDX, and TEM. Diffractogram ZnO/LaFeO3 composites have a combined diffraction value at 2θ from ZnO and LaFeO3 nanoparticles and show that they don’t create a new structure. UV-Vis DRS characterized product shows that ZnO nanoparticle, LaFeO3 nanoparticle, and ZnO/LaFeO3 nanocomposites have band gap value at 3,1 eV; 2,25 eV; and 2,05 eV, respectively. Photodegradation activity of malachite green using ZnO/LaFeO3 nanocomposites is better than ZnO and LaFeO nanoparticles under visible light for 2 hours of radiation. Degradation percentage of malachite green using ZnO/LaFeO3 nanocomposites is better than ZnO and LaFeOnanoparticles for about 95,61%; 90,03%; and 87,58%, respectively. Photodegradation kinetics of malachite green using ZnO/LaFeO3 nanocomposites follows pseudo first order reaction.

 

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meriana Larasati
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2004
T39813
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library