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.
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 LaFeO3 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 LaFeO3 nanoparticles under visible light for 2 hours of radiation. Degradation percentage of malachite green using ZnO/LaFeO3 nanocomposites is better than ZnO and LaFeO3 nanoparticles for about 95,61%; 90,03%; and 87,58%, respectively. Photodegradation kinetics of malachite green using ZnO/LaFeO3 nanocomposites follows pseudo first order reaction.