Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Tania Priantini
"Material karbon mesopori berhasil disintesis melalui metode soft template dengan menggunakan formaldehida dan floroglusinol sebagai sumber karbon, pluronic F127 sebagai SDA, dan asam klorida sebagai katalis. Dilakukan pengujian awal terhadap karbon mesopori hasil sintesis sebagai adsorben zat warna Acid Red 119. Proses sintesis karbon mesopori melibatkan reaksi polimerisasi formaldehida dengan floroglusinol pada soft template F127 dalam pelarut etanol:air. Analisis termal gravimetri menunjukkan kestabilan termal karbon mesopori hingga mencapai suhu 900 0C. Karakterisasi dengan XRD menunjukkan adanya dua puncak pada 2θ = 22,020 dan 2θ = 42,420 yang menandakan material karbon. Isoterm adsorpsi N2 pada karbon mesopori menunjukkan adanya hystersis loop pada rentang P/P0 sekitar 0,45-0,85 yang merupakan karakter dari padatan mesopori. Karbon mesopori hasil sintesis memiliki ukuran diameter pori yang seragam, yaitu sebesar 8,863 nm. Karakterisasi dengan SEM menunjukkan bentuk grass-like dengan ukuran yang seragam. Variasi kondisi adsorpsi yaitu konsentrasi awal, pH, dan waktu kontak dilakukan untuk menentukan kondisi optimum adsorpsi Acid Red 119 pada karbon mesopori. Kondisi optimum adsorpsi Acid Red 119 dengan menggunakan 10 mg karbon mesopori tercapai pada pH 3 dengan waktu kontak selama 60 menit dan kosentrasi awal larutan sebesar 200 ppm. Karbon mesopori hasil sintesis memiliki kapasitas adsorpsi (Qe) sebesar 217,7389 mg/g. Pemodelan isoterm adsorpsi Freundlich sangat sesuai untuk menjelaskan proses adsorpsi zat warna Acid Red 119 pada karbon mesopori dengan nilai konstanta Freundlich (Kf) sebesar 9,8946 L/g. Daya adsorpsi karbon mesopori hasil sintesis lebih besar dibandingkan karbon aktif komersial, yaitu 1,53 kali lipat.
Mesoporous carbon material was successfully synthesized through soft-template method by using formaldehyde and phloroglucinol as carbon sources, pluronic F127 as SDA, and hydrochloric acid as catalyst. Preliminary test as adsorbent was carried out to adsorption of Acid Red 119 dyes. The synthesis process of mesoporous carbon involved polymerization of formaldehyde with phloroglucinol in soft-template F127 with the mixture of ethanol and water solvent. The thermogravimetric analysis showed resulted mesoporus carbon is stable up to 900 0C. XRD characterization resulted two identity peaks at 2θ = 22.020 and 2θ = 42.420 as the evidence of carbon material structure. The isotherm of N2 adsorption in mesoporous carbon exhibited hysterisis loop in P/P0 of 0.45-0.85 range which indicates the character of mesoporous solid material. This material has homogeneous pore sizes of 8.863 nm. SEM images showed the uniform grass-like structures on the surface of the bulk carbon. Adsorption conditions, i.e. contact time, intial dye concentration, and pH solution were studied to evaluate the optimum condition of Acid Red 119 adsorption onto mesoporous carbon. The optimum condition of Acid Red 119 adsorption using 10 mg of mesoporous carbon was reached at pH 3 for 60 minutes and 200 ppm of initial dye concentration. The adsorption capacity (Qe) of synthesized mesoporous carbon reaches 217.7389 mg/g. The adsorption of Acid Red 119 into mesoporous carbon can be described by Freundlich isotherm adsorption with the Freundlich constant (Kf) value of 9.8946 L/g. Adsorption capacity of mesoporous carbon is 1.53 times higher than that of commercial activated carbon."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
S56896
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adrianna
"Membran matriks campuran (MMC) merupakan material komposit yang terbuat dari polimer yang ditambahkan dengan material pengisi. MMM banyak digunakan dalam proses pemisahan gas, seperti pemisahan gas CO2 dari N2. Akan tetapi, MMM yang diisi dengan padatan berpori pada umumnya tidak memiliki permeabilitas dan selektivitas secara bersamaan, yang dalam hal pemisahan gas, peningkatan permeabilitas gas pada membran menyebabkan selektivitas gas berkurang. Oleh sebab itu banyak penelitian dilakukan untuk mencari cara dalam meningkatkan kinerja MMM.
Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyelidiki potensi dari membran matriks campuran (MMC) berbasis poli(vinil) alkohol (PVA) dan polimer mikroporositas intrinsik (PIM-1) yang diisi dengan material berpori yang dicairkan dibandingkan dengan MMC yang diisi dengan padatan berpori serja kinerja membran berbasis polimer tanpa material pengisi. Aglomerasi pada MMC, permeabilitas CO2, dan selektivitas CO2/N2 diamati melalui uji karakterisasi menggunakan XRD, FTIR, dan TGA serta uji kinerja menggunakan peralatan pemisah gas. Lima bahan padat berpori (UiO-66-OH, rangka organik berpori (POF) berbasis floroglusinol, SNW-1, Aluminium Fumarat (AlFum) dan silika berongga (HS)) diterapkan sebagai material pengisi membran. Melalui uji karakterisasi (XRD, FTIR, TGA, SEM, DSC, BET, dan piknometer) dan model prediksi IAST, padatan berpori yang paling sesuai dicairkan dan dimuat ke dalam membran. Meningkatnya afinitas membran terhadap CO2 dalam MMC dengan bahan berpori cair menyebabkan penurunan signifikan dalam aglomerasi dibandingkan dengan MMM dengan padatan berpori dengan peningkatan permeabilitas CO2 dan selektivitas CO2/N2 dibandingkan dengan membran murni dan MMC padat berpori. Temuan ini menegaskan keunggulan MMC cair berpori dalam pemisahan gas. Untuk rekomendasi lebih lanjut, padatan berpori lain yang diteliti dapat dicairkan dan diuji untuk dibandingkan dengan model prediksi IAST.
Mixed matrix membranes (MMMs) are a composite material made of polymer embedded with filler materials. MMMs is widely used in gas separation process, such as separating CO2 from N2. However, MMMs loaded with porous solids are known to have permeability-selectivity trade-offs, which in terms of gas separation, the increasing gas permeability of the membrane leads to less gas selectivity. Researchers are finding ways to improve the performance of the MMMs. The purpose of this project is to investigate the potential advantages of poly(vinyl) alcohol (PVA)-based and polymer of intrinsic microporosity (PIM-1)-based mixed matrix membrane (MMMs) loaded with porous liquid compared to the porous solid loaded MMMs and neat membrane performances. The MMMs agglomeration, CO2 permeability, and CO2/N2 selectivity are observed via characterisation tests using XRD, FTIR, and TGA and performance test using welded gas rig equipment. Five porous solid materials (UiO-66-OH, phloroglucinol-based porous organic framework (POF), SNW-1, Aluminium Fumarate (AlFum) and hollow silica (HS)) are implemented to be the filler of the membrane. Through characterisation tests (XRD, FTIR, TGA, SEM, DSC, BET, and pycnometer) and consideration of IAST prediction model, the most suitable porous solid is liquified and loaded into the membrane. The increasing affinity of the membrane toward CO2 in porous liquid MMMs leads to significance reduce in agglomeration compared to porous solid MMMs with improved CO2 permeability and CO2/N2 selectivity compared to neat membrane and porous solid MMMs. These findings confirmed the advantages of porous liquid MMMs in gas separation. For further recommendation, the investigated porous solids may be liquified and subjected to tests to be compared to the IAST prediction model. "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library