Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nabila Shananda
Abstrak :
Material Bi-Sr-Ca-Cu-O atau BSCCO dapat berperan sebagai superkonduktor suhu tinggi atau high temperature superconductor (HTS) dengan suhu kritis berkisar 80-110 K yang termasuk ke dalam jenis superkonduktor berbasis kuprat. Terdapat 3 fasa berbeda dalam menentukan superkonduktor suhu tinggi untuk material dengan rumus kimia umum Bi2Sr2Can−1CunO2n+4+x ini. Pembagiannya bergantung kepada jumlah atom kuprat penyusunnya, yaitu Bi2Sr2CuO (Bi-2201, n = 1), Bi2Sr2CaCu2O (Bi-2212, n = 2), dan Bi2Sr2Ca2Cu3O (Bi-2223, n = 3). Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1998 sampai saat ini, telah banyak penelitian terkait fabrikasi BSCCO dengan berbagai macam metode dan penambahan unsur lain dengan tujuan mengetahui pengaruhnya terhadap sifat fisik dan kelistrikannya. Pada penelitian ini, penulis melakukan percobaan terkait fabrikasi material BSCCO dengan penambahan unsur Titanium (TiO2). Terdapat empat buah sampel yang terbentuk, dengan fasa Bi-2212 yang lebih dominan dan stabil terbentuk. Adapun morfologi dan pesebaran daripada masing-masing unsur ditunjukkan dengan pengujian SEM dan EDS Mapping. Untuk mengetahui superkonduktivitas, termasuk suhu kritis (Tc), dari masing-masing sampel maka dilakukan uji superkonduktivitas dengan alat cryogenic magnetometer. ......Bi-Sr-Ca-Cu-O or BSCCO material can act as a high temperature superconductor (HTS) with a critical temperature of 80-110 K which is cuprates-based superconductor type. There are 3 different phases in determining the superconducting high temperature for BSCCO material with general chemical formula of Bi2Sr2Can−1CunO2n+4+x. To determine each phase has different number of constituent cuprates atoms, namely Bi2Sr2CuO (Bi-2201, n = 1), Bi2Sr2CaCu2O (Bi-2212, n = 2), and Bi2Sr2Ca2Cu3O (Bi-2223, n = 3). Since the first discovered of BSCCO in 1998 until now, there have been many studies related to BSCCO fabrication with various methods and the addition of other elements with the aim of knowing its effect on its physical and electrical properties. In this study, the authors conducted experiments regarding the fabrication of BSCCO materials with the addition of Titanium (TiO2). There were four samples that were successfully formed with the more dominant and stable Bi-2212 phase formed. The morphology and distribution of each element is shown by SEM and EDS Mapping tests. To determine the superconductivity, including the critical temperature (Tc), of each sample, a superconductivity test was performed using a cryogenic magnetometer.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia;Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Redo Ramadhan
Abstrak :
Telah dilakukan sintesis bahan magnetik La0.67Ca0.33MnO3 (LCMO) serta La0,7(Ba1-xCax)0,3MnO3 x = 0,01; 0.03; 0.05 (LBCMO) dengan metode reaksi padatan untuk kemudian dilihat pengaruhnya terhadap parameter kisi, sifat magnetoresistansi, serta efek magnetokalorik. Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki fasa tunggal dan pergeseran puncak terdeteksi akibat penambahan doping kalsium. Pengujian resistivitas di bawah medan magnet menunjukkan bahwa resistivitas meningkat dengan bertambahnya doping kalsium. Selain itu penambahan doping kalsium mengakibatkan pergeseran temperatur transisi metal-insulator (Tp) menuju region temperatur yang lebih rendah. Selain itu, penambahan doping kalsium mengakibatkan bervariasinya nilai rasio magnetoresistansi. Studi magnetokalorik dilakukan dengan menggunakan metode Xiong[6]. Kurva magnetokalorik dari sampel tidak menunjukkan trend yang tepat, karena perbedaan jenis bahan yang digunakan pada penelitian ini (polikristal) dengan penelitian referensi (epitaxial thin film). ......Magnetic materials La0.7(Ba1-xCax)0.3MnO3 x = 0.01 - 0.05 (LBCMO) has been syntesized using solid state reaction method in order to find the relations between doping agent Calcium and the perovskite's lattice, magnetoresistance and magnetocaloric effect. A characterization using X-Ray Diffractometer shows that all of the samples have single phase pattern with several peak shifts detected as the influence of increasing the doping content. A resistivity measurement under influence of magnetic field shows that the resistivity increases and the metal - insulator transition temperatur (Tp) shifted into lower temperatur region. In other case, introducing calcium dopant into the main compound LBMO also give the effect of variation in magnetoresistance ratio. Magnetocaloric study was carried by using Xiong's method[6]. Magnetocaloric's curve of the samples shows its inacuraccy in its trend because the sample for this research (polycrystalline) and reference's sample (epitaxial thin film) was different.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
T45062
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rico Pratama Putra
Abstrak :
Telah dilakukan penelitian sifat resistansi dan hubungannya dengan efek magnetoresistanpada bahan perovskit La0,67Ba0,33MnO3 (LBMO) dan La0,7(Ba1-xCax)0,3Mn0,975Ni0,025O3 (x=0,01;0,03;0,05). Bahan uji disintesis dengan menggunakan solid state reaction. Variasi temperatur sintering pada LBMO tidak merubah parameter kisi. Sedangkan variasi dopan pada LBCMNiO dapat mengubah parameter kisi. Pengukuran sifat resistivitas dan sifat magnetoresistan bahan menunjukkan hasil yang berbeda. Karakterisasi menggunakan X-ray diffraction menunjukkan bahwa bahan uji memiliki fasa tunggal pada setiap variasi. Dari pengujian resistivitas di bawah pengaruh medan magnet menunjukkan bahwa variasi suhu sinter dan dopan menghasilkan perbedaan sifat resistivitas yang sangat signifikan. Variasi sinter yng lebih besar dan penambahan dopan kalsium dan nikel dengan komposisi lebih banyak dapat menurnkan resistivitas dan menggeser puncak resistiitas ke arah temperatur ruang serta menaikkan rasio magnetoresistansi mencapai -10% di bawah medan magnet 20.000 gauss. Pendekatan magnetokalorik menghasilkan nilai perubahan entropi yang bervariasi pada tiap sampel uji baik LBMO maupun LBCMNiO.
A research has been conducted to investigate the resistivity behavior and it?s relation with magneto-resistance effect on perovskite materials which are La0.67Ba0.33MnO3 (LBMO) and La0.7(Ba1-xCax)0.3Mn0,975Ni0,025O3 (x=0.01;0.03;0.05). The samples were synthesized using solid state reaction. The sintering temperature variation on LBMO does not change its lattice parameter and doping variation on LBCMNiO has the lattice parameter. Different result was observed for resistivity and mangneto-resistancy properties of the materials. Characterization using x-ray diffraction showed that the samples have single phase on each variation. The resistivity measurement under the influence of magnetic field showed that the temperature variation of sintering and doping resulted in the significant differences of resistivity property. A higher sintering variation and the higher addition of Calcium & nickel as doping, decreased the resistivity and shifted the peak of resistivity to near room temperature and increased the ratio of magneto-resistance until -10% under magnetic field 20,000 gauss. A magnetocaloric approach resulted varied entropy change for each sample.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45101
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heidi Laysandra
Abstrak :
ABSTRAK
Sifat struktur, termal, dan listrik pada temperatur tinggi dari senyawa double perovskite Sr2(Fe,Ti)O6telah dipelajari pada penelitian ini.Sr2(Fe,Ti)O6 disintesis dengan metode solid state reaction. Hasil karakterisasi x-ray diffraction pada temperatur kamar menunjukkan bahwa semua sampel memiliki fase tunggal dan memiliki struktur kristal kubik double perovskite dengan space grup pm3m. Variasi jumlah atom Fe dan Ti mengakibatkan kenaikan parameter kisi dan grainsize. Grainsize yang diperoleh berkisar antara 30 nm sampai dengan 80 nm. Sifat listrik sebagai fungsi temperatur dan frekuensi dikarakterisasi menggunakan RLC-meter dengan metode spektroskopi impedansi. Hasil karakterisasi disajikan dalam Nyquist plot dan Bode plot yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian ekuivalen dan parameternya. Rangkaian ekuivalen yang diperoleh menunjukkan pengaruh grain dan grain boundary terhadap sifat material. Konduktivitas dc Sr2(Fe,Ti)O6 sebagai fungsi temperatur dijelaskan dengan menggunakan persamaan Arrhenius. Energi aktivasi yang diperoleh dari hubungan konduktivitas dc sebagai fungsi temperatur menunjukkan pengaruh grain dan grain boundary pada sampel. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya oxygen vacancy pada material Sr2(Fe,Ti)O6. Kemungkinan ini diperkuat dengan hasil karakterisasi field emission scanning electron microscopy (FESEM) untuk menggambarkan morfologi sampel
ABSTRACT
Structure, thermal, and electrical properties of double perovskite material Sr2(Fe,Ti)O6 at high temperature have been studied. Sr2(Fe,Ti)O6 was synthesized by solid state reaction method. X-ray diffraction characterization at room temperature for all samples show single phase and having cubic double perovskite structure with pm3m space group. The variation of Fe and Ti atoms result an increasing of lattice parameter and grainsize which is found between 30 nm and 80 nm. The electrical properties as a function of temperature and frequency are characterized by using RLC-meter with impedance spectroscopy method. The impedance data are presented in Nyquist and Bode plot resulting in the equivalent circuit and its parameters. The equivalent circuit shows the effect of grain and grain boundary in the electrical properties of materials. DC conductivity of Sr2(Fe,Ti)O6 as a function of temperature was explained by using Arrhenius equation. The value of the activation energy which is evaluated from dc conductivity as a function of temperature shows the effect of grain and grain boundary. The activation energy exhibits of oxygen vacancy in Sr2(Fe,Ti)O6 which is also supported by morphology of Sr2(Fe,Ti)O6 characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM).
Universitas Indonesia, 2015
S60146
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Taruna Aldiramadan
Abstrak :
Pada penelitian ini, material oksida perovskit CaFeO3 (CF), CaFe0.8Mg0.2O3 (CFM-82), CaFe0.8Mg0.1Zn0.1O3 (CFMZ-811), dan CaFe0.8Zn0.2O3 (CFZ-82) telah disintesis menggunakan metode reaksi padat dan dipreparasisebagai membran dengan metodedry-pressing. Fe2O3 yang digunakan sebagai prekursor didapatkan dari pengolahan limbah mill scale dan semua prekursor dievaluasi kemurniannya menggunakan instrumentasi X-Ray Fluoresence(XRF). Perilaku desorpsi gas O2 dari serbuk oksida perovskit dievaluasi menggunakan instrumentasi Temperature-Programmed Desorption of Oxygen (O2-TPD). Nilai kapasitas adsorpsi oksigen (mmol/g) menurun sesuai urutan berikut: CFM-82>CFMZ-811>CFZ-81>CF. Data O2-TPD selanjutnya digunakan dalam estimasi nilai oxygen vacancies. Struktur kristal dari serbuk oksida perovskit dievaluasi menggunakan instrumentasi X-Ray Diffraction (XRD) dan analisa Rietveld refinement dilakukan menggunakan software HighScore PlusTM. Konfirmasi stoikiometrik dari serbuk oksida perovskit dievaluasi menggunakan instrumentasi XRF. Densitas dan porositas membran perovskit dievaluasi menggunakan metode Archimedes. Kekuatan struktural dari membran perovskit dievaluasi menggunakan uji kekerasan Vickers dengan penurunan nilai Vicker Hardness sebagai berikut: CFM-82>CFZ-81>CF>CFMZ-811. Studi perilaku desorpsi oksigen dari oksida perovskit CF, CFM-82, CFMZ-811, dan CFZ-82 pada penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi keempat material tersebut sebagai membran transport oksigen. ......In this research, CaFeO3 (CF), CaFe0.8Mg0.2O3 (CFM-82), CaFe0.8Mg0.1Zn0.1O3 (CFMZ-811), and CaFe0.8Zn0.2O3 (CFZ-82) perovskite oxide materials was synthesized using solid state reaction and prepared asdense ceramic membranes using dry-pressing method. Fe2O3 used as a precursor was obtained from mill scale waste tratment and the purity of every precursor was evaluated using XRF. Oxygen desorption properties of the perovskite oxide powders was evaluated using O2-TPD with oxygen adsorption capacity decreasing in the order of CFM-82>CFMZ-811>CFZ-81>CF. Estimation of oxygen vacancies was conducted from O2-TPD data. Stoichiometric confirmation and crystal structure of perovskite oxide powders was evaluated using XRF and XRD analysis. Rietveld refinement was performed by using High Score PlusTM. Density and porosity of perovskite membranes was evaluated by using Archimedes Method. Structural strength of perovskite membranes was evaluated by using Vickers Hardness Test with the decreasing of Vickers Hardness value in the order of CFM-82>CFZ-81>CF>CFMZ-811. Study on oxygen desorption properties of CF, CFM-82, CFMZ-811,and CFZ-82 was conducted to evaluate the potential of each membranes to be used as oxygen transport membrane materials.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Benediktus Ma’dika
Abstrak :
Baterai litium-ion merupakan teknologi yang menjanjikan untuk mendukung transisi energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan pada kendaraan listrik yang ramah lingkungan karena kinerja penyimpanan energinya yang unggul. Penelitian material energi untuk baterai litium-ion terus dilakukan secara intensif hingga saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, penelitian ini mensintesis Lithium Lanthanum Titanate ( LLTO, dengan formula kimia Li0,5La0,5TiO3) dari kombinasi lantanum oksalat lokal (95,296 % atomik lanthanum), litium karbonat komersial dan titanium oksida komersial melalui solid-state reaction yang sederhana dan berbiaya rendah. Dalam metode ini, digunakan kalsinasi dua tahap di mana tahap pertama dilakukan pada temperatur 800 °C selama 8 jam di bawah kondisi atmosfer biasa sedangkan tahap kedua dilakukan pada tiga variasi temperatur yakni 1.050 °C, 1.150 °C dan 1.250 °C selama 12 jam di bawah kondisi atmosfer biasa yang masing-masing menghasilkan 97,98, 98,141 dan 92,328 % berat Li0,5La0,5TiO3. LLTO yang disintesis pada temperatur kalsinasi kedua 1.150 °C menunjukkan luas permukaan dan volume pori yang paling besar, butir-butir tersusun secara acak dan memiliki sifat pseudokapasitansi sehingga memberikan kapasitas spesifik yang tinggi sebesar 17.120 mAh g-1 (pada C-rate 0,5 dan potensial yang mendekati nol) dan konduktivitas yang tinggi sekitar 2,45 × 10 -2 S/cm. LLTO ini menjanjikan untuk digunakan sebagai anoda potensial rendah dalam baterai litium-ion. ......Lithium-ion battery is one of the promising technologies to support the transition of fossil-based energy to renewable energy in eco-friendly electric vehicles due to its superior energy storage performance. Research on energy materials for lithium-ion batteries continues to be carried out intensively to date. To support this plan, this research has synthesized Lithium Lanthanum Titanate (LLTO, with a chemical formula Li0,5La0,5TiO3) from a combination of local lanthanum oxalate (95.296 % atomic of lanthanum), commercial lithium carbonate, and commercial titanium oxide through a low-cost and simple solid-state reaction. In this method, a two-stage calcination method was used, where the first step was carried out at a temperature of 800 °C for 8 h under atmospheric conditions while the second step was carried out at three different temperatures namely 1050 °C, 1150 °C and 1250 °C for 12 h under atmospheric conditions yielding 97.98, 98.141 and 92.328 weight % of Li0,5La0,5TiO3, respectively. The LLTO synthesized at the second calcination temperature of 1150 °C exhibited largest surface area and pore volume, randomly arranged particles, and pseudocapacitive feature as to provide a high specific capacity of 17,120 mAh g-1 (at a C-rate 0, 5 and near-zero potentials) and a high conductivity of 2.45 × 10 -2 S/cm. This LLTO holds promise for use as a low-potential anode in lithium-ion batteries.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antonius Bagas Cahyadi Pangestu
Abstrak :
Transisi global menuju energi hijau dan berkelanjutan memerlukan metode produksi hidrogen yang efisien dan ramah lingkungan. Sel Elektrolisis Oksida Padat (SOEC) memiliki potensi besar dalam produksi hidrogen hijau karena efisiensinya yang tinggi dengan menggabungkan panas dan energi listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik SOEC dengan susunan LSCF/GDC | YSZ | Ni-YSZ yang difabrikasi pada variasi suhu sintering guna meningkatkan kinerja dan umur pakai SOEC. Variasi suhu sintering yang diteliti adalah 800°C, 900°C, dan 1000°C, dengan karakteristik struktural dan kimia diamati menggunakan SEM-EDX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu sintering 800°C menghasilkan struktur porous interlayer dengan ketebalan 110-117μm. Pada suhu 900°C, ketebalan berkurang menjadi 92-100 μm, dan pada suhu 1000°C, ketebalan lebih lanjut berkurang menjadi 75-90 μm. Degradasi terjadi pada porous interlayer, ditandai dengan persebaran Sr yang cukup tinggi pada interlayer di suhu 800°C. Nilai at% (atomic percentage) Sr tercatat sebesar 3.3% pada 800°C, menurun menjadi 1.3% pada 900°C, dan kembali naik menjadi 2.2% pada 1000°C. Nilai yang tidak konsisten ini disebabkan oleh fenomena overlapping pada beberapa elemen penyusun sel, yang mempengaruhi pembacaan persebaran Sr. Penelitian ini juga menjelaskan sintesis komponen SOEC berbasis solid state reaction dan menekankan pentingnya kontrol mekanisme fabrikasi. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang perilaku material pada kondisi suhu tinggi dan menjadi panduan penting bagi kemajuan di masa depan dalam produksi hidrogen yang berkelanjutan. ......The global transition towards green and sustainable energy requires efficient and environmentally friendly methods for hydrogen production. Solid Oxide Electrolysis Cells (SOEC) have significant potential for green hydrogen production due to their high efficiency by combining heat and electrical energy. This study aims to examine the characteristics of SOEC with an LSCF/GDC | YSZ | Ni-YSZ configuration fabricated at various sintering temperatures to enhance the performance and longevity of SOEC. The sintering temperatures investigated were 800°C, 900°C, and 1000°C, with structural and chemical characteristics observed using SEM-EDX. The results showed that a sintering temperature of 800°C produced a porous interlayer structure with a thickness of 110-117μm. At 900°C, the thickness decreased to 92-100 μm, and at 1000°C, the thickness further reduced to 75-90 μm. Degradation occurred in the porous interlayer, marked by a high distribution of Sr in the interlayer at 800°C. The atomic percentage (at%) of Sr was recorded at 3.3% at 800°C, decreased to 1.3% at 900°C, and increased again to 2.2% at 1000°C. This inconsistency was due to the overlapping phenomenon of some cell elements, affecting the Sr distribution readings. This study also explains the synthesis of SOEC components based on solid-state reaction and emphasizes the importance of fabrication mechanism control. The research provides valuable insights into material behavior at high temperatures and serves as an important guide for future advancements in sustainable hydrogen production.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library