PEMANFAATAN KARBON AKTIF CANGKANG BIJI PALA (Myristica fragrans H.) DAN PASIR KUARSA TERHADAP PENURUNAN KADAR LOGAM TEMBAGA (Cu)

  • Bhayu Gita Bhernama
  • Febrina Arfi Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  • Diana Mardiana Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Keywords: Cangkang biji pala, Karbon aktif, Pasir kuarsa, Karbonisasi, Logam Cu

Abstract

Penelitian ini menggunaan karbon aktif dari cangkang biji pala yang diaktivasi HCl, dikombinasikan dengan pasir kuarsa, untuk efisiensi penurunan kadar logam tembaga dalam air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kombinasi karbon aktif dan pasir kuarsa berdasarkan variasi massa yang digunakan sebagai adsorben dalam penurunan kadar logam tembaga (Cu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Karbon aktif diperoleh dari proses karbonisasi pada suhu 250℃ yang diaktivasi dengan asam klorida (HCl) 1 M dan pasir kuarsa diaktivasi dengan natrium hidroksida (NaOH) 0,5 M. Massa adsorben yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,5 g, 1 g dan 1,5 g, dengan waktu pengadukan 30 menit dan kecepatan pengadukannya 200 rpm. Hasil menunjukkan bahwa karbon aktif dari cangkang biji pala efektif menyerap logam Cu, dengan tingkat penyerapan optimal pada massa 1,5 g (45,28%). Adsorben pasir menunjukkan daya serap  tertinggi pada massa 0,5 g (57,63%), sementara kombinasi kedua adsorben pada massa 1: 1,5 g mencapai 32,52%, menunjukkan kinerja optimum. Jadi, karbon aktif dari cangkang biji pala dapat digunakan karena efektif untuk menurunkan kadar logam Cu dalam larutan.

References

Al Hudha, N. U. (2022). Pemanfaatan Arang Aktif Cangkang Pala (Myristica fragrans houtt) Sebagai Adsorben Dalam Penyisihan COD Dan BOD Pada Limbah Cair Tahu (UIN Ar- Raniry). Skripsi.

Anisyah, A., Arnelli, A., & Astuti, Y. (2021). Pembuatan Karbon Aktif Termodifikasi Surfaktan Sodium Lauryl Sulphate (Smac-Sls) Dari Tempurung Kelapa Menggunakan Aktivator ZnCl2 Dan Gelombang Mikro Sebagai Adsorben Kation Pb (II). Greensphere: Journal of Environmental Chemistry, 1(1), 1-6.

Antika, A.,Sitorus, S., & Yusuf, B. (2016). Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung (Zea mays) sebagai Arang Aktif dalam Menurunkan Kadar Amonia, Nitrit dan Nitrat pada Limbah Cair Industri Tahu menggunakan Teknik Celup. Jurnal Kimia Mulawarman, 13(2), 78–84.

Azmiyani, U. (2018). Adsorpsi Logam Fe Dan Cu Menggunakan Biosorben Batang Jagung Termodifikasi Asam Sitrat Pada Limbah Laboratorium UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi.

Bakti, A. I., Harianto, Y. A., & Nugraha, M.

K. (2022). Karakterisasi Karbon Aktif Yang Terbuat Dari Tempurung Kelapa Dengan Aktivasi Na2co3 Dan Suhu

ᵒC Menggunakan Teknik XRD dan SEM-EDX. Chemistry Progress, 15(2), 76-82.

Chadijah, S., Supiati, S., & Yudi, M., (2013). Pengaruh Konsentrasi Aktivator Asam Klorida (HCl) Terhadap Kapasitas Adsorpsi Arang Aktif Kulit Durian (Durio Zibethinus) Pada Zat Warna Methanil Yellow. Kimia, 1(1), 53-63.

Elvida, D. (2021). Uji Efektivitas Nanopartikel Karbon Aktif Dari Kulit Pisang Kepok (Musa acuminata) Untuk Pengolahan Air Bersih. UIN AR-RANIRY. Skripsi.

Hitijahubessy, H. (2019). Analisis Kualitas Karbon Aktif Tempurung Pala (myristica fragrans) Sebagai Agen Pengadsorpsi. Rumphius Pattimura Biological Journal, 1(2), 001-004.

Jubilate, F., Zaharah T, A., Syahbanu, I. (2016). Pengaruh Aktivasi Arang Dari Limbah Kulit Pisang Kepok sebagai Adsorben Besi (II) pada Air Tanah. Jurnal JKK, 5(4), 14-21.

Kakomole, J. B. (2012, October). Karakteristik Pengeringan Biji Pala (Myristica Fragrans H) Menggunakan Alat Pengering Energi Surya Tipe Rak. In Cocos.1(1).

Lesbani, A. (2011). Studi interaksi vanadium dan nikel dengan pasir kuarsa. Jurnal Penelitian Sains, 14(4).

Misfadhila, S., Azizah, Z., Rusdi, R., & Putri, C. D. (2018). Pengaplikasian Cangkang Telur Dan Karbon Aktif Sebagai Adsorben Logam Timbal. Jurnal Farmasi Higea, 10(2), 126-133.

Nasional, B. S. (1995). Arang Aktif SNI 06-3730-1995. Jakarta: BSN.

Novia, A. A., Aulia, N., Dara, J. H., Mohammad, A., & Rizka, A. (2019). “Alat Pengolahan Air Baku Sederhana Dengan Sistem Filtrasi.” Widyakala Journal” : 6:12–20.

Nurafriyanti, N., Prihatini, N. S., & Syauqiah, I. (2017). Pengaruh Variasi pH Dan Berat Adsorben Dalam Pengurangan Konsentrasi Cr Total Pada Limbah Artifisial Menggunakan Adsorben Ampas Daun Teh. Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan), 3(1).

Nurliza, (2020). Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu (Saccharum Officinarum) Sebagai Bioadsorben Penyerap Logam Besi (II) Pada Air Sumur Di Desa Baet Kabupaten Aceh Besar. UIN Ar-raniry. Skripsi.

Oktaviani, E. P. O. S. P., Kholiza, N., & Ivontianti, W. D. (2022). Efektivitas Pengolahan Air Gambut Kota Pontianak dengan Adsorpsi Menggunakan Karbon Aktif dari Cangkang Buah Bintaro (Cerbera manghas). Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 14(2), 182-187.

Rahim, H., Ardhafa, W., & Rachma, R. (2022). Analisis Kualitas Arang Aktif Dari Biji Kapuk Sebagai Adsorben Logam Tembaga (Cu) Dalam Limbah Cair Industri. Jurnal Teknologi Kimia Mineral, 1(1), 14-17.

Rosiati, N. M., Miswanda, D., & Muflikhah, M. (2019). Pelapisan Bahan Magnetik Pasir Besi Bugel dengan Sitrat. Walisongo Journal of Chemistry, 2(1), 1-5.

Sagita, N., Aprilia, H., & Arumsari, A. (2020). Penggunaan Karbon Aktif Tempurung Pala (myristica fragrans houtt) Sebagai Adsorben Untuk Permurnian Minyak Goreng Bekas Pakai. Jurnal Prosiding Farmasi. 6 (1):

-73.

Susanti, S., Widiarti, N., & Prasetya, A. T. (2017). Sintesis Silika Gel Teraktivasidari Pasir Kuarsa untuk Menurunkan Kadar ION Cu2+ dalam Air. Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences, 40(1), 39-42.

Verayana, M. P., & Iyabu, H. (2018). Pengaruh Aktivator HCl Dan H3PO4 Terhadap Karakteristik (Morfologi Pori) Arang Aktif Tempurung Kelapa Serta Uji Adsorpsi Pada Logam Timbal (Pb). J. Entropi, 13(1), 67-75.

Wahyuni, W., Ahwan, A., & Qonitah, F. (2021). Identifikasi Senyawa Hasil Ekstrak Etanol Daun Adas (Foeniculum vulgare mill) dengan Skrining Fitokimia dan Fourier Transform Infra Red (FT-IR). Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research, 4(2), 55-64.

Wibowo, S., Syafi, W., & Pari, G. (2011). Karakterisasi Permukaan Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung. Makara Teknologi, 15 (1), 17-24.

Zilda, M. (2022). Pemanfaatan Arang Aktif dari Ampas Teh dan Kulit Pisang Sebagai Adsorben Logam Berat Timbal (Pb). UIN Ar-Raniry. Skripsi.

Published
2024-05-01
Section
Articles