PENGARUH pH, UV DAN TiO2 UNTUK MENDEGRADASI VARIASI ASAM HUMAT BERBASIS FOTOKATALIS

Fahrizal Adnan, Reza Kalam Hidayat, Ika Meicahayanti

Abstract


Pemanfaatan fotokatalis saat ini dikembangkan untuk mendapatkan hasil fotokatalis yang aktif  pada sinar tampak sehingga bisa menggunakan sinar matahari yang sudah tersedia di alam sebagai sumber energinya atau dengan menggunakan lampu UV. Proses fotokatalis menjadi alternatif dalam mengolah limbah ataupun fotodegradasi senyawa organik semacam zat organik dengan skala besar serta dengan biaya yang relatif terjangkau. Asam humat merupakan senyawa organik heterogen yang terurai dan dapat mengingat logam berat dan polutan organik yang dapat menyebabkan sejumlah masalah lingkungan atau kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fotokatalitik dengan mendegradasikan senyawa organik asam humat dengan bantuan cahaya sinar UVA/UVC dengan penambahan katalis TiO2 dan membandingkan variasi pH serta konsentrasi larutannya.


Keywords


Fotokatalis, Asam Humat, TiO2, UVA, UVC

Full Text:

PDF

References


R. Zila dan R. Zainul, “Fototransformator Asam Humat Menggunakan Semikonduktor TiO2 Doping Cu,” Jurnal Teknik Lingkungan, vol. 8, no. 1, pp. 37–40, 2019.

S. Malato, J. Blanco, A. Campos, J. Caceres, C. Guillard, J. M. Herrmann, dan A. R. Femandez-AIba, “Effect of operating parameters on the testing of new industrial titania catalysts at solar pilot plant scale,” Applied Catalysis B: Environmental, vol. 42, no. 4, pp. 349-357, 2003.

Slamet, “Photocatalytic Reforming of Glysero-Water Over Nitrogen and Nickel-Doped Titanium Dioxide Nanoparticles,” Journal of Engineering & Technology IJET, vol. 12, no. 6, 2012.

Vishalli, R. Kaur, K. K. Raina, dan K. Dharamvir, “Investigation on single walled carbon nanotube thin films deposited by langmuir blodgett method,” dalam AIP Conference Proceedings, vol. 1661, 2015, pp. 1–38. [Online]. Tersedia: https://doi.org/10.1063/1.4915424

Diana, “Determinasi Kadar Logam Timbal (Pb) dalam Makanan Kaleng menggunakan Destruksi Basah dan Destruksi Kering”. J. Alchemy, vol. 2, no. 1, pp. 12- 25, 2012.

W. Andayani dan N. M. Bagyo, “TiO2 Beads for Photocatalytic Degradation of Humic Acid In Peat Water”. Indo.J.Chem, vol. 11, no. 3, pp. 253–257, 2010.

P. Astuti, N. Idiawati, dan L. Destiarti, “Validasi Metode Pengukuran Kadar Asam Humat Hasil Ekstraksi Kalium Hidroksida Dengan Spektrofotometri Ultraviolet,” Jurnal Kimia Khatulistiwa, vol. 4, no. 2, pp. 69–77, 2016.

S. Babel, P.A. Sekartaji, dan H. Sudrajat, “TiO2 as an effective nanocatalyst for photocatalytic degradation of humic acid in water environment,” Journal of Water Supply: Research and Technology - AQUA, vol. 66, no. 1, pp. 25–35, 2017. [Online]. Tersedia: https://doi.org/10.2166/aqua.2016.102

N. R. Fraditasari, S. Wardhani, M. M. Khunur, “Degradasi Methyl Orange Menggunakan Fotokatalis TiO2-N: Kajian Pengaruh Sinar dan Konsentrasi TiO2,” Jurnal Kimia, J., & Brawijaya, U. (n.d.), pp. 407-418, 2015.

S. A. Pataya, P. L. Gareso, dan E. Juarlin, “Karakterisasi Lapisan Tipis Titanium Dioksida (TiO2) yang Ditumbuhkan dengan Metode Spin Coating di atas Substrat Kaca”. Jurnal Fisika, Universitas Hasanuddin, 2016.

S. U. Ramadhani, L. Destiarti, dan I. Syahbanu, “Degradasi Bahan Organik Pada Air Gambut,” Jurnal Kimia Khatulistiwa, vol. 6, no. 1, pp. 50–56, 2017.

I. K. Sumerta, K. Wijaya, dan I. Tahir, “Fotodegradasi Metilen Biru Menggunakan Katalis TiO2-Montmorilonit dan Sinar UV,” dalam Seminar Nasional Pendidikan Kimia. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.




DOI: http://dx.doi.org/10.30872/jtlunmul.v5i2.7002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL





Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No 9, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Indonesia