Daftar Pustaka
Alexeyev, V., (1963), Qualitative Analysis, Foreign Language Pub., Moscow, 96 – 98 Amethyst, The Silicate Class, www.galleries.com, diakses tanggal 9 Mei 2007.
Amethyst, The Zeolite Group of Minerals, www.galleries.com, diakses tanggal 9 Mei 2007. Barrer, R.M., (1982), Hydrothermal Chemistry of Zeolites, Academic Press Inc, London. Barrer, R.M., (1987), Zeolite and Clay Mineral as Sorbent and Molecular Sieves, Academic
Press, New York.
Bell, R. G., What are Zeolites?, www.zeolit.ca, diakses tanggal 15 Mei 2007.
Curtis, T., Transport and Adsorption in Nanomaterials, www.qcif.edu.au, diakses tanggal 2 Mei 2007
Erdem, E., Karapinar, N., Donat, R., (2004), The Removal of Heavy Metal Cations by Natural Zeolites, J.Coll Interface Sci., 280, 309-314
Fairbridge, R.W., (1962), The Encyclopedia of Geochemistry and Environmental Science, Vol IV A, Van Norstand Reinhold Co., New York, 748-750
Hers, C. K., (1961), Molecular Sieves, Reinhold Pub. Co., New York.
Holding, B.V., Manganese-Mn, www.lenntech.com, diakses pada tanggal 2 Mei 2007 Khopkar, S. M., (2003), Konsep Dasar Kimia Analitik, Saptohardjo, B., edisi 1, Penerbit
UI-Press, Jakarta, 275-285
Kipping, J.J., (1965), Adsorption from Solution of Non-Electrolytes, White Frias Press Ltd., London, 296
Levinson, R., (2000), Atomic Absorption Spectrometry, Royal Soc of Chem, Picadilly, London, 1-4
Mark, W., Manganese, www.webelements.com, diakses pada tanggal 15 Mei 2007 Mulyono, H.A.M., (2006), Kamus Kimia, edisi 1, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1-2
Mumpton, F.A., Cation-Exchange Capacity of Zeolites, www.gsaresources.com, diakses tanggal 2 Mei 2007
27
Trisunaryanti et al., (1996), Characterization and Modification of Indonesia Natural ZeoliteA Penentuan Berat Jenis Zeolit
Tabel A.1 Data penentuan berat jenis zeolit
Data Nilai
ρ benzena 0,899 g/mL
W1 (berat piknometer kosong) 9,5362 g W2 (berat piknometer + benzena) 13,9887 g W3 (berat piknometer + zeolit) 10,2113 g W4 (berat piknometer + zeolit + benzena) 14,3527 g
Penentuan ini menggunakan piknometer 10 mL pada suhu kamar (25oC)
Perhitungan berat jenis zeolit dapat dilakukan dengan memasukkan data di Tabel A.1 ke dalam persamaan A.1 menghasilkan persamaan A.2:
(
) (
)
benzena zeolitW
W
W
W
W
W
ρ
ρ
×
+
−
+
+
=
4 1 3 2 1 3 ...(A.1)(
)
(
14
,
9887
10
,
2113
) (
9
,
5362
14
,
3527
)
0
,
899
5362
,
9
2113
,
10
×
+
−
+
−
=
zeolitρ
= 2,17 g/mL...(A.2) 29B Kondisi Optimum Penyerapan
B.1 Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar Ion Logam Mn
2+Tabel B.1 Data kurva kalibrasi larutan standar ion logam Mn2+ ppm Mn2+ Absorban 0 0 2 0,117 4 0,239 6 0,325 8 0,428 10 0,501 y = 0.0526x R2 = 0.9904 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 2 4 6 8 10 12 ppm Mn(II) A b so rb an
Gambar B.1 Kurva kalibrasi ion logam Mn2+
B.2 Penentuan Konsentrasi Optimum dari Asam Pengaktif Zeolit Aktif
Tabel B.2 Data penentuan konsentrasi optimum dari asam pengaktif zeolit M HCl Wzeolit Absorban mg Mn2+/gram zeolit
0,5 1,0006 0,271 0,1324 1,0 1,0006 0,246 0,1436 1,5 1,0000 0,318 0,1116 2,0 1,0003 0,283 0,1272 2,5 1,0008 0,295 0,1227
Konsentrasi awal Mn2+ sebesar 10 ppm, dengan volume 25 mL
31
B.3 Penyerapan Ion Logam oleh Zeolit Aktif dan non-aktif
Tabel B.3 Data penyerapan ion logam oleh zeolit aktif dan non-aktif Adsorben mg Mn2+/gram zeolit
Zeolit aktif 0,4303 Zeolit non-aktif 0,1450
Konsentrasi awal Mn2+ sebesar 20 ppm, dengan volume 20 mL
B.4 Penentuan Waktu Penyerapan Optimum Ion Logam Mn
2+Tabel B.4 Data penentuan waktu penyerapan optimum ion logam Mn2+ Waktu Wzeolit Absorban mg Mn2+/gram zeolit
0,5 jam 1,0002 0,233 0,3170 1,0 jam 1,0000 0,282 0,3000 1,5 jam 1,0003 0,263 0,3063 2,0 jam 1,0002 0,246 0,3124 2,5 jam 1,0003 0,200 0,3287 3,0 jam 1,0000 0,212 0,3245 3,5 jam 1,0003 0,196 0,3301 4,0 jam 1,0002 0,210 0,3252
Konsentrasi awal Mn2+ sebesar 20 ppm, dengan volume 20 mL
B.5 Penyerapan Ion Logam Mn
2+dalam Kondisi Netral dan Asam
Tabel B.5 Data penyerapan ion logam Mn2+ dalam kondisi netral dan asam Kondisi Wzeolit Absorban mg Mn2+/gram zeolit
Asam 1,0003 0,360 0,2718 Netral 1,0002 0,525 0,2131
32
B.6 Penentuan Konsentrasi Asam untuk Kondisi Penyerapan Ion Logam Mn
2+oleh Zeolit
Tabel B.6 Data konsentrasi asam untuk kondisi penyerapan ion logam Mn2+ oleh zeolit M HCl Wzeolit Absorban mg Mn2+/gram zeolit
0,05 1,0002 0,277 0,3014 0,10 1,0004 0,255 0,3091 0,15 1,0002 0,291 0,2964 0,20 1,0001 0,357 0,2729 0,25 1,0003 0,301 0,2928 0,30 1,0004 0,329 0,2828 0,35 1,0000 0,318 0,2868 0,40 1,0005 0,309 0,2899 0,50 1,0006 0,316 0,2874
C Penentuan Kapasitas Penyerapan Ion Mn pada Kondisi-
Kondisi Optimum
2+
Tabel C.1 Data penentuan kapasitas penyerapan ion Mn2+ pada kondisi-kondisi optimum ppm Mn2+ Wzeolit mg Mn2+/gram zeolit
5 1,0002 0,1000 10 1,0001 0,1897 20 1,0004 0,2899 30 1,0006 0,4523 40 1,0001 0,4544 50 1,0000 0,4516 60 1,0002 0,4447 70 1,0002 0,4419 80 1,0003 0,3627 90 1,0000 0,4157 100 1,0003 0,4507
Perhitungan penentuan daya serap zeolit dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan C.1 di bawah ini:
Daya serap zeolit =
(
)
zeolit akhir awal awal W C C V − × 1000 ...(C.1) 3334
D Jenis-Jenis Zeolit
Tabel D.1 Tabel Jenis-Jenis Zeolit No Jenis Zeolit Rumus Molekul 1. Mordenit (Ca, Na2) Al2 Si9 O22 . 6H2O 2. Heulandit (Ca, Na2) Al2 Si6 O16 . 5H2O 3. Epistilbit (Ca, Na2) Al2 Si6 O16 . 5H2O 4. Brewsterit (Sr, Ba, Ca) Al2 Si6 O16 . 5H2O 5. Ptiolit (Ca, K2, Na2) Al2 Si10 O24 . 5H2O 6. Flokit (Ca, N2) Al2 Si9 O22 . 6H2O
7. Ferierit (RO) Al2 Si10 O25 . 6H2O; RO = MgO, Na2O atau H2O 8. Wellsit (Ba, Ca, K2) Al2 Si3 O10 . 3H2O
9. Filipsit (Ca, K2) Al2 Si4 O12 . 4,5H2O 10. Harmotom (Ba, K2) Al2 Si5 O14 . 6H2O 11. Stilbit (Ca, Na2) Al2 Si6 O16 . 6H2O 12. Stellerit Ca Al2 Si7 O18 . 7H2O 13. Gismondit (Ca, K2) Al2 Si2 O8 . 4H2O 14. Laumontit (Ca, Na2) Al2 Si4 O12 . 4H2O 15. Laubanit Ca2 Al2 Si5 O44 . 6H2O 16. Kabasit (Ca, Na2) Al2 Si4 O12 . 6H2O 17. Gmenlinit (Ca, Na2) Al2 Si4 O12 . 6H2O 18. Levynit Ca Al2 Si3 O10 . 5H2O 19. Analsit Na2 AlSi2 O6 . H2O 20. Faujasit (Ca, Na2) Al4 Si10 O28 . 20H2O 21. Natrolit Na2 Al2 Si3 O10 . 2H2O 22. Skolesit Ca Al2 Si3 O10 . 3H2O 23. Mesolit Ca Al4 Si6 O20 . 6H2O 24. Edingtonit Ba Al2 Si3 O10 . 3H2O
25. Gonnardit (Ca, Na2)2 Al2 Si5 O15 . 5,5H2O 26. Tomsonit (Ca, Na2) Al2 Si2 O8 . 2,5H2O 27. Hidrotomsonit (H2, Ca, Na2) Al2 Si2 O8 . 5H2O 28. Eselit (Ca, Na2) Al4 Si3 O14 . 4H2O 29. Erionit (Ca, K2, Na2) Al2 Si6 O16 . 6H2O 30. Hidronefelin (H, Na2) Al3 Si3 O12 . 3H2O 31. Dasiardit (Ca, K2, Na2) Al3 Si3 O12 . 3H2O 32. Bavenit Ca3 Al2 Si6 O18 . H2O
35
E Saringan dan Derajat Halus Serbuk
Saringan dibuat dari kawat logam atau bahan lain yang sesuai, dengan penampang melintang yang sama di seluruh bagian. Jenis saringan dinyatakan dengan nomor saringan (lebih dikenal dengan istilah mesh) yang menunjukkan jumlah lubang tiap inci, dihitung searah dengan panjang kawat.
Tabel E.1 Jenis-jenis saringan Nomor Saringan (mesh) Lebar Nominal Lubang (mm) Garis Tengah Nominal Kawat (mm) Perbandingan Kira-Kira Jumlah Luas Lubang Terhadap Luas Saringan
(%) Penyimpangan Rata-Rata Maksimum Lubang (%) 5 3,350 1,730 43 3,2 8 2,000 1,175 340 3,3 10 1,680 0,860 44 3,3 22 0,710 0,445 38 3,9 25 0,600 0,416 35 4,2 30 0,500 0,347 35 4,4 36 0,420 0,286 35 4,5 44 0,355 0,222 38 4,8 60 0,250 0,173 35 5,2 85 0,180 0,119 36 5,6 100 0,150 0,104 35 6,3 120 0,125 0,087 35 6,3 150 0,105 0,064 39 7,0 170 0,090 0,059 36 7,3 200 0,075 0,052 35 8,1 300 0,053 0,032 39 9,1
Jika derajat halus serbuk dinyatakan dengan satu nomor, ini dimaksudkan bahwa semua serbuk dapat melalui saringan dengan nomor tersebut. Sedangkan jika derajat halus serbuk dinyatakan dengan 2 nomor, maka semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor terendah (tanda - ) dan tidak lebih dari 40% yang melalui pengayak dengan nomor tertinggi (tanda +).
Dalam beberapa hal digunakan juga istilah umum untuk menyatakan derajat halus serbuk yang disesuaikan dengan nomor pengayak (mesh), yaitu sebagai berikut:
• serbuk sangat kasar : -5, +8 • serbuk kasar : -10, +40 • serbuk agak kasar : -22, +60
36 • serbuk agak halus : -44, +85
• serbuk halus : -85, +120 • serbuk sangat halus : -200