• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sintesis Lithium Mangan Oksida (LiMn2O4) untuk Katoda Baterai Lithium Ion

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Sintesis Lithium Mangan Oksida (LiMn2O4) untuk Katoda Baterai Lithium Ion"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Stoikiometri

Persamaan Stoikiometri: Bahan Baku 1

2Li2CO3 +8MnO2→ 4 LiMn2O4+ O2 + 2CO2

Diketahui massa atom relative dari masing-masing unsur adalah: Ar Li = 6,939

Menghitung jumlah mol LiMn2O4

LiMn2O4

=

� �

Menghitung massa Li2CO3

Massa Li2CO3 = �

= 0,0138 ×73,8873 /

(2)

 Perhitungan massa MnO2

Menghitung massa MnO2

Massa MnO2 = �

= 0,0552 ×86,93 / = 4,7989 �

Bahan Baku 2

4LiOH.H2O +8MnO2→ 4LiMn2O4 +6H2O + O2

(3)

 Perhitungan massa LiOH.H2O

Menghitung massa LiOH.H2O Massa LiOH.H2O = �

= 0,0276 ×41,9615 / = 1,1581 �

 Perhitungan massa MnO2

Jumlah mol MnO2

Menghitung massa MnO2 Massa MnO2 = �

(4)

Lampiran 2. Perbandingan Komposisi LTO : PVDF : AB

Perbandingan komposisi yang digunakan dengan massa bahan LMO 5 gram adalah 85% : 10% : 5%

Massa LMO = 1 gram

Massa PVDF = 10%

85% × 1 gram = 0,1176 gram Massa AB = 5%

85% × 1 gram = 0,0588 gram Volume DMAC = 4 ml

Lampiran 3. Perhitungan massa lembaran bahan LiMn2O4

Massa Al foil = 0,0054

Sampel Massa beban (gr)

A1(Li2CO3) (0,0169-0,0054) × 0,85 = 0,009775 gr

(5)

Lampiran 4. Jarak Bidang Kristal

Sampel A (Li2CO3)

Data puncak-puncak difraksi XRD pada serbuk LiMn2O4 Pada Sampel A

Puncak 2� (o) d (Ao) hkl

1 18,6014 4,766779 111

2 36,133 2,484122 311

3 37,808 2,377826 222

4 43,901 2,060888 400

5 48,071 1,891388 331

6 58,37 1,585569 511

7 63,828 1,457213 440

8 67,14 1,393141 531

Sampel B (LiOH.H2O)

Puncak-puncak difraksi XRD serbuk LiMn2O4 Pada Sampel B

Puncak 2� (o) d (Ao) Hkl

1 18,6047 4,765941 111

2 36,077 2,48785 311

3 37,720 2,383171 222

4 43,858 2,062809 400

5 48,17 1,887732 331

6 58,12 1,58592 511

7 63,82 1,457376 440

(6)

LAMPIRAN 5

BAHAN-BAHAN PERCOBAAN

Serbuk MnO2 Serbuk LiOH.H2O

Serbuk Li2CO3 Serbuk PVDF

(7)
(8)

LAMPIRAN 6

PERALATAN PERCOBAAN

Neraca Digital Cawan

Mortal dan Pastel Beaker glass

(9)

Pinset Penjepit

Doctor Blade Pisau ukur mesin coating

(10)

XRD Oven tempat pengeringan lembaran

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Lampiran 8

(16)

Referensi

Dokumen terkait

FABRIKASI LITHIUM IRON PHOSPHATE CARBON SEBAGAI MATERIAL KATODA BATERAI LITHIUM

Baterai lithium secara teori adalah baterai yang digerakkan oleh ion lithium. Dalam kondisi charge dan discharge baterai lithium bekerja menurut fenomena interkalasi, dimana

Dari hasil pengujian kapasitas discharge baterai yang dihasilkan pada komposisi 85:10:5 semakin menurun dengan bertambahnya ketebalan lembaran katoda LiMn 2 O 4 , sedangkan

Dalam penelitian ini difokuskan pembuatan lembaran katoda dengan variasi komposisi, serta variasi ketebalan lembaran katoda LiMn2O4 untuk mengetahui mikrostruktur

Baterai lithium secara teori adalah baterai yang digerakkan oleh ion lithium. Dalam kondisi charge dan discharge baterai lithium bekerja menurut fenomena interkalasi, dimana

Phase name Formula Figure of merit Phase reg.. Peak list. No.. )

Adsorpsi dilakukan dengan mencelupkan Lithium Mangan Oksida Spinel yang telah disintesis kedalam Lumpur Sidoarjo.Pengujian ICP dilakukan untuk mengetahui kandungan

Kelebihan dari metode sol-gel adalah murah, temperatur proses rendah, produk memiliki ketepatan stoikiometri, kemurnian tinggi, struktur yang seragam, ukuran partikel kecil, dan