• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengaruh Ketebalan Katoda LiFePO4 Terhadap Variasi Komposisi dan Ketebalan Anoda Mesocarbon Microbead (MCMB) pada Kapasitas Baterai Ion Lithium

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengaruh Ketebalan Katoda LiFePO4 Terhadap Variasi Komposisi dan Ketebalan Anoda Mesocarbon Microbead (MCMB) pada Kapasitas Baterai Ion Lithium"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN A

ALAT-ALAT PERCOBAAN

A.1 Alat Persiapan Bahan

Timbangan Digital Cawan Petri Beaker Glass

Spatula Pipet Tetes Oven Penyimpanan Bahan

A.2 Alat Proses Pembuatan Slurry Katoda dan Anoda

Magnetic Stirrer Magnetic Bar Alat Tambahan

(2)

A.3 Alat Proses Coating Slurry

Mesin Coating Pisau Referensi

A.4 Alat Proses Pengeringan dan Calendring Lembaran Elektroda

Pengeringan dengan MSK AFA E 300 Alat Calendring

A.5 Alat Proses Pemotongan (Cutting)

Kaca Perlengkapan Pemotongan

A.6 Alat Penyimpanan Lembaran

(3)

A.7 Alat Proses Assembling Baterai

Proses Welding Proses Stacking Pencetak Pouch

MSK 800 MSK 112 A MSK 120

Proses Sealing Proses Isi Elektrolit

MSK 140 Glove Box Multimeter

A.8 Alat Karakterisasi

X-Ray Difraction (XRD) Mikroskop Optik

(4)

LAMPIRAN B

BAHAN-BAHAN PERCOBAAN

B.1. Bahan Pembuatan Slurry Katoda dan Anoda

LiFePO4 MCMB

Super P PvDf

(5)

B.2. Current Collector

Alumunium (Al) Foil Tembaga (Cu) Foil

B.3. Seperator dan Bahan Kantung Baterai (Pouch)

Seperator Alumunium Laminate Film (Pouch)

B.4. Terminal Tab

(6)

LAMPIRAN C

LEMBARAN KATODA LiFePO4 DAN ANODA MCMB

C.1. Lembaran Katoda LiFePO4

C.1.1 Ketebalan 100 µm

C.1.2 Ketebalan 150 µm

(7)

C.2. Lembaran Anoda MCMB

C.2.1 Lembaran Anoda Komposisi 85 : 10 : 5 Ketebalan 150 µm

C.2.2 Lembaran Anoda Komposisi 80 : 13 : 7 Ketebalan 150 µm

(8)

LAMPIRAN D

PERHITUNGAN DATA PENGUJIAN

D1. Data Hasil Kapasitas Charge-Discharge pada arus charge 15 mA

D.1.1 Hasil kapasitas charge-discharge baterai dengan komposisi anoda MCMB

(85 : 10 : 5) ketebalan 150 µm.

Kode

Baterai

Material Katoda LiFePO4

(85 : 10 :5)

D.1.2 Hasil kapasitas charge-discharge baterai dengan komposisi anoda MCMB

(80 : 13 : 7) ketebalan 150 µm.

Kode

Baterai

Material Katoda LiFePO4

(85 : 10 :5)

D.1.3 Hasil kapasitas charge-discharge baterai dengan komposisi anoda MCMB

(85 : 10 : 5) ketebalan 100 µm.

Kode

Baterai

Material Katoda LiFePO4

(9)

1. Perhitungan Massa Bahan Pembuatan Slurry Elektroda

a. Massa Bahan Slurry Katoda LiFePO4

Perbandingan Komposisi Filler : Zat Aditif : Matriks = 85 : 10 : 5

85 % Filler (LiFePO4) = 15 gram

b. Massa Bahan Slurry Anoda MCMB

Perbandingan Komposisi Filler : Zat Aditif : Matriks = 85 : 10 : 5

85 % Filler (MCMB) = 15 gram

Perbandingan Komposisi Filler : Zat Aditif : Matriks = 80 : 13 : 7

80 % Filler (MCMB) = 15 gram

2. Perhitungan Specific Discharge Capacity Baterai ion lithium

Specific Discharge Capacity = ��������� ����ℎ����

����� �������� ����� = mAh/gr

a. Dengan Komposisi Anoda MCMB = 85 : 10 : 5 Ketebalan 150 µm

• Baterai LD 1 (Ketebalan 100 µm)

Specific Discharge Capacity = 71,3 ��ℎ

(10)

• Baterai LD 2 (Ketebalan 150 µm)

Specific Discharge Capacity = 82,4 ��ℎ

1,47�� = 56,05 mAh/gr

• Baterai LD 3 (Ketebalan 300 µm)

Specific Discharge Capacity = 173,2 ��ℎ

2,47 �� = 70,12 mAh/gr

b. Dengan Komposisi Anoda MCMB = 80 : 13 : 7 Ketebalan 150 µm

• Baterai LD 4 (Ketebalan 100 µm)

Specific Discharge Capacity = 98,2 ��ℎ

1.41�� = 69,65 mAh/gr

• Baterai LD 5 (Ketebalan 150 µm)

Specific Discharge Capacity = 122,2 ��ℎ

1,66�� = 73,61 mAh/gr

• Baterai LD 6 (Ketebalan 300 µm)

Specific Discharge Capacity = 220,4 ��ℎ

2,69 �� = 81, 93 mAh/gr

c. Dengan Komposisi Anoda MCMB = 85 : 10 : 5 Ketebalan 100 µm

• Baterai LD 7 (Ketebalan 100 µm)

Specific Discharge Capacity = 106 ��ℎ

1,34 �� = 79,10 mAh/gr

• Baterai LD 8 (Ketebalan 150 µm)

Specific Discharge Capacity = 136,2 ��ℎ

1,65 �� = 82,54 mAh/gr • Baterai LD 9 (Ketebalan 300 µm)

Specific Discharge Capacity = 211,2 ��ℎ

2.40 �� = 88 mAh/gr

3. Perhitungan Efisiensi Baterai ion lithium

Efisiensi Baterai = ��������� ����ℎ����

(11)

Referensi

Dokumen terkait

Telah dilakukan penelitian pembuatan anoda baterai ion lithium dengan menggunakan material aktif Mesocarbon Microbead (MCMB) dengan memvariasikan persentase berat pelarut

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

Telah dilakukan penelitian pembuatan anoda baterai ion lithium dengan menggunakan material aktif Mesocarbon Microbead (MCMB) dengan memvariasikan persentase berat pelarut

Telah dilakukan penelitian pembuatan anoda baterai ion lithium dengan menggunakan material aktif Mesocarbon Microbead (MCMB) dengan memvariasikan persentase berat pelarut

Pada penelitian ini, akan dibuat lembaran anoda dengan material aktif. yang menggunakan serbuk MCMB selain itu akan dilakukan variasi

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

The effects of electrode thickness on the electrochemical and thermal characteristic of lithium ion battery.. Zheng, Honghe, Jiang Li, Xiangyun Song, Gao Liu and