• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kemampuan Batang Jagung (Zea mays) Dalam Mengadsorpsi Ion Logam Cu (II)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Kemampuan Batang Jagung (Zea mays) Dalam Mengadsorpsi Ion Logam Cu (II)"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN 1

DATA HASIL PERCOBAAN

L-1.1 DATA HASIL PERSIAPAN ADSORBEN

Berikut merupakan hasil aktivasi adsorben batang jagung yaitu pengeringan batang jagung pada suhu tetap 55 °C.

L-1.1.1 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk lingkaran

Tabel L-1.1Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk lingkaran Bentuk Lingkaran

Waktu pengeringan massa (g)

10.30 – 11.30 6,4 11.30 – 12.30 1,85 12.30 – 13.30 1,71 13.30 – 14.30 1,53 14.30 – 15.30 1,47

L-1.1.2 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk ½

lingkaran dan ¼ lingkaran

Tabel L-1.2 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk ½ lingkaran dan ¼ lingkaran

Waktu

pengeringan

Bentuk ½ lingkaran Bentuk ¼ lingkaran

massa (g) massa (g)

13.30 – 14.30 4,74 4,29

14.30 – 15.30 2,34 2,32

15.30 – 16.30 2,29 2,31

16.30 – 17.30 2,26 2,27

L-1.1.3 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk 50 mesh

dan 70 mesh

Tabel L-1.3Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk 50 mesh dan 70 mesh

(2)

14.30 – 15.30 1,32 2,42 15.30 – 16.30 1,27 1,4 16.30 – 17.30 1,24 1,31

17.30 – 18.30 1,3

L-1.2 DATA HASIL KAPASITAS ADSORPSI

Tabel L-1.4 Data hasil kapasitas adsorpsi batang jagung pada berbagai bentuk Bentuk

Keterangan : Co= konsentrasi ion logam sebelum adsorpsi (mg/L) Ce= konsentrasi ion logam setelah adsorpsi (mg/L) qe = jumlah ion logam yang teradsorpsi (mg/g)

L-1.3 DATA HASIL PENENTUAN WAKTU OPTIMUM

(3)

60 4,265 4,574

80 4,332 4,567

100 4,640 4,536

120 4,812 4,519

(4)

LAMPIRAN 2

CONTOH HASIL PERHITUNGAN

L-2.1 PERHITUNGAN PENGERINGAN ADSORBEN BATANG JAGUNG

 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk 50 mesh : Massa adsorben Basah = 50 g

Massa Wadah = 127,98 g

Massaadsorben pengeringan I = 49,76g Massa adsorben pengeringan II = 40,11 g Massaadsorben pengeringan III = 31,41 g Massaadsorben pengeringan IV = 23,33 g Massaadsorben pengeringan V = 6,66 g Massaadsorben pengeringan VI = 2,18 g Massaadsorben pengeringan VII = 1,32 g Massaadsorben pengeringan VIII = 1,27 g Massaadsorben pengeringan IX = 1,24 g

 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk 70 mesh : Massa adsorben Basah = 50 g

Massa Wadah = 127,98 g

(5)

 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk lingkaran : Massa adsorben Basah = 10 g

Massa Wadah = 127,98 g

Massa adsorben pengeringan I = 6,4 g Massa adsorben pengeringan II = 1,85 g Massa adsorben pengeringan III = 1,71 g Massa adsorben pengeringan IV = 1,53 g Massa adsorben pengeringan V = 1,47 g

 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk ½ lingkaran : Massa adsorben Basah = 10 g

Massa Wadah = 127,98 g

Massa adsorben pengeringan I = 4,74 g Massa adsorben pengeringan II = 2,34 g Massa adsorben pengeringan III = 2,29 g Massa adsorben pengeringan IV = 2,26 g

 Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk ¼ lingkaran : Massa adsorben Basah = 10 g

Massa Wadah = 127,98 g

Massa adsorben pengeringan I = 4,29 g Massa adsorben pengeringan II = 2,32 g Massa adsorben pengeringan III = 2,31 g Massa adsorben pengeringan IV = 2,27 g

L-2.2 PERHITUNGAN JUMLAH Cu2+ YANG DIJERAP

(6)

Adsorben ½ lingkaran pada waktu 2 jam diperoleh data sebagai berikut :

V = 100 mL

w = 1 g

maka nilai qe pada waktu 2 jam adalah sebesar :

(7)

LAMPIRAN 3

FOTO HASIL PENELITIAN

L3.1 FOTO PERSIAPAN ADSORBEN BATANG JAGUNG

Gambar L3.1.1 Tumpukan Batang Jagung

Gambar L3.1.2 Batang Jagung Bentuk Lingkaran

(8)

Gambar L3.1.4 Batang Jagung Bentuk ¼ Lingkaran

Gambar L3.1.5 Batang Jagung Bentuk 50 Mesh

(9)

L3.2 FOTO PENGERINGAN ADSORBEN BATANG JAGUNG

Gambar L3.2.1 Pengeringan Batang Jagung Bentuk Lingkaran

Gambar L3.2.2 Pengeringan Batang Jagung Bentuk ½ Lingkaran

(10)

L3.3 FOTO PENENTUAN (KEASAMAN) pH NETRAL ADSORBEN BATANG JAGUNG

Gambar L3.3.1 Pencucian Batang Jagung Bentuk Lingkaran

(11)

Gambar L3.3.3 Pencucian Batang Jagung Bentuk ½ Lingkaran

(12)
(13)

L3.4 FOTO PROSES ADSORPSI ADSORBEN BATANG JAGUNG DENGAN LARUTAN ION LOGAM Cu2+

Gambar L3.4.1 Larutan Logam Ion Cu2+

(14)

L3.5 FOTO HASIL ADSORPSI BATANG JAGUNG MENGGUNAKAN

ATOMIC ADSORPTION SPECTROSCOPY (AAS)

(15)

Gambar

Tabel L-1.3Data pengeringan adsorben batang jagung bentuk 50 mesh dan 70
Tabel L-1.5 Data hasil penentuan waktu optimum pada bentuk adsorben ¼
Gambar L3.1.3 Batang  Jagung Bentuk ½ Lingkaran
Gambar L3.1.4 Batang  Jagung Bentuk ¼ Lingkaran
+7

Referensi

Dokumen terkait

Hal-hal yang mempengaruhi adsorpsi ion logam oleh batang jagung akan dipelajari dengan variabel perbedaan bentuk batang jagung yaitu dalam bentuk lingkaran penuh,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan batang jagung dengan variasi bentuk dalam menyerap ion logam besi (Fe 2+ ) pada larutan dengan pH 4,5.. Penelitian ini

Maka untuk contoh perhitungan jumlah ion logam Fe 2+ yang dijerap diambil adsorben pada konsentrasi ion logam Fe 2+ 50 ppm dan jumlah adsorben 1 gram..

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penghilangan (adsorpsi) logam berat dari badan air dengan menggunakan adsorben, yaitu batang jagung.. Dari hasil analisis sementara,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kemampuan adsorben daun nanas kombinasi bonggol jagung sebagai adsorben ion logam Cu, (2) rasio adsorben daun nanas dan

C.3 Foto Hasil Adsorpsi Batang Jagung Menggunakan Atomic Adsorption Spectroscopy (AAS). Gambar C.9 Peak Untuk Ion Logam

Tulisan ini merupakan Skripsi dengan judul “Kemampuan Adsorpsi Batang Jagung (Zea mays L.) terhadap Logam Berat Ion Tembaga (Cu 2+ ) pada Kolom Adsorpsi secara

Berdasarkan perbandingan bentuk adsorben, kapasitas adsorpsi tertinggi terjadi pada bentuk 70 mesh dengan persen adsorpsi 75-80%, pada perbandingan kecepatan