STUDI ADSORPSI ION Cr(VI) MENGGUNAKAN
ASAM HUMAT DARI TANAH GAMBUT DENGAN BANTUAN
RADIASI SINAR UV
SKRIPSI
OLEH NAFI’UL HUSNA 08031381419031JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
iv Universitas Sriwijaya PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama mahasiswa : Nafi’ul Husna
NIM 08031381419031
Fakultas/Jurusan : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Kimia
Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh kesarjanaan strata (S1) dari Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
Semua informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang beraal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar. Semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Indrayala, 5 Januari 2020 Penulis,
Nafi’ul Husna 08031381419031
v Universitas Sriwijaya KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan dan tak henti-hentinya bersyukur yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Studi Adsorpsi Ion Cr(VI) menggunakan Asam Humat dari Tanah Gambut dengan Bantuan Radiasi Sinar UV”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Kimia Universitas Sriwijaya.
Penelitian dan penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.rer.nat. Risfidian Mohadi, M.Si dan Bapak Dr. Muhammad Said, M.T selaku pembimbing. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Iskhaq Iskandar, M.SC selaku Dekan FMIPA Universitas
Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Dedi Rohendi, M.T selaku Ketua Jurusan Kimia FMIPA
Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Said, M.T selaku Sekretaris Jurusan Kimia FMIPA
Universitas Sriwijaya
4. Ibu Prof. Elfita, M. Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Prof. Aldes Lesbani, Ph.D, Bapak Dr. Addy Rachmat, M.Si, dan
Ibu Dra. Julinar, M.Si selaku penguji sidang.
6. Seluruh Dosen FMIPA KIMIA Universitas Sriwijaya yang telah mendidik
dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Analis Jurusan Kimia yang telah membantu dalam penelitian.
8. Mbak Novi dan Kaki in selaku admin Jurusan Kimia yang telah banyak
membantu.
9. Kedua Orang tuaku (H. Waliman Barokah dan Hj. Pariyem) yang menjadi
motivasi, penyemangat, dan selalu mendoakan dalam setiap langkahku.
10. Saudara-saudaraku yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi
vi Universitas Sriwijaya 11. Keluarga besar Mbah Maryam yang telah mendoakan, memberi motivasi
dan penyemangat.
12. Taman-teman kompleksku (Noni N, Dina Ulya alias bela, Sitta J dan Rossa ) Alhamdulillah Jazakumullahu Khoiro untuk hiburan, nasihat dan kehadiran kalian.
13. Teman-temanku (Putri Agustina, Tri ramadiati, Nyayu Ummu Hani dan Maulidya Jayatri) untuk nasihat, bantuan dan suka duka selama masa kuliah.
14. Temanku Sandra Viani Aseri terima kasih untuk bantuan, nasihat dan tumpangannya selama proses tugas akhir.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 untuk semangat dan
kebersamaanya selama perkuliahan.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dan proses penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Indralaya, 5 Januari 2020
Nafi’ul Husna
vii Universitas Sriwijaya DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... ... i
HALAMAN PENGESAHAN... ... ii
HALAMAN PESETUJUAN ... iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ... iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... ... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi
KATA PENGANTAR ... vii
SUMMARY ... ix
RINGKASAN ... x
DAFTAR ISI... xi
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xiv
DAFTAR LAMPIRAN... xv BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang ... .. 1 1.2. Rumusan Masalah... ... 2 1.3. Tujuan Penelitian... 3 1.4. Manfaat Penelitian... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 4
2.1. Tanah Gambut ... 4
2.2. Senyawa Humat... 4
2.3. Ekstraksi Senyawa Humat... 5
2.4. Asam Humat... 6
2.5. Interaksi Asam Humat dengan Logam ... ……….. 7
2.6. Kromium(Cr)... 8
2.7. Adsorpsi... 9
2.8. Karakterisasi ... 12
2.10.1. Spektrofotometer FT-IR ... 12
viii Universitas Sriwijaya
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 15
Waktu dan Tempat ... 15
Alat dan Bahan ... 15
Alat 15 Bahan ... 15
Prosedur Penelitian ... 15
Pengambilan Sampel ... 15
Ekstraksi Senyawa Humat ... 16
Pemurnian Asam Humat ... 16
Studi Adsorpsi ... 17
Pembuatan Larutan Baku Ion Kromium(VI) ... 17
Pembuatan Larutan Standar Kromium(VI) ... 17
Pembuatan Kompleks Cr(VI) Difenilkarbazid ... 17
Pengaruh pH Larutan... 17
Pengaruh Waktu Interaksi ... 18
Pengaruh Konsentrasi Ion Cr(VI) ... 18
Analisa Data ... 18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20
Karakterisasi Asam Humat menggunakan Spektrofotometer FT-IR ... 20
Proses Adsorpsi ... 21
Pengaruh pH ... 21
Pengaruh Waktu ... 23
Pengaruh Konsentrasi ... 25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 29
Kesimpulan ... 29
Saran ... 29
DAFTAR PUSTAKA ... 30
ix Universitas Sriwijaya DAFTAR TABEL
Tabel 1. Nilai laju adsorpsi untuk Asam humat tanpa paparan UV
Halaman
dan Asam humat dengan paparan ... 25 Tabel 2. Nilai koefisien korelasi dan kapasitas adsorpsi
(Q dan C) ... 27 Tabel 3. Energi adsorpsi dari proses adsorpsi logam Cr(VI) oleh
adsorben asam humat dengan paparan UV dan adsorben
x Universitas Sriwijaya DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Struktur hipotetik asam humat menurut Fuch ... 7 Gambar 2. Pemurnian asam humat ...20 Gambar 3. Spektra FT-IR asam humat ...21 Gambar 4. Pengaruh pH adsorpsi dengan paparan UV dan
adsorpsi tanpa paparan UV ... 22 Gambar 5. Pengaruh waktu kontak adsorpsi dengan paparan
UV dan adsorpsi tanpa paparan UV ... 24 Gambar 6. Pengaruh konsentrasi adsorpsi dengan paparan UV
xi Universitas Sriwijaya DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Data Digital FT-IR Asam Humat ... 34 Lampiran 2. Panjang Gelombang Maksimum Cr(VI) ... 35 Lampiran 3. Data Absorbansi Larutan Standar Cr(VI) ... 36 Lampiran 4. Data Pengaruh pH Adsorpsi Cr(VI) dengan Adsorben
Asam Humat dengan paparan UV dan tanpa Paparan UV
a. Adsorpsi dengan paparan UV ... 37 b. Adsorpsi tanpa paparan UV ... 38 Lampiran 5. Data Konsentrasi Cr(VI) pada Berbagai pH tanpa
Adsorben Asam Humat ... 39 Lampiran 6. Data Pengaruh Waktu Adsorpsi Cr(VI) dengan Adsorben
Asam Humat dengan paparan UV dan tanpa Paparan UV
a. Adsorpsi dengan paparn UV ... 40 b. Adsorpsi tanpa paparan UV ... 41 Lampiran 7. Data Pengaruh Konsentrasi Adsorpsi Cr(VI) dengan
Adsorben Asam Humat dengan Paparan UV dan tanpa Paparan UV
a. Adsorpsi dengan paparn UV ... 42 b. Adsorpsi tanpa paparan UV ... 43 Lampiran 7. Data Pengaruh Konsentrasi Adsorpsi Cr(VI) dengan
Adsorben Asam Humat dengan Paparan UV dan tanpa Paparan UV
a. Adsorpsi dengan paparn UV ... 44 b. Adsorpsi tanpa paparan UV ... 45 Lampiran 8. Data Isoterm Adsorpsi Cr(VI) dengan Adsorben
Asam Humat dengan Paparan UV dan tanpa Paparan UV
a. Adsorpsi dengan paparn UV ... 46 b. Adsorpsi tanpa paparan UV ... 48
Universitas Sriwijaya
Pembimbing I Pembimbing II
Dr.rer.nat. RisfidianMohadi, M.Si Dr. Muhammad Said, M.T NIP. 197711272005011003 NIP.197407212001121001
Mengetahui, Ketua Jurusan Kimia
Dr. Dedi Rohendi, M.T NIP.196704191993031001
RINGKASAN
STUDI ADSORPSI ION Cr(VI) MENGGUNAKAN ASAM HUMAT DARI TANAH GAMBUT DENGAN BANTUAN RADIASI SINAR UV
Nafi’ul Husna : Dibimbing oleh Dr.rer.nat. Risfidian Mohadi, M.Si dan Dr. Muhammad Said, M.T.
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya.
x + 50 halaman, 3 tabel, 6 gambar, 9 lampiran
Telah dilakukan ekstraksi asam humat dari tanah gambut. Materi asam humat diaplikaikan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi ion Cr(VI). Materi asam humat dikarakterisasi dengan menggunakan Spektrofotometer FT-IR. Spektrum FT-IR menunjukkan hasil pada bilangan 3425 cm-1, 2924,09 cm-1, 1620 cm-1 dan
1010,70 cm-1 menyatakan gugus –OH, C-H, C=O, C-O. Selanjutnya asam humat
dari tanah gambut diaplikaikan sebagai adsorben ion logam Cr(VI). Proses adsorpsi ion logam Cr(VI) menggunakan asam humat dari tanah gambut dengan paparan UV memiliki kondisi optimum yaitu pada waktu kontak 40 menit, sedangkan pH optimum adalah pH 3. Energi adsorpsi ion logam Cr(VI) dengan adsorben asam humat sebesar 9,90 kJ/mol.
Kata Kunci: Tanah gambut, asam humat, adsorpsi, ion Cr(VI)
Universitas Sriwijaya
Pembimbing I Pembimbing II
Dr.rer.nat. RisfidianMohadi, M.Si Dr. Muhammad Said, M.T NIP. 197711272005011003 NIP.197407212001121001
Mengetahui, Ketua Jurusan Kimia
Dr. Dedi Rohendi, M.T NIP.196704191993031001
SUMMARY
STUDY OF ADSORPTION OF Cr (VI) IONS USING HUMIC ACID FROM PEAT SOIL WITH UV RADIATION
Nafi’ul Husna : Surpervised by Dr.rer.nat. Risfidian Mohadi, M.Si and Dr. Muhammad Said, M.T.
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sriwijaya University.
x + 50 pages, 3 tables, 6 pictures, 9 attachment
Humic acid extraction has been done from peat soils. Humic acid material is applied as an adsorbent to adsorption of metal ion Cr(VI). Humic acid material was characterized by using FT-IR spectrophotometer. The FT-IR spectrum showed that the wavenumber 3425 cm-1, 2924,09 cm-1, 1620 cm-1 and 1010,70 cm -1 stated -OH, C-H, C = O, C-O vibration. A after the humic acid from peat soil was applied as metal ion Cr(VI) adsorbent. The process of adsorption of Cr (VI) metal ions using humic acid from peat soil with UV exposure has an optimum condition that is at 40 minutes contact time, while the optimum pH was at pH 3. The adsorption energy of Cr (VI) metal ions with humic acid adsorbents was 9,90 kJ / mol.
Keyword : Peat soil, humic acid, adsorption, ion Cr(VI)
Universitas Sriwijaya BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Adsorpsi merupakan suatu peristiwa penyerapan molekul-molekul suatu zat pada permukaan zat lain sebagai akibat ketidakseimbangan gaya pada permukaan tersebut (Atkin, 1997). Adsorpsi didasarkan pada interaksi ion logam dengan gugus fungsional yang ada pada permukaan adsorben. Proses adsorpsi diawali interaksi pembentukan kompleks dan biasanya terjadi pada permukaan padatan yang memiliki gugus fungsional seperti –OH, -NH, -SH, dan –COOH (Stum and Morgan, 2006). Komponen-komponen yang terserap disebut adsorbat dan tempat terjadinya penyerapan disebut adsorben. Absorben ialah zat yang melakukan penyerapan terhadap proses adsorpsi. Adsorpsi menggunakan adsorben merupakan metode yang paling menguntungkan. Hal ini dikarenakan efektifitas dan kapasitas adsorpsinya yang tinggi serta biaya operasionalnya yang rendah (Syafalni et al, 2012).
Adsorben dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni adsorben organik dan adsorben anorganik (Lynam et al, 2005). Adsorben anorganik seperti pasir kuarsa, zeolite maupun matrial silika dan alumina sintesis sedangkan adsorben organik seperti kitin, kitosan, alga, tanah gambut dan lainnya memiliki fenomena yang berbeda dalam proses dengan ion-ion logam (Santosa dkk, 2006).
Salah satu adsorben organik yang keberadaannya melimpah di bumi ialah tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati dan membusuk, oleh karena itu kandungan bahan organiknya yang terdapat didalam tanah gambut lebih tinggi (Aminah dkk, 2012). Tanah gambut secara alami mengandung senyawa humat sebagai komponen terbesar. Senyawa humat memiliki komponen terbesar tiga fraksi yaitu asam humat, asam fulvat, dan humin (Nurmasari dkk, 2014). Asam humat adalah zat organik makro molekul polielektrolit, diketahui mampu berinteraksi sangat kuat dengan berbagai logam membentuk kompleks logam humat. Asam humat merupakan senyawa humat yang tidak larut dalam air pada kondisi asam tetapi larut pada kondisi pH yang tinggi. Gugus fungsional utama yang terdapat pada asam humat adalah asam
Universitas Sriwijaya 2
karboksilat, karbonil, alkohol, fenol, fosfat, sulfat, amida dan sulfit (Stevenson, 1994).
Lestari (2017) dalam penelitiannya mengenai tanah gambut menyimpulkan bahwa adsorpsi ion emas mengunakan sinar UV dapat meningkatkan proses adsorpsi. Dimana persentase adsorpsi ion emas sebesar 81,04%, dengan adanya sinar UV persentase meningkat menjadi 100%. Dari penelitian Lestari dkk (2017) dapat dikatakan bahwa tanah gambut dapat mengadsorpsi ion emas dengan baik, namun dalam penelitian Lestari (2017) memiliki kelemahan bahwa asam humat yang digunakan tidak dikarakterisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pradista dkk (2017) mengenai adsorpsi logam kromium terhadap asam humat dengan variasi waktu kontak dan variasi pH. Hasilnya menunjukkan bahwa pada variasi waktu kontak dapat meningkatkan daya serap asam humat terhadap kromium, semakin lama waktu kontak maka semakin banyak kromium yang terserap oleh asam humat. Pada variasi pH dapat meningkatkan daya serap asam humat terhadap kromium, semakin tinggi pH maka semakin banyak kromium yang terserap oleh asam humat.
Penelitian Lestari (2017) dan Pradista dkk (2017) menyimpulkan bahwa asam humat dari tanah gambut dapat dimanfaatkan sebagai adsorben maka penelitian ini dilakukan adsorpsi logam Cr(VI) dengan adsorben asam humat tanah gambut dengan bantuan sinar UV dengan variasi waktu kontak, variasi pH dan variasi konsentrasi dan dilakukan karakterisasi asam humat menggunakan spektrofotometer FT-IR
Rumusan Masalah
1. Bagaimana karakterisasi asam humat dari tanah gambut menggunakan
spektrofotometer FT-IR.
2. Apakah kondisi Optimum (waktu dan pH), paparan UV berpengaruh pada
Universitas Sriwijaya 3
Tujuan Penelitian
1. Mendapatkan asam humat dari tanah gambut dan menentukan
karakterisasinya menggunakan spektrofotometer FT-IR serta gugus fungsinya
2. Menentukan faktor yang berpengaruh pada kondisi optimum (waktu dan pH) terhadap adsorpsi asam humat terhadap kromium (VI) dengan paparan sinar UV dan tanpa paparan sinar UV.
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses pemanfaatan asam humat tanah gambut sebagai adsorben dalam mengadsorpsi Cr(VI).
30
Universitas Sriwijaya
DAFTAR PUSTAKA
Aiken, G.R., McKnight, D.M., Wershaw, R.I., and MacCarthy, P. 2005. Humic Substances in Soil, Sediment and Water: Geochemistry, Isolation, and Characterization, John Wiley & Sons, New York.
Atkin, P, W. 1997. Kimia Fisika. Jakarta: Erlangga.
Arsiati, A. 2002. Sifat-sifat Asam Humat Hasil Ekstraksi dari Berbagai Jenis Bahan dan Pengekstrak. Jurnal Sains.4(2): 26-35.
Asmadi., S, E., dan Oktiawan, W. 2009. Pengurangan Chrom (Cr) Dalam Limbah Cair Industri Kulit Pada Proses Tannery MenggunakanSenyawa Alkali Ca(OH)2, NaOHdan NaHCO3. JAI. 5(1): 41-54.
Bielicka A, Bojanowska I, and Wisniewski, A. 2005. Two Faces of Chromium- Pollutant and Bioelement. Journal of Environmental Studies. 14 (1): 5-10. Biyantoro, D., Subagiono, R., dan Sumarsono, M. 2006. Watak Senyawa Humik
yang Diekstraksi dari Gambut dan Andisol dengan Metil-Isobutil. Prosiding
PPI – PDIPTN.195-204
Buhani dan Suharso. 2006. Pengaruh pH terhadap Adsorpsi Ion Logam Gabungan Cu(II), Zn(II), Mn(II) dan Fe(II) pada Asam Humat. Indo. J. Chem. 6 (1): 43 – 46.
Dharmawijaya, M. I. 2000. Klasifikasi Tanah: Dasar Teori bagi Peneliti Tanah dan Pelaksanaan Penelitian di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 8(2): 34-40.
Firda., Mulyani, O., danYuniarti, A. 2016. Pembentukan, Karakterisasi Serta Manfaat Asam Humat Terhadap Adsorbsi Logam Berat. Soilrens. 14(2): 9- 13.
Gunawan dan Azhari. 2011. Karakterisasi Spektrometri IR dan Scanning Electron Microscopy (SEM) Sensor Gas dari Bahan Polimer Polythelyn Glycol (PEG). JAI. 9(1): 19-27.
Harjadi, W. 1993. Ilmu Kimia Analitik Dasar. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Haryani, K. 2007. Pembuatan Khitosan dari Kulit Udang untuk Mengadsorpsi Logam Krom (VI) dan Tembaga (Cu). Reaktor. 11(2): 86-90.
Henry, A., Suryadi., dan Yanuar, A. 2002. Analisis Spektrofotometri UV-Vis pada Obat Influenza dengan menggunakan Aplikasi Sistem Persamaan Linier. Prosiding Komputer dan Sistem Intelijen.
Hidayah, F, F., dan Imaduddin, M. 2015. Pemanfaatan Biomassa dan Limbah Peternakan untuk Pembuatan Pupuk Organik Berasam Humat Tinggi.
Jurnal Sains dan Teknologi. 14(2): 21-30.
Januarita, R., dan Herdiansyah. 2003. Adsorpsi Cr(VI) pada Air Hitam. Jurnal Sains. 14(1); 35-41.
31
Kerndorff, H., and Schnitzer, M. 2000. Sorption of Metals on Humic Acid.
Geochim Cosmochim. 44(3): 1577-1581.
Klavins, M and Purmalis, O. 2014. Characterization of Humic Acids from Raised Bog Peat. Latvian Journal of Chemistry. 1(14): 83–97.
Khopkar, S. M. 2008. Konsep Dasar Kimia Analitik. UI Press. Jakarta.
Kustiawan, U, R., dan Pratiwi, R. 2016. Dithizon:Agen Pengompleks Untuk
Analisis Logam Menggunaka Spektrofotometri UV-Vis. Jurnal Farmaka.
4(4): 387-398.
Lequin, S., Chassagne, D., Karbowiak, T., Gougeon, R., Brachais, L., and Bellat, J. 2010. Adsorption Equilibria of Water Vapor on Cork. Journal of
Agricultural and Food Chemistry. 58(6): 3438– 3445.
Lestari, P. 2017. Adsorpsi Ion Emas Menggunakan Asam Humat Tanah Gambut Di Bawah Radiasi Sinar UV. Jurnal Sains dan Teknologi. 6(1): 168-177. Lu, Y., Jiang, B., Fang, L., Ling, F., Gao, J., Wu, F., Zhang, X. 2016. High
Performance Ni/Fe Layered Double Hydroxide for Methyl Orange Dye and Cr(VI) Adsorpsion. Chemosphere. 152 (1): 415-422.
Lynam. M.M, Kilduff. J.E, Weber. Jr. W.J, 1995, Adsorption of p-nitrophenol From Dilute Aqueous Solution: An Experiment in Physical Chemistry With an Environmental Application, Journal of Chemical Education. 72(02): 1- 80.
Mohadi, R., Hidayati, N., Santosa, S, J., dan Narsito. 2008. Karakterisasi Asam
Humat dari Gambut Indralaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan. Jurnal
Penelitian Sains. 11(1): 411-420.
Nurmasari, R., Astuti, M, D., Umaningrum, D., dan Khusnaria, D, A. 2014. Kajian Adsorpsi Rhodamin B pada Humin. Prosiding Seminar Nasional Kimia. 14(1): 08-21.
Pradista, D, S., Mahmud., Mu’min, D. Studi Adsorpsi Dua Tahap Krom Heksavalen (Cr6+) Terhadap Adsorben Gambut Dengan Sistem Batch.
Jurnal Indonesia. 12(3): 22-35.
Purwaningsih, D. 2009. Adsorpsi Multi LogamAg(I), Pb(II), Cr(III), Cu(II) dan Ni(II) pada Hibrida Etilendiamino-Silika dari Abu Sekam Padi. Jurnal Penelitian Saintek. 14(1): 59-76.
Rahmawati, A. 2011. Pengaruh Derajad Keasaman Terhadap Adsorpsi Logam Kadmium (II) dan Timbal (II) pada Asam Humat. Jurnal Penelitian Sains & Teknologi. 12(1): 1 - 14.
Rakhmawaty, D., Wyantuti, S., dan Kurnia D. 2001. Analisis Pengaruh Urea terhadap Kestabilan Kompleks Humat-Besi pada Lapisan Tanah. Jurnal Bionatura. 3(1): 1-9.
Saito, B and Seckler, M, M. 2014. Alkaline Extraction of Humic Substances from Peat Applied to Organik-Mineral Fertilizer Production. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 31(03): 675-682.
32
Saleh, N. 2004. Studi Interaksi Antara Humin dengan Cu(II) dan Cr(VI) dalam Medium Air. Tesis.Yogyakarta: UniversitasGadjahMada.
Santoso, U.T., Herdiansyah, dan Mikrianto, E. 2006. Isolasi Asam Humat dari Tanah Gambut dan Batubara serta Interaksinya dengan Krom(III),
Timbal(II) dan Kadmium(II). Jurnal Sains. Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarbaru. 09(1): 15-27.
Sasli, I. 2011. Karakteristik Gambut Dengan Berbagai Bahan Amelioran Dan Pengaruhnya Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Guna Mendukung Produktivitas Lahan Gambut. Jurnal agrovigor. 4(1): 42-50.
Setyowati, A., dan Ulfin, I. 2007. Optimasi Kondisi Penyerapan Ion Aluminium Oleh Asam Humat. Akta Kimindo. 2(2): 85 – 92.
Stevenson, F.S. 1994. Humus Chemistry; Genesis, Composition, Reactions.
Interscience Publication. John Willey & Sons, Inc New York.
Stum,W., and Morgan, J. J. 2006. Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria in Natural Water., 3rd ed., John Willey and Sons., Inc., New York.
Sunarsih, S., Santosa, S, J., dan Mudasir. 2013. Pengaruh Pengasaman pada
SpesiasiCu(II) dalam Sistem Asam Humat-Air. Jurnal Teknologi
Technoscientia. 6(1): 89-96.
Syauqiah, I., Amalia, M., dan Kartini, H, A. 2011. Analisis Variasi Waktu dan Kecepatan Pengaduk Pada Proses Adsorpsi Limbah Logam Berat dengan Arang Aktif. Info Teknik. 12(1): 11-20.
Syafalni, S., Abustan, I., Dahlan, I., Wah, C.K., and Umar, G. 2012.Treatment of Dye Wastewater Using Granular Activated Carbon and Zeolite Filter.
Modern Applied Science. 6(2): 37-51.
Umaningrum, D., Mujiyanti, D, R dan Nurmasari, R. 2014. Adsorpsi Pb(II) oleh Asam Humat Terimobilisasi pada Hibrida Merkapto Silika dari Abu Sekam Padi. Sains dan Terapan Kimia. 8(1): 20–26.
Zhang,Y, J., J, L., Ou, Z, K, Duan., Z, J, Xing and Y, Wang. 2015. Adsorption of Cr(VI) On Bamboo Bark-Based Actived Carbon In The Absence And Presence Of Humic Acid. Colloids and Surfaces A: Physicochem. 481(01): 108-116.
Zhang, Y., Su, J., Pan, Q., and Qu, W., 2012. Polyoxometalate Intercalated MgAlLayered Double Hydroxide and its Photocatalytic Performance. Journal of Materials Science and Engineering. 2(1) : 59-63.