• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengaruh Komposisi Dan Ketebalan Katoda LiMn2O4 (Lithium Mangan Oksida) Pada Kapasitas Baterai Ion Lithium

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengaruh Komposisi Dan Ketebalan Katoda LiMn2O4 (Lithium Mangan Oksida) Pada Kapasitas Baterai Ion Lithium"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

v PENGARUH KOMPOSISI DAN KETEBALAN KATODA

LiMn2O4

KAPASITAS BATERAI ION LITHIUM (LITHIUM MANGAN OKSIDA) PADA

ABSTRAK

Telah dibuat lembaran katoda LiMn2O4 dari campuran serbuk LiMn2O4, Super P,

PVDF serta pelarutnya DMAC sebanyak 60 ml dengan menggunakan variasi komposisi dan ketebalan dimana variasi komposisi yang digunakan adalah 85:10:5 dan 90:7:3 sedangkan variasi ketebalannya adalah 100 µm, 150 µm, 300 µm. Dari lembaran katoda tersebut dibuat baterai coin cell dengan menggunakan anoda yaitu metalik lithium dan elektrolitnya yaitu 1 M LiPF6. Karakterisasi yang diuji yaitu

serbuk LiMn2O4 dengan XRD, morfologi lembaran katoda LiMn2O4 dengan

Mikroskop Optik dan SEM-EDX, serta kapasitas discharge baterai coin cell dengan uji charge discharge. Dari hasil pengujian kapasitas discharge baterai yang dihasilkan pada komposisi 85:10:5 semakin menurun dengan bertambahnya ketebalan lembaran katoda LiMn2O4, sedangkan pada komposisi 90:7:3 kapasitas discharge

baterai meningkat pada ketebalan 150 µm yaitu sebesar 0,93 mAh/gr, jika ketebalan lembaran katoda ditambahkan menjadi 300 µm maka kapasitas discharge-nya menjadi menurun yaitu sebesar 0,31 mAh/gr.

Kata Kunci: Baterai lithium, LiMn2O4, Material katoda, Kapasitas discharge.

(2)

vi EFFECT OF COMPOSITION AND THICKNESS LiMn2O

(LITHIUM MANGANESE OXIDE) CATHODE TO

4

CAPACITY LITHIUM ION BATTERY

ABSTRACT

LiMn2O4 cathode sheets have been made from a mixture of LiMn2O4 powder, Super

P, PVDF and DMAC solvent of 60 ml by using a variation of the composition and thickness variation wherein the composition used is 85: 10: 5 and 90: 7: 3, while the variation in thickness is 100 μm, 150 μm, 300 µm. The cathode sheets made from coin cell batteries using metallic lithium anode and electrolyte which is 1 M LiPF6.

Characterization of powder LiMn2O4 tested by XRD, morphology LiMn2O4 cathode

sheets with Optical Microscopy and SEM-EDX, and the coin-cell battery discharge capacity with charge-discharge test. From the results of testing the capacity of the battery discharge generated on the composition of 85: 10: 5 decreases with increasing thickness of the sheet LiMn2O4 cathode, while the composition of 90: 7: 3 discharge

capacity of the battery is increased in thickness of 150 μm is equal to 0.93 mAh / g, if the thickness of cathode sheets are added to 300 μm then its discharge capacity was decreased in the amount of 0.31 mAh / g.

Keywords: Lithium battery, LiMn2O4, Cathode material, Discharge capacity.

Referensi

Dokumen terkait

Pembuatan Nanomaterial Sebagai Bahan Komponen Baterai Lithium.. Laporan Akhir Program Intensif Peneliti dan Perekayasa

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

Pada baterai ion lithium, tampak bahwa ukuran dan keseragaman partikel bahan aktif, komposisi lembaran elektroda, ketebalan serta parameter pembuatan lembaran katoda dan anoda

Telah disintesis material katoda LiMn 2 O 4 untuk baterai Li-ion dengan metode solid state reaction.. Dalam penelitian ini, sintesis dilakukan dengan variasi

Di antara jenis baterai sekunder, baterai lithium ion telah mendapatkan perhatian khusus karena memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi, kapasitas tinggi,

Sebuah baterai Li-ion biasanya mengacu pada baterai sekunder di mana energi kimia disimpan melalui reaksi redoks yang mempekerjakan interkalasi lithium antara

Maka dari hasil yang di dapatkan lembaran katoda LiMn 2 O 4 pada Sampel A dan Sampel B memiliki daya rekat yang baik dapat dilihat dengan tidak rontoknya material aktif

[r]