• Tidak ada hasil yang ditemukan

Andi. Alam, M. Z., Muyibi, S. A., Mansor, M. F., dan Wahid, R. 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Andi. Alam, M. Z., Muyibi, S. A., Mansor, M. F., dan Wahid, R. 2"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

53

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R. 2004. Kimia Lingkungan. Yogyakarta: Andi.

Alam, M. Z., Muyibi, S. A., Mansor, M. F., dan Wahid, R. 2007. Activated carbons derived from oil palm empty-fruit bunches: Application to environmental problems. Journal of Environmental Sciences, 19(1), 103–

108. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(07)60017-5

Alpian, dkk. 2010. Kualitas Arang Aktif Kayu Gelam dan Aplikasinya untuk Meningkatkan Kualitas Air. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis, 8(2), 155–168.

Aminati, K. 2006. Efektifitas Teknologi Membran Keramik Terhadap Penurunan Konsentrasi Besi (Fe) dan Chemical Oxygen Demand (COD) Pada Limbah Cair Lindi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Jogjakarta.

Universitas Islam Indonesia.

Anggraeni, I. S., dan Yuliana, L. E. 2015. Pembuatan Karbon Aktif dari Limbah Tempurung Siwalan (Borassus Flabellifer L.) dengan Menggunakan Aktivator Seng Klorida (ZnCl2) dan Natrium Karbonat (Na2CO3). Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Anggraini, S. 2017. Efektivitas Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Menurunkan BOD dan COD dari Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Padang Tualang Tahun 2017. Universitas Sumatera Utara.

Apryanti, E. 2016. Pengaruh Konsentrasi Aktivator H3PO4 dan Waktu Aktivasi Terhadap Kualitas dan Kinerja Karbon Aktif dari Pelepah Kelapa Sawit.

Politeknik Negeri Sriwijaya.

Arba, H. N. 2017. Identifikasi Logam Besi (Fe) Pada Zonasi Radius 1-5 KM Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang Makassar Terhadap Pengaruh Kualitas Air Sumur Gali. Univarsitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Arif, A. R. 2014. Adsorpsi Karbon Aktif dari Tempurung Kluwak (Pangium Edule) Terhadap Penurunan Fenol. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.

Arifin, Z., dkk. 2018. Adsorpsi Logam Fe (II) Dalam Limbah Cair Artifisial Menggunakan Komposit Kitosan-Karbon Aktif Cangkang Buah Karet.

Pengembangan Teknologi Kimia Untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia, 1–5.

Arsad, E., dan Hamdi, S. 2010. Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Karbon Aktif untuk Industri. Jurnal Riset Industri Hasil Hutan, 2(2), 43–51.

Daneshfozoun, S., Abdullah, M. A., dan Abdullah, B. 2017. Preparation and Characterization of Magnetic Biosorbent Based On Oil Palm Empty Fruit Bunch Fibers, Cellulose and Ceiba Pentandra for Heavy Metal Ions Removal. Industrial Crops & Products, 105, 93–103.

Https://Doi.Org/10.1016/J.Indcrop.2017.05.011

(2)

Erwinsyah, dan Afriani, A. 2014. Tandan Kosong Sawit: Karakteristik dan Potensinya Sebagai Bahan Baku Pulp. Seminar Teknologi Pulp Dan Kertas.

Fadri, A. E. 2018. Adsorpsi Logam Besi (Fe) Pada Air Gambut Menggunakan Karbon Aktif Cangkang Kelapa Sawit Serta Potensinya Sebagai Bahan Ajar.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Fuadi, A. M., dan Pranoto, H. 2016. Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Bahan Baku Pembuatan Glukosa. 3(1), 1–5.

Ginting, F. D. 2008. Pengujian Alat Pendingin Sistim Adsorpsi Dua Adsorber dengan Menggunakan Metanol 1000 ml Sebagai Refrigeran. Universitas Indonesia.

Gova, M. A., dan Oktasari, A. 2019. Arang Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Adsorben Logam Berat Merkuri ( Hg ). 2(1).

Hartanto, S., dan Ratnawati. 2010. Pembuatan Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa Sawit dengan Metode Aktivasi Kimia. Sains Materi Indonesia, 12(1), 12–16.

Haryanti, A., dkk. 2014. Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit.

Konversi, 3(2), 57–66.

Hasibuan, A. 2013. Studi Pengaruh Variasi Konsentrasi Asam Posfat (H3PO4) dan Waktu Perendaman Karbon Terhadap Karakteristik Karbon Aktif dari Kulit Durian. Universitas Sumatera Utara.

Hendra, R. 2008. Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Dasar Batubara Indonesia dengan Metode Aktivasi Fisik dan Karakteristiknya. Universitas Indonesia.

Hendrawan, Y., Sutan, S. M., dan Kreative, R. 2017. Pengaruh Variasi Suhu Karbonisasi dan Konsentrasi Aktivator Terhadap Karakteristik Karbon Aktif dari Ampas Tebu ( Bagasse ) Menggunakan Activating Agent NaCl.

Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem, 5(3), 200–207.

Herawan, T., dan Rivani, M., 2013, Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit untuk Produksi Green Product. Prosiding Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 2013. JCC Jakarta 7-9 Mei 2013. ISBN 978-602-7539-16-7, 181- 190.

Hidayu, A. R., Mohamad, N. F., Matali, S., dan Sharifah, A. S. A. K. 2013.

Characterization of activated carbon prepared from oil palm empty fruit bunch using BET and FT-IR techniques. Procedia Engineering, 68, 379–

384. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.12.195

Huda, S., Dwi, R., dan Kurniasari, L. 2020. Karakterisasi Karbon Aktif dari Bambu Ori (Bambusa Arundinacea) yang di Aktivasi Menggunakan Asam Klorida (HCl). Inovasi Teknik Kimia, 5(1).

Hsu, L. Y., dan Teng, H. 2000. Influence of different chemical reagents on the preparation of activated carbons from bituminous coal. Fuel Processing Technology, No. 64(1-3), pp:155-166.

(3)

Jankowska, H., A. Swiatkowski, dan J. Choma, 1991. Active Carbon. London : Horwood Press.

Khairunnisa. 2018. Penentuan Kadar Logam Besi ( Fe ), Kadmium ( Cd ) dan Tembaga ( Cu ) dari Air Sungai Torong Kawasan Erupsi Gunung Sinabung Pasca Erupsi dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom. Universitas Sumatera Utara.

Kim, D. S. 2004. Adsorption Characteristics Of Fe ( III ) and Fe ( II )– Nta Complex On Granular Activated Carbon. 67–84.

Https://Doi.Org/10.1016/J.Jhazmat.2003.09.005

Koleangan, H.S.J. dan A.D. Wuntu. 2008. Kajian Stabilitas Termal dan Karakter Kovalen Zat Pengaktif pada Arang Aktif Limbah Gergajian Kayu Meranti.

Chem. Prog, 1(1): 43-46.

Kurniati, E. 2008. Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Arang Aktif.

Penelitian Ilmu Teknik, 8(2), 96–103.

Kurniawan, R., Lutfi, M., dan N, W. A. 2014. Karakterisasi Luas Permukaan BET ( Braunanear , Emmelt Dan Teller ) Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa dan Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Aktivasi Asam Fosfat. Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem, 2(1), 15–20.

Laos, L. E., dan Selan, A. 2016. Pemanfaatan Kulit Singkong Sebagai Bahan Baku Karbon Aktif. Ilmu Pendidikan Fisika, 1(1), 32–36.

Lempang, M. 2014. Pembuatan dan Kegunaan Arang Aktif. 11(2), 65–80.

Lukmanadi, G., dan Febriyanto, M. V. 2019. Prarancangan Pabrik Natrium Difosfat Heptahidrat dari Natrium Klorida dan Asam Fosfat dengan Kapasitas 35.000 Ton/Tahun. Universitas Islam Indonesia.

Maulana, A. 2011. Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Dasar Petroleum Coke Dengan Metoda Aktivasi Kimiawi. Universitas Indonesia.

Marit Jagtoyen, Brian McEnaney, John Stencel, Michael Thwaites, dan Frank Derbyshire. 2006. “Activated Carbons from Bituminous Coals by Reaction with HCl: Influence of coal Cleaning,” University of Kentucky Center for Applied Energy Resource 3572 Iron Works Pike, Lexington, KY.

Mihelcic, James R. 1999. Fundamentals Of environment engineering. New york : John Wiley and Sons, inc.

Murraya, Taufiq-Spj, N., dan Supriyantini, E. 2018. Kandungan Logam Berat Besi (Fe) dalam Air, Sedimen dan Kerang Hijau ( Perna Viridis ) Di Perairan Trimulyo, Semarang. Journal Of Marine Research, 7(2), 133–140.

Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jmr

Murtihapsari, Mangallo, B., dan Handyani, Dini Dwi. 2012. Model Isoterm Freundlich Dan Langmuir Oleh Adsorben Arang Aktif Bambu Andong ( G . Verticillata ( Wild ) Munro ) dan Bambu Ater (G. Atter (Hassk) Kurz Ex Munro). Sains Natural Universitas Nusa Bangsa, 2(1), 17–23.

(4)

Nasruddin, M., Rosnelly, C. M., dan Mulana, F. 2017. Adsorpsi Ion Logam Cr (Vi) Dengan Menggunakan Karbon Aktif dari Tempurung Kemiri (Aleurites Moluccana). Jurnal Ilmu Kebencanaan, 4(4), 117–125.

Pambayun, G. S., Yulianto, R. Y. E., Rachimoellah, M., dan Putri, E. M. M. 2013.

Pembuatan Karbon Aktif Dari Arang Tempurung Kelapa Dengan Aktivator ZnCl2 Dan Na2CO3 Sebagai Adsorben untuk Mengurangi Kadar Fenol dalam Air Limbah. Teknik Pomits, 2(1).

Pradita, W. A., Mifbakhuddin, dan Wardani, R. S. 2018. Pengaruh Kecepatan Pengadukan dan Berat Adsorben Ampas Tahu Terhadap Penurunan Kadar Logam Besi (Fe) Pada Air Lindi. Universitas Muhammadiyah Semarang.

Priatni, A., Rusdiansyah, dan Sitorus, S. 2017. Efektivitas Karbon Aktif dari Palm Kernel Cake Sebagai Adsorben Ion Logam Mn, Fe Dan Pb Pada Air Limbah Aas Terkonsentrat. 250–264.

Pujiono, F. E., dan Mulyati, T. A. 2017. Potensi Karbon Aktif dari Limbah Pertanian Sebagai Material Pengolahan Air Limbah. Jurnal Wiyata, 4(1), 37–

45.

Putri, W. A. E., Bengen, D. G., Prartono, T., dan Riani, E. 2015. Konsentrasi Logam Berat (Cu Dan Pb) Di Sungai Musi Bagian Hilir. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 7(2), 453–464.

Rahmalia, W., Yulistira, F., Ningrum, J., Qurbaniah, M., dan Ismadi, M. 2000.

Pemanfaatan Potensi Tandan Kosong Kelapa Sawit (Elais Guineensis Jacq) Sebagai Bahan Dasar C-Aktif Untuk Adsorpsi Logam Perak Dalam Larutan.

1–10.

Safitri, R. 2016. Pengaruh Konsentrasi Aktivator Dan Waktu Aktivasi Terhadap Kualitas Karbon Aktif Dari Pelepah Kelapa Sawit. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Sarwono, E. 2008. Pemanfaatan Janjang Kosong Sebagai Substitusi Pupuk Tanaman Kelapa Sawit. APLIKA Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 8(1), 19–23.

Sembiring, M. dan Sinaga, T. 2003. Arang Aktif (Pengenalan dan Proses Pembuatannya). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Setianto, H., dan Fahritsani, H. 2019. Faktor Determinan Yang Berpengaruh Pencemaran Sungai Musi Kota Palembang. 20(2), 186–198.

Simatupang, H., Nata, A., dan Herlina, N. 2012. Studi Isolasi Dan Rendemen Lignin Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit ( TKKS ). Jurnal Teknik Kimia, 1(1), 20–24.

[SNI]Standar Nasional Indonesia. 1995. Standar Mutu Karbon Aktif No. 06-3730- 1995. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

[SNI] Standar Nasional Indonesia. 2009. Cara uji besi (Fe) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) nyala No. 6989.4:2009. Jakarta:

Badan Standarisasi Nasional.

(5)

Sontheimer, J.E. 1985. Activated Carbon for Water Treatment Netherlands.

Elsevair, pp.

Suprianofa, C. 2016. Pembuatan Karbon Aktif dari Kulit Durian Sebagai Adsorben Zat Warna dari Limbah Cair Tenun Songket dengan Aktivator KOH. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Taer, E., Mustika, W. S., dan Sugianto. 2016. Pemanfaatan Potensi Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Karbon Aktif untuk Pembersih Air Limbah Aktivitas Penambangan Emas. Jurnal Komunikasi Fisika Indonesia, 852–

858.

Treybal, R.E. 1980. Mass Transfer Operation, Singapore, Mc.Graw Hill, 3rd edition.

Wahyuni, Y. T. 2007. Pengaruh Penggunaan Ferri Sulfat sebagai Koagulan untuk Pengolahan Limbah Industri Kulit dengan Adsorben Zeolit Alam [Universitas Negeri Semarang]. http://lib.unnes.ac.id/2147/1/3944.pdf.

Wijayanti, I. E., dan Kurniawati, E. A. 2019. Studi Kinetika Adsorpsi Isoterm Persamaan Langmuir dan Freundlich Pada Abu Gosok Sebagai Adsorben.

Jurnal Kimia Dan Pendidikan, 4(2), 175–184.

Https://Doi.Org/10.30870/Educhemia.V4i2.6119

Windusari, Y., dan Sari, P. 2015. Kualitas Perairan Sungai Musi di Kota Palembang Sumatera Selatan Water Quality Of Musi River At Palembang City South Sumatera. 1(1), 1–5.

Wirani, L. I. 2017. Aktivasi Karbon dari Sekam Padi dengan Aktivator Asam Klorida (HCl) dan Pengaplikasiannya Pada Limbah Pengolahan Baterai Mobil untuk Mengurangi Kadar Timbal (Pb). Universitas Sumatera Utara.

Wulandari, T., dan Wahyuni, S. 2018. Analisis Kandungan Fe (II) Air Selokan Di Sekitar TPA II Kelurahan Karya Jaya Musi 2 Palembang dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS. Jurnal Ilmu Kimia Dan Terapan, 2(2), 15–21.

Yanti, R. 2018. Pengaruh Penggunaan Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Kacang Tanah (Arachis Hypogea L). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Yuliastuti, R., dan Cahyono, H. B. 2018. Penggunaan Karbon Aktif Yang Teraktivasi Asam Phosphat pada Limbah Cair Industri Krisotil. Teknologi Proses Dan Inovasi Industri, 3(1), 23–26.

Referensi

Dokumen terkait