ADSORPSI REDUKTIF Ag+ PADA Ni-Zn LAYERED HYDROXIDE SALTS (LHS) TERIMOBILISASI ASAM ASKORBAT
YASINTA EKA SAPUTRI, Prof. Drs. Sri Juari Santosa, M. Eng., Ph. D;Dr. Sutarno, M.Si
2020 | Skripsi | S1 KIMIATelah dilakukan kajian adsorpsi reduktif Ag+ pada nikel-seng layered hydroxide salts terimobilisasi asam askorbat (Ni-Zn LHS AA). Ni-Zn LHS disintesis dengan metode kopresipitasi pada variasi mol OH dan total Ni-Zn LHS 0,3;0,6 dan 0,9. Asam askorbat kemudian diimobilisasikan pada hasil sintesis untuk mereduksi Ag+. Kinerja Ni-Zn LHS AA sebagai adsorben dipelajari dengan menentukan kinetika dan isoterm adsorpsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ni-Zn LHS dapat disintesis pada rasio mol OH:total Ni Zn 0,9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH optimum imobilisasi dan stabilisasi asam askorbat terjadi pada pH 6, sedangkan adsorpsi reduktif Ag+ optimum pada pH 7. Imobilisasi AA pada Ni-Zn LHS dan adsorpsi reduktif Ag+ pada Ni-Zn LHS AA mengikuti model kinetika pseudo orde kedua Ho dengan konstanta laju adsorpsi (k2) untuk masing-masing sebesar 402,5 g per mol per menit dan 1428 g per mol per menit. Kesetimbangan adsorpsi dianalisis dengan dua model isoterm adsorpsi yaitu Langmuir dan Freundlich. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imobilisasi AA dan adsorpsi Ag+ mengikuti isoterm Langmuir. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai kapasitas adsorpsi (qmax) untuk Ni Zn LHS AA sebesar 0,059x10-5 mol per gram dan untuk Ni Zn LHS AA Ag sebesar 34,48x10-5 mol per gram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ag yang dihasilkan pada Ni Zn LHS AA memiliki ukuran diameter rata-rata 22,61 nm. Kata kunci: adsorpsi, kopresipitasi, Ni-Zn LHS
Study of reductive Ag+ adsorption has been carried out+ on nickel-zinc layered hydroxide salts immobilized by ascorbic acid (Ni-Zn LHS AA). Ni-Zn LHS was synthesized by coprecipitation method at various moles of OH and total Ni-Zn LHS 0.3, 0.6 and 0.9. Ascorbic acid is then immobilized in the synthesis product to reduce Ag+. The performance of Ni-Zn LHS AA as adsorbent was studied by determining the kinetics and adsorption isotherm. The analysis showed that Ni-Zn LHS could be synthesized at 0.9 OH: total Ni-Zn mole ratio. The results showed that the optimum pH of immobilization and stabilization of ascorbic acid occurred at pH 6, while the reductive Ag+ adsorption optimum at pH 7. Immobilization of AA on Ni-Zn LHS and reductive adsorption of Ag+ on Ni-Zn LHS AA followed the kinetics model second-order pseudo Ho with adsorption rate constant (k2) for respectively of 402.5 g mol min and 1428 g mol min. The adsorption equilibrium was analyzed using two adsorption isotherm models, namely Langmuir and Freundlich. The results showed that AA immobilization and Ag+ adsorption followed the Langmuir isotherm. This is evidenced by the value of the adsorption capacity (qmax) for Ni-Zn LHS AA of 0.059x10-5 mol g and for Ni-Zn LHS AA Ag of 34.48x10-5 mol g. The results showed that the Ag produced in Ni Zn LHS AA had an average diameter size of 22.61 nm. Keywords: adsorption, coprecipitation, Ni-Zn LHS
Kata Kunci : adsorpsi, kopresipitasi, Ni-Zn LHS