Pengembangan Lapis Tipis TiO2 Termodifikasi Karbon Sebagai Fotokatalis Dalam Sistem Pengolahan Limbah Tekstil Berbasis Ozonasi Menjadi Air Bersih

Intan Ayu Zuhaela, Mutiara Regita Cahyani, Rifania Aura Nuzula, Teguh Endah Saraswati

Abstract

Limbah zat warna industri tekstil mengandung senyawa kimia yang sulit terdegradasi secara konvensional. Penelitian ini memberikan solusi dalam pengolahan limbah zat warna industri tekstil menjadi air bersih dengan metode yang lebih efisien dan ekonomis yaitu fotokatalisis TiO2-Karbon berkombinasi plasma DBD. Proses degradasi limbah zat warna industri tekstil dilakukan setelah proses optimasi variasi fotokatalis TiO2 termodifikasi karbon (grafit dan karbon aktif) berkombinasi plasma DBD menggunakan zat warna metilen biru dengan variasi waktu 0, 2, 4, 6, 8, 10 menit. Hasil optimasi fotokatalis yaitu TiO2-grafit dengan waktu optimum 6 menit digunakan untuk degradasi limbah zat warna industri tekstil dengan variasi waktu 0, 10, 15 menit. Degradasi limbah industri tekstil menunjukkan keberhasilan ditandai dengan perubahan warna menjadi tidak berwarna dengan %efisiensi degradasi sebesar 79,06% pada 15 menit perlakuan.

Full Text:

PDF

References

Rosyida, A., dan Zulfiya, A. 2013. Pewarnaan Bahan Tekstil dengan Menggunakan Ekstrak Kayu

Nangka dan Teknik Pewarnaannya untuk Mendapatkan Hasil yang Optimal. Jurnal Rekayasa

Proses, 7:52-58.

Rohayati, Z., Fajrin, M. M., Rua, J., Yulan, dan Riyanto. 2017. Pengolahan Limbah industri Tekstil

Berbasis Green Technology menggunakan Metode Gabungan Elektrodegradasi Elektrodekolorisasi.

Chem. et Natura Acta. 5:95-100.

Shayegan, Z., Lee, C., dan Haghighat, F. 2018. TiO2 Photocatalyst for Removal of Volatile Organic

Compounds in Gas Phase- A Review. Chem. Eng. J. 334:2408-2439.

Wetchakun, N., Chaiwichain, S., Inceesungvorn, B., Pingmuang, K., Phanichphant, S., Minett, A.I.

dan Chen, J., 2012. BiVO4/CeO2 Nanocomposites with High Visible-light-induced Photocatalytic

Activity. ACS appl. Mat. & interf. 4: 3718-3723.

Choi, K., Park, S., Park, B. J., dan Jung, J. 2017. Recyclable Ag-coated Fe3O4-TiO2 for Efficient

Photocatalytic of Chlorophenol. Surf. Coat. Tech. 3(1): 7-13.

Zhang, Y., Zeng, W., Ye, H., dan Li, Y. 2018. Enhanced Carbon Monoxide Sensing Properties of

TiO2 with Exposed (0 0 1) Faced: A Combined First-principle and Experimental Study. Appl. Surf.

Sci. 442:507-516.

Nguyen, C. H., Fu, C-C., Juang, R-S. 2018. Degradation of Methylene Blue and Methyl Orange by

Palladium-Doped TiO2 Photocatalysis for Water Reuse: Efficiency and Degradation Pathways. J.

Cleaner Pro. 202: 413-427.

(a) (b) (c)

Zhang, H., Lv, X., Li, Y., Wang, Y. & Li, J. 2009. P25-graphene composite as a high performance

photocatalyst. ACS nano, 4:380-386

Vaiano, V., Sacco, O. dan Matarangolo, M. 2018. Photocatalytic Degradation of

Paracetamol under UV Irradiation using TiO2-graphite Composites.

Catalysis Today, 315: 230-236.

Laos, L. E., Masturi dan Yulianti, I. 2016. Pengaruh Suhu Aktivasi Terhadap Daya Serap Karbon

Aktif Kulit Kemiri. Prosiding Seminar Nasional Fisika, 5:135-140.

Alalm, M. G., Tawfik, A., dan Ookawara, S. 2016. Enhancement of Photocatalytic Activity of

TiO2 by Immobilization on Activated Carbon for Degradation of Pharmaceuticals. J. Environ.

Chem. Eng. 4: 1929-1237.

Hazmi, A., Desmiarti, R., Waldi, E. P. dan Hadiwibowo, A. 2012. Penghilangan

Mikroorganisme dalam Air Minum dengan Dielectric Barrier Discharge.

Jurnal Rekayasa Elektrika, 10(1): 1-4.

Tutu, R., Subaer, S. & Usman, U. J. J. S. D. P. F. 2015. Studi Analisis Karakterisasi Dan

Mikrostruktur Mineral Sedimen Sumber Air Panas Sulili Di Kabupaten Pinrang. 11, 192-201.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.