SIFAT KIMIA DAN FISIKA FILM KITOSAN-AKRILAT IRADIASI ION LOGAM Cu MENGGUNAKAN METODE KOLOM

Gatot Trimulyadi Rekso

Abstract

Dalam upaya menaikkan nilai tambah dari polimer alam yang berasal dari limbah kulit udang, telah dilakukan modifikasi kitosan dengan menambahkan monomer asam akrilat untuk mendapatkan suatu bahan membran. Kitosan dengan konsentrasi 5% b/v dicampur dan dihomogenkan dengan asam akrilat pada rentang konsentrasi 0 -5 % v/v dalam air suling pada suhu 50 0C. Selanjutnya bahan dikemas dalam plastik film polipropilen (PP) dan diiradiasi pada dosis 10 kGy menggunakan sinar gamma. Kemudian dibuat film dengan menuangkan larutan kental pada lempengan kaca dengan ketebalan 10 mm dan keringkan dalam oven vacum 500 C. Pengujian film kitosan–asam akrilat meliputi uji fraksi gel (padatan tidak larut) dengan metode ekstraksi soxlet, kekuatan tarik dengan alat tensile strength dan analisis gugus fungsi dengan FTIR dan sifat termal dengan DSC. Hasil penelitian menunjukkan penambahan konsentrasi monomer asam akrilat yang optimal adalah 3,5%(v/v). Diperoleh sifat fisik film kitosan yang tertinggi, hasilnya sebagai berikut : fraksi gel sebesar 82,0 %, kekuatan tarik sebesar 173 kg/cm2 dan titik leleh sebesar 246,0 oC.

Keywords

Kitosan, asam akrilat, iradiasi, sifat fisik dan kimia.

Full Text:

PDF

References

Bhattacharya, A. (2000). Radiation and industrial polymers. In Progress in Polymer Science (Oxford). https://doi.org/10.1016/S0079-6700(00)00009-5

Rekso, G. T. (2014). Kopolimerisasi Cangkok Dan Karakterisasi Lembaran Kitosan Teriradiasi. Jurnal Kimia Dan Kemasan, 36(1), 183–190. https://doi.org/10.24817/jkk.v36i1.1903

Casimiro, M. H., Botelho, M. L., Leal, J. P., & Gil, M. H. (2005). Study on chemical, UV and gamma radiation-induced grafting of 2-hydroxyethyl methacrylate onto chitosan. Radiation Physics and Chemistry, 72(6), 731–735. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2004.04.029

Cui, Z., Coletta, C., Rebois, R., Baiz, S., Gervais, M., Goubard, F., Aubert, P. H., Dazzi, A., & Remita, S. (2016). Radiation-induced reduction-polymerization route for the synthesis of PEDOT conducting polymers. Radiation

nn-H2OOHONH2CCHCH2OHOCCHCH2HOOCH2OOOOOCCHCH2CCHCH2OCH2OOHONH2

SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA XII (SN-KPK XII 155

)

Physics and Chemistry https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2015.10.011

Miretzky, P., & Cirelli, A. F. (2009). Hg(II) removal from water by chitosan and chitosan derivatives: A review. In Journal of Hazardous Materials. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.01.060

Ngah, W. S. W., & Fatinathan, S. (2010). Pb(II) biosorption using chitosan and chitosan derivatives beads: Equilibrium, ion exchange and mechanism studies. Journal of Environmental Sciences. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(09)60113-3

Sabharwal, S., Varshney, L., Chaudhari, a D., & Rammani, S. P. (2004). Radiation processing of polysaccharides. November, 29–38.

Ting, T. M., Nasef, M. M., & Ee Ling, A. W. (2019). Kinetics of radiation grafting of glycidyl methacrylate and vinylbenzyl chloride onto polymer fibers. Journal of Engineering Science and Technology, 14(2), 646–658

Refbacks

  • There are currently no refbacks.