Wisnu Ari Adi
Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju-BATAN

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEK SUBSTITUSI Fe2+ DAN Fe3+ TERHADAP STRUKTUR KRISTAL, SIFAT OPTIK DAN MAGNETIK PADA NANOPARTIKEL ANATASE Ti1-d(d %Fe)O2 Wisnu Ari Adi; Adel Fisli
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 19, No 2: JANUARI 2018
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jsmi.2018.19.2.4151

Abstract

Bahan penyerap gelombang elektromagnetik sekarang ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam karena sifatnya yang unik ditinjau dari interaksinya dengan gelombang elektromagnetiknya itu sendiri. Syarat utama yang harus dipenuhi sebagai bahan penyerap gelombang elektromagnetik adalah bahwa bahan tersebut harus memiliki karakteristik dielectric loss dan magnetic loss yang tinggi. Anatase TiO2 merupakan bahan dielektrik yang baik namun bahan ini adalah diamagnetic. Substitusi Fe ini diharapkan dapat merekayasa sifat magnetic bahan ini. Modifikasi dari TiO2 anatase ini dibuat dengan metode presipitasi melalui prosedur sebagai berikut: 25 mL larutan garam besi 0,3M Fe2+ dan 0,3M Fe3+ (rasio mol 2:1) masing-masing dicampurkan ke dalam 50 mL larutan 3 M TiCl4. Larutan campuran titanium dan besi ini ditambahkan larutan 150 mL amonia 2,5 M dengan laju tetes 3 ml/menit. Setelah itu endapan yang terbentuk dicuci kemudian dipanaskan dalam oven dan dikalsinasi pada 500 oC selama 3 jam. Ada dua jenis sampel anatase yang diperoleh yaitu Ti1-d(d %Fe3+) dan Ti1-d(d %Fe2+) dimana (d = 0; 0,5; 1; dan 5 % berat). Identifikasi fasa diukur dengan difraksi sinar-X dan struktur Kristal dianalisis dengan menggunakan metode Rietveld. Hasil refinement menunjukkan bahwa sampel memiliki struktur kristal tetragonal fasa tunggal anatase TiO2. Atom Fe telah berhasil tersubstitusi ke dalam Ti tanpa merubah struktur Kristal bahan ini. Sementara berdasarkan hasil analisis sifat optik dan magnetik menunjukkan bahwa pengaruh substitusi baik Fe2+ maupun Fe3+ telah berhasil menurunkan energy band gapnya dan dapat mentransformasi fasa magnetic bahan ini dari diamagnetik menjadi paramagnetik di suhu kamar. Disimpulkan bahwa telah berhasil dilakukan rekayasa material bahan anatase TiO2 dengan substitusi hingga 5% berat baik ion Fe2+ maupun Fe3+ ke dalam ion Ti4+ dengan metode presipitasi.
CRYSTALLOGRAPHIC STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF PSEUDOBROOKITE Fe2-XNiXTiO5 SYSTEM (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 and 1) Yosef Sarwanto; Wisnu Ari Adi
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 19, No 2: JANUARI 2018
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jsmi.2018.19.2.4144

Abstract

Crystallographic structure and magnetic properties of pseudobrookite Fe2-xNixTiO5 system (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 and 1) have been performed through solid state reaction. Pseudobrookite Fe2-xNixTiO5 system was synthesized by mixing of Fe2O3, NiO, and TiO2 with stoichiometry composition using wet mill. The mixture was milled for 5 hours and sintered in the electric chamber furnace at 1000 oC in the air at atmosphere pressure for 5 hours. The refinement against of X-ray diffraction data shows that the sampless with composition of (x = 0) and (x = 0.1) have a single phase with Fe2TiO5 structure. However the samples with composition of (x > 0.1) consist of multiple phases, namely Fe2-xNixTiO5, FeTiO3, Fe2NiO4 and NiO. Particle morphologies of the composition x = 0 and x = 0.1 are homogenous and uniform on the sample surface with a polygonal particle shape and particle size varies. At room temperature, the sample with x=0 is paramagnetic and that with x=0.1 is ferromagnetic. Magnetic phase transformation of this study is the caused by the present of Ni substituted Fe in the system. Thus substitution Ni into Fe on the system pseudobrookite Fe2TiO5 only capable of 0.1 at.% without changing the crystal structure of the material. It means that there is an interaction between the magnetic spin Fe3+ on the 3d5 configurations and Ni2+ on the 3d3 configurations through the mechanism of double exchange. Double exchange mechanism is a magnetic type of exchange that appears between the ions Fe3+ and Ni2+ adjacent in different oxidation states.