Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sintesis Fe3O4 dari Pasir Mineral Tulungagung Menggunakan Metode Kopresipitasi Ajeng Hefdea; Lydia Rohmawati
Inovasi Fisika Indonesia Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.047 KB) | DOI: 10.26740/ifi.v9n2.p1-4

Abstract

Abstrak Fe3O4 adalah material magnetik dan termasuk dalam kelompok besi oksida. Fasa yang terbentuk pada material yaitu magnetit serta memiliki potensi dalam berbagai bidang seperti kedokteran dan industri, potensi tersebut muncul apabila material berukuran nano yaitu 1-100 nm. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)menganalisis fasa yang terbentuk pada sampel menggunakan software match! dan (2)menganalisis ukuran kristal Fe3O4 menggunakan persamaan Scherrer. Pasir mineral wilayah Tulungagung, Jawa Timur merupakan salah satu bahan alam yang dapat digunakan dalam sintesis Fe3O4 karena memiliki komposisi unsur besi 86%. Namun pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai manfaat pasir mineral menyebabkan bahan tersebut kurang dimanfaatkan secara maksimal sehingga berdampak pada harga jual yang rendah. Dalam kondisi tersebut mendorong peneliti untuk memanfaatkan bahan alam tersebut menjadi material multifungsi seperti Fe3O4. Kopresipitasi merupakan contoh metode yang digunakan dalam sintesis Fe3O4, keunggulan dari metode tersebut diantaranya tidak membutuhkan waktu yang lama, menggunakan suhu ruang dalam percobaan dan biaya operasional relatif terjangkau. Hasil uji X-Ray Diffraction (XRD) yaitu didapatkan sudut 2 theta optimum sebesar 35,42° dengan orientasi kristal (311), sudut tersebut menunjukkan material memiliki fasa magnetit karena sesuai dengan data Join Committee On Powder Diffraction Standard (JCPDS) no. 19-0629 dan diketahui telah terbentuk ukuran nanopartikel yang dihitung dengan persamaan Scherrer sebesar 8,57 nm. Kata Kunci: Pasir mineral, Fe3O4, metode kopresipitasi.   Abstract Fe3O4 is a magnetic material and belongs to the iron oxide group. The phase formed in the material is magnetite and has potential in various fields such as medicine and industry, the potential arises when the material is nano-sized which is 1-100 nm. The purpose of this study is (1)to analyze the phases formed in the sample using match! and (2)analyzing Fe3O4 crystal size using the Scherrer equation. mineral sand Tulungagung region, East Java is one of the natural materials that can be used in the synthesis of Fe3O4 because it has an 86% iron element composition. However, the lack of public knowledge about the benefits of mineral sand causes the material to be underutilized to the maximum, resulting in a low selling price. These conditions encourage researchers to utilize these natural ingredients into multifunctional materials such as Fe3O4. Coprecipitation is an example of the method used in the synthesis of Fe3O4, the advantages of this method include not requiring a long time, using room temperature in the experiment and relatively affordable operational costs. The X-Ray Diffraction (XRD) test results obtained an optimal theta angle of 35.42° with a crystal orientation (311), the angle indicates the material has a magnetite phase because according to the Committee to Join the Powder Diffraction Standard (JCPDS) number 19-0629 and it is known that the size of the nanoparticles calculated by the Scherrer equation is 8.57 nm. Keywords: Mineral sand, Fe3O4, coprecipitation method.
ANALISIS UKURAN KRISTALIN SERBUK CaCO3/MgO HASIL KALSINASI DOLOMIT Entang Wulancahayani; Lydia Rohmawati
Inovasi Fisika Indonesia Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.98 KB) | DOI: 10.26740/ifi.v9n2.p21-24

Abstract

Abstrak Dolomit merupakan jenis batuan kapur yang tersedia melimpah di alam. Melalui proses kalsinasi sederhana dolomit dapat menghasilkan nanokristalin CaCO3/MgO yang memiliki manfaat dalam menghambat terjadinya erosi gigi serta menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan kalsinasi dolomit pada suhu 700°C dengan tujuan untuk menghasilkan material nanokristalin CaCO3/MgO yang berpotensi sebagai material pencegah erosi gigi dan material antibakteri. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pembakaran pada batu kapur dolomit Bangkalan. Kemudian dihaluskan menggunakan mortar alu dan diayak menggunakan ayakan 200 mesh. Setelah itu serbuk dikalsinasi pada suhu 700°C dengan holding time 1 jam. Selanjutnya dikarakterisasi XRD untuk mengetahui struktur kristal dari CaCO3/MgO dari dolomit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalsinasi dolomit pada suhu 700°C memiliki fasa optimum CaCO3/MgO dengan persentase 44,8% CaCO3 dan 38,1% MgO. Hasil analisis rietveld menunjukkan bahwa dolomit hasil kalsinasi memiliki ukuran kristal CaCO3 sebesar 10,95 nm dan MgO sebesar 46,54 nm yang termasuk ke dalam material nanokristalin yang berpotensi sebagai material pencegah erosi gigi dan material antibakteri yang baik dan ramah lingkungan.   Kata Kunci: Dolomit, Nanokristalin, CaCO3/MgO dan Rietveld.     Abstract Dolomite is a variety of limestone that is available in abundance in nature. Through a simple calcination process dolomite can produce nanocrystalline CaCO3 / MgO which effective in preventing tooth erosion and suppressing bacterial growth. For this reason, dolomite calcination at 700 ° C was conducted in this study in order to obtain CaCO3 / MgO nanocrystalline material which potentially able to prevent tooth erosion and antibacterial material. This study was done by conducting incineration on Bangkalan dolomite limestone. Then the dolomite was mashed using pestle mortar and sieved with a 200 mesh sieve. Afyer that, the powder was calcined at 700 degree celcius in an hour holding time. Next, XRD characterization was conducted to reveal the crystal structure of CaCo3/MgO from the dolomite. The results show that dolomite calcination at the temperature of 700 degree celcius produce an optimum of CaCO3/MgO phase with a percentage of 44.8% CaCO3 and 38.1% MgO. The results of the Rietveld analysis showed that calcined dolomite contain CaCO3 and MgO crystals with the dimension of 10.95 nm and 46.54 nm respectively which is a good and environmentally friendly nanocrystalline material that has the potential to prevent tooth erosion and antibacterial material. Keywords: Dolomite, Nanocrystaline, CaCO3/MgO and Rietvield.