cover
Contact Name
Nasrul ZA
Contact Email
nasrulza@unimal.ac.id
Phone
+6282164699680
Journal Mail Official
cejs@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Batam nomor 02 Laboratorium Teknik Kimia Universitas Malikussaleh Bukit Indah Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)
ISSN : -     EISSN : 28074068     DOI : https://doi.org/10.29103/cejs.v1i4.6176
Core Subject : Engineering,
Chemical Engineering Journal Storage adalah jurnal akses terbuka yang menerbitkan makalah tentang Teknik Kimia. Topik-topik berikut termasuk dalam ilmu-ilmu ini: 1. Proses Kimia 2. Teknik Reaksi Kimia 3. Perpindahan massa dan panas, 4. Pemodelan 5. Material 6. Lingkungan 7. Teknologi Bioproses 8. Review Artikel.
Articles 390 Documents
AKTIVASI KARBON AKTIF DARI SEKAM PADI DAN CANGKANG KELAPA SAWIT DENGAN H2SO4 SEBAGAI MEDIA ADSORPSI AMONIA (NH3) Nur Rahma, Alycia; Erika Dwi Oktavianti; Anerasari Meidinariasty
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24200

Abstract

Karbon aktif merupakan adsorben yang efektif dalam menghilangkan gas amonia (NH₃) dari udara maupun limbah industri. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja karbon aktif berbahan campuran sekam padi dan cangkang kelapa sawit yang diaktivasi dengan larutan H₂SO₄ pada variasi konsentrasi 5, 10, 15, dan 20% serta waktu kontak 15, 30, 45, dan 60 menit. Proses pembuatan karbon aktif meliputi karbonisasi, aktivasi kimia, dan uji adsorpsi amonia. Kapasitas adsorpsi diukur secara gravimetri, sedangkan konsentrasi NH₃ diukur dengan gas detector. Karakterisasi XRD digunakan untuk mengetahui struktur kristal karbon aktif. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas adsorpsi tertinggi sebesar 12,66% diperoleh pada konsentrasi H₂SO₄ 20% dan waktu kontak 30 menit. Model isoterm Freundlich memiliki kecocokan terbaik (R² = 0,9771) dibandingkan Langmuir (R² = 0,9073), menunjukkan proses adsorpsi fisik pada permukaan heterogen. Karbon aktif bersifat amorf dengan mikropori dominan. Penelitian ini membuktikan potensi limbah pertanian sebagai bahan baku adsorben ramah lingkungan dan ekonomis untuk pengendalian gas amonia. Kata Kunci: karbon aktif, sekam padi, cangkang kelapa sawit, amonia, adsorpsi, H₂SO₄.
ANALISIS VARIASI WAKTU DAN KONSENTRASI H2SO4 PADA PROSES HIDROLISIS TERHADAP KADAR GLUKOSA LIMBAH AMPAS TEBU MENJADI BIOETANOL Putra, Tri Anugrah; Novindra, Yogi; Rizwandi, Muhammad; Kholidah, Nurul; Daniar, Rima; Zurohaina; Manggala, Agus
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bioetanol dari ampas tebu melalui lima tahapan utama : Persiapan bahan, pretreatment, hidrolisis, fermentasi dan Distilasi. Proses pretreatment dilakukan menggunakan metode microwave-assisted alkaline untuk menghilangkan lignin, sementara hidrolisis memanfaatkan asam sulfat dengan berbagai konsentrasi (0,5M, 0,6M, 0,7M) dan variasi waktu (30 Menit, 40 Menit, 50 Menit) untuk memecah selulosa menjadi glukosa. Selanjutnya, fermentasi menggunakan ragi dilakukan untuk menghasilkan bioetanol, yang kemudian dimurnikan melalui distilasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variasi konsentrasi asam sulfat dan waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa dan bioetanol yang dihasilkan. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang energi terbarukan, serta pemanfaatan limbah agroindustri sebagai sumber energi alternatif.
EKSTRAKSI SILIKA GEL DARI GEOTHERMAL BRINE PLTP LUMUT BALAI MENGGUNAKAN METODE PRESIPITASI KIMIA (SOL-GEL) PADA WAKTU REAKSI TETAP Illahi, Satria Ridho; Aznury, Martha; Puspa, Dilia; Ramadhan, Akbar; Yunanto, Isnandar; Chodijah, Siti
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24321

Abstract

Geothermal brine merupakan limbah cair dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mengandung silika dalam jumlah tinggi. Kandungan silika ini berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku silika gel bernilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi silika gel dari geothermal brine PLTP Lumut Balai menggunakan metode presipitasi kimia (sol-gel) dengan waktu reaksi tetap 30 menit. Proses diawali dengan penambahan larutan NaOH pada konsentrasi 1,25%, 1,50%, 1,75%, dan 2,00% untuk melarutkan silika menjadi natrium silikat, diikuti dengan penambahan HCl hingga terbentuk gel. Produk dikeringkan dan dikarakterisasi meliputi kadar air, kapasitas adsorpsi air, pH, dan komposisi kimia. Hasil terbaik diperoleh pada konsentrasi 2,00% dengan kadar air 1,33%, kapasitas adsorpsi air 25,4%, pH netral (6), dan kandungan SiO₂ sebesar 89,57%. Metode sol-gel terbukti efektif dalam mengekstraksi silika gel dari limbah geothermal brine.
PENGARUH BEBAN KERJA DAN KAPASITAS WATT PEAK TERHADAP EFFISIENSI PLTS SISTEM OFF GRID MENGGUNAKAN DOUBLE BATTERY 12 V Yuliansya, Rangga; Tahdid; Zurohaina; Daniar, Rima; Alwi, Mochammad Haidar
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24322

Abstract

Penelitian ini menganalisis efisiensi sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid dengan konfigurasi double battery VRLA 12 V. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaruh variasi beban kerja (400–800 Watt) dan kapasitas panel surya (100–400 Wp) terhadap kinerja sistem secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah kuantitatif eksperimental dengan mengukur parameter listrik pada setiap komponen sistem, seperti panel surya, Solar Charge Controller (SCC), baterai, dan inverter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi panel surya dan SCC mengalami peningkatan seiring dengan penambahan kapasitas daya panel. Efisiensi panel meningkat dari 15% (100 Wp) menjadi lebih dari 18% (400 Wp), sementara efisiensi SCC naik dari 94% menjadi 97%. Efisiensi inverter juga meningkat seiring dengan peningkatan beban kerja, mencapai nilai optimal pada beban 800 Watt. Secara keseluruhan, efisiensi total sistem PLTS berkisar antara 12,47% hingga 16,70%, dengan efisiensi tertinggi tercapai pada kombinasi panel 400 Wp dan beban 800 Watt. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa sistem PLTS off-grid yang diuji menunjukkan performa yang efisien dan stabil, menjadikannya alternatif energi terbarukan yang andal. Peningkatan kapasitas panel surya dan beban kerja berkorelasi positif dengan peningkatan efisiensi sistem.
ANALISIS KOMPOSISI SYNGAS DAN NILAI KALOR PADA GASIFIKASI UPDRAFT BAHAN BAKU TEMPURUNG KELAPA DITINJAU DARI PENGARUH LAJU ALIRAN UDARA Raihansyah, Ahmad; Manurung, Nicolas; -, Zurohaina; Bow, Yohandri; Zikri, Ahmad
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24332

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar sebagai penghasil sumber daya biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu limbah biomassa yang melimpah adalah tempurung kelapa, yang memiliki kandungan karbon tinggi dan berpotensi dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif melalui proses gasifikasi. Gasifikasi biomassa merupakan salah satu metode paling efektif untuk mengubah biomassa menjadi berbagai jenis energi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi laju alir udara terhadap komposisi syngas, nilai kalor (LHV), dan efisiensi termal pada gasifikasi updraft menggunakan arang tempurung kelapa.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju alir udara 132 L/min menghasilkan komposisi syngas yang optimal yaitu CH4 0,9589%,H2 0,0356%,CO 0,0995%. Nilai LHV syngas tertinggi diperoleh sebesar 371,335 kJ/m³ pada laju alir udara 132 L/min, dan efisiensi termal tertinggi mencapai 23,41%. Dengan demikian, peningkatan laju alir udara berpengaruh positif terhadap pembentukan gas mampu bakar dan efisiensi proses gasifikasi arang tempurung kelapa
PENENTUAN KADAR NIKEL DALAM SAMPEL NIKEL ORE MENGGUNAKAN METODE PRESS MELALUI PEMBACAAN XRF PADA PT. SAIMBAKI TAMBANG SENTOSA A. Sry Iryani; Hidayat, Muh Fajrin
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24454

Abstract

Kadar nikel dalam sampel nikel ore, diperlukan metode analisis yang cepat, akurat, dan efisien. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah X-Ray Fluorescence (XRF), yang merupakan teknik analisis non-destruktif yang sangat efektif untuk mendeteksi unsur-unsur dalam sampel. Khususnya, Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence (WDXRF) adalah teknik XRF yang mampu memberikan hasil analisis yang sangat presisi dan dapat digunakan untuk analisis unsur-unsur secara simultan dalam satu kali pengukuran. Namun, agar teknik WDXRF dapat memberikan hasil yang akurat, sampel perlu dipersiapkan dengan baik. Salah satu cara untuk mempersiapkan sampel yang ideal adalah dengan menggunakan metode press. Metode ini digunakan untuk mengompresi sampel menjadi pelet yang padat, yang memungkinkan sinar-X untuk menembus sampel dengan lebih homogen, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih akurat dan reproducible. Berdasarkan hasil penelitian, metode press berpengaruh terhadap tekanan (preasure) dalam analisis kadar nikel pada sampel nikel ore menggunakan metode EDXRF. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar nikel dalam sampel yang diuji berkisar antara 1,590 – 1,640%, yang mendekati nilai standar CRM (1,640%). Hal ini menunjukkan bahwa metode EDXRF memiliki akurasi yang baik dalam menentukan kadar nikel. Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas sampel terhadap pembacaan XRF meliputi kelembaban sampel MC berkisar 41,00% hingga 45,16%. Kandungan air yang tinggi dapat mempengaruhi akurasi analisis XRF dengan menghambat sinyal fluoresensi nikel. Oleh karena itu, proses pengeringan sebelum analisis sangat penting untuk mengurangi efek matriks dan meningkatkan sensitivitas deteksi
PEMANFAATAN LIMBAH FLY ASH SEBAGAI KOAGULAN DALAM PENGOLAHAN AIR MENGGUNAKAN METODE KALSINASI DAN EKSTRAKSI PADAT CAIR Anggraini, Sartika; Ramayanti, Cindi; Dewi, Erwana
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24478

Abstract

Fly ash adalah produk sampingan dari pembangkit listrik termal yang dihasilkan dari pembakaran termal batu bara. Partikel fly ash yang ringan dapat berkontribusi terhadap polusi udara saat terkena angin di kolam abu. Karena adanya logam berat dalam fly ash, kontak dengan sumber air dapat merusak kehidupan air dan kebasaannya dapat mempengaruhi karakteristik fisio-kimia tanah. Karena adanya aluminium dan oksida besi dalam fly ash, dapat digunakan sebagai koagulan untuk digunakan dalam pengolahan air limbah. Konversi fly ash menjadi koagulan tidak hanya akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang disebutkan namun juga akan membantu mengurangi penggunaan koagulan kimia. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data limbah fly ash batu bara dan data kebutuhan koagulan yang berasala dari data produksi. Dengan menggunakan metode kalsinasi dan ekstraksi padat cair. Sampel fly ash yang telah dicampur dengan Na2CO3 kemudian dikalsinasi kemudian diekstraksi menggunkan HCl dan H2SO4. Hasil penelitian untuk mengetahui persentase nilai senyawa aluminium dan besi yang di ekstrak. Penelitian ini yaitu pemanfaataan limbah fly ash batu bara sebagai koagulan untuk menghasilkan air bersih, pengujian koagulan fly ash menggunakan metode jar test yang bertujuan untuk mengetahui nilai parameter air.
DEWATERING BATUBARA PERINGKAT RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN OLI BEKAS KENDARAAN OPERASIONAL TAMBANG UNTUK MENGURANGI KADAR AIR PADA BATUBARA Irfan Arianto Saputra; Selfina Gala; Ismail Marzuki
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24585

Abstract

Batubara merupakan salah satu sumber energi utama yang masih banyak dimanfaatkan di Indonesia. Namun, sebagian besar cadangan batubara nasional tergolong batubara peringkat rendah (low rank coal) yang memiliki kelemahan berupa kadar air yang tinggi, nilai kalor rendah, serta mudah teroksidasi. Kandungan air yang tinggi menyebabkan proses pembakaran menjadi kurang efisien, menurunkan kualitas energi, dan meningkatkan biaya transportasi karena berat angkut yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menurunkan kadar air atau melakukan proses dewatering pada batubara peringkat rendah agar dapat meningkatkan nilai kalor serta efisiensi penggunaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Testing Center Wanjia PT. Guanching Nickel and Stainless Steel (GCNS). Sebagai bahan baku, digunakan batubara peringkat rendah dan minyak oli bekas. Proses dimulai dengan pencampuran batubara dan minyak bekas dengan rasio 5:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4, 0:5. Tiap sampel dicampur kemudian dipanaskan selama 30 hingga 150 menit pada suhu 180°C. Nantinya, tiap sampel dianalisis untuk kadar air, nilai kalori, dan kadar abu. Hasil data menunjukkan bahwa sampel dengan rasio 1:4 yang dipanaskan selama 150 menit memberikan hasil terbaik, mencapai nilai kalori terbesar yaitu 7557 cal/g dan kadar air serta abu terendah masing-masing 4,83% dan 1,94%. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan minyak oli bekas dapat meningkatkan kualitas batubara.
KARAKTERISASI SIFAT FISIK BIOFOAM BERBASIS PATI SAGU (METROXYLON SAGU) YANG DIPERKUAT DENGAN SERAT KULIT KACANG TANAH SEBAGAI ALTERNATIF BIODEGRADABLE TERHADAP STYROFOAM KONVENSIONAL Angelita Sendi Sinaga; Vera Pangni Fahriani; Fitri Yuliasari; Zulaikha Al-Qordhiyah; Fayzah Ahmad
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.24797

Abstract

Sifat sekali pakai dari styrofoam menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan karena ketahanannya terhadap degradasi serta pelepasan partikel mikroplastik saat dibakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan biofoam berbasis pati sagu sebagai alternatif biodegradable terhadap styrofoam konvensional. Biofoam diproduksi melalui proses pemanasan dan pemadatan pada berbagai variasi suhu untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap sifat fisik dan daya urai. Hasil menunjukkan bahwa semua variasi suhu menghasilkan biofoam yang terurai sepenuhnya dalam waktu 60 hari, memenuhi standar biodegradabilitas yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, hanya sampel yang diproses pada suhu 140°C dan 160°C yang memenuhi standar daya serap air, dengan nilai berkisar antara 6% hingga 26,12%. Suhu optimal diidentifikasi pada 160°C, yang menghasilkan biofoam dengan ketahanan terbaik terhadap kelembapan dan kebocoran. Temuan ini menekankan pentingnya pengendalian suhu dalam proses produksi untuk mencapai performa fisik yang optimal. Biofoam berbasis pati sagu menunjukkan potensi yang kuat sebagai solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk aplikasi kemasan.
PEMETAAN KERENTANAN SEISMIK SEBAGAI DASAR MITIGASI RISIKO LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI KIMIA KOTA LHOKSEUMAWE Siska, Deassy; Bustami; ZA, Nasrul; Syahputra, Azhar; mukhlis
Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/cejs.v5i06.26024

Abstract

Kota Lhokseumawe merupakan kawasan perkotaan dan industri kimia yang berada pada wilayah rawan gempa bumi akibat pengaruh aktivitas tektonik regional. Gempa bumi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga dapat memicu risiko lingkungan berupa kebocoran bahan kimia dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kerentanan seismik Kota Lhokseumawe berdasarkan parameter frekuensi dominan, faktor amplifikasi, dan indeks kerentanan seismik, serta mengkaji implikasinya sebagai dasar mitigasi risiko lingkungan pada kawasan industri kimia. Metode yang digunakan adalah analisis mikrotremor dengan pendekatan Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) untuk memperoleh karakteristik dinamik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan seismik di Kota Lhokseumawe bervariasi secara spasial, dengan zona kerentanan sedang hingga tinggi terutama terkonsentrasi pada Kecamatan Muara Satu, Blang Mangat, dan Banda Sakti. Integrasi peta kerentanan seismik dengan sebaran kawasan industri kimia menunjukkan adanya tumpang tindih antara zona kerentanan tinggi dan lokasi fasilitas industri, yang mengindikasikan potensi risiko lingkungan yang signifikan apabila terjadi gempa bumi. Pemetaan kerentanan seismik ini dapat digunakan sebagai indikator awal dalam perencanaan mitigasi risiko lingkungan, penataan kawasan industri, serta pengelolaan industri kimia yang berorientasi pada keselamatan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Lhokseumawe.

Filter by Year

2021 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 06 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2025 Vol. 5 No. 05 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-October 2025 Vol. 5 No. 4 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-Agustus 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-June 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-Mei 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-April 2025 Vol. 4 No. 6 (2024): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-December 2024 Vol. 4 No. 5 (2024): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - October 2024 Vol. 4 No. 4 (2024): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Agustus 2024 Vol. 4 No. 3 (2024): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Mei 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-April 2024 Vol. 3 No. 6 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-Desember 2023 Vol 3, No 6 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)-Desember 2023 Vol 3, No 5 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Oktober 2023 Vol 3, No 4 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Agustus 2023 Vol 3, No 3 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Juni 2023 Vol 3, No 2 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Mei 2023 Vol 3, No 1 (2023): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - April 2023 Vol. 2 No. 5 (2022): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Desember 2022 Vol 2, No 4 (2022): Chemical Engineering Journal Storage - Oktober 2022 Vol. 2 No. 3 (2022): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Agustus 2022 Vol 2, No 3 (2022): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Agustus 2022 Vol 2, No 2 (2022): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Juni 2022 Vol 2, No 1 (2022): Chemical Engineering Journal Storage - Mei 2022 Vol 2, No 1 (2022): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Mei 2022 Vol 1, No 4 (2022): Chemical Engineering Journal Storage - April 2022 Vol 1, No 4 (2022): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - April 2022 Vol 1, No 3 (2021): Chemical Engineering Journal Storage Desember 2021 Vol 1, No 3 (2021): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Desember 2021 Vol 1, No 2 (2021): Chemical Engineering Journal Storage Oktober 2021 Vol 1, No 2 (2021): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Oktober 2021 Vol 1, No 1 (2021): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Agustus 2021 Vol 1, No 1 (2021): Chemical Engineering Journal Storage Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) - Agustus 2021 More Issue