Pembuatan Butiran Silika Mikro Pori dari Prekusor THEOS dengan Adiktif Natrium Alginate

Authors

  • Lukman Nulhakim
  • Muhammad Audrian
  • Rahmat Hidayat
  • Dody Guntama

DOI:

https://doi.org/10.31479/jtek.v8i2.59

Abstract

Biogas merupakan salah satu alternatif energi terbarukan yang potensial untuk digunakan. Kualitas biogas dapat ditingkatkan dengan cara megurangi kadar CO2 yang terkandung di dalam biogas, kadar CO2 dapat dikurangi dengan cara menyerap CO2 dengan larutan amine yang diembankan dalam butiran silika berpori. Pada penelitian ini bertujuan untuk membuat butiran silika dengan pori berukuran mikro. Butiran silika dibuat dengan metode sol-gel dengan pelarut alkohol dan katalis asam klorida. Pertama - tama butiran alginat dibuat dengan metode eksternal dan  internal gelasi. Selanjutnya butiran alginat dimasukkan ke dalam larutan THEOS, Akohol, HCl. Setelah itu proses hidrolisis dan kondensasi terjadi di dalam pori-pori butiran alginat sehingga terbentuk butiran komposit silika-alginat. Komposit ini kemudian dimasukkan ke dalam lartuan NaCl untuk melarutkan polimer alginat sehingga terbentuk pori dalam butiran silika. Pada penelitiaan ini dihasilkan butiran silika mikropori dengan rata - rata diameter butiran sebesar 2,72 mm dengan metode ekstenal gelasi. Diameter pori – pori butiran silika sebersar 30,6 µm untuk konsentasi NaCl 5% dan 23,4 µm untuk konsentasi NaCl 2,5%. Jumlah katalis tidak mempengaruhi pembentukkan butir silika. Butiran Silika mikropori dengan metode internal gelasi terjadi aglomerasi.

References

D. Widhiyanuriyawan, Sugiarto, Biogas PuryficationUsing Natural Zeolit and NaOH, Journal Applied Mechanics and Material Vol 664, (2011)

Q. Xue, . Liu, Peng Huo,, Dynamic Removal of CO2 on MDEA-loaded SBA-15R Upgrading, Journal Advanced Material Research Vols 204, (2011)

Zhou, K., Chaemchuen, S., & Verpoort, F. Alternative materials in technologies for Biogas upgrading via CO 2 capture. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79. (2017), 1414–1441.

Huang, C.-H., Chang, K.-P., Yu, C.-T., Chiang, P.-C., & Wang, C.-F.. Development of high-temperature CO2 sorbents made of CaO-based mesoporous silica. Chemical Engineering Journal, 161(1-2), (2010), 129–135.

D. Zhao, . Triblock Copolymer Syntheses of Mesoporous Silica with Periodic 50 to 300 Angstrom Pores. Science, 279(5350) (1998), 548 –552.

D,Poncelet., Babak, V., Dulieu, C., and Picot, A., , A Physico-Chemical Approach To Production Of Alginate Beads By Emulsification-Internal Ionotropic Gelation. Journal Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 155 (1999): 171–176.

E. S. Chan, B. B. Lee, P. Ravindra and D. Poncelet, "Prediction models for shape and size of ca-alginatemacrobeads produced through extrusion–dripping method," Journal of Colloid and Interface Science,, vol. 338, no. 1, p. 63–72, 2009.

L. B. Bryshila , M. Alicia and P. Montserrat , "Preparation Of Alginate Microspheres By Emulsification/Internalgelation To Encapsulate Cocoa Polyphenols," Food Hydrocolloids, vol. 38, pp. 56-65, 2014.

Liu, X. D., Bao, D. C., Xue, W. M., Xiong, Y., Yu, W. T., Yu, X. J., Yuan, Q., 2002, Preparation of uniform calcium alginate gel beads by membrane emulsification coupled with internal gelation. Journal of Applied Polymer Science 87: 848-852.

Sugiura, S., Nakajima, M., & Seki, M., 2002, Preparation of monodispersed emulsion with large droplets using microchannel emulsification. Journal of the American Oil Chemists’ Society 79: 515-519.

Poncelet, D., Poncelet De Smet, B., Beaulieu, C., Huguet, M. L., Fournier, A., & Neufeld, R. J., 1995, Production of alginate beads by emulsification/internal gelation. II. Physicochemistry Applied Microbiology and Biotechnology 43:644-650.

Downloads

Published

2021-06-01