UJI X-RAY FLUORESCENCE PADA LIMBAH KACA BENING UNTUK ANALISIS SILIKA DAN OKSIDA TERKAIT

Bunga Salmadani Indira, Miftahul Khair

Abstract


Indonesia menghasilkan limbah kaca yang melimpah hingga 0,7 juta ton per tahun. Kaca adalah sumber silika yang bisa digunakan lagi untuk sintesis material fungsional maju. Penelitian ini mengidentifikasi kandungan oksida di dalam suatu limbah kaca bening melalui analisis kualitatif dan kuantitatif dengan XRF. Limbah kaca bening mengandung silika sebanyak 73,197% massa. Kandungan CaO yang tinggi sebanyak 20,269% yang bisa berperan sebagai penetral muatan negatif, pengubah struktur jaringan, dan menurunkan titik leleh kaca. Juga didapatkan kation dengan valensi yang lebih tinggi dan jumlah koordinasi yang lebih rendah yaitu Al2O3 1,4515%, ZrO2 sebanyak 0,077%, TiO2 sebanyak 0,08%, dan ZnO 0,003% yang dapat bertindak sebagai pembentuk dan pengubah jaringan kovalen dalam gelas silika yang diteliti.

Keywords


Silica, limbah kaca bening, XRF

Full Text:

PDF

References


Bloomfield, L. A. (2001). How things work: the physics of everyday life. John Wiley & Sons.

Hasanuzzaman, M., Rafferty, A., Sajjia, M., & Olabi, A.-G. (2016). Properties of Glass Materials. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, 1–12. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-803581-8.03998-9

Jenkins, R. (2008). X-Ray Fluorescence Spectrometry. Handbook of Analytical Techniques, 2–2, 753–766. https://doi.org/10.1002/9783527618323.ch23

Munasir, M. (2012). Uji XRD dan XRF pada Bahan Meneral ( Batuan dan Pasir ) Sebagai Sumber Material Cerdas ( CaCO3 dan SiO2 ). February 2017. https://doi.org/10.26740/jpfa.v2n1.p20-29

Ni’mah, Y. L., Suprapto, S., Subandi, A. P. K., Yuningsih, N. E., & Pertiwi, A. C. (2022). The optimization of silica gel synthesis from chemical bottle waste using response surface methodology. Arabian Journal of Chemistry, 15(12), 104329. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2022.104329

Pfaender, H. G. (2012). Schott guide to glass. Springer Science & Business Media.

Potts, P. J., & Webb, P. C. (1992). X-ray fluorescence spectrometry. Journal of Geochemical Exploration, 44(1), 251–296. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0375-6742(92)90052-A

Rayner-Canham, G., & Overton, T. (2003). Descriptive inorganic chemistry. Macmillan.

Silvia, L., & Zainuri, M. (2020). Analisis Silika (SiO2) Hasil Kopresipitasi Berbasis Bahan Alam menggunakan Uji XRF dan XRD. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya, 16(1), 12. https://doi.org/10.12962/j24604682.v16i1.5322

Solar glass & mirrors. (2016). Green Rhino Energy. http://www.greenrhinoenergy.com/solar/technologies/solar_glass.php

Suhartini, A., Gunartri, A. S. S., & Hasan, A. (2014). Pengaruh Penambahan Tumbukan Limbah Botol Kaca Sebagai Bahan Subtitusi Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Beton. Jurnal BENTANG, 2(1), 66–80.

Verry Andre Fabiani, N. W. R. B. M. N. S. (2018). Sintesis Dan Karakterisasi Silika Gel Dari Limbah Kaca Sertaaplikasinya Pada Kromatografi Kolom. Indonesian Journal of Pure and Applied Chemistry, 1(1), 10–16.




DOI: https://doi.org/10.30743/cheds.v7i1.7119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Miftahul Khair, Bunga Salmadani Indira

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

CHEDS: Journal of Chemistry, Education, and Science

Program Studi Pendidikan Kimia, FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara
Kampus Induk UISU Jl. Sisingamangaraja XII Teladan, Medan 
Email: pend.kimia@fkip.uisu.ac.id | cheds@fkip.uisu.ac.id

Creative Commons License