Saran KESIMPULAN DAN SARAN

52 Haswell, S.J. 1991. Atomic Absorption spectrometry, Theory, design and application. Amsterdam: Elsevier. Hendri Zulfi dan Retno Arianingrum. 2009. Penerapan Teknologi Pemanfaatan Kulit Salak Pada Produk Keramik Guna Peningkatan Usaha Kerajinan Keramik Di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Jurnal Inotek UNY Nomor 2.19: 163-171. Holtzapple, M.T. 2003. Cellulose, hemicellulose, and lignin. In: Macrae, R., Robinson, R.K., Saddler, J.M. Eds., Encyclopedia of Food Science, Food Technology, and Nutrition. Academic Press, London, pp. 758 –767, 2324– 2334, 2731 –2738. Huang,Y., Ma, E., Zhao, G. 2015. Thermal and Structure Analysis On Reaction Mechanisms During The Preparation Of Activated Carbon Fibers by KOH Activation From Liquefied Wood-Based Fibers. Industrial Crops and Products, 1-9. Lehninger, A.L. 1982. Dasar-dasar biokimia. Jilid 1. Alih bahasa oleh; M. Thenawidjaja. Jakarta: Penerbit Erlangga. Li, W., Yang, K., Jinhui, P., Zhang, L., Guo, S., Xia, H. 2008. Effect of Carbonization Temperatures on Characteristics of Porosity in Coconut Shell Chars and Activated Carbons Derived From Carbonized Coconut Shell Chars. Journal of Industrial Crops and Products, 190-198. Oscik J dan Cooper IL. 1994. Adsorption. Ellis Horwood Publisher, Ltd. Chichester. Palar, H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: Rineka Cipta. Pine Stanley H. 1987. Organic Chemistry Fifth Edition. Singapore: Singapore National Printers Ltd. Prajultya, N.A. 2013. Tanggapan anatomis dan fisiologis tanaman tomat Solanum lycopersicum L. terhadap limbah cair industri perak. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Pujiarti, R. dan Sutapa, J.P.G. 2005. Mutu arang aktif dari limbah kayu mahoni S. macrophylla wood wastes for water purification substance. J. Ilmu Teknol. Kayu Tropis 32: 33-38 Pujiyanto. 2010. Pembuatan Karbon Aktif Super dari Batubara dan Tempurung Kelapa. Thesis. FT Universitas Indonesia. Depok. R. E. Smallman. 1991. Metalurgi Fisik Modern. Edisi ke-4. Alih bahasa: Sriati Djaprie, Bustanul Arifin dan Myrna. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 32-35 53 Rajeev K Sukumaran, Reeta Rani Singhania Ashok Pandey. 2005. Microbial Cellulases- Production, Application and Challenges. Journal of Scientific Industrial Research. 64: 832-844. Rasmiah Almufarij. 2013. Removal of Crystal Violet dye from aqueous solutions onto date palm leaf without the sharo spines: Adsorption and kinetic studies. Journal of American Science 2013; 93: 311-351ISSN: 1545- 1003. Reddy, M.C.S. 2006. Removal of Direct Dye from Aqueous Solutions with an Adsorbent Made from Tamarind Fruit Shell, an Agricultural Solid Waste. Journal of Scientific Industrial Research. 65: 443-446. Rios JP, Bess-Oberto L, Tiemann KJ, and Gardea-Torresdey. 1999. Investigation of Metal Ion Binding by Agricultural by Products. Proceedings of the 1999 Conference on Hazardous Sawitri, Dewi Erina dan Tri Sutrisno. 2006. Adsorpsi Khrom VI dari Limbah Cair Industri Pelapisan Logam dengan Arang Eceng Gondok Eichornia crossipes. Makalah. Semarang: Universitas Diponegoro. Sawyer, Clair N., Perry L McCarty, Gene F Parkin. 2003. Chemistry for Environ-mental Engineering and Science. Mc Graw Hill Profesional. New York. Schuiling DL dan Mogea JP. 1992. Salacca Zalacca Gaertner Voss Edible Fruit and Nuts. Research Prosea Foundation, Bogor. Siti Nurul Islamiyah danToeti Koestiari. 2014. Penggunaan Karbon Aktif Granular Sebagai Adsorben Logam CuII Di Air Laut Kenjeran. UNESA Journal of Chemistry Nomor 3. Vol. 3. Skoog. D. A., Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch. 2000. Fundamentals of Analytical Chemistry. Publisher: Brooks Cole Sudibandriyo, M. 2003. A Generalized Ono-Kondo Lattice Model for High Pressure Adsorption on Carbon Adsorbents. Thesis. Oklahoma State University. Suhendrayatna. 2001. Bioremoval Logam Berat dengan Menggunakan Mikroorganisme: Suatu Kajian Kepustakaan. Diakses dari http:www.shatybio.transdigit.com pada tanggal 20 Mei 2016, Jam 13.30 WIB. Sumar, Hendayana. 1994. Kimia Analisis Instrumen. Jilid 1. Semarang: IKIP Semarang Press. Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 54 Suryanarayana, C. and Norton, M. Grant. 1998. X-Ray Diffraction A practical Approach. New York: Springer Science+Bussines Media. Widyastuti, Apria., Sitorus, B. Jayuska, A. 2013. Karbon Aktif Dari Limbah Cangkang Sawit Sebagai Adsorben Gas Dalam Biogas Hasil Fermentasi Anaerobik Sampah Organik. Jurnal MIPA. Hlm. 30-33. Zou, W., Han, R., Chen, Z., Jinghua, Z., and Shi, J. 2006. Kinetic Study of Adsorption of CuII and PbII from Aqueous Solutions Using Manganese Oxide Coated Zeolite in Batch Mode, Journal of Colloids and Surfaces, 279: 238-2 55 LAMPIRAN I Pembuatan Larutan TembagaII Sulfat

A. Larutan Induk Tembaga 1000 ppm

Pembuatan larutan induk tembagaII sulfat dengan konsentrasi 1000 ppm yaitu dengan menimbang gram tembaga sulfat CuSO 4 kemudian dialrutkan ke dalam akuades sampai tanda batas dengan menggunakan labu takar 250 mL dan dihomogenkan. Perhitungan yang digunakan: Massa CuSO 4. . 5H 2 O = V mL × Mr CuSO 4. . 5H 2 O g mol × Cppm n × Ar Cu g mol × 1000 = 250 mL × 249,5 g mol × 1000ppm 1 × 63,5 g mol × 1000 Massa CuSO 4. . 5H 2 O = 982,28 mg = 0,982 g

B. Larutan Standar TembagaII Sulfat

Larutan standar tembagaII sulfat dibuat dari pengenceran larutan induk tembaga 1000 ppm dengan menggunakan perhitungan pengenceran: 1 × � 1 = 2 × � 2 Dengan: M 1 =Volume larutan sebelum pengenceran V 1 =Konsentrasi larutan sebelum pengenceran M 2 =Volume larutan sesudah pengenceran V 2 =Konsentrasi larutan sesudah pengenceran 1. Larutan standar tembaga II sulfat 0,2 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 56 100 × � 1 = 0,2 × 50 � 1 = 0,1 2. Larutan standar tembaga II sulfat 0,5 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 0,5 × 50 � 1 = 0,25 3. Larutan standar tembaga II sulfat 1 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 1 × 50 � 1 = 0,5 4. Larutan standar tembaga II sulfat 2 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 2 × 50 � 1 = 1 5. Larutan standar tembaga II sulfat 3 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 3 × 50 � 1 = 1,5 6. Larutan standar tembaga II sulfat 4 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 4 × 50 � 1 = 2 7. Larutan standar tembaga II sulfat 5 ppm 57 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 5 × 50 � 1 = 2,5 8. Larutan standar tembaga II sulfat 6 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 6 × 50 � 1 = 3 9. Larutan standar tembaga II sulfat 7 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 7 × 50 � 1 = 3,5 10. Larutan standar tembaga II sulfat 8 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 8 × 50 � 1 = 4 11. Larutan standar tembaga II sulfat 9 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 9 × 50 � 1 = 4,5 12. Larutan standar tembaga II sulfat 10 ppm 1 × � 1 = 2 × � 2 100 × � 1 = 10 × 50 � 1 = 5 58 LAMPIRAN 2 Penentuan Garis Regresi Linear Larutan Tembaga II Sulfat

A. Data Absorbansi dan Kurva Larutan Standar Pada Panjang Gelombang

324,72 nm Tabel 7. Data absorbansi larutan standar tembaga II sulfat Konsentrasi ppm Absorbansi 0,2 0,0067 0,5 0,0309 1 0,0606 2 0,1334 3 0,2058 4 0,2536 5 0,3554 6 0,4169 7 0,5128 8 0,5619 9 0,6521 10 0,6820 y = 0.071x - 0.008 R² = 0.997 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 5 10 15 Ab sor b an si Konsentrasi