Kadar Emas Au dalam Larutan Tiourea pada Kondisi Optimum Pengendapan logam Au dengan NaBH

42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Waktu optimum pada proses pelindian emas dalam limbah prosesor komputer adalah 1 jam. 2. Konsentrasi optimum tiourea pada proses pelindian emas dalam limbah prosesor komputer adalah 5 gL. 3. Kadar Au dalam larutan pada kondisi optimum sebesar 2,88. 4. Rendemen yang diperoleh dari proses pengendapan sebesar 0,365.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disarankan sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai optimasi waktu pelindian dengan range waktu diatas 240 menit. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai optimasi konsentrasi tiourea dengan range diatas 25 gL. 3. Perlu dilakukan pengukuran kadar Au dalam larutan pelindian dengan menggunakan XRF. 4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengendapan menggunakan senyawa reduktor lain. 43 DAFTAR PUSTAKA Abdul Khaliq, Muhammad Akbar Rhamdhani, Geoffrey Brooks and Syed Masood 2014. Metal Extraction Processes for Electronic Waste and Existing Industrial Routes: A Review and Australian Perspective. Resources . 31. Hlm. 152-179. AhmadBurhanudin. 2011. Prosesor dan Sejarah Perkembangannya. Diakses dari http:ahmad46.blogstudent.mb.ipb.ac.id pada tanggal 21 juni 2016, Jam 13.03. Awadalla, Farouk T Gordon M. Ritcey. 1993. Recovery of Gold From Solution by Reduction-Precipitation with Stabilized Alkali Metal Borohydride. Foreign Application Priority Data. Hlm. 1-9. Biswas, Biplob K., K. Inoue, K. Ohto, H. Harada, H. Kawakita and A. Hoshino. 2010. E-waste management throughsilver recovery from scrap of plasma TV monitors. Proceeding of International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh . Japan: Saga University. Candra Kusumadewa, Christophorus, Mochamad Afnan, A., Doant Antonius. 2013. Evolusi dan Kinerja Komputer . Diakses dari http:sidiq.mercubuana-yogya.ac.id pada tanggal 21 Juni 2016, Jam 13.25. Chen Xia. 2008. Associated Sulfide Minerals in Thiosulfate Leaching of Gold : Problems and Solutions . Thesis . Canada: Queen’s University. Hlm. -300. Cotton, F. Albert dan Wilknson, Geoffrey. 1989. Kimia Anorganik Dasar. Alih bahasa: Sahati Suharto. Jakarta: UI-Press. Day, R.A., dan Underwood, A.L. 2002. Analisis Kimia Kuantitatif Edisi Keenam . Alih bahasa: Iis Sopyan. Jakarta: Erlangga. Delfini, Massimo., Manuro Ferrini, Andrea Manni, Paolo Massacci, Luigi Piga and Antinio Scoppettuolo. 2011. Optimization of Precious Metal Recovery from Waste Electrical and Electronic Equipment Boards. Journal of Environmental Protection . Hlm: 675-682. 44 Dyah Ayu Anggraeni. 2016. Optimasi Kondisi Pelarutan Logam Emas Au dalam Limbah Prosesor Komputer dengan Pelarut Aqua Regia. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Eko Sugiharto. 1990. Spektroskopi Sinar Tampak dan Ultra Ungu. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. El-Sayed, B. A. Sallam, M. M. 1999. Temperature and frequency dependent electrical transport in thiourea and tristhiourea coupper I sulphate. J. Mater. Sci.: Mater. Electron Volume 10. Hlm. 63 –66. Ficeriova, J., Peter Balaz, Erika Dutkova and Eberhard Gock. 2007. Leaching of Gold and Silver from Crushed Au-Ag Wastes. The Open Chemical Engineering Journal . 21. Hlm 6-9. Gönen, N., Ölçer, T. 2009. Investigation of the Effects of the Application and Conditions of Roasting on the Gold Leaching by Thiourea Solution from a Refractory Gold Ore. Abstract. Turki: Eskisehir Osmangazi University Research Fund. Gramatyka, P., R. Nowosielki, R. Sakiewicz, 2007. Recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Vol 20. Hlm: 535-538. Hanafi, Jessica., Eric Jobiliong, Agustina Christiani, Dhamma C. Soenarta, Juwan Kurniawan and Januar Irawan. 2011.The Prospects of Managing WEEE in Indonesian . 18th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering , Braunschweig. 331-338. Harvey, David. 2000. Modern Analytical Chemistry. Singapore: McGaw- HillBook Co. Huang, K., Guo, J., and Xu, Z., 2009. Recycling of Waste Printed Circuit Boards: A Review of Current Technologies and Treatment Status in China. Journal of Hazardous Materials 164 2009. Hlm. 399-408. 45 Intel Corporation. 2001. Intel ® Pentium ® 4 Processor in the 423-pin Package . Diunduh dari http:download.intel.com pada tanggal 19 Juni 2016, Jam 15:34 WIB. Intel Corporation. 2004. Intel ® Pentium ® 4 Prosesor on 0.13 Micron Process Datasheet . Diunduh dari http:download.intel.com pada tanggal 19 Juni 2016, Jam 16:27 WIB. Jacob, C. 2009. Electronic Waste and The African Environment. Journal of Environmental Science and Technology Vol.3. Hlm 17-22. Jennifer Namias. 2013. The Future Of Electronic Waste Recycling In The United states : Obstacles and Domestic Solutions. Columbia University. Hlm. 1- 51. Kazi E. Haque. 1991. Recovery of Dissolved Gold by sodium Borohydride NaBH 4 Reduction. Foreign Application Priority Data. Khopkar, S. M. 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: UI Press. Kumar Gupta, C. 2003. Chemical Metallurgy: Principles and Practices .Weinhem: WILEY-VCH. Pass, G., Sutchliffe, H. 1974. Practical Inorganic Chemistry. London: Chapman and Hall. Pecsok, Robert L., dan Shields, L. Donald. 1976. Modern Methods of Chemical Analysis, edisi kedua. New York: John Wiley and Sons Inc. Ping Jiang, Megan Harney, Yuxin Song, Ben Chen, Queenie Chen, Tianniu Chen, Gillian Lazarus, Lawrence H. Dubois, Michael B. Korzensk. 2012. Improving the end-of-Life for electronic materials via sustainable recycling methods. Procedia Environmental Sciences. 4. Hlm. 485-490. Siti Marwati. 2009. Kajian Tentang Kandungan Logam-Logam Berharga dalam Limbah Elektronik E-Waste dan Teknik Recoverynya Melalui Proses Daur Ulang. Prosiding Seminar Nasional Kimia FMIPA UNY. Hlm. 373- 378.