Perbandingan komposisi LTO : PVDF : AB Perhitungan Luas Lembaran LTO doping Al Menghitung Nilai Konduktivitas Sel Menghitung Energy Density Menghitung Power Density

2. Perbandingan komposisi LTO : PVDF : AB

Perbandingan komposisi yang digunakan dengan massa bahan LTO 10 gram adalah 85 : 10 : 5 ����� ��� = 10 ���� ����� ���� = 10 85 . 10 ���� = 1,17 ���� ����� �� = 5 85 . 10 ���� = 0,5 ���� ������ ���� = 20 �� Universitas Sumatera Utara LAMPIRAN B

1. Perhitungan Luas Lembaran LTO doping Al

Perhitungan luas lembaran mm difungsikan pada penentuan massa Cu Foil yang telah dijadikan lembaran anoda, dengan rumus : � = � + � + � + � 2 � = �� − �� − �� − �� − � a. G 100µm a b c d 10,17 10,27 10,47 10,37 � = 20,94 � = �10,4710,3710,1710,27 � = 106,4899 �� b. G 200 µm a b c d 10,47 10,08 10,38 10,10 � = 20,515 � = �10,04510,43510,13510,415 � = 105,1872 �� c. G 300 µm a b c d 10,36 10,54 10,57 10,41 Universitas Sumatera Utara � = 20,94 � = �10,5810,410,3710,53 � = 109,6133�� d. G 400 µm a b c d 10,80 10,54 10,85 10,74 � = 21,465 � = �10,66510,92510,61510,725 � = 115,1728��

2. Menghitung Nilai Konduktivitas Sel

� = � � ����� � � Dimana, � ����� = � � + � �� • G-1 ketebalan 100 µm � = 0,008 235,84 � 1,064899 = 3,185 � 10 −5 ��� • G-2 ketebalan 200 µm � = 0,012 263,86 � 1,051872 = 4,324 � 10 −5 ��� • G-3 ketebalan 300 µm � = 0,017 129,91 � 1,096133 = 11,938 � 10 −5 ��� • G-4 ketebalan 400 µm � = 0,028 101,51 � 1,151728 = 23,95 � 10 −5 ��� Universitas Sumatera Utara

3. Menghitung Energy Density

������ ������� = ��������� �������� � �������� ����ℎ���� • G-1 ketebalan 100 µm ������ ������� = 134,3 � 1,529 = 205,344 • G-2 ketebalan 200 µm ������ ������� = 103,39 � 1,526 = 157,773 • G-3 ketebalan 300 µm ������ ������� = 93,07 � 1,523 = 141,745 • G-4 ketebalan 400 µm ������ ������� = 96,09 � 1,528 = 146,825

4. Menghitung Power Density

����� ������� = ���� �������� ��������� � � ���� • G-1 ketebalan 100 µm ����� ������� = 0,184 � 1,57 = 1,27798 • G-2 ketebalan 200 µm ����� ������� = 0,693333 � 1,60 = 1,10933 • G-3 ketebalan 300 µm ����� ������� = 0,0501111 � 1,59 = 0,79676 • G-4 ketebalan 400 µm ����� ������� = 0,228571 � 1,598 = 0,36525

5. Menghitung Efesiensi Baterai

Dokumen yang terkait

Pembuatan Material Anoda Lithium Titanate (Li4Ti5O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Elektroda Terhadap Performa Elektrokimia Baterai Ion Lithium

13 66 80

Pembuatan Material Anoda Lithium Titanate (Li4Ti5O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Elektroda Terhadap Performa Elektrokimia Baterai Ion Lithium

0 0 14

Pembuatan Material Anoda Lithium Titanate (Li4Ti5O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Elektroda Terhadap Performa Elektrokimia Baterai Ion Lithium

0 0 2

Pembuatan Material Anoda Lithium Titanate (Li4Ti5O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Elektroda Terhadap Performa Elektrokimia Baterai Ion Lithium

0 0 5

Fabrikasi Lithium Titanate Terdoping Al (Li4Ti4,975Al0,025O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Lembaran Elektroda pada Sel Setengah Baterai Ion Lithium

0 0 14

Fabrikasi Lithium Titanate Terdoping Al (Li4Ti4,975Al0,025O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Lembaran Elektroda pada Sel Setengah Baterai Ion Lithium

0 0 2

Fabrikasi Lithium Titanate Terdoping Al (Li4Ti4,975Al0,025O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Lembaran Elektroda pada Sel Setengah Baterai Ion Lithium

0 0 5

Fabrikasi Lithium Titanate Terdoping Al (Li4Ti4,975Al0,025O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Lembaran Elektroda pada Sel Setengah Baterai Ion Lithium

0 0 10

Fabrikasi Lithium Titanate Terdoping Al (Li4Ti4,975Al0,025O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Lembaran Elektroda pada Sel Setengah Baterai Ion Lithium

0 1 3

Fabrikasi Lithium Titanate Terdoping Al (Li4Ti4,975Al0,025O12) dan Studi Pengaruh Ketebalan Lembaran Elektroda pada Sel Setengah Baterai Ion Lithium

0 0 10