Uji Katalitik Analisis dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi KCKT

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penelitian ini mampu menghasilkan katalis dengan ukuran partikel skala nano dengan metode sol gel-freezedry menggunakan pektin sebagai agen pengemulsi. 2. Hasil analisis difraksi sinar-X XRD menunjukan terbentuknya struktur katalis Ni 0,7 Cu 0,3 Fe 2 O 4 dengan fasa kristalin NiFe 2 O 4 96-591-0065, Ni 1,43 Fe 1,7 O 4 96- 100-0117, Cu 0,86 Fe 2,14 O 4 96-901-2842, CuFe 2 O 4 96-901-2439 juga NiO sebagai produk samping. 3. Kedua katalis memperlihatkan pita serapan yang menunjukkan jenis situs asam Brönsted-Lowry. 4. Katalis Ni 0,7 Cu 0,3 Fe 2 O 4 suhu kalsinasi 600 o C memiliki jumlah situs asam yang lebih besar yaitu 5,53 mmol piriding katalis dibandingkan katalis suhu kalsinasi 800 o C sebesar 4,30 mmol piriding katalis. 5. Persebaran partikel katalis yang dihasilkan dalam rentang 10-100 nm menghasilkan volume distribusi kumulatif sebesar 22,30 dan sebesar 13,60 pada katalis Ni 0,7 Cu 0,3 Fe 2 O 4 suhu kalsinasi 600 o C dan 800 o C. 6. Hasil analisis TEM Transmission Electron Microscope menunjukkan bahwa nanokatalis Ni 0,7 Cu 0,3 Fe 2 O 4 memiliki morfologi permukaan yang seragam dan marata. 7. Katalis Ni 0,7 Cu 0,3 Fe 2 O 4 suhu kalsinasi 600 o C dan 800 o C mampu mengkonversi selulosa menjadi gula akohol berupa sorbitol dan mannitol dengan konversi dan produk terbaik dihasilkan pada katalis Ni 0,7 Cu 0,3 Fe 2 O 4 suhu kalsinasi 600 o C.

B. SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka pada penelitian selanjutnya

disarankan untuk : 1. Menggunakan agen pengemulsi lainnya dalam mempreparasi nanokatalis. 2. Melakukan uji katalitik pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi T 150 o C untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam mengkonversi selulosa. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M., V. Yudistira, Nirmin and Khairurrijal. 2008. Sintesis Nanomaterial. Jurnal Nanosains dan Nanoteknologi. 1: hal. 33 – 36. Adomako, D. 1972. Cocoa Pod Husk Pectin. Phytochemistry. 11: pp1145-1148. Akmalludin dan Kurniawan, Arie. 2005. Pembuatan Pektin dari Kulit Coklat dengan Cara Ekstraksi. Skripsi. Fakultas Teknik Kimia, Universitas Diponogoro. Semarang. Allemann, E., R. Gurny, and E. Doelker. 1993. Drug-loaded Nanoparticles- Preparation Methods and Drug Targeting Issues. Eur. J. Pharm. Biopharm. 39: pp 173-191. Almeida, J. M. A., C. T. Meneses, A. S. de Menezes, R. F. Jardim and J. M. Sasaki. 2008. Synthesis and Characterization of NiMn 2 O 4 Nanoparticles Using Gelatin as Organic Precursor. Journal of Magnetism and Magnetic Materials . 320: pp. 304 – 307. Anderson, B. Robert and Peter, T. Dawson. 1976. Experimental Methods In Catalytic Reseach . Vol. II. Academic Press. New York. Antony. 2012. Produksi Enzim Selulase. Skripsi. Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Bandung. hal 1-33. Amalia, R. 2013. Studi Pendahuluan Konversi Selulosa Menjadi Gula Alkohol dengan Katalis Ni x Fe 2-x O 4 dengan Variabel x=0,5; 0,8 dan 1. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam , Universitas Lampung. Bandar Lampung. ASTM D4824-03. 2005. Test Method for Determination of Catalyst Acidity by Ammonia Chemisortption . Annual Book of ASTM. Auda, H. Y. 2009. Analisa Pola-Pola Difraksi Sinar-X Pada Material Serbuk Nd 6 Fe 13 Sn, Nd 6 Fe 13 Ge, Nd 6 Fe 13 Si Menggunakan Metode Rietveld GSAS. Skripsi . Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Ayyad, O.D . 2011 . Novel Strategies The Synthesis of Metal Nanoparticle and Nanostructure. Thesis. Univesitas de Barcelona. Barcelona.