LAMPIRAN 2 (PERHITUNGAN DATA PENGUJIAN)

  Hasil perhitungan kualitas karbon aktif

1. Menghitung Rendemen

  k` k_

  x100 % Dimana : mb = massa bahan baku (gram) ma = massa arang aktif (gram)

  a. Suhu aktivasi 600 C; w = 30 menit o

  massa bahan baku(mb) = 162,5453 gram massa arang aktif (ma) = 40,617 gram Sehingga :

  Rendemen(%) =

  84 á:5; e 5:6á9897e

  Persamaan yang digunakan untuk menghitung Rendemen yaitu : Rendemen (%) =

  b. Suhu aktivasi 600 C; w = 60 menit o

  massa bahan baku (mb) = 256,4436 gram massa arang aktif (ma) = 63,202 gram Sehingga :

  Rendemen(%) = x 100 %

  ` _

  Rendemen (%) =

  :7á646e 69:á887:e

  x 100%

  x 100% Rendemen = 24,98811 % Rendemen (%) = 24,64558 %

  c. Suhu aktivasi 600 C; w = 90 menit o

  8;á:;77e

647 á9=;:e

  :6á<4::e

69=á49==e

  Rendemen(%) =

  ` _

  Rendemen(%) = x 100%

  massa bahan baku(mb) = 62,8066 gram massa arang aktif(ma) = 259,0599 gram Sehingga :

  o

  e. Suhu aktivasi 700 C; w = 60 menit

  x 100% Rendemen(%) = 23,41545 %

  Rendemen(%) =

  massa bahan baku(mb) = 156,2537 gram massa arang aktif(ma) = 36,459 gram Sehingga :

  ` _

  Rendemen(%) = x 100%

  massa bahan baku(mb) = 203,5976 gram massa arang aktif(ma) = 47,6733 gram Sehingga :

  d. Suhu aktivasi 700 C; w = 30 menit o

  x 100% Rendemen (%) = 23,33321 %

  7:á89=e 59:á697;e

  Rendemen (%) =

  ` _

  Rendemen (%) = x 100%

  x100% Rendemen(%) = 24,24405 %

  f. Suhu aktivasi 700 C; w = 90 menit

  Rendemen(%) =

  96 á6=7:e 667 á7577e

  Rendemen(%) =

  ` _

  Rendemen(%) = x 100%

  massa bahan baku(mb) = 223,3133 gram massa arang aktif(ma) = 52,2936 gram Sehingga :

  o

  h. Suhu aktivasi 800 C; w = 60 menit

  x 100% Rendemen(%) = 23,67612 %

  85 á<6: e 5;:á:9=<e

  ` _

  o

  Rendemen(%) = x 100%

  massa bahan baku(mb) 176,6598 gram massa arang aktif(ma) = 41,826 gram Sehingga :

  o

  g. Suhu aktivasi 800 C; w = 30 menit

  x 100% Rendemen(%) = 22,46147 %

  89 á;9e 647 á:<65e

  Rendemen(%) =

  ` _

  Rendemen(%) = x 100%

  massa bahan baku(mb) = 203,6821 gram massa arang aktif(ma) = 45,75 gram Sehingga :

  x 100% Rendemen(%) = 23,41715 %

  o

  i. Suhu aktivasi 800 C; w = 90 menit massa arang aktif(ma) = 47,926 gram Sehingga :

  `

  Rendemen(%) = x 100%

  _

8;á=6:e

  Rendemen(%) = x 100%

  

658 á95;<e

  Rendemen(%) = 22,34127 %

2. Menghitung Kadar Air

  Kadar air dapat dihitung daya dengan persamaan sebagai berikut :

  _?`

  Kadar air(%) = x 100 %

  _

  Dimana : a = Massa awal arang aktif (gram) b = Massa akhir arang aktif (gram)

  o

  a. Suhu aktivasi 600 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,94 gram sehingga

  _?`

  Kadar air (%) = x 100 %

  _ 6 e?5á=8e

  = x 100 %

  6 e

  = 3%

  o

  b. Suhu aktivasi 600 C; w = 60 menit

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,86 gram sehingga

  _?`

  Kadar air (%) = x 100 %

  _ 6 e?5á<:e

  = x 100 %

  6 e

  = 7%

  o

  c. Suhu aktivasi 600 C; w = 90 menit

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,76 gram sehingga

  _?`

  Kadar air (%) = x 100 %

  _ 6 e?5á;:e

  = x 100 %

  6 e

  = 12%

  o

  d. Suhu aktivasi 700 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,85 gram sehingga

  _?`

  Kadar air (%) = x 100 %

  _ 6 e?5á<9e

  = x 100 %

  6 e

  = 7,5%

  o

  e. Suhu aktivasi 700 C; w = 60 menit

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,8 gram sehingga

  _?`

  Kadar air (%) = x 100 %

  _ 6 e?5á<e

  = x 100 %

  6 e

  = 10%

  6 e?5á<9e 6 e

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,65 gram

  x 100 % = 15%

  6 e?5á;e 6 e

  x 100 % =

  _?` _

  Kadar air (%) =

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,7 gram sehingga

  h. Suhu aktivasi 800 C; w = 60 menit o

  x 100 % = 7,5%

  x 100 % =

  f. Suhu aktivasi 700 C; w = 90 menit o

  _?` _

  Kadar air (%) =

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,85 gram sehingga

  g. Suhu aktivasi 800 C; w = 30 menit o

  x 100 % = 13,5%

  6 e?5á;7e 6 e

  x 100 % =

  _?` _

  Kadar air (%) =

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 1,73 gram sehingga

i. Suhu aktivasi 800 C; w = 90 menit o

  sehingga

  _?`

  Kadar air (%) = x 100 %

  _ 6 e?5á:9e

  = x 100 %

  6 e

  = 17,5%

3. Menghitung Kadar Abu

  Kadar abu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

  _Û Kadar Abu (%) = x 100%

  _Ú

  Dimana : m1 = Massa awal arang aktif(gram) m2 = Massa akhir arang aktif (gram)

  o

  a. Suhu aktivasi 600 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif = 2 gram Massa akhir arang aktif = 0,1 gram

  k6

  Kadar abu (%)= x 100%

  k5 4 á5e

  = x 100 %

  6 e

  = 5 %

  o

  b. Suhu aktivasi 600 C; w = 60 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,14 gram

  k6

  Kadar abu (%)= x 100 %

  k5 4 á58e

  = x 100 %

  6 e

  = 7 %

  o

  c. Suhu aktivasi 600 C; w = 90 menit

  Massa akhir arang aktif (m2) = 0,20 gram

  k6

  Kadar abu (%)=

  k5 4 á64e

  = x 100 %

  6 e

  = 10 %

  o

  d. Suhu aktivasi 700 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,02 gram

  k6

  Kadar abu (%)= x 100%

  k5 4 á46e

  = x 100 %

  6 e

  = 1 %

  o

  e. Suhu aktivasi 700 C; w = 60 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,13gram

  k6

  Kadar abu (%)= x 100%

  k5 4 á57e

  = x 100 %

  6 e

  = 6,5 %

  o

  f. Suhu aktivasi 700 C; w = 90 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,16 gram

  k6

  Kadar abu (%)= x 100%

  k5 4 á5:e

  = x 100 %

  6 e

  = 8 %

  o

  g. Suhu aktivasi 800 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Kadar abu (%)=

  x 100% =

  4 á58e 6 e

  x 100 % = 7 %

h. Suhu aktivasi 800 C; w = 60 menit o

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,16gram

  Kadar abu (%)=

  k6 k5

  x 100% =

  4 á5:e 6 e

  x 100 % = 8 %

  k6 k5

i. Suhu aktivasi 800 C; w = 90 menit o

  k6 k5

  =

  4 á66:e 6 e

  x 100 % = 11 %

  4. Menghitung Kadar Zat Terbang Kadar zat terbang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

  Kadar zat terbang =

  k5?k6 k5

  x 100 % Dimana :

  Kadar abu (%)=

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,22gram m1 = Massa awal arang aktif (gram)

  o

  a. Suhu aktivasi 600 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 0,22gram

  k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á;7e

  = x 100 %

  6 e

  = 13,5 %

  o

  b. Suhu aktivasi 600 C; w = 60 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,52gram

  k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á96e

  = x 100 %

  6 e

  = 24 %

  o

  c. Suhu aktivasi 600 C; w = 90 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,59gram

  k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á:<e

  = x 100 %

  6 e

  = 16 %

  o

  d. Suhu aktivasi 700 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,59gram k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á9=e

  = x 100 %

  6 e

  = 20,6 %

  o

  e. Suhu aktivasi 700 C; w = 60 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,76gram

  k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á;:e

  = x 100 %

  6 e

  = 12 %

  o

  f. Suhu aktivasi 700 C; w = 90 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,63gram

  k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á:7e

  = x 100 %

  6 e

  = 18,5 %

  o

  g. Suhu aktivasi 800 C; w = 30 menit

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,63gram

  k5?k6

  Kadar zat terbang (%)= x 100 %

  k5 6 ?5á:7e

  = x 100 %

  6 e

  = 18,5 %

h. Suhu aktivasi 800 C; w = 60 menit o

  Massa akhir arang aktif (m2) = 1,52gram Kadar zat terbang (%)=

i. Suhu aktivasi 800 C; w = 90 menit o

  x 100 % = 15,5 %

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (5 + 13,5) = 81,5 %

  Kadar abu (Ka) = 5 % Kadar zat menguap (Kzm) = 13,5%

  Dimana : Ka = Kadar abu (%) Kzm = Kadar zat menguap (%)

  Kadar karbon terikat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm)

  6 ?5á;=e 6 e

  k5?k6 k5

  x 100 % =

  k5?k6 k5

  Kadar zat terbang (%)=

  Massa awal arang aktif (m1) = 2 gram Massa akhir arang aktif (m2) = 1,79gram

  x 100 % = 24 %

  6 ?5á96e 6 e

  x 100 % =

5. Menghitung Kadar Karbon Terikat

a. Suhu aktivasi 600 C; w = 30 menit o

  o

  Kadar abu (Ka) = 7 % Kadar zat menguap (Kzm) = 24%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (7 + 24) = 69 %

  o

  c. Suhu aktivasi 600 C; w = 90 menit

  Kadar abu (Ka) = 10 % Kadar zat menguap (Kzm) = 16 %

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (10 + 16) = 74 %

  o

  d. Suhu aktivasi 700 C; w = 30 menit

  Kadar abu (Ka) = 1 % Kadar zat menguap (Kzm) = 20,6%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (1 + 20,6) = 78,4 %

  o

  e. Suhu aktivasi 700 C; w = 60 menit

  Kadar abu (Ka) = 6,5 % Kadar zat menguap (Kzm) = 12,5%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (6,5 + 12,5) = 81 %

  o

  f. Suhu aktivasi 700 C; w = 90 menit

  Kadar abu (Ka) = 8 % Kadar zat menguap (Kzm) = 18,5%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm)

  = 100 % - (8 + 18,5)

  o

  g. Suhu aktivasi 800 C; w = 30 menit

  Kadar abu (Ka) = 7 % Kadar zat menguap (Kzm) = 18,5%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (8 + 18,5) = 74,5 %

  o

  h. Suhu aktivasi 800 C; w = 60 menit

  Kadar abu (Ka) = 8 % Kadar zat menguap (Kzm) = 24%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (8 + 24) = 68 %

  o i. Suhu aktivasi 600 C; w = 60 menit

  Kadar abu (Ka) = 11 % Kadar zat menguap (Kzm) = 15%

  Kadar karbon terikat(%)= 100% - (Ka + Kzm) = 100 % - (11 + 15) = 74 %

6. Menghitung Daya Serap Iodin

  Daya serap iodin dapat dihitung dengan persamaan berikut : $T0:_ _ _ ;

  ▪

  

6

  6

  7

  #F Tstxá{uTBL 0 :EK@EJ; =

  Dimana : A = Volume larutan iodin (mL) B = Volume Na S O yang terpakai (mL) 2 2 3 fp = faktor pengenceran N(Na S O ) = kosentrasi Na S O (N)

  2 2 3 2 2 3

  N(iodin) = kosentrasi iodin (N) 126,93 = jumlah iodin sesuai 1 mL larutan Na S O 2 2 3

  o

  a. Suhu aktivasi 600 C; w = 30 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 3,72 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô 0 á.,ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 568,01175 mg/g o

  b. Suhu aktivasi 600 C; w = 60 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 3,72 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô /á3.ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 575,62755 mg o

  a. Suhu aktivasi 600 C; w = 90 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram

  Volume iodin = 10mL N (Na S O ) = 0,025 N

  2 2 3

  N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô /á20ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 576,89685 mg/g o

  c. Suhu aktivasi 700 C; w = 30 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 3,38 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô /á/4ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 581,0221 mg/g o

  d. Suhu aktivasi 700 C; w = 60 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 1,16 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô

  • á-2ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 616,24515 mg/g o

  e. Suhu aktivasi 700 C; w = 90 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 3,72 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô

  • á.,ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 618,46645 mg/g o

  f. Suhu aktivasi 800 C; w = 30 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 1,84 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô

  • á40ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 605,4561mg/g o

  g. Suhu aktivasi 800 C; w = 60 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL

  Volume Na S O 2 2 3 = 1,00 ml N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô

  • á,,ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 618,78375 mg/g o

h. Suhu aktivasi 800 C; w = 90 menit

  Massa karbon aktif (a) = 2 gram Volume iodin = 10mL Volume Na S O 2 2 3 = 0,56 ml N (Na S O ) 2 2 3 = 0,025 N N (iodin) = 0,1 N

  

³ã¿:JW

. O . K / ; º? ë56:á=7ëÙã

  ¿:ƠÚÏỚ;

  Daya serap iodin =

  Ô ,á12ؽã,á,.1¿

  54 àÅ? ë56:á=7 ,á-¿

  =

  6 Ú = 625,7649 mg/g

Dokumen yang terkait

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Gangguan Jiwa 2.1.1 Definisi - Pengaruh Laju Aliran Saliva terhadap Kondisi Periodontal pada Penderita Gangguan Jiwa yang Mengkonsumsi Obat-Obatan Antipsikosis di Rumah Sakit Tuntungan

0 1 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Stres 2.1.1 Pengertian Stres - Pengaruh Stres Terhadap Pola Makan Mahasiswa Tingkat Akhir di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU)

0 0 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjaun Pustaka 2.1.1 Deviden Tunai - Pengaruh Hutang, Operating Ratio, Earning Power of Total Invesment, Rate of Return for Owners , Working Capital, Quick Ratio terhadap Dividen Tunai pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar

0 0 15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Kraniofasial - Prediksi Panjang Mandibula Dewasa Dengan Menggunakan Usia Skeletal Vertebra Servikalis pada Anak Perempuan Usia 9-14 Tahun di Medan

0 0 17

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sefalometri - Analisa Konveksitas Jaringan Lunak Wajah Menurut Subtelny Pada Mahasiswa India Tamil Malaysia FKG USU

0 0 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Gigi Tiruan Sebagian Lepasan - Kondisi Periodontal pada Pasien Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL) Akrilik yang Dibuat di Klinik Prostodonti FKG USU

0 2 13

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi dan Etiologi Trauma Gigi - Prevalensi Trauma Gigi Permanen Anterior pada Anak Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Medan Maimun dan Medan Selayang

0 0 13

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA - Perbedaan Tensile Bond Strength pada Resin Komposit Nanohybrid Menggunakan Sistem Adhesif Total-Etch dan Self-Etch pada Restorasi Klas I (Penelitian In Vitro)

0 0 17

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Harga Diri 2.1.1 Definisi Harga Diri - Harga Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan

0 0 18

Lampiran 2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

0 0 18