SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Pada era globalisasi ini, dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia maka
penggunaan energi untuk mendukung aktivitas manusia juga bertambah. Tingkat
konsumsi energi di seluruh dunia saat ini diperkirakan akan meningkat sebesar 70%
antara tahun 2000 sampai 2030. Penggunaan energi dalam jumlah besar
menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan energi [1,2]
.
Selain keterbatasan energi, permasalahan mengenai penyimpan energi juga
menjadi fokus utama yang perlu dicarikan solusinya. Kebutuhan energi yang
semakin banyak mendorong hadirnya penyimpan energi berkapasitas besar. Salah
satu penyimpan energi yang telah banyak digunakan yaitu superkapasitor.
Superkapasitor merupakan terobosan baru di dunia piranti penyimpan energi yang
memiliki rapat daya yang besar, kapasitas penyimpanan muatan yang sangat besar,
proses pengisian-pengosongan muatan yang cepat dan tahan lama jika
dibandingkan dengan kapasitor biasa. Keunggulan tersebut menyebabkan
superkapasitor telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bidang
teknologi digital, mesin listrik, peralatan militer dan luar angkasa. Penelitian tentang
superkapasitor ini juga telah banyak dilakukan [3-5]
.
Superkapasitor umumnya menggunakan bahan karbon sebagai elektroda.
Penyimpan energi dalam superkapasitor terjadi karena terbentuknya pasangan ion
dalam elektrolit dan elektron dalam bahan karbon pada permukaan antara elektrolit
dan elektroda karbon. Karbon aktif dalam satu dekade ini telah banyak digunakan
sebagai elektroda superkapasitor karena beberapa sifat keunggulannya, seperti luas
permukaan yang tinggi, ketersediaannya melimpah, sifat kimiawi stabil, dan relatif
murah [6,7]
.
Penelitian mengenai superkapasitor dengan menggunakan karbon sebagai
bahan elektroda telah diteliti. Elektroda untuk superkapasitor disusun oleh Poli Anilin
(PAni) pada permukaan aktif karbon berpori. Morfologi permukaan dan komposisi
kimia dari elektroda tersebut dikarakterisasi dengan menggunakan Scanning
Electron Microscopy (SEM). Sifat elektrokimia dari elektroda dan perilaku kapasitif
2
yang dihasilkan kapasitor secara sistematis dipelajari dengan menggunakan
voltamogram siklik, impedansi AC, dan arus konstan charge discharge tes. Dari
penelitian, diperoleh hasil yaitu peningkatan terhadap nilai kapasitansi lebih dari 60%
yang mengidentifikasi kontribusi dari PAni pada kapasitansi secara keseluruhan [4]
.
Resin damar dan bottom ash jumlahnya cukup melimpah di alam. Bahan –
bahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan elektroda pada
superkapasitor. Sintesis zeolit dari limbah bottom ash dengan metoda peleburan
menggunakan NaOH secara hidrotermal telah diteliti. Hasil X-Ray Diffraction (XRD)
menunjukkan bahwa zeolit yang disintesis memiliki tipe Faujasite jenis Na-X.
Penelitian tentang zeolit dari limbah bottom ash yang mana zeolit tersebut didoping
dengan damar yang telah disokletasi pada beberapa variasi komposisi juga telah
diteliti. Campuran tersebut dikompaksi menjadi tablet tipis dan diuji sifat listriknya
menggunakan multimeter dan LCR-Meter. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa
campuran 99.8% damar sokletasi dan 0.2% zeolit memiliki konduktivitas yang lebih
baik dibanding sampel lainnya [8,9]
.
Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan elektroda superkapasitor yang
terbuat dari campuran resin damar dan zeolit dari bottom ash. Penambahan Polivinil
Alkohol (PVA) yang dilarutkan dengan elektrolit Asam Posfat (H3PO4) pada berbagai
variasi konsentrasi diamati pengaruhnya terhadap sifat elektroda dan karakteristik
superkapasitor yang dihasilkan. Pengaruh komposisi dari resin damar dan zeolit juga
diamati pada pengukuran sifat listrik elektroda tersebut.
1.2Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk
menguji bagaimana pengaruh penambahan PVA yang dilarutkan dengan elektrolit
H3PO4 pada berbagai variasi konsentrasi pada elektroda superkapasitor serta
pengaruh komposisi resin dan zeolit terhadap sifat listrik yang dihasilkan pada
elektroda tersebut.
1.3Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penambahan PVA yang
dilarutkan dengan elektrolit H3PO4 pada berbagai variasi konsentrasi pada elektroda
superkapasitor. Di samping itu, pada penelitian ini juga diuji pengaruh komposisi
resin dan zeolit terhadap sifat listrik yang dihasilkan pada elektroda tersebut.
3
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang potensi penggunaan
zeolit dan resin damar sebagai elektroda pada superkapasitor sehingga bisa
diaplikasikan baik dalam skala labor maupun skala industri.

More Related Content

Similar to 1ElektrodaSuperkapasitorResinZeolit

Pemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana
Pemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi SederhanaPemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana
Pemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi Sederhanafirst last
 
Usulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianUsulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianabdi karya
 
Ppt cu dan nikel fix
Ppt cu dan nikel fixPpt cu dan nikel fix
Ppt cu dan nikel fixIsponi Umayah
 
PENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUT
PENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUTPENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUT
PENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUTRepository Ipb
 
praktikum kelompok 1.docx
praktikum kelompok 1.docxpraktikum kelompok 1.docx
praktikum kelompok 1.docxBudiHardiyansah
 
RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...
RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...
RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...Repository Ipb
 
Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)
Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)
Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)Faizhal Prasetya
 
Laporan praktikum Fislab Serat Fiber Optik
Laporan praktikum Fislab Serat Fiber OptikLaporan praktikum Fislab Serat Fiber Optik
Laporan praktikum Fislab Serat Fiber OptikBogiva Mirdyanto
 
Review sintesis nanomaterial
Review sintesis nanomaterialReview sintesis nanomaterial
Review sintesis nanomaterialhena ayu
 
Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)
Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)
Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)Crj Ilfan Al-fan
 
Miniatur panel surya
Miniatur panel suryaMiniatur panel surya
Miniatur panel surya28DEKY
 
Jurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdf
Jurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdfJurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdf
Jurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdfHazmiSyahriaz
 

Similar to 1ElektrodaSuperkapasitorResinZeolit (20)

Pemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana
Pemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi SederhanaPemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana
Pemanfaatan Baterai Bekas Sebagai Elektroda Konduktansi Sederhana
 
Usulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianUsulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitian
 
12
1212
12
 
Ppt cu dan nikel fix
Ppt cu dan nikel fixPpt cu dan nikel fix
Ppt cu dan nikel fix
 
Sifat material nano
Sifat material nanoSifat material nano
Sifat material nano
 
Makalah Nanomaterial
Makalah NanomaterialMakalah Nanomaterial
Makalah Nanomaterial
 
PENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUT
PENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUTPENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUT
PENDEKATAN MODEL ZHANG DAN HAYDEN DALAM KAJIAN LISTRIK BUAH JERUK GARUT
 
praktikum kelompok 1.docx
praktikum kelompok 1.docxpraktikum kelompok 1.docx
praktikum kelompok 1.docx
 
RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...
RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...
RANCANG BANGUN ALAT DAN PENGUKURAN NILAI DIELEKTRIK PADA KISARAN FREKUENSI RA...
 
Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)
Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)
Laporan hasil penelitian kimia (elektrolit dan non-elektrolit)
 
Laporan praktikum Fislab Serat Fiber Optik
Laporan praktikum Fislab Serat Fiber OptikLaporan praktikum Fislab Serat Fiber Optik
Laporan praktikum Fislab Serat Fiber Optik
 
Review sintesis nanomaterial
Review sintesis nanomaterialReview sintesis nanomaterial
Review sintesis nanomaterial
 
KSFM 1.ppt
KSFM 1.pptKSFM 1.ppt
KSFM 1.ppt
 
Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)
Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)
Electrolyte and Non electrolyte Solution (RPP)
 
Miniatur panel surya
Miniatur panel suryaMiniatur panel surya
Miniatur panel surya
 
semikonduktor
semikonduktorsemikonduktor
semikonduktor
 
Jurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdf
Jurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdfJurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdf
Jurnal arena tekstil 2023_compressed (1).pdf
 
Ppt konduktometri
Ppt konduktometriPpt konduktometri
Ppt konduktometri
 
Nanomaterial
NanomaterialNanomaterial
Nanomaterial
 
Potensiometer
PotensiometerPotensiometer
Potensiometer
 

1ElektrodaSuperkapasitorResinZeolit

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Pada era globalisasi ini, dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia maka penggunaan energi untuk mendukung aktivitas manusia juga bertambah. Tingkat konsumsi energi di seluruh dunia saat ini diperkirakan akan meningkat sebesar 70% antara tahun 2000 sampai 2030. Penggunaan energi dalam jumlah besar menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan energi [1,2] . Selain keterbatasan energi, permasalahan mengenai penyimpan energi juga menjadi fokus utama yang perlu dicarikan solusinya. Kebutuhan energi yang semakin banyak mendorong hadirnya penyimpan energi berkapasitas besar. Salah satu penyimpan energi yang telah banyak digunakan yaitu superkapasitor. Superkapasitor merupakan terobosan baru di dunia piranti penyimpan energi yang memiliki rapat daya yang besar, kapasitas penyimpanan muatan yang sangat besar, proses pengisian-pengosongan muatan yang cepat dan tahan lama jika dibandingkan dengan kapasitor biasa. Keunggulan tersebut menyebabkan superkapasitor telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bidang teknologi digital, mesin listrik, peralatan militer dan luar angkasa. Penelitian tentang superkapasitor ini juga telah banyak dilakukan [3-5] . Superkapasitor umumnya menggunakan bahan karbon sebagai elektroda. Penyimpan energi dalam superkapasitor terjadi karena terbentuknya pasangan ion dalam elektrolit dan elektron dalam bahan karbon pada permukaan antara elektrolit dan elektroda karbon. Karbon aktif dalam satu dekade ini telah banyak digunakan sebagai elektroda superkapasitor karena beberapa sifat keunggulannya, seperti luas permukaan yang tinggi, ketersediaannya melimpah, sifat kimiawi stabil, dan relatif murah [6,7] . Penelitian mengenai superkapasitor dengan menggunakan karbon sebagai bahan elektroda telah diteliti. Elektroda untuk superkapasitor disusun oleh Poli Anilin (PAni) pada permukaan aktif karbon berpori. Morfologi permukaan dan komposisi kimia dari elektroda tersebut dikarakterisasi dengan menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Sifat elektrokimia dari elektroda dan perilaku kapasitif
  • 2. 2 yang dihasilkan kapasitor secara sistematis dipelajari dengan menggunakan voltamogram siklik, impedansi AC, dan arus konstan charge discharge tes. Dari penelitian, diperoleh hasil yaitu peningkatan terhadap nilai kapasitansi lebih dari 60% yang mengidentifikasi kontribusi dari PAni pada kapasitansi secara keseluruhan [4] . Resin damar dan bottom ash jumlahnya cukup melimpah di alam. Bahan – bahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan elektroda pada superkapasitor. Sintesis zeolit dari limbah bottom ash dengan metoda peleburan menggunakan NaOH secara hidrotermal telah diteliti. Hasil X-Ray Diffraction (XRD) menunjukkan bahwa zeolit yang disintesis memiliki tipe Faujasite jenis Na-X. Penelitian tentang zeolit dari limbah bottom ash yang mana zeolit tersebut didoping dengan damar yang telah disokletasi pada beberapa variasi komposisi juga telah diteliti. Campuran tersebut dikompaksi menjadi tablet tipis dan diuji sifat listriknya menggunakan multimeter dan LCR-Meter. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa campuran 99.8% damar sokletasi dan 0.2% zeolit memiliki konduktivitas yang lebih baik dibanding sampel lainnya [8,9] . Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan elektroda superkapasitor yang terbuat dari campuran resin damar dan zeolit dari bottom ash. Penambahan Polivinil Alkohol (PVA) yang dilarutkan dengan elektrolit Asam Posfat (H3PO4) pada berbagai variasi konsentrasi diamati pengaruhnya terhadap sifat elektroda dan karakteristik superkapasitor yang dihasilkan. Pengaruh komposisi dari resin damar dan zeolit juga diamati pada pengukuran sifat listrik elektroda tersebut. 1.2Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh penambahan PVA yang dilarutkan dengan elektrolit H3PO4 pada berbagai variasi konsentrasi pada elektroda superkapasitor serta pengaruh komposisi resin dan zeolit terhadap sifat listrik yang dihasilkan pada elektroda tersebut. 1.3Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penambahan PVA yang dilarutkan dengan elektrolit H3PO4 pada berbagai variasi konsentrasi pada elektroda superkapasitor. Di samping itu, pada penelitian ini juga diuji pengaruh komposisi resin dan zeolit terhadap sifat listrik yang dihasilkan pada elektroda tersebut.
  • 3. 3 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang potensi penggunaan zeolit dan resin damar sebagai elektroda pada superkapasitor sehingga bisa diaplikasikan baik dalam skala labor maupun skala industri.