skip to main content

KARAKTERISASI HIDROKSIAPATIT BERBAHAN DASAR CANGKANG KERANG HIJAU DENGAN VARIASI DAYA MICROWAVE

*Roihan Aristo Faizal  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Athanasius Priharyoto Bayuseno  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Rifky Ismail  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Hidroksiapatit merupakan salah satu biokeramik yang pengembangannya sudah banyak diaplikasikan untuk membantu pertumbuhan tulang manusia. Hidroksiapatit merupakan senyawa yang komponen utamanya terbentuk dari kalsium fosfat dan memiliki biokompatibilitas yang baik. Pada penelitian ini hidroksiapatit berhasil disintesis pada semua variasi yang dilakukan, sintesis hidroksiapatit pada penelitian ini menggunakan metode microwave dengan variasi daya 30 Watt, 50 Wat, dan 80 Watt masing-masing menggunakan prekusor asam fosfat dan diammonium fosfat. Kristalinitas terbaik yang dihasilkan adalah 99,8% pada daya 50 watt dengan prekusor diammonium fosfat. Karakteristik dan morfologi hidroksiapatit yang dihasilkan berbeda-beda pada setiap variasi penelitian.

Fulltext View|Download
Keywords: cangkang kerang hijau; hidroksiapatit; microwave
  1. Elfarisna, E. Rahmayuni, and N. Fitriah, “Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai Pupuk Tanaman Sawi Pakcoy,” 2020
  2. I. Sukmana, A. Y. Eka Risano, M. Arif Wicaksono, and R. Adi Saputra, “Perkembangan dan Aplikasi Biomaterial dalam Bidang Kedokteran Modern: A Review,” INSOLOGI J. Sains dan Teknol., vol. 1, no. 5, pp. 635–646, 2022, doi: 10.55123/insologi.v1i5.1037
  3. S. Sözügeçer and N. P. Bayramgil, “Preparation and characterization of polyacrylic acid-hydroxyapatite nanocomposite by microwave-assisted synthesis method,” Heliyon, vol. 7, no. 6, 2021, doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07226
  4. A. OCTAPIA, STUDI PENGARUH TEMPERATUR KOMPAKSI PADA PEMBUATAN KERAMIK HIDROKSIAPATIT MELALUI PROSES SINTERING DINGIN. 2021
  5. H. Shi, Z. Zhou, W. Li, Y. Fan, Z. Li, and J. Wei, “Hydroxyapatite based materials for bone tissue engineering: A brief and comprehensive introduction,” Crystals, vol. 11, no. 2, pp. 1–18, 2021, doi: 10.3390/cryst11020149
  6. X. Han et al., “Biomaterial-assisted biotherapy: A brief review of biomaterials used in drug delivery, vaccine development, gene therapy, and stem cell therapy,” Bioact. Mater., vol. 17, no. September 2021, pp. 29–48, 2022, doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.01.011
  7. I. A. Suci and Y. D. Ngapa, “Sintesis dan Karakterisasi Hidroksiapatit dari Cangkang Kerang Ale-Ale Menggunakan Metode Presipitasi Double Stirring,” Cakra Kim., vol. 8, no. 2, pp. 73–81, 2020
  8. J. Indira and K. S. Malathi, “Comparison of template mediated ultrasonic and microwave irradiation method on the synthesis of hydroxyapatite nanoparticles for biomedical applications,” Mater. Today Proc., vol. 51, pp. 1765–1769, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.03.028
  9. F. D. Al-Shalawi et al., “Biomaterials as Implants in the Orthopedic Field for Regenerative Medicine: Metal versus Synthetic Polymers,” Polymers (Basel)., vol. 15, no. 12, 2023, doi: 10.3390/polym15122601
  10. S. Mondal et al., “Hydroxyapatite: A journey from biomaterials to advanced functional materials,” Adv. Colloid Interface Sci., vol. 321, no. October, p. 103013, 2023, doi: 10.1016/j.cis.2023.103013

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.