skip to main content

ANALISIS PENGARUH PENAMBAHAN PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE (PCC) HASIL EKSTRAKSI ASPAL BUTON DAN ZINC SEBAGAI MATERIAL PELAPIS SPESIMEN LOW-CARBON STEEL AISI 1018 PADA TANGKI BIODIESEL

*Krislew Panjaitan  -  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
Jamari Jamari  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Biodiesel adalah bahan bakar yang dibuat dari sumber daya yang dapat diperbarui, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Biodiesel dapat terdegradasi karena oksidasi, kontak dengan air, dan/atau aktivitas mikroba sehingga dibutuhkan bahan logam yang kompatibel untuk mengurangi korosi pada tangki biodiesel. Baja karbon dapat digunakan asalkan dilapisi pelindung anti-korosi yang sesuai standar, tahan terhadap korosi dan reaksi kimia yang mungkin terjadi akibat kandungan air atau asam dalam biodiesel. Kalsium karbonat (CaCO₃) merupakan bahan pengisi atau/fìller yang dibutuhkan pada berbagai industri kimia. Limbah asbuton yang memiliki kandungan mineral kalsium (Ca) akan diteliti sebagai bahan dasar baru dalam sintesis Precipitated calcium carbonate (PCC) menggunakan pelarut asam asetat (CH₃COOH) dengan metode karbonasi tidak langsung menggunakan amonium bikarbonat (NH4HCO₃). Hasil ekstraksi akan dimanfaatkan sebagai bahan pelapis baja karbon rendah AISI 1018 dengan metode Thermal spraying coating untuk meningkatkan efisiensi ketahanan terhadap korosi.

Fulltext View|Download
Keywords: kalsit; limbah asbuton; precipitated calcium carbonate; Soxhlet; thermal spray coating
  1. S. Kuncahyo, Priyohadi, Aguk Zuhdi M Fathallah, “Analisa Prediksi Potensi Bahan Baku Motor Diesel di Indonesia,” J. Tek. Pomits, vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2013, [Online]. Available: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933
  2. M. Shahabuddin, M. A. Kalam, H. H. Masjuki, M. M. K. Bhuiya, and M. Mofijur, “An experimental investigation into biodiesel stability by means of oxidation and property determination,” Energy, vol. 44, no. 1, pp. 616–622, 2012, doi: 10.1016/j.energy.2012.05.032
  3. L. Nurul Komariah, Marwani, S. Aprisah, and Y. S. L. Rosa, “Storage tank materials for biodiesel blends; The analysis of fuel property changes,” MATEC Web Conf., vol. 101, 2017, doi: 10.1051/matecconf/201710102012
  4. A. Nuryanto, “Aspal buton dan propelan padat.,” pp. 1–9, 2007
  5. R. Setiowati and M. F. Putra, “Struktur Biaya Produksi Aspal Buton Untuk Kebutuhan Infrastruktur Sebagai Substitusi Impor,” J. Teknol. dan Manaj., vol. 21, no. 1, pp. 35–42, 2023, doi: 10.52330/jtm.v21i1.94
  6. C. D. Ariono, “stNrns.t,” Sintesa Kalsium Karbonat Presipitat, vol. 9(1), pp. 11–15, 2022, [Online]. Available: https://doi.org/10.31315/e.v9i1.7545
  7. F. Liendo, M. Arduino, F. A. Deorsola, and S. Bensaid, “Factors controlling and influencing polymorphism, morphology and size of calcium carbonate synthesized through the carbonation route: A review,” Powder Technol., vol. 398, p. 117050, 2022
  8. N. Jamarun and S. Arief, “Pembuatan Precipitated Calcium Carbonate (PCC) dari batu kapur dengan metoda kaustik soda,” J. Ris. Kim., vol. 1, no. 1, p. 20, 2007
  9. S. Masala, U. Rannug, and R. Westerholm, “Pressurized liquid extraction as an alternative to the Soxhlet extraction procedure stated in the US EPA method TO-13A for the recovery of polycyclic aromatic hydrocarbons adsorbed on polyurethane foam plugs,” Anal. Methods, vol. 6, no. 20, pp. 8420–8425, 2014
  10. T. W. Setiawan and Y. Y. Kristiawan, “Pengerasan Permukaan Baja Karbon Rendah dengan Metode Thermal Spray Coating,” Teknika, vol. 6, no. 4, pp. 185–194, 2020

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.