PEMANFAATAN KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI CARBON BLACK TINTA SERBUK

Adila Fitri Yani Yani, Viviana Lubis, Delovita Ginting, Romi Fadli Syahputra
{"title":"PEMANFAATAN KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI CARBON BLACK TINTA SERBUK","authors":"Adila Fitri Yani Yani, Viviana Lubis, Delovita Ginting, Romi Fadli Syahputra","doi":"10.22437/jop.v8i2.20503","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Karbon aktif tempurung kelapa berpotensi sebagai biomassa untuk bahan baku carbon black tinta bubuk karena ketersediannya yang berlimpah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan tinta serbuk (toner) yang berkualitas baik untuk pengaplikasian printer laser.  Proses fabrikasi tinta serbuk terdiri atas tahap pencampuran dengan bubuk besi, polimerisasi dan tahap pengaplikasian. Tahap pencampuran dengan fraksi massa arang aktif CBS-1 (60:40), CBS-2 (40:60), CBS-3 (80:20) dengan bubuk besi. Tahap polimerisasi dilakukan dengan pencampuran styrene acrylic dengan serbuk karbon.  Pencampuran dilakukan dengan menggunakan hot plate pada suhu 80.5°C kecepatan 300 rpm selama 60 menit. Proses pencucian dengan menggunakan deionisai water dan didiamkan selama 24 jam. Hasil endapan disaring menggunakan kertas saring wattman. Pengeringan dilakukan selama 24 jam agar mendapatkan polimerisasi tinta bubuk yang sempurna. Setelah kering, dilakukan penghalusan tinta serbuk dengan menggunakan mortar. Hasil pengujian kerapatan tinta serbuk didapatkan nilai yang terkecil terdapat pada sampel CBS-4 0,83 gr/cm3 sedangkan yang terbesar terdapat pada sampel CBS-3  0,88 gr/cm3. Hasil pengujian morfologi dengan scanning electron microscopy (SEM) memperlihatkan tinta serbuk yang relatif homogen. Hasil analisis citra didapatkan pada sampel CBS-3 menunjukkan hasil kode warna yang memiliki elemen hitam dan perbandingan tinta serbuk yang paling melekat. Hasil pengujian PSA menunjukkan partikel terkecil  0.115 µm, partikel terbesar 592.387 µm.  \n ","PeriodicalId":415382,"journal":{"name":"JOURNAL ONLINE OF PHYSICS","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JOURNAL ONLINE OF PHYSICS","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22437/jop.v8i2.20503","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Karbon aktif tempurung kelapa berpotensi sebagai biomassa untuk bahan baku carbon black tinta bubuk karena ketersediannya yang berlimpah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan tinta serbuk (toner) yang berkualitas baik untuk pengaplikasian printer laser.  Proses fabrikasi tinta serbuk terdiri atas tahap pencampuran dengan bubuk besi, polimerisasi dan tahap pengaplikasian. Tahap pencampuran dengan fraksi massa arang aktif CBS-1 (60:40), CBS-2 (40:60), CBS-3 (80:20) dengan bubuk besi. Tahap polimerisasi dilakukan dengan pencampuran styrene acrylic dengan serbuk karbon.  Pencampuran dilakukan dengan menggunakan hot plate pada suhu 80.5°C kecepatan 300 rpm selama 60 menit. Proses pencucian dengan menggunakan deionisai water dan didiamkan selama 24 jam. Hasil endapan disaring menggunakan kertas saring wattman. Pengeringan dilakukan selama 24 jam agar mendapatkan polimerisasi tinta bubuk yang sempurna. Setelah kering, dilakukan penghalusan tinta serbuk dengan menggunakan mortar. Hasil pengujian kerapatan tinta serbuk didapatkan nilai yang terkecil terdapat pada sampel CBS-4 0,83 gr/cm3 sedangkan yang terbesar terdapat pada sampel CBS-3  0,88 gr/cm3. Hasil pengujian morfologi dengan scanning electron microscopy (SEM) memperlihatkan tinta serbuk yang relatif homogen. Hasil analisis citra didapatkan pada sampel CBS-3 menunjukkan hasil kode warna yang memiliki elemen hitam dan perbandingan tinta serbuk yang paling melekat. Hasil pengujian PSA menunjukkan partikel terkecil  0.115 µm, partikel terbesar 592.387 µm.   
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
活化的椰子壳作为碳黑墨粉的使用
由于资源丰富,活跃的椰子壳碳可能是碳黑墨粉原料的生物质量。这项研究的目的是生产高质量的激光打印机墨粉(墨粉)。制造油墨的过程包括与铁粉、聚合和加工阶段的混合。与活炭CBS-1(60:40)、CBS-2(40:60)、CBS-3(80:20)、铁屑混合的步骤。聚合阶段是由苯乙烯丙烯酸与碳粉混合而成的。热盘子混合采用80。5°C的温度下300转/分的速度60分钟。清洗过程使用废水和24小时关闭。wattman通过纸张过滤了垃圾。干燥需要24小时,以获得完美的墨粉聚合。干燥后,用砂浆打磨油墨粉。墨水粉密度测试结果在样本CBS-4 0.83克/cm3中获得的分数最低,而最大的样本为CBS-3 0.88克/cm3。形态学的扫描显微扫描(SEM)测试结果显示,墨水粉相对均匀。在CBS-3样本中获得的图像分析结果显示了带有黑色元素的颜色代码和最固有的油墨比较的结果。PSA测试结果显示最小的粒子0.115µm,最大的粒子592387µm。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
STUDY ON DOPPLER EFFECT BASED ON FREQUENCY AND VELOCITY OF SOUND SOURCE IN THE WATERS PENGEMBANGAN ALAT UKUR KEMATANGAN KOMPOS BERBASIS ARDUINO ATMEGA328 KARAKTERISASI NATURAL HIDROKSIAPATIT DARI TULANG IKAN LELE (Calarias batracus) ANALYSIS OF ACTIVATED CARBON (PETUNG BAMBOO)/LATEX COMPOSITE AS X-BAND WAVE-ABSORBING MATERIAL ANALISIS SIFAT MEKANIK LIST GYPSUM BERBASIS SERAT RAMI
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1