2017
DOI: 10.35799/jis.17.1.2017.15802
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Pemanfaatan Karbon Aktif Dari Bambu Sebagai Elektroda Superkapasitor

Abstract: PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI BAMBU SEBAGAI ELEKTRODA SUPERKAPASITOR ABSTRAKPada penelitian ini, karbon aktif berbasis bambu telah digunakan untuk pembuatan superkapasitor. Uji daya jerap iodin dilakukan untuk mengukur tingkat serapan pori sampel karbon aktif yang ukurannya relatif kecil (mikropori). Karakteristik bahan karbon aktif yang meliputi struktur kristal dan morfologi permukaannya diuji dengan menggunakan SEM dan XRD. Bahan elektroda dengan komposisi (Karbon aktif : PVDF = 9:1 (b/b)), kolektor arus da… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
1
0
4

Year Published

2020
2020
2023
2023

Publication Types

Select...
6

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 6 publications
(5 citation statements)
references
References 9 publications
0
1
0
4
Order By: Relevance
“…Sektor yang cukup besar dalam mengkomsumsi listrik adalah sektor industri, dengan persentase masingmasing adalah 18,5% industri makanan dan minuman, 18,1% petrokimia, 17,2% industri semen, 17% industri tekstil, dan 9,7% dari industri baja serta sisanya dari sektor teknologi (Kemenperin, 2020). Dari fenomena ini memunculkan ide dan inovasi guna mengembangkan penyimpanan energi listrik pada barang elektronik yang nantinya dapat memudahkan mobilisasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menuntut hadirnya penyimpanan energi dengan kemampuan superkapasitor (Hermansyah Aziz et al, 2017;Kwon et al, 2014;F. Tumimomor et al, 2017).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Sektor yang cukup besar dalam mengkomsumsi listrik adalah sektor industri, dengan persentase masingmasing adalah 18,5% industri makanan dan minuman, 18,1% petrokimia, 17,2% industri semen, 17% industri tekstil, dan 9,7% dari industri baja serta sisanya dari sektor teknologi (Kemenperin, 2020). Dari fenomena ini memunculkan ide dan inovasi guna mengembangkan penyimpanan energi listrik pada barang elektronik yang nantinya dapat memudahkan mobilisasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menuntut hadirnya penyimpanan energi dengan kemampuan superkapasitor (Hermansyah Aziz et al, 2017;Kwon et al, 2014;F. Tumimomor et al, 2017).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Hal itu terjadi karena semakin tinggi suhu yang digunakan, maka pori-pori karbon aktif semakin besar pula sehingga luas permukaannya pun semakin besar. Luas permukaan yang lebih besar akan meningkatkan daya serap karbon aktif terhadap iodin [19], [24]. Besarnya daya serap iodin yang diperoleh pada penelitian ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian serupa yang menggunakan batubara sebagai prekursor karbon aktif dan menggunakan suhu aktivasi yang lebih tinggi [16].…”
Section: Hasil Dan Diskusiunclassified
“…Setelah karbon didapatkan, dilakukan aktivasi dengan menggunakan ZnCl2 secara kimia dengan impergnasi selama 24 jam. Impergnasi dilakukan selama 24 jam agar menjamin keberlangsungan proses difusi ke bagian dalam pori karbon (Tumimomor, Maddu, & Pari, 2017). ZnCl2 merupakan salah satu agen yang sering digunakan sebagai aktivator pada material karbon.…”
Section: Karbon Aktif Dari Limbah Botol Plastik (Pet-ac)unclassified