MODEL KESETIMBANGAN PADA ADSORPSI ION KADMIUM MENGGUNAKAN HIDROKSIAPATIT DARI KULIT KERANG DARAH

Silvia Reni Yenti, Ahmad Fadli, Drastinawati Drastinawati, Zultiniar Zultiniar, Aidina Fahrun Nisa

Abstract


Pencemaran logam berat kadmium (Cd2+) di perairan mengakibatkan kerusakan yang besar bagi kehidupan manusia. Salah satu cara untuk menghilangkan dan mengurangi logam cadmium adalah menggunakan proses adsorpsi. Larutan kadmium (Cd2+) 3mg/L sebanyak 200 mL ditambahkan HAp 0,5 gr dan diaduk dengan kecepatan 100, 200 dan 300 rpm pada suhu 30°C, 40°C dan 50°C. Larutan kemudian dianalisa menggunakan Atomic Adsorption Spectroscopy (AAS) untuk mengetahui konsentrasi kadmium. Semakin besar suhu adsorpsi maka kapasitas penjerapan adsorben HAp (Qe) semakin kecil. Semakin besar kecepatan pengadukan adsorpsi, maka semakin besar pula kapasitas penjerapan adsorben HAp (Qe). Mekanisme adsorpsi logam kadmium (Cd2+) menggunakan HAp memiliki kecocokan dengan model isotherm Freundlich yang mewakili adsorpsi fisika dengan kapasitas panas adsorpsi (ΔH) sebesar -1,665304 kcal/mol.K dan perubahan entropi (ΔS) didapatkan sebesar 15,76 J/mol.K.


Keywords


adsorpsi; hidroksiapatit; kadmium (Cd2+); model kesetimbangan

Full Text:

PDF

References


Atkins, P. W., 1999 Kimia Fisika Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Brown, G. G., 1950. Unit Operations. New York: Jhon Wiley & Sons Inc.

Castellan, G. W., 1982. Physics Chemistry. New York: General Graphic Services.

Corami, A., S. Mignardi., dan V. Ferrini, 2008. Cadmium (Cd+Pb+Zn+Cu) Solutions by Sorption on Hydroxyapatite. Journal of Colloid and Interface Science, vol. 317, pp 402-408.

Cui, L, W. Xu, X. Guo, Y. Zhang, Q. Wei danB. Du, 2014, Synthesis of strontium hydroxyapatite embedding ferroferric oxide nano-composite and its application in Pb2+ adsorption”, Journal of Molecular Liquids, vol. 197, pp. 40-47.

Do, D. D., 1998. Adsorption analysis: Equilibria and kinetics. Queensland: Imperial College Press.

Ghahremani. D., I. Mobasherpor, E. Salahi, M. Ebrahimi, S. Manafi dan L. Keramatpour, 2013. Potential of Nano Crystalline Calcium Hydroxyapatite for Tin (II) Removal From Aqueous Solutions : Equilibria & Kinetic Process. Arabian Journal of Chemistry.

Heltina, D., Evelyn, R. Indriani, 2009. Biosorpsi Pb(II) Pada Jamur Trichoderma Asperrelum TNJ-63”. Jurnal Rekayasa Proses, Universitas Riau.

Mobasherpour, I., E. Salahi, dan M. Pazouki, 2010. Comparative of the Removal of Pb2+, Cd2+ and Ni2+ by Nano Crystallite Hydroxyapatite from Aquaeous Solutions: Adsorption Isotherm Study. Arabian Journal of Chemistry, 5, 439-446.

Mourabet, M. A., E. Rhilassi, H. E. Boujaady, M. Bennani, R. Ziatni, E. Hamri, dan A. Taitai, 2012. Removal of fluoride from aqueous solution by adsorption on apatitic tricalcium phosphate using box – behnken design and desirability function. Applied Surface Science, 258, 4402-4410.

Palar, H., 2004. Pencemaran dan Toksilogi Logam Berat. Jakarta: Rineka Cipta.




DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jst.v17.n1.p9-15

Copyright (c) 2019 Silvia Reni Yenti, Ahmad Fadli, Drastinawati Drastinawati, Zultiniar Zultiniar, Aidina Fahrun Nisa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.