Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yosua Ongkowidjaya
"Isatin atau 1H-indol-2,3-dion, merupakan senyawa bahan alam yang dapat ditemukan dalam tanaman dari genus Isatis. Studi terhadap bioaktivitas isatin menunjukkan potensi sebagai antivirus, anti-HIV, antimikroba, antitumor, antiinflamasi, antikejang, antibakteri, dan antijamur. Pada penelitian ini, sintesis senyawa turunan oxindol dilakukan melalui dua tahap. Pertama, prekursor isatin direaksikan dengan TCCA untuk memperoleh intermediet 1, 5-kloroisatin, dan juga dengan NaNO3 untuk memperoleh intermediet 2, 5-nitroisatin. Diperoleh yield intermediet 1 sebesar 45% dan intermediet 2 sebesar 58,2%. Kemudian, senyawa prekursor, intermediet 1, dan intermediet 2 direaksikan dengan malononitril melalui reaksi Kondensasi Knoevenagel terkatalisis I2 untuk memperoleh senyawa turunan oxindol. Reaksi dioptimasi dan diperoleh kondisi optimum untuk memperoleh senyawa turunan oxindol yaitu pada 10% mol katalis, suhu reaksi 75oC, dan dalam pelarut protik, etanol. Keberhasilan sintesis senyawa intermediet dan senyawa turunan oxindol dianalisa menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT), UV-Vis, FTIR, GC-MS, LC-MS, dan Melting Point-Apparatus. Diperoleh yield senyawa turunan oxindol 1 dengan prekursor isatin sebesar 71,13%, senyawa turunan 2 dengan prekursor 5-kloroisatin 61,39%, dan senyawa turunan 3 dengan prekursor 5-nitroisatin sebesar 67,39%. Hasil uji aktivitas antimikroba pada senyawa turunan oxindol 1, 2, dan 3 menunjukkan aktivitas yang lemah terhadap bakteri uji S. aureus dan E. coli. Uji aktivitas antioksidan dengan DPPH memberikan nilai IC50 masing-masing 266,47 ppm, 220,43 ppm, dan 654,85 ppm untuk senyawa turunan oxindol 1, 2, dan 3.

Isatin or 1H-indole-2,3-dione, is a natural compound that can be found in plants of the genus Isatis. Studies on the bioactivity of isatin show potential as antiviral, anti-HIV, antimicrobial, antitumor, anti-inflammatory, anticonvulsant, antibacterial, and antifungal properties. In this study, the synthesis of oxindol derivatives was carried out in two stages. First, isatin was reacted with TCCA to obtain intermediate 1, 5-chloroisatin, and also with NaNO3 to obtain intermediate 2, 5-nitroisatin. The yield obtained of intermediate 1 is 45% and intermediate 2 is 58.2%. Then, the precursor compounds, intermediate 1, and intermediate 2 were reacted with malononitrile through the I2-catalyzed Knoevenagel condensation reaction to obtain oxindole derivatives. The reaction was optimized and optimum conditions were obtained to obtain oxindole derivatives, namely at 10% mole of catalyst, reaction temperature of 75oC, and in protic solvent, ethanol. The success of the synthesis of intermediates and oxindol derivatives was analyzed using thin layer chromatography (TLC), UV-Vis, FTIR, GC-MS, LC-MS, and Melting Point-Apparatus. The yield of oxindol derivative compound 1 with isatin as the precursor was 71.13%, derivative compound 2 with 5-chloroisatin as the precursor was 61.39%, and derivative compound 3 with 5-nitroisatin as the precursor was 67.39%. The results of the antimicrobial activity test on oxindol derivatives 1, 2, and 3 showed weak activity against both test bacteria, S. aureus and E. coli. The antioxidant activity test with DPPH gave IC50 values of 266.47 ppm, 220.43 ppm, and 654.85 ppm for oxindol derivatives 1, 2, and 3, respectively. "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia , 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Mauliana
"Isu pemanasan global dan meningkatnya permintaan energi telah menyebabkan peningkatan minat dunia akan sumber energi terbarukan. Hal tersebut memotivasi banyak peneliti untuk mengembangkan pendekatan teknologi baru yang berusaha untuk
mengubah air yang berlimpah menjadi oksigen dan hidrogen menggunakan energi foton sebagai pendorong utama. Pada penelitian ini, preparasi fotoanoda BiVO4 terintegrasi TiO2 dengan mediator redoks berupa pewarna komersial Indoline D102 dan ko-katalis
oksidasi air berupa copper (II) meso-tetra(4- karboksifenil) porfirin atau CuTCPP dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fotoelektrokatalitik dari semikonduktor BiVO4. TiO2 akan bertindak sebagai pendukung untuk transfer muatan dari pewarna organik ke ko-katalis. Pewarna organik yang digunakan adalah Indoline D102 karena relatif murah
disebabkan prosedur persiapan sederhana dan tidak adanya logam yang mahal. Dibandingkan dengan pewarna Ru-kompleks, D102 memiliki koefisien extinction molekul yang jauh lebih tinggi dan karenanya membutuhkan matriks oksida yang lebih tipis dan sejumlah kecil pewarna yang diimobilisasi. Sedangkan ko-katalis untuk oksidasi
air yang digunakan adalah CuTCPP karena terdiri dari unsur-unsur yang berlimpah di bumi dan beberapa penelitian menggunakan kompleks CuTCPP sebagai elektrokatalis telah menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk kinetika oksidasi air. Fotoanoda BiVO4/TiO2/Pewarna organik-CuTCPP mampu meningkatkan densitas photocurrent
pada potensial oksidasi air secara termodinamik (0,82 V vs NHE pH 7) di bawah iradiasi 100 mW cm-2. Hasil pengukuran menunjukkan densitas photocurrent sebesar 0,103 mA cm-2 yang diperoleh selama 600 detik pengukuran dalam suhu ruang. Fotoelektrokatalisis menggunakan fotoanoda BiVO4/TiO2/Pewarna organik-CuTCPP menghasilkan oksigen sebanyak 10 μmol dengan efisiensi faraday oksigen mencapai 97% dan juga menghasilkan hidrogen sebanyak 17 μmol.
The issue of global warming and the increasing demand for energy has led to an increase in world interest in renewable energy sources. This has motivated many researchers to develop new technological approaches that seek to
converts abundant water into oxygen and hydrogen using photon energy as the main driver. In this study, the preparation of the photoanode BiVO4 integrated TiO2 with a redox mediator in the form of commercial dye Indoline D102 and co-catalyst
water oxidation in the form of copper (II) meso-tetra(4-carboxyphenyl) porphyrin or CuTCPP was carried out to increase the photoelectrocatalytic activity of the BiVO4 semiconductor. TiO2 will act as a support for charge transfer from the organic dye to the co-catalyst. The organic dye used is Indoline D102 because it is relatively cheap due to simple preparation procedures and the absence of expensive metals. Compared to the Ru-complex dye, D102 has a much higher coefficient of molecular extinction and therefore requires a thinner oxide matrix and a smaller amount of immobilized dye. While the co-catalyst for oxidation The water used is CuTCPP because it consists of elements that are abundant in the earth and several studies using the CuTCPP complex as an electrocatalyst have shown excellent performance for water oxidation kinetics. Photoanode BiVO4/TiO2/Organic dye-CuTCPP can increase photocurrent density
on the thermodynamic oxidation potential of water (0.82 V vs NHE pH 7) under 100 mW cm-2 irradiation. The measurement results show a photocurrent density of 0.103 mA cm-2 which is obtained for 600 seconds of measurement at room temperature. Photoelectrocatalysis using photoanode BiVO4/TiO2/Organic dye-CuTCPP produces 10 mol of oxygen with faraday oxygen efficiency of 97% and also produces 17 mol of hydrogen"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library