Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iis Afrianti
"The presence of excess phosphate can disrupt the equilibrium of the environment and trigger the occurrence of eutrophication. Therefore required a monitoring presence of phosphoric compounds. Analysis of the presence of ortophosphate has been done and a lot of new analysis methods were developed. Analysis of the presence of phosphates has been done on this research using a modified carbon paste electrode with ion imprinted polymer. Carbon paste is made using a mixture of graphite, paraffin oils and ion imprinted polymer, as well as the addition of platinum nanoparticles. Platinum nanoparticles have electrocatalytic activity. Ion imprinted polymer have high selectivity toward ortophosphate, and is made from a modified chitosan. Ion imprinted polymer which has been synthesized from modified chitosan then characterized by Fourier Transform Infrared (FTIR) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). Synthesized ion imprinted polymer can bind and release phosphates. Carbon paste electrodes modified ion imprinted polymer has a good response to the presence of phosphate at pH 3 with composition of graphite : paraffin oils : ion imprinted polymer of 40:35:25 % w/w, with addition of 30 μg colloidal platinum nanoparticles and have a high selectivity toward phosphate ion in the presence of interference ion which is examined.

Adanya fosfat yang berlebih dapat mengganggu kesetimbangan lingkungan dan memicu terjadinya eutrofikasi. Oleh sebab itu diperlukan suatu pemantauan keberadaan senyawa fosfat. Analisis terhadap keberadaan senyawa ortofosfat telah lama dilakukan dan banyak dikembangkan metode analisis baru. Analisis keberadaan fosfat yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan ion imprinted polymer. Pasta karbon dibuat dengan menggunakan campuran grafit, minyak paraffin, dan ion imprinted polymer, serta penambahan nanopartikel platinum. Nanopartikel platinum tersebut memiliki aktivitas elektrokatalisis. Ion imprinted polymer yang digunakan memiliki selektifitas terhadap senyawa ortofosfat, dan dibuat dari kitosan yang dimodifikasi. Kitosan termodifikasi yang disintesis menjadi polimer tercetak fosfat kemudian dikarakterisasi dengan Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Differential Scanning Calorimetry (DSC). Ion imprinted polymer yang disintesis dapat mengikat dan melepaskan fosfat dengan baik. Elektroda pasta karbon termodifikasi ion imprinted polymer memiliki respon yang baik terhadap keberadaan fosfat pada pH 3 dengan komposisi grafit : minyak paraffin : ion imprinted polymer sebesar 40:35:25 % w/w, dan dengan penambahan koloidal nanopartikel platinum 30μg, serta memiliki selektifitas yang baik terhadap ion fosfat dengan keberadaan ion pengganggu yang diujikan."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56102
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pratiwi Yuliandari
"Perkembangan industri dapat meningkatkan polusi logam berat di dalam air. Logam Cu termasuk logam berat esensial yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu oleh organisme, sedangkan dalam jumlah yang berlebih mampu menyebabkan sifat toksik dan pencemaran lingkungan. Keberadaan logam Cu di alam dianggap sebagai zat pencemar pada range konsentrasi 0.001 ppm sampai 0.015 ppm. Salah satu metode deteksi logam berat yaitu metode elektrokimia. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode elektrokimia yaitu biaya yang dibutuhkan lebih murah,
proses yang dilakukan lebih sederhana, dan hasil analisis yang lebih cepat. Pengembangan metode elektrokimia ini dapat menggunakan elektroda pasta karbon dikarenakan elektroda memiliki sensitivitas yang tinggi, mudah dibuat, dan murah. Elektroda CPE dibuat dengan mencampurkan grafit dan minyak paraffin menggunakan mortar. Modifikasi elektroda pasta karbon dengan paracarboxy phenyl diazonium dapat meningkatkan selektifitas analisis. Pada penelitian ini dilakukan sintesis 4-CPD menggunakan prekursor 4-amino benzoate dan Natrium nitrit yang dilarutkan
dalam air. Kemudian, dilakukan proses grafting 4-CPD pada permukaan CPE (Carbon Paste Electrode). Modifikasi grafting 4-CPD dilakukan dengan metoda cyclic voltammetry dengan
mencelupakan CPE ke dalam larutan 4-CPD menghasilkan puncak reduksi pada potensial -0.25 V dengan jumlah loading sebesar 9.1514 x 10-6 gram/cm2. Hasil modifikasi CPE dengan 4-CPD
dikarakterisasi menggunakan instrument FTIR dan SEM-EDX. Pengujian logam Cu dengan menggunakan elektroda 4-CPD/CPE menunjukkan nilai linearitas yang baik yaitu sebesar 0,9993
dengan batas deteksi yang rendah yaitu 0,1937 ppm dengan sensitivitas yang tertinggi sebesar 20,5011 mA ppm cm−2. Dari hasil tersebut dapat dikatahui bahwa 4-CPD/CPE dapat digunakan
sebagai pendeteksi logam Cu yang baik.

Industrial development can increase heavy metal pollution in water. Cu metal is an essential heavy metal that is needed in a certain amount by organisms, while in excess the amount is capable of causing toxic properties and environmental pollution. The presence of Cu metal in nature is considered as a pollutant in the concentration range of 0.001 ppm to 0.015 ppm. One method of heavy metal detection is the electrochemical method. The benefits obtained by using the electrochemical method are lower costs, simpler processes, and faster results. The development of this electrochemical method can use carbon paste electrodes because the electrodes have high sensitivity, are easy to make, and inexpensive. CPE electrodes are made by mixing graphite and paraffin oil using a mortar. Modification of carbon paste electrodes with carboxy phenyl diazonium can improve analysis selectivity. In this research, synthesis of 4-CPD using 4-amino benzoate and Sodium nitrite precursors was dissolved in water. Then, a 4-CPD grafting process is carried out on the surface of the CPE (Carbon Paste Electrode). Modification of 4-CPD grafting is done by cyclic voltammetry method by contaminating CPE into a 4-CPD solution resulting in a potential reduction peak at -0.25 V with a loading amount of 9.1514 x 10-6 grams/cm2. The
results of modification of CPE with 4-CPD were characterized using FTIR and SEM-EDX instruments. Analytical of Cu metal using 4-CPD/CPE electrodes showed a good linearity value
of 0.9993 with a low detection limit of 0.1937 ppm with the highest sensitivity of 22,779 mA ppm cm-2. From these results it can be seen that 4-CPD/CPE can be used as a good Cu metal detector.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Farhan Elfajri
"Penentuan kadar glukosa secara elektrokimia menggunakan oksida logam sebagai pengganti enzim mulai dikembangkan beberapa tahun terakhir. Pada penelitian ini, oksida tembaga digunakan sebagai sensor glukosa non-enzimatik dengan mengoksidasi glukosa menjadi glukonolakton. Oksida tembaga diperoleh dengan elektrodeposisi larutan CuSO4 0,1 M dalam H2SO4 0,1 M pada elektroda kerja karbon pasta dengan variasi waktu dan potensial deposisi untuk menperoleh kondisi deposit Cu yang optimum. Untuk mendeteksi glukosa, deposit Cu digunakan sebagai elektroda kerja dengan metode siklik voltametri dalam larutan NaOH 1 M. Deposit Cu yang dielektrodeposisi pada potensial -0,366 V selama 120 detik merupakan kondisi optimum untuk pendeteksian glukosa karena mempunyai sensitivitas yang tertinggi sebesar 1183,5996 μA mM-1 cm-2, batas deteksi paling rendah sebesar 0,6728 mM, dan nilai linearitas paling baik r2 = 0,9988 pada rentang konsentrasi 1,664 ? 62,5 mM. Sensor ini mempunyai repeatabilitas yang baik dengan %RSD = 1,32 % (n=10), stabil dalam waktu pengujian selama 5 hari dengan %RSD = 1,51 % (n=5), dan sangat selektif terhadap glukosa dari zat pengganggu seperti asam askorbat, asam urat, sukrosa dan fruktosa. Sensor dengan oksida tembaga ini dibandingkan dengan sensor non-enzimatik pada pengujian kadar glukosa dalam darah dan menunjukkan perbedaan hasil sebesar 21,45 %.

The electrochemical determination of glucose concentration using metal oxide as a substitute of enzyme is being developed in recent years. In this research, copper oxide is used as a non-enzymatic glucose sensor by oxidating glucose to gluconolactone. Copper oxide was obtained by electrodeposition using CuSO4 0,1 M in H2SO4 0,1 M solution at carbon paste electrode with the variation of potensial and time of deposition to show the optimum condition of copper deposit. For detecting glucose, Copper deposit was used as working electrode by voltammetry cyclic method in NaOH 1 M solution. Copper deposit which was deposited in -0,366 V potential for two minutes was the optimum condition because of the highest sensitivity 1183,5996 μA mM-1 cm-2 , the lowest limit of detection 0,6728 mM, and the best linearity r2 = 0,9988 in concentration range 1,664 -62,5 mM. This sensor exhibited a good repeatability with %RSD = 1,32 % (n=10), showed high stability in five consecutive days of detection with %RSD = 1,51 % (n=5), and had a good selectivity of glucose in the presence of interfering spesies such as ascorbic acid, uric acid, fructose, and sucrose. This copper oxide-based glucose sensor was compared by enzymatic glucose sensor in blood-sugar detection and exhibited % relative error = 21,45 %."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S60940
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rian Tri Laksono Suropati
"Meningkatnya peredaran makanan yang tidak sehat diberbagai tempat mengancam masyarakat mengkonsumsi gizi buruk. Diantaranya asupan gizi kolesterol, yang mana jika melebihi batas normal dapat memicu terjangkitnya berbagai penyakit seperti jantung koroner. Mengantisipasi terjangkitnya dari penyakit tersebut, mulai dikembangkan perangkat sensor non-enzimatik yang praktis, stabil, sederhana, dan relatif murah untuk memonitoring kadar kolesterol dalam darah dan beberapa sampel makanan seperti susu dan daging. Pada penelitian ini dikembangkan elektroda karbon pasta termodifikasi katalis nikel, NiO/CPE dengan metode hydrothermal dan Ni/CPE dengan metode elektrokimia. Diperoleh NiO bermorfologi seperti bunga sedangkan deposit nikel seperti batu karang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ni/CPE bekerja optimum pada pH 14 dengan sensitivitas sebesar 0,8148 μA μM-1 cm-2 dan batas deteksi sebesar 0,1645 μM, sedangkan untuk NiO/CPE pada pH 12 dengan sensitivitas sebesar 0,1449 μA μM-1 cm-2 dan batas deteksi sebesar 0,7725 μM. Hasil pengukuran kadar kolesterol dalam sampel susu kemasan menunjukan perbedaan hasil dengan informasi tabel gizi sebesar 20,42% dan 47,18% masing-masing untuk Ni/CPE dan NiO/CPE.

Increased circulation of unhealthy foods in various places threatens the community to consume malnutrition. One of which is the intake of cholesterol nutrition. When the normal limit is exceeded, it can trigger the spread of various diseases such as coronary heart disease. To anticipate the outbreak of the disease, a practical, stable, simple, and relatively inexpensive, non enzymatic sensor device for monitoring blood cholesterol levels and some food samples such as milk and meat was developed. In this research, nickel modified catalyst on carbon paste electrodes, NiO CPE by hydrothermal method and Ni CPE by electrochemical method were developed. A flower like morphology for NiO was obtained from hydrothermal method and rock like morphology was obtained from deposit nickel. Results shown that Ni CPE worked optimally at pH 14 with sensitivity of 0.8148 A M 1 cm 2 and limit of detection LoD of 0.1645 M, while NiO CPE worked optimally at pH 12 with a sensitivity of 0.1449 A M 1 cm 2 and LoD of 0.7725 M. Cholesterol level measurement from packaged milk sample showed differences of 20.42 and 47.18 from the nutrition table information for Ni CPE and NiO CPE respectively. "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library