Sintesis dan Karakterisasi Serbuk Timbal Zirkonat Titanat Menggunakan Pelarut Asam Asetat dan Penyetabil Polietilenglikol 600 dengan Variasi Suhu Penganilan

Prasetyaningsih, Ilsi (2017) Sintesis dan Karakterisasi Serbuk Timbal Zirkonat Titanat Menggunakan Pelarut Asam Asetat dan Penyetabil Polietilenglikol 600 dengan Variasi Suhu Penganilan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Timbal Zirkonat Titanat (PZT) telah disintesis dengan menggunakan metode sol-gel dengan modifikasi zirkonium(IV) nitrat pentahidrat sebagai prekursor dan penyetabil polietilenglikol 600 (PEG 600). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variasi suhu penganilan terhadap pembentukan serbuk kristal PZT. Preparasi prekursor PZT dilakukan dengan variasi proses sintesis. Sintesis melalui prosedur 3 menghasilkan serbuk yang lebih baik. Proses penganilan serbuk PZT menggunakan suhu 600 oC dan 650 oC. Serbuk PZT yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR), mikroskop optik dan difraktometer sinar-X (XRD). Karakterisasi menggunakan FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi, mikroskop optik untuk mengetahui morfologi serbuk PZT dan difraktometer sinar (XRD) untuk mengetahui apakah kristal perovskit PZT telah terbentuk. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan serbuk PZT menggunakan suhu 650 oC masih terdapat gugus O-H dan C=O. Hasil karakterisasi menggunakan mikroskop optik menunjukkan morfologi serbuk PZT menggunakan suhu 650 oC lebih baik dibandingkan suhu 600 oC. Hasil XRD mengindikasikan telah diperoleh serbuk PZT dengan struktur kristal perovskit setelah dilakukan proses penganilan menggunakan suhu 650 oC. Hasil XRD menunjukkan bahwa suhu penganilan memengaruhi pertumbuhan kristal serbuk PZT, dengan bertambahnya suhu penganilan maka ukuran kristal serbuk PZT semakin besar. Suhu penganilan 650 oC menghasilkan struktur kristal terbaik sesuai dengan data JCPDS nomor 33-784. Ukuran partikel serbuk PZT dihitung dengan menggunakan rumus Debye-Scherrer sehingga dihasilkan kuran kristal serbuk PZT sebesar 36,16 nm.

English Abstract

Lead Zirconate Titanate were synthesized by sol-gel method using zirconium(IV) nitrate pentahydrate and poly ethylene glycol 600 (PEG 600). The purpose of this research is to determine the effect of annealing temperature variation to the formation of PZT crystalline powder. PZT precursors are prepared by variation of the synthesis process. Synthesis using the third method produces a better powder. Annealing process of PZT powder is carried out at 600 oC and 650 oC. The product of PZT powder is characterized using Fourier Transform Infrared (FTIR), optical microscope and X-Ray Diffraction (XRD). FTIR used to determine the functional groups, the optical microscope used to determine the morphology of PZT powder, and XRD used to evaluate the formation of PZT powder. FTIR analysis results show that PZT powder at 650 oC has O-H and C=O functional group. Optical microscope analysis result shows that the morphology of PZT powder at 650 oC better than 600 oC. XRD analysis result shows that PZT crystalline powder growth depends on annealing temperature increase. As the annealing temperature increases, the PZT crystalline powder size is increased. XRD result at 650 oC produces the best crystalline structure that agrees well with JCPDS data number 33-784. The particle size of PZT powder is calculated using Debye-Scherrer equation and found to be 36,16 nm.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FMIPA/2017/335/051709675
Uncontrolled Keywords: serbuk PZT, metode sol-gel, difraksi sinar X.
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 666 Ceramic and allied technologies > 666.7 Refractories and structural clay products
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 25 Oct 2017 01:59
Last Modified: 23 Nov 2021 07:06
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4337
[thumbnail of Skripsi Ilsi.pdf]
Preview
Text
Skripsi Ilsi.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item