Penelitian ini mempelajari tentang pemanfaatan material overburden batubara yaitu claystone, yang akan dikombinasikan dengan zeolit dan arang aktif tempurung kelapa untuk menurunkan logam Mn dalam air asam tambang batubara. Aktivasi claystone dilakukan dengan 3M NaOH, zeolit dengan 3M HCl, dan arang tempurung kelapa dengan 4M HCl. Komposit dibuat dengan mencampurkan ketiga adsorben dengan perbandingan (Claystone[C]:Zeolit[Z]:Arang aktif [A]) = 25:25:50. Hasil uji luas permukaan menunjukkan bahwa komposit memiliki luas permukaan 62,44 m2/g. Adsorpsi dilakukan dengan sistem batch menggunakan alat hot plate stirer pada variasi waktu kontak 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Berdasarkan hasil uji adsorpsi, 7,5 gram komposit mampu menurunkan konsentrasi Mn dengan efektivitas 43,64% dan kapasitas adsorpsi 0,445 mg/g pada waktu kontak 30 menit. Kata kunci : adsorpsi, komposit, efektivitas, kapasitas
Penelitian ini mempelajari tentang pemanfaatan claystone yang berasal dari material overburden batubara, zeolit, dan arang aktif tempurung kelapa untuk menyerap logam Fe dan Mn dalam sampel air asam tambang batubara. Adsorben dikarakterisasi menggunakan XRD, BET, dan SEM. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa jenis mineral dalam claystone adalah kaolinit, zeolit:mordenit, dan arang aktif tempurung kelapa:cristobalite. Komposit dibuat dengan mencampurkan ketiga adsorben dengan 3 perbandingan (Claystone[C]:Zeolit[Z]:Arang aktif [A]) = 50:25:25; 25:25:50; dan 25:50:25. Berdasarkan hasil uji luas permukaan dengan metode BET, komposit dengan rasio 25:25:50 memiliki luas permukaan terbesar, yaitu 62,44 m2/g. Hasil karakterisasi SEM-EDX menunjukkan bahwa komposit memiliki morfologi yang berpori, dan memiliki situs aktif seperti Si dan Al. Adsorpsi dilakukan dengan sistem batch menggunakan alat hot plate stirer pada variasi waktu kontak 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Uji adsorpsi menunjukkan bahwa komposit berhasil menaikkan pH AAT dari 2,6 menjadi 7,4, menurunkan konsentrasi Fe dari 13,006 mg/l ke 0,0456 mg/l (efektivitas 99,65%) dan konsentrasi Mn dari 30,59 mg/l ke 16,76 mg/l (efektivitas 45,01%). Kapasitas adsorpsi komposit adalah 0,642 mg/g untuk Fe dan 0,690 mg/g untuk Mn. Kata kunci: adsorpsi, efektivitas, kapasitas, komposit
Abstrak: Penelitian ini mempelajari penyerapan Fe dari air asam tambang yang berasal dari lokasi penambangan batubara. Adsorben yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kombinasi antara claystone, zeolit, dan arang aktif tempurung kelapa. Adsorben tersebut harus diaktivasi terlebih dahulu untuk membersihkan pengotor di permukaannya sehingga luas permukaannya meningkat. Aktivasi claystone dilakukan dengan 3M NaOH, zeolit dengan 3M HCl, dan arang tempurung kelapa dengan 4M HCl. Komposit dibuat dengan mencampurkan ketiga adsorben dengan perbandingan (Claystone[C]: Zeolit[Z]: Arang aktif[A]) = 25:25:50. Hasil uji luas permukaan menunjukkan bahwa komposit memiliki luas permukaan 62,44 m2/g. Adsorpsi dilakukan dengan sistem batch menggunakan alat hot plate stirer pada variasi waktu kontak 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Berdasarkan hasil uji adsorpsi, 7,5 gram komposit mampu menurunkan konsentrasi Fe dengan efektivitas 99,61% dan kapasitas adsorpsi 0,432 mg/g pada waktu kontak 30 menit. Kata Kunci: adsorpsi, komposit, efektivitas, kapasitas Abstract: This research studied adsorption iron (Fe) from acid mine drainage in coal mining. Adsorbent used in this research is the combination of activated claystone, activated zeolite, and ativated carbon from coconut shell. The adsorbents need to be activated to remove the impurities from its surface and improved its surface area. Claystone was activated using 3M NaOH, 3M HCl for zeolite, and 4M HCl for coconut shell. Composite was made by mixing claystone, zeolite, and coconut shell with 3 ratio (claystone [C], zeolite [Z], activated carbon [A]) = 25:25:50. The result of surface area analyzer showed that the surface area of composite was 62,44 m2/g. Adsorption with batch system was carried out using hot plate stirer on 30,60, 90, 120, and 150 minutes of contact time. Adsorption result showed that 7,5 gram of composite succeded decreasing iron metal concentration with 99,61% effectiveness and 0,432 mg/g adsorption capacity on 30 minutes of contact time. Keywords: adsorption, composite, efectiveness, capacity
Acid mine drainage is an environmental issue impairing water sources globally. Efficient and continuous treatment in mining regions is urgently required. Therefore, this research aimed to evaluate the use of claystone from coal overburden, zeolite, and activated carbon from coconut shell as a composite to remove Fe and Mn from acid mine drainage. XRD, BET, and SEM characterized the adsorbent. The X-Ray Diffraction analysis showed the types of mineral in claystone were kaolinite, zeolite: mordenite, and activated carbon: cristobalite. Composite made with three ratios (Claystone:Zeolite:Activated carbon) = 50:25:25; 25:25:50; and 25:50:25. According to the surface area analyzer, composite with a 25:25:50 ratio had the largest surface area (62,44 m2/g). SEM-EDX analysis showed that composite had porous morphology and active sites such as Al and Si. Adsorption was carried out using a hot plate stirrer with various contact time: 30,60,90,120 and 150 minutes. The results showed that composite succeeded in increasing pH from 2.6 to 7.0 and reducing Fe concentration from 13.006 to 0.1484 ppm (98,86%) and Mn concentration from 30.59 to 20.283 ppm (33,69%). The adsorption capacities of the composite were 1,286 mg/g for Fe and 1,031 mg/g for Mn. It can be concluded that composite is a good adsorbent for removing iron from acid mine drainage.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.