PENGARUH KONSENTRASI AKTIVATOR KOH PADA KUALITAS KARBON AKTIF DARI KULIT SINGKONG

Authors

  • Mahirullah Politeknik Negeri Ujung Pandang
  • Afrianti S. Lamuru Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, 90245
  • Rosalin Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, 90245
  • Suriadi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, 90245
  • Nurfiansyah Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, 90245
  • Nangsih Sulastri Slamet Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, 90245
  • Hasni Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar, 90245

DOI:

https://doi.org/10.36526/jc.v8i1.6780

Keywords:

cassava Peel, Chemical Activator, KOH Solution, Activated Carbon, properties of activated carbon

Abstract

The aim of the research was to examine the effect of varying KOH concentrations on the properties of activated carbon produced from cassava peel waste. Cassava peel can produce activated carbon or charcoal as a result of the activation process using a physicochemical method utilizing chemical activators and chemical activation to obtain a high level of biomaterial composition and carbon content. Cassava peel charcoal will be soaked with a chemical activator (KOH) for 24 hours using different KOH concentrations, namely 1%, 2.5%, 5% and 10%. The properties of the activated carbon produced are determined by SNI No. 06-3730-1995. Tests will be carried out on iodine absorption capacity, water content and ash content as part of this characterization test. The results of this study indicate that the activated carbon produced from all treatments of KOH concentrations of 1%, 2.5%, 5% and 10% do not meet the SNI No. 16-3730-1995 standards for fixed carbon content (> 25%), volatile matter (< 65%) or iodine absorption capacity (< 750 mg / g). Activated carbon produced using 5% KOH had the best absorption capacity of 354.43 mg/g compared to the other three concentrations.

References

Azis, A., Lamuru, A. S., Batari Angka, A., Aisyah, N., Negeri Ujung Pandang, P., Perintis Kemerdekaan, J. K., & Article, R. (2025). Pengaruh Pretreatment Terhadap Kualitas Karbon Aktif Dari Batang Eceng Gondok (Eichhornia crassipes). 07(02), 353–360.

Harmawanda, S., Wahyuni, D., Nurhanisa, M., Zulfian Program Studi Fisika, dan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., Tanjungpura, U., & Hadari Nawawi, J. H. (2023). Efektivitas Karbon Aktif dari Limbah Tongkol Jagung dengan Variasi Aktivator Asam Klorida dalam Penyerapan Logam Besi pada Air Gambut. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jf/index

Hendrawan, Y., Sutan, S. M., Kreative, R., Keteknikan, J., Teknologi, P.-F., Brawijaya, P.-U., & Malang, J. V. (2017). Pengaruh Variasi Suhu Karbonisasi dan Konsentrasi Aktivator terhadap Karakteristik Karbon Aktif dari Ampas Tebu (Bagasse) Menggunakan Activating Agent NaCl. In Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem (Vol. 5, Issue 3).

Lamuru, A. S., Nurfiansyah, N., Yunus, M. A., Alfikri, M., Tahir, W., & Ridho, A. D. D. (2025). Preparation of silica-magnetic activated carbon composite for the purification of used cooking oil. 070004. https://doi.org/10.1063/5.0298014

Listyorini, H., Lestari, I., & Zamrudy, W. (n.d.). Studi Literatur Pengaruh Aktivasi Fisika Dan Kimia Terhadap Kualitas Karbon Aktif Dari Limbah Pertanian Dan Perkebunan. Distilat Jurnal Teknologi Separasi, 2022(3), 432–443. http://distilat.polinema.ac.id

Monarita, A., Sylvia, N., ZA, N., Ibrahim, I., & Dewi, R. (2022). Optimasi Proses Pembuatan Karbon Aktif Dari Kulit Singkong Menggunakan Aktivator ZnCl2. Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 11, 66–75.

Murtono, J., & Iriany. (2017). Pembuatan Karbon Aktif Dari Cangkang Buah Karet Dengan Aktivator Asam Fosfat Dan Aplikasinya Sebagai Penjerap Pb(II). Jurnal Teknik Kimia USU, 6(1).

Neneng Purnamawati. (2023). Uji Kualitas Sintesis Karbon Aktif Dari Pelepah Aren Teraktivasi Asam Fosfat. Journal of Research and Education Chemistry, 5(2), 120. https://doi.org/10.25299/jrec.2023.vol5(2).15225

Novitasari, D., Lamuru, A. S., & Mahirullah. (2024). Pembuatan Karbon Aktif Dari Cangkang Buah Karet Melalui Karbonasi Suhu 600 oC dengan Aktivator KOH. Jurnal Crystal, 6, 35–44.

Pratiwi, Y., Lestari, I., Triadisti, N., & Zamzani, I. (2021). The Effect of Concentration of NaOH and H2SO4 on Isolation and Identification of Cellulose Using The Delignification Process of Water Hyacinth Powder (Eichhornia crassipes). Article in International Journal of Current Pharmaceutical Research, 5(1), 429–438. https://www.researchgate.net/publication/354983115

Riyanto, C. A., Prabalaras, E., & Martono, Y. (2020). Karakterisasi Nanopartikel Karbon Aktif Dari Daun Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Berdasarkan Variasi Suhu Dan Waktu Aktivasi. Jurnal Kimia Dan Kemasan, 42(2), 85. https://doi.org/10.24817/jkk.v42i2.5633

Sa’diyah, K., & Lusiani, C. E. (2022). Kualitas Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok Menggunakan Aktivator Kimia dengan Variasi Konsentrasi dan Waktu Aktivasi. Jurnal Teknik Kimia Dan Lingkungan, 6(1), 9–19. https://doi.org/10.33795/jtkl.v6i1.259

Sailah, I., Mulyaningsih, F., Ismayana, A., Puspanigrum Tyara, Adnan, A. A., & Indrasti, N. S. (2020). Kinerja Karbon Aktif Dari Kulit Singkong Dalam Menurunkan Konsentrasi Fosfat Pada Air Limbah Laundry. Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 30(2), 180–189. https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.2.180

Zia Zazira, A., Teknik Kimia, J., & Negeri Lhokseumawe, P. (2024). Pengaruh Jenis Aktivator Terhadap Karakteristik Karbon Aktif Berbahan Ampas Tebu. Jurnal Teknologi, 24(1), 9–15.

Published

2026-03-31

How to Cite

Mahirullah, Afrianti S. Lamuru, Rosalin, Suriadi, Nurfiansyah, Nangsih Sulastri Slamet, & Hasni. (2026). PENGARUH KONSENTRASI AKTIVATOR KOH PADA KUALITAS KARBON AKTIF DARI KULIT SINGKONG. Jurnal Crystal : Publikasi Penelitian Kimia Dan Terapannya, 8(1), 81–88. https://doi.org/10.36526/jc.v8i1.6780