Pengaruh Variasi Temperatur Komposit SiO₂ Berbasis Methyltrimethoxysilane Menggunakan Cetyltrimethyl Ammonium Bromide Terhadap Hidrofobisitas

Tobing, Vina Felicia Hasian Br L (2025) Pengaruh Variasi Temperatur Komposit SiO₂ Berbasis Methyltrimethoxysilane Menggunakan Cetyltrimethyl Ammonium Bromide Terhadap Hidrofobisitas. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[thumbnail of 5001211045-Undergraduate_Thesis.pdf] Text
5001211045-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variasi temperatur kalsinasi terhadap morfologi dan hidrofobisitas komposit SiO₂ yang dimodifikasi dengan Methyltrimethoxysilane (MTMS) dan pasir silika. Komposit berbasis silika ini memiliki potensi besar dalam aplikasi sebagai pelapis hidrofobik pada berbagai perangkat, termasuk sel surya, untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan terhadap lingkungan. Proses penelitian ini dilakukan dengan cara menyiapkan Serbuk SiO2 yang telah tercampur MTMS. Kemudian serbuk tersebut ditambahkan CTAB masing masing 0,03 gram, 0,06 gram dan 0,09 gram yang nantinya akan dilakukan kalsinasi pada variasi temperatur 400°C, 700°C, dan 1000°C. Karakterisasi material mencakup X-Ray Diffraction (XRD) untuk analisis fasa kristal, Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk analisis morfologi permukaan, dan Water Contact Angle (WCA) untuk mengukur sudut kontak air guna menentukan tingkat hidrofobisitas. Hasil penelitian ini bahwa tidak terdapat perubahan morfologi maupun struktur yang dibuktikan dengan fasa yang tidak berubah setelah dilakukan kalsinasi yang dibuktikan dengan hasil uji XRD. Selanjutnya, tidak terdapat pengecilan ukuran partikel setelah dilakukan kalsinasi yang dibuktikan dengan hasil uji SEM yang mempengaruhi sifat hidrofobik. Nilai hidrofobisitas meningkat seiring dengan naiknya temperatur kalsinasi yang dibuktikan dengan semakin tingginya nilai sudut kontak baik untuk media larutan Akuades maupun air garam.
====================================================================================================================================
This research is aimed to examine the calcination temperature variations effect on the morphology and hydrophobicity of SiO₂ composites modified with Methyltrimethoxysilane (MTMS) and silica sand. This silica-based composite has great potential in applications as a hydrophobic layer in various devices, including solar cells, to increase efficiency and environmental durability. The research process was carried out by preparing SiO2 powder that had been mixed with MTMS. Then the powder was added with CTAB of 0,03 grams, 0,06 grams and 0,09 grams respectively which would later be calcined at temperature variations of 400°C, 700°C, and 1000°C. Characterization process materials include X-Ray Diffraction (XRD) for crystal phase analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM) for surface morphology analysis, and Water Contact Angle (WCA) to measure the air contact angle to determine the level of hydrophobicity. The results of this study implied that there were no changes in morphology or structure as evidenced by the unchanged phase after calcination as evidenced by the results of the XRD test. Furthermore, there was no reduction in particle size after calcination as evidenced by the results of the SEM test which affected the hydrophobic properties. The hydrophobicity angle increased with increasing calcination temperature as evidenced by the increasing contact angle value for both Akuadest and salt water solution media.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Komposit Silika, Methyltrimethoxysilane, Kalsinasi, Hidrofobisitas, Water Contact Angle (WCA), Silica Composite, Calcination, Hydrophobicity
Subjects: Q Science > QC Physics
Divisions: Faculty of Science and Data Analytics (SCIENTICS) > Physics > 45201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: Vina Felicia Hasian Br L. Tobing
Date Deposited: 07 Aug 2025 09:00
Last Modified: 07 Aug 2025 09:07
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/127962

Actions (login required)

View Item View Item