SINTESIS DAN KARAKTERISASI KATALIS KARBON AKTIF KULIT KOPI UNTUK PRODUKSI TRIASETIN DENGAN PROSES BATCH DAN KONTINU

Authors

  • Viqi Alam Wardiansyah Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta No. 9, Malang 65141, Indonesia
  • Asalil Mustain Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta No. 9, Malang 65141, Indonesia
  • Heny Dewajani Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta No. 9, Malang 65141, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33795/distilat.v12i3.7762

Keywords:

gliserol, karbon aktif, katalis, kulit kopi, triasetin

Abstract

Seiring kemajuan teknologi mesin, kebutuhan bahan bakar beroktan tinggi semakin meningkat untuk mendukung kinerja mesin yang optimal. Triasetin merupakan produk reaksi asetilasi gliserol dengan asam asetat yang sedang dikembangkan sebagai zat aditif bahan bakar. Tujuan penelitian ini adalah mensintesis dan mengkarakterisasi katalis karbon aktif berbahan kulit kopi serta mengevaluasi kinerjanya dalam produksi triasetin melalui proses batch dan kontinu. Proses pembentukan triasetin dimulai dengan pembuatan katalis karbon aktif dari kulit kopi melalui karbonisasi (300℃, 3 jam), aktivasi dengan asam sulfat (100-105℃, 4 jam), analisis daya serap iodium, kalsinasi (500℃, 1 jam), kemudian sintesis triasetin secara batch dan kontinu serta analisis konversi reaksinya. Hasil penelitian menunjukkan daya serap karbon aktif 1149,71 mg/g sesuai standar SNI. Karakterisasi katalis dengan SEM menunjukkan ukuran pori 9,5 µm, dan XRD menghasilkan puncak maksimum pada 31,339°. Konversi asetilasi gliserol untuk pembuatan triasetin adalah 43,38% (kontinu) dan 76,75% (batch). Analisis GCMS mengidentifikasi triasetin hanya pada peak 5 dengan area 2,49%.

References

P. S. Kong, M. K. Aroua, W. M. A. W. Daud, H. V. Lee, P. Cognet, dan Y. Pérès, “Catalytic Role Of Solid Acid Catalysts In Glycerol Acetylation For The Production Of Bio-Additives: A Review,” RSC Advances, vol. 6, no. 1, hal. 1–48, 2016.

L. Li, S. T. Yu, C. X. Xie, F. S. Liu, dan H. J. Li, “Synthesis Of Glycerol Triacetate Using Functionalized Ionic Liquid As Catalyst,” Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 11, hal. 1649–1652, 2009.

L. Efiyanti, S. Sutanto, N. Hakimah, D. A. Indrawan, dan G. Pari, “Karakterisasi Dan Potensi Katalis Karbon Aktif Tersulfonasi Limbah Kayu Pada Reaksi Hidrolisis Sekam Padi Menggunakan Microwave,” Jurnal Penelitian Hasil Hutan, vol. 37, no. 2, hal. 67–80, 2019.

T. R. Agusti, D. Agustine, dan I. Nurlatifah, “Esterifikasi Gliserol Produk Samping Biodiesel Menjadi Triasetin Menggunakan Katalis SO42-/TiO2,” Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik, vol. 1, no. 3, hal. 290–298, 2020.

D. Dwi Anggoro, Rispiandi, dan Purwanto, “Hydrolysis Of Eichhornia Crassipes To Glucose Over Sulfonated Active Carbon Catalyst,” Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences, vol. 11, no. 2, hal. 67–69, 2015.

A. A. Puspitasari, N. K. Sumarni, dan Musafira, “Kajian Kapasitas Adsorpsi Arang Kulit Kopi Robusta Teraktivasi ZnCl2 Terhadap Ion Pb (II),” Kovalen, vol. 3, no. 2, hal. 134–141, 2017.

F. Robbika, A. Rahmawati, dan Yuafni, “Pembuatan Karbon Aktif Dari Ampas Tebu Sebagai Adsorben Logam Berat Pada Limbah Cair Penyamakan Kulit,” 2021.

R. Elinaningtyas, “Pembuatan Dan Karakterisasi Katalis Karbon Aktif Teraktivasi H3PO4 Dan H2SO4 Dari Limbah Kulit Kopi Untuk Reaksi Asetilasi Gliserol,” 2023.

H. Satriadi, “Kinetika Reaksi Esterifikasi Gliserol Dan Asam Asetat Menjadi Triacetin Menggunakan Katalis Asam Sulfat,” Teknik, vol. 36, no. 2, hal. 75–80, 2015.

A. Muhajir, I. Machdar, dan Mariana, “Produksi Karbon Aktif Arang Tempurung Kelapa Menggunakan Kombinasi Metode Aktivasi Secara Kimia dan Steam Tekanan Rendah,” Jurnal Litbang Industri, vol. 11, no. 2, hal. 110–116, 2021.

M. Yudi, “Karakterisasi Scanning Electron Microscopy (SEM) Dan Fourier Transform Infrared (FTIR) Sampel Biochar Dari Kulit Kopi Yang Diaktivasi Dengan Kalium Permanganat ( KMnO4),” 2023.

A. D. Nugroho, “Analisis X-Ray Diffraction (XRD) Pada Brazing Antara Aluminium Seri 6061 Dengan Penambahan Filler Alusol Dan Filler Lokal,” 2020.

K. Tanaka, H. Aoki, H. Ago, T. Yamabe, dan K. Okahara, “Interlayer Interaction Of Two Graphene Sheets As A Model Of Double-Layer Carbon Nanotubes,” Carbon, vol. 35, no. 1, hal. 121–125, 1997.

W. Lu dan D. D. L. Chung, “Preparation of Conductive Carbons With High Surface Area,” Carbon, vol. 39, no. 1, hal. 39–44, 2001.

G. A. F. Campos, J. P. H. Perez, I. Block, S. T. Sagu, P. S. Celis, A. Taubert, dan H. M. Rawel, “Preparation of Activated Carbons from Spent Coffee Grounds and Coffee Parchment and Assessment of Their Adsorbent Efficiency,” Processes, vol. 9, no. 1, hal. 1396, 2021.

M. Fitri, Marwan, Y. Syamsuddin, dan N. Suriaini, “Intensifikasi Sintesis Diasetin dan Triasetin Melalui Esterifikasi Gliserol Dengan Katalis Berbasis Daun Bambu,” Journal of Research on Chemistry and Engineering, vol. 5, no. 1, hal. 42–48, 2024.

S. Surani, C. Pujiasmoro, dan A. Kadarohman, “Penentuan Suhu Terprogram Optimum pada Analisis Asam Lemak Hasil Ekstrak Mikroalga Chlorella Menggunakan Instrument GCMS,” Unesa Journal of Chemistry, vol. 12, no. 1, hal. 20–25, 2023.

Zakiah, N. Patmawati, A. C. Aprilia, I. R. Maulida, dan N. Hidayati, “Pengaruh Perbedaan Rasio Mol Gliserol dengan Asam Asetat dan Jumlah Katalis terhadap Konversi Reaksi Asetilasi Gliserol Menggunakan Katalis Karbon Teraktifasi-Asam Sulfat,” Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan,” vol. 5, no. 2, hal. 1–8, 2020.

Additional Files

Published

30-09-2026

How to Cite

Wardiansyah, V. A., Mustain, A., & Dewajani , H. (2026). SINTESIS DAN KARAKTERISASI KATALIS KARBON AKTIF KULIT KOPI UNTUK PRODUKSI TRIASETIN DENGAN PROSES BATCH DAN KONTINU. DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi, 12(3), 473–486. https://doi.org/10.33795/distilat.v12i3.7762