Sintesis Bio-Filter Magnetik Komposit Karbon Kulit Pisang–Fe₃O₄ untuk Adsorpsi Efisien Mikroplastik Akuatik

Authors

  • Muhammad Syauqi SMA Brawijaya Smart School Indonesia
  • Rika Wahyuni Arsianti Universitas Borneo Tarakan Indonesia
  • Mulyadi - universitas borneo tarakan Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.63296/jgh.v5i1.85

Abstract

Polusi mikroplastik merupakan ancaman serius bagi ekosistem perairan yang sulit diatasi dengan filtrasi konvensional. Penelitian ini mengembangkan Bio-Filter Magnetik berbasis Karbon Kulit Pisang (KKP) dan Magnetit ( Fe₃O₄) untuk menyisihkan mikroplastik secara efisien. KKP disintesis melalui karbonisasi (500°C) dan aktivasi KOH, kemudian dikompositkan dengan  Fe₃O₄. Dua variasi rasio diuji (9:1 dan 7:3) untuk menentukan performa terbaik. Hasil menunjukkan bahwa rasio 7:3 memberikan efektivitas adsorpsi tertinggi sebesar 87,28% dengan waktu pemisahan magnetik tercepat selama 48 menit. Total waktu produksi adsorben adalah 4 hari 19 jam 15 menit. Hasil ini membuktikan bahwa Bio-Filter Magnetik KKP- Fe₃O₄ merupakan solusi ramah lingkungan, ekonomis, dan aplikatif untuk mengatasi kontaminasi mikroplastik di perairan.

Keywords:

kulit pisang, mikroplastik, adsorpsi, bio-filter, magnetik

Downloads

Download data is not yet available.

References

Batu, M. S., Dethan, P. J. L., & Kolo, M. M. (2024). Penggunaan limbah kulit pisang luan (Musa paradisiaca) sebagai adsorben untuk mengurangi salinitas dan ion klorida pada air sumur di Desa Letneo. Jurnal Integrasi Proses, 13(1), 24–32. https://doi.org/10.62870/jip.v13i1.24024

Dayal, L., Yadav, K., Dey, U., Das, K., Kumari, P., Raj, D., & Mandal, R. R. (2024). Recent advancement in microplastic removal process from wastewater - A critical review. Journal of Hazardous Materials Advances, 16, 100460. https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2024.100460

Eriksen, M., Lebreton, L. C., Carson, H. S., Thiel, M., Moore, C. J., Borerro, J. C., Galgani, F., Ryan, P. G., & Reisser, J. (2014). Plastic pollution in the world's oceans: More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. PLoS One, 9(12), e111913. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111913

Faujiah, I. N., & Wahyuni, I. R. (2022). Kelimpahan dan karakteristik mikroplastik pada air minum serta potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, 6(1), 609–618.

Fitriyah, A., Syafrudin, S., & Sudarno, S. (2022). Identifikasi karakteristik fisik mikroplastik di Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 21(3), 350–357. https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.350-357

Li, W., Xing, Y., Guo, Y., Zhang, D., Tang, Y., Chen, J., Zhang, H., & Jiang, B. (2024). The removal and mitigation effects of biochar on microplastics in water and soils: Application and mechanism analysis. Sustainability, 16(22), 9749. https://doi.org/10.3390/su16229749

Mohanan, N., Montazer, Z., Sharma, P. K., & Levin, D. B. (2020). Microbial and enzymatic degradation of synthetic plastics. Frontiers in Microbiology, 11, 580709. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.580709

Nguyen, M. D., Tran, H., Xu, S., & Lee, T. R. (2021). 〖"Fe" 〗_3 "O" _4 nanoparticles: structures, synthesis, magnetic properties, surface functionalization, and emerging applications. Applied Sciences, 11(23), 11301. https://doi.org/10.3390/app112311301

Ramadiani, F., & Munasir, M. (2019). Sintesis dan karakterisasi sifat magnetik komposit 〖"Fe" 〗_3 "O" _4/Biochar berbasis limbah biomassa. Jurnal Fisika dan Aplikasinya, 15(2), 78–84

Riyanto, A. (2019). Preparasi dan karakteristik fisis nanopartikel magnetit (Fe₃O₄). Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 16(1), 35–42. https://doi.org/10.20527/flux.v16i1.5524

Seftianingrum, B., Hidayati, I., & Zummah, A. (2023). Identifikasi mikroplastik pada air, sedimen, dan ikan nila (Oreochromis niloticus) di Sungai Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jurnal Jeumpa, 10(1), 68–82. https://doi.org/10.33059/jj.v10i1.7408

Selim, M. M., Tounsi, A., Gomaa, H., & Shenashen, M. (2025). Biochar-based adsorption technologies for microplastic remediation in aquatic ecosystems. AIP Advances, 15(3), 035101. https://doi.org/10.1063/5.0258086

Siipola, V., Pflugmacher, S., Romar, H., Wendling, L., & Koukkari, P. (2020). Low-cost biochar adsorbents for water purification including microplastics removal. Applied Sciences, 10(3), 788. https://doi.org/10.3390/app10030788

Tong, M., He, L., Rong, H., Li, M., & Kim, H. (2019). Transport behaviors of plastic particles in saturated quartz sand without and with biochar 〖"Fe" 〗_3 "O" _4-biochar amendment. Water Research, 169, 115284. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115284

Zhou, L., Liu, Y., Liu, S., Yin, Y., Zeng, G., Tan, X., & Hu, X. (2012). Activated carbon preparation from banana peel biomass and its adsorption performance. Journal of Environmental Chemical Engineering, 1(3), 120–127. https://doi.org/10.1016/j.jece.2013.04.004

Published

2026-07-30

Issue

Section

Table of Content