Analisis Struktur Kristal Silika (SiO₂) Pasir Pantai Dogolan Menggunakan Metode Rietveld

Authors

  • Dyah Setyaningrum Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Jawa Timur https://orcid.org/0000-0001-8568-2669
  • Zuffa Anisa Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.24246/juses.v8i1p7-12

Keywords:

Material, Pasir pantai, Silika, Rietveld, XRD

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai konversi pasir pantai Dogolan menjadi mineral bernilai tinggi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Sebab, selama ini pemanfaatannya terbatas pada penggunaan pribadi warga lokal sebagai bahan bangunan yang nilai ekonominya rendah. Sehingga tujuan dari penelitian awal ini adalah untuk mengetahui jenis kandungan silika dan struktur fasanya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah dengan metode Rietveld. Metode uji karakterisasi strukturnya dilakukan dengan uji Difraksi Sinar-X (XRD) menggunakan alat XRD X’Pert PRO PANalytical pada 2θ= 15-65⁰. Sedangkan analisis secara kualitatifnya menggunakan software Match! dan analisis kuantitatifnya dengan perangkat lunak Rietica yang merupakan implementasi dari metode Rietveld. Hasil pola difraktogram XRD menunjukkan bahwa material pasir Pantai Dogolan merupakan fasa kristalin dengan kandungan mineral utamanya adalah silika SiO₂ kuarsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 puncak difraksi utama yang tinggi dan tegas pada posisi 2θ= 20,86 dan 26,51. Hasil analisis kualitatif dari Software Match! Menunjukkan adanya fasa quartz low dengan presentase 100% dan sesuai dengan databased PDF. Hasil identifikasi dan analisis lanjut, sampel pasir Pantai Dogolan tergolong fasa alpha quartz dengan sistem Kristal trigonal. Analisis kuantitatif dengan perangkat lunak Rietica menunjukkan pembentukan fasa tunggak SiO₂ yang dibuktikan dengan nilai kecocokanyang dapat diterima telah terpenui. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pasir pantai Dogolan memiliki kandungan Silika Kuarsa SiO2, diharapkan ke depan mempunyai potensi lanjut untuk dijadikan penerapan material berteknologi tinggi dan dapat meningkatkan nilai ekonomisnya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artha, I. K. R. W. (2024). Sintesis dan Karakterisasi Mineral Silika (Sio2) Batuan Vulkanik Gunung Batur di Bali [Universitas Pendidikan Ganesha]. http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19325

Feng, L., Luo, H., Wang, F., Zhao, T., Wei, X., Zhu, J., & Qin, Y. (2022). The Development of New Catalytic Pigments Based on SiO2 Amorphous Photonic Crystals via Adding of Dual-Functional Black TiO2-x Nanoparticles. ACS Omega, 7(14), 12089–12097. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00346

Ghani, U., Hussain, S., Ali, A., Tirth, V., Algahtani, A., Zaman, A., Mushtaq, M., Althubeiti, K., & Aljohani, M. (2022). Hydrothermal Extraction of Amorphous Silica from Locally Available Slate. ACS Omega, 7(7), 6113–6120. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06553

Imamah, N., & Ermawati, F. (2018). Analisis Struktur dan Komposisi Fasa serta Distribusi Ukuran Partikel Serbuk ZnTiO3 Hasil Preparasi dengan Metode Pencampuran Larutan. Jurnal Inovasi Fisika Indonesia, 7(2018), 83–86.

Kaya, G. G., Aznar, E., Deveci, H., & Martínez-Máñez, R. (2021). Low-cost silica xerogels as potential adsorbents for ciprofloxacin removal. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 22(June). https://doi.org/10.1016/j.scp.2021.100483

Pattanashetti, N. A., Biscaia, S., Moura, C., & Mitchell, R. (2019). Development of novel 3D sca ff olds using BioExtruder by the incorporation of silica into polycaprolactone matrix for bone tissue engineering. 21(May), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2019.100651

Rahardjo, D. T., & Budiawan, S. (2019). Analisis Refinement Struktur Kristal Superkonduktor Bscco 2223 Dengan Doping Pb Melalui Metode Reitveld. Seminar Nasional Pendidikan Sains, 133–142.

Silvia, L., & Zainuri, M. (2020). Analisis Silika (SiO2) Hasil Kopresipitasi Berbasis Bahan Alam menggunakan Uji XRF dan XRD. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya, 16(1), 12. https://doi.org/10.12962/j24604682.v16i1.5322

Singh, V., Batra, S., & Bhushan Sharma, I. (2020). Rietveld analysis for crystal structure determination of polycrystalline materials. Materials Today: Proceedings, 29, 832–835. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.867

Stepien, A., Leśniak, M., & Sitarz, M. (2019). A sustainable autoclaved material made of glass sand. Buildings, 9(11), 1–19. https://doi.org/10.3390/buildings9110232

Wahab, R. A., Gowon, J. A., & Elias, N. (2019). On the Renewable Polymers from Agro-industrial Biomass: A Mini Review. Journal of the Indonesian Chemical Society, 2(1), 24. https://doi.org/10.34311/jics.2019.02.1.24

Wang, M., & Duan, B. (2019). Materials and Their Biomedical Applications (R. B. T.-E. of B. E. Narayan (ed.); pp. 135–152). Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.99860-X

Zhuang, Y. F., Zhong, S. H., Liang, X. J., Kang, H. J., Li, Z. P., & Shen, W. Z. (2019). Application of SiO 2 passivation technique in mass production of silicon solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells, 193(December 2018), 379–386. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.01.038

Published

2025-02-01

How to Cite

Setyaningrum, D., & Anisa, Z. (2025). Analisis Struktur Kristal Silika (SiO₂) Pasir Pantai Dogolan Menggunakan Metode Rietveld. Jurnal Sains Dan Edukasi Sains, 8(1), 7–12. https://doi.org/10.24246/juses.v8i1p7-12