ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan gas
hidrogen pada umpan terhadap kualitas dan kuantitas CNT yang dihasilkan
melalui reaksi dekomposisi katalitik metana. Katalis yang digunakan adalah Ni-
Cu-Al 2:1:1. Katalis ini dilapisi pada pelat stainless steel 316 yang telah dibentuk
dengan metode dip-coating. Awal penelitian dilakukan variasi suhu untuk
mendapat suhu terbaik untuk penumbuhan CNT, yaitu 700 oC, 750 oC, dan 800
oC. Reaksi dilakukan dengan mengalirkan metana dan hidrogen dengan tiga ratio
CH4 : H2 , yaitu 1 : 0 , 1 : 1, dan 1 : 2 pada suhu 700 oC & 750oC selama 5 jam.
Suhu 800 oC tidak dipilih dikarenakan terlalu banyak menghasilkan amorphous
carbon. Kuantitas CNT dilihat berdasar jumlah yield karbon reaksi yang
dihasilkan. Pada suhu 700 oC yield karbon terbesar pada ratio CH4 : H2 = 1 : 2
yaitu 3 gram karbon/gram katalis sedangkan pada 750oC pada ratio CH4 : H2 = 1 :
1 yaitu 5,2 gram karbon/gram katalis. Kualitas CNT berdasar besar ukuran
diameter dan jenis nanokarbon yang terbentuk. Analisis TEM dan XRD dilakukan
untuk mengetahui kualitas CNT yang terbentuk. Dari hasil kedua analisis tersebut,
pada suhu 700oC dan 750oC kualitas CNT terbaik ada pada ratio CH4 : H2 = 1 : 1.
Penambahan gas hidrogen pada reaksi mempengaruhi kualitas dan kuantitas CNT
yang dihasilkan. Dari penelitian ini juga diketahui, profil %Volume gas CH4 dan
H2 terhadap jarak.
AbstractThis research was conducted to determine the effect of adding hydrogen
on feed stream to the quality and quantity of CNTs that produced by catalytic
decomposition reaction of methane. The catalyst that we used is Ni-Cu-Al 2:1:1.
This catalyst is coated on a stainless steel plate 316 by dip-coating method. In the
beginning of research, we do temperature variations on 700 oC, 750 oC, dan 800
oC. The effect of adding hydrogen was systematically investigated with different
combinations of methane and hydrogen which are 1: 0, 1: 1 and 1: 2 at two
reaction temperatures, 700 oC and 750oC for 5 hours. Temperature 800 oC has
been eliminated because too many amorphous carbon formed. The quantity of
CNT can be seen by the number of yield carbon from reaction. At 700 oC , the
highest yield of CNT was found on the ratio of CH4: H2 = 1: 2 which is 3 grams of
carbon / g catalyst and when 750oC the ratio of CH4: H2 = 1: 1 was formed
highest yield of CNT as much as 5.2 g carbon / g catalyst. The quality of cnts
depend on diameter size and type of yield nanocarbon. Furthermore, TEM and
XRD analysis performed to determine the quality of CNTs were formed. These
analysis found that best quality of CNTs formed at ratio of CH4: H2 = 1: 1 for
both temperature. The addition of hydrogen gas made a remarkably effect to the
quality and quantity of CNTs formed. This research also revealed profile of
%volume gas CH4 and H2 in several x axis distances.