SINTESIS DAN KARAKTERISTIK OPTIK CARBON QUANTUM DOT YANG BERASAL DARI ASAM SITRAT DENGAN VARIASI MASSA UREA

Elvan Yuniarti

Abstract


Carbon quantum dot (CQD) merupakan material karbon semikonduktor dengan ukuran lebih kecil dari 10 nm. CQD memiliki banyak manfaat di bidang sensor, LED, pengiriman obat, industri biomedis, fluoresensi, sel surya, dan lain-lain. Penelitian ini mensintesis CQD dengan metode naik turun menggunakan radiasi gelombang mikro. Sampel yang berasal dari asam sitrat diberi 1 gr, 1,7 gr, 2,4 gr, dan 3,2 gr variasi urea. Selanjutnya sampel diuji menggunakan spektroskopi ultraviolet-visible (UV-Vis) dan spektroskopi fluoresensi. Hasil pengujian dianalisis untuk mengetahui sifat optik yang terdiri dari jumlah serapan, energi gap, intensitas fluoresensinya. Spektrum UV-Vis CQD membentang antara 300 nm dan 822 nm. Panjang gelombang eksitasi fluoresensi berkisar dari 360 – 800 nm. Energi gap CQD yang ditentukan dengan menggunakan metode touch plot adalah 2,3 eV dan 2,4 eV.


Keywords


Carbon Quantum Dot; Energi Gap; UV-Vis; Fluoresensi Urea

References


1. Das, R., Bandyopadhyay, R., & Pramanik, P. (2018). Carbon quantum dots from natural resource: A review. Materials today chemistry, 8, 96–109.

2. Apriyani, I. & Farma, R. (2021). Pembuatan elektroda karbon aktif dari tandan kosong buah aren dengan variasi suhu karbonisasi. Komunikasi Fisika Indonesia, 18(1), 58–63.

3. Lestari, A. N. I., Farma, R., Asyana, V., & Awitdrus, A. (2020). Fabrikasi dan karakterisasi elektroda karbon dari biomassa serabut buah nipah dengan variasi konsentrasi aktivator KOH. Komunikasi Fisika Indonesia, 17(3), 127–133.

4. Bhartiya, P., Singh, A., Kumar, H., Jain, T., Singh, B. K., & Dutta, P. K. (2016). Carbon dots: Chemistry, properties and applications. Journal of the Indian Chemical Society, 93(7), 759–766.

5. Wang, Y., & Hu, A. (2014). Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications. Journal of Materials Chemistry C, 2(34), 6921–6939.

6. Li, H., Shao, F. Q., Huang, H., Feng, J. J., & Wang, A. J. (2016). Eco-friendly and rapid microwave synthesis of green fluorescent graphitic carbon nitride quantum dots for vitro bioimaging. Sensors and Actuators B: Chemical, 226, 506–511.

7. Makuła, P., Pacia, M., & Macyk, W. (2018). How to correctly determine the band gap energy of modified semiconductor photocatalysts based on UV–Vis spectra. ACS Publicationsi, 6814–6817.

8. Bhaisare, M. L., Talib, A., Khan, M. S., Pandey, S., & Wu, H. F. (2015). Synthesis of fluorescent carbon dots via microwave carbonization of citric acid in presence of tetraoctylammonium ion, and their application to cellular bioimaging. Microchimica Acta, 182(13), 2173–2181.

9. Abd Rani, U., Ng, L. Y., Ng, C. Y., & Mahmoudi, E. (2020). A review of carbon quantum dots and their applications in wastewater treatment. Advances in colloid and interface science, 278, 102124.

10. Wang, L., Li, W., Yin, L., Liu, Y., Guo, H., Lai, J., Han, Y., Li, G., Li, M., Zhang, J., Vajtai, R., & Wu, M. (2020). Full-color fluorescent carbon quantum dots. Science advances, 6(40), eabb6772.




DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkfi.18.2.99-105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indexing by:

  

 

Image