Pengaruh Ukuran Partikel Dan Kristalit Terhadap Konduktivitas Listrik Bahan Bulk Ba(2-X)La(X)Fe2o5 (X = 0, 0.1, 0.3, Dan 0.5) Pada Suhu Kamar
(1) Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM) -BATAN, Kawasan Puspiptek Serpong
(2) Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM) -BATAN, Kawasan Puspiptek Serpong
(*) Corresponding Author
Abstract
PENGARUH UKURAN PARTIKEL DAN KRISTALIT TERHADAP KONDUKTIVITAS LISTRIK BAHAN BULK Ba(2-x)La(x)Fe2O5 (x = 0, 0.1, 0.3, DAN 0.5) PADA SUHU KAMAR. Sintesis bulk Ba(2-x)La(x)Fe2O5 telah dilakukan melalui metode metalurgi serbuk. Bulk Ba(2-x)La(x)Fe2O5 dibuat dengan komposisi BaCO3, La2O3 dan Fe2O3 dengan perbandingan komposisi berat tertentu. Ketiga bahan tersebut dicampur dengan menggunakan alat high energy milling kemudian dicetak dalam bentuk pellet (bulk), selanjutnya dilakukan proses pemanasan pada suhu 950 oC selama 5 jam. Karakterisasi sample secara makroskopik diamati dengan mikroskop optic untuk melihat perubahan ukuran partikel terhadap perubahan komposisi. Analisa fasa dilakukan menggunakan XRD (Difraksi Sinar-X) untuk menentukan fasa yang terbentuk, ukuran grain dan microstrain. Sedangkan konduktivitas listrik dilakukan dengan menggunakan LCR meter. Hasil pengamatan makroskopik terlihat adanya perubahan ukuran partikel dengan perubahan komposisi bahan. Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa terbentuk fasa dominan Ba2Fe2O5 dengan fasa minor La(OH)3. Ukuran kristalit dan microstrain bulk juga berubah terhadap perubahan komposisi. Hasil pengukuran sifat listrik berubah mengikuti perubahan ukuran partikel dan kristalit dari bahan bulk Ba(2-x)La(x)Fe2O5.
Kata kunci: Bulk, Ba(2-x)La(x)Fe2O5, mikroskop optik, difraksi sinar-X, ukuran partikel, ukuran kristalit, dan konduktivitas listrik.
Full Text:
PDFReferences
P. Sebayang dan Muljadi, “Kajian Struktur Mikro Terhadap Sifat Magnetik pada Magnet Permanen BaO.6Fe2O3,” Telaah J. Ilmu Pengetah. dan Teknol., vol. 29, no. 2, pp. 55–62, 2011.
A. Katoch, T. Singh, and B. S. Sandhu, “Influence of doping of rare earth ion ( RE = La ) on structural, electrical and dielectric properties of SrM-Hexaferrite,” Int. J. Res. Advent Technol., vol. 1, no. 5, pp. 456–465, 2013.
M. Jean, V. Nachbaur, J. Bran, and J. M. Le Breton, “Synthesis and characterization of SrFe12O19 powder obtained by hydrothermal process,” J. Alloys Compd., vol. 496, no. 1–2, pp. 306–312, 2010.
M. Ganjali, M. Ganjali, A. Eskandari, and M. Aminzare, “Effect of Heat Treatment on Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline SrFe12O19 Hexaferrite synthesized by Co-Precipitation Method,” Curr. Nanosci., vol. 999, no. 999, pp. 1–6, 2013.
Novizal, a Manaf, and M. Hikam, “Effect of Temperature On Ba ( 1-x ) Crystallite Size Characterization and Properties of Soft Magnetic,” Int. J. Sci. Res., vol. 14, no. 01, pp. 88–92, 2014.
M. M. Seyed Hossein Hosseini, A. Moghimi, “Magnetic, conductive and microwave absorption properties of polythiophene nanofibers layered on MnFe2O4/Fe3O4 core–shell structures,” Mater. Sci. Semicond. Process., vol. 24, pp. 272–277, 2014.
A. Arunkumar, D. Vanidha, K. Oudayakumar, S. Rajagopan, and R. Kannan, “Metallic magnetism and change of conductivity in the nano to bulk transition of cobalt ferrite,” J. Appl. Phys., vol. 114, no. 18, 2013.
N. K. Singh, P. Kumar, and R. Rai, “Comparative study of structure, dielectric and electrical behavior of Ba(Fe0.5Nb0.5)O3 ceramics and their solid solutions with BaTiO3,” Adv. Mater. Lett., vol. 2, no. 3, pp. 200–205, 2011.
M. Kanagaraj, P. Sathishkumar, G. K. Selvan, I. P. Kokila, and S. Arumugam, “Structural and magnetic properties of cufe2o4 as-prepared and thermally treated spinel nanoferrites,” Indian J. Pure Appl. Phys., vol. 52, no. 2, pp. 124–130, 2014.
Y. Mulyawan, A., Adi, W. A., “Raman spectroscopy study, magnetic and microwave absorbing properties of modified barium strontium monoferrite Ba(1-x)Sr(x)Fe2O4,” vol. 14, no. 1, pp. 73–77, 2018.
F. Fujishiro, K. Fukasawa, and T. Hashimoto, “CO2 absorption and desorption properties of single phase Ba 2Fe2O5 and analysis of their mechanism using thermodynamic calculation,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 94, no. 11, pp. 3675–3678, 2011.
Z. X.D., H. S., P. M., G.-C. J.M., V.-R. M., and G. J.C, “",” Acta Crystallogr. Sect. A, vol. A49, no. JAN93, pp. 27–35.
A. Khorsand Zak, W. H. A. Majid, M. E. Abrishami, and R. Yousefi, “X-ray analysis of ZnO nanoparticle by Williamson-Hall and size-strain plot method,” Solid State Sci., vol. 13, no. 1, pp. 251–258.
P. Padma and Y. Yashonat, “Ionic conduction in the solid state,” J. Chem. Sci., vol. 118, no. 1, pp. 134–154.
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v13i2.6583
Refbacks
- There are currently no refbacks.

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