SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 12
Smk SeriTualang IB World School
.
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan sel kering yang menggunakan
bahan sumber Biojisim terbaik yang terhasil daripada bahan-bahan yang
berasal dari tumbuhan. Sampel diambil daripada 4 sumber tumbuhan
semulajadi :sabut kelapa sawit,biji getah,tempurung kelapa sawit dan
tempurung kelapa bagi menghasilkan sel kering yang mempunyai bacaan
Voltan (V) yang tinggi, mempunyai durasi ketahanan dan kefungsian yang
maksimum serta pembebasan gas karbon dioksida (CO2) yang rendah. Ujikaji
awal telah dijalankan di sekolah dan analisis eksperimen menunjukkan
bahawa sumber Biojisim ini boleh menghasilkan tenaga yang menjadi
inovasi kepadaTenaga Boleh Baharu yang boleh dipraktikkan secara meluas
di Malaysia
.
Menghasilkan sel kering
menggunakan
karbon yang dihasilkan
daripada sumber
biojisim yang dipilih
LATAR BELAKANG
PROJEK
Sel kering yang dihasilkan
menukarkan tenaga kimia yang
tersimpan kepada tenaga
elektrik dengan voltan tertinggi
yang boleh dicapai dan tahan
lama dan digunakan peralatan
elektrik bervoltan rendah seperti
lampu suluh dan jam dinding.
KAJIAN LITERATUR
4
3
2
1
Menghasilkan sel kering yang
mempunyai kadar tenaga yang
tinggi dan pembebasan gas
karbon dioksida yang rendah
dari pembakaran bahan yang
dipilih
Sel kering yang dihasilkan terdiri
daripada 3 komponen utama iaitu
Anod(Zink), Katod (rod karbon)
dan Elektrolit (karbon + Mangan
Oksida + Natrium Hidrosida)
% CO2 YANG DIBEBASKAN
Tempurung kelapa sawit + oksigen -> karbon + karbon
dioksida + air + haba + cahaya
C + O2 -> CO2
PROSES
PEMBAKARAN
Keburukan pembebasan CO2
-mencemarkan alam sekitar
-mengakibatkan pemanasan global
-mencairkan ais di kutub yang mengakibatkan peningkatan aras air laut
-kesan rumah hijau
.
.
TEORI SAINTIFIK
Cara sel kering berfungsi
Katod
Elektrolit
Anod
+
-
Bateri sel kering terdiri dari 3 bahagian utama: Anod (-) iaitu Zink , Katod (+) iaitu
rod karbon dan Elektrolit yang terdiri daripada campuran Natrium Hidroksida ,
Mangan Oksida dan KARBON.
Dihasilkan daripada sumber
biojisim yang dipilih
Karbon hanya bertindak sebagai konduktor kepada oksidator iaitu Mangan
Oksida dan tidak terlibat reaksi elektrokimia yang menghasilkan arus elektrik.
Semakin banyak karbon digunakan semakin kurang rintangan dalaman bateri.
Disebabkan oleh tindak balas kimia dalam bateri , anod membina lebihan elektron
. Apabila litar disambungkan elektron akan bergerak ke katod dan pergerakan
elektron membolehkan arus elektrik mengalir.
.
INOVASI PEMBUATAN
.
CARA SEL KERING BERFUNGSI
Sel kering menghasilkan tenaga elektrik dengan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga
elektrik.disebabkan tindak balas di anod lebihan elektron dihasilkan.lebihan elektron akan
bergerak ke katod untuk melengkapkan litar dan mengalirkan arus elektrik apabila litar
disambungkan.
Pengoksidaan:
Zn + 2OH -> ZnO + H2O + 2e
Penurunan:
2MnO2 + H20 + 2e -> Mn2O3 +2OH
TINDAK BALAS KIMIA:
Tindak balas keseluruhan:
Zn + 2MnO2 -> ZnO + Mn2O3
.
Bi
l.
Jenis Karbon
(Jisim
Dimalarkan)
Jisim Karbon
terhasil/ gram
Tarikh Voltan ,V
(volt)
Arus , I
(ampere)
Komposisi
MnO : C
( Nisbah
Dimalarkan)
%
Pembebasan
CO2
1. Sabut kelapa
sawit
(100 g)
28.5 22/10/ 2018 1.40 0.45 8 : 3 50.74
2. Biji getah
(100 g)
26.2 24/10/2018 0.90 0.3 8 : 3 52.37
3. tempurung
kelapa
(100 g)
30.5 26/10/2018 1.43 0.48 8: 3 49.32
4. Tempurung
kelapa sawit
(100 g)
34.6 28/10/ 2018 1.45 0.6 8: 3 46.41
Analisis UJIKAJI
0 20 40
sabut kelapa
sawit(100g)
biji getah(100g)
tempurung
kelapa(100g)
tempurung kelapa
sawit(100g)
JISIM KARBONTERHASIL/g
0 0.5 1 1.5 2
sabut kelapa sawit(100g)
tempurung kelapa(100g)
biji getah(100g)
tempurung kelapa sawit(100g)
VOLTAN/v
GRAF ANALISIS UJIKAJI
0 0.2 0.4 0.6 0.8
sabut kelapa sawit(100g)
biji getah(100g)
tempurung kelapa(100g)
tempurung kelapa
sawit(100g)
ARUS,I
0 1 2 3 4 5
sabut kelapa sawit(100g)
biji getah(100g)
tempurung kelapa(100g)
tempurung kelapa sawit(100g)
PERATUSAN
PEMBEBASAN CO2/%
.
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN
Melalui eksperimen yang telah dijalankan,kami mendapati bahawa
tenaga biojisim ini sesuai untuk dikomersialkan kerana ia tidak
mencemarkan alam sekitar,sumbernya mudah didapati dan menjimatkan
kos pembuatan.Voltan yang dihasilkan juga adalah yang tertinggi diantara
bahan biojisim yang lain.Ia juga membebaskan peratusan CO2 yang rendah
dan mampu mencegah pemanasan global.Kesimpulannya kami berharap
agar tenaga biojisim ini dapat dipraktikkan pada masa hadapan secara
meluas demi kesejahteraan alam sekitar.
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Chapter 4 simultaneous equations
Chapter 4  simultaneous equationsChapter 4  simultaneous equations
Chapter 4 simultaneous equations
atiqah ayie
 
Bab 3 elektrik (sumber elektik) ting 1
Bab 3 elektrik  (sumber elektik) ting 1Bab 3 elektrik  (sumber elektik) ting 1
Bab 3 elektrik (sumber elektik) ting 1
Ziana J
 
Rumus fisika listrik statis
Rumus fisika listrik statisRumus fisika listrik statis
Rumus fisika listrik statis
Andry Saftiawan
 
Praktikal 3 tenaga kimia sem 5
Praktikal 3 tenaga kimia sem 5Praktikal 3 tenaga kimia sem 5
Praktikal 3 tenaga kimia sem 5
Faridah Md Yusop
 

Mais procurados (20)

Lu 2 rangkaian kapasitor seri
Lu 2 rangkaian kapasitor seriLu 2 rangkaian kapasitor seri
Lu 2 rangkaian kapasitor seri
 
Sampel, fungsi distribusi, dan penarikan kesimpulannya
Sampel, fungsi distribusi, dan penarikan kesimpulannyaSampel, fungsi distribusi, dan penarikan kesimpulannya
Sampel, fungsi distribusi, dan penarikan kesimpulannya
 
Chapter 5 Chemical Bonds
Chapter 5 Chemical BondsChapter 5 Chemical Bonds
Chapter 5 Chemical Bonds
 
Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang merah
Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang merahPengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang merah
Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang merah
 
Lembar kegiatan siswa
Lembar kegiatan siswa Lembar kegiatan siswa
Lembar kegiatan siswa
 
Chapter 4 simultaneous equations
Chapter 4  simultaneous equationsChapter 4  simultaneous equations
Chapter 4 simultaneous equations
 
Bab 3 elektrik (sumber elektik) ting 1
Bab 3 elektrik  (sumber elektik) ting 1Bab 3 elektrik  (sumber elektik) ting 1
Bab 3 elektrik (sumber elektik) ting 1
 
Mathematics form 3-fast notes chapter 7-15 Algebraic Formulae + Solid Geometr...
Mathematics form 3-fast notes chapter 7-15 Algebraic Formulae + Solid Geometr...Mathematics form 3-fast notes chapter 7-15 Algebraic Formulae + Solid Geometr...
Mathematics form 3-fast notes chapter 7-15 Algebraic Formulae + Solid Geometr...
 
Penyepuhan Logam
Penyepuhan LogamPenyepuhan Logam
Penyepuhan Logam
 
Rumus fisika listrik statis
Rumus fisika listrik statisRumus fisika listrik statis
Rumus fisika listrik statis
 
Bulatan iii
Bulatan iiiBulatan iii
Bulatan iii
 
Praktikal 3 tenaga kimia sem 5
Praktikal 3 tenaga kimia sem 5Praktikal 3 tenaga kimia sem 5
Praktikal 3 tenaga kimia sem 5
 
BAB 5 IKATAN KIMIA KSSM.pptx
BAB 5 IKATAN KIMIA KSSM.pptxBAB 5 IKATAN KIMIA KSSM.pptx
BAB 5 IKATAN KIMIA KSSM.pptx
 
Skema Modul Perfect Score Physics 2012
Skema Modul  Perfect Score Physics 2012Skema Modul  Perfect Score Physics 2012
Skema Modul Perfect Score Physics 2012
 
BIOLOGY FORM 5 CHAPTER 4 - 4.1 F FERTILITY & INFERTILITY
BIOLOGY FORM 5 CHAPTER 4 - 4.1 F FERTILITY & INFERTILITYBIOLOGY FORM 5 CHAPTER 4 - 4.1 F FERTILITY & INFERTILITY
BIOLOGY FORM 5 CHAPTER 4 - 4.1 F FERTILITY & INFERTILITY
 
Soalan litar
Soalan litarSoalan litar
Soalan litar
 
Lu 10 gaya gerak listrik (ggl) induksi
Lu 10 gaya gerak listrik (ggl) induksiLu 10 gaya gerak listrik (ggl) induksi
Lu 10 gaya gerak listrik (ggl) induksi
 
Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
Answer Chemistry Perfect Score & X A Plus Module 2013
 
limit fungsi
limit fungsilimit fungsi
limit fungsi
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
 

Semelhante a Teknologi Hijau 2018.pptx (13)

95007055 sce3109-praktikal-6 (1)
95007055 sce3109-praktikal-6 (1)95007055 sce3109-praktikal-6 (1)
95007055 sce3109-praktikal-6 (1)
 
Sk 2021-kp3
Sk 2021-kp3Sk 2021-kp3
Sk 2021-kp3
 
Teknologi hijau
Teknologi hijauTeknologi hijau
Teknologi hijau
 
ESEI KIMIA
ESEI KIMIAESEI KIMIA
ESEI KIMIA
 
Tugasan 8 bekalan tenaga
Tugasan 8  bekalan tenagaTugasan 8  bekalan tenaga
Tugasan 8 bekalan tenaga
 
Nota ringkas bab 6
Nota ringkas bab 6Nota ringkas bab 6
Nota ringkas bab 6
 
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdfPengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
Pengenalan Kepada Pendawaian Satu Fasa.pdf
 
SCES3163 Esei Kegunaan Elektrolisis: Pengekstrakan Logam & Penganodan
SCES3163 Esei Kegunaan Elektrolisis: Pengekstrakan Logam & PenganodanSCES3163 Esei Kegunaan Elektrolisis: Pengekstrakan Logam & Penganodan
SCES3163 Esei Kegunaan Elektrolisis: Pengekstrakan Logam & Penganodan
 
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
Bab 5 tenaga dan perubahan kimiaBab 5 tenaga dan perubahan kimia
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
 
Kedah 2 skema
Kedah 2 skemaKedah 2 skema
Kedah 2 skema
 
Lesson 8.3
Lesson 8.3Lesson 8.3
Lesson 8.3
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2   struktur atomBab 2   struktur atom
Bab 2 struktur atom
 
Bab3elektrik 091220023615-phpapp02 - copy
Bab3elektrik 091220023615-phpapp02 - copyBab3elektrik 091220023615-phpapp02 - copy
Bab3elektrik 091220023615-phpapp02 - copy
 

Teknologi Hijau 2018.pptx

  • 1. Smk SeriTualang IB World School
  • 2. . ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan sel kering yang menggunakan bahan sumber Biojisim terbaik yang terhasil daripada bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Sampel diambil daripada 4 sumber tumbuhan semulajadi :sabut kelapa sawit,biji getah,tempurung kelapa sawit dan tempurung kelapa bagi menghasilkan sel kering yang mempunyai bacaan Voltan (V) yang tinggi, mempunyai durasi ketahanan dan kefungsian yang maksimum serta pembebasan gas karbon dioksida (CO2) yang rendah. Ujikaji awal telah dijalankan di sekolah dan analisis eksperimen menunjukkan bahawa sumber Biojisim ini boleh menghasilkan tenaga yang menjadi inovasi kepadaTenaga Boleh Baharu yang boleh dipraktikkan secara meluas di Malaysia
  • 3. . Menghasilkan sel kering menggunakan karbon yang dihasilkan daripada sumber biojisim yang dipilih LATAR BELAKANG PROJEK Sel kering yang dihasilkan menukarkan tenaga kimia yang tersimpan kepada tenaga elektrik dengan voltan tertinggi yang boleh dicapai dan tahan lama dan digunakan peralatan elektrik bervoltan rendah seperti lampu suluh dan jam dinding. KAJIAN LITERATUR 4 3 2 1 Menghasilkan sel kering yang mempunyai kadar tenaga yang tinggi dan pembebasan gas karbon dioksida yang rendah dari pembakaran bahan yang dipilih Sel kering yang dihasilkan terdiri daripada 3 komponen utama iaitu Anod(Zink), Katod (rod karbon) dan Elektrolit (karbon + Mangan Oksida + Natrium Hidrosida)
  • 4. % CO2 YANG DIBEBASKAN Tempurung kelapa sawit + oksigen -> karbon + karbon dioksida + air + haba + cahaya C + O2 -> CO2 PROSES PEMBAKARAN Keburukan pembebasan CO2 -mencemarkan alam sekitar -mengakibatkan pemanasan global -mencairkan ais di kutub yang mengakibatkan peningkatan aras air laut -kesan rumah hijau .
  • 5. . TEORI SAINTIFIK Cara sel kering berfungsi Katod Elektrolit Anod + - Bateri sel kering terdiri dari 3 bahagian utama: Anod (-) iaitu Zink , Katod (+) iaitu rod karbon dan Elektrolit yang terdiri daripada campuran Natrium Hidroksida , Mangan Oksida dan KARBON. Dihasilkan daripada sumber biojisim yang dipilih Karbon hanya bertindak sebagai konduktor kepada oksidator iaitu Mangan Oksida dan tidak terlibat reaksi elektrokimia yang menghasilkan arus elektrik. Semakin banyak karbon digunakan semakin kurang rintangan dalaman bateri. Disebabkan oleh tindak balas kimia dalam bateri , anod membina lebihan elektron . Apabila litar disambungkan elektron akan bergerak ke katod dan pergerakan elektron membolehkan arus elektrik mengalir.
  • 7. . CARA SEL KERING BERFUNGSI Sel kering menghasilkan tenaga elektrik dengan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik.disebabkan tindak balas di anod lebihan elektron dihasilkan.lebihan elektron akan bergerak ke katod untuk melengkapkan litar dan mengalirkan arus elektrik apabila litar disambungkan. Pengoksidaan: Zn + 2OH -> ZnO + H2O + 2e Penurunan: 2MnO2 + H20 + 2e -> Mn2O3 +2OH TINDAK BALAS KIMIA: Tindak balas keseluruhan: Zn + 2MnO2 -> ZnO + Mn2O3
  • 8. . Bi l. Jenis Karbon (Jisim Dimalarkan) Jisim Karbon terhasil/ gram Tarikh Voltan ,V (volt) Arus , I (ampere) Komposisi MnO : C ( Nisbah Dimalarkan) % Pembebasan CO2 1. Sabut kelapa sawit (100 g) 28.5 22/10/ 2018 1.40 0.45 8 : 3 50.74 2. Biji getah (100 g) 26.2 24/10/2018 0.90 0.3 8 : 3 52.37 3. tempurung kelapa (100 g) 30.5 26/10/2018 1.43 0.48 8: 3 49.32 4. Tempurung kelapa sawit (100 g) 34.6 28/10/ 2018 1.45 0.6 8: 3 46.41 Analisis UJIKAJI
  • 9. 0 20 40 sabut kelapa sawit(100g) biji getah(100g) tempurung kelapa(100g) tempurung kelapa sawit(100g) JISIM KARBONTERHASIL/g 0 0.5 1 1.5 2 sabut kelapa sawit(100g) tempurung kelapa(100g) biji getah(100g) tempurung kelapa sawit(100g) VOLTAN/v GRAF ANALISIS UJIKAJI
  • 10. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 sabut kelapa sawit(100g) biji getah(100g) tempurung kelapa(100g) tempurung kelapa sawit(100g) ARUS,I 0 1 2 3 4 5 sabut kelapa sawit(100g) biji getah(100g) tempurung kelapa(100g) tempurung kelapa sawit(100g) PERATUSAN PEMBEBASAN CO2/%
  • 11. . PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Melalui eksperimen yang telah dijalankan,kami mendapati bahawa tenaga biojisim ini sesuai untuk dikomersialkan kerana ia tidak mencemarkan alam sekitar,sumbernya mudah didapati dan menjimatkan kos pembuatan.Voltan yang dihasilkan juga adalah yang tertinggi diantara bahan biojisim yang lain.Ia juga membebaskan peratusan CO2 yang rendah dan mampu mencegah pemanasan global.Kesimpulannya kami berharap agar tenaga biojisim ini dapat dipraktikkan pada masa hadapan secara meluas demi kesejahteraan alam sekitar.