SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  29
Poli Propilena (PP)




Carrie Meiriza Virriysha Putri   (1131410071)
Deby Safitri Primadani           (1131410079)
Endro Priyo Raharjo              (1131410072)
Rianti Widi Andari               (1131410023)
                  Teknik Kimia
            Politeknik Negeri Malang
                 November 2012
Pengertian
      Polipropilena atau polipropena (PP) adalah
sebuah polimer termo-plastik yang dibuat oleh industri
kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi,
diantaranya pengemasan, tekstil (contohnya tali,
pakaian dalam termal, dan karpet), alat tulis, berbagai
tipe wadah terpakaikan ulang serta bagian plastik,
perlengkapan       labolatorium,      pengeras   suara,
komponen otomotif, dan uang kertas polimer.
Polypropylene mempunyai ketahanan terhadap bahan
kimia (chemical resistance) yang tinggi tetapi
ketahanan pukul (impact strength) nya rendah.
Polipropilena dapat mengalami degradasi rantai saat
terkena radiasi ultra violet dari sinar matahari
Sintesis PP
      Polipropena adalah hasil polimerisasi
propena. Polimerisasi adalah pengabungan
molekul – molekul sejenis menjadi molekul
raksasa sehingga berantai karbon sangat panjang.
Molekul yang bergabung disebut monomer –
monomer. Sedangkan molekul raksasa yang
terbentuk disebut polimer.


 nCH2   = CH – CH2 → (- CH2 – CH -)n CH3
Mekanisme Reaksi
      Mekanisme reaksi yang terjadi terdiri
dari 3 tahapan, yaitu:
1. Inisiasi
2. Propagasi, dan
3. Terminasi
Sebelum terjadi ketiga tahapan reaksi
diatas. Katalis TiCl4 diaktifkan terlebih
dahulu oleh ko – katalis Al(C2H5)3 sehingga
akan terbentuk pusat aktif (active center)
katalis seperti pada rekasi berikut:
Inisiasi
        Setelah katalis diaktifkan oleh ko-katalis membentuk
radikal bebas Ti, maka monomer propilen akan menyerang
bagian aktif ini dan berkoordinasi dengan logam
transisi, selanjutnya ia menyisip antara metal dan grup
alkil, sehingga mulailah terbentuk rantai polipropilen.
Propagasi
        Radikal propilen yang terbentuk akan menyerang monomer
propilen lainnya terus menerus dan mementuk radikal polimer yang
panjang. Pada tahap ini tidak terjadi pengakhiran, polimerisasi terus
berlangsung sampai tidak ada lagi gugus fungsi yang tersedia untuk
bereaksi. Cara penghentian reaksi yang biasa dikenal adalah dengan
penghentian ujung atau dengan menggunakan salah satu monomer
secara berlebihan.
Terminasi
      Pada tahap ini diinjeksikan sejumlah
hidrogen yang berfungsi sebagai terminator.
Hidrogen sebagai terminator akan bergabung
dengan sisi aktif katalis sehingga terjadi
pemotongan    radikal    polimer    yang akan
menghentikan polimerisasi propilen.
Bahan Baku Pembuatan
     Pada pembuatan Polipropilena (PP)
bahan baku yang digunakan dibagi menjadi
dua, yaitu:
1. Bahan baku utama, dan
2. Bahan baku penunjang
Bahan Baku Utama
     Bahan baku utama (feedstock) dari PP
adalah Propena yang diambil dari minyak
bumi untuk menjadi Polipropilena
Bahan Baku Penunjang
  Bahan baku penunjang antara lain:
1. Katalis (Kaminsky/ Ziegler-Natta/ metallocene)
2. Kokatalis (TEAL)
3. Selectivity Control Agent (NPTMS)
4. Hidrogen
5. Nitrogen
6. Carbon Monoxide, dan
7. Aditif
Polipropilen dapat dibuat dari monomer propilen
melalui proses polimerisasi menggunakan katalis Ziegler-
Natta, Kaminsky atau katalis metallocene. Pembuatan
propena terdiri dari 4 tahap besar. Pertama, persiapan
bahan baku dari minyak mentah untuk mendapatkan
monomer. Kedua, monomer mengalami polimerisasi pada
produksi yang lebih besar. Ketiga, hasil dari polimerisasi
terbentuk resin – resin (pelet / butiran). Keempat, Produk
resin yang tebentuk akan diolah lebih lanjut untuk menjadi
produk baru.
Reaktor
      Reaktor dimana dalam reaktor
terjadi reaksi polimerisasi propilen
menjadi resin propilena dengan
menggunakan fluidized bed reactor
fasa gas, reaksi ini terjadi didalam
unggun      resin polipropilen  yang
terfluidakan dengan menggunakan
unggun resin.
Product Discharge System
    Dimana suatu sistem yang
digunakan untuk mengeluarkan
resin yang terbentuk didalam
reaktor dan dikirim ke product
receiver.
Product Receiver
     Product receiver ini terjadi proses
pemisahan campuran gas hidrokarbon,
hidrogen dan nitrogen dengan resin
polipropilen, dari bagian bawah product
receiver dimasukan gas nitrogen yang
berasal dari nitrogen surge tank.
Product Purge Bin
     Purge bin dimana untuk menetraliser
sisa katalis dan kokatalis (TEAL) serta
menghilangkan sisa-sisa gas yang masih
terdapat didalam resin.
Pelletizing System
      Pelletizing system dimana untuk proses
pembuatan       pellet  polipropilen    dari resin
polipropilen. Resin polipropilen yang berasal dari
product purge bin dan aditif masuk ke dalam
polipropilen dan additive dicampur dan dilelehkan
didalam long continious mixer, lelehan didalam
long continous mixer masuk kedalam melt pump
yang berfungsi untuk menaikan tekanan polimer
agar polimer melewati transition piece 1, screen
changer transition piece 2 dan die plate.
Silo and Bagging
    Silo dan bagging system dimana pellet
yang dihasilakan kemudian dimasukan
kedalam    silo   dan     untuk   proses
pengantongan produk.
Diagram Alir Propylene
Persiapan Bahan Baku

        Reaktor

Product Discharge System

    Product Receiver

   Product Purge Bin

   Pelletizing System

Silo and Bagging System

        Product
Resin atau biji plastik yang terbentuk kemudian
diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk baru.
Salah satu caranya adalah dengan metode ekstrusi.
Proses ekstrusi adalah proses mengubah bentuk dari
bahan baku bijih plastik menjadi gulungan – gulungan
atau roll plastik. Pertama-tama bijih plastik dilelehkan
pada Ekstruder, kemudian diinjeksikan melalui
cetakan, setelah keluar dari cetakan yang sesuai
dengan profil yang diinginkan dinasukkan ke dalam
alat kalibrasi. Keluar dari alat kalibrasi masuk tangki
air untuk didinginkan, setelah dingin dimasukkan ke
ban penarik kemudian dipotong-potong sesuai
dengan ukuran yang diminta pada alat potong dan
disusun pada alat penyusun.
Sifat Fisik Propilena
                         Parameter                         Nilai
Berat molekul (g/mol)                         42.078
Titik didih (P: 1013 kPa dlm oC )             47.7
Titik leleh (oC)                              190-20
Temperatur kritik (oC)                        92
Densitas kritik (g/ml)                        0.233
Tekanan kritik (MPa)                          4.3
Lower explosion limit (% V udara)             2.4
Upper explosion limit (% V udara)             11.1
Temperatur autoignition (oC)                  224
Kelarutan dalam air (T: 20oC; P: 101.3 kPa)   44.6
Bau                                           Bau gas alam (sweet odor)
Titik nyala (oC)                              108
Densitas uap                                  1.5
Spesific Gravity                              0.516
Tekanan uap (20oC dlm psig)                   132
Sifat Fisik Polipropilena
          Parameter               Nilai
Indeks bias                    1.49
Tensile strenght (psi)         4300-5500
Elongation (%)                 200-700
Tensile modus (103, psi)       1.6 – 2.3
Impact strenght (ft-lb/in of   0.5 – 2.0
notch)
Densitas                       0.855 gr/ cm3
Titik leleh                    160oC
Sifat Kimia Propilena
1. Propilen diproduksi melalui sistem cracking pada
proses pemurnian minyak bumi yang juga menghasilkan
etilen, metana dan hydrogen.
Rx: 2CH3CH2CH3 → CH3CH=CH2 + CH2=CH2 + CH4 +
H2
2. Reaksi propilen dengan Ammonia menghasilkan
akrilonitrit pada industri asam akrilit
Reaksi : CH3CH=CH2 + NH3 + 3/2 O2 → CH2=CHCN +
3H2O
3. Pada temperature tinggi klorinasi propilen dengan
klorida memproduksi gliserol
Reaksi : CH3CH=CH2 + Cl2 770K→ CH2=CH2Cl + HCl
Produsen di Dunia
      Pada tahun 2000 pasar polipropilena di
dunia mencapai 26.6 juta ton. Meningkat 3.6 %
sepanjang tahun 2000-2009 & pada tahun 2009
mencapai      36.5    juta    ton.    Diharapkan
pertumbuhannya meningkat 4.6 % sepanjang
tahun 2009 – 2020 dan mencapai target 59.6 juta
tahun pada tahun 2020. Sekitar 51.9% kebutuhan
PP didunia dipenuhi oleh produsen di negara ASIA
di tahun 2009 dan akan terus meningkat
Produsen di Indonesia




         Salah satu produsen plastik jenis PP yang ada di Indonesia
adalah PT Tri Polyta Indonesia dengan kapasitas produksi 380.000
ton per tahun. PT Tri Polyta Indonesia Tbk menguasai pangsa pasar
dalam negeri sebesar 57%. Sisanya oleh PT Polytama Propindo
sebesar 15%, Pertamina 5% dan sisanya 24% produk import.
Terima Kasih
     
Referensi
1.    http://digilib.its.ac.id/ITS-NonDegree-3100011044967-/17098/pabrik-polipropilen-
      biodegradable-dari-propilen-dan-etilen-dengan-proses-polimerisasi-fasa-gas-
      teknologi-unipol
2.    http://science.howstuffworks.com/plastic5.htm
3.    http://www.scribd.com/doc/32365599/Proses-Pengerjaan-Plastik#download
4.    http://www.scribd.com/doc/100684978/kelompok-7#download
5.    http://curiosity.discovery.com/question/how-industrial-plastics-made
6.    http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/41072/BAB%20I_2009abl-
      2.pdf?sequence=2
7.    http://sumarnijwabtb.files.wordpress.com/2011/08/senyawa-polimer.ppt
8.    http://www.tripolyta.com/UserFiles/200912141051490.BukuSaku-Catatan5-
      Teknologi%20Proses%20Extrusion.pdf
9.    http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-8483-1407201718-CHAPTER1.pdf
10.   http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._FISIKA/196204261987031-
      PARLINDUNGAN_SINAGA/MATERIAL__PLASTIK.pdf
11.   http://mesinunimus.files.wordpress.com/2008/02/sifat-karakteristik-material-
      plastik.pdf

Contenu connexe

Tendances

Pertemuan ke 6dan-7_neraca_massa
Pertemuan ke 6dan-7_neraca_massaPertemuan ke 6dan-7_neraca_massa
Pertemuan ke 6dan-7_neraca_massa
Khoridatun Nafisah
 
Kesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cairKesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cair
Ryan Tito
 
Efek Panas- Thermodinamika
Efek Panas- ThermodinamikaEfek Panas- Thermodinamika
Efek Panas- Thermodinamika
Fadhly M S
 
kumpulan soal hukum-hukum gas
kumpulan soal hukum-hukum gaskumpulan soal hukum-hukum gas
kumpulan soal hukum-hukum gas
Rfebiola
 
Reactor volume konstan
Reactor volume konstanReactor volume konstan
Reactor volume konstan
sartikot
 
Penerapan hukum fourier pada perpindahan panas
Penerapan hukum fourier pada perpindahan panasPenerapan hukum fourier pada perpindahan panas
Penerapan hukum fourier pada perpindahan panas
iwandra doank
 

Tendances (20)

Pertemuan ke 6dan-7_neraca_massa
Pertemuan ke 6dan-7_neraca_massaPertemuan ke 6dan-7_neraca_massa
Pertemuan ke 6dan-7_neraca_massa
 
Kesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cairKesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cair
 
Efek Panas- Thermodinamika
Efek Panas- ThermodinamikaEfek Panas- Thermodinamika
Efek Panas- Thermodinamika
 
Mixing
MixingMixing
Mixing
 
Industri polimer
Industri polimerIndustri polimer
Industri polimer
 
DASAR PSIKROMETRIK
DASAR PSIKROMETRIKDASAR PSIKROMETRIK
DASAR PSIKROMETRIK
 
kumpulan soal hukum-hukum gas
kumpulan soal hukum-hukum gaskumpulan soal hukum-hukum gas
kumpulan soal hukum-hukum gas
 
Kristalisasi 1 - Operasi teknik kimia
Kristalisasi 1 - Operasi teknik kimiaKristalisasi 1 - Operasi teknik kimia
Kristalisasi 1 - Operasi teknik kimia
 
Karakterisasi bet
Karakterisasi betKarakterisasi bet
Karakterisasi bet
 
Drying Operasi teknik kimia
Drying Operasi teknik kimiaDrying Operasi teknik kimia
Drying Operasi teknik kimia
 
Fenomena perpindahan
Fenomena perpindahanFenomena perpindahan
Fenomena perpindahan
 
Fluidisasi
FluidisasiFluidisasi
Fluidisasi
 
Reactor volume konstan
Reactor volume konstanReactor volume konstan
Reactor volume konstan
 
Ppt reaktor
Ppt reaktorPpt reaktor
Ppt reaktor
 
7 energi bebas gibbs
7 energi bebas gibbs7 energi bebas gibbs
7 energi bebas gibbs
 
153335269 tutorial-hysys-untuk-mahasiswa-1
153335269 tutorial-hysys-untuk-mahasiswa-1153335269 tutorial-hysys-untuk-mahasiswa-1
153335269 tutorial-hysys-untuk-mahasiswa-1
 
Struktur Kristal
Struktur KristalStruktur Kristal
Struktur Kristal
 
Penerapan hukum fourier pada perpindahan panas
Penerapan hukum fourier pada perpindahan panasPenerapan hukum fourier pada perpindahan panas
Penerapan hukum fourier pada perpindahan panas
 
Modul perpindahan panas konduksi steady state one dimensional
Modul perpindahan panas konduksi steady state one dimensionalModul perpindahan panas konduksi steady state one dimensional
Modul perpindahan panas konduksi steady state one dimensional
 
Modul mekanika fluida: Dasar-dasar Perhitungan Aliran Fluida
Modul mekanika fluida: Dasar-dasar Perhitungan Aliran FluidaModul mekanika fluida: Dasar-dasar Perhitungan Aliran Fluida
Modul mekanika fluida: Dasar-dasar Perhitungan Aliran Fluida
 

En vedette

Peek high performance thermoplastics material for compressor valve plate
Peek high performance thermoplastics material for compressor valve platePeek high performance thermoplastics material for compressor valve plate
Peek high performance thermoplastics material for compressor valve plate
Hudi Leksono
 
Media pembelajaran elektronik
Media pembelajaran elektronikMedia pembelajaran elektronik
Media pembelajaran elektronik
Winda Wiranata
 
Polimer PET Polyethylene Terephthalate
Polimer PET Polyethylene TerephthalatePolimer PET Polyethylene Terephthalate
Polimer PET Polyethylene Terephthalate
Akhmad Kautsar
 
Presentation1 (1)
Presentation1 (1)Presentation1 (1)
Presentation1 (1)
nornadiya
 
Ahmad Firdaus_CV_New
Ahmad Firdaus_CV_NewAhmad Firdaus_CV_New
Ahmad Firdaus_CV_New
pidoot0708
 
Problems of the world
Problems of the worldProblems of the world
Problems of the world
MAVSS
 

En vedette (20)

Polimer pow point
Polimer pow pointPolimer pow point
Polimer pow point
 
Polimer
PolimerPolimer
Polimer
 
Peek high performance thermoplastics material for compressor valve plate
Peek high performance thermoplastics material for compressor valve platePeek high performance thermoplastics material for compressor valve plate
Peek high performance thermoplastics material for compressor valve plate
 
Cara membuat plastik
Cara membuat plastikCara membuat plastik
Cara membuat plastik
 
Pengertian polimer
Pengertian polimerPengertian polimer
Pengertian polimer
 
Polimer smf
Polimer smfPolimer smf
Polimer smf
 
Wood derived chemicals
Wood derived chemicalsWood derived chemicals
Wood derived chemicals
 
Media pembelajaran elektronik
Media pembelajaran elektronikMedia pembelajaran elektronik
Media pembelajaran elektronik
 
Hak & kewajiban insinyur 6
Hak & kewajiban insinyur 6Hak & kewajiban insinyur 6
Hak & kewajiban insinyur 6
 
Polimer
PolimerPolimer
Polimer
 
Polimer PET Polyethylene Terephthalate
Polimer PET Polyethylene TerephthalatePolimer PET Polyethylene Terephthalate
Polimer PET Polyethylene Terephthalate
 
Presentation1 (1)
Presentation1 (1)Presentation1 (1)
Presentation1 (1)
 
Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0
 
Thi is jhordan
Thi is jhordanThi is jhordan
Thi is jhordan
 
Ahmad Firdaus_CV_New
Ahmad Firdaus_CV_NewAhmad Firdaus_CV_New
Ahmad Firdaus_CV_New
 
Kompilasi peminatan 2015 1
Kompilasi peminatan 2015 1Kompilasi peminatan 2015 1
Kompilasi peminatan 2015 1
 
Dato ir abdul nasir abdul razak
Dato ir abdul nasir abdul razakDato ir abdul nasir abdul razak
Dato ir abdul nasir abdul razak
 
Problems of the world
Problems of the worldProblems of the world
Problems of the world
 
[IJET-V2I2P5] Authors:Mr. Veer Karan Bharat1, Miss. Dethe Pratima Vilas2, Mis...
[IJET-V2I2P5] Authors:Mr. Veer Karan Bharat1, Miss. Dethe Pratima Vilas2, Mis...[IJET-V2I2P5] Authors:Mr. Veer Karan Bharat1, Miss. Dethe Pratima Vilas2, Mis...
[IJET-V2I2P5] Authors:Mr. Veer Karan Bharat1, Miss. Dethe Pratima Vilas2, Mis...
 
Sumbangan sarjana sains Islam Kepada tamadun dunia
Sumbangan sarjana sains Islam Kepada tamadun duniaSumbangan sarjana sains Islam Kepada tamadun dunia
Sumbangan sarjana sains Islam Kepada tamadun dunia
 

Similaire à Presentasi poli propilena (pp)

Week#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdf
Week#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdfWeek#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdf
Week#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdf
shilpyakurniasih1
 
Seminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik Kimia
Seminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik KimiaSeminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik Kimia
Seminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik Kimia
Monica Allen Gunawan
 
Makromolekul (2)
Makromolekul (2)Makromolekul (2)
Makromolekul (2)
Hilda130710
 

Similaire à Presentasi poli propilena (pp) (20)

PERFORMA MOTOR DIESEL MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR CAMPURAN MINYAK PIROLISIS.pdf
PERFORMA MOTOR DIESEL MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR CAMPURAN MINYAK PIROLISIS.pdfPERFORMA MOTOR DIESEL MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR CAMPURAN MINYAK PIROLISIS.pdf
PERFORMA MOTOR DIESEL MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR CAMPURAN MINYAK PIROLISIS.pdf
 
Reologi nanokomposit polipropilen/mwcnt/organoclay
Reologi nanokomposit polipropilen/mwcnt/organoclayReologi nanokomposit polipropilen/mwcnt/organoclay
Reologi nanokomposit polipropilen/mwcnt/organoclay
 
1 acrylonitrile
1 acrylonitrile1 acrylonitrile
1 acrylonitrile
 
Polimer/KIMIA SMA
Polimer/KIMIA SMAPolimer/KIMIA SMA
Polimer/KIMIA SMA
 
Gatot Trimulyadi- Grafting by irradiation for ion exchange
Gatot Trimulyadi- Grafting by irradiation for ion exchangeGatot Trimulyadi- Grafting by irradiation for ion exchange
Gatot Trimulyadi- Grafting by irradiation for ion exchange
 
Hidrokabon dalam kehidupan sehari hari
Hidrokabon dalam kehidupan sehari hariHidrokabon dalam kehidupan sehari hari
Hidrokabon dalam kehidupan sehari hari
 
minyak-bumi-dan-petrokimia.ppt
minyak-bumi-dan-petrokimia.pptminyak-bumi-dan-petrokimia.ppt
minyak-bumi-dan-petrokimia.ppt
 
818 1433-1-sm
818 1433-1-sm818 1433-1-sm
818 1433-1-sm
 
Week#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdf
Week#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdfWeek#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdf
Week#1_Intro to Petro 2021_2 - indo.pdf
 
Proses Produksi Pabrik II A-B.pptx
Proses Produksi Pabrik II A-B.pptxProses Produksi Pabrik II A-B.pptx
Proses Produksi Pabrik II A-B.pptx
 
Modul minyak-bumi
Modul minyak-bumiModul minyak-bumi
Modul minyak-bumi
 
1 85-1-pb
1 85-1-pb1 85-1-pb
1 85-1-pb
 
Ciska510
Ciska510Ciska510
Ciska510
 
Toksikology kimia, Ilmu Lingkungan
Toksikology kimia, Ilmu Lingkungan Toksikology kimia, Ilmu Lingkungan
Toksikology kimia, Ilmu Lingkungan
 
Seminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik Kimia
Seminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik KimiaSeminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik Kimia
Seminar of Practical Working Monica Allen Gunawan 111203031 Teknik Kimia
 
5_Reaksi Polimerisasi_Adisi.pptx
5_Reaksi Polimerisasi_Adisi.pptx5_Reaksi Polimerisasi_Adisi.pptx
5_Reaksi Polimerisasi_Adisi.pptx
 
Polimer kegunaannya
Polimer kegunaannyaPolimer kegunaannya
Polimer kegunaannya
 
minyak-bumi.ppt
minyak-bumi.pptminyak-bumi.ppt
minyak-bumi.ppt
 
Industri berbasis propanol - pRO
Industri berbasis propanol - pROIndustri berbasis propanol - pRO
Industri berbasis propanol - pRO
 
Makromolekul (2)
Makromolekul (2)Makromolekul (2)
Makromolekul (2)
 

Plus de Carrie Meiriza Virriysha Putri (11)

Continuous Tunnel Dryer
Continuous Tunnel DryerContinuous Tunnel Dryer
Continuous Tunnel Dryer
 
Wood derived chemicals (translate)
Wood derived chemicals (translate)Wood derived chemicals (translate)
Wood derived chemicals (translate)
 
Presentasi pengendali tekanan
Presentasi pengendali tekananPresentasi pengendali tekanan
Presentasi pengendali tekanan
 
Presentasi pengendali suhu
Presentasi pengendali suhuPresentasi pengendali suhu
Presentasi pengendali suhu
 
Presentasi pengendali level
Presentasi pengendali levelPresentasi pengendali level
Presentasi pengendali level
 
Double Pipe Heat Excanger
Double Pipe Heat ExcangerDouble Pipe Heat Excanger
Double Pipe Heat Excanger
 
Teknologi bahan korosi (inhibisi)
Teknologi bahan korosi (inhibisi)Teknologi bahan korosi (inhibisi)
Teknologi bahan korosi (inhibisi)
 
Proteksi katodik anoda
Proteksi katodik anodaProteksi katodik anoda
Proteksi katodik anoda
 
Pembuatan besi baja dengan dapur kupola
Pembuatan besi baja dengan dapur kupolaPembuatan besi baja dengan dapur kupola
Pembuatan besi baja dengan dapur kupola
 
Presentasi aluminium
Presentasi aluminiumPresentasi aluminium
Presentasi aluminium
 
Presentasi aluminum
Presentasi aluminumPresentasi aluminum
Presentasi aluminum
 

Presentasi poli propilena (pp)

  • 1. Poli Propilena (PP) Carrie Meiriza Virriysha Putri (1131410071) Deby Safitri Primadani (1131410079) Endro Priyo Raharjo (1131410072) Rianti Widi Andari (1131410023) Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang November 2012
  • 2. Pengertian Polipropilena atau polipropena (PP) adalah sebuah polimer termo-plastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi, diantaranya pengemasan, tekstil (contohnya tali, pakaian dalam termal, dan karpet), alat tulis, berbagai tipe wadah terpakaikan ulang serta bagian plastik, perlengkapan labolatorium, pengeras suara, komponen otomotif, dan uang kertas polimer. Polypropylene mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia (chemical resistance) yang tinggi tetapi ketahanan pukul (impact strength) nya rendah. Polipropilena dapat mengalami degradasi rantai saat terkena radiasi ultra violet dari sinar matahari
  • 3. Sintesis PP Polipropena adalah hasil polimerisasi propena. Polimerisasi adalah pengabungan molekul – molekul sejenis menjadi molekul raksasa sehingga berantai karbon sangat panjang. Molekul yang bergabung disebut monomer – monomer. Sedangkan molekul raksasa yang terbentuk disebut polimer. nCH2 = CH – CH2 → (- CH2 – CH -)n CH3
  • 4. Mekanisme Reaksi Mekanisme reaksi yang terjadi terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 1. Inisiasi 2. Propagasi, dan 3. Terminasi
  • 5. Sebelum terjadi ketiga tahapan reaksi diatas. Katalis TiCl4 diaktifkan terlebih dahulu oleh ko – katalis Al(C2H5)3 sehingga akan terbentuk pusat aktif (active center) katalis seperti pada rekasi berikut:
  • 6. Inisiasi Setelah katalis diaktifkan oleh ko-katalis membentuk radikal bebas Ti, maka monomer propilen akan menyerang bagian aktif ini dan berkoordinasi dengan logam transisi, selanjutnya ia menyisip antara metal dan grup alkil, sehingga mulailah terbentuk rantai polipropilen.
  • 7. Propagasi Radikal propilen yang terbentuk akan menyerang monomer propilen lainnya terus menerus dan mementuk radikal polimer yang panjang. Pada tahap ini tidak terjadi pengakhiran, polimerisasi terus berlangsung sampai tidak ada lagi gugus fungsi yang tersedia untuk bereaksi. Cara penghentian reaksi yang biasa dikenal adalah dengan penghentian ujung atau dengan menggunakan salah satu monomer secara berlebihan.
  • 8. Terminasi Pada tahap ini diinjeksikan sejumlah hidrogen yang berfungsi sebagai terminator. Hidrogen sebagai terminator akan bergabung dengan sisi aktif katalis sehingga terjadi pemotongan radikal polimer yang akan menghentikan polimerisasi propilen.
  • 9. Bahan Baku Pembuatan Pada pembuatan Polipropilena (PP) bahan baku yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Bahan baku utama, dan 2. Bahan baku penunjang
  • 10. Bahan Baku Utama Bahan baku utama (feedstock) dari PP adalah Propena yang diambil dari minyak bumi untuk menjadi Polipropilena
  • 11. Bahan Baku Penunjang Bahan baku penunjang antara lain: 1. Katalis (Kaminsky/ Ziegler-Natta/ metallocene) 2. Kokatalis (TEAL) 3. Selectivity Control Agent (NPTMS) 4. Hidrogen 5. Nitrogen 6. Carbon Monoxide, dan 7. Aditif
  • 12. Polipropilen dapat dibuat dari monomer propilen melalui proses polimerisasi menggunakan katalis Ziegler- Natta, Kaminsky atau katalis metallocene. Pembuatan propena terdiri dari 4 tahap besar. Pertama, persiapan bahan baku dari minyak mentah untuk mendapatkan monomer. Kedua, monomer mengalami polimerisasi pada produksi yang lebih besar. Ketiga, hasil dari polimerisasi terbentuk resin – resin (pelet / butiran). Keempat, Produk resin yang tebentuk akan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk baru.
  • 13. Reaktor Reaktor dimana dalam reaktor terjadi reaksi polimerisasi propilen menjadi resin propilena dengan menggunakan fluidized bed reactor fasa gas, reaksi ini terjadi didalam unggun resin polipropilen yang terfluidakan dengan menggunakan unggun resin.
  • 14. Product Discharge System Dimana suatu sistem yang digunakan untuk mengeluarkan resin yang terbentuk didalam reaktor dan dikirim ke product receiver.
  • 15. Product Receiver Product receiver ini terjadi proses pemisahan campuran gas hidrokarbon, hidrogen dan nitrogen dengan resin polipropilen, dari bagian bawah product receiver dimasukan gas nitrogen yang berasal dari nitrogen surge tank.
  • 16. Product Purge Bin Purge bin dimana untuk menetraliser sisa katalis dan kokatalis (TEAL) serta menghilangkan sisa-sisa gas yang masih terdapat didalam resin.
  • 17. Pelletizing System Pelletizing system dimana untuk proses pembuatan pellet polipropilen dari resin polipropilen. Resin polipropilen yang berasal dari product purge bin dan aditif masuk ke dalam polipropilen dan additive dicampur dan dilelehkan didalam long continious mixer, lelehan didalam long continous mixer masuk kedalam melt pump yang berfungsi untuk menaikan tekanan polimer agar polimer melewati transition piece 1, screen changer transition piece 2 dan die plate.
  • 18. Silo and Bagging Silo dan bagging system dimana pellet yang dihasilakan kemudian dimasukan kedalam silo dan untuk proses pengantongan produk.
  • 20. Persiapan Bahan Baku Reaktor Product Discharge System Product Receiver Product Purge Bin Pelletizing System Silo and Bagging System Product
  • 21. Resin atau biji plastik yang terbentuk kemudian diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk baru. Salah satu caranya adalah dengan metode ekstrusi. Proses ekstrusi adalah proses mengubah bentuk dari bahan baku bijih plastik menjadi gulungan – gulungan atau roll plastik. Pertama-tama bijih plastik dilelehkan pada Ekstruder, kemudian diinjeksikan melalui cetakan, setelah keluar dari cetakan yang sesuai dengan profil yang diinginkan dinasukkan ke dalam alat kalibrasi. Keluar dari alat kalibrasi masuk tangki air untuk didinginkan, setelah dingin dimasukkan ke ban penarik kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diminta pada alat potong dan disusun pada alat penyusun.
  • 22.
  • 23. Sifat Fisik Propilena Parameter Nilai Berat molekul (g/mol) 42.078 Titik didih (P: 1013 kPa dlm oC ) 47.7 Titik leleh (oC) 190-20 Temperatur kritik (oC) 92 Densitas kritik (g/ml) 0.233 Tekanan kritik (MPa) 4.3 Lower explosion limit (% V udara) 2.4 Upper explosion limit (% V udara) 11.1 Temperatur autoignition (oC) 224 Kelarutan dalam air (T: 20oC; P: 101.3 kPa) 44.6 Bau Bau gas alam (sweet odor) Titik nyala (oC) 108 Densitas uap 1.5 Spesific Gravity 0.516 Tekanan uap (20oC dlm psig) 132
  • 24. Sifat Fisik Polipropilena Parameter Nilai Indeks bias 1.49 Tensile strenght (psi) 4300-5500 Elongation (%) 200-700 Tensile modus (103, psi) 1.6 – 2.3 Impact strenght (ft-lb/in of 0.5 – 2.0 notch) Densitas 0.855 gr/ cm3 Titik leleh 160oC
  • 25. Sifat Kimia Propilena 1. Propilen diproduksi melalui sistem cracking pada proses pemurnian minyak bumi yang juga menghasilkan etilen, metana dan hydrogen. Rx: 2CH3CH2CH3 → CH3CH=CH2 + CH2=CH2 + CH4 + H2 2. Reaksi propilen dengan Ammonia menghasilkan akrilonitrit pada industri asam akrilit Reaksi : CH3CH=CH2 + NH3 + 3/2 O2 → CH2=CHCN + 3H2O 3. Pada temperature tinggi klorinasi propilen dengan klorida memproduksi gliserol Reaksi : CH3CH=CH2 + Cl2 770K→ CH2=CH2Cl + HCl
  • 26. Produsen di Dunia Pada tahun 2000 pasar polipropilena di dunia mencapai 26.6 juta ton. Meningkat 3.6 % sepanjang tahun 2000-2009 & pada tahun 2009 mencapai 36.5 juta ton. Diharapkan pertumbuhannya meningkat 4.6 % sepanjang tahun 2009 – 2020 dan mencapai target 59.6 juta tahun pada tahun 2020. Sekitar 51.9% kebutuhan PP didunia dipenuhi oleh produsen di negara ASIA di tahun 2009 dan akan terus meningkat
  • 27. Produsen di Indonesia Salah satu produsen plastik jenis PP yang ada di Indonesia adalah PT Tri Polyta Indonesia dengan kapasitas produksi 380.000 ton per tahun. PT Tri Polyta Indonesia Tbk menguasai pangsa pasar dalam negeri sebesar 57%. Sisanya oleh PT Polytama Propindo sebesar 15%, Pertamina 5% dan sisanya 24% produk import.
  • 29. Referensi 1. http://digilib.its.ac.id/ITS-NonDegree-3100011044967-/17098/pabrik-polipropilen- biodegradable-dari-propilen-dan-etilen-dengan-proses-polimerisasi-fasa-gas- teknologi-unipol 2. http://science.howstuffworks.com/plastic5.htm 3. http://www.scribd.com/doc/32365599/Proses-Pengerjaan-Plastik#download 4. http://www.scribd.com/doc/100684978/kelompok-7#download 5. http://curiosity.discovery.com/question/how-industrial-plastics-made 6. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/41072/BAB%20I_2009abl- 2.pdf?sequence=2 7. http://sumarnijwabtb.files.wordpress.com/2011/08/senyawa-polimer.ppt 8. http://www.tripolyta.com/UserFiles/200912141051490.BukuSaku-Catatan5- Teknologi%20Proses%20Extrusion.pdf 9. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-8483-1407201718-CHAPTER1.pdf 10. http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._FISIKA/196204261987031- PARLINDUNGAN_SINAGA/MATERIAL__PLASTIK.pdf 11. http://mesinunimus.files.wordpress.com/2008/02/sifat-karakteristik-material- plastik.pdf