Analisis Ketahanan Geopolymer Foam Concrete terhadap Lingkungan Asam, Netral dan Basa dengan Variasi Foam Agent

Authors

  • Fitri Nur'Aini Universitas Negeri Semarang
  • Arie Taveriyanto Universitas Negeri Semarang

DOI:

https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6789

Keywords:

Geopolymer Foam Concrete, Fly Ash, Foam Agent, Kuat Tekan, Perubahan Massa, Lingkungan Multi-pH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan Geopolymer Foam Concrete (GFC) berbasis fly ash kelas F terhadap paparan lingkungan dengan variasi lingkungan asam (pH 4), lingkungan netral (pH 7), dan lingkungan basa (pH 12) melalui pengaturan kadar foam agent, dimana sebanyak 18 benda uji silinder berukuran 15×30 cm disiapkan dan diuji menggunakan variasi foam agent 0% (tanpa foam), 1:15, dan 1:25 terhadap berat pasta geopolimer serta sistem aktivator NaOH 10 M dan Na₂SiO₃ pada rasio 1:2,5, kemudian mengevaluasi parameter slump flow untuk workability, perubahan massa setelah perendaman 28 hari sebagai indikator durabilitas, dan kuat tekan sebagai representasi performa mekanik, dimana hasil menunjukkan bahwa peningkatan kadar foam agent secara konsisten meningkatkan nilai slump flow dari 66 cm menjadi 76 cm dan 82 cm yang memenuhi klasifikasi Self-Compacting Concrete (SCC) kelas SF2–SF3, namun pada saat yang sama menyebabkan peningkatan porositas yang berdampak pada penurunan signifikan kuat tekan dari 43,63 MPa menjadi 18,80 MPa dan 10,73 MPa, serta memperbesar perubahan massa terutama pada lingkungan asam dengan degradasi tertinggi mencapai 8,84% pada variasi 1:25, sehingga variasi 1:15 dinilai memberikan keseimbangan paling optimal antara kemampuan alir, stabilitas dimensi, dan ketahanan mekanik untuk aplikasi konstruksi berkelanjutan pada kondisi lingkungan multi-pH.

Downloads

Download data is not yet available.

References

T. S. Alahmari, T. A. Abdalla, and M. A. M. Rihan, “Review of recent developments regarding the durability of geopolymer concrete,” Materials, vol. 16, no. 4, pp. 1–22, 2023. https://doi.org/10.3390/ma16041452

D. S. Devi, M. Fauzi, B. Syafitri, and A. Laksono, “Durabilitas geopolymer foam concrete terhadap ketahanan sulfat,” Jurnal Tekno Global, vol. 12, no. 1, pp. 24–29, 2023. https://doi.org/10.36982/jtg.v12i01.3175

R. A. Ikomudin, B. Herbudiman, and R. R. Irawan, “Ketahanan beton geopolimer berbasis fly ash terhadap sulfat dan klorida,” Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, vol. 2, no. 4, pp. 33–43, 2016.

J. Davidovits, Geopolymer Chemistry and Applications, 5th ed., Saint-Quentin, France: Institut Géopolymère, 2008.

I. Nurhuda, Y. A. Priastiwi, V. Ardidawa, and C. AlFahd Nizami, “Daya tahan mortar geopolimer dan mortar semen portland pozzolan terhadap larutan asam sulfat,” Media Komunikasi Teknik Sipil, vol. 28, no. 2, pp. 219–229, 2022. https://doi.org/10.14710/mkts.v28i2.39354

P. K. Mehta and P. J. M. Monteiro, Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, 4th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2014.

A. M. Neville, Properties of Concrete, 5th ed., London: Pearson Education Limited, 2011.

A. Palomo, M. W. Grutzeck, and M. T. Blanco, “Alkali-activated fly ashes: A cement for the future,” Cement and Concrete Research, vol. 29, no. 8, pp. 1323–1329, 1999. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(98)00243-9

J. L. Provis and J. S. J. van Deventer, Geopolymers: Structures, Processing, Properties and Industrial Applications, Cambridge: Woodhead Publishing, 2009.

Y. H. M. Amran, N. Farzadnia, and A. A. A. Ali, “Properties and applications of foamed concrete: A review,”Construction and Building Materials, vol. 101, pp. 990–1005, 2015. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.112

X. Zhou and Y. Su, “Durability of geopolymer concrete under acidic environments,” Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 35, no. 2, pp. 1–12, 2023. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0004500

ACI Committee 201, Guide to Durable Concrete (ACI 201.2R-12), Farmington Hills, MI: American Concrete Institute, 2012.

EFNARC, The European Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use, Norfolk, UK: EFNARC, 2005.

Badan Standardisasi Nasional, SNI 1974:2011 – Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder, Jakarta: BSN, 2011.

ASTM International, ASTM C39/C39M – Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, West Conshohocken, PA: ASTM International, 2021.

ASTM International, ASTM C143/C143M – Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete, West Conshohocken, PA: ASTM International, 2018.

ASTM International, ASTM C618 – Standard Specification for Coal Fly Ash for Use in Concrete, West Conshohocken, PA: ASTM International, 2019.

ASTM International, ASTM C642 – Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete, West Conshohocken, PA: ASTM International, 2020.

ASTM International, ASTM C796 – Standard Test Method for Foaming Agents for Use in Producing Cellular Concrete, West Conshohocken, PA: ASTM International, 2019.

American Concrete Institute, ACI 318-19 – Building Code Requirements for Structural Concrete, Farmington Hills, MI: American Concrete Institute, 2019.

Downloads

Published

24-02-2026

How to Cite

[1]
F. Nur’Aini and A. Taveriyanto, “Analisis Ketahanan Geopolymer Foam Concrete terhadap Lingkungan Asam, Netral dan Basa dengan Variasi Foam Agent”, RIGGS, vol. 5, no. 1, pp. 5274–5287, Feb. 2026.