Fitriyanti1*, Rita Irmawaty1, Fakhruddin1
1Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar, INDONESIA
*Corresponding author: fitrisubhan0778@gmail.com
Fitriyanti1*, Rita Irmawaty1, Fakhruddin1
1Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar, INDONESIA
*Corresponding author: fitrisubhan0778@gmail.com
Material slag nikel merupakan produk sampingan massif dari peleburan biji nikel yang apabila tidak diolah maka akan mencemari lingkungan (limbah B3).Slag nikel ini biasa diolah enjadi bahan material yang bisa bermanfaat misalnya untuk material subsituti atau pengganti pasir dari bahan penyusun beton SCC. Integrasi slag nikel sebagai substitusi agregat halus terbukti meningkatkan performa mekanis dan durabilitas beton, melalui perbaikan densitas mikrostruktur serta penguatan Interfacial Transition Zone (ITZ). Sifat pozzolanik dari slag nikel berperan aktif menutup pori-pori kapiler, sehingga menghasilkan struktur beton yang lebih padat, homogen, serta memiliki porositas dan daya serap air
yang lebih rendah dibandingkan beton konvensional. Dalam aspek ketahanan terhadap degradasi, beton dengan substitusi slag nikel 50% menunjukkan performa superior dalam menahan laju korosi pada tulangan baja. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata lebar retak maksimum pada sampel dengan slag nikel (0,12 mm) lebih kecil dibandingkan beton normal (0,14 mm). Kondisi ini secara signifikan meminimalisasi alur penetrasi air dan ion klorida, sehingga mengurangi risiko penurunan kapasitas beban dan kegagalan lekatan (bond failure). Pemanfaatan limbah industri ini tidak hanya memberikan keunggulan teknis, tetapi juga menjadi solusi konstruksi hijau yang mendukung prinsip ekonomi sirkular dengan mengurangi eksploitasi agregat alami.
REFERENSI
Andi Ahdan Amir , Sukman , Mahmud , Hasrudin (2022), Pemanfaatan Limbah Terak Nikel Sebagai Agregat Kasar dalam Beton, Vol. 7, No.2 ISSN 2502-8952 e-ISSN 2623- 2197
Atif Hussain atif, Syed Khaja Karimullah Hussaini, Ph.D.(2024). Investigation of the Performance of Steel Slag–Granite Ballast Mixture under Cyclic Loading, Volume 24, Issue 12
CLyde E. Kesler, (2021), Reinforced Concrete Materials—A Remarkable Heritage, Volume 103, Issue 4.
D. G. Grubb, M., S. C. Jagupilla santhib and M. Wazne (2016), Simultaneous Immobilization of Copper (Cu), Nickel (Ni), and Lead (V) Using Steel Slag Fines (Imobilisasi Simultan Tembaga (Cu), Nikel (Ni), dan Timbal (V) Menggunakan Steel Slag Fines).Geo Chicago
Estefanía Cuenca , , María Criado maria., Mercedes Giménez mercedes. Effects of Alumina Nanofibers and Cellulose Nanocrystals on Durability and Self-Healing Capacity of Ultrahigh-Performance Fiber-Reinforced Concretes. Volume 34, Issue 8.
Fakhruddin, Mechanical and sustainability assessment of sugarcane bagasse ash and polypropylene fiber in Class C fly ash geopolymer concrete (2026).
Jianguo Chen , Mingsheng Shi , Jiaxing Du , Chunling Zhang, Yelian Gu , Zhaoqing Ye . and Binghan Xu, Effects of Diatomite on the Physiological and Purification Performance of Diatomite-Zeolite Vegetation Concrete, Volume 35, Issue 7.
Lisa Oksri Nelfia, Ananda Bima Nurul Haq, Ananto Nugroho, Astri Rinanti, Bambang Endro Yuwono, Deprizon Syamsunur, Yohans Sunarno, Ouali Amiri (2024), Karakteristik Komprehensif Beton Berkinerja Tinggi dengan Agregat Halus dan Kasar Terak Nikel, Vol.15 No. 6
Leo Gu Li , Ze-Cheng Lu , Pui-Lam Ng irdngpl, Zhong-Ping Chen , and Xiaowei Deng, Reusing Waste Concrete Recycled Powder in Mortar: Paste Substitution versus Cement Substitution. Volume 36, Issue 5
Malhotra, V.M., (2002) . Introduction – Sustainable Development and Concrete Technology, ACI Concrete International, 24 (7), p. 22.
Marios S, (2010). Concrete Durability A practical guide to the design of durable concrete structures, Published by Thomas Telford Limited 40 Marsh Wall, London E14 9TP. p19-24.
Mustika, W. (2015). Penggunaan Terak Nikel Sebagai Agregat Dalam Campuran Beton, tesis, Universitas Udayana Denpasar, Bali.
Meyer, C. (2002). Concrete and Sustainable Development. Special Publication ACI 206, Concrete Materials Science to Application – A Tribute to Surendra P. Shah Nordtest Method, NT BUILD 492, Approved 1999–11. Concrete, Mortar and Cement-Based Repair Materials,Chloride Migration Coefficient On from Non-Steady-StateMigration Experiments
Neville, A.M. (2011). Properties of Concrete. Fifth Edition Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England
Navdeep Singh,Akhil Singh,Nitin angkur, Parveen Kumar, Mahash Kumar, Taru Singh (2022). Reviewing The Properities Of Recycled Concrete Aggregates and Iron Slag In Concrete.Jornal Building Engeering Vol 60. 105150
Oiseng Wu, Jiangmisao, Cuan Cshimping Li, Shuangxiang wang, Xiowang Zhu, Huanjun Zhu, Chuancang Zhang(2018), Development of Autoclaved Aerated Concrete from Mechanically Activated Magnesium-Rich Nickel Slag. vol. 30
Retno Wijaya, Satyo Astutiningsih, (2024), Karakteristik Komprehensif Beton Berkinerja Tinggi dengan Agregat Halus dan Kasar Terak Nikel, Vol.15 No. 6 Rita Irmawaty, Muhammad Akbar Caronge,M.W.TjarongeMuhammad
Asad Abdurrahman,Syamsul Bahri Ahmad.(2023) Compressive strength and corrosionbehavior of steel bars embedded in concrete produced with ferronickelsla aggregateand fly ash.Innovative infrastructure solutions 8:200
Syamsul Bahri Ahmad, Rita Irmawaty, Sumardi Hamid Aly, A.Amiruddin.(2022).Performance Of Fly AshConcreteWith Nickel SlagFine Agregatein the MarineEnviroment.Vol.8 No.12
Sukarman , Erlina Yanuarini , Lilis Tiyani , Shofie Rania Salsabila , Viona Seren, (2022), Pengaruh Subtitusi Slag Nikel Dan Flyash Terhadap Kuat Tekan Beton Sebagai Pemecah Gelombang. Volume 9, No 1
Yoel Lian Tiranda , Herman Parung , Desi Sandy (2021). Sifat Mekanik Beton Mutu Tinggi Dengan Kombinasi Slag Nikel Dan Slag Baja.Vol 3 No.