Study of Hydroxyapatite from White Mussel Shells Using Nitric Acid Solvent with the Sol-Gel Method

Authors

  • Alia Febrianti Muliina Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
  • Nana Roudlotul Fitri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
  • Suprihatin Suprihatin Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.70609/g-tech.v9i3.7436

Keywords:

Hydroxyapatite, Mussel Shells, pH, Sol-Gel, Stirring Temperature

Abstract

Mussel shells contain high calcium levels, making them suitable for hydroxyapatite (HAp) synthesis. HAp is a bioceramic widely applied in bone implant materials. This study synthesized HAp from white mussel shells (Corbula faba Hinds) using nitric acid via the sol-gel method. The effects of pH (8–12) and stirring temperature (30°C–90°C) on product yield and crystallinity were evaluated. X-ray fluorescence (XRF) was used to analyze elemental composition, while X-ray diffraction (XRD) characterized the crystalline phase. Results showed that increasing pH and temperature generally enhanced both yield and crystallinity. Optimal conditions were observed at pH 10 and higher temperatures, demonstrating the effective conversion of mussel shells into hydroxyapatite. These findings support the potential of marine biowaste as a sustainable raw material for biomedical applications.

References

Andyana, N. S., Amalia, A. R., & Sumada, K. (2021). Kajian Hidroxyapatite dari Cangkang Kupang Putih dan Asam Fosfat. ChemPro, 2(3), 1–6.

Anggresani, L., Perawati, S., & Rahayu, I. J. (2019). Limbah tulang ikan tenggiri (Scomberomorus guttatus) sebagai sumber kalsium pada pembuatan hidroksiapatit. Limbah Tulang Ikan Tenggiri (Scomberomorus Guttatus) Sebagai Sumber Kalsium Pada Pembuatan Hidroksiapatit., 4(2), 133–140.

Edi Cahyaningrum, S., Afifah, F., & Angelo Ranamanggala, J. (2021). PEMANFAATAN LIMBAH TULANG IKAN MANYUNG (Arius thalassinus) SEBAGAI MATERIAL IMPLAN GIGI. Indonesian Chemistry and Application Journal , 4(2), 21–26. https://doi.org/10.26740/icaj.v4n2.p21-26

Hariani, P. L., Muryati, M., Said, M., & Salni, S. (2020). Synthesis of nano-hydroxyapatite from snakehead (Channa striata) fish bone and its antibacterial properties. Key Engineering Materials, 293–299.

Haruda, M. S., Fadli, A., & Yenti, S. R. (2021). Pengaruh pH dan waktu reaksi pada sintesis hidroksiapatit dari tulang sapi dengan metode presipitasi. Jurnal Fakultas Teknik, 3(1).

Hutabarat, G. S., Qodir, D. T., Setiawan, H., Akbar, N., & Noviyanti, A. R. (2019). Sintesis komposit hidroksiapatit-lantanum oksida (HA-La₂O₃) dengan metode hidrotermal secara in-situ dan ex-situ. ALCHEMY: Jurnal Penelitian Kimia, 15(2), 287–301.

Jamarun, N., & Septiani, U. (2021). Sintesis dan karakterisasi Mg, Cu-hidroksiapatit menggunakan kalsium dari cangkang kerang lokan (Geloina expansa) serta pengujian aktivitas antibakteri (Disertasi). Disertasi Universitas Andalas.

Lee, I. H., Lee, J. A., Lee, J. H., Heo, Y. W., & Kim, J. J. (2020). Effects of pH and reaction temperature on hydroxyapatite powders synthesized by precipitation. Journal of the Korean Ceramic Society, 57, 56–64.

Leni, A., & Hariyani, N. A. (2021). ). Hidroksiapatit sebagai salah satu bahan yang paling umum digunakan pada cangkok tulang: Tinjauan pustaka. B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah, 8(2).

Malau, N. D., & Adinugraha, F. (2020). Penentuan suhu kalsinasi optimum CaO dari cangkang telur bebek dan cangkang telur burung puyuh. Jurnal EduMatSains, 4(2), 193–202.

Meilianti. (2017). Isolasi kalsium oksida (CaO) pada cangkang sotong (Cuttlefish) dengan proses kalsinasi menggunakan asam nitrat dalam pembuatan precipitated calcium carbonate (PCC). Jurnal Distilasi, 2(1), 1–8.

Noviyanti, A. R., Haryono, H., Pandu, R., & Eddy, D. R. (2017). Cangkang telur ayam sebagai sumber kalsium dalam pembuatan hidroksiapatit untuk aplikasi graft tulang. Chimica et Natura Acta, 5(3), 107–110.

Prayoga, T. P., Aprilianty, S. L., & Endahwati, L. (2021). Synthesis of hydroxyapatite from precipitated calcium carbonate of thorny shells (Murex trapa) with variable Ca/P mole ratio and pH. Journal of Chemical Engineering and Environment, 19(1).

Purnama, E. F., Nikmatin, S., & Langenati, R. (2023). Pengaruh suhu reaksi terhadap derajat kristalinitas dan komposisi hidroksiapatit dibuat dengan media air dan cairan tubuh buatan (Synthetic Body Fluid). Jurnal Sains Materi Indonesia.

Putri, I. L. (2021). ). Rekayasa tulang alveolar: Dengan kombinasi sel punca adiposa dan cangkok tulang. Airlangga University Press.

Sari, R. N., & Purwaningsih, S. (2022). Karakteristik sediaan hidroksiapatit dari cangkang kerang simping (Amusium pleuronectes) dengan perlakuan suhu dan waktu sintesis. . Jurnal Pascapanen Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan, 17(1), 31.

Sinulingga, & Sirait. (2021). Hidroksipatit dari batu kapur dan aplikasi. Medan: Yayasan Kita Menulis, 1(1), 1–10.

Siswoyo, Kumalasari, Wulan, S., & Afriani, F. (2020). Fabrikasi perancah berpori hidroksiapatit dari tulang ikan tenggiri dengan alginat sebagai binder alami: Sebuah kajian naratif. . Jurnal Pendidikan Fisika Dan Sains (JPFS), 3(2), 35–42.

Sumarto, et al. (2021). Characteristic of nano-calcium bone from a different species of catfish (Pangasius hypophthalmus, Clarias batrachus, Hemibagrus nemurus and Paraplotosus albilabris). . Riau: Earth and Environmental Science., 1(1), 1–10.

Wardiana, A. E., & Cahyaningrum, S. E. (2019). ). Pemanfaatan Batu Kapur Sebagai Bahan Baku Hidroksiapatit. UNESA Journal Of Chemistry, 8(2), 1–10.

Wijanarko, A. B., & Irfa’i, M. A. (2023). Studi Temperatur Hidrotermal Pada Sintesis Hidroksiapatit Yang Berasal Dari Tulang Sapi Untuk Aplikasi Biomaterial. Jurnal Teknik Mesin, 12(1), 1–6.

Downloads

Published

2025-07-18

How to Cite

Study of Hydroxyapatite from White Mussel Shells Using Nitric Acid Solvent with the Sol-Gel Method. (2025). G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, 9(3), 1564-1570. https://doi.org/10.70609/g-tech.v9i3.7436

Most read articles by the same author(s)