Mashuri, M
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efek Pemanasan Pra-kompaksi Dan Sinter Terhadap Sifat Kuat Tekan Komposit Al/SiC Mashuri, M
Jurnal Fisika dan Aplikasinya Vol 15, No 3 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1104.292 KB) | DOI: 10.12962/j24604682.v15i3.5281

Abstract

Telah dilakukan penelitian  efek pemanasan pra kompaksi pada matrik  Al dan sintering terhadap densitas dan kuat tekan komposit Al/SiC yang dibuat dengan metode metalurgi serbuk. Pembuatan komposit Al/SiC diawali dengan memanaskan matrik Al pra-kompaksi pada temperatur  40°C, 60°C dan 80°C dalam waktu 1 jam, kompaksi secara mekanik dan disinter pada temperatur 400°C, 500°C,  dan 600°C. Guna meningkatkan kehomogenan tekanan saat kompaksi diseluruh bagian komposit digunakan zinc stearate yang tidak reaktif dan mudah menguap.  Identifikasi fasa dan morfologi dilakukan dengan menggunakan alat X-rays Difractometry (XRD) dan Scanning Electron Microscope (SEM). Densitas dan porositas diukur dengan metode Archimedes dan kuat tekan diuji dengan alat Torsee Universal Testing Machine.  Hasil penelitian menunjukkan pemanasan pra-kompaksi pada matrik Al hingga temperatur 60 oC dan temperatur sinter hingga 500 oC dapat meningkatkan nilai densitas dan kuat tekan komposit Al/SiC yang dibuat dengan metode metalurgi serbuk.  Pemanasan sinter dapat menimbulkan fasa baru Al2O3-γ pada bidang kontak permukaan Al – SiC yang dapat memperkuat ikatan antar muka dan mengurangi porositas sehingga densitas dan kuat tekan meningkat.
Electrical Properties of Microporous Carbon from Biomass Wood; Tamarind, Mahogany, Teak, and Coconut Shell Mashuri, M; Karim, Cindy C; Fauziyah, A; Suyatno, S
Jurnal Fisika dan Aplikasinya Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24604682.v20i1.20759

Abstract

Microporous carbon has been successfully synthesized from biomass, namely Tamarind Wood (Tamarindus Indica), Mahogany Wood (Swietenia Mahagoni), Teak Wood (Tectona Grandis), and Coconut Shell (Cocos Nucifera). Microporous carbon was synthesized using the carbonization method at 600°C for 45 minutes and washed using an ultrasonic cleaner for 6 hours. Next, the micro-porous carbon powder is dried in the sun and grinded mechanically. Microporous carbon powder was characterized by phase, average particles size, gap energy and electrical conductivity using XRD, PSA, UV-vis and LCR meters. The characterization results show that microporous carbon in the rGO (reduced graphene oxide) phase with a (002) reflection plane in an amorphous carbon graphite structure, the average particle size of Tamarind Wood (8.068 µm), Mahagony Wood (4.409 µm), Teak Wood (3.902 µm) and Coconut shell (3.653 µm). The gap energy measurement results show respectively 1.491 eV, 1.771 eV, 1.821 eV and 2.342 eV with an electrical conductivity value of 142.1×10-2 S/m, 1.281×10-2 S/m, 0.962×10-2 S/m, 0.771×10-2 S/m respectively Coconut shell, Teak Wood, Mahogany Wood, and Tamarind Wood. This microporous carbon-based wood biomass is semiconductors that have the potential as environmentally friendly energy storage supercapacitor materials.