Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sosialisasi Hasil Analisis Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Six Big Losses Dalam Implementasi Total Productive Maintenance (TPM) Di PT ABC Suyatmo, Reviana Inda Dwi; Melyna, Ella; Arina, Herlin; Shelia, Asri Octavilyanni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 10 (2023): Desember
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i10.542

Abstract

PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang plastik yang memproduksi sparepart otomotif. Sebagian besar produk plastik yang dihasilkan dibuat menggunakan mesin injection molding dengan produk yang sangat bervariasi Sehingga, apabila terjadi kerusakan maka akan menyebabkan produksi tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya. Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis OEE dan six big losses dalam implementasi TPM pada mesin injection molding. Metode ini merupakan bagian utama dari sistem pemeliharaan yang banyak diterapkan oleh perusahaaan Jepang dan memiliki peranan penting dalam menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi mesin. Berdasarkan hasil analisis data-data yang sudah dikumpulkan melalui laporan harian produksi mesin injection molding 3 dengan produk X selama bulan Mei s.d Juli 2023, diperoleh hasil bahwa nilai OEE mesin tersebut secara umum sudah baik. Namun, hanya pada beberapa waktu saja, nilai OEEnya sangat kurang. Untuk six big losses, losses terbesar ada pada Idle and Minor Stoppages Losses, Reduce Speed Losses, dan Equipment Failure Losses. Hasil ini kemudian disampaikan dalam sosialisasi pada perwakilan perusahaan. Kemudian, diberikan rekomendasi untuk meningkatkan preventive maintenance dan 5S pada mesin injection molding 3. Dilakukan pula pengisian kuesioner peningkatan keberdayaan mitra kepada perwakilan perusahaan. Dari hasil kuesioner diperoleh nilai sedang untuk sebelum pelaksanaan kegiatan dan nilai tinggi setelah dilakukan kegiatan ini.
Sifat Termal Dan Antibakteri Busa Komposit Poliuretan Kaku Dengan Pengisi Zeolit Alami Dan Daun Cengkeh Oktariani, Erfina; Bayu, Krisna; Rizkika, Nerviani Nadari; Arina, Herlin
Jurnal Redoks Vol. 9 No. 2 (2024): REDOKS JULI - DESEMBER
Publisher : Universitass PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/redoks.v9i2.18321

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan komposit busa poliuretan (PU) yang memiliki sifat antibakteri dan ketahanan termal yang baik, dengan menambahkan serbuk daun cengkeh dan zeolit alam sebagai bahan pengisi. Daun cengkeh dipilih karena kandungan senyawa fenolik, seperti eugenol, yang memiliki aktivitas antibakteri, sedangkan zeolit alam ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan termal komposit. Komposit PU dengan variasi konsentrasi daun cengkeh (1%, 1,5%, dan 2%wt) dan zeolit (10%, 20%, 30%wt) diproduksi dan dianalisis menggunakan FTIR, DSC, serta uji antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penambahan daun cengkeh dan zeolit terhadap sifat antibakteri dan termal komposit PU, serta menentukan komposisi optimal yang memberikan keseimbangan antara performa antibakteri dan ketahanan termal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan daun cengkeh dapat meningkatkan aktivitas antibakteri komposit PU, dengan konsentrasi optimal pada 1%wt. Penambahan zeolit meningkatkan ketahanan termal komposit PU, dengan komposit yang mengandung 20% dan 30% zeolit menunjukkan kestabilan termal yang lebih baik dibandingkan komposit tanpa zeolit. Komposit PU yang diperkaya dengan daun cengkeh dan zeolit memiliki sifat antibakteri yang efektif dan ketahanan termal yang tinggi, menjadikannya sebagai alternatif bahan insulasi ramah lingkungan untuk berbagai aplikasi industri, terutama dalam bidang konstruksi dan pengemasan.
Pengaruh Alkalisasi terhadap Sifat Mekanis Komposit Polypropylene Daur Ulang / Serat Biduri Arina, Herlin; Mardiansyah, Devin Priyan; Prayudie, Untung
G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan Vol 9 No 2 (2025): G-Tech, Vol. 9 No. 2 April 2025
Publisher : Universitas Islam Raden Rahmat, Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/gtech.v9i2.6648

Abstract

The expansion of the automotive sector has heightened the demand for polypropylene (PP), resulting in an increase in PP waste. Nonetheless, recycling frequently undermines the mechanical and physical qualities of polypropylene (PP). This problem can be resolved by augmenting recycled polypropylene (rPP) with natural fibers, such as biduri fiber (Calotropis gigantea), recognized for its low density, high tensile strength, and hydrophobic-oleophilic characteristics. A potassium hydroxide (KOH) alkali treatment enhances fiber wettability and polymer adhesion by eliminating non-cellulosic constituents, hence strengthening the link between biduri fiber and the rPP matrix. This study examines the mechanical properties of rPP composites reinforced with 2% w/w biduri fiber and different KOH concentrations (0%, 2.5%, and 5% w/w). The composites were constructed into a three-layer configuration with thicknesses of 1 mm and 2 mm. Recycled polypropylene sheets were fabricated by heating rPP granules to 190°C for five minutes, subsequently compressing at 300 kg/cm², and cooling to 100°C. The composite was created by interposing nonwoven biduri fiber sheets between two rPP sheets and subjecting the assembly to heating at 210°C under a pressure of 300 kg/cm² for 10 minutes. The mechanical properties were evaluated using dog-bone-shaped specimens for tensile and impact testing. The findings indicated substantial enhancements in impact strength (up to 54,95%) and tensile strength (up to 3,6%) with elevated KOH content; however, the melt flow rate diminished, signifying a compromise between enhanced strength and processability. These results endorse the utilization of rPP-biduri fiber composites as sustainable, mechanically superior materials.
Development and Characterization of Recycled Polypropylene/Teak Wood Dust Composites for Sustainable Applications in the Automotive Components Industry: Thermal and Mechanical Properties Oktariani, Erfina; Ahnaf, Armilia Ailsa; Christine, Rebecca; Arina, Herlin
Jurnal Riset Kimia Vol. 16 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jrk.v16i2.826

Abstract

Utilizing recycled plastics is a crucial strategy for reducing waste and developing sustainable materials. Most of the recycled polypropylene (PP) in the industry is from reprocessed scrap. In contrast, this study explores a more challenging feedstock: post-consumer water cups collected by waste pickers, representing an environmentally impactful pathway. The recycled PP was combined with teak wood dust, an abundant lignocellulosic byproduct, antioxidant additives (Irganox 1010, Irgafos 168), and polypropylene-grafted-maleic anhydride (PPgMA) as a coupling agent to produce composites for the potential automotive component industry. Teak wood dust was added at 0–20 wt% to evaluate its influence on the thermal and mechanical performances. Fourier-transform infrared (FTIR) analysis confirmed that recycled PP maintained the functional groups similar to virgin PP, supporting its recyclability. Differential scanning calorimetry (DSC) showed decreasing enthalpy of fusion (101 to 91 J/g) and crystallinity (48% to 44%), indicating the disruption of crystalline packing by teak wood dust filler. The composites exhibited improved flexural strength and modulus with increasing filler content, attaining maximum values of 56.2 MPa and 2,132.9 MPa at 20 wt%. However, Izod impact strength decreased from 564 J/m (0 wt%) to ~300 J/m (20 wt%), indicating a trade-off between stiffness and toughness. Despite this reduction, all composites exceeded the minimum Izod impact strength requirement for automotive polypropylene copolymers (≥75 J/m, SNI 8432:2022). Overall, this study highlights the feasibility of valorizing both post-consumer plastic waste and wood dust into functional, sustainable composites for automotive components.