cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sains Materi Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science,
Jurnal Sains Materi Indonesia (Indonesian Journal of Materials Science), diterbitkan oleh Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir - BATAN. Terbit pertama kali: Oktober 1999, frekuensi terbit: empat bulanan.
Arjuna Subject : -
Articles 865 Documents
PENGEMBANGAN KUNINGAN TAHAN DEZINSIFIKASI/ KOROSI DARI SKRAPLOKAL Nurul Taufiqu Rochman
Jurnal Sains Materi Indonesia EDISI KHUSUS: OKTOBER 2006
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.116 KB) | DOI: 10.17146/jusami.2006.0.0.4942

Abstract

PENGEMBANGAN KUNINGAN TAHAN DEZINSIFIKASI/ KOROSI DARI SKRAPLOKAL. Kuningan memiliki sifat mampu bentuk yang baik dan harganya relatif murah, sehingga banyak digunakan untuk peralatan pensuplai air. Namun demikian, karena penggunaan air panas, dan meningkatnya penggunaan ion khlor dalam air untuk membunuh kuman, menyebabkan permasalahan serius pada dezinsifikasi (korosi hanya unsur Zn) yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Untuk meningkatkan daya tahan dezinsifikasi pada peralatan pensuplai air yang terbuat dari skrap kuningan lokal, dilakukan rekayasa dengan penambahan unsur Sn pada kuningan. Skrap kuningan dicairkan dengan menggunakan tungku arang. Kemudian ditambahkan Sn dalam variasi kadar yang berbeda ke dalam kuningan cair sebelum dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari baja. Sampel dikarakterisasi dengan mikroskop optik, EPMA (Electron Probe Micro Analysis) dan tes dezinsifikasi dengan menggunakan standar Australia No. AS 2345-1980. Dezinsifikasi/korosi dapat diturunkan secara signifikan dengan penambahan Sn sampai pada konsentrasi 0,1% massa. Sementara itu, penambahan berikutnya akan meningkatkan kembali dezinsifikasi/korosi.
PEMBUATAN NANOPARTIKELMAGNETIK BERLAPIS POLIMER BIODEGRABLE DENGAN METODE SONOKIMIA Sudaryanto Sudaryanto; Mujamilah Mujamilah; Wahyudianingsih Wahyudianingsih; Ari Handayani; Ridwan Ridwan; Abdul Mutalib
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 8, No 2: FEBRUARI 2007
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.398 KB) | DOI: 10.17146/jsmi.2007.8.2.4802

Abstract

PEMBUATAN NANOPARTIKELMAGNETIK BERLAPIS POLIMER BIODEGRABLE DENGAN METODE SONOKIMIA. Telah dilakukan pembuatan nanopartikel magnetik berbasis partikel magnetik Fe3O4 dan polimer biodegrable polilaktat (PLA) dengan metode mikroemulsi menggunakan alat ultrasonik Ukuran partikel, kestabilan dispersi dalam air, keberadaan bahan magnetik dan sifat kemagnetannya telah dipelajari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serbuk magnetik berlapis polimer biodegrable PLA yang dihasilkan berukuran rata-rata 800 nm dan terdispersi stabil membentuk sistem koloid dalam air selama lebih dari 21 hari. Keberadaan Fe3O4 dalam sistem koloid dapat dipastikan dari pola difraksi XRD. Nilai magnetisasi jenuh Fe3O4 berlapis PLA yang dibuat dalam penelitian ini adalah 5 emu/g-sampel atau menunjukkan faktor pengisian 40%.
THE 3 HOURS-HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF HIGH SURFACE AREA SUPERPARAMAGNETIC Fe3O4 CORE-SHELL NANOPARTICLES Esty Octiana Sari; Ahmad Fadli; Amun Amri
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 19, No 1: OKTOBER 2017
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jsmi.2017.19.1.4111

Abstract

The monodisperse core-shell Fe3O4 nanoparticles have been successfully synthesized by short times (3 hours) hydrothermal method at 220oC from FeCl3, citrate, urea and PEG. The as-synthesized samples have been characterized using X-ray diffraction (XRD), Transmission Electron Mycroscopy (TEM), Bruneur-Emmet-Teller (BET) surface area analyzer, and Vibrating Sample Magnetometer (VSM). The XRD result showed the as-shinthesized products were pure Fe3O4.  The TEM image showed the magnetite nanoparticles have monodisperse core-shell shape. The BET result showed the magnetite nanoparticles have 650.757 m2/g surface area. The hysteresis curve showed the magnetite nanoparticles exhibit superparamagnetic properties. This simple method obtained 60 nm core-shell Fe3O4 particles with superparamagnetic, high surface area as well as hydrophylic properties. Those properties are promising for various biomedical application. The advantages of simple and short times methods with high quality of product make this method very promising to be applied.
ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF FASA (Na0,5Bi0,5)TiO3 DENGAN TEKNIK DIFRAKSI SINAR-X MENGGUNAKAN METODE RIETVELD Engkir Sukirman; Syahfandi Ahda
Jurnal Sains Materi Indonesia VOL 13, NO 1: OKTOBER 2011
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.588 KB) | DOI: 10.17146/jusami.2011.13.1.5403

Abstract

SENSOR MAGNETIK FLUXGATE, KARAKTERISTIK DAN APLIKASINYA Mitra Djamal; Suyatno Suyatno; Yulkifli Yulkifli; Rahmondia N. Setiadi
Jurnal Sains Materi Indonesia EDISI KHUSUS: OKTOBER 2007
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.495 KB) | DOI: 10.17146/jusami.2007.0.0.5145

Abstract

SENSOR MAGNETIK FLUXGATE, KARAKTERISTIK DAN APLIKASINYA. Telah dilakukan pembuatan dan pengembangan sensor magnetik fluxgate berdasarkan prinsip harmonisa ke dua. Sensor ini mempunyai inti yang terbuat dari bahan khusus vitrovac 6025, dan dua buah probe, yakni probe untuk kumparan primer (pengeksitasi atau excitation coil) dan probe untuk kumparan sekunder (penangkap atau pick-up coil). Sensor ini memiliki sensitivitas yang meningkat dengan meningkatnya jumlah lilitan kumparan sekunder dan/atau meningkatnya suhu operasi. Dalam makalah ini akan ditunjukkan beberapa aplikasi dari sensor magnetik fluxgate, misalnya untuk mengukur kuat medan magnet lemah, kuat arus dan jarak. Pada pengukuran kuat medan magnet lemah dilakukan pengukuran pada daerah -20 μT sampai dengan +20 μT dan diperoleh ketelitian hingga 20 nT dengan sensitivitas 533,94 mV/ μT dan kesalahan relatif 2,76%. Untuk pengukuran jarak, sensor ini mampu melakukan pengukuran perubahan jarak hingga 5 mm dengan resolusi 10 μm dan kesalahan relatif sebesar 3,4%. Sedangkan untuk pengukuran kuat arus, fluxgate magnetometer mampu melakukan pengukuran arus (0 mA hingga 1900 mA) dengan kesalahan relatif < 4,6%
PENGHALUSAN STRUKTUR SANGKAR KRISTAL MORDENIT DAN KLINOPTILOLIT ALAM DENGAN METODE RIETVELD Supandi Suminta; Thamzil Las
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 7, No 2: FEBRUARI 2006
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.473 KB) | DOI: 10.17146/jsmi.2006.7.2.5004

Abstract

PENGHALUSAN STRUKTUR SANGKAR KRISTAL MORDENIT DAN KLINOPTILOLIT ALAM DENGAN METODE RIETVELD. Struktur sangkar kristal mineral zeolit alam campuran fasa klinoptilolit dan mordenit dari daerah Bayah (Banten) telah berhasil dianalisis dengan metode Rietveld. Data intensitas difraksi cuplikan zeolit tersebut diukur dengan Difraktometer Sinar-X (XRD) di PTBIN-BATAN. Penghalusan parameter struktur sangkar fasa kilnoptilolit dan mordenit dalam zeolit telah dilakukan dengan RIETAN. Hasil penghalusan kedua fasa tersebutmenunjukkan bahwa zeolit Bayahmempunyai struktur sangkar fasa klinoptilolit bentuk poli kation K-Mg, dengan simetri grup ruang C2/m No. 12, sistem kristal monoklinik dan struktur sangkar fasa mordenit bentuk poli kation Ca-Na, dengan simetri grup ruang Cmcm No. 63, sistem kristal ortorombik. Rumus kimia kristalografi fasa klinoptilolit dan mordenit dalam sel satuan berturut-turut adalah : (K5,17 Mg0,16) (Al6Si30O72) 24 H2O dan (Na 5,63 Ca1,13) (Al8Si40O96) 22 H2wp = 10,34%.
THE USE OF POLYMER GEL ELECTROLYTE CONTAINING I-/I3- REDOX COUPLE TO ASSEMBLY A SOLID STATE DYE SENSITIZED TiO2 SOLAR CELL Akhiruddin Maddu; Irmansyah Irmansyah; Mahfuddin Zuhri
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 9, No 1: OKTOBER 2007
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.707 KB) | DOI: 10.17146/jusami.2007.9.1.4826

Abstract

THE USE OF POLYMER GEL ELECTROLYTE CONTAINING I-/I3- REDOX COUPLE TO ASSEMBLY A SOLID STATE DYE SENSITIZED TiO2 SOLAR CELL. A solid state dye sensitized TiO2 nanocrystalline solar cells was assembled employing a polymer gel electrolyte contains of iodide/triiodide (I-/I3-) redox couple. The use of solid electrolyte based on polymer matrix for redox ‘couples is aimed to overcome several problems of liquid cell, such as leaks of electrolyte that result in degradation of solar cell. TiO2 nanocrystalline layer was grown on TCO glass substrate by doctor blade technique was stained by synthetic dye Ruthenium 535 for a day. To complete the cell, a polymer gel based on poly(ethylene glycol) (PEG) containing I-/I3- redox couple was sandwiched between a working electrode (nanoporous TiO2 layer on conductive glass substrate) and a counter electrode (graphite sheet). The solid-state cell does not need a clipp, so the gel polymer electrolyte also acts as a glue to join the electrodes. Two cells assembled with different amount of I-/I3- redox couple used in each cell, one of cell use 20 drops of Iodolyte (contains (I-/I3- redox couple) and another cell use 30 drops of Iodolyte solution (purchased fromSolaronix, SA). The cells were characterized their photovoltaic performances included: open-circuit voltage (Voc), short-circuit current (Isc),maximum power (Pmax), fill factor (FF) and energy conversion efficiency.
SINTESIS METIL ESTER SULFONAT MELALUI SULFONASI METIL ESTER MINYAK KEDELAI UNTUK APLIKASI CHEMICAL FLOODING Richie Putra; Renisa Ismayanti; Agam Duma Kalista
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 19, No 2: JANUARI 2018
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jsmi.2018.19.2.4145

Abstract

Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis Metil Ester Sulfonat (MES)dari bahan baku yaitu Methyl Soyate dengan NaHSO3 sebagai agent pensulfonasi. Tahapan proses untuk sintesis Metil Ester Sulfonat yaitu reaksi sulfonasi, pemurnian, penetralan dan pemisahan. Reaksi sulfonasi dilakukan pada beberapa kondisi proses yaitu, suhu reaksi 100 °C, 110 °C, 120 °C, waktu reaksi 210 menit, 270 menit, 330 menit dan rasio mol reaktan antara metil ester dengan NaHSO3 (1:1,1:1,5,1:2) dengan katalis Al2O3 1,5% pada reaksi sulfonasi. Pemurnian dilakukan pada 55 °C dan 60 menit dengan penambahan metanol 35 %(v/v). Penetralan dilakukan dengan NaOH 20% sampai pH6-8. Metanol sisa pada Metil Ester Sulfonat kemudian dipisahkan menggunakan rotary evaporator. MES yang dinyatakan memenuhi uji kompabilitas yaitu MES pada variabel (100 °C, 210 menit dan rasio mol 1:2). Selanjutnya dilakukan uji FT-IR untuk melihat terbentuknya gugus sulfonat. Pada hasil uji FT-IR gugus sulfonat terbentuk pada spektrum panjang gelombang antara (1000-1300) cm-1 dimana puncak tertinggi terdapat pada panjang gelombang 1176 cm-1. Dari hasil uji kualitatif tersebut kemudian MES diuji secara kuantitatif yaitu dengan pengujian IFT menggunakan bahan pembanding light oil lapangan X. Didapatkan penurunan tegangan permukaan antara brine water 12.000 ppm dengan light oil (lapangan X) dengan penambahan 0,3 %(v/v). MES dari sampel blanko sebesar 3,36 dyne/cm2 menjadi 1,54 dyne/cm2.
MECHANICAL PROPERTIES PREDICTION OF IG-110 GRAPHITE BY NON DESTRUCTIVE INSPECTION USING ULTRASONIC METHOD Roziq Himawan; M. Haryanto; M. Budi Setiawan
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol 20, No 3: APRIL 2019
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1030.272 KB) | DOI: 10.17146/jsmi.2019.20.3.5296

Abstract

The core structure of high temperature gas cooled reactor is the most important part of the reactor which its integrity must be ensured during operation stage. The structure of reactor core must ensure the position of fuel to be kept in its position, to ensure the control rods can get into the guiding canal, and to ensure the flow of the gas coolant. One of the stressor of the graphite material degradation is neutron exposure. The impact of neutron exposure is the change in mechanical properties such as modulus of elasticity. In order to ensure the integrity of the materials, an in-service non-destructive inspection is implemented. The aim of this study is to develop non-destructive inspection method in order to predict mechanical properties of graphite materials. Inspections were done using Ultrasonic Flaw Detector with 35×35×55 [mm] block-shaped specimens made of graphite IG-110. Two types of transducer were used to generate longitudinal and transversal waves with the same frequency of 5 MHz. Two mechanical properties were predicted, that are isotropic characteristic and the modulus of elasticity. The predicted value of the modulus of elasticity was verified by conducting compressive tests using 10×10×10 [mm] cube specimens. According to the ultrasonic propagation velocities resulted from ultrasonic inspection results showed that the graphite IG-110 is an isotropic material. From the calculation of the modulus of elasticity based on measurement results of transversal and longitudinal waves propagation, IG-110 graphite has a value of modulus of elasticity of 9.1 GPa. Compared to the modulus of elasticity measured from compressive test, this value was 10% lower. It can be concluded that the ultrasonic non-destructive inspection can be used to predict mechanical properties of the IG-110 graphite.
POSSIBLE NONCOLLINEAR MAGNETIC STRUCTURES ON CAMNO3 AND LaMNO3 Agus Purwanto
Jurnal Sains Materi Indonesia EDISI KHUSUS: OKTOBER 2006
Publisher : Center for Science & Technology of Advanced Materials - National Nuclear Energy Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.497 KB) | DOI: 10.17146/jusami.2006.0.0.5182

Abstract

POSSIBLE NONCOLLINEAR MAGNETIC STRUCTURES ON CAMNO3 AND LaMNO3. CAMNO3 and LaMNO3 ceramics crystallize in the orthorhombic Pnma and monoclinic P1121/a space group, respectively. It has been reported that the ceramics order collinear antiferromagnetically below T=140K and 130K, respectively. The manganese magnetic atoms in CAMNO3 are located in the 4(b) site, while those in LaMnO3 are in 2(c) and 2(d). As the manganese atoms are neither located in the rotation axis or the mirror plane of the crystallographic symmetry, the noncollinear arrangements should not be excluded. This paper reports the derivation of the possible magnetic structures of CAMNO3 and LaMnO3. The derivation is based on the magnetic(Shubnikov) space group and the group theory. The result is that all of the possible models allow for three moment components in the noncollinear arrangements. The possible magnetic structures for CAMNO3 are noncollinear antiferromagnetic, noncollinear ferromagnetic in the a-direction, noncollinear ferromagnetic in the b-direction, noncollinear ferromagnetic in the c-direction. The possible magnetic structures for LaMnO3 are noncollinear ferromagnetic in the c-direction and in the ab-plane.

Filter by Year

2000 2022


Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1: OCTOBER 2022 Vol 23, No 2: APRIL 2022 Vol 23, No 1: OCTOBER 2021 Vol 22, No 2: APRIL 2021 Vol 22, No 1: OCTOBER 2020 Vol 21, No 4: JULY 2020 Vol 21, No 3: APRIL 2020 Vol 21, No 2: JANUARY 2020 Vol 21, No 1: OCTOBER 2019 Vol 20, No 4: JULY 2019 Vol 20, No 3: APRIL 2019 Vol 20, No 2: JANUARY 2019 Vol 20, No 1: OCTOBER 2018 Vol 19, No 4: JULI 2018 Vol 19, No 3: APRIL 2018 Vol 19, No 2: JANUARI 2018 Vol 19, No 1: OKTOBER 2017 Vol 18, No 4: JULI 2017 Vol 18, No 3: APRIL 2017 Vol 18, No 2: JANUARI 2017 Vol 18, No 1: OKTOBER 2016 Vol 17, No 4: JULI 2016 Vol 17, No 3: APRIL 2016 Vol 17, No 2: JANUARI 2016 Vol 17, No 1: OKTOBER 2015 Vol 16, No 4: JULI 2015 Vol 16, No 3: APRIL 2015 Vol 16, No 2: JANUARI 2015 Vol 16, No 1: OKTOBER 2014 Vol 15, No 4: JULI 2014 Vol 15, No 3: APRIL 2014 Vol 15, No 2: JANUARI 2014 Vol 15, No 1: OKTOBER 2013 Vol 14, No 4: JULI 2013 Vol 14, No 3: APRIL 2013 Vol 14, No 2: JANUARI 2013 Vol 14, No 1: OKTOBER 2012 Vol 13, No 3: JUNI 2012 Vol 13, No 2: FEBRUARI 2012 VOL 13, NO 1: OKTOBER 2011 Vol 12, No 3: JUNI 2011 Vol 12, No 2: FEBRUARI 2011 Vol 12, No 1: OKTOBER 2010 Vol 11, No 2: FEBRUARI 2010 Vol 11, No 1: OKTOBER 2009 Vol 10, No 1: OKTOBER 2008 Vol 9, No 3: JUNI 2008 Vol 9, No 2: FEBRUARI 2008 Vol 9, No 1: OKTOBER 2007 Vol 8, No 3: JUNI 2007 Vol 8, No 2: FEBRUARI 2007 EDISI KHUSUS: OKTOBER 2007 Vol 8, No 1: OKTOBER 2006 Vol 7, No 3: JUNI 2006 Vol 7, No 2: FEBRUARI 2006 EDISI KHUSUS: OKTOBER 2006 Vol 7, No 1: OKTOBER 2005 Vol 6, No 3: JUNI 2005 Vol 6, No 2: FEBRUARI 2005 Vol 6, No 1: OKTOBER 2004 Vol 5, No 3: JUNI 2004 Vol 5, No 2: FEBRUARI 2004 Vol 5, No 1: OKTOBER 2003 Vol 4, No 3: JUNI 2003 Vol 4, No 2: FEBRUARI 2003 Vol 4, No 1: OKTOBER 2002 Vol 3, No 3: JUNI 2002 Vol 3, No 2: FEBRUARI 2002 Vol 3, No 1: OKTOBER 2001 Vol 2, No 3: JUNI 2001 Vol 2, No 2: FEBRUARI 2001 Vol 2, No 1: OKTOBER 2000 Vol 1, No 3: JUNI 2000 Vol 1, No 2: FEBRUARI 2000 Vol 13, No 4: Edisi Khusus Material untuk Kesehatan More Issue