.

Tampilkan postingan dengan label @E13-Fajar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label @E13-Fajar. Tampilkan semua postingan

Selasa, 09 Januari 2018

WUJUD GAS

Wujud Gas
 oleh : @E18-Jevon, @E13-Fajar, @E12-Guntur, @Kel-A05

Apakah yang dimaksud dengan zat? Jelaskan perbedaan susunan partikel antara zat padat, zat cair,dan gas.

Jawab : Zat adalah sesuatu yang dapat menempati ruang danmemiliki masa Berbedaan susunan

zat  Padat :

- Gaya tarik antar partikel sangat kuat 
- Jarak antar partikel tetap dan sangat dekat 
- Partikel tidak bebas berpindah
Cair :

- Gaya tarik antar partikel lemah
- Jarak antara partikel tetap tapi tidak terlaludekat 
- Partikel dapat berpindah tapi tidak telalubebas

Gas :

- Gaya tarik sangat lemah
- Jarak partikel berubah-ubah
- Partikel dapat berpindah dengan bebas


Rabu, 15 November 2017

Ikatan Kimia

 
 @E12-Guntur, @E13-Fajar, @E-18Jevon, 
Disusun Oleh :Guntur, Fajar, Jevon

IKATAN KIMIA
Nomor atom unsur P, Q, R dan S adalah 6, 9, 11, dan 18. Pasangan unsur-unsur yang diharapkan dapat membentuk ikatan ion adalah …
Jawab :
6P  = 2 4 Golongan IV A
9Q  = 2 7 Golongan VII A
11R = 2 8 1 Golongan I A
18S  = 2 8 8 Golongnan VIII A
Syarat ikatan ion: golongan I A / II A berikatan dengan VI A / VII A
 

Selasa, 14 November 2017

teknologi hemat energi

@E13-Fajar, @ProyekA03
Oleh: fajar pambudi

TRIDINAMIKA – Biaya listrik telah dua kali lipat naik untuk bisnis selama dekade terakhir. Tapi hari kalimat “going green” banyak dibicarakan terkait kelangsungan hidup bisnis yang seperti mengurangi dampak terhadap lingkungan. Namun survei menunjukkan banyak perusahaan masih berjuang untuk memahami teknologi yang tersedia dan waspada tentang biaya dimuka yang terlibat. Technology of Business menawarkan panduan untuk cara yang paling efektif agar bisnis dapat memotong tagihan energi mereka dan mulai operasi dengan lebih alami dan lestari.
Pencahayaan LED
Beralih ke LED – Light Emitting Diode – pencahayaan adalah cara tercepat dan paling sederhana tindakan bisnis apapun dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi, berpendapat Myles McCarthy, direktur pelaksanaan di Carbon Trust.

A 60 watt lampu pijar tradisional akan menghasilkan sekitar 750 hingga 1.000 lumens – ukuran daya pencahayaan – tetapi 95% dari energi yang digunakan untuk menciptakan cahaya yang biasanya akan terbuang dalam panas. Lampu LED modern jauh lebih efisien termal dan sekarang dapat menghasilkan antara 50 dan 100 lumen per watt (lm / W) dalam kondisi kerja normal.
Salah satu produsen AS, Cree, menganggap itu telah menghasilkan cahaya lampu LED putih yang dapat menghasilkan 300 lm / W. Mr McCarthy mengatakan pengembalian atas investasi di LED biasanya antara satu dan tiga tahun. Sebagai contoh, salah satu klien outlet ritel menginvestasikan £ 74.000 pada pencahayaan baru, menghasilkan penurunan energi pencahayaan 74% dan tabungan dari sekitar £ 33.000 per tahun, katanya. “Inilah sebabnya mengapa kita telah melihat investasi yang cukup besar di LED dalam beberapa tahun terakhir.”

Pintar Melakukan Monitoring
Bagian dari apa yang disebut ” hal internet ” – yang memberikan kami data tentang pola konsumsi energi kita bahwa kita tidak pernah sebelumnya. “Ini kemampuan untuk berkomunikasi yang cerdas, bukan kemampuan mereka untuk merekam penggunaan energi,” berpendapat Joel Hagan, chief executive perusahaan metering cerdas, Onzo. “Mereka memberi kita jauh lebih visibilitas daripada yang pernah kita miliki sebelumnya, sampai ke penggunaan energi peralatan individu.”

Meningkatkan visibilitas ini membantu bisnis mengidentifikasi pemborosan energi lebih mudah dan melakukan penghematan berpotensi besar.  Quentin Clark, kepala Microsoft group platform data, mengatakan kepada BBC: “Dengan menerapkan hal internet sistem kontrol dan analisis data yang besar di kampus kantor pusat kami [di Redmond, Washington] kami mampu melihat penyimpangan dalam penggunaan energi kita, seperti garasi yang memiliki pendingin udara. “
Microsoft mengatakan proyek Acres nya 88, yang melibatkan 125 bangunan, 30.000 buah peralatan menghasilkan 500 juta transaksi data setiap hari, dapat menghasilkan penghematan energi hingga 10% per tahun bagi perusahaan, menyimpannya “jutaan dolar”.
Setelah bisnis telah membuat efisiensi untuk peralatan saat ini dan pola penggunaan energy, maka menghasilkan listrik sendiri melalui teknologi terbarukan bisa menjadi langkah berikutnya yang masuk akal.

The Energy Saving Trust Greg Shreeve menggambarkan PV surya sebagai  “sure-fire” Investasi untuk bisnis dengan modal yang diperlukan. Biaya pemasangan panel PV telah jatuh secara dramatis selama 10 tahun terakhir, sementara efisiensi mereka telah membaik, membuat mereka tambahan yang jelas berguna untuk bangunan bisnis besar atau kecil.
Tidak hanya dapat mereka membantu mengurangi tagihan listrik Anda, tetapi Anda akan dibayar untuk listrik Anda menghasilkan dan ekspor ke jaringan berkat Inggris Feed-In Tarif (FITs) skema.
Diperkenalkan pada bulan April 2010, skema bisnis membayar untuk listrik yang mereka hasilkan melalui surya, turbin angin, air, digester anaerobik atau gabungan sistem panas dan daya. Tingkat subsidi generasi – saat ini lebih dari 14P per kilowatt jam untuk skema kecil – sedang dikaji dan dapat dikurangi.
Dan berapa banyak dukungan yang anda terima juga tergantung pada Kinerja Energi Peringkat Sertifikat properti anda, sehingga masuk akal untuk telah meningkatkan efisiensi energi perusahaan anda sebelum mendaftar.

Perusahaan pengiriman lokal juga harus mempertimbangkan beralih armada mereka ke kendaraan listrik, menyarankan Tim Anderson, manajer transportasi senior di Energy Saving Trust. Ketika Fruit4London, sebuah perusahaan kecil memberikan buah segar untuk pekerja kota, diinvestasikan dalam armada empat van listrik, “Itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kami buat,” kata co-founder Laszlo Mulato.


Daftar pustaka:

termodinamika

@KelA05, @E12-Guntur, @E13-Fajar, @E18-Jevon

Suatu gas memiliki volume awal 2,0 m3 dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhirnya menjadi 4,5 m3. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut!
(1 atm = 1,01 x 10
5 Pa)
Pembahasan
Data :
V
2 = 4,5 m3
V
1 = 2,0 m3
P = 2 atm = 2,02 x 10
5 Pa
Isobaris → Tekanan Tetap
W = P (ΔV)
W = P(V
2 − V1)
W = 2,02 x 10
5 (4,5 − 2,0) = 5,05 x 105 joule


TERMODINAMIKA 2


 @KelA05, @E13-Fajar, @E12-Guntur, @E18-Jevon
1. Suatu mesin memiliki suhu reservoir tinggi 400°C dan suhu reservoir rendah 70°C. Hitunglah efisiensi mesin tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui :
Tt = 400°C = 673 k
Tr = 70°C = 343 K
Ditanyakan : η
Jawab:

Jadi, efisiensi mesin sebesar 49%

Senin, 09 Oktober 2017

PENCEMARAN SUNGAI CITAREM

@E13-Fajar
oleh fajar pambudi 


Philipus Vicky Hardianto  Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat ,indonesia. Sungai citarum mengalir dari hulunya di Gunung wayang selatan kota Bandung mengalir ke utara dan bermuara di laut jawa.Citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota.Citarum menyuplai air untuk kebutuhan penghidupan 28 Juta masyarakat,Sungai yang merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Dengan panjang sekitar 269 km mengaliri areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar.Citarum merupakan sumber dari denyut nadi perekonomian Indonesia sebesar 20% GDP (Gross Domestic Product) dengan hamparan industri yang berada di sepanjang sungai Citarum..Jutaan orang tergantung langsung hidupnya dari sungai ini , sekitar 500 pabrik berdiri di sekitar alirannya, tiga waduk PLTA dibangun di alirannya.Kondisi Sungai Citarum saat ini sangat memprihatinkan. Menurut keterangan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Sungai Citarum kini tergolong sebagai sungai terkotor di dunia.
Berdasarkan data tahun 2010 mengenai kualitas air Citarum, dari 10 titik pantau mutu air yang masuk kategori bahaya atau tercemar berat adalah di empat titik pantau Majalaya, Sapan, Cijeruk, dan Dayeuhkolot. Salah satu parameter signifikan melewati batas ambang adalah kandungan bahan kimia beracun dari limbah cair industri tekstil (yang memiliki proses pencelupan, pemutihan, dan finishing). Selain limbah industri tekstil Sungai Citarum juga menjadi tempat pembuangan limbah bagi industri peleburan besi, industri kertas, dan peternakan sapi. Sebanyak 400 ton limbah disalurkan ke Sungai Citarum per hari.
Oleh karena itu,melalui esai ini saya berpendapat bahwa sungai Citarum merupakan sumber kehidupan dari banyak serta salah satu dari pusat pendapatan negara. Bagaimana mungkin Sungai yang telah memberikan kehidupan bagi orang banyak dan juga pendaparan bagi negara merupakan sungai terkotor di dunia? Hal ini jelas sangat mencoreng nama baik Indonesia. Hal ini disebabkan karena limbah - limbah yang mengalir di Citarum. Limbah tersebut sangatlah berbahaya,itu terbukti dengan banyaknya ikan yang mati di sungai Citarum.Ikan - ikan tersebut mati karena mereka telah hidup di sungai yang telah tercemar oleh limbah yang berasal dari industri.
.
Endang menjelaskan, jumlah barang yang diproduksi perusahaan itu selalu berubah. Ketika situasi perekonomian sedang membaik dan memang diperlukan peningkatan jumlah produksi, tentu potensi limbah yang dihasilkan pun bakal meningkat. Karena kondisi itulah, pihaknya kerap kesulitan memantau perusahaan. 

Sebab, saat produksi meningkat, sedangkan kapasitas Ipal tidak sanggup menampung, maka proses penyaringan limbah dengan Ipal pun tidak akan optimal. "Biasanya teknis, misalnya, ketika petugas datang ke perusahaan, sebelumnya ada hujan deras sehingga merobohkan alat penyaring limbah

Akibat pengawasan terhadap pembuangan limbah pabrik yang lemah, ia katakan, kondisi Sungai Citarum makin lama makin memprihatinkan. Di beberapa titik sungai yang mengalir di 12 kota/kabupaten itu aliran sungai kadang berwarna tidak normal dan mengeluarkan bau. Bahkan, di beberapa lokasi sejumlah sawah yang mengandalkan aliran air dari sungai Citarum mengalami gagal panen.
"Karena pengawasan yang lemah, kita harus mengedukasi masyarakat sekitar pabrik agar mengerti apabila ada kegiatan pabrik yang melanggar langsung laporkan," ujar dia.
Organisasi nirlaba Blacksmith Institute yang berbasis di New York dan Green Cross asal Swiss pada tahun 2013 melansir daftar tempat paling tercemar di bumi tahun ini. Ada 10 lokasi yang dipandang sangat tercemar akibat limbah industri, pengolahan limbah yang buruk, hingga bencana nuklir.

Menyelamatkan Sungai Citarum
Untuk memastikan penegakan hukum terhadap industri pencemar Sungai Citarum berjalan konsisten, Heryawan mengutarakan pemerintah provinsi akan menjalin kesepakatan khusus dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Menurutnya berbagai upaya yang dilakukan selama ini belum maksimal dalam menekan level kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Limbah industri, perikanan, dan domestik masih memenuhi DAS.
Pada pertengahan 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Gerakan Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Lestari dan Indah).
"Penanganan DAS Citarum mulai 2014 dilakukan secara terpadu. Program beberapa instansi, mulai pusat hingga kabupaten/kota, serta lembaga swasta dan masyarakat akan disatukan. Kini akan dikoordinasi langsung oleh pemerintah provinsi," papar Gubernur.
Daftar pustaka:

Selasa, 26 September 2017

asam nitrat

@E13-Fajar, 
oleh : Fajar pambudi
PENGERTIAN
 asam nitrat (HNO3) adalah sejenis cairan korosif yang tak berwarna, dan merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Larutan asam nitrat dengan kandungan asam nitrat lebih dari 86% disebut sebagai asam nitrat berasap, dan dapat dibagi menjadi dua jenis asam, yaitu asam nitrat berasap putih dan asam nitrat berasap merah.
Sejarah
Asam nitrat pertama kali disintesis sekitar 800 M oleh alkimiawan Jabir ibnu Hayyan, yang juga menemukan distilasi modern dan proses kimiawi dasar lainnya yang masih digunakan sekarang ini.
Kimia
Asam nitrat adalah larutan asam kuat yang mempunyai nilai pKa sebesar -2. Di dalam air, asam ini terdisosiasi menjadi ion-ionnya, yaitu ion nitratNO3 dan ion hidronium (H3O+). Garam dari asam nitrat disebut sebagai garam nitrat (contohnya seperti kalsium nitrat atau barium nitrat). Dalam temperatur ruangan, asam nitrat berbentuk uap berwarna merah atau kuning.
Asam nitrat dan garam nitrat adalah seseatu yang berbeda dengan asam nitrit dan garamnya, garam nitrit.
Sifat
Asam nitrat murni (100%) merupakan cairan tak berwarna dengan berat jenis 1.522 kg/m³. Ia membeku pada suhu -42 °C, membentuk kristal-kristal putih, dan mendidih pada 83 °C. Ketika mendidih pada suhu kamar, terdapat dekomposisi (penguraian) sebagian dengan pembentukan nitrogen dioksida sesudah reaksi:
4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + O2 (72 °C)
yang berarti bahwa asam nitrat anhidrat sebaiknya disimpan di bawah 0 °C untuk menghindari penguraian. Nitrogen dioksida (NO2) tetap larut dalam asam nitrat yang membuatnya berwarna kuning, atau merah pada suhu yang lebih tinggi. Manakala asam murni cenderung mengeluarkan asap putih ketika terpapar ke udara, asam dengan nitrogen dioksida terlarut mengeluarkan uap berwarna coklat kemerah-merahan, yang membuatnya dijuluki "asam berasap merah" atau "asam nitrat berasap". Asam nitrat berasap juga dirujuk sebagai asam nitrat 16 molar (bentuk paling pekat asam nitrat pada temperatur dan tekanan standar).
Asam nitrat bercampur dengan air dalam berbagai proporsi dan distilasi menghasilkan azeotrop dengan konsentrasi 68% HNO3 dan titik didih 120,5 °C pada 1 atm. Terdapat dua hidrat padat yang diketahui, yaitu monohidrat (HNO3·H2O) dan trihidrat (HNO3·3H2O).
Nitrogen oksida (NOx) larut dalam asam nitrat dan sifat ini memengaruhi semua sifat fisik asam nitrat yang bergantung pada konsentrasi oksida (seperti tekanan uap di atas cair, suhu didih, dan warna yang dijelaskan di atas).
Peningkatan konsentrasi asam nitrat dipengaruhi oleh penguraian termal maupun cahaya, dan hal ini dapat menimbulkan sejumlah variasi yang tak dapat diabaikan pada tekanan uap di atas cairan karena nitrogen oksida yang dihasilkan akan terlarut sebagian atau sepenuhnya di dalam asam.
Sifat-sifat asam
Sebagai mana asam pada umumnya, asam nitrat bereaksi dengan alkali, oksida basa, dan karbonat untuk membentuk garam, seperti amonium nitrat. Karena memiliki sifat mengoksidasi, asam nitrat pada umumnya tidak menyumbangkan protonnya (yakni, ia tidak membebaskan hidrogen) pada reaksi dengan logam dan garam yang dihasilkan biasanya berada dalam keadaan teroksidasi yang lebih tinggi.Karenanya, perkaratan (korosi) tingkat berat bisa terjadi. Perkaratan bisa dicegah dengan penggunaan logam ataupun aloi anti karat yang tepat.
Asam nitrat memiliki tetapan disosiasi asam (pKa) 1,4: dalam larutan akuatik, asam nitrat hampir sepenuhnya (93% pada 0.1 mol/L) terionisasi menjadi ion nitrat NO3 dan proton terhidrasi yang dikenal sebagai ion hidronium, H3O+.
HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-
Sifat-sifat oksidasi
Reaksi dengan logam
Sebagai sebuah oksidator yang kuat, asam nitrat bereaksi dengan hebat dengan sebagian besar bahan-bahan organik dan reaksinya dapat bersifat eksplosif. Produk akhirnya bisa bervariasi tergantung pada konsentrasi asam, suhu, serta reduktor. Reaksi dapat terjadi dengan semua logam kecuali deret logam mulia dan aloi tertentu. Karakteristik ini membuat asam nitrat menjadi agen yang umumnya digunakan dalam uji asam. Sebagai kaidah yang umum, reaksi oksidasi utamanya terjadi dengan asam pekat, memfavoritkan pembentukan nitrogen dioksida (NO2).
Cu + 4H+ + 2NO3- → Cu+2 + 2NO2 + 2H2O
Sifat-sifat asam cenderung mendominasi pada asam nitrat encer, diikuti dengan pembentukan nitrogen oksida (NO) yang lebih diutamakan.
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Karena asam nitrat merupakan oksidator, hidrogen (H2) jarang terbentuk. Hanya magnesium (Mg), mangan (Mn), dan kalsium(Ca) yang bereaksi dengan asam nitrat dingin dan encer yang dapat menghasilkan hidrogen:
Mg(s) + 2HNO3(aq) → Mg(NO3)2(aq) + H2(g)
Asam nitrat mampu menyerang dan melarutkan semua logam yang ada pada tabel periodik, kecuali emas dan platina.
Pemasifan[
Kendati kromium (Cr), besi (Fe), dan aluminium (Al) akan terlarut dalam asam nitrat yang encer, asam pekat akan membentuk sebuah lapisan logam oksida yang melindungi logam dari oksidasi lebih lanjut. Hal ini disebut dengan pemasifan. Konsentrasi pemasifan yang umum berkisar dari 18% sampai 22% berat.
Reaksi dengan non-logam
Ketika asam nitrat bereaksi dengan berbagai unsur non-logam, terkecuali silikon serta halogen, biasanya ia akan mengoksidasi non-logam tersebut ke keadaan oksidasi tertinggi dengan asam nitrat menjadi nitrogen dioksida untuk asam pekat dan nitrogen monoksida untuk asam encer.
C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O
ataupun
3C + 4HNO3 → 3CO2 + 4NO + 2H2O
Sintesis dan produksi
Asam nitrat dibuat dengan mencampur nitrogen dioksida (NO2) dengan air. Menghasilkan asam nitrat yang sangat murni biasanya melibatkan distilasi dengan asam sulfat, karena asam nitrat membentuk sebuah azeotrop dengan air dengan komposisi 68% asam nitrat dan 32% air. Asam nitrat kualitas komersial biasanya memiliki konsentrasi antara 52% dan 68% asam nitrat. Produksi komersial dari asam nitrat melalui proses Ostwald yang ditemukan oleh Wilhelm Ostwald.
Asam nitrat dapat dibuat dengan mereaksikan 200 gram potasium nitrat (KNO3) ke dalam larutan asam sulfat (H2SO4) 96% 106 ml, kemudian mendistilasi campuran ini di titik didih asam nitrat (83 °C) sampai hanya tersisa kristal putih potasium hidrogen sulfat (KHSO4), di tabung reaksinya.

Daftar pusaka: