Kamis, 10 September 2015

coretan coret

kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepenggal saja..
hsshhh sepertinya pepatah itu memang benar. apapun rela dilakukannya, demi apa?
cuma demi harga diri anaknya. sehina apapun anaknya pasti dibela mati-matian.
pantes aja kalo bliau-bliau tuh dijanjiin syurgaa...
subhanallah yaaa.. sabar rasa ibu beli dimana yaakk biar kuota sabarnya tetep awettt???
ya kalii beli stok sabar, hahaha

emang dasarnya manusia, srakah itu pasti ada, apalagi rasa "kurang nriman"
duhh ampun emang kalo kena yang begituan, na'udzubillah dah yaakk.
mangkanya buat kita semua, ga cuma penulis tapii semuuuuaaa readersss bloger akyuu *eh kok alay gini? #krikk
pokoknya buat semua readers bloger oret oretan ini perlu dipahami dan ditancapkan dalam otak beserta hati masing-masing. yang namaya orang tua itu gak ada istilah mantan bapak/ibuk, mantan ayah bunda dan mantan apalah itu sebutannya. dipikir lagi deh kalo mau jatuhin air mata orang tua. apalagii air mata ibu. pengorbanannya itu lo yang ga nguati.. duhh sampe kalo ditimbang itu ga ada yang sepadan. bagi kalian-kalian yang masih punya bapak ibu baik utuh maupun enggak, saran ku cuma satu "EMANEN". selagi masih bisa membuat mereka tersenyum. karena kalo disenyumin sama orang tua apalagi senyum bangga terhadap kita, rasanya tu cesssss di ati subhanallah pokok e.

Rabu, 12 Agustus 2015

for you, gaes

namanya juga cari pengalaman kerja..
new comer, newbie, hahahaaa pendatang baru, kamu itu anak kemarin sore..
apa an sih jadi malah ga jelas gini issshhh..

oke curcol.. ehmm ga sih, lebih kepada ceeerrriittaaa..
yah namanya juga first time salah.salah gapapa laa tapi ya jangan salah terus kalee hehe
ngingetin oke ngingetin, manis bole manis tapi jangan didepan doang ya manisnya..
dari kena putusan agung, protes sana sini, cerita ngalor ngidul yang entah tak tau mana yang benar..
hosshhhh stay wae brohhh ojo baper, is oke wae lah.

tapi asik si, bisa jadi pengalaman, bisa jadi cerita buat anak cucu ntar.
ada yang clometan kayak saya dlu pas masih sekolah, ada yang tukang modus.
ada yang manutttt nemen, ada yang medium lah..
seneng si, tapi kadang njengkelno jugak.
senang berbagi ilmu dengan kalian, senang menjadi rekan kerja kalian. senang bisa bercengkrama dengan kalian. nice to meet you pokok e..
terimakasih suda menjadi bagian hidup saya..
saya sayang kalian gaesss

Kamis, 30 April 2015

SINAU XRF (X-Ray Fluoroscence)


XRF (X-ray fluorescence spectrometry) merupakan teknik analisa non-destruktif yang digunakan untuk identifikasi serta penentuan konsentrasi elemen yang ada pada padatan, bubuk ataupun sample cair. XRF mampu mengukur elemen dari berilium (Be) hingga Uranium pada level trace element, bahkan dibawah level ppm. Secara umum, XRF spektrometer mengukur panjang gelombang komponen material secara individu dari emisi flourosensi yang dihasilkan sampel saat diradiasi dengan sinar-X (PANalytical, 2009).
Teknik f luoresensi sinar x (XRF) merupakan suatu teknik analisis yang dapat menganalisa unsur-unsur yang membangun suatu material. Teknik ini juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur berdasarkan pada panjang gelombang dan jumlah sinar x yang dipancarkan kembali setelah suatu material ditembaki sinar x berenergi tinggi. Metode XRF secara luas digunakan untuk menentukan komposisi unsur suatu material. Karena metode ini cepat dan tidak merusak sampel, metode ini dipilih untuk aplikasi di lapangan dan industri untuk kontrol material. Tergantung pada penggunaannya, XRF dapat dihasilkan tidak hanya oleh sinar-X tetapi juga sumber eksitasi primer yang lain seperti partikel alfa, proton atau sumber elektron dengan energi yang tinggi (Viklund,2008).
Setiap teknik analisa memiliki kelebihan serta kekurangan, beberapa kelebihan lain dari XRF :
·         Cukup mudah, murah dan analisanya cepat
·         Jangkauan elemen Hasil analisa akurat
·         Membutuhan sedikit sampel pada tahap preparasinya(untuk Trace elemen)
·         Dapat digunakan untuk analisa elemen mayor (Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P) maupun tace elemen (>1 ppm; Ba, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, La, Nb, Ni, Rb, Sc, Sr, Rh, U, V, Y, Zr, Zn)
Beberapa kekurangan lain dari XRF :
·         Tidak cocok untuk analisa element yang ringan seperti H dan He
·         Analisa sampel cair membutuhkan Volume  gas helium yang cukup besar
Preparasi sampel biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan memebutuhkan perlakuan yang banyak.


Apabila terjadi eksitasi sinar-X primer yang berasal dari tabung X ray atau sumber radioaktif mengenai sampel, sinar-X dapat diabsorpsi atau dihamburkan oleh material. Proses dimana sinar-X diabsorpsi oleh atom dengan mentransfer energinya pada elektron yang terdapat pada kulit yang lebih dalam disebut efek fotolistrik. Selama proses ini, bila sinar-X primer memiliki cukup energi, elektron pindah dari kulit yang di dalam menimbulkan kekosongan. Kekosongan ini menghasilkan keadaan atom yang tidak stabil. Apabila atom kembali pada keadaan stabil, elektron dari kulit luar pindah ke kulit yang lebih dalam dan proses ini menghasilkan energi sinar-X yang tertentu dan berbeda antara dua energi ikatan pada kulit tersebut. Emisi sinar-X dihasilkan dari proses yang disebut X Ray Fluorescence (XRF). Proses deteksi dan analisa emisi sinar-X disebut analisa XRF. Pada umumnya kulit K dan L terlibat pada deteksi XRF.  Sehingga sering terdapat istilah Kα dan Kβ serta Lα dan Lβ pada XRF. Jenis spektrum X ray dari sampel yang diradiasi akan menggambarkan puncak-puncak pada intensitas yang berbeda (Viklund,2008).
Berikut gambar yang menjelaskan nomenclature yang terdapat pada XRF (Stephenon,2009) :

~ transisi elektron ~

Prinsip Kerja XRF
Gambar diatas menggambarkan prinsip pengukuran dengan menggunaan XRF (Gosseau,2009.)
SKEMA CARA KERJA ALAT
CONTOH XRF
   Jenis XRF
Jenis XRF yang pertama adalah WDXRF (Wavelength-dispersive X-ray Fluorescence) dimana dispersi sinar-X didapat dari difraksi dengan menggunakan analyzer yang berupa cristal yang berperan sebagai grid. Kisi kristal yang spesifik memilih panjang gelombang yang sesuai dengan hukum bragg (PANalytical, 2009).
Dengan menggunakan WDXRF spektrometer (PANalytical, 2009):
·         aplikasinya luas dan beragam.
·         Kondisi pengukuran yang optimal dari tiap – tiap elemen dapat diprogram.
·         Analisa yang sangat bagus untuk elemen berat.
·         Sensitivitas yang sangat tinggi dan limit deteksi yang sangat rendah
Gambar berikut menggambarkan prinsip kerja WDXRF(Gosseau,2009.)

Sampel yang terkena radiasi sinar-X akan mengemisikan radiasi ke segala arah. Radiasi dengan dengan arah yang spesifik yang dapat mencapai colimator. Sehingga refleksi sinar radiasi dari kristal kedetektor akan memberikan sudut θ. Sudut ini akan terbentuk jika, panjang gelombang yang diradiasikan sesuai dengan sudut θ dan sudut 2θ dari kisi kristal. Maka hanya panjang gelombang yang sesuai akan terukur oleh detektor. Karena sudut refleksi spesifik bergantung panjang gelombang, maka untuk pengukuran elemen yang berbeda, perlu dilakukan pengaturan posisi colimator, kristal serta detektor (Gosseau,2009).
Jenis XRF yang kedua adalah EDXRF. EDXRF (Energy-dispersive X-ray Fluorescence) spektrometri bekerja tanpa menggunakan kristal, namun menggunakan  software yang mengatur seluruh radiasi dari sampel kedetektor (PANalytical, 2009). Radiasi Emisi dari sample yang dikenai sinar-X akan langsung ditangkap oleh detektor. Detektor menangkap foton – foton tersebut dan dikonversikan  menjadi impuls elektrik. Amplitudo dari impuls elektrik tersebut bersesuaian dengan energi dari foton – foton yang diterima detektor. Impuls kemudian menuju sebuah perangkat yang dinamakan  MCA (Multi-Channel Analyzer) yang akan memproses impuls tersebut. Sehingga akan terbaca dalam memori komputer sebagai channel. Channel tersebut yang akan memberikan nilai spesifik terhadap sampel yang dianalisa. Pada XRF jenis ini, membutuhkan biaya yang relatif rendah, namun keakuratan berkurang. (Gosseau,2009).
Gambar berikut mengilustrasikan prinsip kerja EDXRF (Gosseau,2009):

Ilustrasi prinsip kerja EDXRF
jenis sampel XRF adalah sebagai berikut.
contoh spektra hasil uji XRF.

DAFTAR PUSTAKA

·         Gosseau,D., 2009,Introduction to XRF Spectroscopy, (Online), http://users.skynet.be/, diakses tanggal 30 September 2009
·         PANalytical B.V., 2009, X-ray Fluorescence Spectrometry, (Online),http://www.panalytical.com/index.cfm?pid=130, dakses tanggal 30 September 2009
·         Viklund, A.,2008, Teknik Pemeriksaan Material Menggunakan XRF, XRD dan SEM-EDS, (Online),http://labinfo.wordpress.com/, diakses tanggal 30 September 2009

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._KIMIA/196808031992031-AGUS_SETIABUDI/Bahan_Kuliah_Karakterisasi_Material/BAb_4_Teknik_XRF.pdf

jenenge S1 iku antep

gak enteng nyunggi S siji..
gak gampang ngoleh no S siji..
bener jare wong, atine wong iku ga nok seng ngerti.
seng ngerti mek wonge ambek gusti ALLAH.

mpun dipedot sabar niki gusti
mpun dipedot rasa ikhlas niki gusti
mpun digampangaken putus asa gusti
mpun dilemahaken ati niki gusti
kiat..kiat..kiat aken ati kaliyan pikir kulo gusti
namung panjenengan kang tansah paring pitulungan wonten kulo..

ASTAGHFIRULLAH
YA ALLAH YA RABB

Senin, 16 Maret 2015

ngetripp bolo sipil

pengen ke pantai ke gunung..
kemana mana dah pokoknya..
ehh alhamdulillah yah berkah skripsi..
nemu temen baru, kenalan baru, ilmu baru.. alhamdulillah..hehe

baru genap sebulanan lah kita kenal, dalam artian raket atau konco "plek"..
terimakasih, atur nuhun sangett ngett ngett dah..
suda mau ajak jalan-jalan mbolang bebarengan..
jadi ninja hatori seharian..hehe..

naik turun gunung..yang mana sebelumnya dikasih latihan pemanasan ngangkati krikil ber sak sak..
haha alayy nop..nop.. eh tapi aku yang notaben e arek mipa, ga kebiasa men angkat angkat koyo ngene,.
hehe maklum biasa main cantik (masker dan sarung tangan, jas lab)

saking pengennya ke pantai kita dikasih tau pemandangan EPICCC beutt sama cak mat (mas rohmat).
suwun bang.. suwun nemen..saking epic nya pemandangan ampe lupa kalo saya sala sandal..
lah kok bisa sandal?? gimana cobak?? orang pas brangkat pilihannya cuma dua, pake cro*cs ato japit??haha
alhasil otewe naik turun bukit dipinjami sandal ama si fandri..ma'acih atuh fan.. hehe

huhh kerasssaaa banget deh memble nya, secara ni ya ngelalui enem pantai sekaligus..
tapi gapapa lah terbayar sama indahnya pantai TIGAWARNA tujuan kitaa..
jan josss jan muanteppp pokok e.. recomendedddd beutt dah...
thanks ker... pancen ngeten (y) njenengan ker.. you know me so well lah..
#jalanjalancoy #mantaibareng #bolosipil #pantaitigawarna #malang






setrongg

jika begini ceritanya, mau bagaimana lagi.
mungkin memang ini yang kita butuhkan, memang ini yang harus kita lalui.
mungkin jika tidak begini kita tidak akan terlatih.

kita butuh melaluinya, kita butuh menghadapinya, kita butuh memepelajarinya.
mempelajari apa yang ada didepan, mempelajari apa yang harus dilakukan,
mempelajari solusi dari suatu permasalahan.mempelajari diri kita.
memepelajari siapa sebenarnya kita, intinya mengajarkan untuk bercermin.

yang berkilau tidak selalu indah, "urip iku sawang sinawang ".
Aa Gym >> tiap hari masalah bertambah, bila ilmu dan iman tak nambah maka siap-siaplah stress yang akan nambah...
masalah mengajarkan untuk mengenal hidup yang sesungguhnya.
masalah mengajarkan untuk menghargai satu sama lain.
masalah mengajarkan manajemen stress yang baik.
masalah mengajarkan berbagai karakter orang sekitar kita.
masalah, masalah, masalah, it make you to be wise people, good people.. T.O.P people.
but it depend on YOU.

BE seterongg menn :*

Selasa, 03 Maret 2015

kuineran#mbolangmbatu

ngidam Bianglala...akhirnya keturutan juga ya allah..
suwun ya rekk.. suwun wes di terne mbianglala..
duh alay nop.. maaappp..hehe

6 februari hari jum'at 2015
rencana awal sih pengen nyangkruk di Ria Djenaka mbatu..
alibi aja sih sebenernya, lebih tepatnya biar bisa selfie di Ria Djenaka..
karena apa?? yaa biasa lah, apa coba yang dicari kaum hawa kalo hasrat selfie nya menjadi jadi..
VIEW nya bagusssss.. edaannn emang jaannn
aku dewe ga paham ambek kekancaku..
tak ape lah, setidaknya bisa sedikit melali'kan SKRIPSI, apa'an sih bahasamu nop..
ini nih koleksi pic kita dengan route alun-alun batu sampai ria djenaka batu..
cekidotttt...


yahhh.. itu mah cuma foto yang di alun-alun mbatu doang..
manah yang di ria djenaka nya lek..
ini nih..



Senin, 02 Maret 2015

kulineran #kongkownyetik

nyetik murah?? ya di We eS eS
setak setik setak setik..apa'an sih kok ga jelas ngene..
maap..maap.. niatnya emang cuma nyampah kok.
selain MURAH bangett emang pas banget kalo buat mahasiwa yang pengen nyetik enak tapi ga bikin dompet mengkerut..hahha

ga sekedar omong doang loh..
nih kasi liat pic nya yakk.. 
ihh kok alay sih jadinya, maap..maap..

oiyaaa lupaa, mau kasi tau menu favorit kite..
menu yang porsi besar enakk dan pastinyaa muurraaahhh..
"Chicken Double" cuma limabelas ribu loo..murah kann..
trus tuh ya kalo pengen minum nya yang lumayan bisa ngefull in perut ituuuu "Milkshake"..
kayak yang ada di pic tuh ya, ada chicken double sama steak cumi (menu bersama)..
selamat mencobaa..

Kamis, 05 Februari 2015

ceritoku lee

A.M.A.Z.I.N.G
mbak lili, mahong, mas rohmat, mas wahidin,citra, mas hargo, mas mesra. pak gufron, dannn bapak terkeren di sipil pak priyono yang selalu promosi lelanangan sipil..
hahaha..
bersyukur bertemu kalian, trimakasih ilmunyaaa..hehe
pengen mengabadikan di blog ku ini, #curhattitik

memang benar, pagi selalu menawarkan cerita baru..
mulai debat teori,perhitungan, pembulatan angka, rempong motong paralon,
dikejar waktu gegara jam satu kelasnya mau dipake. sampeeee pas waktu ngecor salah takar nimbang air..ampunnnn
hahaha, tapi gapapa seru kok,
gak bakal lupa, skripsi an warna warni..
njenengan sedanten pancen ngeten (y)

Minggu, 01 Februari 2015

aku bukan kamu

andai aku kamu.
tapi aku tak se'tegar kamu
tak sekuat kamu

hantaman bertubi-tubi silih berganti.
jika aku kamu, 
mungkin sudah menyerah dengan hidup.

mungkin sudah sesak nafasmu,
aku tahu, aku juga merasakannya.
namun,
apa dayaku?
miris dan mungkin sudah habis rasa sabarku jika aku jadi kamu
tapi bukan berarti tidak ada solusi.

tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya.
susah senangmu itu ujian.
tinggal bagaimana kita menyikapinya,
bagaimana kita mengambil hikmah dari semua ini.

do'amu sangat kuat, mustajabb
berdo'alah, 
mintalah pada yang punya hidup.
DIA maha tau yang terbaik untukmu, 
-bismillah-


kehidupan

tak selamanya bunga itu wangi.adakalanya dia akan membusuk dan terbuang.
begitu juga hidup. kadang diatas kadang dibawah. seperti roda yang selalu berputar.
tersingkir, menyingkir, dihirau, dan tak dihiraukan sudah biasa.
menang pahlawan, kalah sampah
it's real..

###
satu saja belum terampungkan, namun masih sempat mengulurkan tangan untuk yang lainnya.
orang lain didahulukan namun tak menelantarkan tugasnya.

seorang pak tua berkata, "kalau saya memudahkan yang lain, maka saya akan dimudahkan-NYA insyaallah"
bismillah,
DIA tidak tidur, tau apa yang kita pikirkan dan rencanakan.
berdo'a yang terbaik menurutnya untuk kita.
semoga barokah dan manfaat

Sabtu, 31 Januari 2015

sudah adatnya

mengkotak kotak kan bukanlah menjadi solusi terbaik,
semua didirikan pasti punya alasan,
apa yang terlihat adalah hasil dari kata sepakat,

sulit merubahnya,
dan mungkin sudah tidak bisa,
karna telah dijunjung tinggi,
di eluh-eluhkan,
tradisi yang mendarah daging,
sudah melekat kuat.

bisa jadi yang dibawahnya,
yang jadi korbannya.

siapa yang disalahkan?
yang sekarang? bukan
yang terdahulu? bukan
semua tidak bisa disalahkan,
juga tidak bisa dibenarkan.

lihat dirimu sendiri,
lagi.
sekali lagi.

Kamis, 29 Januari 2015

ikhlas

sejauh apa yang telah dilakukan,
sejauh apa yang telah diusahakan, 
sebesar itulah hasil yang akan diperoleh..

menangis boleh,
menyesal boleh,
iri juga boleh..
tapi apa pantas semua itu?? 
sudah sebandingkah usahamu?
sudah sebandingkah do'amu?

ada yang bilang itu semua wajar, namun tidak berpikir kedepan??
susah senang itu ujian,
ujian untuk kenaikan kelasmu.

semakin sering kita gagal,
semakin banyak kita belajar,
gagal itu sukses yang tertunda,
gagal itu pelajaran,
pelajaran kehidupan yang terbaik.

sukses itu proses.

Senin, 03 November 2014

polimer



‘Demi Alloh, saya mengerjakan sendiri tugas mingguan ini dengan jujur, tidak menyontek pekerjaan teman’
Nama                    : Dian Novita Sari
Nim / off             : 110322420041/ N-H
S1 FISIKA

Indikator pencapaian Fisika Poimer “pertemuan 2”
·    Menjelaskan klasifikasi polimer
·    Menganlisis struktur dan ikatan polimer

Pokok bahasan : Klasifikasi polimer, Struktur dan ikatan polimer

Ø  KLASIFIKASI POLIMER
Polimer dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1.       Berdasarkan Sumber
Berdasarkan sumbernya polimer dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu:
     Polimer Alam, yaitu polimer yang terjadi secara alami. Contoh: karet alam, karbohidrat, protein, selulosa dan wol.
     Polimer Semi Sintetik, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contoh: selulosa nitrat (yang dikenal lewat misnomer nitro selulosa) yang dipasarkan dibawah nama - nama  “Celluloid” dan “guncotton”.
     Polimer sintesis, yakni polimer yang dibuat melalui polimerisasi dari monomer - monomer polimer. Polimer sintesis sesungguhnya yang pertama kali digunakan dalam skala komersial adalah dammar Fenol formaldehida. Dikembangkan pada permulaan tahun 1900-an oleh kimiawan kelahiran Belgia Leo Baekeland (yang telah memperoleh banyak sukses dengan penemuanya mengenai kertas foto sensitif cahaya), dan dikenal secara komersial sebagai bakelit. Sampai dekade 1920-an bakelit merupakan salah satu jenis dari produk - produk  konsumsi yang dipakai luas, dan penemuannya meraih visibilitas yang paling mewah, yakni dimunculkan di kulit muka majalah Time.
2.       Berdasarkan Bentuk Susunan Rantainya
Dibagi atas 3 kelompok yaitu:
ü 


Polimer Linier, yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang.
ü 




Polimer Bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama.

ü  Polimer Berikatan Silang  (Cross – linking), yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Jika sambungan silang terjadi ke berbagai arah maka akan terbentuk sambung silang tiga dimensi yang sering disebut polimer jaringan.



Adakalanya pembentukan sambungan silang dilakukan dengan sengaja melaluli proses industri untuk mengubah sifat polimer, sebagaimana terjadi pada proses vulkanisasi karet. Banyak sistim polimer sifatnya sangat ditentukan oleh pembentukan jaringan
tiga dimensi, seperti misalnya bakelit yang merupakan damar mengeras – bahang fenol – metanal. Dalam sistim polimer seperti itu pembentukan sambungan silang tiga dimensi terjadi pada tahap akhir produksi. Proses ini memberikan sifat kaku dan keras
kepada polimer. Jika tahap akhir produksi melibatkan penggunaan panas, polimer tergolong  mengeras – bahang  dan polimer disebut dimatangkan. Akan tetapi, beberapa sistim polimer dapat dimatangkan pada keadaan dingin dan karena itu tergolong polimer  mengeras – dingin. Polimer lurus (hanya mengandung sedikit sekali sambungan silang, atau bahkan tidak ada sama sekali) dapat dilunakkan dan dibentuk melalui
pemanasan. Polimer seperti itu disebut polimer lentur – bahang.

3.       Berdasarkan Reaksi Polimerisasi Dibagi 2 yaitu:
o   Poliadisi, yaitu polimer yang terjadi karena reaksi adisi. Reaksi adisi atau reaksi rantai adalah reaksi penambahan (satu sama lain) molekul-molekul monomer berikatan rangkap atau siklis biasanya dengan adanya suatu pemicu berupa radikal bebas atau
ion. Reaksi pembentukan teflon dari monomer-monomernya tetrafluoroetilen,  disebut  reaksi  adisi.  Perhatikan  Gambar  7  yang menunjukkan  bahwa  monomer  etilena mengandung ikatan rangkap dua, sedangkan di dalam polietilena tidak terdapat ikatan rangkap dua.








Dalam reaksi polimerisasi adisi, umumnya melibatkan reaksi rantai . Mekanisme polimerisasi adisi dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu:


 
o   Polikondensasi, yaitu polimer yang terjadi karena reaksi kondensasi/reaksi bertahap.



Mekanisme reaksi polimer kondensasi identik dengan reaksi kondensasi senyawa bobot molekul rendah yaitu: reaksi dua gugus aktif dari 2 molekul monomer yang berbeda berinteraksi dengan melepaskan molekul kecil. Contohnya H2O. Bila hasil polimer dan pereaksi (monomer) berbeda fase, reaksi akan terus berlangsung sampai salah satu pereaksi habis. Contoh terkenal dari polimerisasi kondensasi ini adalah pembentukan protein dari asam amino.



4.       Berdasarkan Jenis Monomer
Dibagi atas dua kelompok



Homopolimer, yakni polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama.

 

        Kopolimer, yakni polimer yang terbentuk dari beberapa jenis monomer yang berbeda.



Kopolimer ini dibagi lagi atas empat kelompok yaitu:

#  Kopolimer acak.
Dalam kopolimer acak, sejumlah kesatuan berulang yang berbeda tersusun secara acak dalam rantai polimer. - A - B - B - A - B - A - A - A - B - A -
#  Kopolimer silang teratur.
Dalam kopolimer silang teratur kesatuan berulang yang berbeda berselang - seling secara teratur dalam rantai polimer. - A - B - A - B - A - B - A - B - A – B – A -
# Kopolimer blok. Dalam kopolimer blok kelompok suatu kesatuan berulang berselang - seling dengan kelompok kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer.
- A - A - A - B - B - B - A - A - A – B –




#  Kopolimer cabang/Graft Copolimer.



Yaitu kopolimer dengan rantai utama terdiri dari satuan berulang yang sejenis dan rantai cabang monomer yang sejenis. 
5.       Berdasarkan Sifat Termal
Dibagi 2 yaitu:
§  Termoplastik, yaitu polimer yang bisa mencair dan melunak. Hal ini disebabkan karena polimer - polimer tersebut tidak berikatan silang (linier atau bercabang) biasanya bisa larut dalam beberapa pelarut.
§ 



Termoset, yaitu polimer yang tidak mau mencair atau meleleh jika dipanaskan. Polimer - polimer termoset tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut karena pengikatan silang, menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. Contohnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:
Diantara plastik - plastik ini, hanya beberapa jenis epoksi yang dikualifikasi sebagai plastik - plastik  teknik. Polimer - polimer  fenol – formaldehida  dan urea – formaldehida  dan poliester – poliester tak jenuh menduduki sekitar 90% dari seluruh produksi.



Perbandingan produksi antar termoplastik dan plastik termoset kira - kira 6 : 1.


 
6.       Berdasarkan Aplikasinya
Dibagi 3 kelompok yaitu:
        Polimer komersial, yaitu polimer yang disintesis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar - besaran. Polimer komersial pada prinsipnya terdiri dari 4 jenis polimer utama yaitu: Polietilena, Polipropilena, Poli(vinil klorida), dan Polisterena. Polietilena dibagi menjadi produk massa jenis rendah (< 0,94 g/cm3), dan produk massa jenis tinggi (> 0,94 g/cm3). Perbedaan dalam massa jenis ini timbul dari strukturnya yakni: polietilena massa jenis tinggi secara esensial merupakan polimer linier dan polietilena massa jenis rendah bercabang. Plastik - plastik komoditi mewakili sekitar 90% dari seluruh produksi termoplastik dan sisanya terbagi diantara kopolimer stirena – butadiena, kopolimer akrilonitril – butadiena – stirena  (ABS), poliamida dan poliester.



Contoh plastik - plastik komoditi dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel 1-3.

        Polimer teknik, yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya mahal. Konsumsi plastik teknik kimia hingga akhir tahun 1980-an mencapai kira - kira 1,5 x 109
 kg/tahun diantaranya poliamida, polikarbonat, asetal, poli(fenilena oksida) dan poliester mewakili sekitar 99% dari pemasaran. Yang tidak diperhatikan adalah bahan - bahan berkualitas teknik dari kopolimer akrilonitril – butadiena – stirena, berbagai polimer terfluorinasi dan sejumlah kopolimer serta bahan paduan polimer yang meningkat jumlahnya. Ada banyak kesamaan dalam pasaran plastik - plastik teknik tetapi plastik - plastik ini dipakai terutama dalam bidang transportasi seperti (mobil, truk, pesawat udara), konstruksi (perumahan, instalasi pipa ledeng, perangkat keras), barang - barang listrik dan elektronik (mesin bisnis, komputer), mesin - mesin industri dan barang - barang konsumsi. Selain polimer - polimer yang telah diperlihatkan, kopolimer dan paduan polimer teristimewa yang disesuaikan untuk memperbaiki sifat (mutu) semakin bertambah jumlahnya. Pemasaran plastik - plastik teknik tumbuh dengan cepat dengan proyeksi pemakaian yang meningkat hingga 10% per tahun. Contoh Polimer teknik yang utama dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.



       



Polimer dengan tujuan khusus, yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contoh: alat-alat kesehatan seperti termometer/timbangan.
Ø  STRUKTUR DAN IKATAN POLIMER
Pengulangan bahan polimer dipengaruhi oleh sifat polimer. 
Sifat-sifat polimer tersebut antara lain:
1.       Pertumbuhan rantai polimer bersifat acak.
Penyusunan molekul polimer mempunyai sifat struktur yang berbeda pengaruhnya, dikarenakan massa atom relatif  polimer merupakan nilai rata-rata dari monomer-monomer penyusunnya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan rantai menjadi acak.
2.       Dalam satu bahan polimer dimungkinkan terdapat 2 daerah yaitu:
-Daerah teratur
-Daerah tidak teratur
Kalau rantai teratur disebut: kristal. Kalau rantai tidak teratur disebut: amorf. Salah satu cara untuk mengetahui kristal dan amorf yaitu (secara visual): kristal: keras dan amorf: tak keras
3.       Rantai polimer yang keras dapat saling mendekati dengan jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan rantai polimer yang bercabang.
4.       Polimer dengan kesatuan yang teratur dengan gaya antaraksi yang tinggi akan memiliki kekristalan dan gaya tegang.
Faktor-faktor  yang mempengaruhi kekristalan:
v  Larutan polimer
Jika larutan polimer encer maka jarak antara satu molekul dengan molekul yang lain dalam rantai polimer saling berjauhan. Akibatnya ruang rantai tidak bersifat kristal. Jika polimer pekat, maka jarak antara molekulnya saling berdekatan sehingga mengakibatkan keteraturan ruang yang lebih bersifat kristal.
v  Gaya antar rantai
o   Efek induksi


Antara dua atom yang saling berikatan satu sama lain akan tertarik ke atom yag memiliki keelektronegativan yang lebih tinggi.
o   Gaya London
Gaya yang terjadi akibat tidak tersebar meratanya elektron di seputar intinya karena lebih banyak elektron pada satu sisi daripada sisi lainnya sehingga terjadi tarikan antar rantai.
o   Ikatan Hidrogen
Ikatan yang terjadi antara atom O dan atom H.
o   Ikatan intra molekul dan antar molekul adalah ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus - gugus pada rantai yang sama.
v  Derajat kekristalan
Derajat kekristalan dapat ditentukan dengan cara hamburan sinar-X.
v  Keteraturan struktur molekul
v  Taksisitas.
Ada dua golongan susunan geometris rantai yang perlu diperhatikan dalam mempelajari sifat dan struktur molekul polimer:  



Geometri yang timbul dari rotasi gugus terhadap ikatan tunggal atau disebut juga perubahan konformasi. Konformasi ini tidak menimbulkan perubahan struktur kimia rantai polimer karena perubahan konformasi adalah  reversibel (bolak - balik). Konformasi hanya menyebabkan perubahan sifat fisik dari bahan polimer seperti perbedaan derajat kristalinitas dan sebagainya. Bila bahan polimer dipanaskan melampaui suhu transisi kaca, gugus - gugus  dalam rantai polimer akan membentuk konformasi tertentu (bertindihan atau bergiliran). Bila kemudian didinginkan, rantai polimer dengan konformasi tersebut dapat tersusun lebih rapi untuk membentuk struktur kristalin. Bahan polimer berstruktur kristal bersifat lebih keras, liat dan tahan terhadap bahan kimia dibandingkan dengan struktur bukan kristal (amorf).



Geometri kedua dari rantai polimer adalah susunanan yang dapat berubah hanya dengan jalan pemutusan ikatan kimia, ini disebut dengan konfigurasi. Perubahan konfigurasi rantai polimer akan menyebabkan perubahan struktur kimia, dan karena itu menyebabkan perubahan sifat kimia dan sifat fisika dari bahan polimer yang bersangkutan. Misalnya perubahan konfigurasi  cis dan  trans pada poliisoprena, menimbulkan dua macam struktur polimer karet alam (isomer cis) dan getah perca (isomer trans).

Konfigurasi lain adalah yang disebabkan oleh atom C* (C asimetri, >C<BA, A#B), yang terdapat pada rantai polimer. Ini mengakibatkan terjadinya bentuk isomer D dan L dan perubahan taksisitas rantai polimer yakni perubahan struktur yang berhubungan dengan perubahan susunan gugus >C<BA. Bila diujung rantai polimer setiap atom karbon asimetri berkonfigurasi ruang sama (D dan L) struktur rantai disebut isotaktik. Rantai sindiotaktik terbentuk bila ada dua atom karbon asimetri berdekatan berkonfigurasi ruang atau bangunan (D dan L), sedangkan polimer ataktik tidak mempunyai konfigurasi ruang yang beraturan.













Di samping hal di atas, perbedaan struktur rantai polimer mungkin dapat terjadi selama polimerisasi (terutama dari hasil polimerisasi adisi). Bila kedua atom atau gugus pada ujung ikatan rangkap suatu monomer tidak setara (kepala dan ekor), maka kemungkinan adisi molekul monomer ke monomer lainnya dapat berlangsung secara kepala ke kepala, kepala ke ekor atau ekor ke ekor.


DAFTAR PUSTAKA