Wednesday, May 23, 2012

Kimia Oseanografi


BAB I
PENDAHULUAN

            Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi lahan budi daya laut sebesar 600.500 Ha dan potensi lahan tambak seluas 150.000 Ha (Dahuri 2004). Potensi perikanan tangkap Sulawesi Selatan sebesar 620.480 ton/tahun, dengan rincian ; Selat Makassar dengan potensi 307.380 ton/tahun, Laut Flores dengan potensi 168.780 ton/tahun, dan Teluk Bone dengan potensi sebesar 144.320 ton/tahun.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki areal hutan mangrove seluas 22.353 Ha yang terdiri dari hutan mangrove primer seluas 1.410 Ha dan hutan mangrove sekunder 20.943 Ha, dengan 19 spesies mangrove. Pada wilayah yang berbatasan dengan laut,hutan mangrove didominasi oleh Avicennia dan Sonneratia. Dibelakang zona tersebut ditemui Bruguiera dan Rhizophora, sedang pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daratan ditemukan pandan, ficus, nypa dan biota lain yang menjadi ciri peralihan antara wilayah laut dan daratan.
Tingkat pencemaran di lingkungan laut Indonesia masih tinggi, ditandai antar lain dengan terjadinya

Friday, May 18, 2012

Cara membuat kembang api berwarna

          
     Kembang api berwarna merah mengandung garam strontium. Sparklers terdiri dari logam tipis atau tongkat kayu dilapisi dengan campuran piroteknik sederhana. Membuat kembang api berwarna sama mudahnya dengan membuat kembang api biasa. Perbedaannya terletak pada senyawa oksidator yang digunakan. Pada dasarnya anda mereplikasi tes api, kecuali  Anda mengetahui warna yang diharapkan dari berbagai ion logam. Kalium nitrat akan memberikan warna ungu. Barium nitrat akan terbakar dan berwarna hijau. Nitrat Stronsium menyala merah.
Selain memesan dari toko peralatan kimia, Anda dapat menemukan nitrat strontium pada suar darurat dan potasium nitrat di beberapa toko  (atau Anda dapat membuat sendiri). Anda dapat mencampur dalam garam logam lainnya dari uji nyala api berwarna, tetapi campuran tersebut hanya untuk satu warna. Ada beberapa resep untuk kembang api berwarna. Berikut adalah beberapa contoh. Bahan tercantum dalam sesuai dengan beratnya, sehingga Anda dapat menggunakan satuan miligram atau gram atau mungkin ons

Sparklers Merah

    
5 bagian nitrat strontium
    
1 bagian Kawat besi atau tongkat kayu dalam campuran dan biarkan hingga kering  sebelum digunakan. Pastikan untuk meninggalkan ruang yang cukup pada tongkat sehingga Anda dapat memegang kembang api dengan aman.


Sparklers
Hijau

    
300 bagian potasium klorat
    
60 bagian barium nitrat
    
60 bagian aluminium denda, berkepak-kepak, atau butiran
    
2 bagian arang
    
10% dekstrin dalam larutan air

Celupkan kawat atau batang pada campuran yang dibuat dari bahan-bahan kering dengan larutan dekstrin hanya cukup untuk membuat bubur kental. Keringkan sparklers sebelum digunakan.

Sparklers
Ungu

    
14 bagian potasium nitrat
    
3 bagian bubuk belerang
    
3 bagian arang bubuk
    
2 bagian aluminium berkepak-kepak (untuk bunga api)
    
10% dekstrin dalam air 

Celupkan batang pada campuran yang dibuat dari bahan-bahan kering dengan larutan dekstrin cukup untuk membuat bubur.

Demikian beberapa resep yang penulis dapat bagikan, selamat bereksperimen

Thursday, May 17, 2012

Alat-alat Optik dalam kehidupan sehari-hari


Cermin dan lensa serta prinsip kerjanya memberikan sarana pemahaman bagi pemanfaatannya untuk mempermudah dan membantu kehidupan manusia. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip optik (cermin dan lensa) digolongkan sebagai alat optik.
Benda optik adalah benda yang menggunakan lensa optik untuk melakukan fungsinya dalam membantu kegiatan tertentu. Lensa optik bisa terbuat dari bahan kaca, plastik, fiber, dan lain sebagainya. Berikut di bawah ini merupakan arti definisi / pengertian dari beberapa benda / alat optik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
1.      Mata                                                        
Salah satu alat optik alamiah yang merupakan salah satu anugerah dari Sang Pencipta adalah mata. Di dalam mata terdapat lensa kristalin yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Lensa kristalin atau lensa mata berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Cairan ini dinamakan aqueous humor. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil.

Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda (bayangan nyata) terbentuk tepat di retina.
Daya Akomodasi Mata.
Perlu diket

Saturday, May 12, 2012

Bagaimana cara membangun pemerintahan yang baik ?

BAB I
PENDAHULUAN
Dalam seminar yang diadakan oleh Asian Development Bank (ADB) di Fukuoka Jepang pada tanggal 10 Mei 1997 didapat sebuah kesimpulan, pengalaman negara-negara di Asia Timur memperlihatkan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan (ADB, 1997). Pertemuan ini juga menyepakati empat elemen penting dari pemerintahan yang baik dan bersih yaitu (1) accountability, (2) transparancy, (3) predictability, dan (4) participation. Kesimpulan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran bahwa tanpa keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak mungkin melakukan pembangunan dengan baik.
Pengabaian terhadap good governance telah menjadi penyebab terhadap krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia. Krisis ini meluas menjadi ekonomi, sosial dan politik. Bahkan kemudian meruyak kepada krisis kepercayaan publik yang amat parah. Menurut Wanandi (1998) krisis ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum, kebijakan publik yang tidak transparan serta absennya akuntabilitas publik akhirnya menghambat pengembangan demokrasi dalam masyarakat.
Walaupun kesadaran ini muncul relatif terlambat tetapi harus disikapi secara benar dan serius dalam menyongsong pembangunan masa depan terutama pada negara-negara yang telah menjadi korban multi-krisis yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Khusus bagi Indonesia, ini menjadi lebih bermakna karena perubahan paradigma ini juga seiring dengan terjadinya perubahan paradigma pelaksanaan pemerintahan terutama dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah yang sudah di depan mata.

v  Pengertian Dasar Good and Clean Governance
Paling tidak ada empat kata yang harus menjadi perhatian kita kalau membicarakan good and clean governance, yaitu (1) good government, (2) clean government, (3) good governance, dan (4) clean governance. Dari empat pembagian tersebut dilihat bahwa yang menjadi perhatian adalah good (baik), clean (bersih), government (pemerintahan), dan governance (penyelenggara pemerintahan). Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian government lebih memberikan perhatian terhadap sistem, sedangkan governance lebih memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia yang bekerja dalam sistem tersebut. Tanpa menjaga keseimbangan terhadap dua hal ini akan muncul ketimpangan dalam praktek peyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran terhadap sistem bernegara.
Tanpa membedakan secara tajam antara empat elemen penting tersebut, Wanandi (1998) memberikan pengertian sebagai berikut :
“kekuasaan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kekuasaan juga harus didasarkan atas aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum”.
Sementara itu, Riswanda Imawan (2000) berpendapat bahwa clean government adalah satu bentuk atau struktur pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya abuse of power. Untuk itu diperlukan (1) pemerintah yang dibentuk atas kehendak orang banyak, (2) struktur organisasi pemerintah yang tidak kompleks (lebih sederhana), (3) mekanisme politik yang menjamin hubungan konsultatif antara negara dan warga negara, dan (4) mekanisme saling mengontrol antar aktor-aktor di dalam infra maupun supra struktur politik.
Pengertian ini muncul karena dua thesis, pertama, kurangnya perhatian terhadap pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong terciptanya praktik monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan bahagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.
Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pembahasan mengenai good and clean governance baru dimulai pada tahun-tahun terakhir (Sukardi: 2000). Kalau hal ini dilihat dari kecenderungan hari ini, pendapat ini ada benarnya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, pembicaraan ke arah pemerintahan yang baik dan benar sudah dimulai seiring dengan kuatnya keinginan untuk membuat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, pembicaraan good and clean governance, paling tidak, sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an yaitu dengan penerbitan buku Kuntjoro Purbopranoto (1978) yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Kemudian secara kelembagaan, upaya itu dapat dilihat dari “Proyek Penelitian tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)” yang dilakukan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1989 (Lotulung, 1994). Buku dan hasil penelitian tersebut berhasil menjadi doctrine penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia.
Meskipun upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih telah dimulai sejak tahun 1970-an tetapi tidak mampu membawa perubahan dalam praktek penyelenggaran negara. Hal ini terjadi karena doctrine AAUPB tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Oleh karena itu para pelanggarnya tidak dapat dikenakan sanksi hukum.
Keinginan menjadi good and clean governance ke dalam norma hukum baru dimulai setelah kita mengalami krisis pada tahun 1997 yang diikuti dengan kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada bulan Mei 1998. Upaya ini dapat dilihat dengan adanya Ketetapan MPR No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian diikuti dengan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenngaraan Negara yang Bersih dan (KKN) yang diikuti dengan empat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 28 yaitu PP No. 65/ 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66/ 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67/ 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, dan PP No. 68/ 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Peyelenggaraan Negara.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Kalau diperhatikan unsur-unsur yang dihasilkan dalam..... untuk mengunduh file lengkapnya silahkan klik disini

Password untuk Rar : www.chemistryinheart.blogspot.com

BUMI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ALAM SEMESTA



·         Alam semesta adalah alam dan seluruh isinya. Bumi adalah salah satu bagian dari alam semesta.
·         Bumi merupakan satu satuan di dlm sistem matahari dimana sistem matahari terdiri dari matahari sebagai pusatnya, dikelilingi planet- planet beserta satelit-satelitnya, dan termasuk di dalamnya adalah asteroid, komet dan meteorit.
·         Sistem matahari dianggap sebagai suatu sistem tertutup. Selain sistem matahari, planet dan asteroid pada mulanya tersusun dari unsur-unsur yang sama.
·         Perubahan2 yg terjadi di dalam matahari a/ perubahan dari satu unsur menjadi unsur lain seperi H à He.
·         Selain itu, juga diakibatkan oleh peluruhan unsur-unsur radioaktif à untuk menetapkan/memperkirakan umur bumi.
·         Salah satu cara penentuan umur bumi yaitu cara Rb-Sr.
       87Rb  à  87 Sr   +   β-                  H = 5,1 x 1010 tahun
·         Prosedur yg ditempuh adalah menentukan kadar Rb-87 dan Sr-87 secara spektrometer massa, kemudian menggunakan rumus umum:
     (87Rb)     =     (87Sr  +  87Rb) (e λt)



KOMPOSISI MATAHARI
·         Komposisi utama Matahari adalah Hidrogen, yang menjadi bahan bakar untuk reaksi fusi.
·         Kandungan Hidrogen sekitar 73,46%. Helium, yang terbentuk dari reaksi fusi Hidrogen, sebanyak 24,85%. Sisanya inti-inti yang lebih berat.
·         Data mengenai komposisi matahari sgt terbatas, disebabkan:
-          Spektrum beberapa unsur tdk teramati karena tdk memberikan λ < 2900 Ã…. Hal ini disebabkan karena unsur2 tersebut diabsorbs o/ atmosfer bumi sehingga tdk dpt teramati.
-          Spektral yg dihasilkan hx pd bagian luar matahari, seehingga yang diketahui komposisinya hanya bag. luar matahari.

SIFAT-SIFAT MATAHARI
·         Matahari mengandung 99,8% massa sistem
·         Semua planet mengelilingi matahari dhn arah yg sama dlam lintasan berbentuk elips.
·         Planet-planet berotasi dgn arah yg sama dgn perputarannya di sekeliling matahari, kecuali Uranus.
·         Demikian pula dengan satelitnya, mempunyai arah rotasi yg sama. Planet membentuk 2 gol. berbeda yaitu planet gol. dalam dan gol. Luar.

ASAL USUL SISTEM MATAHARI
·         Buffon (1749). Terjadinya planet disebabkan karena adanya matahari yg bertubrukan dgn bintang2 lainnya.
·         Kant (1755) beranggapan di dalam nebula matahari trdpt unsur2 yg paling berat dan unsur2 inilah yg kemudian menghasilkan planet2.
·         Laplace (1796). Matahari tersusun dr gas, karena adanya matahari yg berputar sendiri pada sumbunya à beberapa bagian dri gas tsb akan lepas dan berubah menjadi planet-planet.

KOMPOSISI ALAM SEMESTA
·         Komposisi diperoleh dgn pengujian secara spektroskopik trhdp matahari dan radiasi bintang o/ penganalisaan meteorit.
·         Kelimpahan unsur2 dlm matahari yg didapati bnyak jumlahnya a/ unsur H, He, dan C.
·         Planet yg kecil memiliki gaya tarik yg kecil à tidak mampu menarik unsur2 seperti H dan He. Sebaliknya planet2 yg besar mampu menarik unsur2 seperti H dan He.

KOMPOSISI PLANET
·         Pengujian spektroskopik pd permukaan planet memberikan sedikit gambaran ttg komposisi planet secara garis besar.
·         Pd mayor planet mempunyai komposisi bag. dlam serupa dgn bumi, tetapi diselubungi o/ ketebalan es yg besar dan gas yng terkondensasi. Atmosfirnya mengandung H, He, N, CH4, NH3.
·         Jupiter, Saturnus, uranus, Neptunus dan Uranus mempunyai densitas yg rendah dan atmosfir yg lebat.
·         Mars mempunyai atmosfir dan berdasarkan besar dan massanya menunjukan suatu komposisi yg sama dgn bumi.
KOMPOSISI METEORIT
·         Meteorit dpt dianggap sebagai salah satu benda yg mempunyai susunan kimia yg menyerupai bumi, dpt dianggap suatu cuplikan yg representatif u/ sistem matahari.
·         Meteorit dikenal ada 4 macam:
1.      Siderit (irons) terdiri dari rata-rata 98% logam.
2.      Siderolit (stony irons) terdiri dari rata-rata 50% logam dan 50% silikat.
3.      Aerolit (stones) yaitu silikat kristal yg terdiri dari Chombreite dan Achombreite
4.      Tektite mengandung sekitar 75% SiO2.

KELIMPAHAN UNSUR-UNSUR KOSMIS
1.      Kelimpahan atom dari nomor atom yang lebih rendah sampai pada nomor atom 30, kelimpahannya berkurang dengan cepat atau atom dengan Z = 1-30 kelimpahannya turun dengan cepat.





2.      Kelimpahan unsur-unsur dengan nomor atom (Z) genap, hampir selalu terdapat lebih besar daripada unsur-unsur dengan Z ganjil yang ada di sekitarnya. Hal ini dikemukakan oleh Oddo (1914) di Jerman dan Herkins (1917) di Amerika.





3.      Unsur dengan Z lebih besar daripada Ni (Z = 28) kelimpahannya  lebih kecil bila dibandingkan dengan unsur yang nilai Z lebih kecil dari Ni.
4.      Ada sepuluh unsur yang mempunyai kelimpahan yang cukup banyak, yaitu H, He, C, N, O, Ne, Mg, Si, S, dan Fe. Dari kesepuluh unsur tersebut, H dan He mempunyai kelimpahan yang besar, yaitu ≈ 108, disusul oleh unsur O ≈ 105 dan C ≈ 105.
·         bukan sifat unsur yang menentukan kelimpahan unsur, tetapi ditentukan oleh sifat inti dari masing-masing unsur tersebut. Tidak terdapatnya unsur-unsur seperti Techtenium (Tc, Z = 43), Promothium (Pm, Z = 61), Astatine (At, Z = 85), dan Francium (Fr, Z = 87) di dalam bumi disebabkan karena susunan intinya sangat tidak stabil. Berikut diberikan beberapa aturan empirik :
1.      Lebih dari setengah jumlah inti yang stabil mengandung jumlah neutron dan proton yang genap yang dinamakan inti genap-genap.
2.      Sekitar 20% mempunyai Z genap dan N ganjil (inti genap-ganjil)
3.      Sekitar 20% mempunyai Z ganjil dan N genap (inti ganjil-genap)
4.      Semua inti ganjil-ganjil tidak stabil, kecuali 1H2; 3Li6; 5B10; dan 7N14.

ASAL USUL UNSUR
·         Ada 8 proses yang mungkin terjadi pada kelimpahan unsur:
1.      Pembakaran hidrogen (H) menjadi He.
2.      Pembakaran He menjadi 12C, 16O, 20Ne dan mungkin 24Mg.
3.      Proses zarah alfa (α), artinya penambahan α pada 16O dan 20Ne menghasilkan 28Si, 32S, 36Ar, dan 40Ca.
4.      Proses elektron setimbang, artinya kesetimbangan statistik antara inti-inti proton dan neutron yang menghasilkan kelimpahan besi sangat banyak.
5.      Proses – S, dimana neutron (N) ditangkap pada kecepatan rendah dan menghasilkan unsur-unsur sampai dengan 209Bi.
6.      Proses – r, dimana neutron (N) ditangkap pada kecepatan cepat dan menghasilkan unsur-unsur sampai dengan 254Cf (Californium).
7.      Proses –p, dimana menghasilkan isobar-isobar yang kaya akan proton.
8.      Proses –x, yang menerangkan tentang terjadinya Li, Be, dan B.

Tuesday, May 8, 2012

Howard Carter tampil di halaman depan google hari ini



Howard Carter (9 Mei1874 – 2 Maret1939) menjadi ikon google hari ini. Dia adalah seorang arkeolog serta Egyptolog (ahli masalah Mesir kuno) Inggris. Ia dilahirkan di Kensington, Inggris. Ia terkenal karena penemuan makam Tutankhamun yang berada di Lembah Para RajaLuxorMesir.Howard Carter lahir pada 9 Mei 1874 di kota kecil Kensington, London, Inggris.Ayahnya, seorang seniman bernama Samuel John Carter yang menggambar potret (sebagian besar hewan) untuk tuan tanah lokal, dilatih Howard dalam dasar-dasar menggambar dan melukis. Dia adalah putra Samuel Carter termuda. Namun, Howard Carter mengembangkan minat awal di Mesir, sehingga ketika ia berusia 17 tahun, di bawah pengaruh Lady Amherst, seorang kenalan keluarga, ia berlayar ke Alexandria, Mesir. Ini akan menjadi perjalanan pertamanya di luar Inggris, dan ia berharap untuk bekerja dengan Dana Eksplorasi Mesir Sebagai tracer. Pelacak disalin gambar dan tulisan di kertas untuk studi lebih lanjut. Tugas pertama datang di Bani Hassan, tempat ia bertugas merekam dan menyalin adegan dari dinding makam para pangeran dari Mesir Tengah.Dikatakan bahwa ia bekerja dengan rajin sepanjang hari, dan tidur dengan kelelawar di dalam kuburan di malam hari.
 
  Di bawah arahan William Flinders Petrie bahwa Carter tumbuh menjadi sendiri sebagai seorang arkeolog. Dianggap sebagai salah satu arkeolog lapangan terbaik saat ini, Petrie benar-benar tidak percaya bahwa Carter akan pernah menjadi excavator baik. Namun Carter bisa tidak memiliki guru yang lebih baik pada saat ini dalam waktu. Pada el Amrna, Carter terbukti Petrie salah dengan temuan menggali penting. Selama periode pelatihan, Carter juga bekerja di bawah Gaston Maspero, yang kemudian menjadi Direktur Layanan Antiquities Mesir.
  
Sebuah lukisan cat air oleh

Trik Swalayan menguras isi dompet anda


1. Merubah letak barang-barang secara berkala

Anda datang dengan daftar belanjaan… Itulah yang paling ditakuti para pengelola pasar swalayan. Tp ternyata mereka tidak kekurangan akal. Rotasi saja letak rak-rak secara berkala. Hal ini akan membuat anda harus mencari letak barang yang anda beli, saat anda mencari barang yang anda beli tentu saja anda juga harus melewati barang-barang lain, di sinilah pikiran anda mulai memanipulasi anda untuk membeli barang yang tidak anda perlukan karena terpengaruh tulisan “disc” dan “buy 1 get 1
2. Memperbesar budget Anda
Anda datang dengan batasan tertentu “Hari ini saya Cuma boleh belanja Rp 300.000,00”, namun

Filosofi tentang bambu



Waktu saya lagi blogging tiba-tiba saya mendapatkan sebuah filosofi yang menarik tentang bambu. Coba simak ya artikel ini...:)
Suatu hari dalam kondisi yang putus asa seseorang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, bahkan berhenti dari hubungannya dengan sesama dan berhenti dari spiritualitasnya. Maka dia pergi ke hutan untuk bicara dengan Tuhan untuk yang terakhir kalinya. “Tuhan, berikan aku satu alasan untuk tidak berhenti” katanya.
Tuhan memberi jawaban yang mengejutkannya. “Lihat ke sekelilingmu”, kataNya. “Apakah engkau memperhatikan tanaman pakis dan bambu yang ada di hutan ini?” “Ya”, jawabnya.
Lalu Tuhan berkata, “Ketika pertama kali Aku menanam mereka, Aku menanam dan merawat benih-benih mereka dengan seksama. Aku beri mereka

Analisis Aldehid & Keton


Aldehid dan keton adalah contoh senyawa-senyawa karbonil yang banyak ditemukan di alam bebas.  Aldehid adalah senyawa organik yang karbon karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen.  Sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbon karbonilnya dihubungkan dengan 2 karbon lain.

Aldehid dan keton memiliki banyak manfaat.  Contoh senyawa aldehid adalah formalin yang sering digunakan dalam pengawetan zat organik.  Sedangkan contoh senyawa ketonadalah aseton yang dapat digunakan untuk pembersih kuteks.
Dalam industri kimia, keton digunakan sebagai pelarut dan zat antara.  Dengan banyaknya manfaat dari aldehid dan keton serta eratnya hubungan dengan teknik kimia, maka percobaan ini penting untuk dilakukan.  Kemahiran dalam menguji suatu senyawa juga sangat diperlukan dalam sebuah industri.  Hal ini juga melatarbelakangi pentingnya dilakukanpercobaan aldehid dan keton ini.

Dasar Teori Aldehid & Keton

Gugus karbonil ialah satu atom karbon dan sato atom oksigenyang dihubungkan dengan ikatan ganda dua. 

Reaksi-Reaksi Alkil Halida Bag.1


Reaksi antara Alkena Simetri dan Asam Sulfat
Reaksi adisi elektrofilik antara etena dan asam sulfat

Reaksi ini terlihat lebih rumit daripada reaksi antara etena dan hidrogen bromida, padahal tidak! Satu-satunya masalah adalah H2SO4 mempunyai struktur yang lebih rumit daripada HBr. Sedangkan mekanismenya persis sama.


Struktur asam sulfat

Bandingkan struktur asam sulfat dengan hidrogen bromida:
Kita titik beratkan hanya pada satu hidrogen dalam asam sulfat karena yang satunya akan terletak jauh dari ikatan ganda alkena saat molekul-molekul bergerak saling mendekati satu sama lain.

Pada setiap kasus, hidrogen melekat pada elemen yang lebih elektronegatif, dan karenanya membawa muatan yang sedikit positif. Ini artinya atom hidrogen akan bertindak sebagai elektrofil.
Ketika asam