Teknik material

Sebuah berlian cuboctahedron menunjukkan tujuh bidang kristalografi, dicitrakan dengan scanning electron microscopy
Six classes of conventional engineering materials.
Enam jenis material teknik konvensional

Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur material dan sifatnya. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil dan listrik. Ilmu material juga mempelajari teknik proses atau fabrikasi (pengecoran, pengerolan, pengelasan, dan lain-lain), teknik analisis, kalorimetri, mikroskopi optik dan elektron, dan lain-lain), serta analisis biaya atau keuntungan dalam produksi material untuk industri.

Perkembangan terakhir, ilmu tentang material ini mendapat sumbangan yang besar dari majunya bidang nanoteknologi dan mulai diajarkan secara luas di banyak universitas.

Banyak masalah ilmiah yang paling mendesak yang dihadapi manusia saat ini adalah karena keterbatasan material yang tersedia dan bagaimana material itu digunakan. Dengan demikian, terobosan dalam ilmu material cenderung mempengaruhi masa depan teknologi secara signifikan.[1][2]

Ilmuwan material menekankan pemahaman bagaimana sejarah suatu material (pemrosesannya) memengaruhi strukturnya, dan dengan demikian juga sifat dan kinerjanya. Pemahaman hubungan pemrosesan-struktur-sifat disebut paradigma material. Paradigma ini digunakan untuk memajukan pemahaman di berbagai bidang penelitian, termasuk nanoteknologi, biomaterial, dan metalurgi. Ilmu material juga merupakan bagian penting dari teknik forensik dan analisis kegagalan – menyelidiki material, produk, struktur atau komponen yang gagal atau tidak berfungsi sesuai keinginan, menyebabkan cedera pribadi, atau kerusakan pada properti. Investigasi semacam itu adalah kunci untuk memahami misalnya penyebab berbagai kecelakaan dan insiden penerbangan.

Sejarah

Bahan yang menjadi pilihan utama pada era tertentu sering kali merupakan sebuah titik yang menentukan. Frasa seperti Zaman Batu, Zaman Perunggu, Zaman Besi, dan Zaman Baja adalah contohnya. Awalnya berasal dari pembuatan keramik dan metalurgi, ilmu material adalah salah satu bentuk tertua dari teknik dan ilmu terapan. Ilmu material modern berevolusi langsung dari metalurgi, yang dengan sendirinya berevolusi dari pertambangan dan (kemungkinan) ilmu keramik dan penggunaan api. Sebuah terobosan besar dalam pemahaman material terjadi pada akhir abad ke-19, ketika ilmuwan Amerika Josiah Willard Gibbs menunjukkan bahwa sifat termodinamika yang terkait dengan struktur atom dalam berbagai fase berkaitan dengan sifat fisik suatu material. Elemen penting dari ilmu material modern adalah produk dari Perlombaan Antariksa: pemahaman dan rekayasa paduan logam, material silika, dan karbon yang digunakan dalam membangun kendaraan luar angkasa memungkinkan eksplorasi luar angkasa. Ilmu material telah mendorong dan didorong oleh pengembangan teknologi revolusioner seperti karet, plastik, semikonduktor, dan biomaterial.

Sebelum tahun 1960-an (dan dalam beberapa kasus beberapa dekade setelahnya), banyak departemen ilmu material yang awalnya adalah departemen teknik metalurgi atau keramik, yang mencerminkan penekanan pada pilihan material utama abad ke-19 dan awal ke-20 yaitu logam dan keramik. Pertumbuhan ilmu material di Amerika Serikat sebagian dikatalisasi oleh Advanced Research Projects Agency, yang mendanai serangkaian laboratorium yang diselenggarakan oleh universitas pada awal 1960-an "untuk memperluas program nasional penelitian dasar dan pelatihan dalam ilmu material."[3] Bidang ilmu material sejak saat itu diperluas untuk mencakup setiap kelas material, termasuk keramik, polimer, semikonduktor, material magnetik, biomaterial, dan nanomaterial. Ilmu material umumnya diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berbeda: keramik, logam, dan polimer. Perubahan yang menonjol dalam ilmu material selama beberapa dekade terakhir adalah penggunaan aktif simulasi komputer untuk menemukan materi baru, memprediksi properti, dan memahami fenomena.

Dasar

Suatu material didefinisikan sebagai suatu zat (paling sering zat padat, tetapi fase kondensasi lainnya dapat dimasukkan) yang dimaksudkan untuk digunakan untuk aplikasi tertentu.[4] Ada banyak sekali bahan di sekitar kita — bahan-bahan itu bisa ditemukan di mana saja, dari bangunan hingga pesawat ruang angkasa. Material umumnya dapat dibagi lagi menjadi dua kelas: kristal dan non-kristal. Contoh material tradisional adalah logam, semikonduktor, keramik, dan polimer.[5] Material baru dan canggih yang sedang dikembangkan termasuk material nano, biomaterial,[6] dan energi.

Dasar ilmu material melibatkan mempelajari struktur material, dan menghubungkannya dengan sifat-sifatnya. Begitu seorang ilmuwan material tahu tentang korelasi struktur-properti ini, mereka kemudian dapat melanjutkan untuk mempelajari kinerja relatif suatu bahan dalam suatu penerapannya. Penentu utama dari struktur suatu material dan sifat-sifatnya adalah unsur-unsur kimia penyusunnya dan cara bahan itu diproses menjadi bentuk akhirnya. Karakteristik ini yang disatukan dan dihubungkan melalui hukum termodinamika dan kinetika, mengatur struktur mikro suatu material, dan dengan demikian sifat-sifatnya.

Struktur

Seperti disebutkan di atas, struktur adalah salah satu komponen terpenting dari bidang ilmu material. Ilmu material mengkaji struktur material dari skala atom, hingga skala makro. Karakterisasi adalah cara para ilmuwan meneliti struktur suatu material. Ini melibatkan metode seperti difraksi dengan sinar-X, elektron, atau neutron, dan berbagai bentuk spektroskopi dan analisis kimia seperti spektroskopi Raman, spektroskopi dispersi energi (EDS), kromatografi, analisis termal, analisis mikroskop elektron, dll. Struktur dipelajari pada berbagai tingkatan, sebagaimana dirinci di bawah ini.

Struktur atom

Ini berkaitan dengan atom-atom dari material, dan bagaimana mereka diatur untuk memberikan molekul, kristal, dll. Sebagian besar sifat listrik, magnetik, dan kimia bahan timbul dari tingkat struktur ini. Skala panjang yang terlibat adalah angstrom (Å). Ikatan kimia dan pengaturan atom (kristalografi) adalah dasar untuk mempelajari sifat dan perilaku bahan apa pun.

Ikatan

Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang struktur material dan bagaimana hubungannya dengan sifat-sifatnya, ilmuwan material harus mempelajari bagaimana atom, ion, dan molekul yang berbeda diatur dan terikat satu sama lain. Ini melibatkan studi dan penggunaan kimia kuantum atau fisika kuantum. Fisika benda padat, kimia benda padat, dan kimia fisik juga terlibat dalam studi ikatan dan struktur.

Kristalografi

Struktur kristal perovskit dengan rumus kimia ABX3[7]

Kristalografi adalah ilmu yang meneliti susunan atom dalam padatan kristal. Kristalografi adalah alat yang berguna bagi para ilmuwan material. Dalam kristal tunggal, efek susunan kristal atom sering mudah dilihat secara makroskopis, karena bentuk alami kristal mencerminkan struktur atom. Lebih lanjut, sifat fisik sering dikendalikan oleh cacat kristal. Pemahaman tentang struktur kristal merupakan prasyarat penting untuk memahami cacat kristalografi. Sebagian besar bahan tidak terbuat sebagai kristal tunggal, tetapi dalam bentuk polikristalin yaitu sebagai agregat dari kristal kecil dengan orientasi yang berbeda. Karena itu, metode difraksi bubuk yang menggunakan pola difraksi sampel polikristalin dengan sejumlah besar kristal memainkan peran penting dalam penentuan struktural. Sebagian besar bahan memiliki struktur kristal, tetapi beberapa bahan penting tidak menunjukkan struktur kristal yang biasa. Polimer menampilkan berbagai tingkat kristalinitas, dan banyak yang sepenuhnya nonkristalin. Kaca, beberapa keramik, dan banyak bahan-bahan alami yang amorf, tidak memiliki urutan jarak jauh pada pengaturan atom mereka. Studi tentang polimer menggabungkan unsur-unsur termodinamika kimia dan statistik untuk memberikan deskripsi sifat fisik termodinamika dan mekanis.

Struktur nano

struktur nano Buckminsterfullerene

Struktur nano berurusan dengan objek dan struktur yang ada dalam kisaran panjang 1-100 nm.[8] Dalam banyak bahan, atom atau molekul menggumpal bersama untuk membentuk objek di skala nano. Ini menyebabkan banyak sifat listrik, magnetik, optik, dan mekanik yang menarik.

Dalam menggambarkan struktur nano perlu untuk membedakan antara jumlah dimensi pada skala nano. Permukaan nanotekstur memiliki satu dimensi pada skala nano, yaitu ketebalan permukaan suatu benda pada kisaran antara 0,1 dan 100 nm. Tabung nano memiliki dua dimensi pada skala nano, yaitu diameter tabung pada kisaran antara 0,1 dan 100 nm, tetapi panjangnya bisa jauh lebih besar. Dan partikel nano bola memiliki tiga dimensi pada skala nano, yaitu partikelnya berkisar antara 0,1 dan 100 nm di setiap dimensi spasial. Istilah nanopartikel dan partikel ultrahalus (UFP) sering digunakan secara sinonim meskipun UFP dapat mencapai rentang mikrometer. Istilah 'struktur nano' sering digunakan ketika mengacu pada teknologi magnetik. Struktur nano dalam biologi sering disebut ultrastruktur.

Bahan yang atom dan molekulnya membentuk konstituen dalam skala nano (yaitu bahan yang membentuk struktur nano) disebut bahan nano atau nanomaterial. Nanomaterial adalah subjek penelitian intens di komunitas ilmu material karena sifat unik yang mereka miliki.

Mikrostruktur

Mikrostruktur perlit

Mikrostruktur adalah struktur permukaan yang disiapkan atau bahan foil tipis seperti yang diamati dengan mikroskop dengan perbesaran diatas 25x. Mikrostruktur biasanya dalam bentuk objek dari 100 nm hingga beberapa cm. Struktur mikro suatu material (yang dapat diklasifikasikan secara luas menjadi logam, polimer, keramik, dan komposit) dapat sangat memengaruhi sifat fisik seperti kekuatan, ketangguhan, keuletan, kekerasan, ketahanan korosi, perilaku suhu tinggi/rendah, ketahanan aus, dan sebagainya. Sebagian besar bahan tradisional (seperti logam dan keramik) memiliki struktur mikro.

Pembuatan kristal sempurna dari suatu material secara fisik adalah mustahil. Misalnya, setiap bahan kristalin akan mengandung cacat seperti endapan, batas butir (Hubungan Hall-Petch), kekosongan, atom interstitial atau atom substitusi. Mikrostruktur material mengungkapkan cacat yang lebih besar ini dan kemajuan dalam simulasi telah memungkinkan peningkatan pemahaman tentang bagaimana cacat dapat digunakan untuk meningkatkan sifat material.

Referensi

  1. ^ Hemminger, John C. (August 2010). Science for Energy Technology: Strengthening the Link between Basic Research and Industry (Laporan). United States Department of Energy, Basic Energy Sciences Advisory Committee. Diarsipkan dari versi asli tanggal Parameter |archive-url= membutuhkan |archive-date= (bantuan). Diakses tanggal 3 August 2018. 
  2. ^ Alivisatos, Paul; Buchanan, Michelle (March 2010). Basic Research Needs for Carbon Capture: Beyond 2020 (Laporan). United States Department of Energy, Basic Energy Sciences Advisory Committee. Diarsipkan dari versi asli tanggal Parameter |archive-url= membutuhkan |archive-date= (bantuan). Diakses tanggal 3 August 2018. 
  3. ^ Martin, Joseph D. (2015). "What's in a Name Change? Solid State Physics, Condensed Matter Physics, and Materials Science" (PDF). Physics in Perspective. 17 (1): 3–32. Bibcode:2015PhP....17....3M. doi:10.1007/s00016-014-0151-7. 
  4. ^ "For Authors: Nature Materials" Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
  5. ^ Callister, Jr., Rethwisch. "Materials Science and Engineering – An Introduction" (8th ed.). John Wiley and Sons, 2009 pp.5–6
  6. ^ Callister, Jr., Rethwisch. Materials Science and Engineering – An Introduction (8th ed.). John Wiley and Sons, 2009 pp.10–12
  7. ^ A. Navrotsky (1998). "Energetics and Crystal Chemical Systematics among Ilmenite, Lithium Niobate, and Perovskite Structures". Chem. Mater. 10 (10): 2787–2793. doi:10.1021/cm9801901. 
  8. ^ Cristina Buzea; Ivan Pacheco & Kevin Robbie (2007). "Nanomaterials and Nanoparticles: Sources and Toxicity". Biointerphases. 2 (4): MR17–MR71. arXiv:0801.3280alt=Dapat diakses gratis. doi:10.1116/1.2815690. PMID 20419892. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-03. 

Pranala luar



Read other articles:

Artikel ini memuat Surat Batak. Tanpa dukungan multibahasa, Anda mungkin akan melihat tanda tanya, tanda kotak, atau karakter lain selain dari Surat Batak. Surat Batak [a]Surat na Sampulu Sia Si Sia-sia Aksara BatakJenis aksara Abugida BahasaRumpun bahasa BatakPeriodeAbad ke-18 hingga sekarangArah penulisanKiri ke kananAksara terkaitSilsilahMenurut hipotesis hubungan antara abjad Aramea dengan Brahmi, maka silsilahnya sebagai berikut: Abjad Proto-Sinai Abjad Fenisia Abjad Aramea Aksa...

 

This article is about flags used on Ireland. For the flag of the Republic of Ireland, see Flag of Ireland. Three flags in Ardmore, County Waterford: the county colours of County Waterford, the Irish tricolour, and the Flag of Munster. This is a list of flags which have been, or are still today, used in Ireland. Island of Ireland The following flags have been used to represent the island of Ireland as a whole, either officially or unofficially.[citation needed] Flag Date Use Descripti...

 

Orang Shanghai上海人Xu Guangqi, Zhou XuanSoong Ching-ling, Eileen ChangYao Ming, Liu XiangJumlah populasidiperkirakan 20,000,000Daerah dengan populasi signifikan Shanghai18,580,000 orang Hong KongSebagai bagian dari penduduk Daratan Utama Tiongkok Republik China (di Taiwan)Sebagai bagian dari penduduk Daratan Utama Tiongkok Amerika SerikatSebagai bagian dari penduduk Tionghoa Amerika AustraliaSebagai bagian dari penduduk Tionghoa AustraliaBahasaDialek Shanghai, lainnya dialek suku Wu, Mand...

College basketball tournament 2012 Big Ten men's basketball tournamentClassificationDivision ISeason2011–12Teams12SiteBankers Life FieldhouseIndianapolis, IndianaChampionsMichigan State (3rd title)Winning coachTom Izzo (3rd title)MVPDraymond Green (Michigan State)Attendance107,737TelevisionBTN, ESPN, ESPN2, and CBSBig Ten men's basketball tournaments← 20112013 → 2011–12 Big Ten Conference men's basketball standings vte Conf Overall Team W   L ...

 

Luise Rainer nel 1941. Oscar alla miglior attrice 1937 Oscar alla miglior attrice 1938 Luise Rainer (Düsseldorf, 12 gennaio 1910 – Londra, 30 dicembre 2014) è stata un'attrice tedesca. Indice 1 Biografia 1.1 Alla MGM 2 Filmografia 3 Teatro (parziale) 4 Doppiatrici italiane 5 Riconoscimenti 6 Note 7 Voci correlate 8 Altri progetti 9 Collegamenti esterni Biografia Era la figlia di Heinrich Rainer e Emilie Königsberger, chiamati in famiglia Heinz (morto nel 1956) e Emmy (morta nel 1961). Lu...

 

Australian road bicycle racer Adam HansenHansen at the 2009 Tour Down Under.Personal informationFull nameAdam HansenNicknameCroc Man, LumpyBorn (1981-05-11) 11 May 1981 (age 42)Southport, Queensland, AustraliaHeight1.86 m (6 ft 1 in)Weight77 kg (170 lb)Team informationCurrent teamWSA KTM Graz p/b LeomoDisciplinesRoadMountain bikingRoleRiderRider typeBreakaway specialistAmateur teams2003Arboe Mérida2004Corratec Austria2005ELK Haus2006Aposport Krone...

Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Lombardia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Tromellocomune Tromello – VedutaVeduta LocalizzazioneStato Italia Regione Lombardia Provincia Pavia AmministrazioneSindacoGianmarco Negri (lista civica) dal 27-5-2...

 

Battle fought during the Nine Years War Not to be confused with the 1986 Clontibret invasion by Ulster loyalists. Battle of ClontibretPart of the Nine Years' WarAodh_Uî_Neill (born in Dungannon 1550-1616 died in Rome) Earl of TyroneDate25–27 May 1595Locationnear Clontibret, County Monaghan, IrelandResult Irish victoryBelligerents England Irish AllianceCommanders and leaders Sir Henry Bagenal Earl of TyroneStrength 1,750 4,000Casualties and losses 300-700 killed, more wounded lowvteNine...

 

Biella Provincia Escudo Coordenadas 46°N 8°E / 46, 8Capital BiellaEntidad Provincia • País  Italia • Región PiamontePresidente Sergio ScaramalMunicipios 82Superficie   • Total 914 km²Población (2007)   • Total 187 541 hab. • Densidad 185,57 hab./km²Huso horario UTC+01:00 y UTC+02:00Código postal 13900 y 13811–13899Prefijo telefónico 015, 0161 y 0163Matrícula BICódigo ISTAT 096Matrícula BIISTAT 096 S...

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

 

Indian actor (born 1960) This article is about the Indian actor. For the name, see Charlie (name). For other uses, see Charlie and Charley. CharlieBornVelmurugan Thangasamy Manohar (1960-03-06) 6 March 1960 (age 64)[1]Kovilpatti, Tamil Nadu, IndiaOther namesCharlieOccupations Film actor comedian Years active1982–present Velmurugan Thangasamy Manohar (born 6 March 1960), professionally credited as Charlie, is an Indian actor who works in Tamil cinema.[2] He has...

 

نقش يصور جانبًا من المؤتمر عُدَّ مؤتمر سلام جزيرة ستاتن (بالإنجليزية: Staten Island Peace Conference)‏ مؤتمرًا دبلوماسيًا غير رسمي ومقتضب عُقد بين ممثلي التاج البريطاني والمستعمرات الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية على أمل التوصل إلى نهاية سريعة للثورة الأمريكية الوليدة. وقد عُقد المؤتم�...

习近平 习近平自2012年出任中共中央总书记成为最高领导人期间,因其废除国家主席任期限制、开启总书记第三任期、集权统治、公共政策与理念、知识水平和自述经历等争议,被中国大陸及其他地区的民众以其争议事件、个人特征及姓名谐音创作负面称呼,用以恶搞、讽刺或批评习近平。对习近平的相关负面称呼在互联网上已经形成了一种活跃、独特的辱包亚文化。 权力�...

 

السوق المثالية (بالإنجليزية: Perfect market)‏ في علم الاقتصاد، وتحديداً نظرية التوازن العام، المعروف أيضًا باسم السوق الذري، بعدة شروط مثالية، تسمى بشكل جماعي المنافسة الكاملة أو المنافسة الذرية. في النماذج النظرية حيث تثبث ظروف مثالية عقد المسابقة هو أن السوق سوف يتوصل إلى تو�...

 

Former lower house of the Swedish Riksdag (1866–1970) You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Swedish. (March 2014) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the Swedish article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy...

Plant species in a given region For other uses, see Flora (disambiguation). This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Flora – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (August 2009) (Learn how and when to remove this message) Simplified schematic of an island's flora – all its plant species, highli...

 

2018 book by Kristen Ghodsee Why Women Have Better Sex Under Socialism AuthorKristen GhodseeGenrePolitics, SexualityPublication date2018ISBN978-1529110579 Why Women Have Better Sex Under Socialism is a 2018 book by anthropologist Kristen Ghodsee. In the book, Ghodsee argues that socialism creates a fairer and better society for women. She uses case studies drawn from Eastern Europe to illustrate that capitalism creates an increased dependency on men, by women. Publication Why Women Have Bette...

 

Voce principale: Stato sociale. Lo stato sociale italiano (o del welfare o del benessere) è l’insieme delle politiche pubbliche che proteggono i cittadini nei confronti di bisogni e rischi quali la nascita, la malattia, la vecchiaia, gli infortuni, la disabilità, la disoccupazione, ovvero l’insieme delle politiche sociali. Manifestazione sindacale, Genova, 1976. Il ruolo dello stato nel sociale in realtà è cambiato nel corso della storia ed il concetto di stato sociale è emerso nel ...

البرلمان الأمريكي اللاتيني الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي  تعديل مصدري - تعديل   البرلمان الأمريكي اللاتيني (بارلاتينو) هو منظمة إقليمية دائمة تتألف من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهي جمعية استشارية مماثلة للبرلمان الأوروبي المبكر.[1] تعتبر ال...

 

Institutional settlement in central Israel Place in Central, IsraelBeit Berl בֵּית בֶּרְל‎Midrasha LeOmanut, Beit Berl School of ArtsBeit BerlShow map of Central IsraelBeit BerlShow map of IsraelCoordinates: 32°11′59.24″N 34°55′33.74″E / 32.1997889°N 34.9260389°E / 32.1997889; 34.9260389CountryIsraelDistrictCentralCouncilDrom HaSharonFounded1946Population (2022)[1]268 Beit Berl (Hebrew: בֵּית בֶּרְל, lit. '...