Artikel Ilmiah : H1E010007 a.n. LARAS RIFIANA DEWI

Kembali Update Delete

NIMH1E010007
NamamhsLARAS RIFIANA DEWI
Judul ArtikelPengaruh Temperatur Sintering Terhadap Struktur, Sifat Magnetik dan Absorpsi Gelombang Mikro pada Ferit Alam Doping Zinc Oxide
Abstrak (Bhs. Indonesia)Penelitian mengenai ferit alam yang didoping zinc oxide diharapkan dapat menghasilkan material zinc ferrite dengan tingkat penyerapan gelombang mikro yang optimum. Magnetit (Fe3O4) memiliki sifat soft magnetic. Kriteria untuk suatu material menjadi bahan penyerap radar yaitu memiliki sifat magnetik dan sifat listrik. Untuk sifat magnetik dibutuhkan material yang bersifat soft magnetic, sedangkan untuk sifat listrik dibutuhkan material yang memiliki nilai konduktifitas listrik yang tinggi. Untuk mendapatkan sifat dari keduanya maka dilakukan pendopingan dari dua unsur yang berbeda. Zinc Oxide memiliki sifat konduktivitas listrik yang tinggi sehingga membuat material tersebut tepat diaplikasikan sebagai bahan penyerap radar. Pembuatan zinc ferrite dilakukan menggunakan metode reaksi padatan dengan komposisi 80 Fe3O4 : 20 ZnO dalam kondisi anisotropik (dalam medan magnet). Ferit disintering pada temperatur 500, 800 dan 1100 ºC. Karakterisasi struktur, sifat magnetik dan absorpsi gelombang mikro pada ferit dilakukan masing-masing menggunakan XRD, VSM dan VNA. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa intensitas fasa kristal ZnFe2O4 yang terbentuk meningkat dengan peningkatan temperatur sintering. Sifat magnetik yang meliputi magnetisasi remanen (Mr) dan magnetisasi saturasi (Ms) mengalami penurunan, sedangkan medan koersivitas (Hc) mengalami peningkatan dengan meningkatnya temperatur sintering. Ferit yang diperoleh mempunyai sifat paramagnetik dengan suseptibilitas magnetik (χm) positif bernilai kecil χm<<1. Ferit menyerap gelombang mikro dalam ring frekuensi 7 sampai 18 GHz. Namun demikian, ferit yang disintering pada 800 °C menujukkan performa yang baik dengan ditandai oleh absorpsi gelombang mikro tertinggi pada frekuensi 16,9 GHz dengan reflection loss (RL) sebesar -69 dB.
Abtrak (Bhs. Inggris)Research on natural ferrite doped zinc oxide is expected to produce zinc ferrite material with a level of optimum absorption of microwaves. Magnetite (Fe3O4) have a soft magnetic properties. Criteria for a material into a radar absorbent materials that have magnetic properties and electrical properties. For the magnetic properties needed to be soft magnetic material, while the electrical properties required for a material that has a high conductivity values. To get the properties of the two then performed pendopingan of two different elements. Zinc Oxide has a high thermal conductivity properties that make these materials appropriately applied as radar absorbent material (radar absorbing material). The zinc ferrite performed using a solid reaction method with composition 80 Fe3O4 : 20 ZnO in anisotropic conditions (the magnetic field). Ferrite materials are sintered at temperature of 500, 800 and 1100 °C. Characterizations of the structure, magnetic properties and microwave absorption in the ferrite are conducted using XRD, VSM and VNA. The respectively intensity of formed ZnFe2O4 crystalline phase increases with increasing sintering temperature. Magnetic properties of this material including remanent magnetization (Mr) and saturation magnetization (Ms) decrease, while the coercivity field (Hc) increase with increasing sintering temperature. The resulted ferrite are paramagnetic with the small value of positive magnetic susceptibility χm <<1. Ferrite absorb microwave at a frequency of 7 to 18 GHz. However, ferrite at 800 °C exhibits good performance for increases absorber, which is proved by high microwave absorption at frequency of 16,9 GHz with reflection loss (RL) of -69 dB.
Kata kunciZinc oxide, Fe3O4, temperatur sintering, ZnFe2O4, absorpsi gelombang mikro.
Pembimbing 1Dr.-Ing Wahyu Widanarto
Pembimbing 2Wahyu Tri Cahyanto Ph.D
Pembimbing 3
Tahun2014
Jumlah Halaman5
Tgl. Entri2014-11-18 00:10:28.290455
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.