Analysis of Sound Reduction and Strong Drag Composite Concrete Fibers Gedebok Banana Results Delignification with Sodium Hydroxide Solvent (Naoh)

Authors

  • Muhammad Rouf Suprayogi Chemical Engineering, University of Lampung
  • Annisa Mufida Chemical Engineering, University of Lampung
  • Edwin Azwar Chemical Engineering, University of Lampung

DOI:

https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.90

Keywords:

Composite, Concrete, Tensile strength, Strong press, Sound damping power

Abstract

In composite science, desirable materials that are lighter but have the power and quality that can match or even exceed the material that has been there before. The purpose of this study was to investigate the effect of cellulose fiber addition from banana gedebok to tensile strength, compressive strength and damping of concrete composite sound. To achieve this objective, mixing of cellulose fibers with K-275 quality concrete mix with variation of 0% and 5% substitution in which the cellulose is varied in powder and wicker form. Delignification of lignin content from banana gedebok was done by soaking and drying method without any variation and yielding powder having cellulose content of 13,0388%, hemicellulose 18,2796% and lignin 0,6684%. This study produces concrete composites that have a tensile strength and a compressive strength lower than that of normal concrete. Normally reinforced concrete tensile strength value 94.5 kg / cm2, 71.4 kg / cm2 cellulose powder concrete and 90.3 kg / cm2 cellulose woven concrete. Normal concrete compressive strength value 334,22 kg / cm2, cellulose powder concrete 215,7 kg / cm2, and cellulose webbing concrete 157,98 kg / cm2. As for the power damping sound of cellulose webbing concrete has the highest damping power compared to other concrete with the absorbed sound intensity that is 52-68 dB

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmadi, S. S., 1990. Kimia Kayu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Tinggi. Pusat Antar - Universitas Ilmu Hayat IPB, Bogor.

Asparani, Monica. 2013. Pengaruh Waktu Pemasakan Terhadap Pembuatan Pulp Pisang Menggunakan Proses Acetosoly. Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.

Aziz, M. H. A. et al., 2012. Continuous infusion vs. bolus dosing: implications for beta lactam antibiotics. Edizioni Minerva Medica, 78(1), pp. 94-104.

Dewi R K. 2011. Pembuatan biopolymer selulosa proses basa. Yogykarta.


Dhian Dharma Prayuda. 2012. Analisi Karakteristik Spasial dan Temporal Hujan Ekstrim di Wilayah Lereng Gunung Merapi, Tesis, Magister Pengelolaan Bencana Alam, Program Pascasarjana, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Doelle, E, dan Leslie, L. 1986. Akustik Lingkungan. Erlangga. Jakarta.

Eniarti. 2010. The Effect of Using Coconut Fiber as Supplementary Materials to Increasing Mechanical Properties of Normal Concrete. Mataram. Spektrum Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Eriningsih, Rufaida, dkk. 2014. Pembuatan Dan Karakterisasi Peredam Suara Dari Bahan Baku Serat Alam. Balai besar tekstil. Bandung.

Fengel, D. dan G. Wegener. 1995. Kayu : Kimia, Ultrastruktur dan Reaksi. Gadjah Mada Press University. Yogyakarta.

Haiyum, M, 2010, Identifikasi Kekuatan Dan Keretakan Komposit Gipsum Terhadap Beban Impak Kecepatan Tinggi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Hohnholz, J. H. 1988. Menuju Kelestarian Hutan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ibrahim , H. 1998 . Guidelines to co mm unication. In: H. Ibrahim (Ed), Small Ruminant Pr oduction Teh n iques. ILRI Manual 3. Int e rnational Livestock Rese arch Institute, Nairobi, Keny a. 207 pages.

Indryani, 2011, “Teknologi Proses Bio Ethanol”,(online), (http://indryani.wordpress.com Diakses 27 september 2016).

Iwanah. 2009. Pengaruh Penambahan Serbuk Gergaji Kayu Dalam Pembuatan Beton Ditinjau Dari Segi Mekanik. Medan. Universitas Sumatera Utara.

Kusumastuti, A. 2009, Aplikasi Serat Sisal Sebagai Komposit Polimer, Jurnal Kompetensi Teknik Vol 1.No.1. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi,Universits Negeri Semarang.

Lehninger, A.L. 1993. Dasar-dasar biokimia. Jilid 1, 2, 3. (Alih bahasa oleh; M. Thenawidjaja). Erlangga, Jakarta.

Lewis, H.B and Dougals, H.B. 1993. Industrial Noise Control Fundamentals and Aplications. New York.

Mediastika, 2005, Akustika Bangunan, Prinsip-prinsip dan Penerapannya di Indonesia, Edisi I, Erlangga, Jakarta.

Mediastika, 2009, Material Akustik, Pengendali Kualitas Bunyi pada Bangunan, Edisi , Andi, Yogyakarta.

Muharissa, Raisa. 2013. Pengaruh Penambahan Serat Jerami Padi sebagai Peredam Suara dan Pengaruhnya Terhadap Sifat Mekanik Beton. Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Palonen, H., 2004. Role Of Lignin In The Enzymatic Hydrolysis Of Lignocellulose VT Biotechnology. Helsinki University of Technology, Finland.

Perez, J., Munoz-Dorado, J., Rubia, T.d.l., Martinez, J., 2002. Biodegradation and Biological Treatments of Cellulose, Hemicellulose, and Lignin: an Overview. Int. Microbiology 5, 53-63.

Pramono, C., dan S. Widodo, 2012. Pengaruh Perlakuan Alkali Kadar 5% dengan lama perendaman 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam Terhadap Sifat Tarik Serat Pelepah Pisang Kepok. Penelitian Inovasi: Vol.37 No.1: 1-13http://jurnal.utm.ac.id/index.php/jpi/article/view/22/20 [diakses pada 1 Oktober 2016].

Prawati, Popphy. 2015. Pembuatan Bioetanol Dari Tepung Ampas Tebu Melalui Proses Hidrolisis Termal Dan Fermentasi: Pengaruh Ph, Jenis Ragi Dan Waktu Fermentasi. Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara.

Saputra, Ahmad DS. 2012. Laporan Praktikum Bahan Bangunan. Bandar Lampung. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Sebayang P, Lukman Faris, Muljadi 2010, Koefisien Peredaman suara Dan Konduktivitas Termal Dari Panel Beton Ringan,Pusat Peneltian Fisika LIPI.

Schwartz, M.M. 1984. Composite Material Handbook. Singapura. Mc Graw Hill.

Siswadi, Alfeatra Rapa. 2007. Pengaruh Penambahan Serbuk Kayu Sisa Penggergajian terhadap Kuat Desak Beton.Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.

Sjostrom, E. 1995. Kimia Kayu : Dasar dasar dan Penggunaannya Edisi 2. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Soehendro, B., 1999, Pengaruh Pemakaian Fiber Secara Parsial pada perilaku dan kapasitas balok beton bertulang (Hasil“Full Scale Model Test“), Seminar Mekanika Bahan Untuk Meningkatkan Potensi Bahan Lokal.

Sreekala, M. S, M. G Kumaran and S. Thomas. 1997. Oil Palm Fiber Morphology, Chemical Composition, Surface Modification and Mechanical Properties. Journal Of Applied Polymer Science. 66 (3): 821 – 835, India.

Sudarmoko, 1990, Beton Serat, Suatu Bentuk Beton Baru. Yogyakarta. Seminar Permasalahan Mekanika Bahan Di Indonesia, Pusat Antar Universitas Ilmu Teknik Universitas Gajah Mada.

Suharyani, 2014. Pemanfaatan Limbah Pelepah Pisang Raja Susu Untuk Bahan Material Dinding Kedap Suara. Surakarta. Symposium Nasional RAPI XIII.
Sukarta, I Nyoman. 2008. Adsorpsi ion Cr3+ oleh serbuk gergaji kayu Albizia (Albizzia falcata): Studi pengembangan bahan alternatif penjerap limbah logam berat. Bandung. ITB Repository

Simbolon, Tiurma. 2009. Pembuatan dan Karakterisasi Batako Ringan yang Terbuat Dari Styrofoam-Semen.Universitas Sumatera Utara. Medan.

Tambunan R, Bambang Sugeng Priyono, 2012. Peningkatan Kualitas Beton Dengan Penambahan Viber. Institut Teknologi Medan. Medan.

Tjokrodimuljo, K. 1998. Pengetahuan Dasar Beton Sebagai Bahan Bangunan Alternatif. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Beton dan Software Untuk Perancangan Bangunan Sipil, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas Ilmu Teknik, Universitas Gajah Mada (UGM).

Widiartha, I, Gede, Sari, NH, Sujita, 2012, Study Kekuatan Bending Dan Struktur Mikro Polyethylene Yang Diperkuat Oleh Hybrid Serat Sisal Dan Karung Goni, Vol.2, NO.2, Juli, Jurusan Teknik, Universitas Mataram. Wilbert F. Stoecker, 2005. Referigerasi dan Pengkondisian Udara, Erlangga.

Published

2018-08-10

How to Cite

Suprayogi, M. R., Mufida, A., & Azwar, E. (2018). Analysis of Sound Reduction and Strong Drag Composite Concrete Fibers Gedebok Banana Results Delignification with Sodium Hydroxide Solvent (Naoh). Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 6(02), 105-120. https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.90