• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengaruh Penambahan Carbon Nanotubes pada Pembuatan Kawat Superkonduktor MgB2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengaruh Penambahan Carbon Nanotubes pada Pembuatan Kawat Superkonduktor MgB2"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

35

DAFTAR PUSTAKA

American Magnetics Inc. 2008. Characteristics of Superconducting Magnets". Superconductivity Basics. Retrieved 10-11

Anggraeni, Nuha. 2008. Analisa SEM Dalam Pemantauan Proses Oksidasi Magnetite Menjadi Hematite. Seminar Nasional – VII Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri Kampus Itenas ISSN 1693-3168: Bandung. Hal. 50.

Arpita Vajpayee, V. P. S. Awana, G. L. Bhalla and H. Kishan, 2008. Nanotechnology 19. 125708.

ASTM F42-93. 1997. Standart Test Methods for Conductivity Type of Extrinsic Semiconducting Materials. Annual Bk. ASTM St.

Bilstein, Roger E. 1996. Stages to Saturn: A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles (NASA SP -4206) (The NASA History

Series). NASA History Office. pp. 89–91.ISBN 0-7881-8186-6.

Buzea, Cristina and Tsutomu Yamashita. 2001. Superconductor Science and Technology 14.11: R.115

Ciraci, S., Dag, S., Yildirim, T., Gülseren, O. & Senger, R.T., 2004. Functionalized Carbon Nanotubes and Device Applications, J. Phys.:

Condens. Matter, 16, R901-R960.

Chandra Shekhar, RajivGiri, R. S.Tiwari, D. S. Rana, S. K. Malik and O. N. Srivastava, 2005. Supercond. Sci. Technol. 18, 1210.

Dresselhaus, M.S., Dresselhaus, G. & Ph. Avouris, 2001. Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Applications, Springer.

Cyrot. Michel, 1992. Intr oduction to Super conductivity a nd High -Tc Ma teria ls. World Scientific. Diakses 23 Maret 2016.

Eisterer, M 2007. "Magnetic properties and critical currents of MgB2". Superconductor Science and Technology 20 (12): R47.

F. B. Silsbee. 1916. Journal of the Washington Academy of Sciences 6, 79. G. Fuchs, 2002. Superconductor s: Ba sic P r oper ties a nd Ma teria ls

Development of MgB2, Encycl Mater. Sci. Technol., Vol. 41, Page. 1-6. Diakses 15 Februari 2016.

(2)

36

Herbirowo, Satrio. 2016. Pembuatan Kawat Superkonduktor MgB2/Fe

Menggunakan Metode P owder in Tube Dengan Variasi Penambahan Dopan SiC dan CNT. [Tesis]. Metalurgi UI: Depok. Iijima, Sumio., Helical Micritubules of Graphitic Carbon, Nature (London) 354,

56-58, 1991.

Jun. Nagamatsu, 2001. Super conductivity a t 39 K in Ma gnesium Diboride. Nature, Volume. 410, No. 6824 : Japan. Page. 63-64. Diakses 15 Februari 2016.

Larbalestier, D. C.; Cooley, L. D.; Rikel, M. O.; Polyanskii, A. A.; Jiang, J.;

Patnaik, S.; Cai, X. Y.; Feldmann, D. M.; et al. 2001. "Strongly linked

current flow in polycrystalline forms of the superconductor MgB2". Nature 410 (6825): 186189.

Maharsi, R. Jamaludin, A. 2014. Karakterisasi Kekeristalan dan Konstanta Dielektrik Ba0,9Sr0,1TiO3 yang dibuat dengan Metode Solid State

Reaction. Jurnal Fisika Indonesia, No: 52, Vol XVIII. ISSN : 1410-2994.

Maxwell, Thomas. 2001. Maintenance, Design, Measuring and Pressure Lubrication of the Wire Drawing Die. Wire Journal International, Vol. 34, Number 5.

Pikatan. Sugata, 1989. Mengena l Super konduktor .

http://geocities.com/dmipa/article/sp/konduktor.pdf. [10 Maret 2016].

Pia Jensen Ray. Figure 2.4 in Master's thesis, "Structural investigation of La(2-x)Sr(x)CuO(4+y) - Following staging as a function of temperature". Niels Bohr Institute, Faculty of Science, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark, November 2015.

Saito, R., Dresselhaus, G. & Dresselhaus, M.S., 1996. Tunneling Conductance of Connected Carbon Nanotubes, Phys. Rev. B 53 2044.

Sembiring, Timbangen. 2005. P enetr a si F luks Ma gnetik Akiba t P ena mba ha n La pisa n CuO2 pa da Ba ha n Superkonduktor Berba sis Krista l

HgBa2Ca Cu2Oc+δ. Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6. No. 6 April 2005. Hal. 58-63. Universitas Sumatera Utara : Medan.

(3)

37

Diakses tanggal 19 Februari 2016.

Sholihah, F.R. dan Zainuri, M. 2012. Pengaruh Holding Time Kalsinasi Terhadap Sifat Kemagnetan Barium Hexaferite Dengan Ion Doping mZn. Jurnal Sans dan Seni. ITS Vol. 1 No.1 25-29.

Subhan, Achmad. 2011. Fabrikasi dan Karakterisasi Li2Ti5O12 Untuk Bahan Anoda

Baterai Lithium Keramik [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sukirman, dkk. 2003. Review Kegiatan Superkonduktor Tc Tinggi di P3IB-BATAN. Jurnal Sains Materi Indonesia, Vol, No.2 Hal. 30-39. BATAN:Serpong.

Triya. 2014. Buku Superkonduktor

https://www.scribd.com/doc/249670601/68296246-2-Buku-Superkonduktor-1 6 Mei 2016.

Uciha, Ghuna. 2015. Superkonduktor.

https://www.academia.edu/8122871/SUPERKONDUKTOR 6 Mei 2016.

Welding Engineering, Azom.com. 2015. An AZoNetwork Site. Students Associa tion of Welding Engineer ing Shipbuilding: Institute of

Polyclinic Surabaya, ITS

Windartun. 2008. Superkonduktor. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung. W. Tuyn and H. K. Onnes. 1926. J. Franklin Inst. 201, 379.

Yosmarina, 2012. Preparasi Karakterisasi Nanopartikel Kitosan Dengan Variasi Asam. [Skripsi]. Fakultas Teknik UI: Depok. Hal. 9.

Yudanto, Sigit. dkk. 2015. Analisis Hambat Jenis Penambahan Nano SiC pada Superkonduktor MgB2 Tanpa Perlakuan Panas. Prosiding Seminar

Material Metalurgi 2015 LIPI : Tangerang Selatan . Hal. 287 - 292. Diakses tanggal 16 Februari 2016.

X. Zeng, A.V. Pogrebnyakov, et.el. 2002. Nature Mater. 1. Page. 35 - 38. Diakses tanggal 26 Februari 2016.

Referensi

Dokumen terkait

Pengaruh penambahan serat kawat bendrat terhadap nilai slump untuk beton normal dalam berbagai variasi tidak berdampak signifikan dan memenuhi syarat nilai slump

Hasil analisis hubungan antara burn-up dengan temperatur yang terjadi pada pusat pelet selama iradiasi untuk variasi ukuran butir akibat penambahan dopan ditunjukkan pada

 Pada proses pembuatan kawat secara In-situ dengan metode powder-in-tube berhasil membuat kawat monofilamen superkonduktor MgB 2 dengan fasa MgB 2 yang relatif

Merujuk dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka penulis melakukan penelitian yaitu sintesis material MgB 2 dengan penambahan variasi.. persentase berat

pada sampel yang digunakan yaitu variasi persen berat doping Nikel dan temperatur sintering.. Karakterisasi yang digunakan meliputi Xray Diffraction (XRD), Scanning

Namun, dari hasil pengujian suhu kritis (T c ) menggunakan cryogenic didapatkan bahwa pada pembuatan III kawat superkonduktor SS316/Bi 1,6 Pb 0,4 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O 10

Pembuatan kawat superkonduktor BPSCCO dengan penambahan dopan Te yang diselubungi oleh stainless Steel 316 dan Ag menggunakan metode PIT pada waktu sintering 9 jam dan 30 jam

Pembuatan Kelongsong Peluru Menggunakan CuZn 65%-35% Melalui Metode Metalurgi Serbuk Dengan Variasi Temperatur Sintering dan Waktu Tahan Sintering Terhadap Modulus