• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kualitas Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit dan Mahoni Dengan Variasi Pelapis Bilah Bambu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Kualitas Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit dan Mahoni Dengan Variasi Pelapis Bilah Bambu"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran 1. Perhitungan bahan baku papan partikel variasi pelapis bilik bambu

pada kombinasi pasahan batang kelapa sawit dan kayu mahoni

Kadar perekat urea formaldehida (UF) = 12%

Ukuran sampel = 25 x 25 x 1 cm

3

Kerapatan target = 0,7 g/cm

3

Variasi Pelapis = Tidak ada pelapis, pelapis bagian face, dan pelapis bagian face

dan back

A. Variasi pelapis bilik bambu = Tidak ada pelapis

∑ partikel = (25 x 25 x 1)x 0,7 x

100

B. Variasi pelapis bilik bambu = Pelapis bagian Face

∑ partikel = (25 x 25 x

0,9) x 0,7 x

100

112

= 351,5625 + 35,1562= 386,7187g

386,7

g

∑ perekat = (25 x 25 x

0,9) x 0,7 x

12 100

x

100

43

= 109,88 g

C.

Variasi pelapis bilik bambu = Pelapis bagian face dan back

(2)

Lampiran 2. Nilai sifat fisis papan partikel

Variasi Pelapis Bambu Kerapatan (g/cm3)

Lampiran 3. Nilai sifat mekanis papan partikel

Variasi Pelapis Bambu MOE (kg/cm2) MOR (kg/cm2) IB (kg/cm2)

Tanpa Pelapis 9.975,76 81,64 0,91

Bagian face bilah dalam 26.480,74 155,62 2,59

Bagian face bilah luar 33.531,70 204,61 2,38

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 72.900,41 578,70 2,58

Keterangan:

MOE =

modulus of rupture

MOR =

modulus of elasticity

IB =

internal bond

(3)

Lampiran 4 . Analisis keragaman kerapatan dan hasil uji Duncan papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig

Variasi Pelapis 0,024 3 0,008 39,375** 0,000

Galad 0,002 8 0,000

Total 0,025 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05 1 2 3

Notasi

Tanpa Pelapis 3 0,5600 a

Bagian face bilah dalam 3 0,6033 b

Bagian face bilah luar 3 0,6233 b

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 0,6833 c

Sig. 1,000 0.122 1.000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(4)

Lampiran 5. Analisis keragaman kadar air dan hasil uji Duncan papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig

Variasi Pelapis 2,332 3 0,777 3,961* 0,036

Galad 1,570 8 0,196

Total 3,902 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05 1 2

Notasi

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 3,2900 a

Bagian face bilah luar 3 3,6700 3,6700 ab

Tanpa pelapis 3 4,2200 b

Bagian face bilah dalam 3 4,4000 b

Sig. 0,324 0,089

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(5)

Lampiran 6. Analisis keragaman Daya serap air 2 jam dan hasil uji Duncan papan

partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig Variasi Pelapis 2.691,515 3 897,172 37,755** 0,000

Galad 190,103 8 23,763

Total 2.881,617 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05

1 2 3 Notasi

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 40,0867

a

Bagian face bilah luar 3 43,8733 43,8733 ab

Bagian face bilah dalam 3 52,8933 b

Tanpa Pelapis 3 78,4933 c

Sig. 0,369 0,053 1,000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(6)

Lampiran 7. Analisis keragaman daya serap air 24 jam dan hasil uji Duncan papan

partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig Variasi Pelapis 1.826,452 3 608,817 28,748** 0,000

Galad 169,423 8 21,178

Total 1.995,875 17

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05

1 2 3

Notasi

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 53,0300

a

Bagian face bilah luar 3 65,0700 b

Bagian face bilah dalam 3 72,1200 b

Tanpa Pelapis 3 87,1400 c

Sig. 1,000 0,097 1,000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(7)

Lampiran 8. Analisis keragaman pengembangan tebal 2 jam dan hasil uji Duncan

papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig Variasi Pelapis 165,955 3 55,318 32,857** 0,000

Galad 13,469 8 1,684

Total 179,424 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05

1 2 3 Notasi Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 9,0300 a

Bagian face bilah dalam 3 15,9533 b

Bagian face bilah luar 3 16,2233 b

Tanpa Pelapis 3 19,1600 c

Sig. 1,000 0,805 1,000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(8)

Lampiran 9. Analisis keragaman pengembangan tebal 24 jam dan hasil uji Duncan

papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig Variasi Pelapis 252,864 3 84,288 10,606** 0,004

Galad 63,580 8 7,947

Total 316,444 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05

1 2 3

Notasi

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 11,8733 a

Bagian face bilah luar 3 16,5467 16,5467 ab

Bagian face bilah dalam 3 18,4100 c

Tanpa Pelapis 3 24,6733 c

Sig. 0,077 0,442 1,000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(9)

Lampiran 10. Analisis keragaman MOE dan hasil uji Duncan papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig Variasi Pelapis 6,406E9 3 2,135E9 812,917** 0,000

Galad 2,101E7 8 2626715,925,

Total 6,427E9 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05

1 2 3 4 Notasi

Tanpa Pelapis 3 9,9758E3 a

Bagian face bilah dalam 3 2,6481E4 b

Bagian face bilah luar 3 3,3532E4 c

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 7,2900E4 d

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(10)

Lampiran 11. Analisis keragaman MOR dan hasil uji Duncan papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig Variasi Pelapis 441753,984 3 147251,328 732,234** 0,000

Galad 1608,789 8 201,099

Total 443362,773 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05

1 2 3 4 Notasi

Tanpa Pelapis 3 81,6300 a

Bagian face bilah dalam 3 1,5562E2 b

Bagian face bilah luar 3 2,0461E2 c

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 5,7869E2 d

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(11)

Lampiran 12 . Analisis keragaman IB dan hasil uji Duncan papan partikel

Source of Variation Jumlah kuadrat DB Kuadrat tengah F Sig

Variasi Pelapis 5,874 3 1,958 4,091* 0,049

Galad 3,828 8 0,479

Total 9,702 11

* = berpengaruh nyata

** = sangat berpengaruh nyata

Variasi Pelapis

N

Subset for alpha = 0,05 1 2

Notasi

Tanpa Pelapis 3 0,9067 a

Bagian face bilah luar 3 2,3767 b

Bagian face bilah dalam,

bagian back bilah luar 3 2,5733 b

Bagian face bilah dalam 3 2,5833 b

Sig. 0,057 0,225

Ket: Notasi yang sama artinya tidak berbeda nyata

Notasi yang tidak sama artinya berbeda nyata

(12)

70

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian

Bahan baku pasahan mahoni dan

partikel sawit

Perekat phenol formaldehida untuk

pembuatan papan partikel

Penyusunan bilah bambu sebelum

perekatan dan pengempaan

Bahan baku pelapis bilah bambu

talang

Proses pencampuran bahan baku

dengan perekat

Bahan baku dalam cetakan yang akan

dikempa panas

(13)

71

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian

Proses pengempaan dengan

menggunakan mesin hot press

Pola pemotongan contoh uji

Pengujian rekat internal (IB)

(lanjutan)

Papan partikel dari limbah BKS dan

mahoni dengan variasi pelapis bilah

bambu talang

Pengujian MOE dan MOR

Pengovenan contoh uji KA

(14)

72

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian

Perendaman contoh uji PT dan DSA

Kerusakan papan setelah pengujian

MOE dan MOR

(lanjutan)

Penimbangan contoh uji kerapatan

Kerusakan contoh uji setelah

pengujian rekat internal

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil pengujian sifat fisis dan mekanis papan partikel dari limbah batang kelapa sawit dan pasahan mahoni dengan perekat phenol fornaldehida maka diperoleh

CHRISTINE ANASTASIA TARIGAN: Variasi Ukuran Partikel dan Komposisi Perekat Urea Formaldehida – Styrofoam terhadap Kualitas Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit..

CHRISTINE ANASTASIA TARIGAN: Variasi Ukuran Partikel dan Komposisi Perekat Urea Formaldehida – Styrofoam terhadap Kualitas Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit..

Kualitas Papan Partikel dari Komposisi Batang Kelapa Sawit dan Mahoni dengan Berbagai Variasi Kadar Perekat Phenol Formaldehida.. Universitas

menyatakan bahwa batang kelapa sawit memiliki kadar air yang cukup tinggi. Nilai-nilai tersebut didapatkan dari pengujian

FRISKA SIMATUPANG: Pengaruh Ukuran Partikel dan Kadar Perekat Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit dengan Perekat Urea

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata MOE papan partikel dari limbah batang kelapa sawit dan pasahan mahoni dengan berbagai kadar perekat phenol

Hasil penelitian ini berjudul “Variasi Ukuran Partikel dan Komposisi Perekat Phenol Formaldehida – Styrofoam terhadap Kualitas Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit” yang