<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Struktur_kimia</id>
	<title>Struktur kimia - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Struktur_kimia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Struktur_kimia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T14:23:28Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Struktur_kimia&amp;diff=22609&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Struktur_kimia&amp;diff=22609&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-28T14:55:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Struktur_kimia&amp;amp;diff=22609&amp;amp;oldid=22209&quot;&gt;Lihat perubahan&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Struktur_kimia&amp;diff=22209&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29584986; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Struktur_kimia&amp;diff=22209&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-28T14:19:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29584986; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Struktur kimia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; merupakan informasi penataan atom-atom dan ikatan-ikatan yang membentuk suatu [[senyawa kimia]]. Struktur ini dapat digunakan untuk membahas sebuah [[molekul]] atau kumpulan atom seperti [[kristal]]. Informasi ini termasuk [[geometri molekul]], [[konfigurasi elektron]], dan bahkan [[struktur kristal]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geometri molekul mengacu pada penataan atom dalam ruang tiga dimensi dan umumnya juga melibatkan [[panjang ikatan]] dan [[sudut ikatan]] di antara atom-atom yang berikatan, sedangkan konfigurasi elektron merupakan deskripsi pengisian [[Orbital molekul|orbital]] dari molekul tersebut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Struktur kimia harus mampu diterapkan untuk menjelaskan struktur molekul dengan baik, dari molekul sederhana seperti gas oksigen (O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) dan nitrogen (N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) hingga yang kompleks seperti [[protein]] dan [[DNA]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Penentuan struktur kimia ==&lt;br /&gt;
Penentuan struktur kimia merupakan salah satu kegiatan penting dalam ilmu kimia karena struktur kimia menjadi aspek inti dari ilmu ini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Terdapat berbagai metode dalam penentuan struktur kimia, masing-masing memiliki kegunaan untuk mempelajari satu atau beberapa aspek dari senyawa tersebut. Seseorang harus mampu membedakan bagian keterikatan antaratom dalam molekul, bagian penataan dalam ruang tiga dimensi (seperti konfigurasi molekul &amp;#039;&amp;#039;cis&amp;#039;&amp;#039;-&amp;#039;&amp;#039;trans&amp;#039;&amp;#039; atau &amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;-&amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039; dan [[Kiralitas (kimia)|kiralitas]]), dan bagian pengukuran nilai dari panjang ikatan, sudut ikatan, dan sebagainya. Maka dari itu, upaya penentuan struktur kimia ini dimulai dari menentukan pola dan jenis ikatan yang terlibat, sebelum mendapatkan struktur tiga dimensi yang lengkap dengan besaran-besarannya.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Metode penentuan struktur umumnya melibatkan metode [[spektroskopi]], yakni metode yang memanfaatkan interaksi antara [[radiasi elektromagnetik]] dengan materi. Beberapa [[Penghargaan Nobel|peraih Nobel]] mempopulerkan metode ini untuk mengelusidasi struktur kimia, seperti [[John Kendrew]], [[Max F. Perutz]], dan [[Dorothy Hodgkin]]. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Metode untuk mencari keterikatan atom dan struktur elektronik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Spektroskopi vibrasi, [[Spektroskopi inframerah|inframerah]], ultraungu, dan [[Spektroskopi Raman|Raman]] untuk memberikan informasi awal mengenai [[gugus fungsi]] dan jenis ikatan;&lt;br /&gt;
* [[Resonansi magnetik nuklir]] ([[proton]] dan [[karbon|karbon-13]]) untuk menentukan lingkungan dan gugus fungsi di sekitar suatu atom; dan&lt;br /&gt;
* [[Spektrometri massa]] untuk menentukan [[Massa molekul relatif|massa molekul]] suatu molekul atau sebagian molekul;  serta&lt;br /&gt;
* Voltammetri siklik dan spektroskopi fotoelektron sinar-x untuk menentukan sifat redoks suatu senyawa dan jenis orbital suatu zat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Metode untuk mencari struktur tiga dimensi:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Kristalografi sinar-x]] untuk menentukan model tiga dimensi dari sebuah senyawa yang sudah dikristalkan dan&lt;br /&gt;
* [[Mikroskop elektron|Mikroskopi elektron]] untuk mendapatkan struktur langsung suatu zat tanpa perlu tahap kristalisasi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Begitu struktur kimia dari suatu molekul sudah ditentukan, seseorang dapat membentuk representasinya menggunakan [[struktur Lewis]] (untuk keterikatan atom paling sederhana) dan bahkan dapat menggambar struktur tiga dimensi dengan model bola molekuler seperti [[model bola-dan-pasak]] atau [[model ruang terisi]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geometri molekul kovalen ==&lt;br /&gt;
Begitu struktur kimia dari suatu molekul sudah ditentukan, seseorang dapat menggambarkannya dengan [[struktur Lewis]] (untuk keterikatan atom paling sederhana) dan bahkan dapat memprediksi geometri molekulnya. Untuk membangun geometri tersebut, salah satu aspek penting yang perlu ditinjau adalah sifat [[elektron]] (dan orbital yang terisi elektron) yang bermuatan negatif. Elektron yang berada pada posisi berdekatan akan mengalami tolakan sehingga geometri molekul paling optimal akan terbentuk apabila tolakan ini minimum.&lt;br /&gt;
Inilah yang menjadi landasan [[Teori VSEPR|teori tolakan pasangan elektron valensi]] (Valence-Shell Electron Pair Repulsion, VSEPR) sehingga seseorang mampu untuk membuat perkiraan geometri dari sebuah molekul. Pasangan elektron bebas (PEB) akan mengalami tolakan yang lebih besar daripada pasangan elektron yang terlibat dalam ikatan (PEI). Teori ini mampu memberikan pendekatan yang baik dari bentuk dan struktur banyak molekul dan mampu memberikan prediksi yang akurat apabila disempurnakan dengan [[Hibridisasi|teori hibridisasi]]. Tabel di bawah menunjukkan beberapa (prediksi) geometri molekul paling umum dan senyawa-senyawa dengan geometri tersebut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Keterangan: Ikatan rangkap dihitung sebagai 1 PEI, tetapi penyederhanaan ini membuat geometri molekul yang diprediksi dengan VSEPR dapat berbeda dengan aslinya.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apabila geometri molekul sudah ditentukan (diprediksi), senyawa tersebut dapat digambar dalam struktur tiga dimensi dengan model bola molekuler seperti model bola-dan-pasak atau model ruang terisi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jelas, ketika jumlah atom dalam molekul meningkat, kompleksitas strukturnya meningkat dan metode penentuannya makin sulit. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lihat pula ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Diagram struktur kimia]]&lt;br /&gt;
* [[Asas larangan Pauli]]&lt;br /&gt;
* [[Prinsip Aufbau]]&lt;br /&gt;
* [[Kaidah oktet]]&lt;br /&gt;
* [[Kristalografi]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bacaan lebih lanjut ==&lt;br /&gt;
* Warren Gallagher, 2006, &amp;quot;Lecture 7: Structure Determination by X-ray Crystallography,&amp;quot; dalam &amp;#039;&amp;#039;Chem 406: Biophysical Chemistry,&amp;#039;&amp;#039; self-published course notes, Eau Claire, WI, USA:University of Wisconsin-Eau Claire, Department of Chemistry, lihat [http://www.chem.uwec.edu/Chem406_F06/Pages/lecture_notes/lect07/C406-lect07-notes.pdf], diakses tanggal 2 Juli 2014.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur+kimia&amp;amp;oldid=29584986 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29584986 (2026-08-15T21:49:32Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>