Logam Wood: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29568592; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Logam Wood''', juga dikenal sebagai '''paduan Lipowitz''' atau dengan nama komersial '''Cerrobend''', '''Bendalloy''', '''Pewtalloy''' dan '''MCP 158''', adalah [[Paduan terleburkan|paduan logam yang dapat melebur]], memiliki titik leleh rendah, yang berguna untuk [[Penyolderan|menyolder]] dan membuat komponen logam khusus. | [[File:Wood's_alloy_2.JPG|thumb|right|280px|Logam Wood di dalam ampul]] | ||
'''Logam Wood''', juga dikenal sebagai '''paduan Lipowitz''' atau dengan nama komersial '''Cerrobend''', '''Bendalloy''', '''Pewtalloy''' dan '''MCP 158''', adalah [[Paduan terleburkan|paduan logam yang dapat melebur]], memiliki titik leleh rendah, yang berguna untuk [[Penyolderan|menyolder]] dan membuat komponen logam khusus. <ref>Bernard Moody. [https://www.google.com/books/edition/Comparative_Inorganic_Chemistry/IDsXBQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=%22wood%27s+metal%22+eutectic+sprinkler Comparative Inorganic Chemistry]. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.</ref> Paduan ini dinamai menurut [[Barnabas Wood]], yang menemukan dan mematenkan paduan tersebut pada tahun 1860. <ref>William B. Jensen. [http://www.che.uc.edu/Jensen/W.%20B.%20Jensen/Reprints/178.%20Fusible%20Alloys.pdf The Origin of the Name "Onion's Fusible Alloy"]. ''Journal of Chemical Education''. 2010. Vol. 87 (10). hlm. 1050–1051. doi:10.1021/ed100764f.</ref> <ref>[https://scout.lib.utk.edu/repositories/2/resources/61 Collection: Barnabas Wood Papers]. ''SCOUT at University of Tennessee, Knoxville''.</ref> Logam paduan ini adalah [[Sistem eutektik|paduan eutektik]] 50% [[bismut]], 26,7% [[timbal]], 13,3% [[timah]], dan 10% [[kadmium]] berdasarkan massa. <ref>Bernard Moody. [https://www.google.com/books/edition/Comparative_Inorganic_Chemistry/IDsXBQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=%22wood%27s+metal%22+eutectic+sprinkler Comparative Inorganic Chemistry]. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.</ref> Logam ini memiliki [[Titik lebur|titik leleh]] sekitar . <ref>[https://www.wiley.com/en-us/Gardner%27s+Commercially+Important+Chemicals%3A+Synonyms%2C+Trade+Names%2C+and+Properties-p-9780471736615 Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties]. John Wiley & Sons. 2005. ISBN 978-0-471-73661-5.</ref> <ref>Khan F. M., Gibbons J. P. [http://solution.lww.com/book/show/446502 The Physics of Radiation Therapy, 5th ed]. Wolters Kluwer.</ref> Asapnya beracun, dan juga beracun jika terkena kulit. | |||
== Penerapan == | == Penerapan == | ||
Logam Wood digunakan untuk mengisi tabung berdinding tipis agar dapat ditekuk hingga radius tertentu tanpa kolaps. Isian mudah dicairkan dan dikeluarkan dari tabung setelah pembengkokan selesai. Titik leleh yang rendah dan tidak adanya penyusutan saat pembekuan membuat logam Wood cocok untuk tujuan ini. | Logam Wood digunakan untuk mengisi tabung berdinding tipis agar dapat ditekuk hingga radius tertentu tanpa kolaps. Isian mudah dicairkan dan dikeluarkan dari tabung setelah pembengkokan selesai. Titik leleh yang rendah dan tidak adanya penyusutan saat pembekuan membuat logam Wood cocok untuk tujuan ini. | ||
Logam Wood juga digunakan untuk membuat sambungan fusible pada kepala sprinkler pada [[Sistem penyiram api|sistem sprinkler kebakaran]] otomatis bangunan komersial. | Logam Wood juga digunakan untuk membuat sambungan fusible pada kepala sprinkler pada [[Sistem penyiram api|sistem sprinkler kebakaran]] otomatis bangunan komersial. <ref>Bernard Moody. [https://www.google.com/books/edition/Comparative_Inorganic_Chemistry/IDsXBQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=%22wood%27s+metal%22+eutectic+sprinkler Comparative Inorganic Chemistry]. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.</ref> Ketika terjadi kebakaran, temperatur sekitar meningkat cukup tinggi hingga sambungan meleleh dan melepaskan air. Penggunaan serupa juga digunakan untuk sumbat fusible pada boiler. <ref>Bernard Moody. [https://www.google.com/books/edition/Comparative_Inorganic_Chemistry/IDsXBQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=%22wood%27s+metal%22+eutectic+sprinkler Comparative Inorganic Chemistry]. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.</ref> | ||
Penggunaannya juga termasuk pada pembuatan lubang dan blok dengan bentuk khusus (misalnya, potongan sinar elektron dan blok paru-paru) untuk perawatan radiasi medis, dan membuat cetakan kunci yang sulit diduplikasi dengan cara lain. | Penggunaannya juga termasuk pada pembuatan lubang dan blok dengan bentuk khusus (misalnya, potongan sinar elektron dan blok paru-paru) untuk perawatan radiasi medis, dan membuat cetakan kunci yang sulit diduplikasi dengan cara lain. <ref>DeviantOllam. [https://www.youtube.com/watch?v=ZXPsAa8Owco&ab_channel=DeviantOllam Copying Keys via a Mold and Cast Attack]. 2019-05-01.</ref> <ref>The Modern Rogue. [https://www.youtube.com/watch?v=2qxm5tbR2YU Duplicating a Key Using Molten Metal (with LockPickingLawyer)]. 2019-10-04.</ref> | ||
Seperti paduan fusible lainnya, misalnya [[logam Rose]], logam Wood dapat digunakan sebagai media perpindahan panas dalam bak logam panas. Bak logam panas dengan logam Rose dan Wood tidak digunakan secara rutin, tetapi digunakan pada suhu di atas . | Seperti paduan fusible lainnya, misalnya [[logam Rose]], logam Wood dapat digunakan sebagai media perpindahan panas dalam bak logam panas. Bak logam panas dengan logam Rose dan Wood tidak digunakan secara rutin, tetapi digunakan pada suhu di atas . <ref>K. Sambamurthy. [https://books.google.com/books?id=m-hibT7AaK8C&dq=rose%27s+metal&pg=PA135 Pharmaceutical Engineering]. New Age International. 2007. ISBN 9788122411690.</ref> | ||
Pada suhu ruangan, logam Wood memiliki [[modulus elastisitas]] sebesar 12,7 GPa dan [[kekuatan luluh]] 26,2 MPa. | Pada suhu ruangan, logam Wood memiliki [[modulus elastisitas]] sebesar 12,7 GPa dan [[kekuatan luluh]] 26,2 MPa. <ref>Kim Do-Gyoon. [https://archive.org/details/sim_journal-of-biomechanical-engineering_2006-02_128_1/page/161 Evaluation of Filler Materials Used for Uniform Load Distribution at Boundaries During Structural Biomechanical Testing of Whole Vertebrae]. ''Journal of Biomechanical Engineering''. February 2006. Vol. 128 (1). hlm. 161–165. doi:10.1115/1.2133770.</ref> | ||
== Toksisitas == | == Toksisitas == | ||
Logam Wood beracun karena mengandung timbal dan kadmium, dan kontaminasi pada kulit secara langsung dianggap berbahaya. Uap dari paduan yang mengandung kadmium juga diketahui berbahaya bagi manusia. | Logam Wood beracun karena mengandung timbal dan kadmium, dan kontaminasi pada kulit secara langsung dianggap berbahaya. Uap dari paduan yang mengandung kadmium juga diketahui berbahaya bagi manusia. <ref>[https://www.flinnsci.com/sds_848-woods-metal/sds_848/ Wood's Metal Safety Data Sheet]. ''Flinn Scientific''.</ref> [[Keracunan kadmium]] membawa risiko [[kanker]], [[anosmia]] (kehilangan indra penciuman), dan kerusakan pada hati, ginjal, saraf, tulang, dan sistem pernapasan. <ref>Giuseppe Genchi. [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7312803/ The Effects of Cadmium Toxicity]. ''NIH National Library of Medicine''. May 26, 2020.</ref> [[Logam Field]] merupakan alternatif yang tidak beracun. | ||
Debu logam Wood dapat membentuk campuran yang mudah terbakar dengan udara. <ref>[https://www.flinnsci.com/sds_848-woods-metal/sds_848/ Wood's Metal Safety Data Sheet]. ''Flinn Scientific''.</ref> | |||
== Bibliografi == | == Bibliografi == | ||
* ''Birchon's Dictionary of Metallurgy'', London, 1965 | * ''Birchon's Dictionary of Metallurgy'', London, 1965 | ||
* ''Experimental techniques in low-temperature physics'', G. K. White, Oxford University Press, Third Edition | * ''Experimental techniques in low-temperature physics'', G. K. White, Oxford University Press, Third Edition | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* Making your own low-melting point eutectic: ''[http://scitoys.com/scitoys/scitoys/thermo/thermo4.html Science Toys: A metal that melts in hot water]'' | * Making your own low-melting point eutectic: ''[http://scitoys.com/scitoys/scitoys/thermo/thermo4.html Science Toys: A metal that melts in hot water]'' | ||
* [http://iopscience.iop.org/0026-1394/45/1/011 Burdakin ''et al.'', "Melting points of gallium and of binary eutectics with gallium", ''Metrologia'', 2008] | * [http://iopscience.iop.org/0026-1394/45/1/011 Burdakin ''et al.'', "Melting points of gallium and of binary eutectics with gallium", ''Metrologia'', 2008] | ||
* | * | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Logam+Wood&oldid=29568592 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29568592 (2026-08-13T00:19:10Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 29 Agustus 2026 09.00
Logam Wood, juga dikenal sebagai paduan Lipowitz atau dengan nama komersial Cerrobend, Bendalloy, Pewtalloy dan MCP 158, adalah paduan logam yang dapat melebur, memiliki titik leleh rendah, yang berguna untuk menyolder dan membuat komponen logam khusus. [1] Paduan ini dinamai menurut Barnabas Wood, yang menemukan dan mematenkan paduan tersebut pada tahun 1860. [2] [3] Logam paduan ini adalah paduan eutektik 50% bismut, 26,7% timbal, 13,3% timah, dan 10% kadmium berdasarkan massa. [4] Logam ini memiliki titik leleh sekitar . [5] [6] Asapnya beracun, dan juga beracun jika terkena kulit.
Penerapan
Logam Wood digunakan untuk mengisi tabung berdinding tipis agar dapat ditekuk hingga radius tertentu tanpa kolaps. Isian mudah dicairkan dan dikeluarkan dari tabung setelah pembengkokan selesai. Titik leleh yang rendah dan tidak adanya penyusutan saat pembekuan membuat logam Wood cocok untuk tujuan ini.
Logam Wood juga digunakan untuk membuat sambungan fusible pada kepala sprinkler pada sistem sprinkler kebakaran otomatis bangunan komersial. [7] Ketika terjadi kebakaran, temperatur sekitar meningkat cukup tinggi hingga sambungan meleleh dan melepaskan air. Penggunaan serupa juga digunakan untuk sumbat fusible pada boiler. [8]
Penggunaannya juga termasuk pada pembuatan lubang dan blok dengan bentuk khusus (misalnya, potongan sinar elektron dan blok paru-paru) untuk perawatan radiasi medis, dan membuat cetakan kunci yang sulit diduplikasi dengan cara lain. [9] [10]
Seperti paduan fusible lainnya, misalnya logam Rose, logam Wood dapat digunakan sebagai media perpindahan panas dalam bak logam panas. Bak logam panas dengan logam Rose dan Wood tidak digunakan secara rutin, tetapi digunakan pada suhu di atas . [11]
Pada suhu ruangan, logam Wood memiliki modulus elastisitas sebesar 12,7 GPa dan kekuatan luluh 26,2 MPa. [12]
Toksisitas
Logam Wood beracun karena mengandung timbal dan kadmium, dan kontaminasi pada kulit secara langsung dianggap berbahaya. Uap dari paduan yang mengandung kadmium juga diketahui berbahaya bagi manusia. [13] Keracunan kadmium membawa risiko kanker, anosmia (kehilangan indra penciuman), dan kerusakan pada hati, ginjal, saraf, tulang, dan sistem pernapasan. [14] Logam Field merupakan alternatif yang tidak beracun.
Debu logam Wood dapat membentuk campuran yang mudah terbakar dengan udara. [15]
Bibliografi
- Birchon's Dictionary of Metallurgy, London, 1965
- Experimental techniques in low-temperature physics, G. K. White, Oxford University Press, Third Edition
Pranala luar
- Making your own low-melting point eutectic: Science Toys: A metal that melts in hot water
- Burdakin et al., "Melting points of gallium and of binary eutectics with gallium", Metrologia, 2008
Referensi
- ↑ Bernard Moody. Comparative Inorganic Chemistry. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.
- ↑ William B. Jensen. The Origin of the Name "Onion's Fusible Alloy". Journal of Chemical Education. 2010. Vol. 87 (10). hlm. 1050–1051. doi:10.1021/ed100764f.
- ↑ Collection: Barnabas Wood Papers. SCOUT at University of Tennessee, Knoxville.
- ↑ Bernard Moody. Comparative Inorganic Chemistry. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.
- ↑ Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties. John Wiley & Sons. 2005. ISBN 978-0-471-73661-5.
- ↑ Khan F. M., Gibbons J. P. The Physics of Radiation Therapy, 5th ed. Wolters Kluwer.
- ↑ Bernard Moody. Comparative Inorganic Chemistry. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.
- ↑ Bernard Moody. Comparative Inorganic Chemistry. Arnold. 2013. hlm. 179. ISBN 9781483280080.
- ↑ DeviantOllam. Copying Keys via a Mold and Cast Attack. 2019-05-01.
- ↑ The Modern Rogue. Duplicating a Key Using Molten Metal (with LockPickingLawyer). 2019-10-04.
- ↑ K. Sambamurthy. Pharmaceutical Engineering. New Age International. 2007. ISBN 9788122411690.
- ↑ Kim Do-Gyoon. Evaluation of Filler Materials Used for Uniform Load Distribution at Boundaries During Structural Biomechanical Testing of Whole Vertebrae. Journal of Biomechanical Engineering. February 2006. Vol. 128 (1). hlm. 161–165. doi:10.1115/1.2133770.
- ↑ Wood's Metal Safety Data Sheet. Flinn Scientific.
- ↑ Giuseppe Genchi. The Effects of Cadmium Toxicity. NIH National Library of Medicine. May 26, 2020.
- ↑ Wood's Metal Safety Data Sheet. Flinn Scientific.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29568592 (2026-08-13T00:19:10Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.