Lompat ke isi

Antarlogam: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28596905; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Antarlogam''' (juga disebut '''senyawa antarlogam''', '''paduan antarlogam''', '''paduan antarlogam terurut''', '''paduan terurut jarak jauh''') adalah sebuah jenis [[logam paduan|paduan]] [[ikatan logam|logam]] yang membentuk [[senyawa kimia|senyawa]] padat yang terurut antara dua atau lebih unsur logam. Antarlogam umumnya keras dan rapuh, dengan sifat mekanis suhu tinggi yang baik. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai senyawa antarlogam [[stoikiometri]] atau nonstoikiometri.
[[File:Cr11Ge19_crystals.jpg|thumb|right|280px|Cr11Ge19 crystals]]


Meskipun istilah "senyawa antarlogam", seperti yang berlaku untuk fase padat, telah digunakan selama bertahun-tahun, [[William Hume-Rothery|Hume-Rothery]] berpendapat bahwa istilah tersebut memberikan intuisi yang menyesatkan, menyarankan penggunaan stoikiometri yang tetap dan bahkan penguraian yang jelas ke dalam [[spesi kimia|spesi]].
'''Antarlogam''' (juga disebut '''senyawa antarlogam''', '''paduan antarlogam''', '''paduan antarlogam terurut''', '''paduan terurut jarak jauh''') adalah sebuah jenis [[logam paduan|paduan]] [[ikatan logam|logam]] yang membentuk [[senyawa kimia|senyawa]] padat yang terurut antara dua atau lebih unsur logam. Antarlogam umumnya keras dan rapuh, dengan sifat mekanis suhu tinggi yang baik.<ref>Donald R. Askeland. [https://www.worldcat.org/oclc/903959750 The science and engineering of materials]. Januari 2015. hlm. 387–389. ISBN 978-1-305-07676-1.</ref><ref>Panel On Intermetallic Alloy Development, Commission On Engineering And Technical Systems. [https://www.worldcat.org/oclc/906692179 Intermetallic alloy development : a program evaluation]. National Academies Press. 1997. hlm. 10. ISBN 0-309-52438-5.</ref><ref>Soboyejo, W. O. [http://worldcat.org/oclc/300921090 Mechanical properties of engineered materials]. Marcel Dekker. 2003. ISBN 0-8247-8900-8.</ref> Mereka dapat diklasifikasikan sebagai senyawa antarlogam [[stoikiometri]] atau nonstoikiometri.<ref>Donald R. Askeland. [https://www.worldcat.org/oclc/903959750 The science and engineering of materials]. Januari 2015. hlm. 387–389. ISBN 978-1-305-07676-1.</ref>
 
Meskipun istilah "senyawa antarlogam", seperti yang berlaku untuk fase padat, telah digunakan selama bertahun-tahun, [[William Hume-Rothery|Hume-Rothery]] berpendapat bahwa istilah tersebut memberikan intuisi yang menyesatkan, menyarankan penggunaan stoikiometri yang tetap dan bahkan penguraian yang jelas ke dalam [[spesi kimia|spesi]].<ref>W. Hume-Rothery. [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.18295 Electrons, atoms, metals and alloys]. Louis Cassier Co., Ltd. 1955. hlm. 316–317.</ref>
==Partikel antarlogam==
==Partikel antarlogam==
 
[[Partikel antarlogam]] sering terbentuk selama pemadatan paduan logam, dan dapat digunakan sebagai mekanisme [[Mekanisme penguatan bahan#Penguatan dispersi|penguatan dispersi]].<ref>Donald R. Askeland. [https://www.worldcat.org/oclc/903959750 The science and engineering of materials]. Januari 2015. hlm. 387–389. ISBN 978-1-305-07676-1.</ref>
[[Partikel antarlogam]] sering terbentuk selama pemadatan paduan logam, dan dapat digunakan sebagai mekanisme [[Mekanisme penguatan bahan#Penguatan dispersi|penguatan dispersi]].
==Sejarah==
==Sejarah==
Contoh antarlogam sepanjang sejarah meliputi:
Contoh antarlogam sepanjang sejarah meliputi:
Baris 11: Baris 12:
# [[Perunggu]] timah tinggi Tiongkok, Cu<sub>31</sub>Sn<sub>8</sub>
# [[Perunggu]] timah tinggi Tiongkok, Cu<sub>31</sub>Sn<sub>8</sub>
# [[Logam huruf]], SbSn
# [[Logam huruf]], SbSn
# [[Kupronikel|Tembaga putih]] Tiongkok, CuNi
# [[Kupronikel|Tembaga putih]] Tiongkok, CuNi<ref>[http://www.chinatoday.com.cn/English/e20026/sunzi1.htm The Art of War by Sun Zi: A Book for All Times]. China Today.</ref>


Logam huruf Jerman digambarkan sebagai logam yang pecah seperti kaca, tidak lentur, lebih lunak daripada tembaga tetapi lebih mudah melebur daripada timbal. Rumus kimianya tidak sesuai dengan rumus di atas; tetapi, sifat-sifatnya cocok dengan senyawa antarlogam atau paduannya.
Logam huruf Jerman digambarkan sebagai logam yang pecah seperti kaca, tidak lentur, lebih lunak daripada tembaga tetapi lebih mudah melebur daripada timbal.<ref>[https://books.google.com/books?id=joN6G1T6ZHIC&pg=PA454&dq=german+type+metal] ''Type-pounding'' The Penny Cyclopædia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge By Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain), George Long Published 1843</ref> Rumus kimianya tidak sesuai dengan rumus di atas; tetapi, sifat-sifatnya cocok dengan senyawa antarlogam atau paduannya.
==Lihat pula==
==Lihat pula==
* [[Baja maraging]]
* [[Baja maraging]]
Baris 20: Baris 21:
* [[Metalurgi]]
* [[Metalurgi]]
* [[Paduan logam kompleks]]
* [[Paduan logam kompleks]]
==Referensi==
* Gerhard Sauthoff: Intermetallics, Wiley-VCH, Weinheim 1995, 165 halaman
* [http://www.mrw.interscience.wiley.com/emrw/9783527306732/ueic/article/e14_e01/current/pdf Intermetallics], Gerhard Sauthoff, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley Interscience. (Subscription required)
==Pranala luar==
==Pranala luar==
*  [http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/423924/description#description Intermetallics], scientific journal
*  [http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/423924/description#description Intermetallics], scientific journal
Baris 31: Baris 27:
*  [https://web.archive.org/web/20151210223620/https://www.ameslab.gov/mpc/video Video of an AB<sub>5</sub> intermetallic compound solidifying/freezing]
*  [https://web.archive.org/web/20151210223620/https://www.ameslab.gov/mpc/video Video of an AB<sub>5</sub> intermetallic compound solidifying/freezing]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antarlogam&oldid=28596905 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28596905 (2025-11-22T01:41:58Z), 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.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antarlogam&oldid=28596905 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28596905 (2025-11-22T01:41:58Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 09.04

Cr11Ge19 crystals

Antarlogam (juga disebut senyawa antarlogam, paduan antarlogam, paduan antarlogam terurut, paduan terurut jarak jauh) adalah sebuah jenis paduan logam yang membentuk senyawa padat yang terurut antara dua atau lebih unsur logam. Antarlogam umumnya keras dan rapuh, dengan sifat mekanis suhu tinggi yang baik.[1][2][3] Mereka dapat diklasifikasikan sebagai senyawa antarlogam stoikiometri atau nonstoikiometri.[4]

Meskipun istilah "senyawa antarlogam", seperti yang berlaku untuk fase padat, telah digunakan selama bertahun-tahun, Hume-Rothery berpendapat bahwa istilah tersebut memberikan intuisi yang menyesatkan, menyarankan penggunaan stoikiometri yang tetap dan bahkan penguraian yang jelas ke dalam spesi.[5]

Partikel antarlogam

Partikel antarlogam sering terbentuk selama pemadatan paduan logam, dan dapat digunakan sebagai mekanisme penguatan dispersi.[6]

Sejarah

Contoh antarlogam sepanjang sejarah meliputi:

  1. Kuningan kuning Romawi, CuZn
  2. Perunggu timah tinggi Tiongkok, Cu31Sn8
  3. Logam huruf, SbSn
  4. Tembaga putih Tiongkok, CuNi[7]

Logam huruf Jerman digambarkan sebagai logam yang pecah seperti kaca, tidak lentur, lebih lunak daripada tembaga tetapi lebih mudah melebur daripada timbal.[8] Rumus kimianya tidak sesuai dengan rumus di atas; tetapi, sifat-sifatnya cocok dengan senyawa antarlogam atau paduannya.

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. Donald R. Askeland. The science and engineering of materials. Januari 2015. hlm. 387–389. ISBN 978-1-305-07676-1.
  2. Panel On Intermetallic Alloy Development, Commission On Engineering And Technical Systems. Intermetallic alloy development : a program evaluation. National Academies Press. 1997. hlm. 10. ISBN 0-309-52438-5.
  3. Soboyejo, W. O. Mechanical properties of engineered materials. Marcel Dekker. 2003. ISBN 0-8247-8900-8.
  4. Donald R. Askeland. The science and engineering of materials. Januari 2015. hlm. 387–389. ISBN 978-1-305-07676-1.
  5. W. Hume-Rothery. Electrons, atoms, metals and alloys. Louis Cassier Co., Ltd. 1955. hlm. 316–317.
  6. Donald R. Askeland. The science and engineering of materials. Januari 2015. hlm. 387–389. ISBN 978-1-305-07676-1.
  7. The Art of War by Sun Zi: A Book for All Times. China Today.
  8. [1] Type-pounding The Penny Cyclopædia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge By Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain), George Long Published 1843

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28596905 (2025-11-22T01:41:58Z), 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.