Oleh : Diyan Ajeng. R, MPh., Apt

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB IV SIFAT-SIFAT GAS SEMPURNA
Advertisements

OSILASI.
OSILASI Departemen Sains.
Mekanika Fluida Membahas :
Mekanika Fluida Pertemuan Ke 2.
Pengertian Viskositas
FLUIDA PRINSIP KPP Oleh : Siti Nurhasanah
Oleh : Tri Yulianti, SF, Apt
UKURAN PORI Kegunaan : mengetahui adsorpsi uap air, flavoring agent, parfum, dll ke dalam lapisan (film), wadah, dan bahan-bahan polimer lain dalam formulasi.
AKADEMI FARMASI JEMBER
LAJU REAKSI KONSEP LAJU REAKSI
Berkelas.
3.5. HEAD ISAP POSITIP NETO ATAU NPSH*
Dinamika Partikel Lanjutan A B by Fandi Susanto.
MEMBUAT INFERENSI TENTANG SIFAT TERMAL SUATU BENDA BERDASARKAN DATA PERCOBAAN SABDA ALAM ICP FMIPA UNM.
Andari Suryaningsih, S.Pd., MM.
VISKOSITAS.
Zat dan Wujudnya.
LAJU REAKSI.
MUDUL6 KOLOID DAN LARUTAN
TEORI KINETIK GAS.
Berkelas.
MM FENOMENA TRANSPORT Kredit: 3 SKS Semester: 5
SIFAT-SIFAT MAKROMOLEKUL
VISKOSITAS CAIRAN NEWTONIAN DAN NON NEWTONIAN
BAB FLUIDA.
1 HIDRODINAMIKA Aliran Berdasarkan cara gerak partikel zat cair aliran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 1. Aliran Laminair, yaitu suatu aliran.
MODUL 6 Sifat Fisis Material
Fluida Cair Fluida atau zat alir Zat cair zat cair Zat gas air darah,
Soal : Dalam pengolahan air susu menjadi susu kental manis terjadi perpindahan produk melalui pipa dengan bantuan pompa. Pada saat masih dalam bentuk air.
MM FENOMENA TRANSPORT Kredit: 3 SKS Semester: 5
Hidrodinamika, Dinamika Fluida, Hk Kontinuitas,Hk Poiseuille
SIFAT-SIFAT MAKROMOLEKUL
Prof.Dr.Ir. Bambang Suharto, MS
OSILASI.
KELAS X SEMESTER 2 SMKN 7 BANDUNG
VOLUME, DENSITAS, BAHAN PADAT DAN CAIR SERTA POROSITAS
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER
MEKANIKA FLUIDA BY : YANASARI,SSi.
Faktor-faktor Laju Reaksi
FARMASI FISIK I Dr. Tedjo Yuwono, Apt NopoDocument.
Analisis Reologi Bahan Pangan Cair
VOLUME, DENSITAS BAHAN PADAT DAN CAIR SERTA POROSITAS
GAS NYATA.
SUSPENSI By Vera Amalia, S.Si, Apt..
OSILASI.
Hidrodinamika, Dinamika Fluida, Hk Kontinuitas,Hk Poiseuille
Hidrodinamika, Dinamika Fluida, Hk Kontinuitas,Hk Poiseuille
HUKUM NEWTON Pendahuluan Hukum Newton
LATIHAN UTS.
NUGROHO CATUR PRASETYO
ENERGI DAN MOMENTUM.
Nama kelompok Relin yesika
TEORI KINETIK GAS.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Laju Reaksi
Termodinamika Nurhidayah, S.Pd, M.Sc.
Pengolahan Limbah Fisik-Kimia PERTEMUAN 6 Nayla Kamilia Fithri
(Hukum STOKES & kecepatan terminal)
MEKANIKA FLUIDA Sifat – sifat Fluida.
VISIKOSITAS DIFUSI (HUKUM FICK)
Fluida Statis DISUSUN OLEH: AULIA SRI MULIANI KANIA DIFA KEMAS RIDHO ADIMULYA M RIZQI VIERI PUTRA.
Zat Padat dan Fluida Tim TPB Fisika.
MEKANIKA FLUIDA 1 FLUIDA :
VISKOSITAS Viskositas adalah salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan Cairan, yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam cairan.
FENOMENA ANTAR PERMUKAAN
FLUIDA DINAMIS Rado Puji Wibowo (15/380118/PA/16720) Aldida Safia Ruzis (16/394055/PA/17146)
Teknologi Sediaan Liquid & Semisolid
VISKOSITAS DAN RHEOLOGI Kelompok 3 : Rizky ananda ( AF) Jusmawanti ( AF) Marfua isnaeni ( AF) Muh.Ikbal T( AF) Reynaldi agustiawan.
Ranna Kurnia Pengujian Karakteristik Aspal. Jenis Pengujian Karakteristik Aspal (umum) Penetrasi Penetrasi Setelah TFOT Titik Lembek Titik Lembek Setelah.
Transcript presentasi:

Oleh : Diyan Ajeng. R, MPh., Apt RHEOLOGI Oleh : Diyan Ajeng. R, MPh., Apt

Rheologi Asal kata : Rheos : ilmu Rogos : mengalir Viskositas : Suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir

Penerapan rheologi dalam :bidang farmasi Cairan Pencampuran Pengurangan ukuran partikel dari sistem sistem dispersi dengan shear Pelewatan melalui mulut,penuangan, pengemasan dalam botol, pelewatan melalui jarum suntik Perpindahan cairan Stabilitas fisik sistem dispersi

Semi solid Penyebaran dan pelekatan pada kulit Pemindahan dari wadah/tube Kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan Pelepasan obat dari basisnya

Padatan Aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet/kapsul Pengemasan serbuk/granul Pemprosesan Kapasitas produksi alat Efisiensi pemrosesan

Tipe aliran Sistem New ton Sistem Non Newton

= rate of shear = perbedaan kecepatan antara 2 bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. = shearing stress =gaya per satuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran.

SISTEM NEWTON Mengikuti hukum aliran Newton Makin besar viskositas suatu cairan, makin besar gaya per satuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of shear tertentu. Di mana :  = koefisien viskositas ~ viskositas

Satuan viskositas : poise = dyne detik cm-2 Cps (centipoise) = 0,01 poise

Fluiditas, , didefinisikan kebalikan dari viskositas Viskositas kinematis = viskositas absolut, merupakan viskositas dibagi dengan kerapatan Viskositas kinematis Satuan : stoke(s) atau centi stokes

Contoh soal : Dengan viskometer Ostwald, didapat viskositas aseton 0,313 cp pada 250C. Kerapatan aseton (250C) = 0,788 g/cm3. Berapa viskositas kinematis aseton? Jika diketahui viskositas air (250C) = 0,8904 cp. Berapa viskositas aseton relatif terhadap air pada 250C?

Ketergantungan Temperatur dan Teori viskositas Viskositas gas meningkat dengan naiknya temperatur Viskositas cairan menurun jika temperatur dinaikkan Fluiditas  kebalikan dari viskositas Fluiditas cairan meningkat jika temperatur dinaikkan

Persamaan kinetika Arrhenius A= konstanta yang tergantung dari bobot molekul Ea= Energi pengaktifan

Rate of shear Shearing stress Rate of shear Shearing stress f a) Aliran Newton b) Aliran Plastis

Rate of shear Shearing stress Rate of shear Shearing stress c) Aliran pseudoplastis d) Aliran dilatan

SISTEM NON NEWTON Aliran plastis Aliran Pseudoplastis Aliran Dilatan

1. Aliran Plastis Disebut sebagai Bingham bodies Kurva plastis tidak melewati titik (0,0), tetapi memotong sumbu shearing stress, dikenal dengan harga yield (yield value). Rate of shear Shearing stress f

Harga stress dibawah yield value, zat bertindak sebagai bahan elastis (seperti zat padat Kemiringan rheogram disebut mobility ≈ fluiditas pada sistem Newton. Kebalikannya adalah viskositas plastis = U f= yield value dalam dyne cm-2

Contoh soal : Suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5200 dyne cm-2. Pada shearing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G. Jika rate of shear 150 dt-1 pada saat F = 8000 dyne cm-2, hitung viskositas plastis sampel tsb !

Adanya gaya van der waals (ikatan antar partikel) Contoh : Partikel terflokulasi pada suspensi Terbentuk struktur kontinu Adanya gaya van der waals (ikatan antar partikel) Partikel terflokulasi pada suspensi Yield value Ikatan pecah aliran padat terjadi

2. Aliran Pseudopastis Contoh : dispersi cair dari tragakan, Na alginat, metil selulosa, CMC Na Viskositas berkurang dengan meningkatnya rate 0f shear (cairan menjadi encer) Disebut shear thinning system Rate of shear Shearing stress

Eksponen N meningkat pada saat aliran meningkat menjadi non-Newton N=1, alirannya adalah Aliran Newton Persamaan Regresi Linear

3. Aliran Dilatan Suspensi tertentu (persentase zat padat terdispersi tinggi)  peningkatan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Volume meningkat dengan terjadinya shear  disebut dilatan Disebut sebagai shear thickening system.

G Partikel susun longgar Partikel tertutup rapat Volume kosong meningkat Pembawa tidak cukup Konsistensi relatif tinggi Partikel tertutup rapat Volume kosong minimum Pembawa cukup Konsistensi relatif rendah

THIKSOTROPI Menunjukkan adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk dengan segera jika stress dihilangkan atau dikurangi Terjadi pada shear thinning system (plastis, atau pseudoplastis) Didefinisikan sebagai suatu pemulihan isoterm dan lambat pada pendiaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya karena shearing.

Gambar thiksotropi pada aliran plastis dan pseudoplastis Rate of shear Shearing stress Plastis Gambar thiksotropi pada aliran plastis dan pseudoplastis

Pengukuran thiksotropi Dengan melihat putaran histeresis yang dibentuk oleh kurva menaik dan menurun dari rheogram. Luas daerah histeresis merupakan suatu ukuran pemecahan thiksotropi.

Pengukuran untuk plastis (bingham bodies) Menentukan pemecahan struktural terhadap waktu pada rate of shear konstan. -----t2------- --t1--- 1/U1 1/U2 Rate of shear B= konstanta thiksotropi Shearing stress

Menentukan pemecahan struktural karena meningkatnya shear rate. Rate of shear Shearing stress 1/U1 M = konstanta thiksotropi

Thiksotropi negatif atau antithiksotropi Menyatakan kenaikan konsistensi pada kurva yang menurun. Contoh : magma magnesia Rate of shear Shearing stress

Penyebab : Meningkatnya frekuensi tumbukan dari partikel-partikel terdispers, atau molekul-molekul polimer dalam suspensi, menyebabkan ikatan antar partikel naik, sehingga dalam keadaan keseimbangan membentuk gumpalan-gumpalan besar. Dalam keadaan diam, gumpalan pecah menjadi partikel-partikel.

Rheopeksi Suatu gejala di mana suatu sol membentuk gel lebih cepat jika diaduk perperlahan-lahan atau kalau dishear daripada jika dibiarkan tanpa pengadukan Anti thiksotropi  rheopeksi

☺Pada rheopeksi sistem terdeflokulasi dan ☺Pada rheopeksi sistem terdeflokulasi dan berisi solid dispersi lebih dari 50% ☺Pada antithiksotropi sistem terflokulasi dan berisi solid dispersi 1- 10 %. gel pd rheopeksi : Bentuk keseimbangan ☺ Pd antithiksotropi :sol Bentuk keseimbangan

Pemilihan Viskometer Semua viskometer dapat digunakan untuk menentukan viskositas sistem Newton dan hanya viskometer yang mempunyai kontrol shear stress yang bervariasi dapat digunakan untuk bahan-bahan Non Newton.

Macam-macam viskometer Visk. Kapiler Visk. Bola jatuh Visk. Cup & bob Visk. Kerucut dan lempeng Sistem Newton Sistem Newton dan Non Newton

Viskometer kapiler Disebut sebagai viskometer ostwald Dasar : Hukum Poiseuille

Karena P tergantung pada kerapatan cairan (), maka :

Contoh soal Jika waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir antara kedua tanda pada viskometer Ostwald adalah 45 detik, untuk air adalah 100 detik (250C). Diketahui kerapatan aseton 0,788 gram cm-3, kerapatan air 0,997 gram cm-3 dan viskositas air 0,8904 cps. Berapa viskositas aseton ?

Viskometer Bola Jatuh Disebut viskometer Hoeppler Prinsip : Suatu bola gelas/besi jatuh ke bawah dalam suatu tabung gelas yang hampir vertikal, mengandung cairan uji pada temperatur konstan. Laju jatuhnya bola dengan  dan  tertentu adalah kebalikan fungsi viskositas sampel tersebut.

Dimana : t : waktu (lamanya bola jatuh) Sb : Gravitasi jenis dari bola Sf : Gravitasi jenis dari cairan B : Konstanta bola

Viskometer ‘Cup’ and ‘Bob’ Prinsip : Sampel di’shear’ dalam ruang antara dinding luar, ‘bob’ (rotor) dan dinding dalam mangkuk (‘cup’). Viskometer Couette, mis : visk. Mac Michael Mangkuk yang berputar Viskometer Searle, mis : visk. Rotovisco, visk. Stormer Rotor yang berputar

Viskometer stormer Untuk aliran plastis Dimana : Dimana : Kv : Konstanta alat W : berat beban V : rpm Dimana : Wf : intersep yield value dalam gram

Yield value Dimana : Rc : jari-jari mangkok Rb : jari-jari rotor

Contoh soal : Suatu sampel gel dianalisis dengan viskometer Stormer yang dimodifikasi. Berat w sebesar 450 gram menghasilkan kecepatan rotor v 350 rpm. Suatu seri kecepatan diperoleh dengan menggunakan berat pengendali lainnya, diperoleh suatu rheogram aliran plastis. Intersep yield value wf diperoleh dengan mengekstrapolasi kurva tersebut terhadap sumbu shearing stress di mana v = 0, wf = 225 gram. Konstanta alat Kv = 52,0 dan Kf = 20,0. Berapakah vikositas plastis dan yield value sampel tersebut?

Viskometer Kerucut dan Lempeng Contoh : viskometer Ferranti – Shirley Prinsip : Kerucut dikemudikan motor dengan kecepatan yang berubah-ubah, sampel dishear di antara lempeng yang diam dan kerucut yang berputar. Rate of shear : rpm (dengan dial pemilih). Shearing stress : puntiran (dibaca pada skala penunjuk).

Untuk cairan Newton dimana : C = konstanta alat T = puntiran (torque) V = rpm Untuk cairan plastis :

Thank’s four your attention Selamat belajar !!!