Kamis, 21 Oktober 2010

keputus asaan


aku semakin terpuruk dalam kegalauan
aku merasa hidupku tlah tenggelam dalam jurang kegagalan
sesak dada ini tuk menahan semua keputus asaan
dan rasa bersalahku pada semua orang
kadang terlintas dibenak ini tuk akhiri hidupku
karena hidupku hanya kan menjadi benalu
aku benar-benar ingin meninggalkan dunia ku

pelangi malam


andai pelangi muncul di saat bulan bersinar
menggoreskan tintanya di kanvas langit hitam
berikan warna yang berbeda pada bintang
aku ingin membuka tirai lukisan ini selamanya
dan tak kan pernah ku pejamkan mata ini
ingin terus menatap semua warna ini
ingin berayun di lekukan bulan itu
melayang di atas pelangi dan tertawa bersama bintang
saat itu ku yakin tak ada beban lagi dipikiranku
dan aku kan menyimpan kedamaian hati ini
bersamamu teman....

semangat dari surga


senja ini langit lembayu hadir disana
nyanyian 6 ekor burung mengisi ruangnya
seolah ciptakan warna kehangatan tuk isi hati yang kosong
jiwa yang lelah karena menyimpan sejuta kesah
di dunia ini kwan
pagi mengawali langkahku bersama mentarinya
siang ajarkan ku arti perjuangan
dan sore menanti aku tuk bersandar
setelah ku lalui tantangan hidup ini
hanya tuk dapat bertahan di dunia yang tlah tua ini
kawan bahkan rapuh dan kotor
tapi kau tahu, karena dirimu aku ingin arungi dunia
kan ku singgahi setiap sudut lautan
hanya tuk temukan senyummu
meski ku tahu hanya dari atas sana kawan
di sisi Tuhan kau slalu membrikan semangat padaku

tetaplah jadi diri sendiri teman


ku ukir satu kata pada air yang mengalir
ku tahu kata itu tak kan pernah terbaca
ku coba lukis satu gambar di atas air itu
namun tetap tak kan bisa kulihat
ingin kuberi warna tiap tetesan hujan
agar tercipta potret aliran air yang sempurna
yang mampu mengunci tatapan orang hanya padanya
yang dapat buat dirinya bagai pelangi terindah
namun ia tak pernah sadar bahwa ia memiliki arti besar hanya dengan warnanya
ia bagian terpenting dalam kehidupan jika ia adalah dirinya
karena itu percayalah kau adalah orang yang penting disekelilingmu
sebagai dirimu sendiri
dan orang-orang disekitarmu kan merasa kau begitu berharga
meski kadang kau merasa sendiri

Rabu, 20 Oktober 2010

awal cerita baru yang indah


masih ku dengar sayup seruan itu
meski perih namun kan tetap ku kenang
dan petir menyadarkan semua terjadi karena salahku
biarkan langkahku tetap menapaki hari didepanku
meski harus menyebrangi samudra aku kan mencoba
tinggalkan kisah ini
menenggelamkan kenangan kita
di dasar danau air mata
goreskan tinta hitam di taman hati kita
suatu saat ku percaya semua itu kan jadi pelangi
akhir kisah kita namun awal cerita baru yang indah

gelap tanpamu


hidupkan kembali warna langit ku yang dulu biru
jangan tutupi lagi cahaya itu dengan kelammu
tak sanggup lagi mentariku menembus tirai hitammu
tak dapat lagi aku merasakan angin ku yang dulu sejuk
kini semua kelam memendam derita
awan putih ku kini selamanya kelabu
hingga gelap selimuti dunia hatiku
redupkan sinar pada setiap sudut taman jiwaku
layukan sluruh mawar rapuhkan duri selimut diri
kau melayang tinggalkan senyuman pedih
pada kabut di taman itu

ungkapan hati


terhalangi semua ingin saat kau tutup harapan
ku kunci lagi sesuatu yang hidup tuk buatnya mati
namun ketika lukisan langit terkoyak oleh malammu yang tak lagi mengahampiri
gambar bulan dan bintangku tak kan pernah menemani lagi
saat sendu ini menggemakan sejuta tangis
dan hati tak mampu lagi bergumam
seolah memudarkan semua pentas dibalik layar
semua itu menghapus taman nirwana di sisi jiwa
dan melati layu di sudut hati

Minggu, 11 Juli 2010


ada saat kau merangkai suara hati tuk buat irama kehidupan yang indah
dengan berjuta warna pelangi
dan kerlipan cahaya kedamaian selimuti hati
tak perduli seberapa keras guntur menggemakan keputus asaan
hujan menghujam raga tuk gapai keinginan
dan dalamnya samudra menenggelamkan harapan
semua itu tak kan pernah berarti tuk halangi semangat dan cita-cita mu
kadang terucap satu ketidakyakinan
saat langkah pernah terhenti dan tawa sempat tertahan
namun semua itu hanyalah suatu pencapaian yang tertunda
hanya tuk menunggu gemerlap mu memberi terang
dalam gelap malam dan nada mu
memberi harmoni terindah tuk tepiskan hitam
tataplah titik terang itu
dan gapailah gerbang keberhasilan yang telah menantimu
kau genggam satu kunci tuk buka gerbang itu
dan ingatlah kunci itu kan bersinar
hanya dengan keyakinan dan kerja keras
percayalah semua usahamu tak kan pernah sia-sia
satu langkah lagi kau kan meraih puncak citamu
bayangan ini tak kan pernah pudar
meski mataku kembali terbuka
dan ku yakin kau tahu yang terbaik tuk dirimu

karena mu aku hidup


di tiap dentaman waktu
mengikuti keresahan hidup tanpamu
terikat bersama sepi
dalam kehampaan jiwa tanpa hadirmu
senada dengan lumpuhnya hati tanpa tawamu
hidupku hanya karena mu
dengan canda dan lukisan ceria diwajahmu
dengan cinta dan kasih sayangmu
karena semangat mu membuat pikiranku hidup
karena senyum mu jantungku berdetak
dan hanya karena dirimu
hingga kini nadi ku masih berdenyut
dan untuk mu darah ini mengalir
dalam kedamaian jiwaku
dirimu hidupdalam sanubariku
dan slalu menjadi mentari kala pagi menutup malam

jangan bersedih sahabat


tiap butiran embun membasahi kelembababan pagi
terasa lembut menyentuh kedamaian jiwa
semilir angin berseru
menghembuskan kehangatan malam
bersama mentari lekukan awan riang menyambut tawa
barisan perdu ramah menyapa harimu
dengan senyummu alam menjadi ceria
dengan tawamu dunia ikut bahagia
karena itu jangan bersedih sahabat
karena sedihmu hanya kan membawa awan kelabu

Rindu Bersamamu


didalam kedinginan jiwaku
kau hadir mendekap erat kalbuku
didalam kesendirian nuraniku
kau temani aku dengan kemesraan
dalam kegalauan jiwaku
kau hadir tuk menghiburku
dalam kesepian malamku
kau hadir dalam indahnya mimpiku
tak ada yang ku pikirkan selama ini
kecuali ku merasa berarti saat bersamamu
kan ku ayun langkah ini
bersama irama kerinduan
rindu kan slalu menyelimuti hatiku
tak ada sesuatu terindah untukku
karena kau segalanya bagiku

Sabtu, 10 Juli 2010

resah


tertutup waktu membelenggu keadaan
terbungkus rapi dalam satu rangkaian kisah
terkikis kenangan pada sebuah kenyataan
terlukis kelam semua rasa dalam keresahan
seruan angin menusuk dinding jiwa
tlah lama angan terus berselimut dalam asa
menelan seluruh raga menyita harapan
yang hantarkan keraguan tuk terus bertahan
tak kan sanggup ku berdiri bila karang ini tetap diam
biarkan ombak mengikis dan memecah raganya
tak kan bisa ku bertahan jika awan tetap menjadi kelabu
ingin jiwaku berteriak tuk kebebasan
tinggalkan kehampaan yang mengunci ruang hatiku
hentikan denyut nadi dan getar jantungku
lelah ku menanti hingga aliran darah ini kembali mengalir
gundah diri ini menatap lemah setiap langkahku
hingga kini aku tenggelam dalam lautan kepiluan
berharap ada yang akan menyelami sudut mati hatiku
menggapai harapan yang kini tengah ku genggam
aku ingin keluar dari neraka yang menyiksa pikiranku
menatap cerah cahaya hangat sinar mentari
melukis senyuman tuk warnai langit kelabu
terangi kelamku dan hapus seluruh pahitku
dengan secerca semangat tuk bangunkan ku dari mimpi burukku

rindu cahaya di hidupku


tak ku lihat sinar putih rembulan
menjadi sebuah titik terindan dalam lukisan langit malam
ku telusuri angkasa tuk dapat melihat satu bintang
namun bulan dan bintangku tertutup kelembaban hujan
aku tertunduk merenung dibawah jendela 1 x 1 ini
ingin ku hitung tiap rintik hujan yang jatuh ke permukaan bumi
tuk lukiskan betapa hampa hatiku kini
resah hati ini ingin teriakkan kekosongan
dalam detak jantungku terikat sejuta kesedihan
dalam aliran darahku hanyut sejuta kepasrahan
pedih, gundah, lelah, dan gelap
gambaran dunia ku yang tak pernah bersinar
aku sangat merindukan pelangi hadir menghiasi hariku
tanpa tangisan langit di pagi hari
dan kan ku rekahkan senyum terindah tuk dunia

puisi putus asa


kan ku lepas resah ini
bersama raga yang tak lagi mampu berdiri
lelah ku tunggu senyuman yang tlah lama ku nanti
ku hitung detik-detik
berlalunya beban yang mendera bahuku
tak sanggup lagi ku memikul rasa ini
ingin ku buang semua pikiran jemu di kepalaku
ingin ku hapus sema bayang cita-cita ku
aku ingin diam disini....
haruskah ku hentikan langkah ku?

Sabtu, 10 April 2010

Nyamuk Malaria Sukai Bau Keringat





Artikel

Hampir semua orang sepertinya pernah merasa jengkel saat tidurnya haurs terusik oleh suara dengung nyamuk. Apalagi jika sampai sang nyamuk menggigit, lalu meninggalkan bentol dan gatal di kulit. Memang, jika sekadar mendengung atau menggigit, itu soal biasa. Yang menjadi masalah kemudian, dengungan itu ibarat sebuah “lonceng bahaya”, ketika yang menggigit itu adalah nyamuk anopheles betina, sang vector, alias penular penyakit malaria.

Penyakit malaria selalu datang setiap tahun. Setiap kali mewabah di suatu daerah, sedikitnya puluhan orang akan terkena panyakit ini. Organisasi kesehatan Dunia (WHO) mencatat, kira-kira 300-500 juta jiwa meninggal akibat malaria setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, malaria masih menjadi ancaman yang ssetap tahunnya selalu merenggut nyawa manusia. Bagaiman seseorang bisa terjangkit malaria?

Gas Karbondioksida

Seseorang dapat terjangkit malaria karena terinfeksi oleh plasmodium yang masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan gigitan nyamuk Anopheles betina. Tubuh manusia bertindak sebagai sel inang. Sepertinya, ada interaksi tertentu yang menyebabkan nyamuk Anopheles betina dapat mengenali sel inangnya. Selain itu, terdapat senyawa tertentu yang menuntun nyamuk Anopheles betina dalam interaksi ini.

Pada awalnya CO2 komponen terbesar udara yang dikeluarkan manusia pada saat bernapas diduga sebagai senyawa yang dapat menuntun nyamuk Anopheles betina untuk mengenali sel inangnya. Tapi. CO2 tidak memiliki peranan yang begtu besar dan kurang spesifik. Hal ini dirujuk oleh sebuah fakta bahwa hamper semua hewan invertebrata berdarah hangat mengeluarkan CO2.

Keringat manusia dinilai lebih spesifik dikenali oleh nyamuk Anopheles betina. Beberapa penelitan telah berhasil membuktikan hal tersebut. Ditemukan juga bahwa terdapat suatu sel dalam antene nyamuk Anopheles betina yang secara spesifik dapat mengenali salah satu kompnen keringat manusia, 4-methyl phenol (Nature, 15 Januari 2004).

Penelitan kemudian berkembang untuk mengetahui berbagai senyawa spesifik lain yang terkandung dalam keringat manusia yang bertindahhk sebagai kairomon (bahan kimia yang berperan sebagai penunjuk/penarik) bagai nyamuk Anopheles betina.

Amonia, salah satu komponen keringat manusia, menunjukkan repons paling positif dibandingkan komponen lainnya sebagai kairomon bagi nyamuk Anopheles betina. Asam karboksilat, komponen terbesar yang terdapat dalam keringat manusia menunjukkan hal sebaliknya. Senyawa ini tidak dapat menarik nyamuk Anopheles betina. Memang, ada salah satu senyawa golongan asam karboksilat yang dapat menarik nyamuk Anopheles betina. Senyawa ini adalah asam 2-oxopentanoat. Tetapi, responnya tidak cukup kuat untuk jarak yang jauh.

Asam laktat, komponen dalam keringat manusia dengan kadar yang unik dibandingkan pada hewan lain, juga tidak dapat menarik nyamuk Anopheles betina. Lantas, bagaiman dengan kombinasi ketiga senyawa tersebut?

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Renate C. Smallegange dari Unversitas Wageningen, Belanda (Chemical Sense, Februari 2005) menyebutkan, campuran ammonia, baik dengan asam karboksilat maupun ammonia dengan asam laktat, tidak menunjukkan respons positif untuk membuat nyamuk Anopheles betina “mendaratkan” tubuhnya di atas kulit manusia. Tetapi, menariknya, dengan mencapurkan ketiga senyawa yaitu ammonia, asam laktat, dan asam karboksilat dapat meningkatkan “daya menarik” nyamuk Anopheles betina, dibandingkan jika hanya menggunakan ammonia.

Kadar senyawa terhadap kemampuannya untuk menarik nyamuk Anopheles sangat berpengaruh. Dengan kadar ammonia yang mencapai 50 mM, akan sangat sedikit nyamuk Anopheles yang mendekat. Sebagai perbandingan, kadar ammonia dalam keringat manusia mencapai 6.3 mM. Tapi, hal ini tentu bukan merupakan solusi bagi kita jika kita akan mencari zat penolak nyamuk Anopheles betina.

Obat Anti Nyamuk

Lain orang, lain selera. Hal ini tempaknya berlaku juga dalam “dunia” nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarh dengue (DBD), malah cenderung “memilih” senyawa yang berkebalikan. Senyawa yang memberikan respons positif sebagai kairomon bagi nyamuk Aedes aegypti adalah asam laktat. Sedangkan ammonia tidak dapat menarik nyamuk Aedes aegypti. Tapi, campuran asam laktat dengan ammonia ternyata dapat menarik nymuk Aedes aegypti.

Peneilitian untuk mengetahui senyawa apa yang seberanya bertindak sebagai kairomon bagi nyamuk Anopheles betina, juga bagimana mekanisme yang terjadi sehingga nyamuk anopheles dapat mengenali sel inangnya, manusi, terus dikembangkan dalam rangka mencari senyawa atau cara yang paling efektif untuk menolak nyamuk Anopheles betina. Hal ini didorong oleh beberapa bukti penelitian berhasil membuktikan bahwa nyamuk Anopheles semakin restan terhadap insektisida dan obat anti malaria.

Meskipun belum ditemukan penolak nyamuk Anopheles betina yang paling efektif, mengoleskan kulit kita dengan obat oles antinyamuk atau lotion lain yang memiliki wewangian dapat “membingungkan”nyamuk Anopheles dalam mengenali aroma khas keringat manusia. Sementara ini, tampaknhya hal itu dapat dilakukan sebagai salah satu tindakan pencegahan terhadap penyakit malaria.

Tokoh Kimia

ERNEST RUTHERFORD (1871-1919)




Ernest Rutherford lahir tanggal 30 Agustus 1871, di Nelson, Selandia Baru, anak keempat dan putra kedua dalam sebuah keluarga dengan tujuh putra dan lima putri. Ayahnya James Rutherford, tukang roda Skotlandia, bermigrasi ke Selandia Baru dengan kakek Ernest dan seluruh keluarga pada tahun 1842. Ibunya, née Martha Thompson, adalah seorang guru sekolah Inggris, dengan ibunya yang janda, juga pergi untuk tinggal di sana pada tahun 1855.

Ernest menerima pendidikan awal di sekolah pemerintah dan pada usia 16 memasuki Nelson Collegiate School. Tahun 1889 ia mendapat beasiswa kuliah dan ia pindah ke Universitas Selandia Baru di Wellington, di mana ia masuk Canterbury College. Ia lulus MA pada tahun 1893 dengan gelar ganda pertama dalam bidang Matematika dan Fisika kemudian dia melanjutkan dengan melakukan penelitian di kampus dalam waktu singkat kemudian menerima gelar B.Sc. tahun berikutnya. Di tahun yang sama, 1894, ia dianugerahi Beasiswa 1851 Pameran Sains yang memungkinkan dia pergi ke Trinity College, Cambridge, sebagai mahasiswa riset di Cavendish Laboratory di bawah JJ Thomson. Pada tahun 1897 ia dianugerahi gelar penelitian BA dan Kesiswaan Coutts-Troutter di Trinity College. Sebuah kesempatan datang ketika jabatan Macdonald, ketua Fisika di McGill University, Montreal kosong, dan pada 1898 ia berangkat ke Kanada untuk mengambil jabatan.

Rutherford kembali ke Inggris pada tahun 1907 untuk menjadi Profesor Fisika di Universitas Manchester, menggantikan Sir Arthur Schuster, dan pada 1919 ia menerima undangan untuk menggantikan Sir Joseph Thomson sebagai Profesor Fisika di Cambridge. Dia juga menjadi Ketua Dewan Penasehat, Departemen Penelitian Ilmiah dan Industri; Profesor Filsafat Alam, Royal Institution, London; dan Direktur Laboratorium Mond Royal Society, Cambridge.

Penelitian pertama Rutherford di Selandia Baru, adalah berkaitan dengan sifat magnetik besi yang terpapar osilasi frekuensi tinggi, dan tesisnya berjudul Magnetisasi Besi dengan Pengosongan(muatan) Frekwensi Tinggi. Dia adalah salah satu yang pertama mendesain eksperimen dengan arus bolak-balik frekuensi tinggi. Paper keduanya, Magnetic Viscosity, diterbitkan dalam Transactions Institut Selandia Baru (1896) dan berisi deskripsi suatu alat-pewaktu yang mampu mengukur interval waktu ratusan ribu setiap detik.

Saat kedatangannya di Cambridge, bakatnya segera diketahui oleh Profesor Thomson. Selama musim pertamanya di Laboratorium Cavendish, ia menemukan sebuah detektor gelombang elektromagnetik, suatu fitur penting berupa kumparan pemagnetisasi yang berisi kumpulan kawat besi termagnetisasi yang sangat kecil. Dia bekerja bersama dengan Thomson pada pengamatan perilaku ion dalam gas yang ditreatmen dengan sinar-X, dan pada tahun 1897, pada mobilitas ion dalam hubungannya dengan kuat medan listrik, dan pada topik yang berkaitan, misalnya efek fotolistrik. Tahun 1898 ia melaporkan adanya sinar alfa dan beta dalam radiasi uranium dan mengindikasikan beberapa sifat-sifatnya.

Di Montreal, banyak kesempatan melakukan riset di McGill, dan karyanya pada benda radioaktif, terutama pada emisi sinar alfa, dan melanjutkannya di Laboratorium Macdonald. Bersama RB Owens ia mempelajari "emanasi" thorium dan menemukan gas mulia baru, sebuah isotop radioaktif (radon), yang kemudian dikenal sebagai thoron. Frederick Soddy dari Oxford datang di McGill tahun 1900, kemudian ia bekerja sama dengan Rutherford dalam menciptakan "teori disintegrasi" radioaktivitas yang menganggap fenomena radioaktif sebagai proses dalam atom – bukan molekuler. Teori ini didukung oleh banyak bukti eksperimen, sejumlah zat radioaktif baru ditemukan dan posisi mereka dalam serangkaian transformasi telah ditetapkan. Otto Hahn, yang kemudian menemukan fisi atom, bekerja di bawah Rutherford di Montreal Laboratory tahun 1905-1906.

Di Manchester, Rutherford melanjutkan penelitiannya tentang sifat emanasi radium dan sinar alfa, serta metode pendeteksian partkel alfa tunggal bersama dengan H. Geiger, dan menghitung jumlah yang dipancarkan radium. Pada tahun 1910, penyelidikannya dalam hamburan sinar alfa dan sifat struktur dalam atom yang menyebabkan hamburan tersebut mengawali postulatnya tentang konsep "nukleus", yang merupakan kontribusi terbesarnya terhadap fisika. Menurut dia hampir seluruh massa atom dan semua muatan positif atom terkonsentrasi dalam ruang kecil di pusat atom.

Niels Bohr bergabung dengannya di Manchester pada tahun 1912, dan ia mengadaptasi struktur nuklir Rutherford untuk teori kuantum Max Planck dan memperoleh teori struktur atom, yang sebagian besar hasil dari konsep Heisenberg, tetap valid hingga saat ini. Pada tahun 1913, bersama dengan HG Moseley, ia menggunakan sinar katoda untuk menembaki atom dari berbagai unsur dan menunjukkan bahwa struktur dalam terkait dengan deret garis yang mencirikan unsur-unsur. Setiap unsur kemudian dapat ditetapkan bilangan atomnya, dan yang lebih penting, sifat setiap unsur dapat didefinisikan melalui bilangan ini.

Pada tahun 1919, selama tahun terakhirnya di Manchester, ia menemukan bahwa nukleus unsur ringan tertentu, seperti nitrogen, dapat "terbelah" oleh tumbukan partikel alpha yang berasal dari sumber radioaktif, dan selama proses ini terpancar proton. Blackett kemudian membuktikan, dengan cloud chamber (ruang awan), bahwa dalam proses ini nitrogen benar-benar berubah menjadi isotop oksigen, sehingga Rutherford adalah orang pertama yang dengan sengaja mengubah satu unsur menjadi unsur lain. G. de Hevesy juga salah satu kolaborator Rutherford di Manchester.

Seorang pemimpin Laboratorium Cavendish yang penuh inspirasi, ia membimbing banyak pemenang Hadiah Nobel di masa mendatang atas prestasi besar mereka: Chadwick, Blackett, Cockcroft dan Walton, sedangkan tokoh lain yang bekerja dengannya di Cavendish untuk periode yang lebih pendek: GP Thomson, Appleton, Powell, dan Aston. CD Ellis, rekan penulisnya tahun 1919 dan 1930, menunjukkan "bahwa mayoritas eksperimen di Cavendish benar-benar dimulai dengan anjuran Rutherford, langsung atau tidak langsung". Dia tetap aktif dan bekerja sampai akhir hidupnya.

Rutherford menerbitkan beberapa buku: Radioaktivitas (1904); Transformasi radioaktif (1906); Radiasi dari zat radioaktif, bersama James Chadwick dan CD Ellis (1919, 1930) - sebuah buku yang didokumentasikan sepenuhnya sebagai daftar kronologis dari sekian banyak paper untuk pembelajaran masyarakat, dan sebagainya; Struktur Kelistrikan Benda (1926); Transmutasi Buatan Pada Unsur (1933); Alkimia Terbaru (1937).

Rutherford diberi gelar kebangsawanan pada tahun 1914, ia diangkat menjadi Order of Merit tahun 1925. Ia menjadi anggota Royal Society pada tahun 1903 dan menjadi Presidennya tahun 1925-1930. Di antara sekian banyak penghargaan, ia dianugerahi Medali Rumford (1905) dan Medali Copley (1922) dari Royal Society, Bressa Prize (1910) dari Turin Academy of Science, Albert Medal (1928) dari Royal Society of Art, Medali Faraday (1930) dari Institution of Electrical Engineers, gelar D. Sc dari Universitas New Zealand, dan gelar kehormatan doktor dari Universitas Pennsylvania, Wisconsin, McGill, Birmingham, Edinburgh, Melbourne, Yale, Glasgow, Giessen, Copenhagen, Cambridge, Dublin, Durham, Oxford, Liverpool, Toronto, Bristol, Cape Town, London dan Leeds.

Tokoh Kimia

Antoine Lavoisier (1743-1794)




Konflik politik abad sekitar ke-17 sampai abad ke-18 di eropa telah banyak mendatangkan kerugian. Salah satunya adalah keputusan menghukum mati Antoine Lavoisier telah merugikan dunia ilmu pengetahuan.

Antoine Lavoisier adalah seorang ilmuwan berbakat yang banyak memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Salah satu hasil karyanya adalah hukum kekekalan massa yang telah meluruskan kekeliruan pada saat itu.

Antoine Lavoisier lahir di Paris, Perancis, pada tanggal 26 Agustus 1743. Beliau keturunan keluarga terpandang di Paris. Lavoisier sosok yang senang menggeluti beberapa bidang ilmu. Bidang ilmu kimia, ilmu tumbuhan, astronomi dan matematika beliau pelajari di College Mazarin selama 7 tahun (1754-1761). Tidak hanya itu, Lavoisier juga mendalami ilmu hukum. Meskipun kemudian, ilmu hukum yang beliau peroleh tidak dipraktekan untuk menjadi seorang pengacara, akan tetapi menjadi seorang pejabat pengumpul pajak pada perusahaan pajak swasta Ferme Generalle. Lavoisier merupakan salah seorang pemilik saham di perusahaan pajak tersebut.

Kontribusinya dalam bidang kimia dimulai pada tahun 1775 dengan penelitian serbuk mesiu. Saat itu beliau bekerja di Royal Gunpowder Administration (lembaga atau komisi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap persediaan senjata kerajaan). Keterlibatannya dalam lembaga ini tidak sia-sia, beliau berhasil menemukan metode mensintesis saltpeter (kalium natrium nitrat) yang digunakan sebagai bahan baku serbuk mesiu. Saltpeter ini pun dapat digunakan di bidang pertanian.

Lavioisier kemudian mendalami reaksi-reaksi pembakaran. Beliau menimbang dengan seksama zat-zat yang dibakar dan hasil reaksinya. Beliau juga mempelajari dengan seksama kehilangan berat dari oksida logam yang dibakar. Kerja kerasnya membuahkan hasil yang spektakuler. Sebuah hukum kekekalan massa, bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum ini telah meluruskan kekeliruan yang selama itu dianut oleh para ilmuwan. Sebelumnya mereka berpendapat, bahwa jika suatu logam dibakar, maka logam tersebut akan menyerap phlogiston. Dan jika zat yang telah dibakar tadi dipanaskan kembali, akan kehilangan phlogiston atau dalam keadaan dephlogiston. Sebenarnya phlogiston yang dimaksudkan tiada lain adalah gas oksigen.

Lavoisier memberikan kontribusi-kontribusi penting lainnya bagi dunia kimia, diantaranya beliau berpendapat bahwa gas hidrogen dan oksigen dapat bereaksi membentuk embun, yang kemudian disebut air. Beliau turut mengenalkan sistem satuan metrik, menemukan sistem periodik unsur pertama yang terdiri dari 33 unsur, terlibat dalam penamaan beberapa senyawa kimia dan yang paling penting adalah manyatukan beberapa konsep kimia menjadi lebih tertata rapi, karenanya beliau dijuluki sebagai bapak kimia modern.

Kesuksesan Lavoisier ternyata tak lepas dari dukungan istrinya, Marie-Anne Pierette Paulze yang dinikahinya pada tahun 1771. Istrinya banyak membantu Lavoisier menjamu para ilmuwan selama mengadakan pertemuan-pertemuan penting, membanu lavoisier membuat sketsa-sketsa peralatan labortarium yang akan digunakan, menterjemahkan dokumen-dokumen dari bahasa inggris dan membuat laporan ilmiah.

Karir ilmiah Lavoisier yang gemilang harus berakhir saat pemerintah kerajaan memutuskan untuk menghukum Lavoisier dengan hukuman penggal. Saat itu Lavoisier dituduh telah mengambil uang rakyat dari pengumpulan pajak, memindahkan bubuk mesiu dan membuat tembok tinggi yang mengganggu lingkungan. Beberapa pihak hanya menganggap ini permainan politik belaka. Seorang ilmuwan lain, Lagrange berpendapat “hanya perlu sekejap saja untuk memengal kepala Lavoisier, namun seratus tahun belum tentu dapat melahirkannya kembali”.

Rabu, 07 April 2010

Hal Menarik dari Kopi

Kafein yang terkandung didalam kopi adalah zat kimia yang berasal dari tanaman yang dapat menstimulasi otak dan sistem saraf. Kafein tergolong jenis alkaloid yang juga dikenal sebagai trimetilsantin. Selain pada kopi, kafein juga banyak ditemukan dalam minuman teh, cola, coklat, minuman berenergi (energy drink), cokelat, maupun obat-obatan.
Kafein membantu Anda untuk bisa berpikir lebih cepat. Cobalah mengkonsumsi kopi atau teh 15 menit atau 30 menit sebelum Anda melakukan wawancara pekerjaan atau memberikan presentasi pada atasan. Hasilnya mungkin akan cukup lumayan, karena kafein yang terdapat pada kopi atau teh terbukti mampu memberikan ’sinyal’ pada otak untuk lebih cepat merespon dan dengan tangkas mengolah memori pada otak.
Kafein mencegah gigi berlubang. Cobalah untuk meminum secangkir kopi hangat atau teh hangat sesaat setelah Anda mengkonsumsi cookies, cake coklat yang lezat, permen rasa buah atau sepotong roti manis. Joe Vinson, Ph.D., dari University of Scranton menjelaskan bahwa kafein yang terdapat dalam minuman ini ternyata sangat tangguh memberantas bakteri penyebab gigi berlubang.
Kafein mengurangi derita sakit kepala. Penelitian menemukan kafein yang terdapat dalam kopi atau teh (dalam jumlah tertentu) sanggup menolong mengobati sakit kepala. Menurut Seimur Diamond, M.D., dari Chicago’s Diamond Headache Clinic. Penderita migrain dalam kategori ringan dapat disembuhkan dengan secangkir kopi pekat atau secangkir black tea. Jadi, sebelum mengkonsumsi obat cobalah dulu sembuhkan sakit kepala Anda dengan minuman berkafein.
Kafein bisa melegakan napas penderita asma dengan cara melebarkan saluran bronkial yang menghubungkan kerongkongan dengan paru.
Kafein dapat membuat badan tidak cepat lelah, bisa melakukan aktifitas fisik lebih lama, di perkirakan karena kafein membuat “bahan bakar” yang dipakai otot lebih lama.
Kafein bisa meningkatkan rasa riang, membuat kita merasa lebih segar dan energik.
Perempuan yang minum dua cangkir kopi atau lebih per hari dapat mengurangi risiko terkena pengeroposan tulang (osteoporosis).
Kopi dapat meningkatkan penampilan mental dan memori karena kopi dapat merangsang banyak daerah dalam otak yang dapat mengatur tetap terjaga, rangsangan, mood dan konsentrasi. Penelitian di Universitas Arizona ditemukan bahwa orang dewasa yang minum kopi sebelum test memori menunjukkan perkembangan yang signifikan

Perilaku Molekul pada Kimia Permukaan



Tahun 2007 ini penghargaan Nobel Kimia diberikan kepada Gerhard Ertl atas penelitiannya di bidang surface chemistry (kimia permukaan). Ketika suatu molekul dari fasa gas mengenai permukaan zat padat, ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Molekul tersebut dapat dipantulkan kembali atau dapat juga diadsorbsi. Hal yang menarik adalah jika molekul gas tersebut diadsorbsi oleh permukaan zat padat. Interaksi dengan atom dari permukaan zat padat tersebut dapat terjadi dengan sangat kuat, sehingga molekul gas terdisosiasi menjadi bentuk atomnya. Kemungkinan ketiga yang dapat terjadi dari interaksi gas dengan permukaan zat padat adalah molekul yang telah teradsorbsi sebelumnya bereaksi dengan molekul lain yang sebelumnya telah teradsorbsi pada permukaan zat pada tersebut dan terjadi reaksi kimia kedua pada permukaan zat padat tersebut.

Image yang paling umum ketika menganalogikan seorang ahli kimia adalah seorang peneliti di lab yang sedang mencampur larutan senyawa kimia dalam tabung reaksi sehingga menghasilkan senyawa/larutan dengan karakteristik warna yang baru. Hal tersebut memang banyak dan sering dilakukan oleh seorang ahli kimia, tapi perlu ada hal lain yang diketahui mengenai apa dan bagaimana reaksi kimia berlangsung. Beberapa diantara reaksi kimia yang penting tidak berlangsung dalam bentuk larutan, tetapi reaksi berjalan dalam wujud/bentuk yang berbeda.

Salah satu cabang dari ilmu kimia mempelajari secara lebih dalam mengenai reaksi pada permukaan zat padat, dan pada cabang kimia tersebut tabung kimia tidak banyak digunakan. Bidang ini menggunakan tehnologi yang lebih advance seperti vacuum chambers, mikroskop elektron, dan cleanrooms. Tehnologi dengan level tinggi ini dikombinasikan juga dengan metodologi tingkat tinggi dan presisi yang sangat tinggi.

Untuk melakukan penelitan terhadap bagaimana perilaku molekul dan atom di atas permukaan padat tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meski demikian mengapa para ahli kimia rela mengorbankan waktu dan uang demi mempelajari reaksi tersebut? Jawabannya adalah, karena reaksi kimia permukaan memegang peranan yang sangat penting baik itu di bidang industri maupun reaksi yang terjadi di alam. Pengetahuan di bidang kimia permukaan dapat membantu menjelaskan berbagai proses seperti mengapa besi berkarat, bagaimana pupuk buatan diproduksi, bagaimana katalis pada pipa knalpot mobil bekerja serta mengapa melalui reaksi kimia pada permukaan kristal es pada stratosfer lapisan ozon menjadi semakin parah. Pengetahuan di bidang reaksi kimia permukaan juga dapat membantu kita untuk dapat memproduksi bahan bakar yang dapat di daur ulang secara lebih efisien serta dapat membantu kita untuk dapat membuat material baru untuk perangkat elektronik.



Perkembangan kimia permukaan moderen


Perkembangan di bidang kimia permukaan modern dimulai sekitar tahun 1960-an, semenjak ditemukannya tehnologi vakum yang dikembangkan di industri semikonduktor. Gerhard Ertl -- peraih penghargaan nobel kimia tahun 2007 ini -- merupakan salah satu orang yang pertama menyadari potensi dari tehnologi tersebut. Ertl diberi penghargaan nobel kimia atas usahanya dalam mengunakan metode tersebut diatas sebagai fondasi dari seluruh riset yang dilakukannya.

Hal dan reliabilitas yang luar dari hasil penelitian yang diperoleh Ertl adalah tingkat presisi yang sangat tinggi serta dikombinasikan dengan kemampuannya dalam memurnikan produk hasil reaksi. Ertl telah mampu bekerja secara detail dan sistematis dalam mencari tehnik eksperimen yang paling baik dalam menginvestigasi berbagai masalah yang ada dalam bidang ini.

Bekerja secara eksperimen dengan bidang kimia permukaan ini merupakan hal yang sangat sulit, karena permukaan tersebut sangat reaktif dan sulit untuk dijaga agar tetap bersih (agar reaksi dapat diamati secara spesifik). Tetapi Ertl telah mampu memberikan tehnik dengan presisi tinggi dengan mengaplikasikan sistem vakum level tinggi yang penting untuk penelitian ini.

Dalam udara terbuka, segala jenis permukaan zat padat akan segera tertutupi oleh molekul yang terdapat dalam gas yang ada disekelilingnya.
Gerhard Ertl pertamakali mempelajari perilaku gas hidrogen pada permukaan metal.


Pupuk buatan dari Nitrogen

Pada percobaan selanjutnya, Ertl mencoba melakukan penelitan terhadap proses Haber-Bosch (dimana proses utamanya adalah mengikat Nitrogen bebas dari udara), yang merupakan langkah dasar dalam memproduksi pupuk buatan. Reaksi ini secara komersial merupakan reaksi yang sangat penting, dimana salah satu penyebab utama rendahnya produksi panen adalah dikarenakan kekurangan Nitrogen.

Pada tahun 1918, Fritz Haber diberi penghargaan nobel kimia atas jasanya menemukan proses Haber-Bosch. Kontribusi Ertl dalam bidang ini adalah dalam menyediakan pengetahuan secara detail mengenai bagaimana proses tersebut berjalan.
Tetapi diatas semua ini, hasil pekerjaan Ertl mengenai proses Haber-Bosch adalah dalam konteks yang dihubungkan sebagai salah satu contoh mengenai metodologi sistematik yang telah diaplikasikan pada masalah kimia permukaan.

Dalam proses Haber-Bosch, Nitrogen -- yang merupakan komponen penting dalam udara -- bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk amonia. Hal tersebut merupakan langkah pertama dan langkah yang paling sulit dalam memproduksi pupuk buatan. Agar reaksi ini berjalan diperlukan keberadaan katalis, dan disinilah kimia permukaan memainkan peranan pentingnya.
Katalis yang digunakan dalam proses Haber-Bosch adalah besi yang didistribusi secara merata pada seluruh permukaan sebagai support. Baik Nitrogen dan Hidrogen, keduanya menempel pada permukaan besi (dengan cara seperti ini, Nitrogen dan Hidrogen bereaksi satu dengan yang lainnya secara lebih mudah. Salah satu pertanyaan penting yang muncul ketika Ertl melakukan eksperimen ini adalah tahap mana yang berjalan paling lambat pada proses ini?・ Untuk meningkatkan proses secara keseluruhan tentu saja Ertl berfikir untuk mempercepat tahap reaksi yang berjalan paling lambat.

Untuk menginvestigasi proses Haber-Bosch, Ertl menggunakan sistem ideal, dimana permukaan besi yang bersih dan merata yang di simpan dalam vacuum chamber, dimana Ertl dapat memasukkan berbagai gas yang jumlahnya dapat dikontrol. Ketika nitrogen menyentuh permukaan besi, Ertl mengamati bahwa nitrogen masih berada dalam bentuk molekul N2 (1-3). Ikatan antara dua atom Nitrogen merupakan salah satu ikatan yang terkuat dalam ilmu ikatan kimia. Setelah molekul Nitrogen menempel dengan permukaan besi, lalu kedua atom nitrogen tersebut akan memutuskan ikatannya dan lebih memilih untuk berikatan dengan permukaan besi (proses ini membutuhkan waktu) (4).
Sementara, molekul Hidrogen berdisosiasi semenjak awal dan menempel pada permukaan besi dalam bentuk atomnya (1-2).

Ertl melakukan kalkulasi untuk menghitung konsentrasi atom nitrogen pada permukaan besi, dan secara simultan menambahkan hidrogen kedalam sistem. Ertl menemukan bahwa konsentrasi atom nitrogen pada permukaan besi akan semakin berkurang seiring dengan penambahan atom hidrogen kedalam sistem.
Dari hal tersebut diatas, Ertl menyimpulkan bahwa atom nitrogen pada permukaan besi akan hilang karena bereaksi dengan hidrogen. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama dari reaksi pada proses Haber-Bosch terjadi antara hidrogen dan atom nitrogen. Jadi, molekul nitrogen akan lebih memilih untuk berikatan terlebih dahulu dengan permukaan besi dan membentuk atom nitrogen sebelum bereaksi dengan hidrogen.

Untuk menghitung konsentrasi Nitrogen pada permukaan besi bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Untuk dapat membedakan antara atom nitrogen dari molekul nitrogen, Ertl menggunakan berbagai metode spektroskopi. Dasar dari semua metode tersebut adalah membombardir permukaan dengan partikel (baik itu partikel cahaya seperti foton ataupun elektron bebas).
Metode lain yang dapat digunakan untuk menginvestigasi konsentrasi Nitrogen pada permukaan adalah dengan mempelajari struktur permukaan itu sendiri. Hal ini mungkin dilakukan karena struktur permukaan akan sedikit termodifikasi ketika permukaan besi tersebut berikatan dengan nitrogen. Dalam metode ini, Ertl menggunakan metode yang melibatkan bombardir permukaan dengan elektron yang kemudian dipantulkan dengan pola yang spesifik. Pola tersebut yang menunjukkan struktur dari permukaan besi tersebut.

Poin penting yang diperoleh dari metoda-metoda diatas adalah bahwa dalam bidang kimia permukaan ini sangat sulit sekali untuk meyakinkan apa yang diamati dalam eksperimen kimia permukaan. Sedikit saja keberadaan pengotor (impurity) dalam sistem akan segera berikatan dengan permukaan (tidak sama seperti dalam larutan dimana pengotor akan segera larut). Dengan kata lain, permukaan harus segera diinvestigasi dengan menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan bahwa gambar yang diperoleh tidak terdistorsi oleh kontaminan.

Pemutusan ikatan molekul Nitrogen adalah tahap yang paling lama
Untuk meningkatkan proses Haber-Bosch secara keseluruhan, maka langkah pemutusan ikatan molekul Nitrogen yang berjalan paling lambat ini harus dapat ditingkatkan/dipercepat.
Dalam proses Haber-Bosch, penambahan Kalium sebagai katalis merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses Haber-Bosch. Ertl dalam hal ini telah mampu menunjukkan secara detail mengenai alasan mengapa penambahan Kalium dapat mempercepat proses.

Pemutusan ikatan molekul Nitrogen berjalan lebih lambat dari langkah-langkah lainnya dalam reaksi. Setelah ikatan nitrogen diputus, langkah reaksi lainnya berjalan dengan sangat cepat, dimana tidak mungkin untuk dapat mengamati langkah apa yang terjadi sampai semua amonia terbentuk dan lepas dari permukaan.




Sumber: Information and scientific background on the Nobel Prize in Chemistry 2007

silahkan di clik "ini" untuk meluncur ke sumber artikel aslinya

ALPHABET IN THE PHYSICS



ALFABET DALAM FISIKA

Huruf apa saja yang dipakai oleh para ahli fisika? Berikut ini contohnya.

A: Ampere, satuan arus listrik; a untuk akselerasi atau percepatan.
B: Medan induksi magnet. Mungkin berasal dari Biot-Savart.
C: Coulomb, satuan muatan listrik; c untuk kecepatan cahaya.
D: Medan listrik pergeseran (displacement); d sering dipakai untuk jarak (distance)
E: Energi; medan listrik (electric field). e untuk muatan listrik elektron.
F: Gaya (force); f untuk frekuensi.
G: konstanta gravitasi Newton; g dipakai untuk percepatan gravitasi.
H: Medan magnet akibat arus listrik. Juga H untuk Henry, satuan induktansi. h untuk konstanta Planck.
I: Arus listrik.
J: Joule, satuan energi. Juga untuk rapat arus listrik.
K: Biasa dipakai sebagai konstanta (misal: F = k q1 q2 / r2 ). k untuk konstanta Boltzmann.
L: Liter; momentum sudut; bilangan kuantum orbital. Juga biasa dipakai untuk panjang (length).
M: Massa, magnetisasi, meter.
N: Newton, satuan gaya. Juga bilangan kuantum utama dan jumlah partikel (number) dalam mol.
O: Baiklah, huruf ini tidak dipakai karena bentuknya mirip angka nol. Kalau saja bentuknya lain, mungkin akan dipakai sebagai satuan resistansi, Ohm.
P: Daya (power); tekanan (pressure); polarisasi listrik; p untuk momen dipol listrik dan momentum linear.
Q: Sering dipakai dalam termodinamika untuk usaha. q untuk muatan listrik.
R: biasa dipakai untuk jari-jari lingkaran (radius) dan jarak (range).
S: Entropi. s untuk detik (second) dan spin dalam fisika kuantum.
T: Waktu; periode; temperatur. Juga T untuk Tesla, satuan untuk medan induksi magnet.
U: Energi dalam. Kadang-kadang dipakai untuk menyatakan kecepatan, jika huruf v sudah dipakai.
V: Kecepatan, dari velocity. Juga besaran dan satuan tegangan listrik (Voltase dan Volt) dan potensial pada umumnya.
W: Usaha (Work). Watt adalah satuan daya.
X,Y,Z dipakai sebagai koordinat. Y untuk modulus Young; dalam fisika nuklir, Z menyatakan jumlah proton dalam inti.


Bahkan setelah menghabiskan (hampir) semua huruf dalam alfabet Latin, para fisikawan masih merasa belum cukup. Mereka mengeluarkan persediaan huruf Yunani:
α (alfa): Percepatan sudut.
β (beta), γ (gamma): Jenis radiasi nuklir, bersama-sama dengan α. Dalam relativitas khusus, γ berarti faktor Lorentz.
δ (delta): Fungsi delta Dirac.

ε (epsilon): konstanta permitivitas listrik.
η (eta): Dalam beberapa kesempatan, berarti efisiensi.
θ (theta): Sudut.
κ (kappa): Modulus Bulk.
λ (lambda): Panjang gelombang; rapat muatan listrik per satuan panjang.
μ (mu): Momen magnetik. Juga dipakai untuk menyatakan permeabilitas magnetik.
ν (nu): Frekuensi.
ξ (xi): Satu jenis baryon dinamai dengan huruf besarnya (Ξ)
π (pi): Selain untuk bilangan 3,1415926535… juga untuk parity yang berhubungan dengan simetri.
ρ (rho): Rapat massa atau muatan listrik per satuan volum, juga resistivitas listrik (hambat jenis).
σ (sigma): Konduktivitas listrik; rapat muatan listrik per satuan luas. Juga untuk konstanta Stevan-Boltzmann.
τ (tau): Torsi.
φ (phi): Dalam huruf besarnya (Φ) berarti fluks magnet.
χ (chi): Suseptibilitas. χm untuk magnet dan χe untuk listrik.
ψ (psi): Dalam fisika kuantum, digunakan untuk menyatakan fungsi gelombang, yang menyatakan keadaan.
ω (omega): Kecepatan sudut. Huruf besarnya, Ω, untuk Ohm.


Peranan beberapa angka dalam fisika:
1 teori tentang segalanya yang dicari-cari para fisikawan.
2 sifat yaitu partikel dan gelombang, yang sepertinya dimiliki oleh segala benda.
3 dimensi ruang tempat kita hidup.
4 macam gaya dasar yaitu nuklir kuat, nuklir lemah, elektromagnet, dan gravitasi.
5 buah titik Lagrangian pada sebuah planet yang mengorbit matahari.
6 macam quark yaitu up, down, strange, charm, top, bottom.
7 besaran pokok yaitu panjang, waktu, massa, temperatur, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah partikel.

8 partikel dalam kelompok meson dan baryon ringan.

9 planet dalam tata surya sebelum Pluto dicoret.
10 juta kronor Swedia, hadiah untuk pemenang Nobel, diberikan tanggal 10 Desember.


Jadi huruf mana yang tidak dipakai oleh fisika???