Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Asam Arsenat (H3AsO4) : Analisis Molekular dan Karakteristik Senyawa

View through CrossRef
Asam arsenat merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul H3AsO4. Asam arsenat juga bisa dikenal dengan rumus molekul AsO(OH)3. Asam yang tidak berwarna ini merupakan analog asam fosfat, garam arsenat dan fosfat sendiri memiliki reaksi yang serupa. Asam arsenat masih belum diisolasi dan hanya dapat ditemukan di dalam larutan dan disanalah asam ini sangat terionisasi. Bentuk hemihidratnya (H3AsO4•1⁄2 H2O) dapat membentuk kristal yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, interaksi molecular dan MM2 terhadap molekul asam arsenat. Metoda yang digunakan yaitu penelusuran literatur dengan Endnote X7, metode pemodelan dengan menggunakan software ChemOffice 15.0, dan juga perhitungan matematis. Pada dasarnya untuk menemukan literasi jurnal yang bagus digunakanlah aplikasi Endnote X7 yang dijelaskan melalui fishbone state of art. Analisis 2D struktur asam format menggunakan aplikasi chemdraw ultra dan analisis 3D struktur asam format menggunakan aplikasi chembio 3D. Asam arsenat juga memiliki total energi yang dapat diketahui menggunakan Chemoffice 15.0 yaitu sebesar 85.2948 kcal/mol, streach 0.0516, bend 66.4930, streach-bend -0.1025, torsion 23.4363, dan dipol-dipol -2.0437. Untuk mengetahui nilai viskositas, gerakan ion, kecepatan hanyut digunakan pengolahan data dan review jurnal mengenai asam arsenat. Asam arsenat memiliki nilai ∆fG -766.75, ∆fH -903.45, dan So 183.07 serta nilai kecepatan hanyut sebesar 3,628 V/cm setelah dihitung menggunakan rumus.
Center for Open Science
Title: Asam Arsenat (H3AsO4) : Analisis Molekular dan Karakteristik Senyawa
Description:
Asam arsenat merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul H3AsO4.
Asam arsenat juga bisa dikenal dengan rumus molekul AsO(OH)3.
Asam yang tidak berwarna ini merupakan analog asam fosfat, garam arsenat dan fosfat sendiri memiliki reaksi yang serupa.
Asam arsenat masih belum diisolasi dan hanya dapat ditemukan di dalam larutan dan disanalah asam ini sangat terionisasi.
Bentuk hemihidratnya (H3AsO4•1⁄2 H2O) dapat membentuk kristal yang stabil.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, interaksi molecular dan MM2 terhadap molekul asam arsenat.
Metoda yang digunakan yaitu penelusuran literatur dengan Endnote X7, metode pemodelan dengan menggunakan software ChemOffice 15.
0, dan juga perhitungan matematis.
Pada dasarnya untuk menemukan literasi jurnal yang bagus digunakanlah aplikasi Endnote X7 yang dijelaskan melalui fishbone state of art.
Analisis 2D struktur asam format menggunakan aplikasi chemdraw ultra dan analisis 3D struktur asam format menggunakan aplikasi chembio 3D.
Asam arsenat juga memiliki total energi yang dapat diketahui menggunakan Chemoffice 15.
0 yaitu sebesar 85.
2948 kcal/mol, streach 0.
0516, bend 66.
4930, streach-bend -0.
1025, torsion 23.
4363, dan dipol-dipol -2.
0437.
Untuk mengetahui nilai viskositas, gerakan ion, kecepatan hanyut digunakan pengolahan data dan review jurnal mengenai asam arsenat.
Asam arsenat memiliki nilai ∆fG -766.
75, ∆fH -903.
45, dan So 183.
07 serta nilai kecepatan hanyut sebesar 3,628 V/cm setelah dihitung menggunakan rumus.

Related Results

Kandungan Asam Laktat Dan Total Bakteri Asam Laktat Silase Jerami Jagung (Zea mays. L) Dengan Penambahan Aditif Yang Berbeda
Kandungan Asam Laktat Dan Total Bakteri Asam Laktat Silase Jerami Jagung (Zea mays. L) Dengan Penambahan Aditif Yang Berbeda
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kandungan asam laktat dan total bakteri asam laktat silase jerami jagung (Zea mays. L) dengan penambahan aditif yan...
Penggunaan berbagai asam organik dan bakteri asam laktat terhadap nilai nutrisi limbah ikan
Penggunaan berbagai asam organik dan bakteri asam laktat terhadap nilai nutrisi limbah ikan
Abstract. Fish silage is a liquid product from fish by product preserved in acid, and could potentially be used as feedstuff. The fish sialge can be produced through both biologica...
SINTESIS ASAM 9,10-DIHIDROKSI STEARAT (DHSA) MELALUI HIDROLISA EPOKSIDA DARI OKSIDASI ASAM OLEAT DENGAN ASAM PERFORMAT
SINTESIS ASAM 9,10-DIHIDROKSI STEARAT (DHSA) MELALUI HIDROLISA EPOKSIDA DARI OKSIDASI ASAM OLEAT DENGAN ASAM PERFORMAT
SYNTHESIS OF 9,10-DIHYDROXYSTEARIC ACID (DHSA) THROUGH HYDROLYSIS EPOXIDE FROM OXIDATION OLEIC ACID AND PERFORMIC ACID. 9,10-dihydroxy stearic acid (DHSA); C18H36O4 is one of hydro...
PENATALAKSANAAN PENINGKATAN ASAM URAT
PENATALAKSANAAN PENINGKATAN ASAM URAT
Peningkatan asam urat (hiperurisemia) didefinisikan sebagai peninggian kadar asam urat lebih dari 7,0 ml/dl dan 6,0 mg/dl. Hiperurisemia perlu dilakukan penatalaksanaan untuk memba...
PENENTUAN SPF( Sun Protection Factor ) EKSTRAK ETANOL DAUN ASAM JAWA (Tamarindus indica L.)
PENENTUAN SPF( Sun Protection Factor ) EKSTRAK ETANOL DAUN ASAM JAWA (Tamarindus indica L.)
Ultraviolet merupakan radikal bebas yang jika berlebihan masuk kedalam kulit dapat menyebabkan kerusakan kulit. Senyawa kimia yang mengandung antioksidan tabir surya dapat melindun...
Analisis Profil ADMET Senyawa Jintan Hitam (Nigella sativa L.) secara In Silico
Analisis Profil ADMET Senyawa Jintan Hitam (Nigella sativa L.) secara In Silico
Abstract. Nigella sativa L., commonly known as black cumin, is a medicinal plant recognized for its diverse bioactive compounds with various pharmacological properties. This study ...
Molekular Imprinting Polimer Sebagai "Antibody Mimic" dalam Pengujian Klinik
Molekular Imprinting Polimer Sebagai "Antibody Mimic" dalam Pengujian Klinik
45 tahun lalu merupakan pertama kali imprinting diperkenalkan dalam dunia polimer organik oleh Gunter Wulff’s. Molekular imprinting polimer adalah  material yang disiapkan dengan k...

Back to Top