ANALISIS MIKROSTRUKTUR BETON YANG RUSAK AKIBAT SERANGAN NACL DAN NA2SO4 MENGGUNAKAN SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS MIKROSTRUKTUR BETON YANG RUSAK AKIBAT SERANGAN NACL DAN NA2SO4 MENGGUNAKAN SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM)


Pengarang

Yella Aprilia - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Muttaqin - 196606151990091001 - Dosen Pembimbing I
Nora Abdullah - 197307101998022003 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

2004101010047

Fakultas & Prodi

Fakultas Teknik / Teknik Sipil (S1) / PDDIKTI : 22201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Teknik Sipil., 2024

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Tanah diatomae dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada semen dalam pembuatan beton. Penelitian ini berfokus pada penyelidikan dan evaluasi ketahanan campuran pasta semen dan beton mutu tinggi yang melibatkan tanah diatomae sebagai opsi yang tahan terhadap efek natrium klorida (NaCl) dan natrium sulfat (Na2SO4). Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini berupa kubus beton dengan panjang sisi 50 mm x 50 mm x 50 mm dengan jumlah total 12 buah. Benda uji yang telah mencapai usia 28 hari direndam kembali dalam air tawar sebagai kontrol dan di dalam larutan NaCl dan Na2SO4 dengan konsentrasi 10% selama periode 4 bulan. Pengamatan dan pengujian setiap variasi terhadap benda uji pasta semen dan beton mutu tinggi adalah perubahan massa, perubahan kuat tekan dan mikrostruktur beton dengan menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). Kehilangan massa paling minimum untuk perendaman air tawar, NaCl, dan Na2SO4 terjadi pada beton mutu tinggi dengan campuran tanah diatomae sebesar 15% dari berat semen secara berturut-turut, yaitu 0,03%, 0,09%, dan 0,26%. Kuat tekan paling kecil akibat serangan NaCl adalah 50,42 MPa yaitu pada beton mutu tinggi tanpa tambahan tanah diatomae sedangkan kuat tekan paling kecil untuk serangan Na2SO4 sebesar 40,49 MPa yang juga terjadi pada beton mutu tinggi tanpa tambahan diatomae, hal ini menunjukkan beton mutu tinggi masih tercapai setelah mendapatkan serangan dari larutan NaCl dan Na2SO4 selama 4 bulan perendaman. Hasil SEM menunjukkan bahwa penambahan tanah diatomae sebesar 20% untuk pasta semen dan 15% untuk beton mutu tinggi meningkatkan pembentukan matriks hidrasi semen, yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan natrium klorida dan natrium sulfat. Dalam kondisi serupa, beton tanpa tanah diatomae menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap degradasi, terutama oleh larutan natrium sulfat.

Diatomaceous earth can serve as an alternative to reduce dependence on cement in concrete production. This research focuses on investigating and evaluating the durability of high-strength cement paste and concrete mixtures involving diatomaceous earth as an option resistant to the effects of sodium chloride (NaCl) and sodium sulfate (Na2SO4). The test specimens used in this study were concrete cubes with dimensions of 50 mm x 50 mm x 50 mm, totaling 12 pieces. After reaching 28 days of age, the specimens were re-immersed in fresh water as a control and in 10% NaCl and Na2SO4 solutions for a period of 4 months. Observations and tests for each variation on the cement paste and high-strength concrete specimens included mass change, compressive strength change, and concrete microstructure using Scanning Electron Microscopy (SEM). The minimum mass loss for fresh water, NaCl, and Na2SO4 immersion occurred in high-strength concrete with a 15% diatomaceous earth mix by weight of cement, respectively, at 0.03%, 0.09%, and 0.26%. The lowest compressive strength due to NaCl attack was 50.42 MPa in high-strength concrete without diatomaceous earth, while the lowest compressive strength for Na2SO4 attack was 40.49 MPa, also in high-strength concrete without diatomaceous earth. This indicates that high-strength concrete can still be achieved after exposure to NaCl and Na2SO4 solutions for 4 months of immersion. SEM results showed that the addition of 20% diatomaceous earth to the cement paste and 15% to high-strength concrete enhanced the formation of the cement hydration matrix, which can improve resistance to sodium chloride and sodium sulfate attacks. In similar conditions, concrete without diatomaceous earth showed a greater impact on degradation, especially by sodium sulfate solution.

Citation



    SERVICES DESK