Senin, 26 Januari 2009
lagi ngapain yaaaa
ngapaian yaaaaaa.......
aoq wah ka,, mele-melengku..
terserah..
today.....
i just want to wrt ths...............
g ngerti juga, napa dia g mau nulis... males atau g mau bener-bener g mw,,,
atau lagi g ada inspirasi kali ya, tapi kayaknya g juga... atau mungkin karena sakit dikepala kanannya, diplester perban gitu..., abis ngapain yaaaa... g tau tu, orang dia g mau cerita, cuma bisa diam aja,,, ktanya seach gigit nyamuk, tapi masa seach segede itu..... coba aja liat dia cuma cengengesan aja, sakit g seach.....?????? jawabanhya "terserah" ywd katanya g jelas gitu....
so,,,,,, uda 1 jam 4 menit 32 detik neach,,,, dia g mw bilang juga napa kepalanya sakit..................
jangan-jangan....???????? whts q g ngerti deach...
gak juga,,, abisnya kemaren di cium kambing hutah siy...
makanya infeksi,, trus uda gitu kejedoth pintu kmar mandi lagi,,!!
ya gimana g kejedot pintu kamar mandi coba, orang mandinya malm2, kaya orang tua aja..
mandi kembang ya mlm lah,,,
ach mandi kembang...??? emang pasar kembang, jualan kembang... mang kembang brapa warna seach sampae segitunya,... atau mw ngepet kali yaaa :))
emang mau ngepet,,
makanya syarat madi kembang harus nyari kenbang 7 warna, katanya siy sopaya apdolll....
hehehe...
och ya, nyarinya tu di atas gunung, butuh perjuangan,,
och ya,,,mang pahlawan jaman dulu yang butuh perjuangan, kaya sudirman gitu, harus gerilya ketengah hutan,,, g juga seach, ditempat tetangga banyak kok kembangnya, palagi kembang desa,,, enak tuch...
jaman skarang emangnya kembang desa masi ada,??
bunga bangkai tuch banyak,,
banyak seach, ya wajar anak kecil g bakalan tau daeah,,,, kan umurnya masih kurang jadi ya g ngerti dunk....
kurangajar,,!!
kecil-kecil gini,,,
apa???????????
kecil-kecil gini batuk keok..
iklan kalleeee
emang ayam keok... sapi kaliiiii,, ya kalau emang ngerasa ayam seach g papa,,, q iklas kok menerima korbanannya,,,, buat sate juga g papa, jadi ingat 1jam-an yang lalu megangpaha ayam.... :)))))))))
paha ayam,???
maksudny,??
ya paha ayam beneran, pake sambel plus tahu plus nasi plus air hangat2 gitu,, enak deach, uda jalan lumayan cape trus megang paha enak banget deach.
napa gak paha sapi aja lebih gede,,,
paha sapi kan g ada,,,,,,,,,!!!! lagian kalau ada juga kegedean, g kuat mengangnya,,,,,,
mboh ah..
he, paha sapi tu banyak di peken aikmel..
och yaaaaaaa,,,, truuussss,
trus lurus pe mentok, belok kanan, welcome to my life..
12148941894156489127/7***5656333000000><><<>>>?????????????///
q juga gak tau,,?????? 56458656^%*#@!$*&))_(&%
oke anak2 smua,,, kembali ketema awal....
napa kepalnya sakit.....???? pa bener ya yang uda dibilang,,, tapi kok, kalau jadi detektif neach ya,.,,,, masa seach.....???? :()
iya kok,, beneran sakit,, nich liat aja,,!!
mana]
nich,,
huh,!! dasar usman,,!!
cerewet, dibilang beneran sakit juga, ngeyelll..
ywd q percaya....
nach gitu dunk...
tapi jangan senyum dunk,,,, jadi gimana gitu ngeliatnya, manis banget seach...
gombal.. dasar kambing hutzan,!!!
cngengesan lagi,!!
trus,??
apa,??
maksud lo,??
g da seach,.... cuma apa karena dia uda mandi yaaaaaaa....
pake warna kesukaan q lagi......................
untung aja q g make warna yang sama..
warna apa,??
merah,??
black and white
emang q pake black,,,,
putih....
putih....
putih jugaaaaa........
itemmm
item
item
paaan seach ngikut mulu neach,,,,,,
post aja ach,,,,,
Kamis, 22 Januari 2009
MSI Moving Towards “Green Computing”.
Energy conservation and clean environment are the two primary matters that most computer hardware manufacturers take into account first hand lately. For example, CPU makers introduce power-saving technologies into their solutions, and the mainboard manufacturers follow into their footsteps, too. ASUS and Gigabyte, for instance, offer new mainboards that disabled processor PWM phases depending on the workload thus saving power.
MSI went a little further than that. Since they already have very efficient power design, company engineers did more and are currently trying to offer the total ECO solution. Namely, MSI will bring new life to old technology with new concept on motherboard products and is ready to offer principally new design for an active chipset cooler that doesn’t require any additional power for its operation. They are going to use a well-known Stirling hot air engine that transforms the difference in chipset and ambient temperature into mechanical power rotating the fan.
The “Air Power Cooler” transfers the chipset heat into air momentum, when the air becomes hot, the air will expand then push the fan to rotate and In doing so cooling the heatsink immediately. After the air moves from the bottom to top of the piston, the air will become heavy to push the up piston down. The better air piston design can transfer over 70% heat power and transfer to air power, that’s great efficiency transfer from Stirling engine theory. In a comparison with solar power the transfer rate is only around 20-30% requiring more surface and as a result cost.
MSI’s “Air Power Cooler” based on Stirling Engine theory was developed by MSI together with Polo-Tech Taiwan Company, the exclusive heat transfer technical design company with their own patent rights.
As of today, the “Air Power Cooler” design is not finalized yet and MSI is demonstrating only prototypes of this technology. However, the first mainboard to accommodate this solution is expected to be P35 Neo3.
It would be great if no economical obstacles hinder the commercial implementation of this cooling principle, because an engine like that may turn out more expensive to make than a traditional cooler with an electric fan.
Green Computing (copy buat Bahan)
This is an exciting time in the IT industry, a time when we collectively begin to look at the impacts of our business on society, the environment and of course, the economy. As the businesses around us begin to examine the environmental impacts of their operations, we must be ready to contribute and support that work. At GreenITTools.com, we believe that IT departments have a great opportunity to engage in this transformation and we are excited to be assisting small businesses.
There are a host of terms that are used prolifically these days and are often inter-changeable with one another. We have narrowed it down to three terms "Lean IT", "Green IT" and "Sustainable IT" to simplify the discussions in our work. These three areas are the focus of exciting innovation in the IT industry these days and are significantly impacting IT operations departments both large and small. Read more about our definitions of in our article titled "Opportunities in Lean, Green and Sustainable IT".
Green Computing is often used to refer to using computers, monitors and servers in an energy efficient manner. In this case we have chosen to use the term IT rather than Computing as it encompasses all of the activities of an IT department including asset management strategies, policies and procedures, support green business as well as energy efficiency.
Why IT?
Many of you may wonder, why should we consider IT? IT departments actually have a significant opportunity to contribute to an organization's sustainability practises by helping to reduce carbon emmissions through reducing energy consumption, participating in responsible purchasing practises and providing the infrastructure for green business. Read more about implementing practices in the "Implementing" article.
You will find that many practises that contribute to reducing the environmental impact of IT and Computing, also contribute to reducing costs and supporting more efficient use of assets. Read more about the business case in the article titled "Opportunities in Lean, Green and Sustainable IT".
How do I get started?
Whether you call it IT or Computing, the most common question among IT professionals is how to get started. For this very reason, we have created a Guide and Toolkit for Sustainable Business to help you get started, implement practices and start seeing results. You may also check out our products page for more information.
What if I need help?
As this is a relatively new way to look at IT and Computing, many of you may wonder where to find resources to help. Check out our Resources page for many on-line resources that are free to view. You may also wish to check out the article titled "Developing Standards and Initiatives" since this will provide you with lots of information about what is currently happening in the IT industry that may help you.
When you purchase the Guide and Toolkit for Sustainable Business we have included resources through each step of the way. We also provide scheduled support calls to answer questions for customers as well as periodic webinars to present specific topics.
Green Computing
I am betting Green Computing will soon become the next big thing. Great Green Gadgets will be looking at the search for the perfect Green Machine in the next few posts and how early innovators are addressing this need.
One of the more pressing issues is where your computer will eventually go when its time for a new one. According to a Business Week Online article:
“More than 900,000 tons of computers and information devices were junked in the U.S. in 2000. Most of this techno-waste is buried in landfills, where trace amounts of lead and mercury, along with other potentially hazardous agents, can leak into the ground and water. Currently, a scant 20% of dead PCs are recovered for recycling. Of these, about four-fifths are shipped to developing countries, where often-unprotected workers use heat or caustic chemicals to strip out the precious metals.”
USA today said “Investigators who visited the waste sites in Guiyu, China, in December witnessed men, women and children pulling wires from computers and burning them at night, fouling the air with carcinogenic smoke.
Other laborers, making $1.50 a day and working with little or no protection, burned plastics and circuit boards or poured acid on electronic parts to extract silver and gold.
…
“I’ve seen a lot of dirty operations in Third World countries, but what was shocking was seeing all this post-consumer waste,” said one of the report’s authors, Jim Puckett of the Seattle-based Basel Action Network. “This is all stuff from you and me.” ”
There is much to do about this vast serious problem of toxic computer waste and recycling in an enviromentally responsible manner. Here is another good article that addresses this issue from ZDnet
Currently, a few early birds are trying hard to make computers environmental responsible in regards to building them from the ground up to be more easily recycled and less toxic.
Iameco of Dublin, Ireland is The world’s first 100% biodegradable computer components, which are free of many harmful materials, such as brominated flame retardants, PVCs and heavy metals like lead, cadium and mercury that are often in computer parts. The wide range of computers are configured with beautifully finished cases, which come in several varieties of solid natural woods, including Ash, Maple, Beech and Ebony. iameco PCs also come with matching wood-finish keyboards, mice and flat-screen monitors. You can also purchase the peripherals separately. They sell them on their website and seem to ship to US as well. Here is a good article that talks about them more in detail.
Green Computing
I. Introduction
Computer use is exploding around the world, including the University of Oregon. Currently, there are 6000 computers in use on campus, and at least half the students have computers at home as well. This profusion of electronic wizardry has certain costs, however, including significant environmental impacts. This booklet is designed to help minimize the environmental impacts computer uses as well as provide ideas that will help you and your computer actually help the natural world we all inhabit.
To start, we'll trace a computer through it's life from design and manufacture, through use in the home or office, until finally it's time to turn it off for the last time; but wait! You don't have to throw it away!
Along the way, we'll look at the sorts of things that go into your computer, like electricity, paper, and chemicals. Some of these things are pretty deadly, so minimizing their over consumption can mean a lot to the environment.
The best thing you can do, though, is use your computer as a tool to protect the environment. The power of a computer to make an impact in advocacy and grassroots campaigns is immense, and when this power is multiplied by the number of users, a major force may be unleashed to maintain an intact biosphere.
II. Design and Manufacture
The first computers were huge roomfuls of vacuum tubes and clacking relays, all designed and built by hand, including all the wiring and soldering. It took years to make them, and thus were too expensive for any but the most serious users, usually scientists.
Today, computers are designed and built with the essential aid of other computers; indeed, it could take thousands of years to design and fabricate a simple processor chip without such aid. In a similar way, it is important to remember that when buying a computer, you are also affecting many other ecological and economic systems in what may become a positive feedback loop.
What is a computer made of? Looking at the outside, you can see mostly metal, plastic and glass. The metals must be mined; this usually means digging huge open pit mines, which consume highly corrosive acids and dangerous explosives. The plastics are usually a byproduct of petroleum industries, and also create a big toxic mess. Glass is made of sand and other impurities.
However, the outside of a computer only represents the thin skin of the manufacturing process. The inside is where the real action is, in terms of both design complexity and manufacturing processes, to say nothing of toxic chemical usage. Such chemicals include arsenic hydride, hydrochloric and sulfuric acids, and ozone-depleting chloroflurocarbons, which pollute the land, air and water. These chemicals are used in the assembly, cleaning, and etching of semiconductor devices.
Unfortunately, the chemicals used in manufacturing computers aren't disposed of very well, often leading to groundwater or river and lake pollution. Over 100 toxic chemical dumps have been discovered in California's Silicon Valley, which will require billions of dollars to clean up. To prevent such future mishaps, the Silicon Valley Toxics Coalition has drafted a set of Silicon Principles to guide future computer manufacturing toward a more environmentally friendly regime. The Silicon Principles include:
In order to make sure the computer you buy is environmentally friendly, ask if the manufacturer has adopted these Silicon Principles, and ask about what steps have been taken to implement them.
III. Using your computer: How to do it for the least cost to the environment.
As the number of computers rises, the resources necessary to run these computers will also rise. These resources include electricity, paper, toner cartridges, floppy disks, and other peripheral devices. Still, it's possible to minimize this impact using some very simple means.
A. Electricity
In terms of electricity, a typical computer uses about 300 watts of power excluding the printer. At five cents a kilowatt hour, if you leave your computer on all the time, it will cost about $131 per year. That's quite a bit of money! On the other hand, if you turn your computer off at night and on weekends, the electrical cost drops to about $31. The cost drops even more if you turn it off whenever you' re not using it: as little as $12 per year!
Think about it: a savings of $119 per year, times 6000 computers on campus, means almost a million dollars per year could be saved by the University! (This doesn't even include students and faculty who use computers outside the University.) Just by the simple act of turning the computer off when it isn't being used.
In an effort to aid energy conservation, the Environmental Protection Agency has created a set of specifications for computers to minimize energy consumption. Called the Energy Star program, it requires computers and peripherals to have a low power "sleep" mode which uses less than 30 watts that engages when the computer has been idle for a set time, and automatic power-up when the user hits a key. If you are buying a new computer, look for one with the Energy Star logo; the energy you save will more than cover the extra cost within the first year!
Where does all this electricity go? most of it becomes heat, which is why your computer has a fan. In winter, this means you can turn your thermostat a little lower. Most of the remainder goes into Electromagnetic radiation, which is beamed right at you from your monitor. While not conclusively bad for your health, some studies indicate that this radiation may cause cancer or birth defects. There are a number of ways to deal with this: you can purchase a low-radiation monitor or a radiation screen. As a less effective but much cheaper, you can sit further away from your computer and monitor.
B. Paper
Computers also use paper; actually, it's the printer that uses the paper, but computers are used to compose and edit the documents that will eventually be printed out. If your computer doubles as a fax machine, it also prints out faxes. The first and perhaps best way to minimize paper use is: Don't print a document if you don't have to. For example, in many instances a document is printed to assist in editing. Instead, edit on-screen.
A fax modem is another great way to reduce paper use, both for faxes sent and received. Rather than printing out a fax then sending it, modern software allows you to fax what you see on your screen and only print it if necessary. Often faxes contain only one piece of useful information, like an address or phone number; why waste a whole piece of paper? In terms of sending faxes, modern technology has made it cheaper to send a fax across the country then to mail the same information. A one page letter will cost 32 cents, while a one minute phone call to send the same as a fax will cost less than 20 cents; try it!
Of course, your fax modem can also be used for E-mail. At the University of Oregon, everyone can have an E-mail address, to write to your friends, family, and other people. This mode of communication is even cheaper than faxing, since no long distance phoning is involved, and you don't have to waste paper or other printing resources. Finally, of course, E-mail within the University is easy and much quicker than sending messages through interoffice mail.
If you must print something out, consider the kind of paper you need to use. Do you really need brand-new white, virgin paper? If you are printing out a draft rather than a final copy, probably not. Why not reuse paper that's already got printing on one side? If you do need new paper, why not consider one of the unbleached recycled papers available? Chlorine bleaching of paper is one of the major sources of water pollution in the Northwest and around the world, to say nothing of the deforestation caused by paper production.
When you are done with a printout, of course you shouldn't throw it away. If it's one-sided, put it aside for printing rough drafts later; if two-sided, the University of Oregon has one of the best and most accessible campus recycling programs in the world; why not let it work for you?
C. Other Issues
Besides electricity and paper, computers use diskettes and printers consume toner. Both of these items are mostly plastic, so throwing them away is wasteful. For diskettes, instead of buying more you can just reformat and reuse old ones. Most offices have drawers full of old disks, used for either archival backups or containing old versions of software. All they need is a new label and a reformatting; this can save your office money and landfill space simultaneously.
Toner cartridges, both for laser printers and ink jets, can be easily refilled and reused. Several local vendors and national manufacturers will pick up your used cartridges, refill them and sell them for half the price of a new one, and remanufacture them if necessary. A growing number of campus offices are using these recycled cartridges, with excellent results. Further, printer ribbons, for those people with dot matrix printers, can be re-inked for a small price. For more information, call Campus Recycling at 346-1529.
IV. Upgrading your computer
So you want the latest technology. Your 2400 baud modem isn't fast enough, and your 80 megabyte hard drive is full, and your 386 processor can't run the latest software. In this modern, disposable society, you would normally just throw the old out and get a whole new computer. But we now know that such behavior is wasteful and foolish.
Instead, you can just upgrade your computer or peripherals as necessary. Anyone, and I do mean anyone, can install a new modem or motherboard. It just takes some patience and a good set of instructions. Alternatively, you can have a professional do it for a lot cheaper than a whole new computer. The phone book is full of computer dealers and fixers, so why not check out upgrading before you consider full replacement?
If you need to either get or sell old parts, there is a large market for salvage computers -- seems like one-third of The Processor (a 108-page newspaper containing MOSTLY display advertising) is information on used computer equipment (parts is parts). The address:
The Processor
PO Box 85518
Lincoln, Neb 68501,
Subscription Services: 800-334-7443,
Advertising Services: 800-247-4880.
V. Using Your Computer to Help the Environment
Although there are some real negative environmental impacts involved with computer manufacture and use, these can be offset by taking positive steps to help the environment using the power of your computer.
First, you can use it to write letters to government officials, newspapers, and the like. Bulk mailings are easy, and address lists are downloadable from many places on the Internet. If you have a fax modem, its even easier to tell your representatives how you feel, either by E-mail or fax. In fact, a fax costs less than a letter! A one page fax takes about a minute to send, which costs about 20 cents for the phone call, while a letter takes 32 cents for the stamp, as well as paper and an envelope. And of course you can do a phone list and fax as many as you like.
Second, your computer may allow you to stay at home to work. This is called telecommuting, and it's becoming very popular in many fields. Modern modems and software allow you to call your office, download that day's work load, spend the day working in your own home, and upload the finished product at days end, thereby eliminating transportation and other costs. Try suggesting telecommuting to your boss, if you think it is an appropriate option.
VI. Conclusion
Computers definitely have an impact on the environment. However, with some forethought and consideration, these impacts can be minimized. Suggestions in this area include:
1. Turn off your computer when not being used, and only turn on printers and other peripherals when you need them. Buy Energy Star compliant equipment, and ask if the manufacturer follows the Silicon Valley Principles in dealing with toxic chemicals.
2. Minimize paper consumption by only printing when you need to, and using both sides of the page for drafts and the like. Also, minimize use of other computer aids like diskettes, toner, etc.
3. Upgrade your computer rather than throwing it away and buying a new one.
4. Give your old computers to charity, or have a recycling service deal with your really archaic computers.
5. Use your computer to help the environment, by writing letters and faxes and telecommuting if possible. Your computer is a powerful tool, with thousands of possible uses. It is up to you to make the most of it, and have fun while you are doing so. Good Luck!
Green Computing (copy buat Bahan)
Here’s an idea – let’s all stay at home do a bit of telecommuting, save on petrol and save the planet. Right? Sadly, it isn’t necessarily so.
Because staying at home demands two key things: 1) a computer at home, and b) a supporting external network (the internet). And you probably weren’t aware but on average a home PC will guzzle up more in a year than your shower heater.
The shower might use about 200kwh (that’s 3kW, 10 minutes a day), whereas your electron-gobbling PC can use up to 350kwh (that’s 150w for 5-6 hours a day). Even if you leave it switched off, it can be using as much as 15w on standby, making a staggering 130kWh per year.
Then when you look at the internet, things get even scarier. The net relies on remote computing and connections, most of which are housed in server farms. The United States currently has more than 7,000 server farms, with the number of servers they hold set to grow to 15.8mil by 2010.
Don’t even start to think of the leader in server farming, Google. Second player Microsoft is adding servers at the rate of up to 20,000 units a month (source: The Economist). In terms of energy consumption, everybody is very coy about this, but in 2005, data centers as they were then called sucked up a staggering 1.2% of all power generated in the U.S. at a cost of USD2.7bil (USD$7.3 billion globally – source Lawrence Berkeley Lab). A big part of this is air conditioning power for getting rid of the heat from the computers themselves. In the average commercial office building, as much as 15% of the energy bill is driven by technology-product power supplies.
Take into account the number of server farms is doubling every five years, that means server farms will consume over 2% of generated power – a huge amount, costing some USD5-6 trillion a year – as well as dumping millions of tons of soot and CO2 into the atmosphere from power stations.
So working from home isn’t necessarily the answer – smart, green computing is. Almost all hardware makers are now realizing this is really important, and designing their products to a) use much less power, b) give off less heat, and c) be recyclable and non-toxic to the recyclers.
Companies like Dell and HP are also promoting virtualisation, where the computer sitting on your work desk can be using one third of its power doing work for the person sitting next to you – or vice versa. This cuts down on the overall number and power of machines needed. They are also building in smart fans which ramp up or down as the room temperature changes – saving on power to the cooling system.
IBM uses water to cool data centers, saving energy consumption by up to 40% and requiring 80% less aircon units. It also introduced portable modular data centers in movable reusable packages.
And last but by no means least given that 70 million new computers were pulled out of new boxes in the U.S. alone, make sure the packaging is recyclable. If the new green PC you are looking at has foam plastic packaging – don’t buy it.
Tips for Green Home Computing:
• Don’t check your email on a PC – use a mobile device
• Never leave your PC switched on at the wall, or on standby
• Take that CRT monitor to the recycling centre
• Always switch off speakers, modem, monitor at the wall socket
• Use natural ventilation not aircon in the computer room
• Only connect to the internet when you know you will use the connection
• Get all family members to log on to the WiFi network at the same time
• Consider buying a newer, more energy efficient computer or low power notebook
• Surf at cafes where they only have a single WiFi modem
Tips for Green Office Computing:
• User blade servers that run very low temperature chips to save aircon/cooling
• Tell employees to switch everything off at night
• Use smart thermostats in the server room to save aircon costs
• Use low power thin client PCs that use on-demand applications
• Switch to LCD screens to cut power usage and save on aircon
• Only buy Green label PCs and hardware that can be completely recycled.
• Recycle all internal paper, and reprint on the back of used single side waste
Masih mengerjakan dan Mencari Green Technology
What is Green Computing?
The phrase "green computing" may conjure up some humorous images if you're not familiar with the term. Normally, we think of gas guzzling cars, factories, pesticides, and such when considering environmental concerns. So what does the term "green" signify in the context of everyday computing?
In a world where computers are everywhere, and environmental concerns are growing by the day, we need to consider how we can build, use and dispose of computers in a manner that's conducive to the health of the environment. That includes reducing the use of lead and other hazardous materials in manufacturing, being careful about energy consumption and paper waste by computer users, and concern for salvage or recycling of old computers. Millions of computers are dumped into landfills each year. That equates to a lot of lead, cadmium, mercury and brominated flame retardants, which will contaminate both water and air.
You may not be in the business of manufacturing computers, but as a user there are some steps you can take to reduce waste and energy consumption.
- Use LCD monitors instead of CRT monitors, which consume a lot more electricity. LCD monitors uses three times less when active, and ten times less energy when in sleep mode.
- Use laptops instead of desktop computers, also cuts down on energy usage. The Everex StepNote NC1501 is touted as the world's most energy efficient notebook computer, using only 12W peak power. By comparison, a desktop model uses 200-400 watts.
- If a laptop is not feasible, look for the Energy Star label when purchasing a computer. New US government regulations make this more important than it's been for the past fifteen years.
- Disable your screen saver. Burn-in is not an issue with modern monitors, and screen savers can prevent your monitor and computer from going into idle/sleep mode.
- Enable the power management features on your computer, to turn off components such as the monitor, fans and hard drive when idle. On Windows, go to Control Panel / Power Options. On OS X, go to System Preferences / Energy Saver.
- Switch off the monitor, printer, scanner and other peripherals when not in use.
Perhaps you've never considered the potential of such small steps, but the global impact can be large if computers users begin to adopt these simple steps. Of course, there are some tradeoffs... LCD monitors and laptops are more expensive than CRT monitors and desktop computers currently. Energy savings do offset some of that extra cost, especially over the course of several years. And if consumers begin a trend towards buying greener computers, economy of scale should result in manufacturing prices trending lower as well.
Resources for Green Computing
The Greenpeace Guide to Greener Electronics ranks computer manufacturers on how well they do at eliminating harmful chemicals during manufacturing, and on recycling programs for products that are discarded. The guide does not list any major manufacturers as having "gone green" but Dell and Lenovo scored the best, at 7.3 out of 10 on their scale. Toshiba scored a 6, Acer was ranked at 5.7, while HP and Apple shared the worst score of 5.3.
If you have an old computer, check with local non-profits and schools to see if they can use it. If not, check with the manufacturer to see if they have a recycling program. Some electronics stores will also accept electronics items for recycling. The Computer Recycling Center provides several drop-off locations in California, and Earth 911 has a guide to recycling computers.
Are you interested in building your own lean, green machine? Check out Extreme Tech's Building a Green PC guide.
Despite the challenges involved in going green, awareness is necessary amongst all users whether at the individual or company level. Ultimately we all inherit the earth, but the contribution of green computing can go a long way in achieving the aim of a healthy environment which is safe for future generations as well.
Siapakah dia...???
dimanakah ia kini dimanakah ku harus mencari dewi yang slalu menjadi khayalan dalam hai. pertama ku melihat seakan semua yang ku pikirkan ada pada dirinya, tapi siapakah dia.. mungkinkah tidak ada orang yang sama dengan yang ku pikirkan, mengapa ku selalu berharap tuk bisa mendapatkan yang ku pikirkan??? apakah mimpiku nyata?? apakah benar dia yang selalu aku impikan, tapi sekali lagi siapakah dia..
tawa renyahnya yang mampu membuat jiwa mengalah dan menyerah, cara berjalan dan bicaranya seakan realita dari mimpi-mimpiku selama ini, tapi siapa dia, aku hanya bisa terdiam ketika melihatnya, tanpa kata, tanpa derakan apalagi kutukan, ku hanya bisa bergumam "inikah dia, dewi dalam mimpiku...."
Minggu, 18 Januari 2009
Mencoba mencintai lingkungan
sudah beberapa hari dan waktu ku lalui untuk mencari data tentang teknologi yang green, akan tetapi mayoritas yang pro adalah mereka yang cerdas dan yang mereka yang kontra adalah masyarakat yang seharusnya menerima hasil ini.
och judul tugas ku, tapi sampai kapanpun aku akan tetap mencoba meyakinkan mereka dampak positif dari green technology ini, meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mewujudkannya.
hari ini aku menghadiri seminar teman ku tentang pengisian battery di PLN, cukup bagus akan tetapi menurut aku, akan lebih bagus jika pengisian dapat dilakukan dengan solar cell, terlebih daerah operasi yang dimaksud berada dijauh sana dan kultur daerahnya relatif panas dengan suhu diatas 30 derajat...
cuuuuuuuuuuu,,,,,,,,,,
i want to my campus........
Kamis, 15 Januari 2009
Mengulas sedikit info battery
Batere. Media penyimpan dan penyedia energi listrik. Sumber listrik yang digunakan sebagai pembangkit power dalam bentuk arus searah (DC). Alat ini digunakan elektronika termasuk diantaranya komputer.
battery backup
hari jumat ini loch, ntar sore ngumpul ma anak2,,,, lumayan numpang komputer lab,,, dari pada dikosan, bosen mulu bawaannya palagi liat bu kost yang g jelas itu,,,,, :))
Senin, 12 Januari 2009
Bioplastik Bukan Material Baru : Mengapa di Indonesia belum diproduksi secara masal?
Pengantar
Bioplastik atau plastik dapat terdegradasi secara alamiah adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuasa (kelembaban dan radiasi sinar matahari). Sedangkan plastik sintesis terbuat dari hidrokarbon minyak bumi yang sulit diuraikan di alam. Menurut Suryati dari LIPI pada tahun 1994 menyatakan bahwa faktor utama polimer yang dapat terdegradasi secara alamiah adalah polimer alam yang mengandung gugus hidroksil (-OH) dan gugus karboksil (=CO) dan proses degradasi terutama dikaenakan serangan mikroorganisme. Proses degadasi dapat digambarkan seperti pada Gambar 1. di bawah ini.
Bioplastik atau disebut juga sebagai plastik dapat terurai, secara global sudah dikenal dan telah dikembangkan sejak puluhan tahun yang lalu, demikian pula di Indonesia sudah dua puluh tahunan penelitian telah dilakukan dan dikembangkan. Namun demikian di Indonesia masih sangat sulit ditemukan propduk berbahan baku material bioplastik. Mengapa hal ini bisa terjadi?. Tentu saja bukan berarti ilmuan Indonesia tidak mampu membuat atau memproduksi bioplastik, namun permasalahan yang utama ada pada “market” dan “kebijakan pemerintah’. Hal ini sangat berkaitan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam melindungi keselamatan lingkungan di Indoneisa. Pemerintah tidak mampu berintrospeksi atas kerusakan lingkungan yang disesbabkan oleh sampah pengemas dan produk plastik lainnya, yang salah satu diantaranya dapat menyebabkan banjir, demikian pula polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah plastik. Memang hingga saat ini biaya produksi material bioplastik masih lebih tinggi dibanding biaya produksi material plastik minyak bumi. Namun demikian jika pemerintah bijak dan serius dalam melindungi kelestarian alam, maka pemeintah dengan “power kebijakannya” seharusnya mampu menerapkan pemakaian produk bioplastik di masyarakat dengan kebijakannya tersebut dan sedikit menganggarkan dana untuk reward bagi produser bioplastik nasional, misalnya bentuk subsidi.
Publikasi Penelitian Bioplastik
Pada tahun 1974 Giffin telah mempublikasikan kesuksesannya dalam membentuk film bioplastik dari hasil reaksi cangkok polietilena dengan karbohidrat pati. Perkembangannya sangat pesat sehingga kini produk bioplastiknya tersebar ke berbagai negara. Oney pada tahun 1977 telah mempublikasikan hasil penelitian material bioplastiknya melalui reaksi cangkok antaa etilena dengan asam akrilat dan berhasil dapat terdegradasi secara alamiah. Gaylord pada tahun 1981 telah berhasil mencangkokkan maleat anhidrida (MAH) dalam polietilena tanpa penambahan pelarut.
Para peneliti Indonesiapun tidak ketinggalan dalam penelitian produksi bioplastik seperti yang dipublikasikan Haryudi dan kawan-kawan dari Universitas Gajah Mada yang menggunakan teknik asetilasi dari susu dan tapioka, peneliti lainnya Subowo dan kawan-kawannya pada tahun 1994 dari LIPI telah berhasil membentuk bioplastik dari pencangkokkan pati pada LDPE, demikian juga Yusiadi dan kawan-kawannya dai LIPI pada tahun tahun yang sama mempublikasikan hasil penelitiannya dalam pembentukan bioplastik hasil blending dari LDPE dengan poliuretan dengan plasticizer gliserin. Pada tahun 1995 melalui Simposium Polimer pertama, Retno dan kawan-kawan dari LIPI juga mempublikasikan bahwa mereka telah berhasil membuat material bioplastik dari PE yang dicangkok dngan pati dengan coupling agent asam maleat anhidrida (MAH). Pada even yang sama, Lies A W dan Jayatin dari BPPT juga mempublikasikan hasil penelitiannya berupa material bioplastik hasil pencangkokan dari polimer PMMA dengan tepung pati, jagung dan sagu.
Penelitian bioplastik lainnya yaitu jenis edible (pengemas dapat dimakan). Dalam hal edible plastik Natalie G. dari ENSIA-SIARC, Francis menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan produk bioplastik sudah lama dilakukan dan dikembangkan dalam berbagai keperluan pengemas yang bisa dimakan langsung, biasanya untuk pembungkus kue dan permen. Bioplastik edible juga memiliki sifat penampilan yang menarik dan dapat menahan (barier) dari gas dan uap air. Pembuatannya bisa dari gula, protein terutama yang berasal dari gandum, yang paling dikenal sekarang ini dibuat dari agar dan gelatin.
Beberapa peneliti Indonesia Suharwaji Sentana dai LIPI, Susilowati V. P. dari ITB telah mengembangkan biopolimer edible, penelitiannya diutamakan pada bahan baku PLA dengan mengatur besar molekulnya yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan (market). Berat molekul ideal dari PLA untuk bioplastik adalah antara 2500 hingga 4000. Untuk menekan harga PLA, maka para peneliti Indonesia mengembangkannya dari fermentasi tapioka dan bahkan bisa pula dari limbah (sisa) tapioka.
Proses biodegadasi
Proses degadasi secara kimia lingkungan terbagi atas 2 lingkungan degradasi, yaitu lingkungan biotik dan abiotik.
Degradasi dalam lingkungan biotik umumnya terjadi karena serangan mikroba seperti bakteri, kapang, ganggang dan lainnya, sedangkan proses degradasi pada lingkungan abiotik meliputi degradasi karena sinar UV, panas, hidrolisis, oksidasi dan lainnya.
Poses yang berkemungkinan pada degradasi bioplastik Aerobik:
Cbioplastik + O2 CO2 +H2O + Cresidu + Biomasa
Poses yang berkemungkinan pada degradasi bioplastik Anaerobik
Cbioplastik CH4 +H2O + Cresidu + Biomasa
Proses pembentukan dan degradasi bioplastik merupakan satu siklus yang berkesinambungan yang dapat diperbahaui (reneweble), seperti terlihat pada Gambar 2. di bawah Ini,
Gambar 2. Proses pembentukan dan degradasi bioplastik
Sumber Daya Bioplastik
Bahan baku bioplastik melimpah ruah dimanapun dan dapat diperbaharui melalui perkebunan/pertanian. Bahan bioplastik yang pertama kali dibuat adalah dari tepung jagung berkembang pada tepung pati, gula dan sekarang banyak digunakan bentuk PLA. Poly(lacatate acid), PLA merupakan poliester alifatik yang dibentuk dari asam laktat yang diperoleh dari hasil fermentasi karbohidrat. Pada umumnya atau selama beberapa tahun yang lalu deapat dengan mudah PLA ini diperoleh dari proses hidrolisa tepung jagung, namun karena harganya cukup mahal, maka sekarang ini banyak diusahakan dari tepung tapioka (starch)
Sifat fisik yang baik dari PLA diantanya adalah titik lelehnya cukup tinggi, yaitu 180oC, transparan dan yang utama adalah dapat terdegradasi alamiah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sifat mekanik dari PLA dapat ditentukan melalui besar molekul yang dibentuknya, sebagai contoh untuk pemakaian pengemas yang tahan lama maka diperlukan PLA dengan berta molekul tinggi, sedangkan untuk PLA yang dapat dicerna langsung dalam tubuh seperti untuk kapsul obat maka diperlukan PLA dengan berat molekul yang sangat rendah. Namun pada umumnya jenis PLA ini banyak digunakan sebagai bioplastik untuk pengemas.
Selain PLA material bioplastik ini adalah PHA (Poli-3-Hidroksialkanoat). PHA dibuat dari substrat hidrolisa pati dengan bantuan kerja mikroorganisme Ralstonia Eutropa. PHA juga bisa dihasilkan dai hidrolisat minyak sawit dengan bantuan mikroorganisme yang sama dengan di atas. Bebeapa manfaat dari bioplastik Pha ini antara lain sebagai bagan pengemas makanan dan minuman, juga digunakan dalam kesehatan sebagai implan, kain kasa, filamen jahitan dan lainnya.
Suatu kemajuan teknologi bioplastik telah dengan sukses diluncurkan oleh perusahaan kendaraan Jepang TOYOTA. Toyota’s Bio-Plastic Project Departement berhasil mengembangkan material bioplastik dari tanaman tebu sebagai substitusi komponen kendaraan mewah, dimana bioplastik dari tebu ini digunakan untuk bagian bumper, spare wheel cover, karpet dalam, panel dan lainnya. Mobil pertama yang diluncurkannya adalah tipe Raum pada tahun 2003 dan generasi kedua adalah tipe Prius pada tahun 2005.
Bahan biopolymer lainnya yang sudah lama digunakan diantaranya jenis pengemas yang dapat dimakan (edible), jenis ini biasanya didominasi oleh gula, protein, gandum, agar, gelatin dan bahkan PLA juga. Para peneliti Indonesiapun telah ahli dalam pembuatan bioplastik edible dan akhir-akhir ini telah dapat disintesa dari tepung tapioka melalui proses hidrolisa dengan asam asetat, untuk sifat plastis bisa ditambahkan dengan gliserol.
Beberapa Standar Pengujian Bioplastik
Standar pengujian biopolymer bervariasi yang disesuaikan dengan lingkungan pemekaian dari material biopolimernya sendiri dan negara pengguna, baik dengan tipe ISO, CEN DIN, JIS, ASTM dan masih banyak yang lainnya.
Standar pengujian biodegradasi bioplastik oleh mikroba, kapang, ganggang mikroorganisme lainnya didasarkan pada ASTM D883-00 dan ASTM D5338.
Sedangkan pengujian biopolymer untuk degradasi an aerobic menggunakan standar uji ASTM D5210. dan ASTM D5226.
Di Uni Eropa, pemilihan standar pengujian degradasi biopolimer yang utama adalah EN 13432, Standar ini meliputi aturan yang diantaranya:
Seluruh material bioplastik harus memiliki sertifikat serta dalam bentuk produknya harus diberi tanda bioplastik.
Dapat terurai (minimal 90% dapat lolos pada sieve analysis ukuran lubang 2mm setelah 12 minggu dikomposting.).
Harus terdegradasi (paling tidak 90% terdegradasi membentuk CO2 setelah 6 bulan).
Residu tidak beracun (atau sangat rendah tingkat acunnya).
Dalam hal standar pengujian biomaterial, Australia memiliki standar pengujian tersendiri untuk material bioplastik ini, yaitu standar uji AS 14852-2005 dan AS 14855-2005, yaitu untuk degradasi pada kondisi aerobic dan anaerobic
Penandaan Produk dengan Bahan Baku Bioplastik
Beberapa negara memiliki perbedaan penandaan material bioplastik, dan biasanya diikuti dengan tipe standar uji degradasinya. Beberapa contoh tanda material bioplastik dan metode uji degradasinya, yang terkadang juga disebutkan nama negaranya dapat dilihat pada Gambar 3. di bawah ini::
Contoh Produk berbahan baku Bioplastik
Produser bioplastik Internasional.
Di Eropa bioplastik PLA sudah mulai dapat menggantikan plastik PET. Beberapa produser perabotan berbahan baku bioplastik di Eropa diantaranya Protech 7, dan Grenidea. Protech 7 banyak memproduksi perlengkapan bioplastik berbahan baku PLA sedangkan Granidea telah mampu memproduksi bahan baku serak minyak goreng.
Bahan baku bioplastik terbesar masih diproduksi oleh industri penghasil resin terbesar di dunia seperti BASF di Jerman, Cargill Dow Amerika, Novamont di Italia, Rodenburg Biopolymer di Belanda, Dupont serta Eastmen. Perusahaan-perusahaan besar tersebut merupakan pemasok resin biopolimer di Eropa yang mencapai 90 % market di sana.
Penutup
Penelitian dan pengembangan material biopolymer sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Di luar negeri, terutama di Eropa pemekaian material bioplastik sudah biasa dan untuk produk tertentu di daerah tertentu sudah diwajibkan untuk digunakan, sebagai contoh tas/kantong belanja dari swalayan. Bahkan untuk Negara yang sangat maju seperti Jerman pemakaian bioplastik sudah merambah ke berbagai perabotan rumah tangga, mainan anak sampai komponen kendaraan dan elektronika selain sebagai pengemas.
Di Indonesia hingga kini sulit sekali ditemukan produk berbahan baku bioplastik selain edible, padahal pemerintah sejak PELITA VI telah memperiritaskan program untuk memproduksi bahan baku biopolymer melalui perkebunan dan pertanian. Namun demikian program yang sudah canangkan lebih dari dua decade ini masih belum terealisasikan hingga sekarang ini. Untuk itu maka diperlukan keseriusan pemerintah dalam program pemakaian bioplastik demi menjaga kelestarian lingkungan selain untuk menghemat minyak bumi yang semakin tipis persediaannya. Masyarakat Indonesia juga harus menyadari akan pentingnya pemakaian bioplastik sebagai suatu alternatif yang dapat memecahkan sebagaian persoalan lingkungan. (Saeful Rohman)
THL yg g pernah diUPLOAD
| Seleksi ujian Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Sumber Berita : Sekretariat Jenderal |
Tujuan Umum dari rekruitmen Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga Penyuluh Pertanian untuk satu desa satu penyuluh sehingga dibutuhkan sebanyak 70.000 tenaga penyuluh pertanian. Pada saat ini jumlah penyuluh yang ada baru sekitar 44.000 tenaga penyuluh yang terdiri dari penyuluh PNS 28.000 dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 16.000, sehingga masih mengalami kekurangan sebanyak 26.000 orang tenaga penyuluh pertanian.
Hal tersebut yang mendasari Departemen Pertanian segera melakukan rekruitmen THL TB Penyuluh pertanian tahun 2008 agar dapat segera mempercepat proses pembangunan pertanian diwilayah pedesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan bagi pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangan karbohidrat, protein hewani/nabati maupun vitamin dan mineral serta yang lebih penting lagi yaitu untuk mempercepat swasembada beras dan jagung pada tahun 2008 seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono beberapa waktu yang lalu pada saat panen raya di Sukabumi Jawa Barat.
Untuk lolos seleksi dan diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Departemen Pertanian, tergantung dari nilai peserta ujian masing-masing, tanpa harus mengeluarkan biaya sekecil apapun. Untuk itu jangan pernah percaya dengan orang-orang yang menawarkan dan mengatasnamakan pimpinan Departemen Pertanian yang dapat membantu bisa meloloskan seleksi dan dapat diterima sebagai Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Departemen Pertanian.
|
Bahan TA Bioplastik
Staf Peneliti pada Direktorat Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan,
BPP Teknologi
Plastik adalah suatu produk kimia yang telah dikenal dan digunakan
secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang bermukim di pedesaan
apalagi yang tinggal di kota-kota besar. Akhir-akhir ini muncul suatu
kekhawatiran karena ditakutkan bahwa kehadiran plastik akan dapat mengancam
kelestarian dan keasrian planet bumi kita. Pertanyaan yang muncul adalah
kenapa tumpukan plastik tersebut ditakuti oleh masyarakat?
Jawabannya karena selain tumpukan-tumpukan tersebut mengganggu
pemandangan yang merusak keindahan lingkungan, terlebih lagi karena plastik
dapat dihancurkan dengan cara dibakar, namun selain abunya tidak dapat
dicerna oleh tanah, asapnya ternyata dapat membangkitkan gas beracun yang
berbahaya bagi makhuk hidup.
Dampak negatif itu bukannya tidak terpikirkan oleh para ahli penemu
plastik. Untuk mengatasi limbah tersebut, hampir bersamaan dengan
ditemukannya teknolgi pembuatan plastik, mereka telah mencoba mengembangkan
berbagai jenis teknologi untuk pengolahan untuk mendaur ulang sampah
plastik, namun sampai kini, teknologi tersebut ternyata belum mampu
mengurangi tumpukan sampah plastik di alam.
Sebenarnya, teknologi daur ulang plastik yang kini banyak dipasarkan,
pada dasarnya hanyalah berfungssi untuk mengurangi pemakaian bahan baku
(virgine material). Artinya, sampah-sampah yang bertumpuk atau yang akan
dibuang ke alam, dikumpulkan, kemudian diolah untuk memproduksi jenis-jenis
barang plastik yang baru. Hal itu berarti pula bahwa penggunaan teknologi
tersebut hanyalah suatu upaya untuk memperlambat makin membesarnya
tumpukan plastik di alam.
Walaupun mesin-mesin pengolah sampah plastik sudah banyak dioperasikan
di berbagai negara, namun karena laju penggunaan plastik semakin meningkat
dari hari ke hari mengakibatkan tumpukan plastik bekas semakin banyak
(terutama di negara-negara maju). Hal ini mulai mengkhawatirkan dunia
internasional karena sudah mulai mengimbas ke negara-negara berkembang
seperti Indonesia.
Tentu masih segar dalam ingatan kita bahwa beberapa waktu yang lalu,
organisasi pencinta lingkungan hidup tingkat nasional maupun internasional
telah meributkan adanya ekspor sampah plastik dari suatu negara Eropa ke
Indonesia.
Sebenarnya, yang perlu adalah bagaimana lebih menggiatkan pendaur
ulangan sampah plastik yang ada di sekitar kita dan bagaimana menciptakan
bahan baku plastik yang bila dibuang, akan terurai secara sempurna di alam
sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan?
Hal ini sangat penting karena bila tidak cepat atau lambat akan terjadi
`bom sampah plastik' sehingga selain menimbulkan problem lingkungan, juga
akan menyita lahan yang tidak seidkit untuk tempat pembuangan plastik bekas
karena yang jelas, sampah tersebut tidak mungkin dihancurkan sempurna
apalagi dibuang ke negara lain.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan diketemukannya teknologi produksi
plastik, telah membawa suatu dampak baru pada pola kehidupan masyarakat.
Sebagai contoh, besi yang selama ini berperan penting untuk berbagai
kebutuhan, kini dapat diganti oleh plastik karena ternayat kini kita dapat
memproduksi plastik yang lebih unggul dari besi karena sifatnya yan lebih
keras, tidak berkarat dan tahan cuaca.
Denga plastik pula kita misalnya bisa menggunakan kain nilon yang lebih
indah dari sutera alam. Bahkan kin, tidak jarang kita jumpai para penjual
ketoprak tidak lagi menggunakan daun kelapa untuk membungkus ketupatnya
karena sudah diganti dengan palstik yang lebih praktis.
Pokoknya, penggunaan plastik sudah merasuk jauh dalam kehidupan
masyarakat, mulai dari sifatya yang tradisionil sampai ke yang canggih.
Akibatnya, dengan ruang lingkup penggunaan plastik yang seakan tidak
terbatas, pertumbuhan penggunaan palstik berlangsung dengan sangat pesat.
Untuk kita di Indonesia, selama Pelita V yang lalu, diperkirakan untuk
kebutuhan plastik jenis kantong saja, kita harus menyediakan tidak kurang
dari 22 ribu ton. Tentu jumlah tersebut akan berlipat kali bila kebutuhan
lainnya diperhitungkan seperti misalnya plastik utnuk keperluan alat rumah
tangga, bahan bangunan dan lain-lain.
Pada saat sekarang ini, secara global telah tercipta suatu komitmen
masyarakat internasional untuk menciptakan planet bumi ini sebagai planet
yang bebas sampah termasuk sampah plastik. Oleh karena plastik merupakan
bahagian dari kehidupan masyarakat kita, maka strategi fragmatis untuk
mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan bahan-bahan plastik khusus
(tidak dapat terurai) untuk bahan konstruksi. Sedangkan plastik-plastik
yang bersifat serba guna dan digunakan secara luas oleh masyarakat,
bahan-bahannya diganti dengan plastik yang mudah dihancurkan oleh alam
(decomposible plastics).
Berkat ketekunan mereka (para ahli), bahan baku plastik kini dapat
diproduksi dengan bantuan mikroorganisme yaitu bakteri Alcaligenes
euthrophus. Metode tersebut ditemukan oleh lembaga penelitian Pasteur di
Prancis pada tahun 1927.
Mereka telah membuktikan bahwa bakteri tersebut dapat menghasilkan
polimer bahan baku utama untuk pembuatan plastik yang mudah terurai. Sayang
sekali, teknologi ini belum dapat dimasyarakatkan secara laus karena
dianggap biaya produksinya masih tinggi.
Berdasarkan proses pembuatannya, plastik yang mudah terurai dibedakan
atas 3 tipe yaitu:
1. Plastik yang dihasilkan dari suatu bahan akibat kerja dari suatu jenis
mikroorganisme (prekusor)
2. Plastik yang dibuat berdasarkan hasil rekayasa kimia dari bahan polimer
alami seperti serat selulosa dan bahan berpati (amylase) dan
3. Plastik dengan 0bahan baku polimer sinetik sebagai hasil dan sintesa
minyak bumi seperti poliester copolimer.
Bahan plastik decomposible (mudah terurai) berupa senyawa poliester
produk kerja mikroorganisme (bakteri), dalam sistem tata nama ilmu kimia
disebut : Poli-3-Hidroksibutirat (poli-3HB) atau Hidrooksivalate yang
terkandung dalam suatu bahan melalui cara fermentasi.
Walaupun sudah terbukti bahwa senyawa tersebut adalah bahan plastik yang
aman untuk lingkungan, namun pada awal ditemukannya, banyak orang yang
masih meragukan prospektifnya. Namun setelah 23 tahun, yaitu pada akhir
tahun 1950, prospek produk tersebut mulai menampakkan tanda-tanda cerah
yaitu saat para ahli berhasil meningkatkan kandungan Poli-3HV didalam sel
bakteri sampai 60%.
Keragaman plastik yang dihasilkan tergantung dari banyaknya jumlah
molekul 3HB atau 3HV dalam suatu rantai polimer. hal ini karena tingkat
kandungan 3HB/3HV akan menentukan tingkat elastisitas dari bahan plastik.
Serangkaian uji coba telah dilakukan dan diperoleh, bahwa pada produk
dengan kandungan 12% HB, memiliki keunggulan yang sama dengan plastik
konvensional plastik yang diperoleh dari bahan baku minyak bumi. Sifat
unggul tersebut antara lain: keras kuat dan titik leburnya 179 derajat
celcius. Dengan demikian maka untuk memproduksi suatu jenis plastik dengan
karakter tertentu, tinggal mengatur kandungan molekul 3HB/3HV-nya dalam
bahan bakunya.
Jenis plastik terurai (biokomposible) sebenarnya sudah diproduksi dan
dipasarkan oleh suatu perusahaan resin dari Inggris sejak tahun 1990,
namun lingkup pemasarannya masih sangat terbatas karena biaya produksinya
masih mahal yaitu untuk kapasitas 1000 ton/tahun harga produksinya
diperkirakan sebesar Rp 20.000/kg, tiga sampai lima kali lebih mahal bila
dibandingkan dengan harga bahan baku konvensional.
Untuk mengurangi biaya produk yang masih tinggi tersebut, para ahli
terus ebrupaya mencari terobosan yang baru. Salah satu diantaranya adalah Y
Dohi, seorang peneliti pada Tokyo Institute of Technology-Jepang. Beliau,
berkat ketekunannya, telah berhasil mengembangkan struktur baru bentuk
polimer P(3HB-co-4HB), dimana kandungan molekul 4HB mencapai 50% yang bila
digunakan sebagai bahan baku plastik akan dapat menghasilkan palstik yang
lebih elastis.
Struktur baru tersebut memberikan harapan besar karena bahan tersebut di
kemudian hari dapat digunakan untuk menggantikan bahan-bahan plastik yang
sifatnya serbaguna (plastik elastis) yang selama ini membawa banyak problem
pada lingkungan. Dengan demikian maka bahan baku hasil penemuan tersebut
diramalkan pemanfaatannya semakin beragam yang berarti pula tingkat
kebutuhannya kaan menjadi lebih besar. Produk baru tersebut akan laku di
pasaran bila harga jualnya bersaing dengan bahan baku asal minyak bumi.
mikroorganisme ini, terlebih lagi jaminan keamanan lingkungan yang
ditawarkannya, kiranya pemakaiannya sudah perlu mulai dipertimbangkan oleh
industriwan kita. Hal itu bisa lebih dipacu bila seandainya negara-negara
pengguna plastik sepakat untuk memberikan subsidi sebagai insentif biaya
lingkungan.
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/31/0012.html
Ultah KU
ach setelah UAS selesai, senengnyaaaaa... ultah juga... ngumpul ma temen2 jugaaaa, tapi g enaknya q harus pulang dengan baju basah, kotor dan bau telur.... iiiich.... males banget, akhirnya q mandi sore juga, uda lama g mengang sabun kalo sore...
thank smua..
Alhamdulillah q masih berthan sampai hari ini...
Mama I Love u, so much...
Kamis, 08 Januari 2009
Bioplastik
| Rekayasa Bioplastik Berbahan Dasar Limbah Jagung dengan Plasticizer Asam Lemak Inti Sawit dan Aplikasinya Sebagai Pengemas Biodegradable untuk Bahan Pangan dan Farmasi | |
Nama Peneliti | |
Anggota Peneliti | : |
| Instansi/Jurusan | : Jur. Pend. IPA |
| Jenis Penelitian | : APHB LANJUTAN |
| Lokasi | : |
| Bidang Ilmu | : |
| Tahun | : 2006 |
Rekayasa Bioplastik Berbahan Dasar Limbah Jagung dengan Plasticizer Asam Lemak Inti Sawit dan Aplikasinya Sebagai Pengemas Biodegradable untuk Bahan Pangan dan Farmasi. Kata kunci :Bioplastik, limbah jagung, asam lemak inti sawit, bahan pengemas Masykuri, M.; Radiman, Cynthia L.; Arcana, I Made*) Fakultas KIP UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersaing, 2007 Telah dilakukan rekayasa pembuatan bioplastik dengan bahan dasar limbah jagung dengan plasticizer asam lemak inti sawit. Plasticizer asam lemak inti sawit dipilih untuk menggantikan plasticizer komersial, yakni dioctylphtalate (DOP), trioctylphtalate (TOP), dan dioctylsebasate (DOS) yang bersifat toksik. Keuntungan plasticizer dari minyak nabati sebagai pengganti plasticizer sintetis adalah selain dapat diperbaharui, juga tidak bersifat racun dan lebih bersahabat dengan lingkungan. Penelitian ini mengkaji sintesis bioplastik zein dengan variasi 3 jenis plasticizer, yaitu: gliserol, asam oleat dan tanpa plasticizer sebagai pembanding. Variasi konsentrasi plasticizer/zein (v/w) yang diteliti terdiri dari 0,1/1; 0,2/1; 0,4/1; 0,8/1 dan 1/1.Karakterisasi yang dilakukan meliputi sifat termal, struktur dan morfologi lintang dan kristalinitas dari produk. Prosedur pengujian yang digunakan adalah berturut-turut ASTM D638-99, DSC, XRD, FTIR, dan SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin bertambahnya konsentrasi plasticizer, semakin lentur bioplastik yang dihasilkan. Bioplastik zein memiliki suhu transisi gelas, Tg, antara 110 - 165oC, pada pemanasan di atas suhu tersebut terjadi perubahan dari keadaan glassy ke rubbery. Ditinjau dari aspek morfologi lintang, struktur bioplastik dengan plasticizer asam oleat lebih baik daripada bioplastik dengan plasticizer gliserol atau tanpa plasticizer, karena memiliki struktur matrik polimer yang lebih rapat. Bioplastik dengan plasticizer asam oleat memiliki fasa kristalin yang paling besar dibanding kedua jenis bioplastik lainnya, fasa kristalin bioplastik dengan plasticizer gliserol relatif sama dengan bioplastik tanpa plasticizer. Pada aspek karakter mekanik, meningkatnya kadar plasticizer mampu meningkatkan kuat tarik. Kuat tarik dan perpanjangan putus menunjukkan penurunan dengan semakin lamanya waktu penyimpanan. Bioplastik dengan plasticizer asam oleat memiliki kuat tarik yang lebih tinggi dibanding bioplastik dengan plasticizer gliserol atau bioplastik tanpa plasticizer. Kuat tarik bioplastik dengan plasticizer asam oleat, gliserol dan tanpa plasticizer pada awal perlakuan berturut-turut adalah 7,8 MPa, 7,2 MPa dan 6,9 MPa.
E200 Eco, Ponsel Berbahan Jagung dari Samsung
Salah satunya adalah Samsung yang merilis ponsel Eco bioplastik E200 Berbeda dengan plastik biasa yang dibuat dari bahan minyak bumi yang tidak dapat terbarukan, bioplastik dibuat dari bahan-bahan biologis (terbarukan), seperti jagung.
Sebenarnya E200 Eco bukanlah ponsel bioplastik pertama dari Samsung. Juni lalu Samsung sudah merilis W510 dan F268 yang ramah lingkungan, alias terbuat dari bahan plastik berbasis jagung. Akan tetapi W510 dan F268 tidak seluruhnya ramah lingkungan karena desainnya terbuat dari plastik biasa dan bioplastik. Sementara itu seluruh casing E200 Eco terbuat dari bioplastik yang berbasiskan jagung.
.
Selain mulai mengharamkan bahan plastik yang berasal dari minyak bumi, Samsung juga mengklaim diri sebagai memproduksi ponsel dengan menggunakan teknik-teknik yang tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, seperti plumbum, kadmium dan merkuri. F268 dan E200 Eco berikut charger-nya pun bebas dari bahan-bahan yang bisa membahayakan lingkungan.
Bioplasitik edisi berikutnya
Oleh Grup Berita Duisburg (Asal dalam bahasa Jerman)
| | |
| Biofan-Film yang terbuat dari asam polilaktat (polylacticacid /PLA) yang dapat membuat produk segar tampak semakin segar. (Foto: Treofan) | Sebuah mangkuk buah-buahan yang terbuat dari biopolimer PLA produksi NatureWorks®. Polimer ini berasal dari berbagai sumber seperti tepung jagung atau gula. (Foto: NatureWorks LLC) |
Bagaimana nasib sebuah botol soda plastik yang dibuang dan tidak didaur ulang? Ia diremukkan dan dicabik-cabik sampai ia mungkin berhasil menuju lautan. Setelah hancur menjadi partikel-partikel kecil, ia lalu berakhir dalam tubuh makhluk hidup, dan ini merupakan hal yang berbahaya bagi lingkungan kita. Ada yang tidak benar dalam hal ini. Hanswerner Mackwitz, direktur Institut Riset Alchemia-Nova untuk Fito Kimia Inovatif di Vienna, Austria, menguraikannya seperti ini: “Bila saya membuat sebuah produk plastik yang memiliki waktu paruh 450 tahun, tetapi menggunakannya hanya untuk beberapa minggu atau hari saja, maka ini merupakan suatu masalah.”1
| Sebuah kantong belanja yang terbuat dari tepung tanaman. Kantong jenis ini digunakan di banyak pasar swalayan di seluruh Eropa. Kantong ini higienis, tidak berbau, praktis, dan dapat terurai seperti kompos. (Foto: BASF) |
Teknologi baru dan produk jadi sekarang dapat mengatasi dilema ini dengan bioplastik. Bahan mentah untuk bioplastik adalah tepung dan minyak yang bersumber dari tanaman seperti jagung dan gula bit. Saat ini, kami mampu membuat rantai molekul berbahan dasar tanaman yang sama dengan rantai molekul bahan sepadan yang berasal dari minyak bumi. Di bawah kondisi tertentu, kebanyakan bahan baku bioplastik dapat membusuk dalam waktu 8 sampai 12 minggu.2
Kenyataan bahwa kita dengan cepat mendekati puncak minyak dunia 3, (titik di mana planet mencapai produksi minyak maksimum dan setelah itu tingkat produksi minyak di Bumi akan menurun sampai titik habis) dan dengan demikian maka minyak bumi yang mahal sebagai bahan dasar plastik dapat digantikan posisinya dengan generasi plastik yang baru ini. Plastik PLA (polylactic acid) dapat menggantikan keberhasilan plastik PET (polyethylenterephthalat), walaupun saat ini harganya 20% lebih mahal.
Pasar untuk plastik tumbuh 5% per tahun. Setiap tahun, lebih dari 200 juta ton plastik diproduksi di seluruh dunia. Di Jerman, 14 juta ton kemasan dari berbagai macam jenis diproduksi setiap tahun; dan plastik menyumbang 40% dari 1,8 juta ton bahan yang berfungsi sebagai kantong atau wadah yang dapat dibuang. Potensi pasar untuk bioplastik di Eropa mencapai 6 juta ton untuk jenis kemasan yang dapat dibuang 4, tetapi pangsa pasar untuk seluruh konsumsi plastik masih kurang dari 1%. European Bioplastics yang mewakili industri bioplastik di Eropa menyatakan bahwa pasar telah meledak di tahun 2006. Seiring dengan diperkenalkannya biokemasan ke seluruh mata rantai pasar swalayan di seluruh Eropa, maka pabrik-pabrik memperkirakan pertumbuhan penggunaan bioplastik akan mencapai 100% di tahun 2007 bila dibandingkan dengan tahun 2006.5
Kemasan bioplastik sudah tersedia di pasar-pasar swalayan di Inggris, Belanda, Italia, dan Austria. Plastik seperti ini menyodorkan tingkat permeabilitas penguapan oksigen dan air yang lebih tinggi daripada plastik tradisional sehingga dapat menjaga kesegaran buah dan sayuran tiga hari lebih lama. Inggris memainkan peranan utama dalam menemukan penerapan praktis untuk bioplastik. Di negara tersebut, selada dan sayuran organik telah dijual dalam wadah plastik yang dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang setelah adanya skandal BSE. Semboyannya adalah “Bahan organik dikemas dengan kemasan organik.”
Proyek di Austria Bagian Atas yang dikenal dengan Loop Linz telah beroperasi sejak Tahun Emas 2 (2005). Tujuannya adalah untuk menyediakan kemasan yang dapat bertahan lama kepada pasar dan proyek ini didukung oleh pemerintah daerah serta organisasi lainnya. Loop Linz diprakarsai oleh Institut Riset untuk Inovasi Fitokimia yang disebutkan di atas dan telah menunjukkan bahwa teknologi ini sangat praktis digunakan. Berbagai macam barang di pasar swalayan dijual dalam kemasan bioplastik baru yang terbuat dari tepung tanaman. Produksi jenis kemasan baru ini mereduksi gas buangan CO2 sebesar 50%.6
Perusahaan Pro-tech 7 telah meluncurkan peralatan makan yang mudah terurai secara alami yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui.8 Para tukang kebun juga dapat membeli kain penutup, yang 100% dapat terurai secara alami, yang berfungsi sebagai jerami dan tersedia baik di toko-toko khusus atau online.9
| Baki yang dapat diubah menjadi kompos yang dibuat dari AgroResin® produksi perusahaan Grenidea, yang merupakan serat alam, dan terbuat dari bahan alami seperti serat minyak kelapa (Foto: Grenidea) | Pembungkus Walkman dari biopolimer diluncurkan oleh Mitsubishi dan Sony di Jepang. Bahan baru ini juga sedang diselidiki oleh Nokia dan Motorola. (Foto: Kaeb) |
| Sebuah mantel musim dingin yang 100% terbuat dari jagung. Versace menggunakan serat Ingeo® yang diambil dari PLA NatureWorks. (Foto: GB Studio) | Pita perekat yang dapat terurai secara alami. (Foto: Innovia films) |
Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangannya di masa depan, kita dapat meninjau ke Hanswerner Mackwitz dari Institut Riset untuk Inovasi Fitokimia di Vienna: “Kami berharap agar sistem tanam polikultur berhasil. Dengan mengelola tanaman, tanah, serta organisme yang menguntungkan, maka panennya diharapkan akan semakin melimpah.” Sebagai contoh, di Austria, kami punya banyak biji buah-buahan, tetapi yang digunakan hanya daging buahnya saja, sedangkan bijinya tidak. Hal itu akan berubah. Sebagai contoh, lapisan luar biji yang keras dapat diubah menjadi ampelas yang dapat digunakan untuk memoles logam. Bagian dalam biji yang lunak dapat diubah menjadi minyak berkualitas tinggi atau kosmetik. Ini merupakan “harta karun” yang sampai sekarang dibuang begitu saja. Jadi, kita harus meneliti suatu tanaman sebagai suatu kesatuan. Bagaimana kita bisa memperoleh kegunaan maksimal dari tanaman? Sebagai contoh, sampai sekarang kita hanya menggunakan biji tanaman bunga matahari, atau kayu dan buah dari pohon buah. Tetapi, kandungan apa yang ada dalam kumpulan bunga, buah, biji, akar, batang, dan daunnya? Pengetahuan mengenai biologi tanaman akan mendorong penemuan material yang baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi di daerah tertentu serta memberi pengaruh yang berkelanjutan.”4
Kita berada di awal Zaman Keemasan dan sekaranglah waktunya untuk menyelaraskan diri dengan Bunda Alam, khususnya ditinjau dari sudut sumber daya kita. Teknologi sudah ada dan sedang menanti untuk digunakan oleh manusia secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kita memiliki kewajiban terhadap planet ini, dan terhadap masa depan anak-anak kita.
Referensi:
1 http://www.faktor-x.info/cms.php?id=1129
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Biokunststoff
3 (titik di mana planet mencapai produksi minyak maksimum dan setelah itu tingkat produksi minyak di Bumi akan menurun sampai titik habis) Catatan Penerjemah http://www.dematerialisierung.de/cms.php?id=1106
4 http://www.faktor-x.info/cms.php?id=1123
5 http://www.european-bioplastics.org/media/files/docs/en-pr/061121_PR_Bioplastics_Boom.pdf
7 http://www.pro-tech.info/english/ehome.htm
8 http://www.pro-tech.info/neu/aktuell/index.php?itemid=13
9 http://www.pro-tech.info/neu/aktuell/index.php?itemid=8
Potensi dan TinjauanOleh Grup Berita Duisburg (Asal dalam bahasa Jerman)
Biofan-Film yang terbuat dari asam polilaktat (polylacticacid /PLA) yang dapat membuat produk segar tampak semakin segar. (Foto: Treofan) Sebuah mangkuk buah-buahan yang terbuat dari biopolimer PLA produksi NatureWorks®. Polimer ini berasal dari berbagai sumber seperti tepung jagung atau gula. (Foto: NatureWorks LLC)
Bagaimana nasib sebuah botol soda plastik yang dibuang dan tidak didaur ulang? Ia diremukkan dan dicabik-cabik sampai ia mungkin berhasil menuju lautan. Setelah hancur menjadi partikel-partikel kecil, ia lalu berakhir dalam tubuh makhluk hidup, dan ini merupakan hal yang berbahaya bagi lingkungan kita. Ada yang tidak benar dalam hal ini. Hanswerner Mackwitz, direktur Institut Riset Alchemia-Nova untuk Fito Kimia Inovatif di Vienna, Austria, menguraikannya seperti ini: “Bila saya membuat sebuah produk plastik yang memiliki waktu paruh 450 tahun, tetapi menggunakannya hanya untuk beberapa minggu atau hari saja, maka ini merupakan suatu masalah.”1
Sebuah kantong belanja yang terbuat dari tepung tanaman. Kantong jenis ini digunakan di banyak pasar swalayan di seluruh Eropa. Kantong ini higienis, tidak berbau, praktis, dan dapat terurai seperti kompos. (Foto: BASF) Teknologi baru dan produk jadi sekarang dapat mengatasi dilema ini dengan bioplastik. Bahan mentah untuk bioplastik adalah tepung dan minyak yang bersumber dari tanaman seperti jagung dan gula bit. Saat ini, kami mampu membuat rantai molekul berbahan dasar tanaman yang sama dengan rantai molekul bahan sepadan yang berasal dari minyak bumi. Di bawah kondisi tertentu, kebanyakan bahan baku bioplastik dapat membusuk dalam waktu 8 sampai 12 minggu.2
Kenyataan bahwa kita dengan cepat mendekati puncak minyak dunia 3, (titik di mana planet mencapai produksi minyak maksimum dan setelah itu tingkat produksi minyak di Bumi akan menurun sampai titik habis) dan dengan demikian maka minyak bumi yang mahal sebagai bahan dasar plastik dapat digantikan posisinya dengan generasi plastik yang baru ini. Plastik PLA (polylactic acid) dapat menggantikan keberhasilan plastik PET (polyethylenterephthalat), walaupun saat ini harganya 20% lebih mahal.
Pasar untuk plastik tumbuh 5% per tahun. Setiap tahun, lebih dari 200 juta ton plastik diproduksi di seluruh dunia. Di Jerman, 14 juta ton kemasan dari berbagai macam jenis diproduksi setiap tahun; dan plastik menyumbang 40% dari 1,8 juta ton bahan yang berfungsi sebagai kantong atau wadah yang dapat dibuang. Potensi pasar untuk bioplastik di Eropa mencapai 6 juta ton untuk jenis kemasan yang dapat dibuang 4, tetapi pangsa pasar untuk seluruh konsumsi plastik masih kurang dari 1%. European Bioplastics yang mewakili industri bioplastik di Eropa menyatakan bahwa pasar telah meledak di tahun 2006. Seiring dengan diperkenalkannya biokemasan ke seluruh mata rantai pasar swalayan di seluruh Eropa, maka pabrik-pabrik memperkirakan pertumbuhan penggunaan bioplastik akan mencapai 100% di tahun 2007 bila dibandingkan dengan tahun 2006.5
Kemasan bioplastik sudah tersedia di pasar-pasar swalayan di Inggris, Belanda, Italia, dan Austria. Plastik seperti ini menyodorkan tingkat permeabilitas penguapan oksigen dan air yang lebih tinggi daripada plastik tradisional sehingga dapat menjaga kesegaran buah dan sayuran tiga hari lebih lama. Inggris memainkan peranan utama dalam menemukan penerapan praktis untuk bioplastik. Di negara tersebut, selada dan sayuran organik telah dijual dalam wadah plastik yang dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang setelah adanya skandal BSE. Semboyannya adalah “Bahan organik dikemas dengan kemasan organik.”
Proyek di Austria Bagian Atas yang dikenal dengan Loop Linz telah beroperasi sejak Tahun Emas 2 (2005). Tujuannya adalah untuk menyediakan kemasan yang dapat bertahan lama kepada pasar dan proyek ini didukung oleh pemerintah daerah serta organisasi lainnya. Loop Linz diprakarsai oleh Institut Riset untuk Inovasi Fitokimia yang disebutkan di atas dan telah menunjukkan bahwa teknologi ini sangat praktis digunakan. Berbagai macam barang di pasar swalayan dijual dalam kemasan bioplastik baru yang terbuat dari tepung tanaman. Produksi jenis kemasan baru ini mereduksi gas buangan CO2 sebesar 50%.6
Perusahaan Pro-tech 7 telah meluncurkan peralatan makan yang mudah terurai secara alami yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui.8 Para tukang kebun juga dapat membeli kain penutup, yang 100% dapat terurai secara alami, yang berfungsi sebagai jerami dan tersedia baik di toko-toko khusus atau online.9
Baki yang dapat diubah menjadi kompos yang dibuat dari AgroResin® produksi perusahaan Grenidea, yang merupakan serat alam, dan terbuat dari bahan alami seperti serat minyak kelapa (Foto: Grenidea) Pembungkus Walkman dari biopolimer diluncurkan oleh Mitsubishi dan Sony di Jepang. Bahan baru ini juga sedang diselidiki oleh Nokia dan Motorola. (Foto: Kaeb) Sebuah mantel musim dingin yang 100% terbuat dari jagung. Versace menggunakan serat Ingeo® yang diambil dari PLA NatureWorks. (Foto: GB Studio) Pita perekat yang dapat terurai secara alami. (Foto: Innovia films)
Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangannya di masa depan, kita dapat meninjau ke Hanswerner Mackwitz dari Institut Riset untuk Inovasi Fitokimia di Vienna: “Kami berharap agar sistem tanam polikultur berhasil. Dengan mengelola tanaman, tanah, serta organisme yang menguntungkan, maka panennya diharapkan akan semakin melimpah.” Sebagai contoh, di Austria, kami punya banyak biji buah-buahan, tetapi yang digunakan hanya daging buahnya saja, sedangkan bijinya tidak. Hal itu akan berubah. Sebagai contoh, lapisan luar biji yang keras dapat diubah menjadi ampelas yang dapat digunakan untuk memoles logam. Bagian dalam biji yang lunak dapat diubah menjadi minyak berkualitas tinggi atau kosmetik. Ini merupakan “harta karun” yang sampai sekarang dibuang begitu saja. Jadi, kita harus meneliti suatu tanaman sebagai suatu kesatuan. Bagaimana kita bisa memperoleh kegunaan maksimal dari tanaman? Sebagai contoh, sampai sekarang kita hanya menggunakan biji tanaman bunga matahari, atau kayu dan buah dari pohon buah. Tetapi, kandungan apa yang ada dalam kumpulan bunga, buah, biji, akar, batang, dan daunnya? Pengetahuan mengenai biologi tanaman akan mendorong penemuan material yang baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi di daerah tertentu serta memberi pengaruh yang berkelanjutan.”4
Kita berada di awal Zaman Keemasan dan sekaranglah waktunya untuk menyelaraskan diri dengan Bunda Alam, khususnya ditinjau dari sudut sumber daya kita. Teknologi sudah ada dan sedang menanti untuk digunakan oleh manusia secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kita memiliki kewajiban terhadap planet ini, dan terhadap masa depan anak-anak kita.
![]()
Referensi:
1 http://www.faktor-x.info/cms.php?id=1129
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Biokunststoff
3 (titik di mana planet mencapai produksi minyak maksimum dan setelah itu tingkat produksi minyak di Bumi akan menurun sampai titik habis) Catatan Penerjemah http://www.dematerialisierung.de/cms.php?id=1106
4 http://www.faktor-x.info/cms.php?id=1123
5 http://www.european-bioplastics.org/media/files/docs/en-pr/061121_PR_Bioplastics_Boom.pdf
7 http://www.pro-tech.info/english/ehome.htm
Monitor Mini dalam Lensa Kontak
Sumber foto : Jawa Pos kemudian http://www.technologyindonesia.com/productinfo.php?id=32
