skip to main content

Analisis Pengaruh Coating Polyurethane dan Elektroplating Zinc Terhadap Laju Korosi Baja A36

*Muhammad Haikal Auzan Atras  -  Departemen Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Untung Budiarto  -  Departemen Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Parlindungan Manik  -  Departemen Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Salah satu masalah utama dalam konstruksi baja adalah korosi. Korosi merupakan kerusakan logam karena reaksi redoks logam dengan berbagai zat di sekitarnya yang menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan. Material yang digunakan dalam konstruksi baja pada bangunan laut merupakan material baja yang memiliki kadar karbon yang rendah, karena memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik dan juga mudah untuk dibentuk. Baja yang umum digunakan adalah ASTM A-36. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa perbandingan nilai laju korosi baja A36 terhadap pengaruh elektroplating seng dan cat polyurethane. Metode penelitian ini menggunakan baja A36 diberi perlakuan elektroplating seng dengan waktu elektroplating 10 menit, baja A36 diberi perlakuan coating cat polyurethane dengan ketebalan 250 μm, dan baja A36 diberikan perlakuan campuran elektroplating seng dengan waktu 10 menit dan cat polyurethane dengan ketebalan 250 μm. Hasil penelitian ini menunjukkan material dengan perlakuan campuran elektroplating seng dengan cat polyurethane dicampurkan, mendapatk hasil laju uji korosi dengan nilai 2,35E-05 mmpy, dan untuk material yang tidak mendapat perlakuan mendapat hasil laju uji korosi dengan nilai 1,04E-01 mmpy. Hasil tersebut membuktikan material dengan perlakuan coating dapat menurunkan nilai laju korosi baja A36 dengan perbedaan jenis pelapisannya dapat mempengaruhi nilai laju korosi sehingga dapat diaplikasikan pada bangunan laut.
Fulltext View|Download
Keywords: Laju Korosi; A36; Elektroplating; Coating; Polyurethane
  1. B. Sudjasta, P.J. Suranto, and H. Setiani., “Analisis Kebutuhan Pemasangan Zink Anode Untuk Mencegah Korosi Pada Lambung Kapal Kapal General Cargo,”Bina Teknika, Vol. 14 No. 2, 2018, doi: 10.54378/bt.v14i2.402
  2. H. Supomo, “Korosi Perkapalan,” Airlangga Univ. Press, 2023
  3. C. Huda and D. H. Sutjahjo, “Analisis Laju Korosi Material Aluminium 5083 Sebagai Aplikasi Bahan Lambung Kapal,” JPTM vol. 06, no. 02, pp. 17-24, 2017
  4. T. I. Mahendra and Dwisetiono, “Proteksi Katodik Menggunakan Zinc Anode Untuk Menghambat Korosi Pada Lambung Kapal Port Link VII Jakarta,” Hexagon Univ. Tek. Sumbawa, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.36761/hexagon.v3i1.1492
  5. P. C. Lubis “Analisa Pengaruh Variasi Waktu Post Weld Heat Treatment Pada Pengelasan SMAW Baja A36 Terhadap Kekuatan Uji Tarik, Uji Impak dan Struktur Mikro,” J. Tek. Perkapalan, vol. 10, no. 3, p. 48, 2022
  6. Ngatmin, H. Purwanto, and I. Riwayati, “Analisis Laju Korosi Pada Plat baja Lambung Kapal Dengan Umpan Anoda Korban Aluminium,” J. Ilmiah Momentum, vol. 15, no. 2, p. 174-179, 2019, doi: 10.36499/jim.v15i2.3085
  7. F. Gapsari, “Pengantar Korosi,” Universitas Brawijaya Press, 2017
  8. V. Tripathi, S. Rai, and G. Ji, “Coating of ethanolic extract of mint leaves, with and without addition of NiO nanoparticles, on mild steel for its corrosion prevention in saline water,” Mater. Today Proc., May 2024, doi: 10.1016/j.matpr.2024.05.133
  9. M. Tofani, “Pengaruh Variasi Waktu Pencelupan Plat Baja A36 Terhadap Ketebalan Dan Kekerasan Pelapisan Zn Pada Proses Elektroplating,” Jurnal Teknik Mesin, vol. 18, no. 1, 2022
  10. T. W. B. Riyadi, "Elektroplating Ni/Cu Pada Baja Karbon," Prosiding University Research Colloquium, 45–50, 2019
  11. N. Karthik, Y. R. Lee, and M. G. Sethuraman, “Hybrid sol-gel/thiourea binary coating for the mitigation of copper corrosion in neutral medium,” Prog. Org. Coatings, vol. 102, pp. 259–267, 2017, doi: 10.1016/j.porgcoat.2016.10.024
  12. S. Pal, G. Ji, H. Lgaz, I. M. Chung, and R. Prakash, “Lemon seeds as green coating material for mitigation of mild steel corrosion in acid media: Molecular dynamics simulations, quantum chemical calculations and electrochemical studies,” J. Mol. Liq., vol. 316, p. 113797, 2020, doi: 10.1016/j.molliq.2020.113797
  13. J. Stubbendieck, C. D. Schmidt, H. L. Hillhouse, and L. M. Landholt, “Influences of wind and sandblasting on the endangered blowout penstemon,” Endanger. Species Res., vol. 9, no. 2, pp. 99–104, 2009, doi: 10.3354/esr00246
  14. M. S. Fadly, M. Iqbal, and R. Magga, “Efek Variasi Arus dan Waktu Pencelupan pada Proses Electroplating Plat Baja Komersil Terhadap Ketebalan Lapisan dan Laju Korosi,” J. Mekanikal, vol. 10, no. 1, 906-917, 2019
  15. Y.K. Afandi, I.S. Arief, and Amiadji, “Analisa Laju Korosi pada Pelat Baja Karbon Dengan Variasi Ketebalan Coating,” J. Teknik ITS, vol. 4, no. 1, 2015, doi: 10.12962/j23373539.v4i1.8931
  16. L. Ding and A. Poursaee, “The impact of sandblasting as a surface modification method on the corrosion behavior of steels in simulated concrete pore solution,” Constr. Build. Mater., vol. 157, pp. 591–599, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.140
  17. M. F. Montemor, “Functional and smart coatings for corrosion protection: A review of recent advances,” Nov. 15, 2014, Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.06.031
  18. H. Pratikno, F. W. Hapsari, and W. Lalitya Dhanista, “Analysis of the Effect of Abrasive Material and Polyurethane Coating Thickness Variations on ASTM A36 Steel Towards Corrosion Rate in Sea Water Environment,” Int. J. Offshore Coast. Eng., vol. 5, no. 1, pp. 10–17, 2021
  19. T. A. Wijaya, “Analysis Of Reforming Temperature Variation Effect to Micro Structur and Tensile Strength At Ss400 Steel,” Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2017
  20. M. Faizal and S. Umam, “Analisis Kekuatan dan Kualitas Sambungan Las Dengan Variasi Pendinginan Oli dan Udara Pada Material ASTM A36 Dengan Pengujian NDT (Non Destructive Test),” Bina Teknika, vol. 14, no. 2, 2018, doi: 10.54378/bt.v14i2.338
  21. M. Rachmani, B. Prasojo, P. Mahardika, “Studi Perbandingan Pengaruh Ketebalan Coating dan Anoda Pada Material Baja Karbon BKI Grade A Terhadap Laju Korosi,”in Conference on Marine Engineering and Its Application, Surabaya, 2022
  22. A. Rasyad and B. Arto, “Analisis Pengaruh Temperatur, Waktu, dan Kuat Arus Proses Elektroplating Terhadap Kuat Tarik, Kuat Tekuk dan Kekerasan Pada Baja Karbon Rendah,” J. Rekayasa Mesin, vol. 9, no. 3, pp. 173–182, 2018, doi: 10.21776/ub.jrm.2018.009.03.4
  23. Sumpena and Wardoyo, “Analisa Kuat Arus Listrik dan Waktu Electroplating Nickel-Chrome terhadap Kekerasan dan Ketebalan Lapisan Permukaan Baja Karbon Rendah,” Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, Dan Material, 4(2), 96–102. 2020, doi: 10.30588/jeemm.v4i2.809
  24. C. Manurung, “Pengaruh Kuat Arus Terhadap Ketebalan Lapisan dan Laju Korosi (Mpy) Hasil Elektroplating Baja Karbon Rendah Dengan Pelapis Nikel,” Majalah Ilmiah Univ HKBP Nommensen, vol. 21, no. 2, pp. 1857–1869, 2014
  25. L.J. Durney, “Electroplating Engineering Handbook,” Springer New York, NY, 2014
  26. K. Bimariga, “Influence Of Current Variation On Hardness, Thickness, And Corrosion Resistance Of Nickel – Hard Chromium Electroplated Aisi 4340 Alloy Steel,” Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2018

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.