Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Plumbum (Pb)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Plumbum (Pb)"

Transkripsi

1 Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Plumbum (Pb) No Konsentrasi (mcg/l) Absorbansi (A) 0,007 0,171 0,94 0,1 0,7369 0,9317

2 Lampiran. Contoh Perhitungan Persamaan Regresi Plumbum (Pb) N0. X Y XY X Y ,007 0,00 0 0, ,171 8,6 00 0, ,94 9, , ,1 10, , ,7369 1, , , , , X =17,697 Y =0, , , a = XY X X Y / ( X) / n = 0, Y = a X + b b = Y - a X n = 734,3 (100 x 3000,697 / 6) ( 100) / 6 = 0, (0, x 17) = 0, Maka persamaan regresinya adalah : Y= 0,0008X + 0, r = = 6, x 0, = 0,9994

3 Lampiran 3. Hasil Analisis Plumbum (Pb) dalam Cumi-cumi Tabel 1. Hasil Analisis Pb dalam Sampel dengan Metode Destruksi Basah No. Sampel Berat Absorbansi Konsentrasi Konsentrasi Kadar Kadar Sampel (mcg/l) (mcg/ml) (mg/kg) Rata-rata (g) (mg/kg) 1 C1,004 0,06 84,9167 0,0849 0,3396 C,007 0,81 88,3134 0,0883 0,33 C3 C4,017,004 0,8 0,17 8,9130 8,4149 0,089 0,084 0,3434 0,3416 0,3436 C,06 0,40 86,46 0,086 0,34 C6,01 0,01 84,690 0,0847 0,3386 a C AC A1,018 0,1106 1,109 0,01 0,0860 C AC A,033 0,1108 1,6014 0,016 0,0863 C AC A3 C AC A4,00,010 0,1107 0,1104 1,6 1,403 0,016 0,014 0,086 0,086 0,089 C AC A,0 0,110 1,397 0,013 0,08 C AC A6,001 0,110 1,466 0,01 0,089 b C AC B1,00 0,1098 1,1486 0,011 0,0846 C AC B,00 0,1106 1,109 0,01 0,0860 C AC B3 C AC B4,01,008 0,110 0,1116 1,466 1,9638 0,01 0,00 0, ,087 C AC B,008 0,1094 0,9674 0,010 0,0838 C AC B6,017 0,1107 1,6 0,016 0,086

4 3a C AJ A1,018 0,1180 4,863 0,049 0,0994 C AJ A,03 0,111 3,489 0,03 0,0941 C AJ A3 C AJ A4,008,000 0,117 0,1164 4,639 4,1377 0,046 0,041 0,098 0,0966 0,096 C AJ A,00 0,11 3,94 0,036 0,0944 C AJ A6,016 0,116 4,0471 0,040 0,0961 3b C AJ B1,0 0,111 3,489 0,03 0,0941 C AJ B,007 0,111 3,489 0,03 0,094 C AJ B3 C AJ B4, ,116 0,11 3,774 3,7301 0,038 0,037 0,090 0,0948 0,0946 C AJ B,04 0,114 3,6848 0,037 0,0946 C AJ B6,004 0,11 3,7301 0,037 0,0949 4a C JN A1,001 0,118 3,869 0,039 0,09 C JN A,037 0,116 4,0471 0,040 0,0960 C JN A3 C JN A4,00,036 0,1160 0,116 3,96 4,1830 0,040 0,04 0,097 0,0966 0,0960 C JN A,013 0,119 3,911 0,039 0,096 C JN A6,011 0,116 4,1830 0,04 0,0967 4b C JN B1,04 0,1171 4,447 0,04 0,0977 C JN B,001 0,118 4,99 0,00 0,0998 C JN B3 C JN B4,019,04 0,103 0,118,9040 4,99 0,09 0,00 0,103 0,0997 0,1010 C JN B,017 0,119,417 0,0 0,101 C JN B6,0 0,100,7681 0,08 0,1030

5 Tabel. Hasil Analisis Pb dalam Sampel dengan Metode Destruksi Kering No. Sampel Berat Absorbansi Konsentrasi Konsentrasi Kadar Kadar Sampel (mcg/l) (mcg/ml) (mg/kg) Rata-rata (g) (mg/kg) 1 C1,034 0,684 81,493 0,814 0,810 C,034 0,686 8,1993 0,8 0,818 C3 C4,011,000 0,6983 0, , ,373 0,877 0,84 0,876 0,84 0,81 C,01 0, ,387 0,884 0,88 C6,01 0, ,81 0,878 0,877 a C AC A1,01 0,01 6,43 0,06 0,06 C AC A,011 0,111 67,07 0,0670 0,0670 C AC A3 C AC A4,008,00 0,088 0,04 6,98 64,447 0,0660 0,0644 0,0660 0,0644 0,066 C AC A,010 0,110 66,9819 0,0670 0,0670 C AC A6,001 0,104 66,7101 0,0667 0,0667 b C AC B1,003 0,081 6,668 0,067 0,067 C AC B,019 0,070 6,1703 0,06 0,061 C AC B3 C AC B4,04,01 0,060 0,00 64, ,64 0,0647 0,0643 0,0647 0,064 0,0647 C AC B,0 0,09 64,671 0,0647 0,0646 C AC B6,014 0,046 64,0833 0,0641 0,0640

6 3a C AJ A1,01 0,19 70,831 0,0708 0,0708 C AJ A,010 0,1 71,7373 0,0717 0,0717 C AJ A3 C AJ A4,009,001 0,34 0,33 7,978 7, 0,076 0,076 0,076 0,07 0,071 C AJ A,04 0,40 7,8696 0,079 0,078 C AJ A6,001 0,6 7,3 0,07 0,07 3b C AJ B1,017 0,3 7,0996 0,071 0,071 C AJ B,009 0,9 7,3714 0,074 0,073 C AJ B3 C AJ B4,01,04 0,3 0,3 73,483 73,483 0,073 0,073 0,0734 0,0734 0,078 C AJ B,018 0,48 73,319 0,073 0,073 C AJ B6,00 0,36 7,6884 0,077 0,077 4a C JN A1,013 0,3 7,07 0,07 0,07 C JN A,0 0,63 73,911 0,0739 0,0738 C JN A3 C JN A4,010,007 0,36 0, 7, ,489 0,077 0,073 0,077 0,073 0,078 C JN A,001 0,17 71,879 0,0718 0,0718 C JN A6,013 0,34 7,978 0,076 0,076 4b C JN B1,018 0,33 7, 0,076 0,07 C JN B,001 0,316 76,3116 0,0763 0,0763 C JN B3 C JN B4, ,49 0,78 73,77 74,906 0,0733 0,0746 0,0733 0,074 0,0740 C JN B,008 0,8 73,6848 0,0737 0,0737 C JN B6,008 0,6 73,869 0,0739 0,0738

7 Keterangan : C = Sampel tanpa perendaman C AC A = Sampel dengan perendaman dalam asam cuka selama 30 menit C AC B = Sampel dengan perendaman dalam asam cuka selama 60 menit C AJ A = Sampel dengan perendaman dalam larutan asam jawa selama 30 menit C AJ B = Sampel dengan perendaman dalam larutan asam jawa selama 60 menit C JN A = Sampel dengan perendaman dalam larutan jeruk nipis selama 30 menit C JN B = Sampel dengan perendaman dalam larutan jeruk nipis selama 60 menit

8 Lampiran 4. Contoh Perhitungan Kadar Plumbum (Pb) dalam Cumi-cumi Berat sampel yang ditimbang =,004 gram Absorbansi (Y) = 0,06 Persamaan Regresi:Y= 0,0008X + 0, Konsentrasi (X) = 0,06 0, ,0008 = 84,9167 mcg/ l = 0,0849 mcg/ml Konsentrasi logam Pb = 0,0849 mcg/ml Kadar logam Pb dalam sampel: = 0,3396 mcg/g = 0,3396 mg/kg Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar logam timbal dengan cara yang sama terhadap sampel C, C3, C4, C, C6, C AC A1, C AC A,C AC A3,C AC 4, C AC A, C AC A6, C AC B1, C AC B, C AC B3, C AC B4, C AC B, C AC B6, AJ A1, C AJ A, C AJ A3, C AJ A4, C AJ A, C AJ A6, C AJ B1, C AJ B, C AJ B3, C AJ B4, C AJ B, C AJ B6, C JN A1, C JN A, C JN A3, C JN A4, C JN A, C JN A6, C JN B1, C JN B, C JN B3, C JN B4, C JN B, C JN B6, baik dengan metode destruksi basah dan destruksi kering.

9 Lampiran. Perhitungan Statistik Kadar Plumbum (Pb) pada Cumi-cumi A. Destruksi Basah 1. Perhitungan statistik kadar Pb tanpa perendaman No Kadar (mg/kg) Xi 0,3396 0,33 0,3434 0,3416 0,34 0,3386 Xi- X (Xi- X ) -0,0041 0, ,009 0, ,0003 0, ,001 0, ,0018 0, ,001 0, X = 0,3437 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke- adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,33 0,34 0,33 0,3386 = 0,7 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,003

10 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi tanpa perendaman : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,3437 ±,706. 0,003 / µ = 0,3437 ± 0,006 mg/kg. Perhitungan statistik kadar Pb dengan Perendaman Asam cuka a. Perendaman dengan asam cuka selama 30 menit No Kadar (mg/kg) Xi 0,0860 0,0863 0,086 0,086 0,08 0,089 (Xi- X ) (Xi- X ) 0,0001 0, ,0004 0, ,0003 0, ,0003 0, ,0007 0, ,0000 0, X = 0,089 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke- adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,08 0,086 0,0863 0,08 = 0,364 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = ( Xi - X) n -1

11 = 0, S = 0,0004 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam cuka selama 30 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,089 ±,706. 0,0004/ µ = 0,089 ± 0,0004 mg/kg b. Perendaman dengan asam cuka selama 60 menit No. Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 1 0,0846-0,0011 0, ,0860 0,0003 0, ,088 0,0001 0, ,0878 0,001 0, ,0838-0,0019 0, ,086 0,000 0, X = 0,087 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-4 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,0878 0,086 0,0878 0,0838 = 0,400 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima

12 S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0014 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam cuka selama 60 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,087 ±,706. 0,0014 / µ = 0,087 ± 0,001 mg/kg 3. Perhitungan statistik kadar Pb dengan Perendaman Asam Jawa a. Perendaman dengan asam jawa selama 30 menit No Kadar (mg/kg) Xi 0,0994 0,0941 0,098 0,0966 0,0944 0,0961 (Xi- X ) (Xi- X ) 0,009 0, ,004 0, ,000 0, ,0001 0, ,001 0, ,0004 0, X = 0,096 = 0,00007 Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,0994 0,098 0,0994 0,0941 = 0,170

13 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0,00007 S = 0,001 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam jawa selama 30 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,096 ±,706. 0,001 / µ = 0,096 ± 0,00 mg/kg b. Perendaman dengan asam jawa selama 60 menit No Kadar (mg/kg) Xi 0,0941 0,094 0,090 0,0948 0,0946 0,0949 (Xi- X ) (Xi- X ) -0,000 0, ,0004 0, ,0004 0, ,000 0, ,0000 0, ,0003 0, X = 0,0946 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang.

14 Q hitung = 0,0941 0,094 0,090 0,0941 = 0,111 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0004 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam jawa selama 60 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,0946 ±,706. 0,0004 / µ = 0,0946 ± 0,0004 mg/kg 4. Perhitungan statistik kadar Pb dengan Perendaman Jeruk Nipis a. Perendaman dengan asam jawa selama 30 menit No Kadar (mg/kg) Xi 0,09 0,0960 0,097 0,0966 0,096 0,0967 (Xi- X ) (Xi- X ) -0,000 0, ,0000 0, ,0003 0, ,0006 0, ,0004 0, ,0007 0, X = 0,0960 = 0,

15 Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-6 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,0967 0,0966 0,0967 0,09 = 0,083 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,000 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman larutan jeruk nipis selama 30 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,0960 ±,706. 0,000 / µ = 0,0960 ± 0,000 mg/kg b. Perendaman dengan jeruk nipis selama 60 menit No Kadar (mg/kg) Xi 0,0977 0,0998 0,103 0,0997 0,101 0,1030 (Xi- X ) (Xi- X ) -0,0033 0, ,001 0, ,00 0, ,0013 0, ,0011 0, ,000 0, X = 0,1010 = 0,000048

16 Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,0977 0,0997 0,103 0,0977 = 0,34 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,003 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman larutan jeruk nipis selama 60 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,1010 ±,706. 0,003 / µ = 0,1010 ± 0,004 mg/kg

17 B. Destruksi Kering. Perhitungan statistik kadar Pb tanpa perendaman No Kadar (mg/kg) Xi Xi- X (Xi- X ) 0,810-0,0041 0, ,818-0,0033 0, ,876 0,00 0, ,84-0,0009 0, ,88 0,0031 0, ,877 0,006 0, = 0,81 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,810 0,818 0,88 0,810 = 0,111 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,003 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi tanpa perendaman : µ = X ± t (½α)dk x S/ n

18 µ = 0,81 ±,706. 0,003 / µ = 0,81 ± 0,0034 mg/kg. Perhitungan statistik kadar Pb dengan Perendaman Asam cuka a. Perendaman dengan asam cuka selama 30 menit No Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 0,06-0,0031 0, ,0670 0,0014 0, ,0660 0,0004 0, ,0644-0,001 0, ,0670 0,0014 0, ,0667 0,0011 0, = 0,066 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,06 0,0644 0,0670 0,06 = 0,4 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0018

19 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam cuka selama 30 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,066 ±,706. 0,0018/ µ = 0,066 ± 0,0019 mg/kg b. Perendaman dengan asam cuka selama 60 menit No Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 0,067 0,0010 0, ,061 0,0004 0, ,0647 0,0000 0, ,064-0,000 0, ,0646-0,0001 0, ,0640-0,0007 0, = 0,0647 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,067 0,061 0,067 0,0640 = 0,33 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = ( Xi - X) n -1

20 = 0, S = 0,0006 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam cuka selama 60 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,0647±,706. 0,0006 / µ = 0,0647 ± 0,0006 mg/kg 3. Perhitungan statistik kadar Pb dengan Perendaman Asam Jawa a. Perendaman dengan asam jawa selama 30 menit No. Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 1 0,0708-0,0013 0, ,0717-0,0004 0, ,076 0,000 0, ,07 0,0004 0, ,078 0,0007 0, ,07 0,0001 0, = 0,071 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,0708 0,0717 0,078 0,0708 = 0,40 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007).

21 Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0007 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam jawa selama 30 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,071 ±,706. 0,0007 / µ = 0,071 ± 0,0007 mg/kg b. Perendaman dengan asam jawa selama 60 menit No Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 0,071-0,0007 0, ,073-0,000 0, ,0734 0,0006 0, ,0734 0,0006 0, ,073 0,0004 0, ,077-0,0001 0, = 0,078 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke-1 adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,071 0,073 0,0734 0,071 = 0,14

22 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0006 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman asam jawa selama 60 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,078 ±,706. 0,0006 / µ = 0,078 ± 0,0006 mg/kg 4. Perhitungan statistik kadar Pb dengan Perendaman Jeruk Nipis a. Perendaman dengan jeruk nipis selama 30 menit No Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 0,07-0,0003 0, ,0738 0,0010 0, ,077-0,0001 0, ,073 0,0007 0, ,0718-0,0010 0, ,076-0,000 0, = 0,078 = 0, Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke- adalah data yang paling menyimpang.

23 Q hitung = 0,0718 0,07 0,0738 0,0718 = 0,30 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0007 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman larutan jeruk nipis selama 30 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,078 ±,706. 0,0007 / µ = 0,078 ± 0,0007 mg/kg b. Perendaman dengan jeruk nipis selama 60 menit No Kadar (mg/kg) Xi (Xi- X ) (Xi- X ) 0,07-0,001 0, ,0763 0,003 0, ,0733-0,0007 0, ,074 0,000 0, ,0737-0,0003 0, ,0738-0,000 0, = 0,0740 = 0,

24 Dilakukan uji penolakan hasil analisis dengan Q-test. Data ke- adalah data yang paling menyimpang. Q hitung = 0,0763 0,074 0,0763 0,07 = 0,474 Nilai Q kritis untuk 6 data pada taraf kepercayaan 9% (P = 0,0%) adalah = 0,61 (Rohman, 007). Q hitung < Q kritis ; maka semua data diterima S = = ( Xi - X) n -1 0, S = 0,0013 Rata-rata kadar Pb dengan selang kepercayaan 9% pada cumi-cumi dengan perendaman larutan jeruk nipis selama 60 menit : µ = X ± t (½α)dk x S/ n µ = 0,0740 ±,706. 0,0013 / µ = 0,0740 ± 0,0014 mg/kg

25 Lampiran 6. Pengujian Beda Nilai Rata-rata Kadar Plumbum (Pb) pada Cumicumi dengan Perendaman dalam Jeruk Nipis, Asam Cuka, dan Asam Jawa 1. Analisis Beda Nilai Rata-rata Penurunan Kadar Plumbum (Pb) pada Cumicumi dengan Menggunakan Jeruk Nipis, Asam Cuka, dan Asam Jawa Anova Dua Arah Subjek Antarfaktor Jenis Asam Waktu Perendaman Metode Destruksi Nama Subjek N Jeruk Nipis 4 Asam Cuka 4 Asam Jawa 4 30 menit menit 36 Destruksi Basah 36 Destruksi Kering 36 Tes Pengaruh masing-masing Subjek Dependent Variable: Persen Penurunan Kadar Pb Sumber Jumlah Kuadrat df Kuadrat Rata-rata F Sig. Model Koreksi a Intersep Perendaman Waktu Metode Perendaman * Waktu Perendaman * Metode Waktu * Metode Perendaman * Waktu * Metode Kesalahan Total Total Koreksi a. R Kuadrat =.967 Pe rse n Pe nuruna n Kada r Pb Subset Jenis Asam N 1 3 Tukey HSD a,b Jeruk Nipis Asam Jawa Asam Cuka a. Jumlah Sampel Rata-rata = b. Alfa =.0.

26 . Analisis Beda Nilai Rata-rata Kadar Plumbum (Pb) pada Cumi-cumi dengan Perbedaan Waktu Perendaman Tabel Perbedaan Kadar Plumbum (Pb) pada Cumi-cumi Setelah Perendaman dalam Jeruk Nipis, Asam Cuka, dan Asam Jawa Selama 30 menit dan 60 menit No Waktu Perendaman Kadar (mg/kg) Jeruk Nipis Asam Cuka Asam Jawa 1 30 Menit 0,0960 0,089 0, Menit 0,1010 0,087 0, Analisis Beda Nilai Rata-rata Kadar Plumbum (Pb) pada Cumi-cumi antara Metode Destruksi Basah dan Metode Destruksi Kering T-Test Hasil Ana lisis pe rbandingan: T-Test (Pa ired Sa mples Test) Var 1 Destruksi Basah - Destruksi Kering Perbedaan Antarvariabel Perbedaan pada Interval Kepercayaan Std. Error 9% Angka Rata-rata Std. Deviasi Rata-rata Lower Upper t df Signifikansi

27 Lampiran 7. Data Hasil Uji Perolehan Kembali Plumbum (Pb) pada Cumi-cumi Tabel 1. Hasil Analisis Timbal (Pb) Setelah Ditambahkan Larutan Stándar Timbal (Pb) No Sampel Berat Sampel Absorbansi Konsentrasi Konsentrasi Kadar (g) (mcg/l) (mcg/ml) (mg/kg) 1 C R 1,06 0, ,7917 0,0318 0,170 C R,01 0,1347 3,47 0,034 0,196 3 C R 3,013 0, ,098 0,0331 0,13 4 C R 4,09 0,1339 3,0634 0,031 0,181 C R,008 0,134 3,331 0,033 0,193 6 C R 6,017 0, ,104 0,033 0,13 10,108 0,7787 =,018 0,198

28 Lampiran 8. Contoh Perhitungan Uji Perolehan Kembali Plumbum (Pb) dalam Cumi-cumi Persamaan regresi : Y = 0,0008X + 0, Kadar rata-rata sampel dengan perendaman jeruk nipis selama 60 menit dengan metode destruksi basah = 0,1010 mg/ kg Berat sampel rata-rata uji recovery =,018 g Kadar larutan standar rata-rata yang ditambahkan: K = = = 0,03997 mcg/g % Perolehan kembali logam Pb = = = 7, 0% Keterangan: K T = kadar sampel yang diperoleh setelah penambahan larutan standar K A = kadar sampel awal K = kadar larutan standar yang ditambahkan

29 Lampiran 9. Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi Plumbum (Pb) Y = 0,0008X + 0, Slope = 0,0008 Intersep = 0, No. Konsentrasi (mcg/l) (X) Absorbansi (Y) Yi Y-Yi (Y-Yi) ,007 0,171 0,94 0,1 0,7369 0,9317 0, , , , ,704 0, ,014-0,003 0,0103 0,0078 0,0114-0,0146 0, , , , , , , Perhitungan Yi: Contoh: pada konsentrasi 0 mcg/l Yi = 0,0008(0) + 0, Yi = 0,17304 SB = = = 0, Batas Deteksi = = = 17,77 mcg/l = 0,01777 mcg/ml Batas Kuantitasi = = = 8,76 mcg/l = 0,0876 mcg/ml

30 Lampiran 10. Gambar Hasil Analisis Kualitatif Logam Pb dengan pereaksi Ditizon 0,00% b/v Pb(NO) 3 Akuades 1. Destruksi Basah Tanpa perendaman Asam Cuka A B Asam Jawa Jeruk Nipis A B A B

31 . Destruksi Kering Tanpa perendaman Asam Cuka A B B Asam Jawa Jeruk Nipis B A B A B B Keterangan : A = Perendaman selama 30 menit B = Perendaman selama 60 menit

32 Lampiran 11. Gambar Perairan Belawan Lampiran 1. Gambar Cumi-cumi

33 Lampiran 13. Gambar Buah Jeruk Nipis Lampiran 14. Gambar Asam Cuka Lampiran 1. Gambar Asam Jawa

34 Lampiran 16. Gambar Alat Spektrofotometer Serapan Atom Graphite Furnace

35 Lampiran 17. Nilai Q kritis pada Taraf Kepercayaan 9 % Banyaknya Data Q-Tabel (Nilai Q-kritis) 4 0,831 0, ,61 7 0,70 8 0,4 Lampiran 18. Daftar Nilai Distribusi-t Lampiran 19. Daftar Nilai Distribusi F pada Tingkat % dengan α = 0,0

36 Lampiran 0. Hasil pengukuran Pb dalam Sampel

37

38

39 Lampiran 1. Hasil pengukuran Pb dalam Sampel Secara Destruksi Basah

40 Lampiran. Hasil pengukuran Pb dalam Sampel Secara Destruksi Kering

41 Lampiran 3. Hasil pengukuran Pb dalam Sampel Setelah Ditambahkan Larutan Standar Pb

a = r = Y = 0,3538 X =2 Y = a X + b Lampiran 1. Perhitungan Persamaan Regresi Besi No. X Y XY X 2 Y 2 0,0 0,00 0,0000 0,0000 0,000 0,0992 0,5670 0,315

a = r = Y = 0,3538 X =2 Y = a X + b Lampiran 1. Perhitungan Persamaan Regresi Besi No. X Y XY X 2 Y 2 0,0 0,00 0,0000 0,0000 0,000 0,0992 0,5670 0,315 Lampiran 1. Perhitungan Persamaan Regresi Besi No. X Y XY X Y 1. 0,0 0,000 0,0000 0,00 0,0000. 1,8 0,315 0,5670 3,4 0,099 3.,1 0,369 0,7749 4,41 0,136 4.,4 0,46 1,04 5,76 0,1815 5.,7 0,478 1,906 7,9 0,85

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Air Mineral dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang. Gambar 4. Air Mineral dalam Kemasan. Gambar 5. Air Minum Isi Ulang

Lampiran 1. Gambar Air Mineral dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang. Gambar 4. Air Mineral dalam Kemasan. Gambar 5. Air Minum Isi Ulang Lampiran 1. Gambar Air Mineral dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang Gambar 4. Air Mineral dalam Kemasan Gambar 5. Air Minum Isi Ulang Lampiran. Hasil Analisis Kualitatif Kalsium, Magnesium dan Timbal

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil Identifikasi Cibet

Lampiran 1. Hasil Identifikasi Cibet Lampiran 1. Hasil Identifikasi Cibet Lampiran. Gambar Cibet (Orthetrum sp.) dan Capung (Orthetrum Sabina) sp.) (Orthetrum sabina) Capung Lampiran 3. Data Pembakuan Larutan NaOH 0,1 N Rumus normalitas larutan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Sampel Sayur Sawi

Lampiran 1. Gambar Sampel Sayur Sawi Lampiran 1. Gambar Sampel Sayur Sawi Gambar 6. Sayur Sawi yang dijadikan Sampel Lampiran 2. Perhitungan Penetapan Kadar Air Metode Gravimetri a. Penetapan Bobot Tetap Cawan Kosong Dengan pernyataan bobot

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Pembakuan Natrium Hidroksida 1 N. No. Berat K-Biftalat (mg) Volume NaOH (ml) , ,14 3.

Lampiran 1. Perhitungan Pembakuan Natrium Hidroksida 1 N. No. Berat K-Biftalat (mg) Volume NaOH (ml) , ,14 3. Lampiran 1. Perhitungan Pembakuan Natrium Hidroksida 1 N. No. Berat K-Biftalat (mg) Volume NaOH (ml) 1. 1000 5,1. 1003 5,14 3. 101 5, Normalitas NaOH Berat Kalium Biftalat (mg) Volume NaOH (ml) Berat Ekivalen

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Natrium Tetraboraks 500 ppm. Untuk pembuatan larutan natrium tetraboraks 500 ppm (LIB I)

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Natrium Tetraboraks 500 ppm. Untuk pembuatan larutan natrium tetraboraks 500 ppm (LIB I) Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Natrium Tetraboraks 500 ppm Untuk pembuatan larutan natrium tetraboraks 500 ppm (LIB I) 500 ppm 500 mcg/ml Berat Natrium tetraboraks yang ditimbang 500 mcg / ml

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Sampel Kubis Hijau (Brassica oleracea L.)

Lampiran 1. Gambar Sampel Kubis Hijau (Brassica oleracea L.) Lampiran 1. Gambar Sampel Kubis Hijau (Brassica oleracea L.) 93 Lampiran. Identifikasi Tumbuhan 94 Lampiran 3. Bagan Alir Proses Pembuatan Larutan Sampel Sampel Kubis Hijau (Brassica oleracea L.) sebanyak

Lebih terperinci

Lampiran 1. Kurva Absorbansi Maksimum Kalsium

Lampiran 1. Kurva Absorbansi Maksimum Kalsium Lampiran 1. Kurva Absorbansi Maksimum Kalsium Lampiran. Perhitungan Persamaan Garis Regresi dan Koefisien Korelasi (r) dari Data Kalibrasi Kalsium No. Konsentrasi (mcg/ml) (X) Absorbansi (Y) XY X Y 1.

Lebih terperinci

Lampiran 1. Data Penentuan Operating Time Senyawa Kompleks Fosfor Molibdat pada λ = 708 nm

Lampiran 1. Data Penentuan Operating Time Senyawa Kompleks Fosfor Molibdat pada λ = 708 nm Lampiran 1. Data Penentuan Operating Time Senyawa Kompleks Fosfor Molibdat pada λ = 708 nm No Menit ke- Absorbansi 1 4 0,430 5 0,431 3 6 0,433 4 7 0,434 5 8 0,435 6 9 0,436 7 10 0,437 8 11 0,438 9 1 0,439

Lebih terperinci

Ditimbang 25 gram Ditambahkan HNO 3 65% b/v sebanyak 25 ml Didiamkan selama 24 jam. Didinginkan

Ditimbang 25 gram Ditambahkan HNO 3 65% b/v sebanyak 25 ml Didiamkan selama 24 jam. Didinginkan Lampiran 1. Flowsheet Destruksi Basah Sampel yang telah dihomogenkan Ditimbang 5 gram Ditambahkan HNO 3 65% b/v sebanyak 5 ml Didiamkan selama 4 jam Sampel + HNO 3 (p) Larutan Sampel Hasil Dipanaskan di

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Bobot Jenis Sampel. 1. Kalibrasi Piknometer. Piknometer Kosong = 15,302 g. Piknometer berisi Aquadest Panas.

Lampiran 1. Perhitungan Bobot Jenis Sampel. 1. Kalibrasi Piknometer. Piknometer Kosong = 15,302 g. Piknometer berisi Aquadest Panas. Lampiran 1. Perhitungan Bobot Jenis Sampel 1. Kalibrasi Piknometer Piknometer Kosong = 15,30 g Piknometer berisi Aquadest Panas NO Aquadest Panas 1 5,330 5,37 3 5,38 4 5,35 5 5,39 6 5,3 Jumlah Rata-rata

Lebih terperinci

Kentang (Solanum tuberosum L.)

Kentang (Solanum tuberosum L.) Gambar 1. Kentang (Solanum tuberosum L.) Kentang (Solanum tuberosum L.) Gambar. Tanaman Kentang Tanaman Kentang Gambar 3. Hasil Analisis Kualitatif Timbal dan Kadmium Kadmium Timbal Hasil Analisa Kualitatif

Lebih terperinci

Gambar 2. Daun Tempuyung

Gambar 2. Daun Tempuyung Lampiran 1. Gambar Sampel. Gambar 1. Tanaman Daun Tempuyung Gambar. Daun Tempuyung 41 Lampiran 1. (Lanjutan) Gambar 3 Kapsul Ekstrak Tempuyung Gambar 4. Kemasan Kapsul 4 Lampiran 1. (Lanjutan) Gambar 5.

Lebih terperinci

Lampiran 1. Sampel yang Digunakan. Gambar 4. Ikan Sembilang (Paraplotosus albilabris). Gambar 5. Ikan Kepala Batu (Pranesus duodecimalis)

Lampiran 1. Sampel yang Digunakan. Gambar 4. Ikan Sembilang (Paraplotosus albilabris). Gambar 5. Ikan Kepala Batu (Pranesus duodecimalis) Lampiran 1. Sampel yang Digunakan Gambar. Ikan Sembilang (Paraplotosus albilabris). Gambar 5. Ikan Kepala Batu (Pranesus duodecimalis) Lampiran.Bagan Alir Proses Destruksi Basah. Sampel yang sudah dihaluskan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Sampel. Gambar 1. Produk bubur bayi yang dijadikan sampel. Universitas Sumatera Utara

Lampiran 1. Gambar Sampel. Gambar 1. Produk bubur bayi yang dijadikan sampel. Universitas Sumatera Utara Lampiran 1. Gambar Sampel Gambar 1. Produk bubur bayi yang dijadikan sampel 35 Lampiran. Hasil Analisis Kualitatif Mineral Kalsium dan Besi Gambar. Gambar Kristal Kalsium Sulfat (Perbesaran 10x10) Gambar

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Lokasi Pengambilan Sampel

Lampiran 1. Gambar Lokasi Pengambilan Sampel Lampiran 1. Gambar Lokasi Pengambilan Gambar 1. Gambar Depot Air Minum Isi Ulang Gambar.Gambar Depot Air Minum Isi Ulang Teknik Reverse Osmosis Gambar 3. Gambar air minum reverse osmosis dalam kemasan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Data kalibrasi kalsium dengan Spektrofotometer Serapan Atom. dan Perhitungan Persamaan Garis Regresi dan Koefisien Korelasi (r).

Lampiran 1. Data kalibrasi kalsium dengan Spektrofotometer Serapan Atom. dan Perhitungan Persamaan Garis Regresi dan Koefisien Korelasi (r). Lampiran 1. Data kalibrasi kalsium dengan Spektrofotometer Serapan Atom dan Perhitungan Persamaan Garis Regresi dan Koefisien Korelasi (r). NO Konsentrasi (mcg/ml) Absorbansi 1 0,0000 0,0013 2 1,0000 0,0688

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Baku Profenofos. Konsentrasi 1665,5 mcg/ml sebagai Larutan Baku I (LB1)

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Baku Profenofos. Konsentrasi 1665,5 mcg/ml sebagai Larutan Baku I (LB1) Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Baku Profenofos Kadar baku Profenofos = 98,% Berat Profenofos yang ditimbang = 4,4 mg Volume larutan = 5 ml Konsentrasi Profenofos 98,% = 4,4mg 98, 6 10 mcg =

Lebih terperinci

Jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal = 17 cm = 0,9235 = 0,9058 = 0,8529. Harga Rf untuk sampel VIII + baku pembanding = = 0,8588

Jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal = 17 cm = 0,9235 = 0,9058 = 0,8529. Harga Rf untuk sampel VIII + baku pembanding = = 0,8588 Lampiran 1. Contoh Perhitungan Harga Rf Harga Rf = jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik asal jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal Jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal

Lebih terperinci

Lampiran 1. Data Pengukuran Waktu Kerja Larutan Kuning Metanil

Lampiran 1. Data Pengukuran Waktu Kerja Larutan Kuning Metanil Lampiran 1. Data Pengukuran Waktu Kerja Larutan Kuning Metanil No. Menit ke- Serapan (A) 1 10 0,432 2 11 0,432 3 12 0,433 4 13 0,432 5 14 0,433 6 15 0,432 7 16 0,433 8 17 0,435 9 18 0,435 10 19 0,435 11

Lebih terperinci

PENENTUAN PERSAMAAN GARIS REGRESI DARI KURVA LARUTAN STANDAR Cu. Tabel 7. Perhitungan mencari persamaan garis regresi larutan standar Cu

PENENTUAN PERSAMAAN GARIS REGRESI DARI KURVA LARUTAN STANDAR Cu. Tabel 7. Perhitungan mencari persamaan garis regresi larutan standar Cu LAMPIRAN LAMPIRAN 1 PENENTUAN PERSAMAAN GARIS REGRESI DARI KURVA LARUTAN STANDAR Cu Tabel 7. Perhitungan mencari persamaan garis regresi larutan standar Cu No X Y X 2 Y 2 XY 1 0,05 0,0009 0,0025 0,00000081

Lebih terperinci

Lampiran 1. Data Bilangan Gelombang Spektrum IR Pseudoefedrin HCl BPFI

Lampiran 1. Data Bilangan Gelombang Spektrum IR Pseudoefedrin HCl BPFI Lampiran 1. Data Bilangan Gelombang Spektrum IR Pseudoefedrin HCl BPFI Lampiran. Data Bilangan Gelombang Spektrum IR Triprolidin HCl BPFI Lampiran 3. Kurva Serapan Penentuan Panjang Gelombang Analisis

Lebih terperinci

Spektrum serapan derivat kedua deksklorfeniramin 20 mcg/ml

Spektrum serapan derivat kedua deksklorfeniramin 20 mcg/ml Lampiran 1. Spektrum Serapan Penentuan Panjang Gelombang Analisis Spektrum serapan derivat kedua deksametason 5 mcg/ml Spektrum serapan derivat kedua deksklorfeniramin 20 mcg/ml 45 Lampiran 1. (lanjutan)

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1. Gambar Sampel. Gambar 1. Cacing Tanah Megascolex sp. Gambar 2. Cacing Tanah Fridericia sp. Universitas Sumatera Utara

LAMPIRAN. Lampiran 1. Gambar Sampel. Gambar 1. Cacing Tanah Megascolex sp. Gambar 2. Cacing Tanah Fridericia sp. Universitas Sumatera Utara LAMPIRAN Lampiran 1. Gambar Sampel Gambar 1. Cacing Tanah Megascolex sp. Gambar 2. Cacing Tanah Fridericia sp. Lampiran 2. Hasil Analisis Kualitatif Mineral Fosfor Gambar 3. Hasil Analisis Kualitatif dengan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi dan di Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi Medan pada bulan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif.

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penyiapan sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil Identifikasi Sampel

Lampiran 1. Hasil Identifikasi Sampel Lampiran 1. Hasil Identifikasi Sampel 50 Lampiran 2. Sampel yang digunakan Gambar 2. Daun Kumis Kucing Segar Gambar 3. Jamu Daun Kumis Kucing 51 Lampiran 3. Bagan Alir Proses Destruksi Kering Daun Kumis

Lebih terperinci

Gambar 2. Perbedaan Sampel Brokoli (A. Brokoli yang disimpan selama 2 hari pada suhu kamar; B. Brokoli Segar).

Gambar 2. Perbedaan Sampel Brokoli (A. Brokoli yang disimpan selama 2 hari pada suhu kamar; B. Brokoli Segar). Lampiran 1. Gambar Sampel dan Lokasi Pengambilan Sampel Gambar 1. Sampel Brokoli Gambar 2. Perbedaan Sampel Brokoli (A. Brokoli yang disimpan selama 2 hari pada suhu kamar; B. Brokoli Segar). 45 Lampiran

Lebih terperinci

Gambar sekam padi setelah dihaluskan

Gambar sekam padi setelah dihaluskan Lampiran 1. Gambar sekam padi Gambar sekam padi Gambar sekam padi setelah dihaluskan Lampiran. Adsorben sekam padi yang diabukan pada suhu suhu 500 0 C selama 5 jam dan 15 jam Gambar Sekam Padi Setelah

Lebih terperinci

Lampiran 1. Lokasi Pengambilan Sampel. Mata air yang terletak di Gunung Sitember. Tempat penampungan air minum sebelum dialirkan ke masyarakat

Lampiran 1. Lokasi Pengambilan Sampel. Mata air yang terletak di Gunung Sitember. Tempat penampungan air minum sebelum dialirkan ke masyarakat Lampiran 1. Lokasi Pengambilan Sampel Mata air yang terletak di Gunung Sitember Tempat penampungan air minum sebelum dialirkan ke masyarakat 48 Air minum yang dialirkan menggunakan pipa besi Lokasi pengambilan

Lebih terperinci

STUDI PERBANDINGAN PEMANFAATAN JERUK NIPIS, ASAM CUKA, DAN ASAM JAWA DALAM PENGIKATAN PLUMBUM (Pb) PADA CUMI-CUMI DI PERAIRAN BELAWAN

STUDI PERBANDINGAN PEMANFAATAN JERUK NIPIS, ASAM CUKA, DAN ASAM JAWA DALAM PENGIKATAN PLUMBUM (Pb) PADA CUMI-CUMI DI PERAIRAN BELAWAN STUDI PERBANDINGAN PEMANFAATAN JERUK NIPIS, ASAM CUKA, DAN ASAM JAWA DALAM PENGIKATAN PLUMBUM (Pb) PADA CUMI-CUMI DI PERAIRAN BELAWAN SKRIPSI OLEH: STEPHANIE DEBORA NIM 060804047 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

massa = 2,296 gram Volume = gram BE Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Pereaksi ml Natrium Fosfat 28 mm massa 1 M = massa 0,028 =

massa = 2,296 gram Volume = gram BE Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Pereaksi ml Natrium Fosfat 28 mm massa 1 M = massa 0,028 = Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Pereaksi 1. 500 ml Natrium Fosfat 28 mm M massa 1 x Mr V(liter) 0,028 massa 1 x 164 0, 5 massa 2,296 gram 2. 500 ml Amonium Molibdat 4 mm M massa 1 x Mr V(liter) massa

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1. Skema pembuatan yoghurt kunir asam

LAMPIRAN. Lampiran 1. Skema pembuatan yoghurt kunir asam LAMPIRAN Lampiran 1. Skema pembuatan yoghurt kunir asam 72 73 Lampiran 2. Skema kerja analisis sifat kimia yoghurt kunir asam 1. Kadar abu total ( Dry Ashing ) 2. Kadar lemak total ( Soxhletasi ) 3. Kadar

Lebih terperinci

Gambar Selulosa Mikrokristal dari Nata de Coco

Gambar Selulosa Mikrokristal dari Nata de Coco Lampiran 1. Gambar Nata de Coco dan Selulosa Mikrokristal dari Nata de Coco Gambar Nata de Coco basah Gambar Selulosa Mikrokristal dari Nata de Coco Lampiran. Hasil Uji Mikroskopik Selulosa Mikrokristal

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN di Laboratorium Kimia Analitik dan Kimia Anorganik Jurusan Kimia

III. METODOLOGI PENELITIAN di Laboratorium Kimia Analitik dan Kimia Anorganik Jurusan Kimia 44 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2011 di Laboratorium Kimia Analitik dan Kimia Anorganik Jurusan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb,Cd, dan Hg. 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb.

Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb,Cd, dan Hg. 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb. Lampiran. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb,Cd, dan Hg. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Pb Konsentrasi (mcg/ml) 0 0, 0, 0, 0,7,0 Absorbansi 0,000 0,008 0,009 0,000 0,0

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Konsentrasi Pengukuran. Konsentrasi untuk pengukuran panjang gelombang digunakan 12 µg/ml

Lampiran 1. Perhitungan Konsentrasi Pengukuran. Konsentrasi untuk pengukuran panjang gelombang digunakan 12 µg/ml Lampiran 1. Perhitungan Konsentrasi Pengukuran Diketahui: Nilai Absorptivitas spesifik (A 1 1 = 351b) λ= 276 nm Tebal sel (b) = 1 cm A = A 1 1 x b x c c = c = c = 0,001237 g/100ml c = 12,37 µg/ml Konsentrasi

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2011,

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2011, III. METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2011, pengambilan sampel dilakukan di Sungai Way Kuala Bandar Lampung,

Lebih terperinci

BAB II METODE PENELITIAN. Universitas Sumatera Utara pada bulan Januari-April 2015

BAB II METODE PENELITIAN. Universitas Sumatera Utara pada bulan Januari-April 2015 BAB II METODE PENELITIAN 2.1 Tempat danwaktupenelitian Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi pada bulan Januari-April 2015 2.2Bahan-bahan 2.2.1 Sampel Sampel yang digunakan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar alat KCKT dan syringe 100 µl

Lampiran 1. Gambar alat KCKT dan syringe 100 µl Lampiran 1. Gambar alat KCKT dan syringe 100 µl Gambar 10. Alat KCKT (Shimadzu) Gambar 11. Syringe 100 µl (SGE) Lampiran 2. Gambar Sonifikator (Branson 1510) dan Penyaring Gambar. 12. Sonifikator (Branson

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Proses penyemaian, penanaman, dan pemaparan dilakukan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Sampel diambil di tempat sampah yang berbeda, yaitu Megascolex sp. yang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Sampel diambil di tempat sampah yang berbeda, yaitu Megascolex sp. yang BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengambilan Sampel Sampel diambil di tempat sampah yang berbeda, yaitu Megascolex sp. yang hidup di tumpukan sampah basah, diambil di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)

Lebih terperinci

Lampiran 1. Krim Klorfeson dan Chloramfecort-H

Lampiran 1. Krim Klorfeson dan Chloramfecort-H Lampiran 1. Krim Klorfeson dan Chloramfecort-H Gambar 1 Krim merek Klorfeson Gambar 2 Krim merek Chloramfecort-H 48 Lampiran 2. Komposisi krim Klorfeson dan Chloramfecort-H Daftar Spesifikasi krim 1. Klorfeson

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU

METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU BAB III METODE PENELITIAN 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU pada bulan Februari 2012 April 2012. 2.2 Alat dan Bahan 2.2.1 Alat-alat Alat-alat

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kandungan logam Timbal pada kerupuk rambak dengan menggunakan alat Spektrofotometer serapan atom Perkin Elmer 5100 PC. A.

Lebih terperinci

Lampiran 1. Sampel Pulna Forte Tablet

Lampiran 1. Sampel Pulna Forte Tablet Lampiran 1. Sampel Pulna Forte Tablet 50 Lampiran 2. Komposisi Tablet Pulna Forte Daftar Spesifikasi Sampel 1. Pulna Forte No. Reg : DKL 0319609209A1 ExpireDate :Agustus 2017 Komposisi : Ethambutol HCL...

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Pembakuan NaOH 0,1 N Data Larutan Baku NaOH

Lampiran 1. Perhitungan Pembakuan NaOH 0,1 N Data Larutan Baku NaOH Lampiran 1. Perhitungan Pembakuan NaOH 0,1 N Data Larutan Baku NaOH No. Berat K.Biftalat Titrasi yang diperoleh 1. 0,501 5,5. 0,500 5,1 3. 0,500 5,3 Perhitungan: Normalitas NaOH = G. K. Biftalat 0,04 ml

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014 di

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014 di 34 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014 di laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. USU, Lembaga Penelitian Fakultas MIPA USU, dan PT. AIRA Chemical Laboratories.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. USU, Lembaga Penelitian Fakultas MIPA USU, dan PT. AIRA Chemical Laboratories. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dilaboratorium Kimia Bahan Makanan Fakultas Farmasi USU, Lembaga Penelitian Fakultas MIPA USU, dan PT. AIRA Chemical Laboratories. 3.1 Alat-alat Alat-alat

Lebih terperinci

No Nama RT Area k Asym N (USP)

No Nama RT Area k Asym N (USP) Lampiran 1. Hasil kromatogram Penyuntikan Propranolol HCl Baku untuk Mencari Perbandingan Fase Gerak Metanol-Air dan Laju Alir yang Optimal untuk Analisis. 1 Propranolol HCl 3.1 24823 359.7 2.32* 1410*

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014 33 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2014 di laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu

Lebih terperinci

Lampiran 1.a Data Kadar Air Kelopak Rosella Kadar air (%) = kehilangan berat (g) x 100 Sampel sebelum kering (g)

Lampiran 1.a Data Kadar Air Kelopak Rosella Kadar air (%) = kehilangan berat (g) x 100 Sampel sebelum kering (g) 62 Lampiran 1.a Data Kadar Air Kelopak Rosella Kadar air (%) = kehilangan berat (g) x 100 Sampel sebelum kering (g) Kehilangan berat = berat sampel mula-mula berat sampel setelah dikeringkan Kadar air

Lebih terperinci

Lampiran 1. Penentuan Persamaan Garis Regresi. Penentuan Persamaan Garis Regresi dari Larutan Standar Nikel

Lampiran 1. Penentuan Persamaan Garis Regresi. Penentuan Persamaan Garis Regresi dari Larutan Standar Nikel Lampiran 1 Penentuan Persamaan Garis Regresi 1. Penentuan Persamaan Garis Regresi dari Larutan Standar Nikel Tabel 10. Perhitungan persamaan garis regresi standar Ni No. X (ppm Y (abs X2 Y2 (X 10-4 XY

Lebih terperinci

Lampiran 1. Daftar Spesifikasi Sediaan tablet Celestamin, Ocuson, dan Polacel : DKL A1. Expire Date : September 2015

Lampiran 1. Daftar Spesifikasi Sediaan tablet Celestamin, Ocuson, dan Polacel : DKL A1. Expire Date : September 2015 Lampiran 1. Daftar Spesifikasi Sediaan tablet Celestamin, Ocuson, dan Polacel 1. Celestamin (Schering-plough) No. Reg : DKL 9106604510A1 Expire Date : September 2015 Komposisi : Betametason... 0,25 mg

Lebih terperinci

DAFTAR LAMPIRAN. Lampiran 1. Skema pembuatan ODF metoklopramid. Sorbitol + Sukralosa + As.askorbat

DAFTAR LAMPIRAN. Lampiran 1. Skema pembuatan ODF metoklopramid. Sorbitol + Sukralosa + As.askorbat DAFAR LAMPIRAN Lampiran 1. Skema pembuatan ODF metoklopramid Polimer : HPMC/ HPMC+PVA/ PVA Sorbitol + Sukralosa + As.askorbat Metoklopramid Dikembangkan dengan akuades - Dilarutkan dengan akuades - Diaduk

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PERCOBAAN. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan September

III. METODOLOGI PERCOBAAN. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 33 III. METODOLOGI PERCOBAAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2013 di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil Determinasi Tumbuhan pecut kuda (Stachytharpheta jamaicensis L.Vahl)

Lampiran 1. Hasil Determinasi Tumbuhan pecut kuda (Stachytharpheta jamaicensis L.Vahl) Lampiran 1. Hasil Determinasi Tumbuhan pecut kuda (Stachytharpheta jamaicensis L.Vahl) 63 Lampiran 2. Komite Etik Penelitian Hewan 64 Lampiran 3. Karakteristik Tumbuhan Pecut Kuda Pengukuran Simplisia

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Sampel. a. Air Sungai Bagian Hulu Hamparan Perak. b. Air sungai setelah di ambil

Lampiran 1. Gambar Sampel. a. Air Sungai Bagian Hulu Hamparan Perak. b. Air sungai setelah di ambil Lampiran 1. Gambar Sampel a. Air Sungai Bagian Hulu Hamparan Perak b. Air sungai setelah di ambil Lampiran 2.Hasil pengujian kekeruhan Untuk mengetahui efektivitas koagulan PAC dan dibutuhkan dosis yang

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1. Surat Hasil Identifikasi Tumbuhan. Universitas Sumatera Utara

LAMPIRAN. Lampiran 1. Surat Hasil Identifikasi Tumbuhan. Universitas Sumatera Utara LAMPIRAN Lampiran 1. Surat Hasil Identifikasi Tumbuhan 44 Lampiran 2. Bunga, simplisia bunga pepaya jantan dan Serbuk simplisia bunga pepaya jantan a. Bunga Pepaya Jantan b. Simplisia bunga pepaya jantan

Lebih terperinci

Perbandingan fase gerak metanol-air (50:50)

Perbandingan fase gerak metanol-air (50:50) Lampiran 1. Kromatogram Penyuntikan Kloramfenikol Baku untuk Menentukan Perbandingan Fase Gerak yang Optimum Perbandingan fase gerak metanol-air (40:60) Perbandingan fase gerak metanol-air (50:50) Perbandingan

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS 54 LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS 1. Perhitungan Dosis Asetosal Dosis Asetosal untuk menimbulkan tukak pada tikus = 800 mg/kg BB (Soewarni Mansjoer, 1994) Berat badan rata-rata tikus = ± 150 gram Dosis Asetosal

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1 Data kalibrasi piroksikam dalam medium lambung ph 1,2. NO C (mcg/ml) =X A (nm) = Y X.Y X 2 Y 2

LAMPIRAN. Lampiran 1 Data kalibrasi piroksikam dalam medium lambung ph 1,2. NO C (mcg/ml) =X A (nm) = Y X.Y X 2 Y 2 LAMPIRAN Lampiran 1 Data kalibrasi piroksikam dalam medium lambung ph 1,2 NO C (mcg/ml) =X A (nm) = Y X.Y X 2 Y 2 1 3,0000 0,226 0,678 9,0000 0,051076 2 4,2000 0,312 1,310 17,64 0,0973 3 5,4000 0,395 2,133

Lebih terperinci

Lampiran 1. Ethical Clearanc

Lampiran 1. Ethical Clearanc Lampiran 1. Ethical Clearanc 4 Lampiran. Hasil Identifikasi Tumbuhan 4 Lampiran. Tanaman anting-anting Lampiran 4. Bagian tanaman anting-anting yang digunakan 44 Lampiran. Simplisia tanaman anting-anting

Lebih terperinci

STANDAR NATIONAL INDONESIA TAHU

STANDAR NATIONAL INDONESIA TAHU Lampiran 1. SNI Tahu STANDAR NATIONAL INDONESIA 01-3142-1998 TAHU Definisi : Tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai (Glycine species) dengan

Lebih terperinci

Lampiran 1.Sertifikat Bahan Baku Pembanding. Lampiran 2. Sampel yang digunakan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Lampiran 1.Sertifikat Bahan Baku Pembanding. Lampiran 2. Sampel yang digunakan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Lampiran 1.Sertifikat Bahan Baku Pembanding Lampiran 2. Sampel yang digunakan Lampiran 2 Gambar 2: Mangga Arumanis Gambar 3: Mangga Golek Gambar 4: Mangga Shrimp Lampiran 3. Flowsheet Buah Mangga Filtrat

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Tablet Asam Folat. Sebagai contoh F1 (Formula dengan penambahan Pharmacoat 615 1%).

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Tablet Asam Folat. Sebagai contoh F1 (Formula dengan penambahan Pharmacoat 615 1%). Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Tablet Asam Folat Sebagai contoh F1 (Formula dengan penambahan Pharmacoat 615 1%). Dibuat formula untuk 100 tablet, berat pertablet 00 mg dan penampang tablet 9 mm. Berat

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil identifikasi sampel

Lampiran 1. Hasil identifikasi sampel Lampiran 1. Hasil identifikasi sampel 56 Lampiran 2. Gambar tanaman singkong (Manihot utilissima P.) Tanaman Singkong Umbi Singkong Pati singkong 57 Lampiran 3. Flowsheet isolasi pati singkong Umbi singkong

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PERCOBAAN. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 sampai Juni 2015 di

III. METODOLOGI PERCOBAAN. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 sampai Juni 2015 di 30 III. METODOLOGI PERCOBAAN A. Waktu dan Tempat Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 sampai Juni 2015 di Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Gambar Krim yang Mengandung Hidrokortison Asetat dan Kloramfenikol

Lampiran 1. Gambar Krim yang Mengandung Hidrokortison Asetat dan Kloramfenikol Lampiran 1. Gambar Krim yang Mengandung Hidrokortison Asetat dan Kloramfenikol Gambar 1. Gambar krim yang Mengandung Hidrokortison Asetat dan Kloramfenikol 48 Lampiran 2. Komposisi krim merek X Contoh

Lebih terperinci

Lampiran 1. Sampel Neo Antidorin Kapsul. Gambar 1. Kotak Kemasan Sampel Neo Antidorin Kapsul. Gambar 2. Sampel Neo Antidorin Kapsul

Lampiran 1. Sampel Neo Antidorin Kapsul. Gambar 1. Kotak Kemasan Sampel Neo Antidorin Kapsul. Gambar 2. Sampel Neo Antidorin Kapsul Lampiran 1. Sampel Neo Antidorin Kapsul Gambar 1. Kotak Kemasan Sampel Neo Antidorin Kapsul Gambar 2. Sampel Neo Antidorin Kapsul 43 Lampiran 2. Komposisi Neo Antidorin Kapsul Setiap kapsul mengandung:

Lebih terperinci

LAMPIRAN A HASIL UJI MUTU FISIK MASSA TABLET. Formula Tablet Likuisolid Ibuprofen F A F B F C F D

LAMPIRAN A HASIL UJI MUTU FISIK MASSA TABLET. Formula Tablet Likuisolid Ibuprofen F A F B F C F D LAMPIRAN A HASIL UJI MUTU FISIK MASSA TABLET Mutu fisik yang diuji Replikasi Formula Tablet Likuisolid Ibuprofen F A F B F C F D Persyaratan Sudut Diam (derajat) Carr s Index (%) Hausner Ratio I 31,99

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengembangan metode dapat dilakukan dalam semua tahapan ataupun

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengembangan metode dapat dilakukan dalam semua tahapan ataupun BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil 4.1.1 Pengembangan Metode Pengembangan metode dapat dilakukan dalam semua tahapan ataupun hanya salah satu tahapan saja. Pengembangan metode dilakukan karena metode

Lebih terperinci

Lampiran 1. Surat Ethical clearance

Lampiran 1. Surat Ethical clearance Lampiran 1. Surat Ethical clearance 41 Lampiran 2. Surat identifikasi tumbuhan 42 Lampiran 3. Karakteristik tumbuhan mahkota dewa Gambar : Tumbuhan mahkota dewa Gambar : Daun mahkota dewa 43 Lampiran 3

Lebih terperinci

Gambar 2. Sampel B Sirup Kering

Gambar 2. Sampel B Sirup Kering Lampiran 1. Gambar Sampel A dan B Sirup Kering 1. Sampel A 2. Sampel B Gambar 1. Sampel A Sirup Kering Gambar 2. Sampel B Sirup Kering 53 Lampiran 2. Komposisi Sirup Kering Claneksi dan Clavamox DaftarSpesifikasiSampel

Lebih terperinci

Lampiran Universitas Kristen Maranatha

Lampiran Universitas Kristen Maranatha Lampiran 1 Cara Pembuatan Ekstrak Etanol Biji Mahoni 1. Biji mahoni yang sudah dikupas kemudian dikeringkan dan digiling hingga halus. 2. Serbuk simplisia tersebut di bungkus dengan kain kasa dan dimasukkan

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA), jalan Tangkuban Perahu No. 157 Lembang, Bandung. 3.2.

Lebih terperinci

Perbandingan fase gerak Larutan kalium dihidrogen posfat 0,05 M-metanol (60:40) dengan laju alir 1 ml/menit

Perbandingan fase gerak Larutan kalium dihidrogen posfat 0,05 M-metanol (60:40) dengan laju alir 1 ml/menit Lampiran 1. Kromatogram Penyuntikan Deksklorfeniramin maleat Baku untuk Mencari Perbandingan Fase Gerak larutan kalium dihidrogen posfat 0,05 M - Metanol yang Optimal untuk Analisis. A Perbandingan fase

Lebih terperinci

LAMPIRAN A SURAT DETERMINASI TANAMAN MONDOKAKI

LAMPIRAN A SURAT DETERMINASI TANAMAN MONDOKAKI LAMPIRAN A SURAT DETERMINASI TANAMAN MONDOKAKI 85 LAMPIRAN B SERTIFIKAT ANALISIS ETANOL 96% 86 LAMPIRAN C HASIL PEMERIKSAAN STANDARISASI PARAMETER NON SPESIFIK SIMPLISIA DAUN MONDOKAKI A. Perhitungan randemen

Lebih terperinci

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011 STUDI PERBANDINGAN KANDUNGAN MANGAN PADA TELUR AYAM KAMPUNG, TELUR AYAM RAS DAN TELUR BEBEK SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM SKRIPSI OLEH: RAFIKA SARI NIM 060804035 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA

Lebih terperinci

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Pelarut HCl 0,1 N

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Pelarut HCl 0,1 N Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Pelarut HCl 0,1 N HCl pekat = 37% ~ 12 N V 1 x N 1 = V 2 x N 2 V 1 x 12 N = 1000 ml x 0,1 N V 1 = 1000 ml x 0,1 N 12 N = 8,3 ml = 8,5 ml Lampiran 2. Bagan Alir Prosedur

Lebih terperinci

BAB IV SIMULASI. 1643, data yang digunakan terlampir. Analisis data menggunakan SPSS versi

BAB IV SIMULASI. 1643, data yang digunakan terlampir. Analisis data menggunakan SPSS versi BAB IV SIMULASI Data yang dipakai adalah untuk skripsi ini adalah data fiktif sebanyak 643, data yang digunakan terlampir. Analisis data menggunakan SPSS versi.5. Misalkan ingin diketahui hubungan antara

Lebih terperinci

Zubaidi, J. (1981). Farmakologi dan Terapi. Editor Sulistiawati. Jakarta: UI Press. Halaman 172 Lampiran 1. Gambar Alat Pencetak Kaplet

Zubaidi, J. (1981). Farmakologi dan Terapi. Editor Sulistiawati. Jakarta: UI Press. Halaman 172 Lampiran 1. Gambar Alat Pencetak Kaplet Zubaidi, J. (1981). Farmakologi dan Terapi. Editor Sulistiawati. Jakarta: UI Press. Halaman 17 Lampiran 1. Gambar Alat Pencetak Kaplet Lampiran. Perhitungan Karakteristik Pati Kentang Merah Berat kentang

Lebih terperinci

LAMPIRAN A. HASIL STANDARISASI SPESIFIK EKSTRAK TEH (Camellia sinensis Linn.) 1 5,40 2 5,42 3 5,42 x ± SD 5,41 ± 0,01.

LAMPIRAN A. HASIL STANDARISASI SPESIFIK EKSTRAK TEH (Camellia sinensis Linn.) 1 5,40 2 5,42 3 5,42 x ± SD 5,41 ± 0,01. LAMPIRAN A HASIL STANDARISASI SPESIFIK EKSTRAK TEH (Camellia sinensis Linn.) 1. Hasil Perhitungan ph Replikasi ph 1 5,40 2 5,42 3 5,42 x ± SD 5,41 ± 0,01 2. Hasil Perhitungan Kadar Sari Larut Air Replikasi

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 KONVERSI DOSIS

LAMPIRAN 1 KONVERSI DOSIS LAMPIRAN 1 KONVERSI DOSIS Berat rerata hewan coba yang digunakan dalam penelitian = 22 gram. A. Dosis Asetosal Dosis asetosal = 30 mg/100 g tikus (Wahjoedi, 1989) Konversi dari tikus 200 g untuk mencit

Lebih terperinci

Lampiran 1. Prosedur uji

Lampiran 1. Prosedur uji LAMPIRAN 32 Lampiran 1. Prosedur uji 1) Kandungan nitrogen dengan Metode Kjedahl (APHA ed. 21 th 4500-Norg C, 2005) Sebanyak 0,25 gram sampel dimasukkan ke dalam labu kjedahl dan ditambahkan H 2 SO 4 pekat

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. 1. Analisis Korelasi adalah metode statstika yang digunakan untuk menentukan

BAB 2 LANDASAN TEORI. 1. Analisis Korelasi adalah metode statstika yang digunakan untuk menentukan BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Defenisi Analisis Regresi dan Korelasi 1. Analisis Korelasi adalah metode statstika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan linier antara dua variabel atau

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBUATAN INFUSA KULIT KAYU RAPAT (Parameria laevigata (Juss.) Moldenke)

PROSEDUR PEMBUATAN INFUSA KULIT KAYU RAPAT (Parameria laevigata (Juss.) Moldenke) 49 LAMPIRAN 1 PROSEDUR PEMBUATAN INFUSA KULIT KAYU RAPAT (Parameria laevigata (Juss.) Moldenke) Pembuatan dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. 1. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan

BAB 2 LANDASAN TEORI. 1. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan 7 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Defenisi Analisis Regresi dan Korelasi 1. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan linier antara dua variabel

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS. Perhitungan dosis pembanding (Andriol)

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS. Perhitungan dosis pembanding (Andriol) LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS Perhitungan dosis pembanding (Andriol) Kandungan Andriol (1 kaplet/tablet)= 40 mg Faktor konversi dari dosis manusia (80 mg/70 kg BB) ke dosis mencit yang beratnya 20 g adalah

Lebih terperinci

Lampiran 1: Data Sebelum Dan Sesudah Perlakuan. Kadar Glukosa Darah Puasa (mg%) Setelah Induksi Aloksan. Setelah Perlakuan

Lampiran 1: Data Sebelum Dan Sesudah Perlakuan. Kadar Glukosa Darah Puasa (mg%) Setelah Induksi Aloksan. Setelah Perlakuan Lampiran 1: Data Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Kelompok Perlakuan (n = 4) Kadar Glukosa Darah Puasa (mg%) Setelah Induksi Aloksan Setelah Perlakuan Penurunan Persentase penurunan (%) I 211 51 160 75.83

Lebih terperinci

Lampiran 1. Flowsheet Pembuatan Cangkang Kapsul Alginat. Alat pencetak kapsul (batang besi) Alat pencetak kapsul yang dilapisi natrium alginat

Lampiran 1. Flowsheet Pembuatan Cangkang Kapsul Alginat. Alat pencetak kapsul (batang besi) Alat pencetak kapsul yang dilapisi natrium alginat Lampiran 1. Flowsheet Pembuatan Cangkang Kapsul Alginat Alat pencetak kapsul (batang besi) Alat pencetak kapsul yang dilapisi natrium alginat dicelupkan kedalam larutan natrium alginate 5% dengan viskositas

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Larutan dapar fosfat ph 7,4 isotonis

LAMPIRAN. Larutan dapar fosfat ph 7,4 isotonis LAMPIRAN Lampiran 1. Flowsheet pembuatan larutan dapar fosfat ph 7,4 isotonis Natrium dihidrogen fosfat ditimbang 0,8 g Dinatrium hidrogen fosfat ditimbang 0,9 g dilarutkan dengan 100 ml aquadest bebas

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental Rancangan Acak

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental Rancangan Acak 45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari: 1. Larutan buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle.)

Lebih terperinci

Kentang. Dikupas, dicuci bersih, dipotong-potong. Diblender hingga halus. Residu. Filtrat. Endapan. Dibuang airnya. Pati

Kentang. Dikupas, dicuci bersih, dipotong-potong. Diblender hingga halus. Residu. Filtrat. Endapan. Dibuang airnya. Pati Lampiran 1. Flow Sheet Pembuatan Pati Kentang Kentang Residu Filtrat Ditimbang ± 10 kg Dikupas, dicuci bersih, dipotong-potong Diblender hingga halus Disaring dan diperas menggunakan kain putih yang bersih

Lebih terperinci

Lampiran 1. Surat Keterangan Determinasi

Lampiran 1. Surat Keterangan Determinasi Lampiran 1. Surat Keterangan Determinasi 40 Lampiran 2. Hasil Determinasi Daun Kersen 41 Lampiran 2. Lanjutan 42 Lampiran 3. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 43 44 Lampiran 4. Perhitungan Susut

Lebih terperinci

Perhitungan dosis ekstrak etanol buah mengkudu (EEBM) (Morinda citrifolia)

Perhitungan dosis ekstrak etanol buah mengkudu (EEBM) (Morinda citrifolia) 42 LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS Perhitungan dosis asetosal Dosis asetosal 30 mg /100 g BB tikus (Wahjoedi, Yun Astuti N., B. Nuratmi, 1997) Faktor konversi dari tikus yang beratnya ± 200 g ke mencit yang

Lebih terperinci

LAMPIRAN A HASIL UJI KERAGAMAN BOBOT TABLET LIKUISOLID IBUPROFEN

LAMPIRAN A HASIL UJI KERAGAMAN BOBOT TABLET LIKUISOLID IBUPROFEN LAMPIRAN A HASIL UJI KERAGAMAN BOBOT TABLET LIKUISOLID IBUPROFEN Hasil Uji Keragaman Bobot Tablet Formula A Replikasi I Replikasi II Replikasi III No Bobot Bobot Bobot Y Y Y Tablet Tablet Tablet (%) (%)

Lebih terperinci

Perhitungan dosis aloksan, glibenklamid, dan Ekstrak etanol buah mengkudu.

Perhitungan dosis aloksan, glibenklamid, dan Ekstrak etanol buah mengkudu. Lampiran 1 : Perhitungan dosis aloksan, glibenklamid, dan Ekstrak etanol buah mengkudu. 1. Dosis aloksan : Dosis aloksan pada tikus 120 mg/kgbb Pada tikus 200 g : = ( 200 g/1000 g ) x 120 mg/kgbb = 24

Lebih terperinci

LAMPIRAN A SERTIFIKAT MINYAK CENGKEH

LAMPIRAN A SERTIFIKAT MINYAK CENGKEH LAMPIRAN A SERTIFIKAT MINYAK CENGKEH 105 LAMPIRAN B SERTIFIKAT STREPTOCOCCUS MUTANS 8 Januari 2009 + 106 LAMPIRAN C SERTIFIKAT STREPTOCOCCUS PYOGENES 107 LAMPIRAN D PERHITUNGAN STATISTIK ANAVA SATU ARAH

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Lampiran 1. Sertifikat analisis natrium diklofenak (PT. Dexa Medica) Universitas Sumatera Utara

LAMPIRAN. Lampiran 1. Sertifikat analisis natrium diklofenak (PT. Dexa Medica) Universitas Sumatera Utara LAMPIRAN Lampiran 1. Sertifikat analisis natrium diklofenak (PT. Dexa Medica) 47 Lampiran 2. Surat Hasil Identifikasi Tumbuhan 48 Lampiran 3. Bunga, simplisia bunga pepaya jantan dan Serbuk simplisia bunga

Lebih terperinci