PENENTUAN STOPPING POWER DAN INELASTIC MEAN FREE PATH ELEKTRON DARI POLIETILEN PADA ENERGI 200 ev 50 kev

dokumen-dokumen yang mirip
PENENTUAN STOPPING POWER DAN INELASTIC MEAN FREE PATH ELEKTRON DARI ALUMINIUM OKSIDA PADA ENERGI 300 ev 50 kev

UNIVERSITAS INDONESIA STOPPING POWER PARTIKEL BERMUATAN DENGAN EFEK PENTALAN INTI SKRIPSI INDRIAS ROSMEIFINDA

ENERGI TOTAL KEADAAN EKSITASI ATOM LITIUM DENGAN METODE VARIASI

PENENTUAN DENSITAS PLASMA ION KARBON PADA TEKANAN ATMOSFIR UNTUK MENCAPAI KESETIMBANGAN TERMODINAMIK Dadhe Riawan*, Saktioto, Zulkarnain

PENENTUAN ENERGI EIGEN PERSAMAAN SCHRODINGER DENGAN SUMUR POTENSIAL SEMBARANG MENGGUNAKAN METODE MATRIKS TRANSFER NUMERIK

PROBABILITAS PARTIKEL DALAM KOTAK TIGA DIMENSI PADA BILANGAN KUANTUM n 5. Indah Kharismawati, Bambang Supriadi, Rif ati Dina Handayani

Analisis Persamaan Respon Dosis Thermoluminescent Dosimeter (TLD) Pada Spektrum Sinar-X Menggunakan Metode Monte Carlo

PENERAPAN METODA MATRIK TRANSFER UNTUK MENENTUKAN ENERGI PRIBADI DARI PERSAMAAN GELOMBANG SCHRODINGER POTENSIAL SUMUR SEMBARANG

ENERGI TOTAL KEADAAN DASAR ATOM BERILIUM DENGAN TEORI GANGGUAN

Analisis Numerik Resonansi Tunneling Pada Sruktur Lapis Tiga GaAs / Al x Ga 1-x As Menggunakan Algoritma Numerov.

Termodinamika. Energi dan Hukum 1 Termodinamika

ANALISIS DINAMIKA KUANTUM PARTIKEL MENGGUNAKAN MATRIKS TRANSFER

PERHITUNGAN TAMPANG LINTANG DIFERENSIAL HAMBURAN ELASTIK ELEKTRON-ARGON PADA 10,4 EV DENGAN ANALISIS GELOMBANG PARSIAL

APLIKASI BASIS L 2 LAGUERRE PADA INTERAKSI TOLAK MENOLAK ANTARA ATOM TARGET HIDROGEN DAN POSITRON. Ade S. Dwitama

Satuan Acara Perkuliahan Pengantar Kimia Material KI570 3 SKS

Penentuan Fungsi Struktur Proton dari Proses Deep Inelastic Scattering e + p e + X dengan Menggunakan Model Quark - Parton

PENGARUH KONSENTRASI DOPING CE TERHADAP SIFAT LISTIK MATERIAL EU 2-X CE X CUO 4+Α-Δ PADA DAERAH UNDER-DOPED

KOMPUTASI NUMERIK GERAK PROYEKTIL DUA DIMENSI MEMPERHITUNGKAN GAYA HAMBATAN UDARA DENGAN METODE RUNGE-KUTTA4 DAN DIVISUALISASIKAN DI GUI MATLAB

Penentuan Energi Eksitasi Elektron dan Panjang Gelombang Foton Menggunakan Percobaan Franck-Hertz

PRIMA Volume 8, Nomor 1, Juni 2011 ISSN : DESAIN PINTU RUANG PESAWAT SINAR-X DARI BAHAN KOMPOSIT KARET ALAM TIMBAL OKSIDA

OPTIMASI PARAMETER POTENSIAL NUKLIR BAGI REAKSI FUSI ANTAR INTI-INTI BERAT

PENENTUAN STRUKTUR COBALT BERDASARKAN POLA DIFRAKSI ELEKTRON DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE MATLAB VERSI R2008b

PENGARUH KONSENTRASI PREKURSOR TERHADAP SIFAT OPTOELEKTRONIK Mn 3O 4

HAND OUT FISIKA KUANTUM MEKANISME TRANSISI DAN KAIDAH SELEKSI

PERUBAHAN KUAT MEDAN MAGNET SEBAGAI FUNGSI JUMLAH LILITAN PADA KUMPARAN HELMHOLTZ

PENGEMBANGAN PROGRAM PERHITUNGAN KOEFISIEN DIFUSI MATERIAL DALAM REKAYASA PERMUKAAN

Mengenal Sifat Material. Teori Pita Energi

Xpedia Fisika. Soal Fismod 2

PENYELESAIAN PERSAMAAN SCHRODINGER TIGA DIMENSI UNTUK POTENSIAL NON-SENTRAL ECKART DAN MANNING- ROSEN MENGGUNAKAN METODE ITERASI ASIMTOTIK

PENENTUAN PARAMETER KISI KRISTAL HEXAGONAL BERDASARKAN POLA DIFRAKSI SINAR-X SECARA KOMPUTASI. M. Misnawati 1, Erwin 2, Salomo 3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian

EFEK REDAMAN PADA SIMULASI KONVERVI ENERGI GELOMBANG LAUT MENJADI ENERGI LISTRIK DENGAN PRINSIP RESONANASI. Oleh

PERTEMUAN KEEMPAT FISIKA MODERN TEORI KUANTUM TENTANG RADIASI ELEKTROMAGNET TEKNIK PERTAMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

PENGEMBANGAN ANTARMUKA KONVERSI FILE DATA NUKLIR TEREVALUASI PADA RENTANG SUHU TERTENTU UNTUK APLIKASI MCNP. D. Andiwijayakusuma *

KAJIAN TAMPANG LINTANG HAMBURAN ELEKTRON DENGAN ION MELALUI TEORI HAMBURAN BERGANDA ( MULTIPLE SCATTERING THEORY)

Pengukuran Difusivitas Termal dan Sifat Dielektrik pada Frekuensi Radio dari Andaliman

PARTIKEL DALAM SUATU KOTAK SATU DIMENSI

PENGANTAR KIMIA MATERIAL (KI570) Diperiksa Oleh : Dr. Ahmad Mudzakir, M.Si (Ketua Program Studi Kimia)

Interaksi Radiasi dengan Materi. Sulistyani, M.Si.

PERHITUNGAN CROSS SECTION HAMBURAN ELEKTRON-ATOM DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS GELOMBANG PARSIAL SKRIPSI TONI APRIANTO MANIK

BAB I PENDAHULUAN. Pada saat ini dunia elektronika mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini

LAPORAN PENELITIAN KAJIAN KOMPUTASI KUANTISASI SEMIKLASIK VIBRASI MOLEKULER SISTEM DIBAWAH PENGARUH POTENSIAL LENNARD-JONES (POTENSIAL 12-6)

Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya.

KIMIA KOMPUTASI Pengantar Konsep Kimia i Komputasi

Struktur Atom. Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang

PERUBAHAN FUNGSI GELOMBANG ELEKTRON PADA MULTIPLE SCATTERING UNTUK SUDUT HAMBUR NOL

Batasan KIMIA FISIKA DALTON BOHR M. KUANTUM

Modul - 4 SEMIKONDUKTOR

POSITRON, Vol. VI, No. 2 (2016), Hal ISSN :

Rekayasa Bahan untuk Meningkatkan Daya Serap Terhadap Gelombang Elektromagnetik dengan Matode Deposisi Menggunakan Lucutan Korona

Bab 1 Bahan Semikonduktor. By : M. Ramdhani

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Uji Kekerasan Material dengan Metode Rockwell

BAB II RADIASI PENGION

PENGARUH PERUBAHAN NILAI PARAMETER TERHADAP NILAI ERROR PADA METODE RUNGE-KUTTA ORDE 3

Energetika dalam sistem kimia

TUGAS MATA KULIAH ILMU MATERIAL UMUM THERMAL PROPERTIES

PRISMA FISIKA, Vol. VI, No. 2 (2018), Hal ISSN :

Schrodinger s Wave Function

Ringkasan Tugas Akhir. : Pengaruh Substitusi Bi Terhadap Spektrum Electron Spin Resonance

Elektron Bebas. 1. Teori Drude Tentang Elektron Dalam Logam

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

DESKRIPSI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL PREDIKSI MODIFIKASI UJIAN NASIONAL MATA PELAJARAN FISIKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Edisi Juli 2015 Volume IX No. 2 ISSN STUDI KOMPUTASI SENYAWA DOPAMIN DAN DOPAMIN-TI(OH) 2 UNTUK APLIKASI SEL SURYA TERSENSITASI ZAT WARNA

KARAKTERISASI TEORITIS SEMIKONDUTOR SILICON NANOTUBE ARMCHAIR MENGGUNAKAN METODE DFT

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi peradaban

Fungsi distribusi spektrum P (λ,t) dapat dihitung dari termodinamika klasik secara langsung, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan Gambar 1.

Simulasi Sel Surya Model Dioda dengan Hambatan Seri dan Hambatan Shunt Berdasarkan Variasi Intensitas Radiasi, Temperatur, dan Susunan Modul

FUNGSI GELOMBANG DAN RAPAT PROBABILITAS PARTIKEL BEBAS 1D DENGAN MENGGUNAKAN METODE CRANK-NICOLSON

METODA PENENTUAN DAYA SERAP PERISAI RADIASI UNTUK GONAD DARI KOMPOSIT LATEKS CAIR TIMBAL OKSIDA

KARAKTERISASI TiO 2 (CuO) YANG DIBUAT DENGAN METODA KEADAAN PADAT (SOLID STATE REACTION) SEBAGAI SENSOR CO 2

SINTESIS DAN KARAKTERISASI SIFAT LISTRIK SUPERKONDUKTOR Eu 2-x Ce x CuO 4+α-δ (ECCO) UNTUK UNDER-DOPED

APLIKASI TEORI THOMAS-FERMI UNTUK MENENTUKAN PROFIL KERAPATAN DAN ENERGI ATOM HIDROGEN, ATOM LITIUM, DAN MOLEKUL!!

PENENTUAN KEMBALI KOMPOSISI KOMPOSIT KARET ALAM TIMBAL OKSIDA SEBAGAI PERISAI RADIASI SINAR-X SESUAI KETENTUAN BAPETEN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

Theory Indonesian (Indonesia) Sebelum kalian mengerjakan soal ini, bacalah terlebih dahulu Instruksi Umum yang ada pada amplop terpisah.

BAHAN-BAHAN LISTRIK Dedi Nurcipto, MT.

Xpedia Fisika. Soal Fismod 1

T 18 Perhitungan Energi Pengisian pada Sistem Transistor Elektron Tunggal

STurn SIFAT VIBRASI LOKAL SEMIKONDUKTOR AMORF SILIKON KARBON (a-sic:h)1

SIMAK UI Fisika

Selamat Datang Mahasiswa Baru Fakultas Teknik

Prodi Fisika FMIPA, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

DASAR PENGUKURAN LISTRIK

BAB III METODE PENELITIAN

BAB I INTI ATOM 1. STRUKTUR ATOM

EFEK PAIRING PADA ISOTOP Sn (N>82) DALAM TEORI BCS MENGGUNAKAN SEMBILAN TINGKAT ENERGI

DESAIN PEMBUATAN DAN UJI COBA KUMPARAN HELMHOLTZ BERBENTUK LINGKARAN. Ginisa Ardiyani *, Erwin, Salomo

BAB IV INTERAKSI RADIASI DENGAN MATERI

Superkonduktor Eu 2-x Ce x CuO 4+α-δ

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 1, (2017) ISSN: ( Print) F 132

PEMODELAN PENYEMPITAN CELAH PITA ENERGI SEBAGAI FUNGSI KONSENTRASI DOPING PADA HBT SIGE

LAPORAN RESMI PAKTIKUM KIMIA KOMPUTASI. Analisis Butana. Oleh : AMRULLAH 13/347361/PA/ Jum at, 4 Maret 2016 Asisten Pembimbing : Wiji Utami

Analisis Energi Osilator Harmonik Menggunakan Metode Path Integral Hypergeometry dan Operator

ISSN (Media Cetak) ISSN (Media Online) Implementasi Metode Eliminasi Gauss Pada Rangkaian Listrik Menggunakan Matlab

Redesign Sistem Peredam Sekunder dan Analisis Pengaruh Variasi Nilai Koefisien Redam Terhadap Respon Dinamis Kereta Api Penumpang Ekonomi (K3)

DUALISME PARTIKEL-GELOMBANG

LKS 02. Intensitas Cahaya dan Stopping Potential

Transkripsi:

PENENTUAN STOPPING POWER DAN INELASTIC MEAN FREE PATH ELEKTRON DARI POLIETILEN PADA ENERGI 00 ev 50 kev Nur Harmila Sari 1, Dahlang Tahir 1, Suarga 1 1 Jurusan Fisika FMIPA Universitas Hasanuddin, Makassar 9045, Indonesia Abstrak Penelitian tentang Stopping Power (SP) dan Inelastic Mean Free Path (IMFP) dari polietilen (PE) pada energi 00 ev 50 kev telah dilakukan dengan menggunakan metode numerik Integral Komposit Simpson. Energy loss function (ELF) menjadi syarat utama untuk perhitungan nilai SP dan IMFP. Dalam penelitian ini, nilai SP yang diperoleh menurun sementara IMFP meningkat seiring dengan meningkatnya energi elektron. Nilai SP ini berbeda dengan nilai SP dari National Institute of Standards and Technology (NIST) database untuk PE pada energi 10-50 kev. Nilai IMFP untuk PE hampir sama dengan IMFP dari data standard menggunakan formula TPPM pada energi elektron 00 ev 50 kev dengan root-mean-square ( ) sebesar 7,01 Å. Kata kunci: Polietilen, ELF, SP, IMFP, dan Integral Komposit Simpson. Abstract Stopping Power (SP) and Inelastic Mean Free Path (IMFP) of polyethylene (PE)) at energy from 00 ev to 50 kev has been calculated using numerical methods Composite Simpson Integral. Energy loss functions (ELF) are the main requirements for the calculation value of SP and IMFP. In this study, the value of SP decreases and IMFP increases with increasing electron energy. SP value is different from the value of National Institute of Standards and Technology (NIST) database for PE at energies from 10 to 50 kev. IMFP value for PE is similar with value from TPPM for the electron energy from 00 ev to 50 kev with a root-mean-square ( ) is 7.01 Å. Key words: Polyethylene, ELF, SP, IMFP, and Integral Composite Simpson. 1. PENDAHULUAN Polimer adalah bahan molekul dengan sifat mekanik, listrik, magnetik, kimia dan optik yang menarik untuk diteliti karena aplikasinya yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, seperti bahan pakaian, furniture, perangkat optoelektronik, perangkat biomedis dan komunikasi [1]. Interaksi antara elektron dengan bahan dapat digambarkan dengan dua kuantitas dasar, yaitu Stopping Power (SP) dan Inelastic Mean Free Path (IMFP). Kedua kuantitas ini penting di berbagai bidang penelitian, seperti biomedis dan mikrodosimetri []. radiobiologi, aplikasi Sifat SP dan IMFP dari elektron menggambarkan elektron energik yang masuk ke dalam bahan melalui interaksi dengan elektron orbital atom dan inti atom. Elektron kehilangan energi kinetiknya melalui berbagai jenis proses hamburan inelastik yang digambarkan oleh SP dan jarak antara dua tumbukan digambarkan oleh IMFP [3]. 1

Studi mengenai SP dan IMFP elektron pada polimer sangat sedikit [3,4], maka dalam penelitian ini akan ditentukan SP dan IMFP pada energi 00 ev 50 kev dari polietilen (PE). SP dan IMFP ditentukan berdasarkan Energy Loss Function (ELF) yang diperoleh dari analisis elektron Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy (REELS) menggunakan persamaan Born-Ochkur. Adapun metode yang digunakan adalah metode Integral Komposit Simpson dan perangkat lunak Matlab 010A sebagai simulatornya.. TINJAUAN PUSTAKA Berdasarkan teori respon dielektrik dan pendekatan statistik Penn, dan dengan mempertimbangkan efek pertukaran antara elektron insiden dan elektron target dengan menggunakan metode koreksi Born-Ochkur, dihasilkan ( / ) dan ( ) dapat dinyatakan sebagai berikut [-4] : E/ de 1 SP ()Im[ 1/()]()() v d ds a E 0 0 (1) E/ 1 1 Im[ 1/()]()() w d a E () 0 0 dimana E adalah energi kinetik dari elektron insiden, a0 adalah radius Bohr, adalah energi yang hilang, Im[ 1/()] adalah fungsi kehilangan energi, dan masingmasing adalah: (1)(1) s v() ln (1)(1)(1)(1) s s s (3) 3 3 1 1 s 1 w() ln ln (1) 1 1 s 1 s ln (1) 1(1)(1) s s (4) dengan / E dan s 1. Untuk menentukan nilai SP dan IMFP pada persamaan (1) dan () maka perlu dicari terlebih dahulu parameter yang paling penting, yaitu fungsi dielektrik [ 1/ ( )]. Semua jenis eksitasi digambarkan oleh fungsi dielektrik material (, ), yang merupakan satu-satunya parameter input dalam perhitungan penampang hamburan

inelastik secara teori. Untuk model ELF ( Energy Loss Function) pada bahan, kami menggunakan ekspansi melibatkan osilator jenis Drude Lindhard [1,3,5] : ( ) = (ħ ). ħ (ħ ħ ) ħ (5) dengan,, dan ħ masing-masing adalah kekuatan osilator, koefisien redaman, dan energi eksitasi. Selanjutnya fungsi ħ dimasukkan untuk menggambarkan efek dari celah pita energi dalam semikonduktor dan isolator. Di sini, ħ = 0 jika ħ < dan ħ = 1 jika ħ >. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Integral Komposit Simpson dimana daerah integral dibagi atas bagian-bagian kecil (h <<). Hasil akhirnya adalah jumlah dari hasil integral bagian-bagian kecil [6]. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Stopping power (SP) dan inelastic mean free path (IMFP) perlu diketahui untuk menentukan sifat elektronik polimer. Pada polietilen diperoleh grafik SP menurun sementara IMFP meningkat seiring dengan meningkatnya energi kinetik elektron. Kemudian SP (penelitian ini), hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan total SP yang diperoleh dari National Institute of Standards and Technology (NIST) database pada energi 10 kev - 50 kev [7]. Hasil SP yang diperoleh dalam penelitian ini berbeda dengan total SP dari NIST database, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1. Adapun perhitungan SP pada NIST database didasarkan pada teori Bethe. Teori Bethe hanya memberikan evaluasi yang baik untuk SP pada elektron dengan energi lebih dari 10 kev. Pada umumnya, teori ini tidak cocok pada energi rendah [-4,9-10]. Persamaan Bethe diberikan dalam bentuk: = = = 785. ( Å ) (6) dimana e =,718 adalah basis logaritma natural, konstanta Avogadro, nomor atom, rapat massa (g/cm 3 ), massa atom, dan energi eksitasi rata-rata (ev) [11]. IMFP (penelitian ini), IMFP yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan IMFP database yang dihitung menggunakan persamaan TPPM. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar [8]. 3

Persentanse perbedaan pada IMFP (penelitian ini) dengan IMFP TPPM diberikan dalam bentuk: IMFP = [IMFP(penelitian ini) IMFP(TPPM)] x 100/IMFP(TPPM) (7) Untuk root-mean-square ( ) diberikan dalam bentuk = ( ( ) ( ( )) (8) dimana adalah jumlah data IMFP [13-14]. Hubungan antara persentase perbedaan ( ) dengan IMFP (penelitian ini) dan IMFP TPPM terhadap energi elektron 00 ev 50 kev pada PE diperoleh bernilai positif pada energi rendah dan negatif pada energi tinggi. Nilai yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu 7,01 Å menunjukkan bahwa data IMFP (penelitian ini) cukup sesuai dengan prediksi teoritik dimana mengkonfirmasikan bahwa IMFP (penelitian ini) efektif untuk penentuan eksperimen pada perhitungan IMFP. 4. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Polietilen pada energi kinetik elektron 00 ev 50 kev memiliki nilai stopping power (SP) yang menurun dan nilai inelastic mean free path (IMFP) yang meningkat seiring dengan meningkatnya energi elektron.. Nilai stopping power (SP) yang diperoleh dalam penelitian ini berbeda dengan total stopping power dari National Institute of Standards and Technology (NIST) pada energi elektron 10-50 kev. 3. Nilai inelastic mean free path (IMFP) yang diperoleh dalam penelitian ini hampir sama dengan IMFP database yang dihitung menggunakan persamaan TPPM pada energi elektron 00 ev 50 kev dengan root-mean-square ( ) sebesar 7,01 Å. 4

4. Saran Pengembangan yang dapat dilakukan pada tugas akhir ini adalah membuat program simulasi untuk menghitung nilai stopping power dan inelastic mean free path dengan menggunakan metode numerik integral lainnya. DAFTAR PUSTAKA 1. D. Tahir dan S. Tougaard. 01. Electronic and optical properties of selected polymers studied by reflection electron energy loss spectroscopy. Journal of Applied Physics 111, 054101.. Z. Tan, Y. Xia, X. Liu, M. Zhao dan L. Zhang. 009. A new calculation on the stopping power and mean free path for low energy electrons in toluene over energy range of 0-10,000 ev. Applied Radiation and Isotopes 67 65 69. 3. D. Tahir, Suarga, Yulianti dan N. H. Sari. 01. Stopping Powers and Inelastic Mean Free Path of 100 ev to 30 kev Electrons in Zirconium Silicates. Atom Indonesia Vol. 38 No. 3, 100 105. 4. Z. Tan, Y. Xia, M. Zhao, X. Liu, F. Li, B. Huang dan Y. Ji. 004. Electron stopping power and mean free path in organic compounds over the energy range of 0 10,000 ev. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 7-43. 5. F. Wooten. 197. Optical Properties of Solids. Academic Press New York and London. 6. Suarga. 007. Fisika Komputasi Solusi Problema Fisika dengan Matlab. Yogyakarta: Andi. 7. http://www.nist.gov/index.html. 8. http://www.quases.com/products/quases-imfp-tppm/. 9. S. Tanuma, C. J. Powell, D. R. Penn, dan K. Goto. The Inelastic Mean Free Path (IMFP): Theory, Experiment, and Applications. Diakses pada tanggal 7 Desember 01. 10. S. Tanuma, C. J. Powell, dan D. R. Penn. 005. Calculations of stopping powers of 100 ev to 30 kev electrons in 10 elemental solids. Surface and Interface Analysis; 37: 978-988. 11. T. Nagatomi dan K. Goto. 007. Inelastic mean free-paths and surface excitation parameters by absolute reflection electron-energy loss measurement. Physical Review B 75, 3544. 1. T. Nagatomi dan K. Goto. 005. Absolute determination of inelastic mean free-paths and surface excitation parameters by absolute reflection electron energy loss spectrum analysis. Applied Physics Letters 87, 4107. 5

Gambar 1. Grafik perbandingan SP (penelitian ini) dengan total SP yang diperoleh dari NIST database terhadap energi elektron ( ) [7] Gambar. Grafik hubungan IMFP yang diperoleh dalam penelitian ini, IMFP yang dihitung dari persamaan prediktif TPPM, dan persentase perbedaan terhadap energi elektron ( ) [10-1] 6