- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
7 Material Paling Mahal Di Dunia


TS
synthesis13
7 Material Paling Mahal Di Dunia
WELCOME TO MY THREAD

Halo Agan2 Kaskus dimanapun anda berada baik di dunia nyata maupun alam goib

ini Thread pertama ane gan, maaf kalau ada salah2. dibaca syukur gak dibaca gak apa2

Mungkin sebagian orang bertanya-tanya Apa Sih Benda Paling Mahal Di Dunia? di dunia kan ada bannyak sekali benda. emang yang pinng mahal apa gan? TS ingin ngeshare 7 Benda paling mahal di Dunia
Yuk kita cek benda apa saja yang paling mahal di dunia

7. Plutonium – $ 4000/gram

Quote:
Plutonium adalah unsur transuranium seri aktinida yang ditemukan kedua kalinya. Isotop 238Pu dihasilkan pada tahun 1940 oleh Seaborg, McMillan, Kennedy dan Wahl dengan menembakkan uranium dengan deutron ddalam siklotron 60 inchi di Berkeley, Kalifornia. Plutonium juga terdapat secara alamiah dalam jumlah yang sangat sedikit dalam bijih uranium. Terbentuk dengan kejadian yang sama seperti neptunium: dengan iradiasi uranium alamiah dengan neutron yang ada.
Plutonium diperkirakan mendominasi bila dibandingkan dengan unsur transuranium. Hal ini disebabkan plutonium bisa digunakan sebagai bahan peledak dalam senjata nuklir dan menempatkannya sebagai unsur kunci dalam pengembangan tenaga nuklir untuk keperluan industri. Satu kilogram Pu sebanding dengan energi panas sebesar 22 juta kwh (kilo watt-hours). Peledakan sempurna dari satu kilogram plutonium menghasilkan ledakan yang sebanding dengan 20,000 ton bahan kimia peledak. Keperluan Pu tergantung pada sifat nuklir Pu pada reaksi fisi dengan neutron dan ketersediaannya. Reaktor tenaga nuklir dunia saat ini menghasilkan 20,000 kg plutonium per tahun. Pada tahun 1982, diperkirakan sekitar 300,000 kg telah terkumpul. Penerapan nuklir Pu yang beraneka ragam telah banyak diketahui: 238Pu telah gunakan dalam peluncuran Apollo ke bulanuntuk mengukur kegempaan dan peralatan lainnya di permukaan bulan. Seperti halnya neptunium dan uranium, logam plutonium dapat dibuat dengan mereduksi trifluorida dengan logam alkali tanah.
Plutonium diperkirakan mendominasi bila dibandingkan dengan unsur transuranium. Hal ini disebabkan plutonium bisa digunakan sebagai bahan peledak dalam senjata nuklir dan menempatkannya sebagai unsur kunci dalam pengembangan tenaga nuklir untuk keperluan industri. Satu kilogram Pu sebanding dengan energi panas sebesar 22 juta kwh (kilo watt-hours). Peledakan sempurna dari satu kilogram plutonium menghasilkan ledakan yang sebanding dengan 20,000 ton bahan kimia peledak. Keperluan Pu tergantung pada sifat nuklir Pu pada reaksi fisi dengan neutron dan ketersediaannya. Reaktor tenaga nuklir dunia saat ini menghasilkan 20,000 kg plutonium per tahun. Pada tahun 1982, diperkirakan sekitar 300,000 kg telah terkumpul. Penerapan nuklir Pu yang beraneka ragam telah banyak diketahui: 238Pu telah gunakan dalam peluncuran Apollo ke bulanuntuk mengukur kegempaan dan peralatan lainnya di permukaan bulan. Seperti halnya neptunium dan uranium, logam plutonium dapat dibuat dengan mereduksi trifluorida dengan logam alkali tanah.
6. Painite – $ 9000/gram

Quote:
Permata paling langka di dunia diyakini adalah painite, nama permata yang sebagian besar orang belum pernah mendengar. Painite berwarna orange atau coklat kemerahan dan pertama kali ditemukan di Burma pada tahun 1950an. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber dari dua kristal painite asli ditemukan dan sekarang beberapa ratus batu faceted ada. Sebuah permata (tapi masih sangat jarang) lebih terkenal adalah berlian merah.
5. Taffeite – $ 20.000/gram

Quote:
Taaffeite sangat langka, dan unik menjadi batu permata hanya tidak diakui sebagai spesies mineral baru sampai sudah faceted. Spesimen pertama ditemukan oleh Count Taaffe di Irlandia, dalam sebuah kotak perhiasan batu. Sepertinya spinel, memiliki semburat ungu muda pucat, dan bantal-potong, namun akhirnya ditemukan, baru bias ganda (bukan bias tunggal seperti spinel) mineral. Sejak itu, spesimen lebih telah ditemukan; ini berkisar dalam warna dari merah ke biru untuk hampir tidak berwarna.
Taaffeite juga ditemukan di Sri Lanka, China, dan bekas Uni Soviet. Sejauh ini belum ada taaffeites imitasi.
Taaffeite juga ditemukan di Sri Lanka, China, dan bekas Uni Soviet. Sejauh ini belum ada taaffeites imitasi.
4. Tritium – $ 30.000/gram

Quote:
Tritium di lingkungan salah satunya merupakan hasil samping operasi reaktor nuklir. Pendingin reaktor menghasilkan Tritium kurang lebih 1,850 sampai 3,700×1013 dan 5,4×1016 Bq/tahun untuk setiap 1000MWe. Secara alamiah maupun yang hasil produksi fasilitas nuklir, Tritium terdapat dalam bentuk molekul air (HTO), gas Tritium (HT) dan gas metana (CH3T)
3 .Diamond – $ 55.000/gram

Quote:
Berlian dari bagian terdalam gunung berapi yang juga mengandung atom karbon dan. Bahkan, berlian merupakan kristal transparan yang mengikat empat bagian karbon atom. Batu berlian yang dibawa oleh permukaan bumi melalui letusan gunung berapi. Menurut penelitian, meningkatkan permukaan berlian bumi mencair akibat batu. Berlian dikembangkan dari bermil-mil di permukaan bumi, pada kedalaman 150 km (90 mil), pada tekanan sekitar 5 giga pascal dengan suhu sekitar 1200 derajat Celsius (2200 derajat Fahrenheit). Berlian mungkin merupakan bentuk alami dari tekanan tinggi lain yang sesuai, pada suhu yang relatif rendah. Sayangnya berlian tidak bisa terbentuk dari bawah laut.
Sejak zaman kuno bahkan ketika penamaan berlian itu sendiri, berlian dikenal sebagai material yang paling keras ke tiga setelah ‘Aggregated diamond nanorods’ dan ‘ultrahard Fullerite’.
Secara historis, nama berlian itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “Invincible”
Permukaan berlian bumi muncul sudah sangat panjang, mulai 1-3,3 miliar tahun lalu. Diamond pertama kali diakui dan ditambang di India. Di masa lalu, ada referensi ditemukan dalam teks Buddhis, salah satu teks Sansekerta (Anguttara Nikaya) yang kemudian sekitar 296 SM disempunakan lalu. Teks juga bercerita tentang karakteristik utama berlian yang berkilau bersinar. Pada saat itu berlian berhubungan dengan nama dewa (Tuhan), sebagai simbol dekorasi religius. Berlian diyakini membawa keberuntungan bagi siapa saja yang memilikinya. Di India, pemiliknya dibatasi oleh kasta-berbasis warna. Hanya Raja harus diizinkan memiliki semua warna berlian.
Seiring perkembangan zaman akhirnya berlian dapat diperdagangkan di Timur dan Barat India dan dapat digunakan dalam berbagai budaya untuk Gemologi, atau industri.
Sejak zaman kuno bahkan ketika penamaan berlian itu sendiri, berlian dikenal sebagai material yang paling keras ke tiga setelah ‘Aggregated diamond nanorods’ dan ‘ultrahard Fullerite’.
Secara historis, nama berlian itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “Invincible”
Permukaan berlian bumi muncul sudah sangat panjang, mulai 1-3,3 miliar tahun lalu. Diamond pertama kali diakui dan ditambang di India. Di masa lalu, ada referensi ditemukan dalam teks Buddhis, salah satu teks Sansekerta (Anguttara Nikaya) yang kemudian sekitar 296 SM disempunakan lalu. Teks juga bercerita tentang karakteristik utama berlian yang berkilau bersinar. Pada saat itu berlian berhubungan dengan nama dewa (Tuhan), sebagai simbol dekorasi religius. Berlian diyakini membawa keberuntungan bagi siapa saja yang memilikinya. Di India, pemiliknya dibatasi oleh kasta-berbasis warna. Hanya Raja harus diizinkan memiliki semua warna berlian.
Seiring perkembangan zaman akhirnya berlian dapat diperdagangkan di Timur dan Barat India dan dapat digunakan dalam berbagai budaya untuk Gemologi, atau industri.
2. Californium 252 – $ 27milion/gram

Quote:
Californium merupakan logam radioaktif yang merupakan memeber dari kelompok aktinida dari tabel periodik. Sebuah contoh dari logam itu sendiri belum diproduksi namun karena senyawanya menolak reduksi. Hal ini diharapkan akan mudah diserang oleh udara, uap dan asam dan bukan oleh basa.
Californium, unsur transuranium keenam untuk ditemukan, diproduksi oleh Thompson, Jalan, Ghioirso, dan Seaborg pada tahun 1950 dengan membombardir sejumlah mikrogram 242Cm dengan 35 MeV helium ion dalam siklotron 60-inci Berkeley.
Californium (III) adalah stabil ion hanya dalam larutan air, semua upaya untuk mengurangi atau mengoksidasi californium (III) telah gagal. Isotop 249Cf hasil dari peluruhan beta 249Bk sedangkan isotop yang lebih berat dihasilkan oleh iradiasi neutron intens oleh reaksi. Keberadaan, isotop 249Cf 250Cf, 251Cf, dan 252Cf membuatnya layak untuk mengisolasi californium dalam jumlah weighable sehingga sifat-sifatnya dapat diselidiki dengan jumlah makroskopik.
Californium-252 adalah emitor neutron yang sangat kuat. Satu mikrogram melepaskan 170 juta neutron per menit, yang menyajikan bahaya biologis. Pengamanan yang tepat harus digunakan dalam menangani californium.
Karena californium adalah sumber yang sangat efisien neutron, penggunaan baru banyak diharapkan untuk itu. Sudah ditemukan digunakan dalam gages kelembaban neutron dan dalam well logging (penentuan air dan minyak-bantalan lapisan). Hal ini juga digunakan sebagai sumber neutron portabel untuk penemuan logam seperti emas atau perak dengan on-the-spot analisis aktivasi. 252-Cf sekarang sedang ditawarkan untuk dijual oleh ORNL dengan biaya $ 10/mg. Pada Mei 1975, lebih dari 63 mg telah diproduksi dan dijual. Ia telah mengemukakan bahwa californium dapat diproduksi dalam ledakan bintang tertentu, yang disebut supernova, untuk peluruhan radioaktif dari 254Cf (55 hari paruh) setuju dengan karakteristik kurva cahaya dari ledakan tersebut diamati melalui teleskop. Saran ini, bagaimanapun, adalah dipertanyakan. Californium juga digunakan dalam terapi kanker.
Californium, unsur transuranium keenam untuk ditemukan, diproduksi oleh Thompson, Jalan, Ghioirso, dan Seaborg pada tahun 1950 dengan membombardir sejumlah mikrogram 242Cm dengan 35 MeV helium ion dalam siklotron 60-inci Berkeley.
Californium (III) adalah stabil ion hanya dalam larutan air, semua upaya untuk mengurangi atau mengoksidasi californium (III) telah gagal. Isotop 249Cf hasil dari peluruhan beta 249Bk sedangkan isotop yang lebih berat dihasilkan oleh iradiasi neutron intens oleh reaksi. Keberadaan, isotop 249Cf 250Cf, 251Cf, dan 252Cf membuatnya layak untuk mengisolasi californium dalam jumlah weighable sehingga sifat-sifatnya dapat diselidiki dengan jumlah makroskopik.
Californium-252 adalah emitor neutron yang sangat kuat. Satu mikrogram melepaskan 170 juta neutron per menit, yang menyajikan bahaya biologis. Pengamanan yang tepat harus digunakan dalam menangani californium.
Karena californium adalah sumber yang sangat efisien neutron, penggunaan baru banyak diharapkan untuk itu. Sudah ditemukan digunakan dalam gages kelembaban neutron dan dalam well logging (penentuan air dan minyak-bantalan lapisan). Hal ini juga digunakan sebagai sumber neutron portabel untuk penemuan logam seperti emas atau perak dengan on-the-spot analisis aktivasi. 252-Cf sekarang sedang ditawarkan untuk dijual oleh ORNL dengan biaya $ 10/mg. Pada Mei 1975, lebih dari 63 mg telah diproduksi dan dijual. Ia telah mengemukakan bahwa californium dapat diproduksi dalam ledakan bintang tertentu, yang disebut supernova, untuk peluruhan radioaktif dari 254Cf (55 hari paruh) setuju dengan karakteristik kurva cahaya dari ledakan tersebut diamati melalui teleskop. Saran ini, bagaimanapun, adalah dipertanyakan. Californium juga digunakan dalam terapi kanker.
1 .Antimatter – $ 62,5billion/gram

Quote:
Anti-Materi adalah bayang-bayang dari materi, mereka sama seperti materi namun memiliki muatan yang terbalik dari materi biasa. Karenanya jika dia menyentuh materi biasa maka dia (dan materi itu) akan menghilang begitu saja dan berubah menjadi energi murni. Coba bayangkan sesuatu dengan muatan positif dan sesuatu bermuatan negatif, maka mereka akan menetralkan satu sama lain.
Tiap materi pasti memiliki anti-materi bagi dirinya. Kembarannya, di suatu tempat di alam semesta ini. Sayangnya entah di mana, para Ilmuan belum menemukannya.
Bagaimana ilmuan mengetahui hal ini? Itu karena hitungan matematika yang rumit. Seorang matematikawan bernama Paul Dirac memprediksi bahwa dalam sebuah penciptaan partikel dari energi maka selain terbentuk partikel, seharusnya bisa terbentuk anti-partikel. Para ilmuan akhirnya berusaha mati-matian menemukan anti-materi ini. Mereka akhirnya menemukannya. Sampai sekarang mereka terus menelitinya.
Bagi ilmuan ini sangat penting, karena dalam penciptaan masa melalui energi, ilmuan belum pernah menemukan hanya materi yang tercipta, selalu materi dan anti-materi. Begitu pula seharusnya dalam big-bang, yaitu munculnya jagad raya. Energi berkembang menjadi materi dan anti-materi yang kemudian saling bertabrakan menjadi materi dan anti-materi yang saling bertabrakan begitu seterusnya. Tapi pada suatu hari, anti materi itu menghilang sebagian. Terjadi ketidaksamaan dan mulai terbentuklah jagad raya. Sebagian menghilang menjadi energi, namun sebagian materi menetap menjadi jagad raya ini. Itulah jagad raya kita.
Lalu jika kita hidup di dunia materi pertanyaanya kemana anti-materi dari materi ini pergi?
Apakah dia pergi dan membentuk anti-dunia? Bahkan Anti-dimensi?
Pertanyaan itu sekarang sedang berusaha di jawab oleh para peneliti di CERN.
…
Bagi yang membaca Dan Brown, apakah anti-materi bisa menjadi Bom. Tentu saja. Jika Anti materi bisa dikumpulkan dalam jumlah yang cukup. Sayangnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan teknologi yang sekarang yaitu adalah miliaran tahun. Lagipula membutuhkan energi lebih besar untuk mengumpulkannya daripada daya ledaknya. Jadi kesimpulannya tidak. Tidak bisa jadi bom. Belum. Atau engine untuk pesawat antar galaksi.. belum. Juga generator kecepatan cahaya… belum.
..
Mungkin aku salah? aku bukan fisikawan sih, lol.. Ada saran komen. Diterima.
Tiap materi pasti memiliki anti-materi bagi dirinya. Kembarannya, di suatu tempat di alam semesta ini. Sayangnya entah di mana, para Ilmuan belum menemukannya.
Bagaimana ilmuan mengetahui hal ini? Itu karena hitungan matematika yang rumit. Seorang matematikawan bernama Paul Dirac memprediksi bahwa dalam sebuah penciptaan partikel dari energi maka selain terbentuk partikel, seharusnya bisa terbentuk anti-partikel. Para ilmuan akhirnya berusaha mati-matian menemukan anti-materi ini. Mereka akhirnya menemukannya. Sampai sekarang mereka terus menelitinya.
Bagi ilmuan ini sangat penting, karena dalam penciptaan masa melalui energi, ilmuan belum pernah menemukan hanya materi yang tercipta, selalu materi dan anti-materi. Begitu pula seharusnya dalam big-bang, yaitu munculnya jagad raya. Energi berkembang menjadi materi dan anti-materi yang kemudian saling bertabrakan menjadi materi dan anti-materi yang saling bertabrakan begitu seterusnya. Tapi pada suatu hari, anti materi itu menghilang sebagian. Terjadi ketidaksamaan dan mulai terbentuklah jagad raya. Sebagian menghilang menjadi energi, namun sebagian materi menetap menjadi jagad raya ini. Itulah jagad raya kita.
Lalu jika kita hidup di dunia materi pertanyaanya kemana anti-materi dari materi ini pergi?
Apakah dia pergi dan membentuk anti-dunia? Bahkan Anti-dimensi?
Pertanyaan itu sekarang sedang berusaha di jawab oleh para peneliti di CERN.
…
Bagi yang membaca Dan Brown, apakah anti-materi bisa menjadi Bom. Tentu saja. Jika Anti materi bisa dikumpulkan dalam jumlah yang cukup. Sayangnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan teknologi yang sekarang yaitu adalah miliaran tahun. Lagipula membutuhkan energi lebih besar untuk mengumpulkannya daripada daya ledaknya. Jadi kesimpulannya tidak. Tidak bisa jadi bom. Belum. Atau engine untuk pesawat antar galaksi.. belum. Juga generator kecepatan cahaya… belum.
..
Mungkin aku salah? aku bukan fisikawan sih, lol.. Ada saran komen. Diterima.
Baca selengkapnya http://terselubung.in/unik/16-materi...-di-dunia.html
Capek juga bikin thread itu ya, moga dapet


0
9.6K
Kutip
41
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan