Rabu, 21 Januari 2015

HIDROMETALURGI

Assalamualaikum para readers, kali ini saya akan share tentang hidrometalurgi. Kenapa harus hidrometalurgi? Sebelumnya saya mau cerita nih, saya baru sebulan ini bekerja di lab hidrometalurgi ITB. Ga jauh menyimpang dari kimia kan? Saya cari-cari aja pengertian dan penjelasannya biar tambah pinter, dan saya share juga ke blog semoga bermanfaat^^.

Hidrometalurgi merupakan cabang tersendiri dari metalurgi. Secara harfiah hidrometalurgi dapat diartikan sebagai cara pengolahan logam dari batuan atau bijihnya dengan menggunakan pelarut berair (aqueous solution). Dua cabang metalurgi lainnya adalah pirometalurgi dan elektrometalurgi.



Pirometalurgi adalah teknik metalurgi paling tua, dimana logam diolah dan dimurnikan menggunakan panas yang sangat tinggi. Panas didapatkan dari tanur berbahan bakar batubara (kokas) yang sekaligus bertindak sebagai reduktan. Suhu pada proses ini bias mencapai ribuan derajat Celcius.

Elektrometalurgi, seperti namanya, adalah pengolahan bijih logam menjadi logam murni dengan cara elektrokimia. Natrium adalah logam yang paling sering diolah dengan cara ini.

Saat ini hidrometalurgi adalah teknik metalurgi yang paling banyak mendapat perhatian peneliti. Hal ini terlihat dari banyaknya publikasi ilmiah semisal jurnal kimia berskala internasional yang membahas pereduksian logam secara hidrometalurgi. Logam-logam yang banyak mendapat perhatian adalah nikel (Ni), magnesium (Mg), besi (Fe) dan mangan (Mn).

Hidrometalurgi memberikan beberapa keuntungan:

  • Bijih tidak harus dipekatkan, melainkan hanya harus dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
  • Pemakaian batubara dan kokas pada pemanggangan bijih dan sekaligus sebagai reduktor dalam jumlah besar dapat dihilangkan.
  • Polusi atmosfer oleh hasil samping pirometalurgi sebagai belerang dioksida, arsenik(III)oksida, dan debu tungku dapat dihindarkan.
  • Untuk bijih-bijih peringkat rendah (low grade), metode ini lebih efektif.
  • Suhu prosesnya relatif lebih rendah.
  • Reagen yang digunakan relatif murah dan mudah didapatkan.
  • Produk yang dihasilkan memilki struktur nanometer dengan kemurnian yang tinggi
  • Leaching atau pengikisan logam dari batuan dengan bantuan reduktan organik.
  • Pemekatan larutan hasil leaching dan pemurniannya.
  • Recovery yaitu pengambilan logam dari larutan hasil leaching.

Pada prinsipnya hidrometalurgi melewati beberapa proses yang dapat disederhanakan tergantung pada logam yang ingin dimurnikan. Salah satu yang saat ini banyak mendapat perhatian adalah logam mangan dikarenakan aplikasinya yang terus berkembang terutama sebagai material sel katodik pada baterai isi ulang. Baterial ion litium konvensional telah lama dikenal dan diketahui memiliki kapasitas penyimpanan energi yang cukup besar. Namum jika katodanya dilapisi lagi dengan logam mangan oksida maka kapasitas penyimpanan energi baterai tersebut menjadi jauh lebih besar.

Secara garis besar, proses hidrometalurgi terdiri dari tiga tahapan yaitu:

Reduktan organik adalah hal yang sangat penting dalam proses ini. Reduktan yang dipilih diusahakan tidak berbahaya bagi lingkungan, baik reduktan itu sendiri maupun produk hasil oksidasinya. Kebanyakan reduktan yang digunakan adalah kelompok monomer karbohidrat, turunan aldehid dan keton karena punya gugus fungsi yang mudah teroksidasi. Contohnya adalah proses reduksi mangan dengan adanya glukosa sebagai reduktan:

C6H12O6 + 12MnO2 + 24H+ = 6CO2 + 12Mn2+ + 18H2O

Larutan hasil leaching tersebut kemudian dipekatkan dan dimurnikan. Ada tiga proses pemurnian yang umum digunakan yaitu evaporasi, ekstraksi pelarut dan presipitasi (pengendapan). Di antara ketiganya, presipitasi adalah yang paling mudah dilakukan, juga lebih cepat. Namun cara ini kurang efektif untuk beberapa logam.

Logam hasil pemurnian biasanya diaktivasi dengan asam tertentu terlebih dahulu sebelum diambil dari larutannya. Cara ini menjamin didapatkannya logam dalam struktur nanometer dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Logam yang berstruktur nanometer harganya bisa puluhan kali lipat dibandingkan dengan logam yang berstruktur biasa.

Suhu selama proses leaching, konsentrasi reaktan, ukuran partikel sampel dan PH larutan merupakan faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan proses hidrometalurgi. Apabila kita mampu menemukan kombinasi yang tepat dari keempat faktor ini maka proses hidrometalurgi akan semakin optimal. Kedepan diharapkan para ahli teknik kimia dapat menciptakan teknologi yang mampu mengaplikasikan hidrometalurgi agar terpakai lebih luas dalam dunia industri.

DAFTAR KEPUSTAAKAAN

Sugiyarto, Kristian H. 2003. Dasar-dasar Kimia Anorganik Logam. Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Hal: 5.46-5.49.

Pagnanelli.F, Garavini.M, Veglio.F, Toro.L. Journal of Hydrometallurgy 71; Preliminary screening of Purification Processes of liquor Leach Solutins Obtained from Reductive Leaching of Low-Grade manganese Ores. 2004. www..sciendirect.com. Hal 319-327.


Dikutip dari : http://www.chem-is-try.org/artikel_kimia/kimia_material/hidrometalurgi/

Kamis, 02 Januari 2014

Jadi Penulis Dadakan

Zaman sekarang, internet adalah hal yang sudah kebutuhan dan tak bisa lepas dari kehidupan kita. Dari internet kita dapat mencari ilmu bahkan menuangkan ilmu dan berbagi dengan dunia. Banyak media internet yang dapat digunakan sebagai sarana media kita bersosial. Bisa melalui tulisan, gambar, video, maupun suara. Blog adalah salah satu media tempat mencurahkan isi hati, menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan. *iya kan iya kan?* :>

Saya itu bukan orang yang pandai menulis dan merangkai kata kata indah. Karena saya orangnya terlalu gasuka basa basi, jadi anggep aja saya menulis itu bagaikan saya sedang curhat ;) . Tapi saya senang dengan TI karena saya itu senang *mengutak atik* senang mendesign, memasukkan gambar. Jadi maklum aja kalo blog saya penuh dengan gambar. hahaha :P

Pelajaran TI itu sangat saya senangi, minat saya padahal ke ilmu komputer tapi entah kenapa orangtua saya menghendaki saya menempuh jalur kimia :'( Dan walaupun akhirnya saya suka keduanya.. Dari blog ini saya juga belajar sedikit sedikit untuk menulis artikel saya sendiri. Itung itung menerapkan pelajaran bahasa Indonesia yg udh saya pelajari. Tentang bagaimana penulisan kalimat yg benar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak berbelit dan bertele tele. Membuat tulisan yang sistematis. dll... Intinya adalah bahasa Indonesia... *padahal nilan ujian nasional B.Indo saya cuma dapet 7 *:(( nangis darah

Semoga dari blog ini nilai dan pemahaman saya tentang pelajaran bahasa indonesia bisa meningkat. yeeeeaayyy!!! \m/ dan meningkatkan kreatifitas diri saya *melalui mendesign blog ini. Banyak yang saya harus pelajari, dan harus saya tingkatkan. Terimakasih kepada bapak yang telah menciptakan internet. Dan terimakasih juga kepada Allah yang maha Menciptakan dan Mengetahui segala ilmu apapun di dunia. Terimakasih juga pada bapak dosen yang mau ga mau menghendaki saya untuk membuat artikel payah macam ini *demi nilai :))

Gerak Harmonik Sederhana

**Pendahuluan : alasan saya memilih materi ini sebagai materi yang saya posting adalah karena saya ga ngerti banget ttg pelajaran ini. hahahaaa.. buat referensi tambahan juga kan lumayan :))



1. Gerak Harmonik Sederhana



     Simpangkan benda dari titik setimbangnya kemudian lepaskan dan benda akan bergerak terus menerus melewati titik setimbang membentuk bidang datar atau garis seperti di bawah dinamakan Gerak Harmonik Sederhana atau SHM (Simple Harmonic Motion)

     Gerak harmonik sederhana, sederhana mungkin karena banyak penyederhanaan misal gaya gesekan udara diabaikan, sudut simpangan harus kecil dll. Jika gaya penghambat diperhitungkan gerak benda akan teredam dan tidak periodik maka konsep lebih rumit tidak sederhana lagi.


2. Hukum Hooke

 
     Tarik pegas dari titik setimbanya maka gaya F berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas Y atau gaya makin besar pertambahan panjang makin besar. Interaksi gaya F dilawan oleh gaya pegas F' atau aksi F dilawan sama besar oleh gaya reaksi F'. 
gh_rum1
      Tanda (-) menunjukkan vektor F' berlawanan arah dengan vektor F boleh ditukar jika arah vektor F negatif maka arah vektor F' menjadi positif. Baca lengkap
      Pertambahan panjang pegas (Y) boleh ditulis ΔY atau dengan variabel lain ΔX atau  Δl.  Selang usaha (ΔW) untuk pertambahan panjang pegas (ΔY) adalah:
hg_rum2 

3. Hukum Kekekalan Energi Gerak Harmonik Sederhana

     Untuk menyederhanakan permasalahan pada posisi setimbang sebagai titik acuan dimana energi potensial pegas bernilai nol (Ep=0). Simpangkan benda yang tergantung pada ujung pegas sejauh Y, pada posisi ini sistem hanya memiliki energi potensial pegas (Ep=1/2 kY2). Kemudian lepas dan akan terjadi perubahan energi potensial (berkurangnya Y) menjadi energi kinetik benda. Pada posisi setimbang seluruh energi potensial diubah menjadi energi kinetik benda dan pada posisi simpangan terjauh energi kinetik diubah menjadi energi potensial pegas kembali dan seterusnya bergerak periodik. Gaya pemulih selalu mengedalikan gerak periodik ini dan arah gaya pemulih berlawanan dengan arah gerak pada sistem ini adalah gaya pegas (F=kY).
     Menganalisa Gerak Harmonik Sederhana (SHM) berkaitan denga Gerak Melingkar Beraturan (GMB). SHM adalah seluruh variabel GMB proyeksi pada salah satu sumbu, sistem ini pada Sb Y. Ingat lagi GMB sudut tempuh (θ=ω.t), kecepatan linear (V=ω.R) arah selalu menyinggung lintasan lingkaran, percepatan sentripetal (as=V2/R) arah menuju ke pusat lingkaran gaya sentripetal (Fs=mv2/R) searah degan as. 


     Proyeksi variabel GMB pada komponen vertikal sumbu Y didapat sebagai berikut.
gh_rum3
gh_rum4
gh_rum5
gh_rum6

GAYA PEMULIH PADA AYUNAN SEDERHANA


Festival Kembang Api

Contoh spanduk festival kembang api

Selasa, 10 Desember 2013

Lensa Intraokuler

Kali ini secara sepintas terlintas dibenakku, untuk mengulas tentang lensa intraokuler. Alasannya karena saya bekerja di perusahaan yang memproduksi lensa intraokuler, jadi saya juga harus mencari tahu sekaligus men-share-kan pada kalian teman teman :)



 Sebuah lensa intraokuler (IOL) adalah lensa ditanamkan di mata digunakan untuk mengobati katarak atau miopia . Jenis yang paling umum dari IOL untuk katarak pengobatan dikenal sebagai IOLs pseudofakia yang bekerja dengan mengganti lensa kristal yang telah mendung oleh katarak. Tipe kedua IOL, lebih dikenal sebagai lensa intraokular phakic (Piol) , adalah lensa yang ditempatkan di atas lensa alami yang ada digunakan dalam bedah refraktif untuk mengubah mata kekuatan optik sebagai pengobatan untuk miopia atau rabun jauh . IOLs biasanya terdiri dari lensa kecil plastik dengan struts sisi plastik, yang disebut haptics, untuk memegang lensa di tempat dalam kantong kapsuler di dalam mata. IOLs secara tradisional terbuat dari bahan fleksibel ( PMMA ), meskipun hal ini sebagian besar telah digantikan oleh penggunaan bahan yang fleksibel. Kebanyakan IOLs dipasang hari ini lensa monofocal disesuaikan dengan jarak penglihatan tetap. Namun, jenis lain yang tersedia, seperti IOLs multifokal yang menyediakan pasien dengan beberapa berfokus pada visi jauh dan jarak baca, dan IOLs adaptif yang menyediakan pasien dengan akomodasi visual yang terbatas.
Penyisipan suatu lensa intraokuler untuk pengobatan katarak adalah yang paling umum dilakukan prosedur bedah mata . Prosedur ini dapat dilakukan dengan anestesi lokal dengan pasien terjaga sepanjang operasi. Penggunaan IOL fleksibel memungkinkan lensa untuk digulung untuk dimasukkan ke dalam kapsul melalui sayatan yang sangat kecil, sehingga menghindari kebutuhan untuk jahitan, dan prosedur ini biasanya memakan waktu kurang dari 30 menit di tangan berpengalaman dokter mata . Periode pemulihan sekitar 2-3 minggu. Setelah operasi, pasien harus menghindari olahraga berat atau apa pun yang secara signifikan meningkatkan tekanan darah. Mereka juga harus mengunjungi dokter mata secara teratur selama beberapa bulan sehingga dapat memantau implan.
Implantasi IOL membawa beberapa risiko yang terkait dengan operasi mata, seperti infeksi, melonggarkan dari halos lensa, lensa rotasi, peradangan dan malam waktu, tapi review sistematis studi telah menetapkan bahwa prosedur ini lebih aman daripada pengobatan laser mata konvensional.  Meskipun IOLs memungkinkan banyak pasien telah mengurangi ketergantungan pada kacamata, kebanyakan pasien masih mengandalkan kacamata untuk kegiatan tertentu, seperti membaca.

 

Sejarah

Sir Harold Ridley adalah orang pertama yang berhasil menanamkan suatu lensa intraokuler pada tanggal 29 November 1949, di St Thomas 'Hospital di London. Itu lensa intraokular pertama diproduksi oleh Rayner perusahaan Brighton, East Sussex, Inggris dari Perspex CQ Polimetilmetakrilat (PMMA) yang dibuat oleh ICI (Imperial Chemical Industries). Dikatakan ide menanamkan suatu lensa intraokuler datang kepadanya setelah magang bertanya mengapa dia tidak mengganti lensa yang telah dihapus selama operasi katarak. Bahan plastik akrilik dipilih karena Ridley melihat itu lembam setelah melihat RAF (Angkatan udara) pilot Perang Dunia II dengan potongan-potongan kanopi hancur di mata mereka (resin akrilik ini dikenal dengan beberapa nama dagang termasuk Lucite dan kaca ). Lensa intraokular tidak menemukan penerimaan luas dalam operasi katarak sampai tahun 1970-an, ketika perkembangan lebih lanjut dalam desain lensa dan teknik bedah telah terjadi. Pada abad ke-21, lebih dari satu juta IOLs ditanamkan setiap tahun di Amerika Serikat.

Bahan yang digunakan untuk lensa intraokular

 Polimetilmetakrilat (PMMA) adalah material pertama yang akan digunakan dengan sukses dalam lensa intraokular. Dokter mata Inggris Sir Harold Ridley mengamati bahwa Royal Air Force pilot yang menderita cedera mata selama Perang Dunia II yang melibatkan PMMA bahan kaca depan tidak menunjukkan penolakan atau benda asing reaksi. Menyimpulkan bahwa bahan transparan adalah inert dan berguna untuk implantasi di mata, Ridley dirancang dan ditanamkan lensa intraokular pertama dalam mata manusia.
Kemajuan teknologi telah membawa tentang penggunaan silikon dan akrilik , keduanya merupakan bahan lembam lembut dilipat. Hal ini memungkinkan lensa untuk dilipat dan dimasukkan ke dalam mata melalui sayatan kecil, yang membuat mereka pilihan yang lebih baik pada orang yang memiliki riwayat uveitis , memiliki diabetes retinopati memerlukan vitrectomy dengan penggantian oleh minyak silikon atau berisiko tinggi ablasi retina .
Di Amerika Serikat, sebuah kategori baru dari lensa intraokular dibuka dengan persetujuan oleh Food and Drug Administration pada tahun 2003 lensa multifokal dan akomodatif. Ini datang dengan biaya tambahan kepada penerima di luar apa Medicare akan membayar dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
New disetujui FDA multifokal intraokular lensa implan memungkinkan pasien katarak yang paling paska operasi keuntungan dari visi kaca-bebas. Ini lensa multifokal baru tidak beban tercakup dalam rencana asuransi (Di Amerika Serikat, Medicare memutuskan untuk berhenti meliputi mereka pada Mei 2005) dan dapat biaya ke atas pasien $ 2.800 per mata. Kemajuan terbaru termasuk IOLs dengan desain persegi tepi, tepi desain non-silau dan pewarna kuning ditambahkan ke IOL.
Perdagangan ditandai "Natural Yellow" bahan ini relatif baru ke pasar dan tersedia dalam tiga bahan IOL hidrofilik. Dr Patrick H. Benz Benz Penelitian dan Pengembangan menciptakan material pertama IOL untuk menggabungkannya dengan UV-A blocking dan violet cahaya penyaringan kromofor yang ada di lensa kristal manusia. Ini istirahat melalui materi menyediakan tepat kromofor retina manusia telah ditentukan untuk perlindungan ringan.
IOLs multifokal - menyediakan untuk melihat secara simultan dari kedua visi jarak dan dekat visi. Beberapa pasien melaporkan silau dan lingkaran cahaya di malam hari dengan lensa ini.
Menampung IOLs - memungkinkan untuk kedua jarak penglihatan dan midrange penglihatan dekat. IOLs ini biasanya tidak kuat untuk penglihatan dekat sebagai IOLs multifokal.
Untuk menggabungkan kekuatan dari masing-masing jenis IOL, beberapa ahli bedah mata merekomendasikan menggunakan IOL multifokal dalam satu mata untuk menekankan visi membaca dekat dan IOL akomodatif dalam mata yang lain untuk visi midrange lebih lanjut. Ini disebut "mix and match." Jarak penglihatan tidak terganggu dengan pendekatan ini, sedangkan penglihatan dekat dioptimalkan.
IOLs lainnya termasuk:
  • Blue Light Filtering IOLs menyaring UV dan cahaya energi tinggi biru hadir dalam cahaya alami dan buatan, yang keduanya dapat menyebabkan masalah penglihatan namun terlalu banyak penyaringan cahaya biru dapat meningkatkan depresi, terutama pada bulan-bulan musim dingin ( SAD ).
  • Toric IOLs (1998) visi astigmatik benar.

Intraocular lenses telah digunakan sejak tahun 1999 untuk mengoreksi kesalahan yang lebih besar di rabun (rabun dekat), hyperopic (berpandangan jauh), dan astigmatik mata. Jenis IOL juga disebut phakic lensa intraokuler (Piol) , dan lensa kristal tidak dihapus. Lebih umum, IOLs aphakic (yaitu, tidak PIOLs) yang ditanamkan melalui Jelas Lens Ekstraksi dan Penggantian (CLEAR) operasi. Selama CLEAR, lensa kristal diekstrak dan IOL menggantikan dalam proses yang sangat mirip dengan operasi katarak: keduanya melibatkan penggantian lensa, anestesi lokal, baik berlangsung sekitar 30 menit, dan keduanya memerlukan membuat sayatan kecil di mata untuk lensa penyisipan. Orang sembuh dari operasi CLEAR 1-7 hari setelah operasi. Selama waktu ini, mereka harus menghindari olahraga berat atau apa pun yang secara signifikan meningkatkan tekanan darah. Mereka juga harus mengunjungi dokter mata secara teratur selama beberapa bulan sehingga dapat memantau implan IOL. CLEAR memiliki tingkat keberhasilan 90% (risiko termasuk kebocoran luka, infeksi, peradangan, dan astigmatisme). CLEAR hanya dapat dilakukan pada pasien usia 40 dan lebih tua. Hal ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan mata, yang mengganggu lensa IOL, tidak akan terjadi pasca-operasi.
Setelah implan, lensa IOL memiliki tiga manfaat utama. Pertama, mereka adalah alternatif untuk LASIK , suatu bentuk operasi mata yang tidak bekerja untuk orang dengan masalah penglihatan yang serius. IOL implan efektif juga sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk kacamata atau lensa kontak pasca-operasi untuk sebagian besar pasien. Katarak tidak akan kembali, seperti lensa telah dihapus. Kelemahannya adalah bahwa kemampuan mata untuk mengubah fokus (mengakomodasi) secara umum telah dikurangi atau dihilangkan, tergantung pada jenis lensa ditanamkan.
Dua jenis PIOLs telah disetujui oleh FDA. The VisianICL ( Visian Implan Collamer Lens ), (disetujui FDA pada tahun 2004), diproduksi oleh Perusahaan Staar Bedah dan lensa Artisan Miopia (disetujui FDA pada tahun 2004), yang diproduksi oleh Ophtec USA Inc . The VisianICL terbuat dari Collamer, bahan biokompatibel, dan Artisan adalah lensa plastik.
Beberapa risiko yang FDA telah ditemukan sejauh ini selama studi tiga tahun Artisan adalah:
  • kerugian tahunan sebesar 1,8% dari sel-sel endotel ,
  • Risiko 0,6% dari ablasi retina ,
  • Risiko 0,6% dari katarak (penelitian lain telah menunjukkan risiko 0,5-1,0%), dan
  • Risiko 0,4% dari pembengkakan kornea.
Risiko lainnya meliputi:
  • Risiko infeksi mata 0,05%, yang dalam kasus terburuk dapat menyebabkan kebutaan - 0,03. Risiko ini ada di semua prosedur operasi mata, dan tidak unik untuk IOLs.
  • glaukoma ,
  • astigmatisme ,
  • tersisa dekat atau jauh sightedness,
  • rotasi lensa di dalam mata dalam satu atau dua hari setelah operasi.
Salah satu penyebab dari risiko di atas adalah bahwa lensa dapat berputar di dalam mata, jika Piol terlalu singkat jika mata itu salah diukur, atau karena sulkus memiliki bentuk sedikit oval (ketinggian sedikit lebih kecil dari lebar) . IOLs toric harus didukung dan selaras dalam mata pada meridian yang mengoreksi astigmatisme yang sudah ada sebelumnya pasien. Sekali lagi, lensa ini dapat memutar dalam mata pasca operasi, atau ditempatkan salah oleh ahli bedah operasi. Either way, Silindris sudah ada sebelumnya pasien tidak dapat dikoreksi sepenuhnya atau bahkan dapat meningkat. Ketika IOLs yang tertanam pada pasien-baik setelah lensectomy jelas untuk koreksi kesalahan bias atau setelah ekstraksi katarak aphakic untuk mengembalikan penglihatan-Silindris pada pasien ini terutama disebabkan oleh kornea . Dokter bedah dapat mengetengahkan astigmatik, atau curam, meridian dalam berbagai cara, termasuk refraksi nyata atau topografi kornea . Refraksi Manifest adalah tes akrab di mana dokter mata berputar berbagai lensa di depan mata, meminta pasien, "Mana yang lebih baik (atau lebih jelas), satu atau ini yang satu ini?" Topografi kornea dianggap sebagai tes yang lebih kuantitatif, dan untuk tujuan menyelaraskan sebuah IOL toric, sebagian besar ahli bedah menggunakan pengukuran yang disebut keratometry simulasi (Simk), yang dihitung oleh program internal mesin topografi kornea, untuk menentukan meridian astigmatik pada permukaan kornea. Meridian astigmatik juga dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknologi wavefront kornea atau pencocokan kelengkungan paraksial.
 
 Calon Umumnya, pasien lebih dari 50 dengan masalah katarak dan tidak ada penyakit mata yang serius adalah kandidat yang baik untuk prosedur ini. Pasien harus memiliki otot ciliary fungsional atau zonules untuk haptics positioning. Selain itu, siswa harus melebarkan memadai, karena IOL akan mendorong melotot di lingkungan cahaya rendah jika pupil melebar terlalu besar. Menampung IOLs yang bermanfaat tidak hanya untuk pasien dengan katarak, tetapi juga mereka yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada kacamata dan kontak karena miopia , hyperopia dan presbyopia .


sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Intraocular_lens 

INDIVIDUALISME



Dalam KBBI, in·di·vi·du·al·is·me (n) mempunyai 3 arti, yaitu:
  1. Paham yg menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan (kesanggupan dan kebu-tuhannya tidak boleh disamaratakan);
  2. Paham yg meng-hendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang; paham yg mementingkan hak per-seorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara;
  3. Paham yg menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih penting dp orang lain.

Sekarang coba kita telaah arti yang digunakan dalam filsafat (philosophy)? Mari kita lihat arti individualisme dalam “The Oxford dictionary of Philosophy“;
  • Individualism ~ The view that the single person is a basic unit of political analysis, with social wholes being merely logical constructions, or ways of talking about number of such individuals and the relations among them.
Terjemahan:
  • Individualisme ~ Paham bahwa perseorangan adalah unit dasar dari suatu uraian kehidupan, dengan keseluruhan sosial menjadi konstruksi logis pendukungnya, atau jalan yang membicarakan jumlah dari individu-individu yang ada dan hubungan diantara mereka.
Individualisme memegang nilai bahwa seorang individu adalah unit pusat dalam sebuah realitas dan sekaligus sebagai nilai standar tertinggi. Perlu diperhatikan bahwa paham ini tidak menolak adanya (kumpulan) masyarakat. Pandangan ini juga tidak menolak bahwa seseorang akan mendapatkan keuntungan dalam hidup bermasyarakat.
Pandangan ini melihat bahwa masyarakat adalah koleksi (kumpulan) dari individu-individu, tidak lebih dan tidak kurang.
Individualisme meyakini bahwa setiap orang merupakan “akhir” dalam dirinya sendiri, dan tidak perlu ada orang yang dikorbankan untuk kepentingan orang lainnya.
  • Note: Hal ini bertentangan dengan paham Kolektivisme (Collectivism) yang berpendapat bahwa kebutuhan & tujuan dari seorang individu adalah menjadi bawahan untuk mereka dalam jumlah yang lebih besar (kelompok). Individu yang menjadi bawahan itu harus dikorbankan ketika kelompok (kolektif) itu membutuhkannya.
Individualisme juga berpandangan bahwa individu adalah unit prestasinya sendiri. Sekali lagi jangan langsung mengecap sesuatu negatif tanpa anda selidiki terlebih dahulu. Disini, Individualisme tidak menolak bahwa satu individu dapat membangun prestasi individu yang lainnya. Individualisme menunjukkan prestasi yang berjalan diluar apa yang telah dilakukan; ia adalah sesuatu yang baru yang dibuat oleh individu.
(Contoh kasus: Seorang pengusaha berusaha keras dan akhirnya ia sukses. Usahanya itu kemudian menyerap tenaga kerja dan membantu individu-individu lainnya)
  • Note: Kolektivisme, disisi lain, berpendapat bahwa prestasi ini adalah produk masyarakat. Dalam pandangan ini, seorang individu adalah juru bicara sementara untuk inti pokoknya, yaitu untuk proses kemajuan bersama (kolektif).
  • Ada 2 pandangan salah tentang Individualisme yang sering dilihat oleh masyarakat umum; yaitu:
  1. Individualisme berarti Isolasi!
  2. Individualisme berarti keluar dari masyarakat dan menyendiri!
Kenyataannya, individualisme bukan seperti itu! Individualisme dipanggil “individualisme” adalah karena paham ini beranggapan bahwa seorang individu, (dan bukan kelompok), adalah konstituensi pusat dari suatu masyarakat. Individualisme tetap mengakui bahwa hidup & bekerja dengan yang lainnya (masyarakat), kenyataannya, berguna.
Poin Penting!
  1. Elemen utama dari Individualisme adalah Tanggung Jawab Pribadi. Menjadi orang yang bertanggung jawab berarti menajadi Pro-Aktif. Disini setiap individu membuat keputusan dengan Kesadaran dan Kehati-hatian pribadi. Hal ini berbeda dengan paham Kolektivisme yang mengatakan bahwa kerusakan masyarakat (contoh:menjadi pecandu rokok ataupun narkoba) adalah “Problem Sosial” yang harus dihadapi masyarakat. Dan yang perlu ditekankan sekali lagi, Individualisme tidak menolak efek positif dari bermasyarakat. Disini setiap orang menjadi pusat kesadaran pribadi sehingga pada akhirnya justru menguntungkan (berakibat positif) pada individual-individual lainnya.
  2. Setiap individu memiliki kebesasan karena dia adalah pusat dirinya sendiri. Tetapi karena alasannya ini juga, individualisme bukan berarti kebesasan melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab. Kebebasan seorang individu akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lainnya.
  3. Individualisme mengajarkan agar kita mencintai diri kita sendiri. Terkadang banyak orang melupakan bahwa diri mereka adalah sebuah individu yang utuh dan pantas dihargai juga.


 SUMBER : http://willydozanwijaya.wordpress.com/2009/08/28/individualisme/