Wednesday, January 20, 2016

MANFAAT BAHAN GALIAN

MAKALAH
MANFAAT BAHAN GALIAN”
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Geografi Lingkungan Sumberdaya



Disusun Oleh :
M. Abdulloh
1201010004


PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2015
KATA PENGATAR

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
            Puji dan syukur kami panjatkan  ke hadirat Allah SWT  karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan  makalah ini, dan tidak lupa Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah diutus kebumi ini sebagai Rahmatanlil Alamin.
            Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dengan tema manfaat bahan galian. Terimakasih kepada ibu serta bapak dosen yang telah memberikan motivasi terhadap selesainya makalah ini, dan teman-teman yang sudah memeberikan semangat serta dukungan kepada penyusun.
            Penyusun  menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.
            Semoga makalah ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan khususnya bagi pembaca.
Waalaikumsalam warohatulahhiwabarokatuh
                                                         




                                                                                    Purwokerto, Desember  2015

                                                                                                           
                                                                                      Penyusun





BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Bahan galian merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat potensial mencakup di dalamnya adalah segala jenis sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Definisi bahan galian adalah bahan yang dijumpai di alam baik berupa unsur kimia, mineral, bijih atapun segala macam batuan. Dalam pengertiannya termasuk bahan yang terbentuk padat misalnya emas, perak, batugamping, lempung dan lain – lain yang berbentuk cair misalnya minyak bumi, yodium dan lain – lain, sedangkan yang berbentuk gas, misalnya gas alam ( Sukandarrumidi, 1999 ).
Pemanfaatan bahan galian di Indonesia, diatur dalam Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 pada bab vi pasal 34 tentang usaha pertambangan. Dalam pasal tersebut usaha pertamabangan dibagi menjadi 3 ayat, yaitu :
(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
a. pertambangan mineral; dan
b. pertambanqan batubara.
(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
a. pertambangan mineral radioaktif;
b. pertambangan mineral logam;
c. pertambangan mineral bukan logam; dan
d. pertambangan batuan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu      golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.





Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
1.      Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan egara atau bagi perekonomian egara;
2.      Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
3.      Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.

TUJUAN PENULISAN
1.      Untuk mengetahui manfaat dari hasil bahan tambang golongan A
2.      Untuk mengetahui manfaat dari hasil bahan tambang golongan B
3.      Untuk mengetahui manfaat dari hasil bahan tambang golongan C
MANFAAT PENULISAN
1.      Mengetahui manfaat dari hasil tambang golongan A
2.      Mengetahui manfaat dari hasil tambang golongan B
3.      Mengetahui manfaat dari hasil tambang golongan C






BAB II
PEMBAHASAN

TAMBANG GOLONGAN A
Tambang golongan A adalah, bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;.Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari :
1.    minyak  bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
2.    bitumen padat, aspal;
3.    antrasit, batubara, batubara muda;
4.    uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktip lainnya;
5.    nikel, kobalt;
6.    timah.

1.         ASPAL/BITUMEN
Bitumen adalah zat perekat (cementitious) berwarna hitam atau gelap, yang dapat diperoleh di alam atau hasil produksi. Bitumen terutama mengandung senyawa   hidrokarbon seperti aspal, ter, pitch.
Aspal didefinisikan sebagai material perekat (cementitious), berwarna hitam atau coklat tua, dengan unsure utama bitumen. Aspal dapat diperoleh di alam ataupun merupakan residu dari pengilang minyak bumi.
a.       Jenis aspal
·      Aspal minyak
Aspal minyak adalah aspal yang merupakan residu destilasi minyak bumi. Setiap minyak bumi dapat menghasilkan residu jenis asphaltic base crude oil yang banyak mengandung aspal,parafin base crude oil yang banyak mengandung parafin, atau mixed base crude oil yang mengandung campuran antara parafin dan aspal. Untuk perkerasan jalan umumnya digunakan aspal minyak jenis asphaltic base crude oil.
·      Aspal padat
adalah aspal yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu ruang dan menjadi cair jika dipanaskan. Aspal padat dikenal dengan nama semen aspal (asphalt cement). Oleh karena itu, semen aspal harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengikat agregat.
·      Aspal cair (cutback asphalt)
yaitu aspal yang berbentuk cair pada suhu ruang. Aspal cair merupakan semen aspal yang dicairkan dengan bahan pencair dari hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin atau solar.
b.      Manfaat aspal/bitumen
Aspal sebagai bahan pengikat dalam perkerasan lentur mempunyai sifat viskoelastis. Aspal akan bersifat padat pada suhu ruang dan bersifat cair bila dipanaskan. Aspal merupakan bahan yang sangat kompleks dan secara kimia belum dikarakterisasi dengan baik. Kandungan utama aspal adalah senyawa karbon jenuh dan tak jenuh, alifatik dan aromatic yang mempunyai atom karbon sampai 150 per molekul. Kegunaan aspal adalah untuk melapisi permukaan jalan.
2.         ZAT RADIOAKTF ATAU URANIUM
Uranium adalah logam berat terkonsentrasi yang memiliki tenaga yang sangat besar. Uranium merupakan salah satu unsur radioaktif sehingga memiliki sifat racun. Walau begitu uranium dapat digunakan untuk berbagai keperluan tetapi, membutuhkan teknologi yang memadai untuk mengolahnya. Secara alami, uranium merupakan unsur yang dapat ditemukan di dalam semua batu karang, tanah, bahkan air.Di Indonesia sendiri ternyata terdapat beberapa tambang uranium yang berpotensi tinggi seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Berikut manfaat-manfaat dari Uranium :
a.      Sebagai sumber energi.
Uranium banyak digunakan sebagai bahan bakar utama pada reaktor nuklir untuk menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Selain itu juga digunakan untuk memanaskan uap yang dapat menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik.
b.      Sebagai proyektil (penembus berbasis energi kinetik )
Uranium memiliki kepadatan yang luar biasa sehingga disukai kalangan militer untuk dijadikan persenjataan konvensional bersifat taktis. Tidak sebagai bahan peledak nuklir, DU digunakan sebagai senjata penembus berenergi kinetis dan biasa digunakan dalam bentuk Senjata Antitank (atau ankerucutti kendaraan lapis baja lainnya). Jadi senjata ini benar-benar konvensional, sama sekali tak melibatkan reaksi berantai didalamnya (baik reaksi fisi maupun reaksi fusi).
c.       Foto Rontgen
Senyawa uranium nitrat dapat digunakan sebagai bahan pembuatan dioksida uranium yang berguna dalam foto rontgen.
d.      Pelapis kendaraan tempur
Uranium digunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai pelapis tank M1 Abrams, yaitu campuran antara DU dan 0,7% Titanium.
e.       Penyimpanan makanan
Kita mengetahui bahwa bahan makanan seperti kentang dan bawang jika disimpan lama akan bertunas. Radiasi dari uranium dapat menghambat pertumbuhan bahan-bahan seperti itu. Jadi sebelum bahan tersebut di simpan diberi radiasi dengan dosis tertentu sehingga tidak akan bertunas, dengan demikian dapat disimpan lebih lama.
f.       Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir terkendali di dalam reactor nuklir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Energi yang dihasilkan di dalam reaktor nuklir berupa kalor atau panas yang dihasilkan oleh batang-batang bahan bakar. Kalor atau panas dialirkan keluar dari teras reaktor bersama air menuju alat penukar panas (heat exchanger). Di sini uap panas dipisahkan dari air dan dialirkan menuju turbin untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik, sedangkan air didinginkan dan dipompa kembali menuju reaktor. Uap air dingin yang mengalir keluar setelah melewati turbin dipompa kembali ke dalam reaktor Untuk menjaga agar air di dalam reaktor (yang berada pada suhu 300oC) tidak mendidih (air mendidih pada suhu 100oC dan tekanan 1 atm), air dijaga dalam tekanan tinggi sebesar 160 atm. Tidak heran jika reaktor ini dinamakan reaktor air bertekanan.
3.                                                                            THORUIM
Unsur Thorium ditemukan pada tahun 1828 dan namanya diambil dari Thor, nama Dewa Petir bangsa Viking atau Norseman.Di alam, bisa dikatakan semua thorium adalah thorium-232, dan mempunyai waktu paruh sekitar 14.05 milyar tahun. Jumlah thorium di kulit bumi diperkirakan sekitar empat kali lebih banyak dari uranium. Saat ini Thorium biasanya digunakan sebagai elemen dalam bola lampu dan sebagai bahan campuran logam.
Banyak negara di seluruh dunia mulai mempertimbangkan rencana untuk menggunakan thorium sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir karena keamanannya dan ketersediaan bahan baku yang lebih banyak di banding uranium.Thorium dapat terbakar lebih lama dan suhu  lebih tinggi untuk mendapatkan efisiensi lebih banyak dibanding bahan bakar konvensional lainnya, termasuk penggunaan bahan bakar, tidak perlu mengemas limbah, dan secara signifikan mengurangi isotop radioaktif yang memiliki waktu paruh yang lama.
Thorium sebagai komponen dari magnesiumalloy yang disebut Mag-Thor, yang digunakan dalam mesin pesawat yang tinggi dan memberikan kekuatan dan menghambatan temperatur tinggi. Magnesium Thoriated digunakan untuk membangun rudal.
Thorium juga digunakan sebagai indikator dalam gas tungsten arc welding (GTAW) untuk meningkatkan suhu leleh elektroda tungsten dan meningkatkan stabilitas busur. Dalam peralatan elektronik, pelapisan thorium dari kawat tungsten untuk meningkatkan elektronemisi dari pepanasan katoda. Thorium sangat efektif sebagai perisai radiasi, meskipun dalam penggunaannya masih kalah banyak dengan timbal atau uranium.
4.        NIKEL
Nikel merupakan logam keras, ulet, bisa ditempa, dan berwarna putih keperakan. Nikel merupakan konduktor panas dan listrik yang cukup baik. Senyawa nikel umumnya bersifat bivalen, meskipun terdapat pula tingkat valensi lainnya. Unsur ini juga membentuk sejumlah senyawa kompleks. Sebagian besar senyawa nikel berwarna biru atau hijau. Nikel larut perlahan dalam asam encer namun, seperti besi, menjadi pasifketika dipaparkan dengan asam nitrat. Kebanyakan nikel di bumi tidak dapat diakses karena berada dalam inti bumi cairr. Nikel diketahui menyumbang 10% komposisi inti bumi.
Penggunaan utama nikel adalah sebagai bahan pembuat logam paduan. Logam paduan nikel memiliki karakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat.Nikel digunakan secara besar-besaran untuk pembuatan baja tahan karat dan alloy lain yang bersifat tahan korosi.
5.                                                                   TIMAH
Timah adalah salah satu bahan kimia dengan tabel periodik yang bersimbol Sn. Sn dalam bahasa Latin merupakan kepanjangan dari Stannum. Timah memiliki nomor atom 50. Unsur timah ini adalah jenis logam miskin keperakan yang dapat ditempa serta tidak gampang teroksidasi udara. Hal ini menjadikan timah sebagai bahan kimia yang tahan terhadap karat. Timah pada umumnya dijumpai dalam banyak aloy dan dimanfaatkan untuk melapisi logam-logam. Sumber utama timah adalah mineral kasiterit yang selanjutnya terbentuk sebagai oksida.
Mineral yang terdapat pada biji timah, biasanya berupa mineral utama yang disebut kasiterit. Sementara mineral ikutan timah terdiri atas kuarsa, pirit, ilmenit, zircon, bismut, plumbum, stibnite, arsenk, kuprit, kalkopirit, monasit, dan xenotim.
Timah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelapis logam, cendera mata, solder, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk timah abu-abu memiliki sedikit manfaat. Timah dapat diubah menjadi sedemikian licin dan dimanfaatkan untuk melapisi logam lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya korosi serta aksi kimia. Lapisan tipis timah yang terdapat pada baja dimanfaatkan untuk memperpanjang umur makanan.
Campuran logam timah sangat penting dalam pembentukan solder lunak, logam babbit, perunggu, logam bel, serta logam putih. Campuran dari logam bentukan dan perunggu fosfor ini mengandung timah. Garam timah yang disemprotkan pada bidang gelas dipergunakan untuk membuat lapisan konduktor listrik. Aplikasi jenis ini telah dipergunakan untuk jenis kaca mobil yang tahan terhadap beku. Pada umumnya kaca jendela yang dijumpai sekarang terbuat dari gelas cair dalam timah cair yang berguna untuk membentuk permukaan datar atau proses pilkington.
Penemuan terbaru adalah pemanfaatan campuran logam kristal timah–niobium yang dijadikan superkonduktor pada suhu sangat rendah. Hal ini mengantarkan timah menjadi bahan konstruksi magnet superkonduktif yang snagat menjanjikan. Magnet yang terbuat dari kawat magnet-niobium hanya berbobot beberapa kilogram yang dilengkapi dengan baterai kecil yang menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 100 ton elektromagnet yang dioperasikan dengan sumber listrik yang besar.
6.        KOBALT
Kobalt merupakan unsur feromagnetik, keras, getas, berkilau, dan berwarna perak-keputihan. Seperti besi, kobalt bisa diubah menjadi magnet dengan sifat fisik mirip dengan besi dan nikel. Unsur ini aktif secara kimia dan mampu membentuk banyak senyawa. Kobalt stabil di udara dan tidak terpengaruh oleh air, namun perlahan-lahan larut oleh asam encer. Sebagian besar cadangan kobalt terdapat di inti bumi. Kobalt memiliki kelimpahan relatif rendah dalam kerak bumi dan di perairan.
Meskipun tingkat rata-rata kobalt dalam tanah adalah 8 ppm, terdapat daerah yang hanya memiliki 0,1 ppm dan tempat lain hingga sebanyak 70 ppm. Dalam lingkungan laut, kobalt dibutuhkan oleh ganggang biru-hijau (cyanobacteria) dan organisme pengikat nitrogen lainnya. Kobalt tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas dan umumnya ditemukan dalam bentuk bijih. Kobalt biasanya tidak ditambang sendiri melainkan sebagai produk sampingan penambangan nikel dan tembaga. Bijih utama kobalt meliputi cobaltite, erythrite, glaucodot, dan skutterudite. Produsen utama kobalt dunia adalah Republik Demokratik Kongo, Cina, Zambia, Rusia, dan Australia .

Manfaat  Kobalt
Kobalt digunakan dalam berbagai paduan logam, pada media perekaman magnetik, sebagai katalis untuk minyak bumi dan industri kimia, serta sebagai agen pengering untuk cat dan tinta. Kobalt biru merupakan bagian penting dari berbagai barang kerajinan seperti porselen, tembikar, kaca patri, ubin, dan perhiasan enamel. Isotop radioaktif kobalt-60 digunakan dalam perawatan medis dan juga untuk meradiasi makanan sebagai proses pengawetan.
7.                                 ANTRASIT
Antrasit adalah jenis batubara yang usianya lebih tua dengan karakteristik carbon lebih tinggi dan volatile metter lebih rendah dibanding bituminous, lignite, brown cool, bewarna lebih mengkilap. Digunakan sebagai media filter untuk water treatment sebagai pengganti pasir silica atau digunakan bersama-sama dengan pasir silica.
Kinerja antrasit sebagai filter media :
·   Mengangkut kekeruhan pada rongga-rongga luar ( void external )
·   berbeda dengan karbon aktif yang mengabsorpsi kotoran pada rongga-rongga dalam ( void internal ), maka antrasit menahan kotoran-kotoran pada rongga-rongga luar antar partikel.
·   Mengangkat kotoran lebih besar dibanding pasir silica maka antrasit mempunyai rongga-rongga luar lebih besar sehingga bisa banyak mengangkat kotoran.
·   Menfilter dari atas sampai bawah







Bahan galian B yaitu golongan bahan galian vital yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
1.   Mangan
Pemanfaatan mangan di dunia sebagian besar digunakan untuk :
a.    Produksi Besi-baja
Logam mangan dalam proses pembuatan baja sangat menguntungkan karena mangan dapat mengikat belerang, sehingga mencegah terjadinya fes yang dapat merapuhkan baja. Selain itu, mangan juga mampu mengikat oksigen sehingga dapat mencegah terjadinya rongga-rongga (gelembung) pada baja yang terbentuk setelah proses pendinginan dilakukan.
b.   Campuran Alumunium
Aluminium dengan kadar mangan sekitar 1.5% mempunyai tingkat perlawanan yang lebih tinggi melawan karatan dan kerusakan disebabkan oleh pembentukan urat yang menyerap kotoran
c.       Untuk Industri Baterai Kering
Salah satu peran atau manfaat mno2 (sebagai pirolusit) dalam baterai-sel  kering yaitu sebagai   oksidator dan juga digunakan sebagai pendepolarisasi pada sel kering baterai.
d.      Dalam Pembuatan Keramik Dan Gelas
Pada pembuatan keramik sebagai bahan pewarna pada keramik dan pada gelas sebagai penghilang unsur organik dalam adonan gelas,bahan penghilang warna dengan mengoksidasi ion besi dan bahan pewarna.
e.       Untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi.
f.       Mangan sendiri bermanfaat memberi warna lembayung pada kaca.
g.      Dioksidanya berguna untuk pembuatan oksigen dan klorin, dan dalam pengeringan cat hitam.
h.      Pemanfaatan dalam Tubuh Manusia.
Mangan merupakan unsur yang penting untuk penggunaan vitamin b1. Mangan, kalsium, dan fosfor bersama-sama membentuk sistem tulang dan gigi. Mangan bermanfaat dalam pembentukan hemosianin dalam sistem darah dan enzimatik pada hewan air.
i.        Untuk industri, mangan sebagai bahan pembuat batang las,elektrosis seng dan bahan pengoksida dalam produksi uranium
2.   Molyden
Penggunaan pentingnya adalah sebagai katalis molybdenum. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Katalis tidak mengalami perubahan wujud selama reaksi. Katalis molybdenum digunakan dalam berbagai operasi kimia, dalam industri minyak bumi, dan dalam produksi polimer dan plastik.
3.   Kromit
Kromit merupakan satu-satunya mineral yang menjadi sumber logam kromium. Mineral ini mempunyai komposisi kimia FeCr2O3. Kromit mempunyai sifat antara lain berwarna hitam, bentuk kristal massif hingga granular, sistim kristal oktahedral, goresan berwarna coklat, kekerasan 5,5 (skala mohs), dan berat jenis 4,5 – 4,8. Komposisi kimia kromit sangat bervariasi karena terdapat usur-unsur lain yang mempengaruhinya, karena itu berdasarkan nisbah Cr:Fe, kromit dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: kromit kaya krom, kaya aluminium, dan kaya besi.
Potensi kromit di Indonesia cukup besar, hal ini dikarenakan kromit terbentuk pada batuan induknya yaitu ofiolit, sedangkan penyebaran ofiolit di Indonesia diperkirakan lebih dari 80 ribu km2. Penyebaran kromit tersebut terdapat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.
4.   VANADIUM /Zirkon
Zirkon merupakan mineral terkenal yang membuat batu permata penting dari banyak warna. Kilau brilian dan api, dikombinasikan dengan kekerasan yang baik, membuat sebuah permata yang diinginkan. Zirkon Alam dengan warna yang baik dan transparansi jarang; kristal Zirkon kebanyakan buram dan kecoklatan. Namun, batu permata yang paling Zirkon, terutama bentuk-bentuk biru dan putih, yang ditingkatkan dengan perlakuan panas.
5.   Bauksit
Bauksit adalah bahan baku almunium. Tambang bauksit terdapat di pulau Bintan (Riau) dan Singkawang (Kalimantan Barat). Selain itu, terdapat pula di Kalimantan Tengah.
Kegunaan bauksit adalah sebagai
1)      Bahan Industri keramik,
2)      logam,
3)      abrasive,
4)      kimia, dan
5)      metalurgi
6.   Tembaga
Kegunaan Tembaga
a.    Sebagai Elektronik:
1)   Wayar tembaga
3)   Mesin elektrik, terutamanya motor elektromagnet dan penjana
4)   Geganti elektrik, palang bas elektrik, dan suis elektrik
6)   Pandu gelombang untuk sinaran gelombang mikro
7)   Litar bersepadu, semakin banyak menggantikan aluminium oleh sebab itu konduksiannya yang lebih baik.
8)   Sebagai bahan dalam pembikinan penenggelam haba komputer, kerana keupayaan pelesapan haba yang lebih baik berbanding aluminium.
b.   Kejuruteraan struktur:
1)         Patung: Statue of Liberty, contohnya, mengandungi 179,200 paun (81.3 tan) tembaga.
2)         Dialoikan bersama nikel, sebagai contoh kupronikel dan Monel, digunakan sebagai bahan tahan kakisan dalam perusahaan membuat kapal.
3)         Enjin stim Watt.
c.    Barang keluaran rumah:
1)      Kerja paip menggunakan tembaga.
2)      Tombol pintu dan lekapan-lekapan lain dalam rumah.
3)      Pengatapan, peparitan, pemancut air dalam bangunan.
4)      Perkakas memasak, seperti kuali leper.
5)      Kebanyakan kutleri (pisau, garpu, sudu) mengandungi sedikit tembaga (perak nikel).
6)      Perak sterling, sekiranya digunakan sebagai peralatan makan malam, akan mengandungi beberapa peratus tembaga.
7)      Tembaga kadang kala digunakan oleh orang Inuit untuk membuat bilah pemotong untuk ulu.
d.   Penggunaan dalam bidang kimia:
1)      Sebatian, contohnya larutan Fehling, mempunyai kegunaan dalam bidang kimia.
2)      Sebagai juzuk dalam sepuh seramik, dan untuk mewarnakan kaca.
e.    Lain-lain:
Alat musik, terutamanya bras dan simbal.



7.   Timbal
Manfaat unsur Timbal yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari :
1)   digunakan pada baterai
2)   pelindung kawat, pipa ledeng, dan amunisi
3)   logamnya sangat efektif sebagai peredam suara
4)   pelindung radiasi pada sinar X dan reaktor nuklir
5)   oksidanya digunakan pada produksi kristal kaca dan kaca flint, dan indeks biasnya yang tinggi untuk lensa aromatik
6)   insektisida
8.   Seng
Terdapat di beberapa daerah Indonesia, antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pengolahan seng menjadi seng lembaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta di kota-kota besar.
9.   Besi
Adalah unsur logam yang bernilai ekonomis tinggi karena sifat-sifatnya yang mudah ditempa ,dimodifikasi dan dimanfaatkan untuk industri berat maupun ringan dan bahkan untuk peralatan militer.









10.  Emas 
Genesis : kebanyakan emas terdapat dalam urat-urat kuarsa yang terbentuk melalui proses hidrotermal; dan sering bersama-sama pirit dan mineral-mineral sulfida yang lain, telurid perak-emas, skhelit dan turmalin. Bila urat-urat mengandung emas melapuk, maka emas-emas akan terpisah dan kemudian mengendap sebagai deposit eluvial, atau terangkut oleh aliran air dan mengendap di suatu tempat sebagai deposit letakan (placer deposit), bersama pasir, dan atau kerikil-kerakal.
Manfaat : sumber logam emas; dipakai untuk membuat perhiasan, instrumen-instrumen saintifik, lempengan elektrode, pelapis gigi dan emas lantakan. penerbangan, medali dan penghargaan
11.  Platina
Manfaat platina
Ø  Di bidang surface-science, untuk mengamati singe atom, lebih sering digunakan jarum yang terbuat dari platinum..
Ø  Platinum bersifat hypoallergic. Platinum merupakan satu-satunya logam yang cocok sebagai elektroda untuk alat pemicu jantung (heart pacemakers). Selain itu, banyak dalam kasus patah tulang, tulang disambung menggunakan platinum
Ø  Platinum banyak digunakan dalam pembuatan hard disk saat ini, karena hard disk akan lebih tahan lama.
Ø  Platinum merupakan bahan non-organik yang dapat digunakan untuk terapi kanker. Cisplatin atau  cisplatinum  (cis-diamminedichloridoplatinum(II), CDDP) merupakan kemoterapi yang berbasiskan platinum. Biasanya, Cisplatin digunakan dalam terapi kanker seperti , sarcoma, carcinoma (misalnya, kanker paru-paru dan kanker ovarium), lymphoma dan sel tumor
Ø  Platina sebagai katalis pada reaksi kimia, hal ini telah digunakan dalam aplikasi ini sejak awal 1800-an. ketika bubuk platina digunakan untuk mengkatalisasi mesin hidrogen. Aplikasi yang paling penting dari platinum ada di mobil sebagai catalytic converter, yang memungkinkan pembakaran yang sempurna konsentrasi rendah terbakar hidrokarbon dari knalpot ke karbon dioksida dan uap air. Platinum juga digunakan dalam industri minyak bumi sebagai katalis dalam sejumlah proses yang terpisah, tetapi khususnya dalam reformasi katalitik lurus menjalankan naphthas ke bensin beroktan lebih tinggi yang menjadi kaya dengan senyawa aromatik. PtO2, juga dikenal sebagai Adams katalis, digunakan sebagai katalis hidrogenasi, khusus untuk minyak sayur. Platinum logam juga sangat mengkatalisis dekomposi hydrogen peroksida menjadi air dan gas oksigen.
12.  Perak
Manfaat perak
Alat tukar menukar
Perak digunakan sebagai alat tukar menukar, yaitu sebagai dirham, mata uang yang biuasa digunakan untuk alat tukar menukar
Investasi
Selain emas, mineral yang digunakan untuk investasi yaitu perak, perak dan emas memeiliki fungsi yang hampir sama
Medis
Perak memiliki fungsi sebagi toksik, atau  meracun, baik yang berupa jamur virus ataupun bakteri
Industri pakaian
Dalam indusri pakaian perak digunakan sebagai aksesoris
Makanan
Sebagai pewarna makanan, dalam konsentrasi yang sangat kecil, akan tetapi tidak disetujui oleh negara amerika dan australia, disetujui oleh uni eropa
13.  Air raksa (mercury)
Merkuri (air raksa, Hg) adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu - batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri merupakan logam yang dalam keadaan normal berbentuk cairan berwarna abu-abu,
Manfaatnya yaitu:
a.    Bidang Perindustrian, Dalam industri khlor-alkali, merkuri digunakan untuk menangkap logam natrium (Na). Logam natrium tersebut dapat ditangkap oleh merkuri melalui proses elektrolisa dari larutan garam natrium klorida (NaCl). Sedangkan dalam industri pulp dan kertas banyak digunakan senyawa FMA (fenil merkuri asetat) yang digunakan untuk mencegah pembentukan kapur pada pulp dan kertas basah selama proses penyimpanan. Merkuri juga digunakan dalam industri cat untuk mencegah pertumbuhan jamur sekaligus sebagai komponen pewarna.
b.   Bidang Pertanian, Merkuri digunakan sebagai fungisida. Contohnya, senyawa metil merkuri disiano diamida (CH3-Hg-NH-CHHNHCN), metal merkuri siano (CH3-Hg-CN), metil merkuri asetat (CH3-Hg-CH2- COOH), dan senyawa etil merkuri khorida (C2H5-Hg-Cl).
c.    Bidang Pertambangan, Logam merkuri digunakan untuk membentuk amalgram. Contohnya dalam pertambangan emas, logam merkuri digunakan untuk mengikat dan memurnikan emas.
d.   Bidang Kedokteran, Logam merkuri digunakan untuk campuran penambal gigi.
e.    Peralatan Fisika, Merkuri digunakan dalam thermometer, barometer, pengatur tekanan gas dan alat-alat listrik
f.    Kecantikan,sebagai pemutih wajah, namun karena berbahaya bagi tubuh maka pemakainnya dilarang
14.  Intan
Tempat Ditemukan : Martapura, Kalimantan
Sistem Cristal : isometrik.
Warna : umumnya kuning pucat, atau tak berwarna, dapat pula coklat, putih
sampai putih kebiruan, jingga, merah muda, biru, merah, hijau, atau hitam. 
Goresan : putih
Belahan dan pecahan : sempurna pada ( 111 ) ; konkoidal.
Kekerasan : 10
Berat jenis : 3,50
Genesis : intan terbentuk pada pembentukan batuan beku ultrabasa, yaitu porfiri-olivin, atau porfiri kaya-flogopit; batuan ini dikenal sebagai kimberlit. Dapat dijumpai dalam deposit aluvial, baik di sungai-sungai maupun di pantai.
Manfaat : digunakan dalam industri sebagai alat pemotong kaca, pengasah, dipasang pada mata bor untuk eksplorasi; dan dijadikan batu permata.
15.  Arsent
Penggunaan arsent sangat bervariasi antara lain pada industri pengerasan tembaga dan timbal sebagai bahan pengisi pembentukan campuran logam, industri pengawet kayu (bersama tembaga dan krom), untuk melapisi perunggu (menjadikannya berwarna merah tua), industri cat, keramik, gelas (penjernih dari noda besi) dan kertas dinding.
Timbal biarsenat telah digunakan di abad ke-20 sebagai insektisida untuk buah namun mengakibatkan kerusakan otak para pekerja yang menyemprotnya. Selama abad ke-19, senyawa arsen telah digunakan dalam bidang obat-obatan tetapi kebanyakan sekarang telah digantikan dengan obat-obatan modern.
Kegunaan lain:
·         Berbagai macam insektisida dan racun
Galium arsenida adalah material semikonduktor penting dalam sirkuit terpadu. Sirkuit dibuat menggunakan komponen ini lebih cepat tapi juga lebih mahal daripada terbuat dari silikon.
Bahaya Arsenik
Arsenik dan sebagian besar senyawa arsenik adalah racun yang kuat. Arsenik membunuh dengan cara merusak sistem pencernaan, yang menyebabkan kematian.
16.  Antimon
Antimon adalah suatu unsur metaloid kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin Stibium. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai empatalotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru-putih. Antimoni kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Antimon digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik dan karet.
Manfaat produksi dioda dan detektor infra merah. Sebagai sebuah campuran, logam semu ini meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk batere. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran antigores, korek api, obat-obatan dan pipa.
Oksida dan sulfida antimon, sodium antimonat, dan antimon triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api,keramikgelas, dan cat. Antimon sulfida alami (stibnit) diketahui telah digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetika dalam masaBibel.


Bahaya Antimon
Antimon dan senyawa-senyawanya adalah toksik (meracun). Secara klinis, gejala akibat keracunan antimon hampir mirip dengan keracunan arsen. Dalam dosis rendah, antimon menyebabkan sakit kepala dan depresi. Dalam dosis tinggi, antimon akan mengakibatkan kematian dalam beberapa hari
17.  Bismuth
Bismuth adalah magnet permanen yang terbuat dari MnBi dan diproduksi oleh US Naval Surface Weapons Center. Bismut mengembang 3.22% jika dipadatkan. Sifat ini membuat campuran logam bismut cocok untuk membuat cetakan tajam barang-barang yang dapat rusak karena suhu tinggi. Dengan logam lainnya seperti seng, kadmium, dsb. bismut membentuk campuran logam yang mudah cair yang banyak digunakan untuk peralatan keselamatan dalam deteksi dan sistim penanggulangan kebakaran. Bismut digunakan dalam memproduksi besi yang mudah dibentuk. Logam ini juga digunakan sebagai bahan thermocouple, dan memiliki aplikasi sebagai pembawa bahan bakar U235 dan U233 dalam reaktor nuklir. Garamnya yang mudah larut membentuk garam basa yang tidak terlarut jika ditambah air, suatu sifat yang kadang-kadang digunakan dalam deteksi. Bismut oksiklorida banyak digunakan dikosmetik. Bismut subnitrat dan subkarbonat diguanakan di bidang kedokteran.
Manfaat : Sumber logam bismut ; digunakan dalam sekering listrik, obat       dan kosmetik.





18.  YITRIUM
Yttrium merupakan unsur golongan IIIB yang berada pada periode 5. Yttrium termasuk dalam logam transisi. Yttrium ditemukan oleh peneliti dari Finlandia bernama Johan Gadolin tahun 1794 dan diisolasi oleh Friedrich Wohler tahun 1828 berupa ekstrak tidak murni yttria dari reduksi yttrium klorida anhidrat (YCl3) dengan potassium.
Yttrium Allumunium garnet Y颅3All5O12 senyawa ini digunakan sebagai laser selain itu untuk perhiasan yaitu stimulan pada berlian.
- Yttrium(III)Oksida Y2O3 senyawa ini digunakan untuk membuat YVO4 ( Eu + Y2O3) dimana phosphor Eu memberikan warna merah pada tube TV berwarna. Yttrium oksida juga digunakan untuk membuat Yttrium-Iron-garnet yang dimanfaatkan pada microwave supaya efektif.
- Selain itu Yttrium juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan pada logam alumunium dan alloy magnesium. Penambahan Yttrium pada besi membuat nya mempunyai efektifitas dalam bekerja.
Efek bagi Kesehatan dan Lingkungan
Bahaya Yttrium jika bereksi dengan udara adalah jika terhirup oleh manusia dapat menyebabkan kanker dan jika terakumulasi dalam jumlah berlebih dalam tubuh menyebabkan kerusakan pada liver. Pada binatang air terpaan scandium menyebabkan kerusakan pada membrane sel, yang berdampak pada system reproduksi dan fungsi pada system saraf. Skandium tidak beracun tetapi beberapa dari senyawa scandium bersifat karsinogenik pada manusia selain itu dapat menyebabkan kerusakan pada liver jika terakumulasi dalam tubuh. Yttrium dapat mencemari lingkungan, terutama dari industri petroleum dan dari pembuangan perabot rumah tangga. Yttrium secara terus-menerus terakumulasi di dalam tanah, hal ini akan memicu terkonsentrasinya di dalam tubuh manusia dan hewan.
19.  Ruthenum
Ruthenum adalah logam transisi yang termasuk dalam kelompok platinum (PGMs). Logam ini bersifat sangat keras dan berwarna putih keperakan. Ruthenium sangat jarang ditemukan di dunia. Biasanya merupakan bagian kecil dari bijih platinum. Ruthenium banyak digunakan pada alat-alat elektronik untuk mengatasi karat yang sering terjadi pada logam lainnya [sumber: Wikipedia].
Produksi ruthenium hanya sekitar 20 ton setiap tahunnya dan sebagian besar  ditemukan di negara Rusia dan Amerika Serikat. Selain itu ruthenium juga ditemukan di Kanada dan Afrika Selatan. Pada 9 November 2012, harga ruthenium adalah USD 100 per ons (USD 3,5 per gram) atau Rp961.500 per ons (Rp33.915,9 per gram) dengan asumsi 1 dollar = 9615 rupiah [sumber: infoMine]
Fungsinya adalah untuk pengeras platina, Hambatan listrik
20.  Cerium
Wujud cereum berupa logam seperti besi yang keperakan dan lunak. cerium mudah berikatan dengan atom oksigen sehingga pada suhu kamar, cereum mudah berkarat, apalagi kalau udaranya lembab. Cerium juga termasuk logam yang mudah ditempa. Dalam air dingin aku terdekomposisi dengan lambat, tetapi cerium bisa terdekomposisi dengan cepat bila berada dalam air hangat. Suhu maksimal bisa mencapai 795°C. Tapi jika dipanasi terus maka bisa, mencapai 3257°C dan akan  mulai mendidih.
Dalam kehidupan manusia, cereum memiliki beberapa manfaat, seperti sebagai unsur pembentuk alloy aluminium dan alloy magnesium. Senyawa-senyawa yang mengandung cereum pun banyak dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah cerium oksalat yang digunakan sebagai obat anti-mual dan cerium oksida sering digunakan sebagai pemelitur kaca.
Cerium  sebagai logam murni bisa diperoleh melalui proses elektrokimia. Selain itujuga ditemukan di antara produk-produk pembelahn radioaktif uranium, plutonium, dan thorium.
21.  Berilium
Berilium tidak seperti tetangganya yaitu Li dan B. Berilium relative kurang melimpah di kulit bumi, hanya sekitar 2 ppm dan mirip dengan kelimpahan Sn yang hanya sekitar 2,1 ppm, Eu yang hanya sekitar 2,1 ppm dan As yang hanya 1,8 ppm. Akan tetapi, keberadaannya dipermukaan ada sebagai beril dalam batuan sehingga mudah diperoleh. Jumlah Be yang terkandung dibumi sekitar 4 juta ton. Produksi tambang pada tahun 1985-1986 di amerika adalah 223 ton dan di Brazil adalah 37 ton. Harga logam Be adalah $690/kg pada tahun 1987 (Greenwood N.N and  Earnshaw A , 1997).
Berilium ditemukan di dalam 30 jenis mineral, yang paling penting di antaranya adalah bertandite, beryl, chrysoberyl, dan phenacite. Beryl dan bertrandite merupakan sumber komersil yang penting untuk unsur berilium dan senyawa-senyawanya. Kebanyakan metal ini sekarang dipersiapkan dengan cara mereduksi berilium florida oleh logam magnesium. Logam berilium baru tersedia untuk industri pada tahun 1957. (Mohsin, Yulianto. 2006).
Keberadaan berilium dialam tidak dapat ditemukan sebagai unsur murninya, namun keberadaannya dalam bentuk bersenyawa. Hal itu akibat dari kereaktifan berilium. Keberadaan berilium di alam dapat ditemukan sebagai beryl (Be3Al2Si6O18). Oleh karena itu, untuk mendapatkan berilium harus dilakukan isolasi.

Adapun manfaat dari berilium adalah sebagai berikut (Anonim, 2009):
• Berilium digunakan sebagai pembuatan tembaga berilium. (Be dapat menyerap panas yang banyak). Tembaga-berilium digunakan dalam berbagai kegunaan karena konduktivitas listrik dan konduktivitas panas, kekuatan tinggi dan kekerasan, sifat yang nonmagnetik, dan juga tahan karat serta tahan fatig (logam). Kegunaan-kegunaan ini termasuk pembuatan: mold, elektroda pengelasan bintik, pegas, peralatan elektronik tanpa bunga api dan penyambung listrik.
• Karena ringan, dan kestabilan dimensi pada jangkauan suhu yang lebar, tembaga-berilium digunakan dalam industri angkasa-antariksa dan pertahanan sebagai bahan penstrukturan ringan dalam pesawat berkecepatan tinggi, peluru berpandu, kapal terbang dan satelit komunikasi.
• Kepingan tipis berilium digunakan bersama pemindaian sinar-X untuk menepis cahaya tampak dan memperbolehkan hanya sinaran X yang terdeteksi.
• Dalam bidang litografi sinar X, berilium digunakan untuk pembuatan litar bersepadu mikroskopik.
• Karena penyerapan panas neutron yang rendah, industri tenaga nuklir menggunakan logam ini dalam reaktor nuklir sebagai pemantul neutron dan moderator.
• Berilium digunakan dalam pembuatan giroskop, berbagai alat komputer, pegas jam tangan dan peralatan yang memerlukan keringanan, ketegaran dan kestabilan dimensi.
• Berilium oksida sangat berguna dalam berbagai kegunaan yang memerlukan konduktor panas yang baik, dan kekuatan serta kekerasan yang tinggi, dan juga titik lebur yang tinggi, seterusnya bertindak sebagai perintang listrik.
• Campuran berilium pernah pada satu ketika dahulu digunakan dalam lampu floresens, tetapi penggunaan tersebut tak dilanjutkan lagi karena pekerja yang terpapar terancam bahaya beriliosis.
22.  Korondum
Korundum Lebih banyak ditemukan di Burma, Sri Lanka, North Carolina dan Montana, Amerika Serikat; Afrika, beberapa daerah di India, Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara. Secara alami, aluminium oksida terdapat dalam bentuk kristal corundum. Batu mulia rubi dan sapphire tersusun atas corundum dengan warna-warna khas yang disebabkan kadar ketidakmurnian dalam struktur corundum.
Aluminium oksida, atau alumina, merupakan komponen utama dalam bauksit bijih aluminium yang utama. Pabrik alumina terbesar di dunia adalah Alcoa, Alcan, dan Rusal. Perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam produksi dari aluminium oksida dan aluminium hidroksida misalnya adalah Alcan dan Almatis. Bijih bauksit terdiri dari Al2O3, Fe2O3, and SiO2 yang tidak murni.
a.       Warna sangat bervariasi. Warna dapat putih (tidak berwarna), biru, merah, kuning, hijau, cokelat, ungu, dan merah muda.
b.      Tingkat kemampuan merefleksikan cahaya dimulai dari selevel kaca sampai adamantine lustre.
c.       Transparansi Kristal bisa transparan atau translucent.
d.      Sistem kristal trigonal; bar 3 2 / m.
e.       Tingkat kekerasan / hardness adalah 9.
f.       Berat Jenis adalah sekitar 4,0 + (di atas rata-rata untuk mineral tembus pandang).
g.      Associated Mineral termasuk kalsit, zoisite, feldspars, micas dan garnet.
h.      Karakteristik lain: indeks bias sekitar 1,77; pleochroic (intensitas warna bervariasi dari arah melihat berbeda); membentuk pola pada permukaan yang terpisah.
i.        Lebih banyak ditemukan di Burma, Sri Lanka, North Carolina dan Montana, Amerika Serikat; Afrika, beberapa daerah di India, Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara.
j.        Manfaat : Dibuat batupermata dan pengasah.

23.  Zirkon
Kegunaan mineral zirkon, di antaranya sebagai batu setengah permata, bahan untuk perhiasan dan abrasif (ampelas), bahan lapisan anti gores keramik, bahan anti korosi dan penahan panas ( refraktori dan foundri).
Unsur ini banyak digunakan oleh industri kimia, di mana agen korosif digunakan. zirconium digunakan sebagai getter dalam tabung vakum, sebagai agen pencampur logam dalam baja, peralatan bedah, primer peledak, filamen bola lampu pijar dan rayon spinnerets.
Zirconium oksida (zirkon) memiliki indeks refraksi yang tinggi dan digunakan sebagai bahan batu permata.  Oksida yang tidak murni, zirkonia digunakan untuk laboratory crucibles yang dapat menahan panas, dalam tungku pemanas dan oleh industri gelas dan keramik sebagai bahan refratory.
Dalam medis zirconia digunakan untuk komponen utama pada implantasi pembuluh darah pada pinggul manusia. High strength dan high toughness, membuat pinggul manusia menjadi lebih kecil akan tetapi artikulsinya menjadi lebih besar. Kemampuan untuk dipoles sampai kehalusan yang tinggi menyebabkan material ini memiliki friksi yang rendah.
"Dari segi kimia, material kermik zirconia merupakan material yang inert, jadi secara umum dapat mengurangi resiko infeksi. Karena alasan inilah, hanya keramik zirconia yang menghasilkan sifat low radioactivity materials,"
24.  Kristal Kwarsa   
Karena sifat fisik kristalnya, kuarsa memiliki penggunaan sangat luas, mulai dari bidang sains, teknik, industri, hingga sebagai perhiasan batu permata. Untuk alasan kekuatan fisik kristal kuarsa, yang tahan air sekuat karang dan tahan temperatur sangat tinggi hingga 1.500 ºC, dengan titik lebur antara 1.680 s/d 1.720 ºC, kristal kuarsa digunakan untuk membuat kaca dan gelas kuarsa, kertas ampelas dan peralatan pengikis lainnya.
Kristal kuarsa juga bisa diiris untuk dibuat menjadi kawat serabut seragam sangat kuat, kenyal tapi stabil secara fisik dan kimiawi. Serabut kuarsa ini digunakan untuk berbagai keperluan teknik, antara lain untuk ulir torsi peralatan pengukur halus dan lembut, seperti pada elektrometer.
Kristal kuarsa merupakan satu material mineral senyawa kimiawi yang memiliki efek fisika yang dinamakan efek piezo-elektrik (piezo-electric effect) sampai suatu ekstensi bisa ditandai, dan juga kuat dielektrik bisa ditandai, dan kemungkinan karakteristik tribo-luminisken (tribo-luminescent), sehingga digunakan secara luas dalam elektronika, antara lain sebagai sensor mekanik seperti pada lengan meja-putar piringan (disk turn-table pick-up arm), sensor elektrik, resirkulator sinyal akustik, oskilator kuarsa (quartz oscillator) atau jam kuarsa (quartz clock), dan lain sebagainya.
Tapi penggunaan terbesar kristal kuarsa di abad modern adalah dalam industri mikroelektronik semikonduktor, jutaan ton kristal kuarsa natural per tahun digunakan untuk membuat kristal kuarsa sintetik di pabrik material semikonduktor, dan penggunaan ini makin meningkat dengan meningkatnya penggunaan komputer dan peranti mikroelektronik seperti ponsel. Saat ini, sebagian besar peranti mikroelektronik semikonduktor menggunakan silikon sebagai material semikonduktor utama, selain germaniun dan lainnya, baik untuk komponen sirkuit diskrit (discrete circuit) seperti dioda, transistor, tairistor, dan lainnya, maupun untuk komponen sirkuit terpadu (integrated cicuit, IC) seperti serpih gerbang logic (logic gate), larik logic (logic array), memori, dan mikroprosesor.
25.  Kriolit
Kriolit adalah salah satu bahan baku penunjang yang sangat penting yang digunakan sebagai elektrolit dalam proses elektrolisa peleburan aluminium. Kriolit dapat melarutkan alumina dalam jumlah yang besar. Kriolit ditambahkan ke dalam pot reduksi pada saat pengoperasian awal (start-up) pot reduksi dengan banyak yang telah ditentukan sesuai dengan standar pada pengoperasian awal (start-up) pot reduksi.
Cryolite, suatu senyawa kimia yang terdiri dari sodium, aluminium, dan fluor , digunakan sebagai elektrolit (-melakukan menengah saat ini) dalam operasi peleburan. Alami cryolite pernah ditambang di Greenland, tetapi senyawa ini sekarang diproduksi secara sintetis untuk digunakan dalam produksi dari aluminium. Aluminium fluoride ditambahkan untuk menurunkan titik lebur larutan elektrolit.
Cryolite adalah senyawa kimia dari aluminium dan natrium fluorida : (Na 3 Alf 6). Aluminium oksida (serbuk putih) diperoleh dengan bauksit pemurnian dalam proses Bayer dari Karl Bayer . (Sebelumnya, proses Deville adalah teknologi pemurnian dominan.)
Fungsi kriolit adalah untuk menurunkan titik leleh alumina yang awalnya sekitar 2000°C menjadi 900°C. Fungsi dari kriolit cair ini adalah untuk melarutkan AL2O3 dan meningkatkan konduktivitas sel sehingga bisa mengantarkan listrik dan panas lebih baik. kriolit NA3ALF6 cair yang berfungsi sebagai lektrolit. Setelah itu lelehan tersebut dielektrolisis dengan elektroda grafit
26.  Fluorspar
fluorspar dikenal oleh mineral menyebut fluorit [CaF]. Istilah fluorspar, ketika digunakan sebagai suatu nama komoditas, juga mengacu pada zat kapur fluoride membentuk sebagai hasil sampingan proses industri.
Mayoritas dari Amerika Serikat’ konsumsi fluorspar  tahunan adalah untuk produksi cuka hidrofluor ( HF) dan aluminum fluoride ( Alf3). HF adalah suatu ramuan utama untuk produksi dari semua bahan-kimia tidak organik dan organik yang berisi fluorine unsur. Ini juga yang digunakan di (dalam) pembuatan uranium. Sisa fluorspar konsumsi adalah sebagai perubahan terus menerus di (dalam) pembuatan baja, gelas/kaca, dan produk lain.


27.  Barit
Secara historis baryte digunakan untuk produksi barium hidroksida untuk pemurnian gula, dan sebagai pigmen putih untuk tekstil, kertas, dan cat. Meskipun baryte berisi "berat" logam (barium), tidak dianggap sebagai bahan kimia beracun oleh sebagian besar pemerintah karena tidak dapat ekstrem. Baryte Kebanyakan adalah tanah untuk ukuran kecil seragam sebelum digunakan sebagai filler atau extender, tambahan produk industri, atau agen bobot dalam minyak bumi juga lumpur pengeboran.
Manfaat : Mineral barit merupakan mineral bijih yang paling utama bagi barium. Selain itu, juga sebagai bahan tambahan penting untuk lumpur pengeboran minyak bumi. Barit sering digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet serta bahan pewarna karena warnanya yang putih.
Sebagian besar produksi barit dunia digunakan dalam industri perminyakan. Pemakaian ini mencapai sekitar 85-90% dari produksi barit secara keseluruhan. Sisanya digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia barium, sebagai bahan pengisi dan pengembang (filler dan extender), dan agregat semen.
28.  Yodium
Yodium tambahan sering kali dibutuhkan untuk pertumbuhan pada masa kanak-kanak, masa remaja dan saat kehamilan. Makanan yang beragam biasanya mengandung yodium, jika pun tidak, garam yang mengandung yodium juga dapat menutupi kekurangan ini.




1.   Mencegah Penyakit Gondok
Kekurangan Yodium menyebabkan kelainan pada kelenjar tiroid yang disebut penyakit gondok. Penyakit ini menyebabkan kelenjar tiroid tidak dapat menghasilkan hormone tiroid sebagaimana mestinya.
2.   Mengendalikan Laju Metabolisma
Yodium mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid dengan membantu menghasilkan hormon yang secara langsung bertanggungjawab mengendalikan laju metabolisma.
3.   Membantu Mengendalikan Berat Badan
Yodium berperan penting dalam mengendalikan berat badan karena yodium menjamin penggunaan kalori secara optimum dan meminimalisir penimbunan kalori dalam bentuk lemak tubuh.
4.   Menjamin Pertumbuhan Tubuh yang Sehat
Hormon tiroid berperan penting dalam menjamin pertumbuhan tubuh khususnya bagi anak-anak. Yodium diperlukan ibu hamil untuk menjamin pertumbuhan bayi yang sehat dalam kandungan.
5.   Membantu Perkembangan Otak 
Yodium berperan penting dalam menjamin perkembangan otak, bahkan sejak usia bayi dalam kandungan. Kekurangan yodium pada anak-anak dapat menyebabkan keterbelakangan mental.
6.   Mengendalikan Tekanan Darah
Yodium membantu fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroid. Hormon ini bersama hormon tiroksin dan hormon triodotironin mempengaruhi laju detak jantung dan tekanan darah.
7.   Menyehatkan Rambut
Yodium turut berperan menyuburkan rambut dan menjaga kesehatan rambut sehingga mencegah rambut rontok
8.   Membuang Racun dari Tubuh
Yodium membantu membuang toksin dari tubuh. Yodium efektif menghilangkan bahan kimia toksik seperti merkuri, timbal, dan fluor dari tubuh.
9.   Menjaga Kesehatan Sistem Reproduksi
Yodium membantu pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi.


10.     Menjaga Kulit Tetap Halus
Yodium turut berperan dalam menjaga kesehatan dan kehalusan kulit. Salah satu gejala defisiensi yodium adalah kulit kasar.
29.  Brom
Salah satu aplikasi penting brom adalah sebagai bahan pembuat bahan anti api. Brom digunakan pada industri plastik dan pada berbagai produk seperti kabel, konektor, karpet, cat pelapis, dan peralatan dapur. Brom juga digunakan dalam industri pakaian dan furnitur untuk mencegah berbagai produk agar tidak mudah terbakar. Polybrominated diphenyl ether, polybrominated biphenyl, decabromodiphenyl ether, hexabromocyclododecane, tetrabromobisphenol adalah beberapa contoh bahan kimia anti api yang dibuat menggunakan brom.
a.      Disinfektan
Brom adalah agen pemutih dan umum digunakan untuk mensterilkan air misalnya pada kolam renang. Strip tes bromin juga digunakan untuk mendeteksi fenol, alkalinitas, pH, dan kesadahan air. Di rumah sakit dan rumah tangga, brom digunakan sebagai pembersih dan bahan pembasmi kuman untuk menetralisir bakteri, alga, dan jamur.
b.      Pemurnian air
Anda dapat menemukan brom dalam produk yang digunakan dalam sistem pemurnian air. Tralomethrin adalah salah satu produk mangandung brom yang digunakan untuk memurnikan air minum. Jumlah brom dalam air tidak boleh melebihi 100mg/deciliter agar tidak justru meracuni air.
c.       Pestisida
Brom juga digunakan dalam produk pertanian seperti pestisida untuk menghancurkan hama. Metil bromida adalah senyawa kimia yang bertindak sebagai fumigate yang digunakan untuk melindungi biji-bijian yang disimpan dengan memusnahkan hama.
Dulunya brom dipakai sebagai campuran untuk bahan obat tidur. Namun saat ini brom sangat dihindari untuk dikonsumsi, apalagi dalam jangka panjang karena menimbulkan efek samping berbahaya. Mineral ini pemakaian yang aman bukan untuk masuk ke dalam tubuh. Beberapa pihak menjadi brom sebagai salah satu bahan pembuatan karpet, jok, furnitur, dan beberapa perangkat elektronik. Namun sebisa mungkin tidak melakukan kontak dengan piranti yang menggunakan bahan brom dalam jangka panjang agar tidak terkontaminasi dan memunculkan efek samping.
30.  Khlor
Chlor digunakan tubuh kita untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung. HCl memiliki kegunaan membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pada  garam dapur terkandung unsur sodium dan chlor (NaCl). Dimana unsur sodium sangat penting untuk mengatur proses keseimbangan cairan di dalam tubuh, disamping fungsinya dalam mengatur kelancaran proses transmisi saraf dan kerja otot. Tubuh manusia sebenarnya hanya membutuhkan kurang dari 7gr garam dapur sehari atau setara dengan 3.000 mg sodium.
“Obat semprot itu merupakan chlor etil, bahan kimia yang pada saat bersentuhan dengan kulit menimbulkan reaksi dingin. Rasa dingin itu dipakai sebagai pereda sakit, namun sebenarnya juga berfungsi untuk menghentikan perdarahan,” 
Menurut dr.Michael, penggunaan chlor etil merupakan bagian dari penanganan cedera yang disebut RICE (Rest, Ice, Compression dan Elevation).

31.  Belerang
Manfaat Zat belerang atau Sulfur untuk kesehatan ternyata sangat besar, ini sangat tak terduga sebelumnya, bahwa zat belerang sangat membantu menjaga sendi yang sehat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu dalam pencernaan lemak dan penyerapan, sulfur itu yang dibutuhkan untuk membuat asam empedu, membantu mengatur gula darah, dan membantu menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak yang sehat.
Belerang juga merupakan mineral yang paling berlimpah ketiga dalam tubuh kita, kalsium adalah menduduki tempat pertama, dan fosfor adalah yang kedua. Namun Sayangnya, Kita tidak dapat membeli suplemen belerang tetapi kita bisa makan makanan yang tinggi mineral Belerang (sulfur) seperti: kuning telur, kubis, brokoli, kembang kol, kubis Brussel, kangkung, sawi, asparagus, bawang merah, dan bawang putih.

Manfaat mandi air panas belerang. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang di lalui cincin api Pasifik, dimana gunung-gunung berapi banyak terdapat di wilayah ini. Potensi alam yang begitu besar ini sungguh anugrah Tuhan yang luar biasa. Penelitian yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine menunjukkan beberapa temuan penting mengenai manfaat mandi air panas:

Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang digunakan oleh industry, atau dalam artian bahan galian C ini digunakan untuk bahan produksi pada sebuah industry tertentu. Atau Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Bahan galian tersebut meliputi :

1.      Dolomit
Dolomit termasuk rumpun mineral karbonat, mineral dolomit murni secara teoritis mengandung 45,6% MgCO3 atau 21,9% MgO dan 54,3% CaCO3 atau 30,4% CaO. Rumus kimia mineral dolomit dapat ditulis meliputi CaCO3.MgCO3, CaMg(CO3)2 atau CaxMg1-xCO3, dengan nilai x lebih kecil dari satu. Dolomit di alam jarang yang murni, karena umumnya mineral ini selalu terdapat bersama-sama dengan batu gamping, kwarsa, rijang, pirit dan lempung. Dalam mineral dolomit terdapat juga          pengotor,         terutama           ion besi. Dolomit berwarna putih keabu-abuan atau kebiru-biruan dengan kekerasan lebih lunak dari batugamping, yaitu berkisar antara 3,50 - 4,00, bersifat pejal, berat jenis antara 2,80 - 2,90, berbutir halus hingga kasar dan mempunyai sifat mudah menyerap air serta mudah dihancurkan.
Penggunaan dolomit dalam industri tidak seluas penggunaan batugamping dan magnesit. Kadang-kadang penggunaan dolomit ini sejalan atau sama dengan penggunaan batugamping atau magnesit untuk suatu industri tertentu. Kegunaan dolomit dapat digunakan untuk bahan-bahan bangunanbaik berupa batu maupun serbuk kapur, sebagai bahan pengeras jalan, bangunan dam, bahan mentah pembuatan semen, khususnya untuk dolomit yang mati digunakan sebagai bahan tahan api, selain itu dolomit juga digunakan untuk pembuatan pupuk, sedangkan dalam dunia kimia dolomit digunakan untuk pharmasi. Akan tetapi, biasanya dolomit lebih disukai karena banyak terdapat di alam. Madiapoera, T (1990) menyatakan bahwa penyebaran dolomit yang cukup besar terdapat di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura dan Papua. Di beberapa daerah sebenarnya terdapat juga potensi dolomit, namun jumlahnya relatif jauh lebih kecil dan hanya berupa lensa-lensa pada endapan batugamping. Penambangan dolomit dilakukan sama dengan penambangan batu gamping.
2.      Kalsit
Kalsit merupakan mineral utama pembentuk batugamping, dengan unsur kimia pembentuknya terdiri dari kalsium (Ca) dan karbonat (CO3), mempunyai sistem kristal Heksagonal dan belahan rhombohedral, tidak berwarna dan transparan. Sifat fisika dari kalsit adalah bobot isi 2,71; kekerasan 3 (skala Mohs); bentuk prismatik; tabular; pejal; berbutir halus sampai kasar; dapat terbentuk sebagai stalaktit, modul tubleros, koraloidal, oolitik atau pisolitik. Warna kalsit yang tidak murni adalah kuning, coklat, pink, biru, lavender, hijau pucat, abu-abu, dan hitam.
Penggunaan kalsit saat ini telah mencakup berbagai sektor yang didasarkan pada sifat fisik dan kimianya. Penggunaan tersebut, meliputi sektor pertanian, industri kimia, makanan, logam dan lainnya.
Kalsit terdapat di sepanjang pantai barat Sumatera, Jawa bagian selatan dan utara (sebagian kecil). Bentuk endapan dapat datar, bukit atau berupa lensa. Cadangan yang diketahui merupakan klasifikasi cadangan tereka di daerah Indarung (10,1 juta ton), Sumatera Barat (10 juta ton) dan Begelan di Kabupaten Purwokerto (0,1 Juta ton).
Proses penambangan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan secara sederhana antara lain gancu dan linggis.
3.      Marmer
Marmer atau batu pualam merupakan batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping. Pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen menyebabkan terjadi rekristalisasi pada batuan tersebut membentuk berbagai foliasi mapun non foliasi. Akibat rekristalisasi struktur asal batuan membentuk tekstur baru dan keteraturan butir. Marmer Indonesia diperkirakan berumur sekitar 30–60 juta tahun atau berumur Kuarter hingga Tersier.
Penggunaan marmer atau batu pualam tersebut biasa dikategorikan kepada dua penampilan yaitu tipe ordinario dan tipe staturio. Tipe ordinario biasanya digunakan untuk pembuatan tempat mandi, meja-meja, dinding dan sebagainya, sedangka tipe staturio sering dipakai untuk seni pahat dan patung.
Proses penambangan marmer dilakukan secara sederhana dengan peralatan sederhana seperti gergaji.

4.      Gipsum
Gipsum (CaSO4.2H2O) mempunyai kelompok yang terdiri dari gypsum batuan, gipsit alabaster, satin spar, dan selenit. Gipsum umumnya berwarna putih, namun terdapat variasi warna lain, seperti warna kuning, abu-abu, merah jingga, dan hitam, hal ini tergantung mineral pengotor yang berasosiasi dengan gypsum. Gipsum umumnya mempunyai sifat lunak, pejal, kekerasan 1,5 – 2 (skala mohs), berat jenis 2,31 – 2,35, kelarutan dalam air 1,8 gr/l pada 00C yang meningkat menjadi 2,1 gr/l pada 400C, tapi menurun lagi ketika suhu semakin tinggi.
Gipsum terbentuk dalam kondisi berbagai kemurnian dan ketebalan yang bervariasi. Gipsum merupakan garam yang pertama kali mengendap akibat proses evaporasi air laut diikuti oleh anhidrit dan halit, ketika salinitas makin bertambah. Sebagai mineral evaporit, endapan gypsum berbentuk lapisan di antara batuan-batuan sedimen batugamping, serpih merah, batupasir, lempung, dan garam batu, serta sering pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan batuan sedimen.
Gypsum banyak digunakan sebagai bahan tambahan semen portland, serta alat kesehatan dan kimia. Tetapi yang lebih penting lagi gips digunakan digunakan dalam kedokteran gigi, pembuatan semen portland, memperindah tanah, pembuat pupuk terutama yang digunakan pada perkebunan kacang tanah. Sistem penambangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem quarry.
5.      Bentonit
Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorillonit dalam dunia perdagangan dan termasuk kelompok dioktohedral.
Endapan bentonit Indonesia tersebar di P. Jawa, P. Sumatera, sebagian P. Kalimantan dan P. Sulawesi, dengan cadangan diperkirakan lebih dari 380 juta ton, serta pada umumnya terdiri dari jenis kalsium (Ca-bentonit) . Beberapa lokasi yang sudah dan sedang dieksploitasi, yaitu di Tasikmalaya, Leuwiliang, Nanggulan, dan lain-lain. Indikasi endapan Na-bentonit terdapat di Pangkalan Brandan; Sorolangun-Bangko; Boyolali.
Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan perekat, pengisi (filler), lumpur bor, sesuai sifatnya mampu membentuk suspensi kental setelah bercampur dengan air. Sedangkan Ca-bentonit banyak dipakai sebagai bahan penyerap. Untuk lumpur pemboran, bentonit bersaing dengan jenis lempung lain, yaitu atapulgit, sepiolit dan lempung lain yang telah diaktifkan.
Dengan penambahan zat kimia pada kondisi tertentu, Ca-bentonit dapat dimanfaatkan sebagai bahan lumpur bor setelah melalui pertukaran ion, sehingga terjadi perubahan menjadi Na-bentonit dan diharapkan terjadi peningkatan sifat reologi dari suspensi mineral tersebut Agar mencapai persyaratan sebagai bahan lumpur sesuai dengan spesifikasi standar, perlu ada penambahan polimer. Hal itu dapat dilakukan melalui aktivasi bentonit untuk bahan lumpur bor.
Dikarenakan bentonit bersifat lunak, oleh karena itu penambangannya bisa dilakukan dengan sistem quarry atau dengan peralatan sederhana.

6.      Zeolit
Zeolit alam merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi, dengan unsur utama yang terdiri dari kation alkali dan alkali tanah. Senyawa ini berstruktur tiga dimensi dan mempunyai pori yang dapat diisi oleh molekul air.
Zeolit alam terbentuk dari reaksi antara batuan tufa asam berbutir halus dan bersifat riolitik dengan air pori atau air meteorik Penggunaan zeolit adalah untuk bahan baku water treatment, pembersih limbah cair dan rumah tangga, untuk industri pertanian, peternakan, perikanan, industri kosmetik, industri farmasi, dan lain-lain.
Zeolit terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang diperkirakan mempunyai cadangan zeolit sangat besar dan berpotensi untuk dikembangkan, yaitu Jawa Barat dan Lampung.
Sistem penambangan yang digunakan dengan menggunakan sistem quarry.

7.      Feldspar
Sebagai mineral silikat pembentuk batuan, felspar mempunyai kerangka struktur tektosilikat yang menunjukkan 4 (empat) atom oksigen dalam struktur tetraheral SiO2 yang dipakai juga oleh struktur tetraheral lainnya. Kondisi ini menghasilkan kisi-kisi kristal seimbang terutama bila ada kation lain yang masuk ke dalam struktur tersebut seperti penggantian silikon oleh aluminium.
Terlepas dari bentuk strukturnya, apakah triklin atau monoklin, felspar secara kimiawi dibagi menjadi empat kelompok mineral yaitu kalium felspar (KAlSi3O8), natrium felspar (NaAlSi3O8), kalsium felspar (CaAl2Si2O8) dan barium felspar (Ba Al2Si2O8) sedangkan secara mineralogi felspar dikelompokkan menjadi plagioklas dan K-felspar.
Plagioklas felspar hampir selalu memperlihatkan kenampakan melidah yang kembar (lamellar twinning) bila sayatan tipis mineral tersebut dilihat secara mikroskopis. Sifat optis yang progresif sejalan dengan berubahnya komposisi mineralogi memudahkan dalam identifikasi mineral-mineral felspar yang termasuk ke dalam kelompok plagioklas tersebut. Na-plagioklas banyak ditemukan dalam batuan kaya unsur alkali (granit, sienit). Andesin dan oligoklas terdapat pada batuan intermediate seperti diorit sedangkan labradorit, bitownit dan anortit biasanya sebagai komponen batuan basa (gabro) dan anortosit.
Felspar dari alam setelah diolah dapat dimanfaatkan untuk batu gurinda dan felspar olahan untuk keperluan industri tertentu. Mineral ikutannya dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri lain sesuai spesifikasi yang ditentukan. Industri keramik halus dan kaca/gelas merupakan dua industri yang paling banyak mengkonsumsi felspar olahan, terutama yang memiliki kandungan K2O tinggi dan CaO rendah.
Berbicara mengenai potensi endapan felspar di Indonesia, sebaran material ini terdapat hampir di seluruh negeri dengan bentuk endapan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain tergantung jenis endapan, primer atau sekunder. Data dari Direktorat Inventarisasi Sumberdaya Mineral menunjukkan cadangan terukur (proved), tereka (probable) dan terindikasi (possible) masing-masing sebesar 271.693, 11.728 dan 56.561 ribu ton.
Sistem penambangan dilakukan dengan Quarry mining dan benching system.
8.      Obsidian
Merupakan jenis batuan  beku luar, hasil pembekuan magma yang kaya silika. Pembekuan terjadi demikian cepat sehingga mineral pembentuknya tidak dapat mengkristal dengan baik dan kedudukan kristalnya tidak beraturan. Obsidian berwarna putih keabu-abuan hingga hitam. Kekerasannya 6, berat jenis 3-3,5 memiliki sifat pecahan konkoidal.
Obsidian dapat ditemukan didaerah pegunungan seperti jambi, jawa barat, lampung, sulawesi urata hingga irian jaya. Penambangan obsidian menggunakan metode Quarry dengan peralatan sederhana.
Obsidian dimanfaatkan untuk pondasi bangunan, dimanfaatkan sebagi batu mulia,  bahan perlit rekayasa dan banyak digunakan di industri keramik.







9.      Perlit
Perlit terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan tinggi dalam suasana basah. Komposisi utama adalah mineral silikat berbutir halus. Warnanya abu-abu muda hingga abu-abu kehitaman.
Perlit banyak ditemukan didaerah Sumatera utara, Sumatera barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera selatan, Lampung, jawa barat, Nusa tenggara timur dan sulawesi utara.
Perlit banyak dimanfaatkan sebagi bahan bangunan dan bila dalam bentuk ukuran pasir digunakan seebagai penyaring air.
Proses penambangan dengan tambang terbuka menggunakan alat sederhana.
10.  Tras
Tras disebut pula sebagi pozolan, merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air/larutan asam. Tras terbentuk akibat aktivitas vulkanik.
Tras banyak ditemukan didaerah aceh, smatera utara, sumatera barat, jambi, bengkulu, lampung, jawa barat, Jawa tengah, jawa timur, bali, nusa tenggara timut, nusa tenggara barat, sulawesi utara dan sulawesi selatan.
Pemanfaatan tras banyak sebagai batako, pembuatan  semen rakyat dengan penambahan kapur tohor, serta porselen lantai.
Sistem penambangan tras menggunakan metode tambang terbuka dengan peralatan sederhana.




11.  Granit
Batuan ini terjadi akibat proses pembekuan magma bersifat asam. Berwarna merah, coklat, abu-abu. Tempat ditemukannya didaerah pegunungan dimana terdapat aktivitas magma. Batuan ini dimanfaatkan sebagi sebagai lantai atau ornamen dinding manfaat lainnya batu granit antara lain sebagai bahan baku pembuatan tegel, batu hias, selain itu lembaran granit atau granodiorit yang sudah dipoles dapat dipergunakan sebagai lantai atau ornament dinding. Batuan ini apabila terkena sinar matahari dan air hujan relative lebih resisten disbanding dengan marmer. Disamping itu granit atau granodiorit dimanfaatkan juga sebagai meja dan lainnya. Siapotongan granit atau granodiorit dicetak bersama semen putih untuk membuat teraso. Teknik penambangan yang digunakan dengan penambangan terbuka.
12.  Mika
Mika terbentuk pada akhir proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah. Berwarna gelap bening. Banyak Ditemukan didaerah Aceh, Sumatera utara, kalimantan barat, kalimantan tengah, sulawesi tengah, dan irian jaya.
Pemanfaatannya banyak pada industri mesin dan listrikmikadigunakan orang sebagai alat atau bahan isolasi untuk peralatan listrik, mika juga digunakan sebagai cerobong lampu, kacamata yang tidak mudah pecah serta bahan dekorasi yang tahan terhadap sinar matahari Penambangannya dilakukan dengan tambang terbuka menggunakan alat sederhana.

13.  Asbes
Asbes adalah istilah pasar untuk bermacam-macam mineral yang dapat dipisah-pisahkan hingga menjadi serabut yang fleksibel. Berdasarkan komposisi mineralnya, asbes dapat digolongkan menjadi dua bagian. Golongan serpentin; yaitu mineral krisotil yang merupakan hidroksida magnesium silikat dengan komposisi Mg6(OH)6(Si4O11) H2O, Golongan amfibol; yaitu mineral krosidolit, antofilit, amosit, aktinolit dan tremolit.
Yang banyak digunakan dalam industri adalah asbes jenis krisotil. Perbedaan dalam serat asbes selain karena panjang seratnya berlainan, juga karena sifatnya yang berbeda. Satu jenis serat asbes pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk beberapa penggunaan yaitu dari serat yang berukuran panjang hingga yang halus.
Pembagian atas dasar dapat atau tidaknya serat asbes dipintal ialah :
a.    Serat asbes yang dipintal, digunakan untuk :
1)     Kopling, tirai dan layar, gasket, sarung tangan, kantong-kantong  asbes, pelapis ketel uap, pelapis dinding, pakaian pemadam kebakaran, pelapis rem, ban mobil, bahan tekstil asbes, dan lain-lain.
2)     Alat pemadam api, benang asbes, pita, tali, alat penyam-bung pipa uap, alat listrik, alat kimia, gasket keperluan laboratorium, dan pelilit kawat listrik.
b.   Serabut yang tidak dapat dipintal terdiri atas:
1)   Semen asbes untuk pelapis tanur dan ketel serta pipanya, dinding, lantai, alat-alat kimia dan listrik.
2)   Asbes untuk atap : Kertas asbes untuk lantai dan atap, penutup pipa isolator-isolator panas dan listrik; Dinding-dinding asbes untuk rumah dan pabrik, macam-macam isolasi, gasket, ketel, dan tanur; Macam-macam bahan campuran lain yang menggunakan asbes sangat halus dan kebanyakan asbes sebagai bubur.Asbes amfibol yang biasa digunakan sebagai bahan serat tekstil adalah dari jenis varitas krosidolit. Hal ini berhubungan dengan daya pintalnya yang sesuai dengan kebutuhan industri tekstil. Krisotil dan antagonit termasuk ke dalam golongan asbes serpentin. Krisotil juga merupakan jenis asbes yang sangat penting dalam industri pertekstilan.
            Proses penambangan asbes dengan menggunakan tambang terbuka menggunakan peralatan sederhana. Dan banyak ditemukan didaerah jawa tengah, halmahera, sulawesi tenggara, nusa tenggara timur, dan irian jaya.
14.  Pasir Kuarsa
Pasir kuarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika (SiO2) dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terendapkan di tepi-tepi sungai, danau atau laut.
Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya, kekerasan 7 (skala Mohs), berat jenis 2,65, titik lebur 17150C, bentuk kristal hexagonal, panas sfesifik 0,185, dan konduktivitas panas 12 – 1000C.
Dalam kegiatan industri, penggunaan pasir kuarsa sudah berkembang meluas, baik langsung sebagai bahan baku utama maupun bahan ikutan. Sebagai bahan baku utama, misalnya digunakan dalam industri gelas kaca, semen, tegel, mosaik keramik, bahan baku fero silikon, silikon carbide bahan abrasit (ampelas dan sand blasting). Sedangkan sebagai bahan ikutan, misal dalam industri cor, industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api (refraktori), dan lain sebagainya.
Cadangan pasir kuarsa terbesar terdapat di Sumatera Barat, potensi lain terdapat di Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Pulau Bangka dan Belitung.
Penambangannya menggunakan metode tambang terbuka dengan sistem benching.

15.  Kaolin
Kaolin merupakan masa batuan yang tersusun dari material lempung dengan kandungan besi yang rendah, dan umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Kaolin mempunyai komposisi hidrous alumunium silikat (2H2O.Al2O3.2SiO2), dengan disertai mineral penyerta.
Proses pembentukan kaolin (kaolinisasi) dapat terjadi melalui proses pelapukan dan proses hidrotermal alterasi pada batuan beku felspartik. Endapan kaolin ada dua macam, yaitu: endapan residual dan sedimentasi.
Mineral yang termasuk dalam kelompok kaolin adalah kaolinit, nakrit, dikrit, dan halloysit (Al2(OH)4SiO5.2H2O), yang mempunyai kandungan air lebih besar dan umumnya membentuk endapan tersendiri.
Sifat-sifat mineral kaolin antara lain, yaitu: kekerasan 2 – 2,5, berat jenis 2,6 – 2,63, plastis, mempunyai daya hantar panas dan listrik yang rendah, serta pH bervariasi.
Potensi dan cadangan kaolin yang besar di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Pulau Bangka dan Belitung, serta potensi lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Sulawesi Utara.
16.  Talk
Talk adalah mineral yang sangat lunak dengan komposisi kimia 3Mg.4SiO4H2O, dan biasanya terjadi sebagai mineral sekunder hasil hidrasi batuan pembawa magnesium (magnesium bearing rock), seperti peridotit, gabro, dan dolomit.
Endapan talk umumnya hampir sama di setiap daerah, sebagian besar batuan induk untuk formasi talk merupakan batuan dolomit (kemurnian talk tinggi) dan ultramafik (kemurnian talk rendah).
Talk mempunyai sifat halus, licin, penghisap minyak dan lemak, konduktivitas listrik rendah, penghantar panas tinggi, dan electric strength tinggi.
Potensi endapan talk yang telah diketahui terdapat di Kebumen (Jawa Tengah), dan Halmahera Tengah (Maluku).
17.  Magnesit
Magnesium merupakan logam yang teringan, dengan berat jenisnya 1,74, cukup kuat dan dalam bentuk alloy, tahan terhadap korosi di udara tetapi tidak tahan terhadap air laut, serta mudah terbakar. Jumlah mineral yang mengandung magnesium tercatat sebanyak 244 buah. Magnesit dapat ditemukan dalam mineral sekunder dan biasanya berasosiasi dengan batuan sedimen atau batuan metamorfik, berasal dari endapan marin, kecuali brukit. Magnesit ditemukan didalam batuan serpentin. Mineral-mineral lain yang sering ditemukan bersama magnesium adalah talk, limonit, opal, dan kalsit.
Magnesit umumnya jarang ditemukan dalam bentuk mineral, tetapi secara utuh terdapat pada larutan padat siderit (FeCO3) bersama-sama Mn dan Ca yang dapat menggantikan unsur Mg. Magenesit sering digunakan untuk bahan refraktori, industri semen sorel, bahan isolasi, pertanian, peternakan, industri karet, dll. Mineral magnesit keterdapatannya berasosiasi dengan batuan ubahan, sehingga cadangan magnesit akan mengikuti pola cadangan bahan ubahan tersebut. Batuanatau mineral yang mengandungmangnesitadalahdolomit (CaMg(CO3)2, magnesitzedin (Mg CO3), epsonil (Mg So4) 7 H2O, danbrukit (Mg (OH) 2.
Batuan dan mineral tersebut dapat ditemukan di DI. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah , Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya.
18.  Oker
Oker adalah tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan yang liat. Terdapat  didaerah jawa barat dan jawa timur. Pemanfaatannya sebagai bahan pewarna cat, pewarna pada ubin bahkan digunakan sebagai bahan zat pewarna industri kertas, karet dan semen. Penambangannya dengan metode tambang terbuka menggunakan peralatan sederhana.
19.  Grafit
Grafit umumnya berwarna hitam hingga abu-abu tembaga, kekerasan 1 – 2 (skala Mohs), berat jenis 2,1 – 2,3, tidak berbau dan tidak beracun, serta tidak mudah larut, kecuali dalam asam hidroflorik atau aqua regia mendidih. Proses dekomposisi berlangsung lambat pada suhu 6000C dan dalam kondisi oksida atau pada suhu 3.5000C bila kondisi bukan oksida.
Grafit adalah mineral yang dapat berasal dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Secara kimia, grafit sama dengan intan karena keduanya berkomposisi karbon, yang membedakannya adalah sifat fisik. Intan dikenal sangat keras, langka, dan transparan, sedangkan grafit agak lunak, mudah ditemukan, dan opak.
Kegunaan grafit untuk membuat pensil, cat dan baterai kering, namun kegunaan grafit tidak hanya untuk membuat barang-barang diatas saja, grafit juga digunakan untuk pengantar listrik.
Menurut Kuzvart (1984) grafit dapat terjadi secara proses magnetik awal, kontak magmatik, hidrotermal, metamorfogenik, dan residual.
Belum ditemukan daerah yang berpotensi di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih megimpor grafit.
























BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Tambang golongan A adalah, bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;.Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari: minyak bumi,lilin bumi,gas alam,batu bara,nikel,timah,bitumen/aspal dan zat radioaktif.
Bahan galian B yaitu golongan bahan galian vital yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahan galian B terdiri dari : besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, antimon, bismuth, yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, fluorpar, barit, yodium, brom, khlor, belerang.
Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang digunakan oleh industry, atau dalam artian bahan galian C ini digunakan untuk bahan produksi pada sebuah industry tertentu. Atau Bahan galian yang tidak termasuk bahangalian Strategis dan Vital berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Bahan galian tersebut meliputi : nitrat-nitrat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir.



DAFTAR PUSTAKA
http://www.chem-is-try.org/artikel_kimia/kimia_anorganik/berkenalan-dengan-cerium
http://bloggregantonny.blogspot.com/2013/02/arsen.html
http://www.amazine.co/17875/arsenik-untuk-obat-ketahui-5-manfaat-kegunaan-arsenik/
http://ibu-cici.blogspot.com/2012/08/manfaat-dan-bahaya-merkuri.html
http://orori.com/investasi/6-kegunaan-emas/