C1·V1 = C2·V2 solver
API · /dilution-api
Verdünnungsrechner-API
Laborverdünnungs- und Molaritätsberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Verdünnungsendpunkt löst die Standardbeziehung C1·V1 = C2·V2: Geben Sie drei der Werte für Ausgangskonzentration, Ausgangsvolumen, Endkonzentration und Endvolumen an, und er gibt den vierten Wert zurück, plus das benötigte Volumen der Ausgangslösung, das zuzugebende Verdünnungsmittel (V2 − V1) und den Verdünnungsfaktor – und er warnt, wenn die Zahlen konzentrieren statt verdünnen würden. Der Molaritätsendpunkt verknüpft Mol, Molarität, Volumen, Masse und molare Masse über Mol = Molarität × Volumen(L) und Masse = Mol × molare Masse: Geben Sie eine ausreichende Teilmenge an (z. B. Zielmolarität, Volumen und molare Masse), und er gibt zurück, wie viel gelöster Stoff benötigt wird, mit Volumen in Litern und Millilitern und Masse in Gramm und Milligramm. Der Serienendpunkt erstellt eine serielle Verdünnungsreihe aus einer Ausgangskonzentration, einem Verdünnungsfaktor und einer Anzahl von Schritten und gibt die Konzentration in jedem Röhrchen an – und wenn Sie ein Gesamtvolumen pro Röhrchen angeben, die Transfer- und Verdünnungsmittelvolumina für jeden Schritt. Volumen akzeptiert Liter, Milliliter, Zentiliter, Deziliter und Mikroliter; Masse akzeptiert Gramm, Kilogramm, Milligramm und Mikrogramm. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Chemie- und Biologielaborwerkzeuge, LIMS und Laborgeräte-Apps, Bildung und Hausaufgabenhelfer sowie Apotheken- und Pipettierrechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist ein Verdünnungs- und Molaritätsrechner; für chemische Verbindungsdaten und Eigenschaften verwenden Sie eine Chemie-API und für das ideale Gasgesetz eine Gasgesetz-API.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Crypto Tokenomics API
Live-Krypto-Tokenomics – Angebots- und Verwässerungskennzahlen für jede Kryptowährung, unterstützt von CoinGecko. Für jede Münze liefert es die zirkulierende, gesamte und maximale Versorgung, den Prozentsatz der maximalen Versorgung, der bereits ausgegeben wurde, die Marktkapitalisierung und die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) sowie das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu FDV – den Anteil der bereits entsperrten Versorgung – zusammen mit dem Verwässerungsüberhang, dem Prozentsatz der FDV, der noch gesperrt oder noch zu prägen ist. Es kann auch die Top-Münzen nach Verwässerungsüberhang (welche Vermögenswerte haben die meiste zukünftige Versorgung über sich) oder danach, wie viel ihrer Obergrenze ausgegeben ist, einordnen. Die Angebots- und Verwässerungsschicht, die Token-Recherche, Due-Diligence- und Risiko-Dashboards benötigen. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von Preis-, Marktkapitalisierungs- und Allzeithoch-APIs – dies ist die Tokenomics-Analyse.
api.oanor.com/tokenomics-api
Isotopes API
Atomare Isotopen-Referenzdaten als API, basierend auf den NIST-Atomgewichten und Isotopenzusammensetzungen. Für jedes bekannte Nuklid: sein Element (Ordnungszahl Z und Symbol), Massenzahl, relative Atommasse, natürliche Isotopenzusammensetzung (Häufigkeit) und die Standard-Atommasse des Elements. Suchen Sie ein Isotop nach Bezeichnung (C-12, U-238) oder nach Symbol + Masse, listen Sie alle Isotope eines Elements auf, ordnen Sie Isotope nach Masse oder natürlicher Häufigkeit oder suchen Sie. Eine präzise Physik- und Chemie-Referenz für Wissenschaft, Bildung, Labor- und Ingenieuranwendungen. Unterscheidet sich von Elementebenen-Daten.
api.oanor.com/isotopes-api
Electrolysis API
Faraday-law electrolysis maths as an API, computed locally and deterministically. The mass endpoint applies Faraday's first law of electrolysis, m = (Q·M)/(n·F) = (I·t·M)/(n·F), to give the mass of a substance deposited at a cathode or dissolved at an anode from the charge passed — or the current and time — the molar mass and the valence (electrons transferred per ion), with the Faraday constant 96485 C/mol. The charge endpoint inverts it to give the charge Q = (m·n·F)/M and, with a current, the plating time needed to deposit a target mass — the core sizing calculation for electroplating and anodising. The gas-volume endpoint computes the volume of gas evolved during electrolysis, moles = Q/(n·F) and volume = moles × 22.414 L/mol at STP, using the electrons per gas molecule (two for hydrogen, four for oxygen in water electrolysis). Molar mass is in g/mol, current in amperes, time in seconds, charge in coulombs and mass in grams. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electroplating, anodising, battery, hydrogen-production and chemistry-education app developers, plating-time and gas-yield tools, and electrochemistry teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is electrolysis (Faraday's laws); for cell potential and the Nernst equation use an electrochemistry Nernst API.
api.oanor.com/electrolysis-api
Colligative Properties API
Kolligative Eigenschaften Chemie-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Gefrierpunkt-Endpunkt berechnet die Gefrierpunkterniedrigung ΔTf = i·Kf·m und den resultierenden erniedrigten Gefrierpunkt einer Lösung aus der Molalität, der kryoskopischen Konstante (1,86 °C·kg/mol für Wasser) und dem van 't Hoff-Faktor i – der 1 für einen Nichtelektrolyten wie Zucker, etwa 2 für Natriumchlorid und etwa 3 für Calciumchlorid beträgt. Der Siedepunkt-Endpunkt berechnet die Siedepunkterhöhung ΔTb = i·Kb·m und den erhöhten Siedepunkt mit der ebullioskopischen Konstante (0,512 °C·kg/mol für Wasser). Der osmotische Druck-Endpunkt berechnet den van 't Hoff-osmotischen Druck Π = i·M·R·T aus der Molarität, der Temperatur und dem van 't Hoff-Faktor, den Druck, der die Osmose durch eine semipermeable Membran antreibt, zurückgegeben in Atmosphären, Kilopascal und Bar. Molalität in mol pro kg Lösungsmittel, Molarität in mol pro Liter Lösung und Temperatur in Kelvin. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Chemieausbildungs-, Lebensmittelwissenschafts-, Frostschutz-, Entsalzungs- und Biologie-App-Entwickler, Lösungs- und Enteisungswerkzeuge sowie MINT-Lehre. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies sind kolligative Eigenschaften von Lösungen; für die molare Masse einer Verbindung verwenden Sie eine Molmassen-API und für Verdünnungskonzentrationen eine Verdünnungs-API.
api.oanor.com/colligative-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Verdünnungsrechner-API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Verdünnungsrechner-API?
Was kostet Verdünnungsrechner-API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Verdünnungsrechner-API DSGVO-konform?
Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.
Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/dilution-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/dilution-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/dilution-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/dilution-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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