C1·V1 = C2·V2 solver
API · /dilution-api
API de calcul de dilution
Calculs de dilution et de molarité en laboratoire sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de dilution résout la relation standard C1·V1 = C2·V2 : donnez trois des valeurs suivantes (concentration de la solution mère, volume de la solution mère, concentration finale et volume final) et il renvoie la quatrième, ainsi que le volume de solution mère nécessaire, le diluant à ajouter (V2 − V1) et le facteur de dilution — et il vous avertit si les nombres concentreraient plutôt que dilueraient. Le point de terminaison de molarité relie les moles, la molarité, le volume, la masse et la masse molaire via moles = molarité × volume(L) et masse = moles × masse molaire : fournissez un sous-ensemble suffisant (par exemple une molarité cible, un volume et une masse molaire) et il renvoie la quantité de soluté nécessaire, avec les volumes en litres et millilitres et la masse en grammes et milligrammes. Le point de terminaison de série construit une série de dilutions en série à partir d'une concentration de solution mère, d'un facteur de dilution et d'un nombre d'étapes, donnant la concentration à chaque tube et — si vous fournissez un volume total par tube — les volumes de transfert et de diluant pour chaque étape. Les volumes acceptent les litres, millilitres, centilitres, décilitres et microlitres ; la masse accepte les grammes, kilogrammes, milligrammes et microgrammes. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de laboratoire en chimie et biologie, les LIMS et applications de paillasse, l'éducation et les aides aux devoirs, ainsi que les calculatrices de pharmacie et de pipetage. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est un calculateur de dilution et de molarité ; pour les données et propriétés des composés chimiques, utilisez une API de chimie et pour la loi des gaz parfaits, utilisez une API de loi des gaz.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Crypto Tokenomics
Tokenomics crypto en direct — métriques d'offre et de dilution pour toute cryptomonnaie, propulsé par CoinGecko. Pour toute pièce, il renvoie l'offre en circulation, totale et maximale, le pourcentage de l'offre maximale déjà émis, la capitalisation boursière et la valorisation entièrement diluée (FDV), ainsi que le ratio capitalisation boursière / FDV — la part de l'offre déjà débloquée — avec le surplomb de dilution, le pourcentage de FDV encore verrouillé ou à frapper. Il peut également classer les meilleures pièces par surplomb de dilution (quels actifs ont le plus d'offre future en suspens) ou par la part de leur capitalisation déjà émise. La couche d'offre et de dilution dont les recherches sur les tokens, la due diligence et les tableaux de bord de risque ont besoin. En direct, sans clé, sans cache. Distinct des API de prix, de capitalisation boursière et de sommet historique — c'est l'analyse tokenomics.
api.oanor.com/tokenomics-api
API Isotopes
Données de référence sur les isotopes atomiques sous forme d'API, basées sur les poids atomiques et compositions isotopiques du NIST. Pour chaque nucléide connu : son élément (numéro atomique Z et symbole), nombre de masse, masse atomique relative, composition isotopique naturelle (abondance) et le poids atomique standard de l'élément. Recherchez un isotope par son étiquette (C-12, U-238) ou par symbole + masse, listez tous les isotopes d'un élément, classez les isotopes par masse ou abondance naturelle, ou effectuez une recherche. Une référence précise en physique et chimie pour les applications scientifiques, éducatives, de laboratoire et d'ingénierie. Distinct des données au niveau de l'élément.
api.oanor.com/isotopes-api
API d'électrolyse
Mathématiques de l'électrolyse selon les lois de Faraday sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de masse applique la première loi de l'électrolyse de Faraday, m = (Q·M)/(n·F) = (I·t·M)/(n·F), pour donner la masse d'une substance déposée à une cathode ou dissoute à une anode à partir de la charge passée — ou du courant et du temps — de la masse molaire et de la valence (électrons transférés par ion), avec la constante de Faraday 96485 C/mol. Le point de terminaison de charge l'inverse pour donner la charge Q = (m·n·F)/M et, avec un courant, le temps de placage nécessaire pour déposer une masse cible — le calcul de dimensionnement de base pour l'électroplacage et l'anodisation. Le point de terminaison de volume de gaz calcule le volume de gaz dégagé lors de l'électrolyse, moles = Q/(n·F) et volume = moles × 22,414 L/mol aux CNTP, en utilisant les électrons par molécule de gaz (deux pour l'hydrogène, quatre pour l'oxygène dans l'électrolyse de l'eau). La masse molaire est en g/mol, le courant en ampères, le temps en secondes, la charge en coulombs et la masse en grammes. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'électroplacage, d'anodisation, de batteries, de production d'hydrogène et d'éducation en chimie, les outils de temps de placage et de rendement de gaz, et l'enseignement de l'électrochimie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est l'électrolyse (lois de Faraday) ; pour le potentiel de cellule et l'équation de Nernst, utilisez une API Nernst d'électrochimie.
api.oanor.com/electrolysis-api
API des propriétés colligatives
Mathématiques de chimie des propriétés colligatives sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison du point de congélation calcule l'abaissement du point de congélation ΔTf = i·Kf·m et le point de congélation abaissé d'une solution, à partir de la molalité, de la constante cryoscopique (1,86 °C·kg/mol pour l'eau) et du facteur de van 't Hoff i — qui est 1 pour un non-électrolyte comme le sucre, environ 2 pour le chlorure de sodium et environ 3 pour le chlorure de calcium. Le point de terminaison du point d'ébullition calcule l'élévation du point d'ébullition ΔTb = i·Kb·m et le point d'ébullition élevé, avec la constante ébullioscopique (0,512 °C·kg/mol pour l'eau). Le point de terminaison de la pression osmotique calcule la pression osmotique de van 't Hoff Π = i·M·R·T à partir de la molarité, de la température et du facteur de van 't Hoff, la pression qui entraîne l'osmose à travers une membrane semi-perméable, retournée en atmosphères, kilopascals et bar. La molalité est en mol par kg de solvant, la molarité en mol par litre de solution et la température en kelvin. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en éducation chimique, science alimentaire, antigel, dessalement et biologie, les outils de solution et de dégivrage, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ce sont les propriétés colligatives des solutions ; pour la masse molaire d'un composé, utilisez une API de masse molaire et pour les concentrations de dilution, une API de dilution.
api.oanor.com/colligative-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de calcul de dilution ?
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Combien coûte API de calcul de dilution ?
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Extraits de code
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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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