A = ε·c·l solver
API · /beerlambert-api
API Φασματοσκοπίας Beer-Lambert
Μαθηματικά φασματοσκοπίας Beer–Lambert ως API, υπολογισμένα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint beer-lambert εφαρμόζει τον νόμο A = ε·c·l, όπου η απορρόφηση ισούται με τη μοριακή απορροφητικότητα επί τη συγκέντρωση επί το μήκος οπτικής διαδρομής: δώστε οποιαδήποτε τρία από τα τέσσερα και λύνει για το τέταρτο (το μήκος διαδρομής προεπιλέγεται στην τυπική κυψελίδα 1 cm όταν παραλείπεται), και αναφέρει πάντα την αντίστοιχη διαπερατότητα και ποσοστιαία διαπερατότητα. Το endpoint transmittance μετατρέπει μεταξύ απορρόφησης και διαπερατότητας και προς τις δύο κατευθύνσεις, A = −log₁₀(T) και T = 10^(−A), και δέχεται κλάσμα ή ποσοστό. Το endpoint calibration διαβάζει μια συγκέντρωση από μια γραμμική καμπύλη βαθμονόμησης, A = slope·c + intercept, λύνοντας για τη συγκέντρωση από μια μετρημένη απορρόφηση ή για την αναμενόμενη απορρόφηση από μια συγκέντρωση. Οι μονάδες είναι ό,τι παρέχετε με συνέπεια — για μοριακή απορροφητικότητα σε M⁻¹cm⁻¹, μήκος διαδρομής σε cm και απορρόφηση αδιάστατη, η συγκέντρωση προκύπτει σε molar. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εργαλεία αναλυτικής χημείας και εργαστηρίου, εφαρμογές φασματοφωτομέτρων και δοκιμασιών, λογισμικό βιοτεχνολογίας και εκπαίδευσης, και αριθμομηχανές ποιοτικού ελέγχου. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints. Αυτή είναι φασματοσκοπία Beer–Lambert· για αραίωση διαλύματος και μοριακότητα χρησιμοποιήστε ένα API αραίωσης και για δεδομένα χημικών ενώσεων χρησιμοποιήστε ένα API χημείας.
Υγεία API
υγιής- Χρόνος λειτουργίας
- 100.00%
- Ανιχνευτές διακομιστή · 24 ώρες
- Μέση καθυστέρηση
- 93 ms
- Ανιχνευτές διακομιστή · 24 ώρες
- Συνδρομητές
- 3,983
- ενεργός
- Σύνολο κλήσεων
- 36
- τις τελευταίες 7 ημέρες
Τιμολόγηση
Επιλέξτε μια βαθμίδα — χρεώνεται μηνιαία, ακυρώστε ανά πάσα στιγμή.
Free
Δωρεάν
- 2,000 κλήσεις / μήνα
- 2 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 15.435 κλήσεις/μήνα
- 2 αιτήσεις/δευτ.
- Beer-Lambert + διαπερατότητα + βαθμονόμηση
- Χωρίς πιστωτική κάρτα
Starter
€5.00 /μήνας
- 25,000 κλήσεις / μήνα
- 5 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 26.25k κλήσεις/μήνα
- 8 αιτήσεις/δευτ.
- Λύστε οποιαδήποτε ποσότητα, %T
- Υποστήριξη μέσω email
Pro
€15.00 /μήνας
- 150,000 κλήσεις / μήνα
- 15 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 301.5k κλήσεις/μήνα
- 20 req/sec
- Αναλυτικές-εργαστηριακές σωληνώσεις
- Υποστήριξη προτεραιότητας
Mega
€49.00 /μήνας
- 750,000 κλήσεις / μήνα
- 40 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 1,55 εκατ. κλήσεις/μήνα
- 50 req/sec
- Κλίμακα πλατφόρμας
- Αποκλειστική SLA
Κατασκευάστηκε από
Σχετικό API
Άλλο API με επικαλυπτόμενες ετικέτες.
Prism Optics API
Οπτική-πρισματική γεωμετρία ως API, υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint απόκλισης υπολογίζει τη γωνία ελάχιστης απόκλισης μιας ακτίνας φωτός που διέρχεται από πρίσμα με γωνία κορυφής A και δείκτη διάθλασης n, δ_min = 2·arcsin(n·sin(A/2)) − A, μαζί με τη συμμετρική γωνία πρόσπτωσης και την εσωτερική γωνία διάθλασης A/2 σε κάθε έδρα — ένα ισόπλευρο πρίσμα (A = 60°) από κρύσταλλο κορώνας (n = 1.5) εκτρέπει το φως κατά περίπου 37.2°. Το endpoint δείκτη διάθλασης αντιστρέφει τον τύπο του φασματόμετρου n = sin((A + δ_min)/2) / sin(A/2), τον τυπικό τρόπο μέτρησης του δείκτη διάθλασης από τη γωνία κορυφής ενός πρίσματος και τη μετρούμενη ελάχιστη απόκλιση. Το endpoint διασποράς υπολογίζει τη γωνιακή διασπορά μεταξύ δύο μηκών κύματος από τους δείκτες διάθλασής τους και τη γωνία κορυφής, και, δοθέντων των τριών δεικτών Fraunhofer n_F, n_C και n_D, τη διασπορική ισχύ ω = (n_F − n_C)/(n_D − 1) και τον αριθμό Abbe V = 1/ω που ποσοτικοποιούν πόσο έντονα ένα γυαλί διαχέει τα χρώματα — το γυαλί κορώνας έχει ω ≈ 0.017 και V ≈ 59. Όλες οι γωνίες είναι σε μοίρες. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών οπτικής, φασματοσκοπίας, διαθλασιμετρίας, φωτονικής και εκπαίδευσης φυσικής, εργαλεία σχεδίασης φακών και πρισμάτων, και εργαστηριακό λογισμικό. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints. Αυτή είναι γεωμετρία πρίσματος· για μια απλή διάθλαση σε επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιήστε ένα API του νόμου του Snell και για λεπτούς φακούς ένα API φακών.
api.oanor.com/prism-api
API Κβαντικής Φυσικής
Μαθηματικά κβαντικής και ατομικής φυσικής ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το τελικό σημείο φωτοηλεκτρικού φαινομένου εφαρμόζει την εξίσωση φωτοηλεκτρικού φαινομένου του Αϊνστάιν, KE = hf − φ — από το μήκος κύματος ή τη συχνότητα του προσπίπτοντος φωτός και τη συνάρτηση έργου ενός μετάλλου δίνει την ενέργεια φωτονίου, αν εκπέμπονται ηλεκτρόνια, τη μέγιστη κινητική τους ενέργεια, τη συχνότητα και το μήκος κύματος κατωφλίου (f₀ = φ/h), τη μέγιστη ταχύτητα ηλεκτρονίου και την τάση διακοπής. Το τελικό σημείο bohr υπολογίζει το ενεργειακό επίπεδο του μοντέλου Bohr Eₙ = −13.606·Z²/n² eV και την ακτίνα τροχιάς rₙ = 0.529·n²/Z Å ενός υδρογονοειδούς ατόμου, την ενέργεια ιονισμού και — δοθέντος ενός δεύτερου επιπέδου — το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου ή απορροφούμενου φωτονίου. Το τελικό σημείο rydberg υπολογίζει το μήκος κύματος μιας φασματικής γραμμής από τον τύπο Rydberg, 1/λ = R·Z²·(1/n₁² − 1/n₂²), και ονομάζει τη σειρά της (Lyman, Balmer, Paschen …) και τη φασματική περιοχή. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για εκπαίδευση φυσικής, φασματοσκοπία, αστρονομία και προγραμματιστές επιστημονικών εφαρμογών, εργαλεία ατομικής φυσικής και φασματοσκοπίας, και διδασκαλία STEM. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου μέρους, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Αυτή είναι κβαντική και ατομική φυσική· για ηλεκτρομαγνητικό μήκος κύματος και ενέργεια φωτονίου χρησιμοποιήστε ένα API μήκους κύματος και για ειδική σχετικότητα ένα API σχετικότητας.
api.oanor.com/quantum-api
API Ηλεκτρόλυσης
Μαθηματικά ηλεκτρόλυσης του νόμου Faraday ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint μάζας εφαρμόζει τον πρώτο νόμο ηλεκτρόλυσης του Faraday, m = (Q·M)/(n·F) = (I·t·M)/(n·F), για να δώσει τη μάζα μιας ουσίας που εναποτίθεται σε μια κάθοδο ή διαλύεται σε μια άνοδο από το φορτίο που διέρχεται — ή το ρεύμα και τον χρόνο — τη μοριακή μάζα και το σθένος (ηλεκτρόνια που μεταφέρονται ανά ιόν), με τη σταθερά Faraday 96485 C/mol. Το endpoint φορτίου το αντιστρέφει για να δώσει το φορτίο Q = (m·n·F)/M και, με ένα ρεύμα, τον χρόνο επιμετάλλωσης που απαιτείται για την εναπόθεση μιας μάζας-στόχου — ο βασικός υπολογισμός μεγέθους για ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση και ανοδίωση. Το endpoint όγκου αερίου υπολογίζει τον όγκο αερίου που εκλύεται κατά την ηλεκτρόλυση, moles = Q/(n·F) και όγκος = moles × 22.414 L/mol σε STP, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρόνια ανά μόριο αερίου (δύο για υδρογόνο, τέσσερα για οξυγόνο στην ηλεκτρόλυση νερού). Η μοριακή μάζα είναι σε g/mol, το ρεύμα σε αμπέρ, ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, το φορτίο σε κουλόμπ και η μάζα σε γραμμάρια. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, ανοδίωσης, μπαταριών, παραγωγής υδρογόνου και εκπαίδευσης χημείας, εργαλεία χρόνου επιμετάλλωσης και απόδοσης αερίου, και διδασκαλία ηλεκτροχημείας. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints. Αυτή είναι ηλεκτρόλυση (νόμοι Faraday). Για δυναμικό κυψέλης και την εξίσωση Nernst, χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτροχημικό API Nernst.
api.oanor.com/electrolysis-api
API Ιδιοτήτων Διαλυμάτων
Χημεία ιδιοτήτων διαλυμάτων ως API, υπολογιζόμενη τοπικά και ντετερμινιστικά. Το τελικό σημείο πήξης υπολογίζει την κατάθλιψη του σημείου πήξης ΔTf = i·Kf·m και το προκύπτον μειωμένο σημείο πήξης ενός διαλύματος, από τη μολαλικότητα, την κρυοσκοπική σταθερά (1,86 °C·kg/mol για το νερό) και τον παράγοντα van 't Hoff i — ο οποίος είναι 1 για ένα μη ηλεκτρολύτη όπως η ζάχαρη, περίπου 2 για το χλωριούχο νάτριο και περίπου 3 για το χλωριούχο ασβέστιο. Το τελικό σημείο βρασμού υπολογίζει την ανύψωση του σημείου βρασμού ΔTb = i·Kb·m και το αυξημένο σημείο βρασμού, με τη βρασμοσκοπική σταθερά (0,512 °C·kg/mol για το νερό). Το τελικό σημείο ωσμωτικής πίεσης υπολογίζει την ωσμωτική πίεση van 't Hoff Π = i·M·R·T από τη μοριακότητα, τη θερμοκρασία και τον παράγοντα van 't Hoff, την πίεση που οδηγεί την όσμωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης, επιστρεφόμενη σε ατμόσφαιρες, κιλοπασκάλ και bar. Η μολαλικότητα είναι σε mol ανά kg διαλύτη, η μοριακότητα σε mol ανά λίτρο διαλύματος και η θερμοκρασία σε kelvin. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών χημικής εκπαίδευσης, επιστήμης τροφίμων, αντιψυκτικών, αφαλάτωσης και βιολογίας, εργαλεία διαλυμάτων και αποπάγωσης, και διδασκαλία STEM. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Πρόκειται για ιδιότητες διαλυμάτων· για τη μοριακή μάζα μιας ένωσης χρησιμοποιήστε ένα API μοριακής μάζας και για συγκεντρώσεις αραίωσης ένα API αραίωσης.
api.oanor.com/colligative-api
Συχνές ερωτήσεις
Γρήγορες απαντήσεις για τιμές, ποσοστώσεις και ενσωμάτωση.
Πώς αποκτώ ένα κλειδί API για το API Φασματοσκοπίας Beer-Lambert;
Ποιο είναι το όριο ρυθμού του API Φασματοσκοπίας Beer-Lambert;
Πόσο κοστίζει το API Φασματοσκοπίας Beer-Lambert;
Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου ανά πάσα στιγμή;
Είναι το API Φασματοσκοπίας Beer-Lambert συμβατό με τον GDPR;
Επιλέξτε ένα τελικό σημείο από τη λίστα στα αριστερά για να δείτε τις λεπτομέρειες και δοκιμάστε το.
Αποσπάσματα κώδικα
Εγγραφείτε για να λάβετε ένα API key και, στη συνέχεια, καλέστε οποιαδήποτε διαδρομή κάτω από το slug σας.
curl https://api.oanor.com/beerlambert-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/beerlambert-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/beerlambert-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/beerlambert-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
Αξιολογήσεις
Συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε.
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.
Συζήτηση
Κάνε ερωτήσεις, μοιράσου συμβουλές, πάρε απαντήσεις από τον πάροχο και άλλους προγραμματιστές. Δημόσιο — όλοι μπορούν να διαβάσουν.
Συνδέσου για να γράψεις ή να απαντήσεις.
ΣύνδεσηΝέα συζήτηση
·
-
Απάντηση παρόχου
🔒 Η συζήτηση είναι κλειδωμένη — δεν επιτρέπονται νέες απαντήσεις.
-
·
- Δεν υπάρχουν συζητήσεις — ξεκίνα την πρώτη.
Υποστήριξη
Ιδιωτική υποστήριξη 1:1 με τον πάροχο — χρέωση, ενσωμάτωση, λογαριασμός. Μόνο εσύ και η ομάδα του παρόχου βλέπετε αυτά τα threads.
Συνδέσου για να ανοίξεις ticket υποστήριξης.
ΣύνδεσηΆνοιγμα νέου ticket
Περιέγραψε με τι χρειάζεσαι βοήθεια. Η ομάδα λαμβάνει email και απαντά στη σελίδα του ticket.
-
·
Επείγουσα - Δεν υπάρχουν tickets για αυτό το API.