Graham effusion
API · /gasmixture-api
API Μείγματος Αερίων
Μαθηματικά μείγματος αερίων ως API, υπολογισμένα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το τελικό σημείο μερικής πίεσης εφαρμόζει τον νόμο του Dalton — δώστε μια λίστα μερικών πιέσεων συστατικών και τις αθροίζει στη συνολική πίεση και επιστρέφει το μοριακό κλάσμα κάθε αερίου· ή δώστε μια συνολική πίεση και ένα μοριακό κλάσμα για να λάβετε μια μερική πίεση· ή συστατικά και συνολικά moles για να λάβετε ένα μοριακό κλάσμα (και μια μερική πίεση όταν παρέχεται συνολική πίεση). Το τελικό σημείο μοριακού κλάσματος λαμβάνει τα moles κάθε συστατικού και επιστρέφει κάθε μοριακό κλάσμα και, με μια συνολική πίεση, τις μερικές πιέσεις· παρέχετε και τις μοριακές μάζες και προσθέτει τα κλάσματα μάζας και τη μέση μοριακή μάζα του μείγματος. Το τελικό σημείο εκροής εφαρμόζει τον νόμο του Graham, ρυθμός₁/ρυθμός₂ = √(M₂/M₁), για να συγκρίνει πόσο γρήγορα δύο αέρια εκρέουν ή διαχέονται από τις μοριακές τους μάζες, ονομάζοντας το ταχύτερο αέριο και την αναλογία χρόνου. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών χημείας-εκπαίδευσης, εργαστηρίου, διεργασιών και καταδύσεων, εργαλεία ανάμειξης αερίων και στοιχειομετρίας, και διδασκαλίας STEM. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου μέρους, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Αυτό είναι μαθηματικά μείγματος αερίων· για τον νόμο των ιδανικών αερίων ενός μόνο αερίου χρησιμοποιήστε ένα API νόμου αερίων και για μοριακή μάζα από έναν τύπο ένα API μοριακής μάζας.
Υγεία API
υγιής- Χρόνος λειτουργίας
- 100.00%
- Ανιχνευτές διακομιστή · 24 ώρες
- Μέση καθυστέρηση
- 94 ms
- Ανιχνευτές διακομιστή · 24 ώρες
- Συνδρομητές
- 3,830
- ενεργός
- Σύνολο κλήσεων
- 32
- τις τελευταίες 7 ημέρες
Τιμολόγηση
Επιλέξτε μια βαθμίδα — χρεώνεται μηνιαία, ακυρώστε ανά πάσα στιγμή.
Free
Δωρεάν
- 3,000 κλήσεις / μήνα
- 2 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 26.835 κλήσεις/μήνα
- 2 req/sec
- Μερική πίεση + κλάσματα + εκροή
- Χωρίς πιστωτική κάρτα
Starter
€5.00 /μήνας
- 40,000 κλήσεις / μήνα
- 5 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 38.15k κλήσεις/μήνα
- 8 αιτήσεις/δευτ.
- Κλάσματα μάζας, μέση μοριακή μάζα
- Υποστήριξη μέσω email
Pro
€15.00 /μήνας
- 250,000 κλήσεις / μήνα
- 15 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 415.5k κλήσεις/μήνα
- 20 αιτήσεις/δευτ.
- Σωληνώσεις εργαστηρίου & ανάμειξης αερίων
- Υποστήριξη προτεραιότητας
Mega
€49.00 /μήνας
- 1,539,000 κλήσεις / μήνα
- 40 αιτήματα / δευτερόλεπτο
- Hard cap (429 πάνω από το όριο, χωρίς υπέρβαση)
- 2,12 εκατ. κλήσεις/μήνα
- 50 req/sec
- Κλίμακα πλατφόρμας
- Αποκλειστική SLA
Κατασκευάστηκε από
Σχετικό API
Άλλο API με επικαλυπτόμενες ετικέτες.
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
API Στοιχειομετρίας Αντιδράσεων
Μαθηματικά χημικής στοιχειομετρίας αντιδράσεων ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το τελικό σημείο του περιοριστικού αντιδραστηρίου λαμβάνει δύο αντιδρώντα με τις ποσότητές τους σε moles και τους συντελεστές της ισορροπημένης εξίσωσης και βρίσκει ποιο εξαντλείται πρώτο — το περιοριστικό αντιδραστήριο — συγκρίνοντας τον λόγο moles/συντελεστή (την έκταση της αντίδρασης), και επιστρέφει πόση ποσότητα του πλεονάζοντος αντιδραστηρίου περισσεύει. Το τελικό σημείο απόδοσης υπολογίζει τη θεωρητική απόδοση ενός προϊόντος, σε moles και γραμμάρια, από το περιοριστικό αντιδραστήριο και τον στοιχειομετρικό συντελεστή και τη μοριακή μάζα του προϊόντος, n_προϊόν = n_περιοριστικού·(συντελεστής_προϊόντος/συντελεστής_περιοριστικού), και — δεδομένης της πραγματικής απόδοσης — την ποσοστιαία απόδοση. Το τελικό σημείο mole-μάζας μετατρέπει μεταξύ moles, μάζας και αριθμού σωματιδίων για μια δεδομένη μοριακή μάζα, χρησιμοποιώντας moles = μάζα / μοριακή_μάζα και N = moles · αριθμός Avogadro (6.02214076e23). Οι ποσότητες είναι σε moles, οι μάζες σε γραμμάρια και οι μοριακές μάζες σε g/mol. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών χημικής εκπαίδευσης, εργαστηρίου, φαρμακευτικής και χημικής μηχανικής, εργαλεία σχεδιασμού αντιδράσεων και απόδοσης, και διδασκαλία STEM. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσος. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία. Αυτή είναι στοιχειομετρία αντιδράσεων· για τη μοριακή μάζα μιας ένωσης από τον τύπο της χρησιμοποιήστε ένα API μοριακής μάζας και για συγκεντρώσεις διαλυμάτων ένα API αραίωσης.
api.oanor.com/stoichiometry-api
API Nernst Ηλεκτροχημείας
Μαθηματικά ηλεκτροχημείας ως API, υπολογισμένα τοπικά και ντετερμινιστικά. Το endpoint nernst εφαρμόζει την εξίσωση Nernst, E = E° − (R·T/nF)·ln Q, για να δώσει το πραγματικό δυναμικό ηλεκτροδίου ή κυψέλης υπό μη κανονικές συνθήκες από το κανονικό δυναμικό E°, τον αριθμό των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται n, το πηλίκο αντίδρασης Q και τη θερμοκρασία — στους 25 °C αυτό ανάγεται σε E = E° − (0.05916/n)·log10 Q, και ένα μεγαλύτερο Q (περισσότερο προϊόν) μειώνει το δυναμικό. Το endpoint cell-potential υπολογίζει την κανονική ΗΕΔ μιας γαλβανικής κυψέλης από τα κανονικά δυναμικά αναγωγής της καθόδου και της ανόδου, E°cell = E°κάθοδος − E°άνοδος, μαζί με την κανονική ελεύθερη ενέργεια Gibbs ΔG° = −nF·E°cell και το αν η αντίδραση είναι αυθόρμητη. Το endpoint equilibrium υπολογίζει τη σταθερά ισορροπίας μιας αντίδρασης οξειδοαναγωγής, K = exp(nF·E°cell / RT), και την αντίστοιχη ΔG°, από το κανονικό δυναμικό κυψέλης και τα ηλεκτρόνια που μεταφέρονται. Τα δυναμικά είναι σε βολτ, οι ενέργειες σε kJ/mol, η σταθερά Faraday είναι 96485 C/mol και η σταθερά αερίων 8.314 J/mol·K. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών χημείας-εκπαίδευσης, μπαταριών, διάβρωσης, ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και ηλεκτροαναλυτικής, εργαλεία γαλβανικών κυψελών και οξειδοαναγωγής, και διδασκαλία STEM. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints. Αυτή είναι ηλεκτροχημεία· για pH οξέων-βάσεων χρησιμοποιήστε ένα API pH και για κινητική ρυθμού αντίδρασης ένα API Arrhenius.
api.oanor.com/nernst-api
Συχνές ερωτήσεις
Γρήγορες απαντήσεις για τιμές, ποσοστώσεις και ενσωμάτωση.
Πώς αποκτώ ένα κλειδί API για το API Μείγματος Αερίων;
Ποιο είναι το όριο ρυθμού του API Μείγματος Αερίων;
Πόσο κοστίζει το API Μείγματος Αερίων;
Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου ανά πάσα στιγμή;
Είναι το API Μείγματος Αερίων 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/gasmixture-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/gasmixture-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/gasmixture-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/gasmixture-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.