Bragg angle from spacing
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API de difracción de Bragg
Matemáticas de cristalografía de rayos X como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de ángulo aplica la ley de Bragg, n·λ = 2·d·sinθ, para dar el ángulo de difracción θ y el 2θ graficado experimentalmente a partir del espaciado interplanar de un cristal y la longitud de onda de rayos X, por defecto usando la fuente común Cu Kα a 0.15406 nm e informando el orden más alto observable ⌊2d/λ⌋ — un espaciado planar de 0.2 nm difracta Cu Kα a θ ≈ 22.65°, un pico 2θ cerca de 45.3°. El endpoint de espaciado invierte la ley, d = n·λ/(2·sinθ), leyendo el espaciado de la red directamente de un pico XRD medido — la tarea cotidiana de indexar un patrón de difracción, así que un 2θ de 31.77° para la sal de mesa da el espaciado (200) de 0.2814 nm. El endpoint de longitud de onda resuelve λ = 2·d·sinθ/n para identificar o calibrar la fuente. Las longitudes se ingresan en nanómetros o ångström y los ángulos en grados, y se admite cualquier orden de difracción n. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ciencia de materiales, cristalografía, mineralogía, XRD, semiconductores y física del estado sólido, herramientas de espaciado de red e indexación de patrones, y software de laboratorio. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es difracción de Bragg en geometría de reflexión con el factor 2d; para difracción óptica de doble rendija y rejilla use una API de difracción de óptica ondulatoria.
salud API
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Cristalografía
Estructuras cristalinas como API — impulsado por la Base de Datos Abierta de Cristalografía (COD), la colección abierta de dominio público de más de 500,000 estructuras cristalinas de compuestos orgánicos, inorgánicos, metalorgánicos y minerales. Busque en la base de datos por fórmula química (cualquier formato estándar — TiO2, Al2O3, H2O — se normaliza automáticamente) o por texto libre sobre nombres de minerales, títulos y comentarios, luego consulte cualquier estructura para obtener sus datos cristalográficos completos: fórmula química y de celda, grupo espacial (Hermann-Mauguin y Hall), la celda unitaria completa (a, b, c, alfa, beta, gamma y volumen), la publicación fuente (título, autores, revista, año, DOI) y un enlace al archivo CIF. Desde cuarzo, calcita y diamante hasta anatasa, corindón y diópsido, es ideal para ciencia de materiales, química del estado sólido, mineralogía, enseñanza de cristalografía y herramientas de investigación. Esta es una base de datos de estructuras cristalinas y materiales — distinta de las bases de datos de propiedades moleculares (química / PubChem) y de estructuras de proteínas (PDB). Datos abiertos de la Base de Datos Abierta de Cristalografía (CC0 / dominio público).
api.oanor.com/cod-api
API de PDB
El Banco de Datos de Proteínas RCSB como una API — estructuras macromoleculares 3D de proteínas, ácidos nucleicos y complejos, impulsado por los datos y servicios de búsqueda oficiales de RCSB PDB. Obtén una entrada de estructura por su ID de PDB de 4 caracteres para su título, método experimental (rayos X, crio-EM, RMN), resolución, palabras clave, fechas de depósito y publicación, autores, cita principal y recuentos de entidades y ensamblajes; realiza búsquedas de texto completo en todo el archivo devolviendo IDs de PDB coincidentes y el recuento total de resultados; lee una entidad polimérica para su nombre de proteína o ácido nucleico, secuencia de una letra, longitud, organismo fuente, cadenas e IDs de UniProt vinculados; lee un ensamblaje biológico para su estado oligomérico, simetría y recuentos de cadenas y átomos; lista los ligandos unidos en una estructura con sus IDs de componente y nombres; y busca cualquier componente químico (ligando) por código para su fórmula, peso, SMILES e InChIKey. Ideal para herramientas de biología estructural y descubrimiento de fármacos, visores moleculares, tuberías de bioinformática, aplicaciones educativas y paneles de investigación.
api.oanor.com/pdb-api
API de Módulos Elásticos
Mecánica de constantes elásticas isotrópicas como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint convert toma dos de las cinco constantes elásticas lineales — módulo de Young E, módulo de corte G, módulo de compresibilidad K, coeficiente de Poisson ν y el primer parámetro de Lamé λ — y devuelve las cinco, usando las relaciones isotrópicas estándar (G = E/(2(1+ν)), K = E/(3(1−2ν)), λ = Eν/((1+ν)(1−2ν)) y sus inversiones para los pares E+ν, G+ν, K+ν, E+G, E+K, K+G, G+λ, K+λ y λ+ν); el acero con E = 200 GPa y ν = 0.3 devuelve G ≈ 76.92 GPa, K ≈ 166.67 GPa y λ ≈ 115.38 GPa. El endpoint de velocidades de onda calcula las velocidades de onda elástica longitudinal (P) y de corte (S) a partir de dos módulos y la densidad, vp = √((K + 4G/3)/ρ) y vs = √(G/ρ), junto con la relación vp/vs utilizada en sismología y ensayos ultrasónicos — el acero da aproximadamente 5860 m/s para ondas P y 3130 m/s para ondas S. Los módulos se convierten en cualquier unidad consistente que proporcione (el endpoint de velocidad de onda espera SI estricto: pascales y kg/m³ para metros por segundo). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ciencia de materiales, ingeniería mecánica, geofísica, sismología, END ultrasónico y FEA, herramientas de propiedades de materiales y física de rocas, y software de simulación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints. Esto interconvierte constantes elásticas; para el módulo de Young a partir de un ensayo de tracción tensión/deformación use una API de módulo de Young.
api.oanor.com/elasticmoduli-api
API de Compresor de Aire
Matemáticas de aire comprimido como API, calculadas local y determinísticamente: los números de receptor, bombeo y SCFM que un técnico de neumática o propietario de taller utiliza para dimensionar un sistema. El endpoint de tamaño del receptor proporciona el tanque necesario para soportar una ráfaga de demanda: volumen = demanda (CFM de aire libre) × minutos × 14.7 ÷ la ventana de presión utilizable (máx − mín) — extraer 20 CFM durante un minuto en una ventana de 175 a 100 psi requiere un receptor de aproximadamente 30 galones, el búfer que permite que la bomba se ponga al día. El endpoint de bombeo proporciona el tiempo para elevar un receptor de una presión a otra: volumen × aumento de presión ÷ (14.7 × CFM del compresor), por lo que un tanque de 60 galones de 100 a 175 psi con un compresor de 15 CFM toma aproximadamente 2.7 minutos. El endpoint scfm corrige el CFM real a CFM estándar para las condiciones de entrada — SCFM = ACFM × (presión de entrada ÷ 14.696) × (528 ÷ temperatura de entrada en Rankine) — por lo que un compresor a 5,000 pies entrega aproximadamente un 17 % menos de SCFM que a nivel del mar, la razón por la que se dimensionan las herramientas en SCFM, no en la placa de identificación. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de neumática y aire de taller, herramientas de dimensionamiento de compresores y demanda de herramientas, calculadoras de aire industrial y ayudas comerciales. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones — el ciclo de trabajo y la curva de la bomba desplazan los números reales.
api.oanor.com/compressor-api
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de difracción de Bragg?
¿Cuál es el límite de velocidad de API de difracción de Bragg?
¿Cuánto cuesta API de difracción de Bragg?
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
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curl https://api.oanor.com/bragg-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/bragg-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/bragg-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/bragg-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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