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API de Electrólisis

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Matemáticas de electrólisis según la ley de Faraday como una API, calculadas local y deterministicamente. El endpoint de masa aplica la primera ley de electrólisis de Faraday, m = (Q·M)/(n·F) = (I·t·M)/(n·F), para dar la masa de una sustancia depositada en un cátodo o disuelta en un ánodo a partir de la carga transferida — o la corriente y el tiempo — la masa molar y la valencia (electrones transferidos por ion), con la constante de Faraday 96485 C/mol. El endpoint de carga lo invierte para dar la carga Q = (m·n·F)/M y, con una corriente, el tiempo de recubrimiento necesario para depositar una masa objetivo — el cálculo central de dimensionamiento para electrochapado y anodizado. El endpoint de volumen de gas calcula el volumen de gas evolucionado durante la electrólisis, moles = Q/(n·F) y volumen = moles × 22.414 L/mol en STP, usando los electrones por molécula de gas (dos para hidrógeno, cuatro para oxígeno en electrólisis del agua). La masa molar está en g/mol, la corriente en amperios, el tiempo en segundos, la carga en culombios y la masa en gramos. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrochapado, anodizado, baterías, producción de hidrógeno y educación en química, herramientas de tiempo de recubrimiento y rendimiento de gas, y enseñanza de electroquímica. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es electrólisis (leyes de Faraday); para potencial de celda y la ecuación de Nernst use una API de Nernst de electroquímica.

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API de Nernst de Electroquímica

Matemáticas de electroquímica como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint nernst aplica la ecuación de Nernst, E = E° − (R·T/nF)·ln Q, para dar el potencial real del electrodo o de la celda en condiciones no estándar a partir del potencial estándar E°, el número de electrones transferidos n, el cociente de reacción Q y la temperatura — a 25 °C esto se reduce a E = E° − (0.05916/n)·log10 Q, y un Q mayor (más producto) disminuye el potencial. El endpoint cell-potential calcula la FEM estándar de una celda galvánica a partir de los potenciales estándar de reducción del cátodo y el ánodo, E°celda = E°cátodo − E°ánodo, junto con la energía libre de Gibbs estándar ΔG° = −nF·E°celda y si la reacción es espontánea. El endpoint equilibrium calcula la constante de equilibrio de una reacción redox, K = exp(nF·E°celda / RT), y el correspondiente ΔG°, a partir del potencial estándar de la celda y los electrones transferidos. Los potenciales están en voltios, las energías en kJ/mol, la constante de Faraday es 96485 C/mol y la constante de los gases es 8.314 J/mol·K. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación en química, baterías, corrosión, galvanoplastia y electroanálisis, herramientas de celdas galvánicas y redox, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es electroquímica; para pH ácido-base use una API de pH y para cinética de velocidad de reacción una API de Arrhenius.

api.oanor.com/nernst-api

API de Propiedades Coligativas

Matemáticas de propiedades coligativas de química como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de punto de congelación calcula la depresión del punto de congelación ΔTf = i·Kf·m y el punto de congelación reducido resultante de una solución, a partir de la molalidad, la constante crioscópica (1.86 °C·kg/mol para el agua) y el factor de van 't Hoff i — que es 1 para un no electrolito como el azúcar, aproximadamente 2 para el cloruro de sodio y aproximadamente 3 para el cloruro de calcio. El endpoint de punto de ebullición calcula la elevación del punto de ebullición ΔTb = i·Kb·m y el punto de ebullición elevado, con la constante ebulloscópica (0.512 °C·kg/mol para el agua). El endpoint de presión osmótica calcula la presión osmótica de van 't Hoff Π = i·M·R·T a partir de la molaridad, la temperatura y el factor de van 't Hoff, la presión que impulsa la ósmosis a través de una membrana semipermeable, devuelta en atmósferas, kilopascales y bares. La molalidad está en mol por kg de disolvente, la molaridad en mol por litro de solución y la temperatura en kelvin. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación química, ciencia de alimentos, anticongelantes, desalinización y biología, herramientas de solución y descongelación, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Estas son propiedades coligativas de soluciones; para la masa molar de un compuesto use una API de masa molar y para concentraciones de dilución una API de dilución.

api.oanor.com/colligative-api

API de estequiometría de reacciones

Matemáticas de estequiometría de reacciones químicas como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de reactivo limitante toma dos reactivos con sus cantidades en moles y sus coeficientes de ecuación balanceada y determina cuál se agota primero — el reactivo limitante — comparando la relación moles/coeficiente (el avance de la reacción), y devuelve cuánto del reactivo en exceso sobra. El endpoint de rendimiento calcula el rendimiento teórico de un producto, en moles y gramos, a partir del reactivo limitante y el coeficiente estequiométrico y la masa molar del producto, n_producto = n_limitante·(coef_producto/coef_limitante), y — dado el rendimiento real — el rendimiento porcentual. El endpoint de mol-masa convierte entre moles, masa y número de partículas para una masa molar dada, usando moles = masa / masa_molar y N = moles · número de Avogadro (6.02214076e23). Las cantidades están en moles, las masas en gramos y las masas molares en g/mol. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación química, laboratorio, farmacéuticas e ingeniería química, herramientas de planificación de reacciones y rendimiento, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es estequiometría de reacciones; para la masa molar de un compuesto a partir de su fórmula, use una API de masa molar y para concentraciones de soluciones, una API de dilución.

api.oanor.com/stoichiometry-api

API de Mezcla de Gases

Matemáticas de mezcla de gases como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de presión parcial aplica la ley de Dalton: proporcione una lista de presiones parciales de componentes y suma el total y devuelve la fracción molar de cada gas; o proporcione una presión total y una fracción molar para obtener una presión parcial; o componentes y moles totales para obtener una fracción molar (y una presión parcial cuando se suministra una presión total). El endpoint de fracción molar toma los moles de cada componente y devuelve cada fracción molar y, con una presión total, las presiones parciales; suministre también las masas molares y agrega las fracciones másicas y la masa molar promedio de la mezcla. El endpoint de efusión aplica la ley de Graham, tasa₁/tasa₂ = √(M₂/M₁), para comparar qué tan rápido dos gases efunden o difunden a partir de sus masas molares, nombrando el gas más rápido y la relación de tiempo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación química, laboratorio, procesos y buceo, herramientas de mezcla de gases y estequiometría, y enseñanza STEM. Cálculo puramente local: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto son matemáticas de mezcla de gases; para la ley de gas ideal de un solo gas use una API de ley de gas y para la masa molar a partir de una fórmula use una API de masa molar.

api.oanor.com/gasmixture-api

Preguntas frecuentes

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¿Cómo obtengo una clave API para API de Electrólisis?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Electrólisis con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Electrólisis?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Electrólisis?
API de Electrólisis ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €6.00 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Electrólisis con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Electrólisis pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/electrolysis-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/electrolysis-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/electrolysis-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/electrolysis-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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