Mole / mass / molecules
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API de Masa Molar
Matemáticas de masa molar y estequiometría como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint molarmass analiza cualquier fórmula química — con paréntesis, corchetes y puntos de hidrato, como Ca(OH)2, [Fe(CN)6]3 o CuSO4·5H2O — según los pesos atómicos convencionales de la IUPAC y devuelve la masa molar en gramos por mol, el número total de átomos y el desglose por elemento con la contribución de masa y el porcentaje de masa de cada elemento. El endpoint convert se mueve entre moles, masa en gramos y número de moléculas para una fórmula, usando n = masa ÷ M = moléculas ÷ Nₐ con el número de Avogadro. El endpoint percent da la composición porcentual por masa y, para una masa de muestra dada, la masa de cada elemento que contiene. La fórmula se analiza localmente, por lo que funciona para cualquier fórmula válida, no solo compuestos en una base de datos, y es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación química, laboratorio, farmacéuticas y científicas, herramientas de estequiometría y preparación de laboratorio, y enseñanza STEM. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto calcula la masa molar a partir de una fórmula; para la búsqueda en bases de datos de compuestos use una API de química y para propiedades de elementos una API de elementos.
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API de Electrólisis
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.
api.oanor.com/electrolysis-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 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
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Masa Molar?
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curl https://api.oanor.com/molarmass-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/molarmass-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/molarmass-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/molarmass-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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