Bragg angle from spacing
API · /bragg-api
API de diffraction de Bragg
Mathématiques de la cristallographie aux rayons X sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison angle applique la loi de Bragg, n·λ = 2·d·sinθ, pour donner l'angle de diffraction θ et le 2θ tracé expérimentalement à partir de l'espacement interplanaire d'un cristal et de la longueur d'onde des rayons X, par défaut la source Cu Kα commune à 0,15406 nm et signalant l'ordre le plus élevé observable ⌊2d/λ⌋ — un espacement planaire de 0,2 nm diffracte Cu Kα à θ ≈ 22,65°, un pic 2θ près de 45,3°. Le point de terminaison espacement inverse la loi, d = n·λ/(2·sinθ), lisant l'espacement réticulaire directement à partir d'un pic XRD mesuré — le travail quotidien d'indexation d'un diagramme de diffraction, donc un 2θ de 31,77° pour le sel de table donne l'espacement (200) de 0,2814 nm. Le point de terminaison longueur d'onde résout λ = 2·d·sinθ/n pour identifier ou calibrer la source. Les longueurs sont saisies en nanomètres ou ångströms et les angles en degrés, et tout ordre de diffraction n est pris en charge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en science des matériaux, cristallographie, minéralogie, XRD, semi-conducteurs et physique de l'état solide, les outils de mesure d'espacement réticulaire et d'indexation de motifs, et les logiciels de laboratoire. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de la diffraction de Bragg en géométrie de réflexion avec le facteur 2d ; pour la diffraction optique à double fente et par réseau, utilisez une API de diffraction en optique ondulatoire.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de cristallographie
Structures cristallines sous forme d'API — propulsé par la Crystallography Open Database (COD), la collection ouverte et publique de plus de 500 000 structures cristallines de composés organiques, inorganiques, métallo-organiques et minéraux. Recherchez dans la base de données par formule chimique (toute casse standard — TiO2, Al2O3, H2O — est normalisée automatiquement) ou par texte libre sur les noms de minéraux, titres et commentaires, puis consultez n'importe quelle structure pour obtenir ses données cristallographiques complètes : formule chimique et de maille, groupe d'espace (Hermann-Mauguin et Hall), la maille élémentaire complète (a, b, c, alpha, bêta, gamma et volume), la publication source (titre, auteurs, revue, année, DOI) et un lien vers le fichier CIF. Du quartz, de la calcite et du diamant à l'anatase, au corindon et au diopside, c'est idéal pour la science des matériaux, la chimie de l'état solide, la minéralogie, l'enseignement de la cristallographie et les outils de recherche. Il s'agit d'une base de données de structures cristallines et de matériaux — distincte des bases de données de propriétés moléculaires (chimie / PubChem) et de structures protéiques (PDB). Données ouvertes de la Crystallography Open Database (CC0 / domaine public).
api.oanor.com/cod-api
API PDB
La RCSB Protein Data Bank en tant qu'API — structures macromoléculaires 3D de protéines, acides nucléiques et complexes, alimentées par les données et services de recherche officiels de la RCSB PDB. Récupérez une entrée de structure par son identifiant PDB à 4 caractères pour son titre, sa méthode expérimentale (rayons X, cryo-ME, RMN), sa résolution, ses mots-clés, ses dates de dépôt et de publication, ses auteurs, sa citation principale et les comptes d'entités et d'assemblages ; effectuez une recherche en texte intégral dans l'ensemble des archives, renvoyant les identifiants PDB correspondants et le nombre total de résultats ; lisez une entité polymère pour son nom de protéine ou d'acide nucléique, sa séquence en une lettre, sa longueur, son organisme source, ses chaînes et les identifiants UniProt liés ; lisez un assemblage biologique pour son état oligomérique, sa symétrie et les comptes de chaînes et d'atomes ; listez les ligands liés dans une structure avec leurs identifiants de composants et leurs noms ; et recherchez tout composant chimique (ligand) par code pour sa formule, son poids, son SMILES et son InChIKey. Idéal pour les outils de biologie structurale et de découverte de médicaments, les visualiseurs moléculaires, les pipelines bioinformatiques, les applications éducatives et les tableaux de bord de recherche.
api.oanor.com/pdb-api
API des modules élastiques
Mécanique des constantes élastiques isotropes sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison convert prend deux des cinq constantes élastiques linéaires — module d'Young E, module de cisaillement G, module de compressibilité K, coefficient de Poisson ν et le premier paramètre de Lamé λ — et renvoie les cinq, en utilisant les relations isotropes standard (G = E/(2(1+ν)), K = E/(3(1−2ν)), λ = Eν/((1+ν)(1−2ν)) et leurs inversions pour les paires E+ν, G+ν, K+ν, E+G, E+K, K+G, G+λ, K+λ et λ+ν) ; l'acier avec E = 200 GPa et ν = 0,3 donne G ≈ 76,92 GPa, K ≈ 166,67 GPa et λ ≈ 115,38 GPa. Le point de terminaison wave-speeds calcule les vitesses des ondes élastiques longitudinales (P) et de cisaillement (S) à partir de deux modules et de la densité, vp = √((K + 4G/3)/ρ) et vs = √(G/ρ), ainsi que le rapport vp/vs utilisé en sismologie et en contrôle par ultrasons — l'acier donne environ 5860 m/s pour les ondes P et 3130 m/s pour les ondes S. Les modules sont convertis dans n'importe quelle unité cohérente que vous fournissez (le point de terminaison wave-speed attend des unités SI strictes : pascals et kg/m³ pour des mètres par seconde). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en science des matériaux, génie mécanique, géophysique, sismologie, contrôle non destructif par ultrasons et éléments finis, les outils de propriétés des matériaux et de physique des roches, et les logiciels de simulation. Calcul purement local — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Cela interconvertit les constantes élastiques ; pour le module d'Young à partir d'un essai de traction contrainte/déformation, utilisez une API de module d'Young.
api.oanor.com/elasticmoduli-api
API de sécurité des échelles
Mathématiques de sécurité des échelles sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres d'angle, de portée et de charge qui empêchent une échelle de glisser ou de flamber. Le point d'accès angle applique la règle 4:1 : la base s'éloigne d'un pied pour chaque quatre pieds de longueur de travail, ce qui place l'échelle à environ 75,5° — une échelle de 24 pieds se trouve à 6 pieds du mur et atteint environ 23 pieds de haut, assez raide pour ne pas basculer en arrière et assez peu profonde pour ne pas glisser. Le point d'accès extension donne la longueur utilisable et la portée d'une échelle à deux sections, qui perd le chevauchement que les sections partagent (3 pieds jusqu'à 36, 4 à 48, 5 au-delà), et la hauteur de travail à l'angle sûr — en se rappelant que l'échelle doit s'étendre de 3 pieds au-dessus du bord du toit sur lequel vous montez. Le point d'accès duty-rating transforme une charge totale — votre poids plus les outils et matériaux, pas seulement le poids corporel — en la classe de service appropriée, du Type III domestique (200 lb) au I industriel (250) jusqu'au IAA professionnel (375). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de sécurité dans la construction et les métiers, les outils de chantier et de location, les aides à la formation OSHA, et les sites de rénovation domiciliaire. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Éducatif — suivez toujours les étiquettes du fabricant et les règles OSHA/ANSI.
api.oanor.com/ladder-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de diffraction de Bragg ?
Quelle est la limite de débit de API de diffraction de Bragg ?
Combien coûte API de diffraction de Bragg ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de diffraction de Bragg est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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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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