Chemie Rechner
Umfassende Sammlung chemischer Berechnungen für Molmasse, Konzentration, pH-Wert und mehr
Allgemeine Chemie
Molmasse (M = Σ(m))
Berechnen Sie die molare Masse aus der chemischen Formelschreibweise. Atommasse, Summenformeln, H2O, CO2, NaCl
Prozentuale Zusammensetzung (% Element)
Berechnen Sie die Massenprozente von Elementen in Verbindungen. Element-%, Empirische Formel, Massenanteil
pH-Wert (pH = -log[H⁺])
Berechnen Sie pH, pOH und Konzentration von H⁺ und OH⁻ Ionen. Mit Säuren, Basen und neutralen Lösungen
Komplexbildung (Kf = [ML]/([M]·[L]))
Komplexometrische Titrationen und Kf-Berechnung. EDTA, Metall-Ligand-Gleichgewichte und Komplexierungsgrad
Prozentualer Fehler (% Fehler)
Bewerten Sie Laborgenauigkeit und Messabweichung. Prozentfehler, relativer Fehler und Soll-Ist-Vergleich
Kalibriergerade (Linear Regression) (y = m·x + b)
Erstellen Sie Kalibrierkurven mit linearer Regression. Steigung, Achsenabschnitt, R² und Rückrechnung unbekannter Proben
Nachweis-/Bestimmungsgrenze (LOD/LOQ) (LOD = 3,3·σ/S)
Berechnen Sie Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze aus Signalstreuung und Kalibriersteigung. Methodenvalidierung in der Analytik
Enthalpie-/Entropie-Umrechnung (ΔG = ΔH - T·ΔS)
Rechnen Sie ΔH/ΔS zwischen J, kJ, cal und kcal um und prüfen Sie die Einheitenkonsistenz für Gibbs-Berechnungen
Lösungen und Konzentration
Molare Konzentration (c = n/V)
Berechnen Sie die molare Konzentration von Lösungen. Molarität, Stoffmenge, Volumen, mol/L
Verdünnung (c₁V₁=c₂V₂)
Berechnen Sie Verdünnungen von Lösungen. Verdünnungsgesetz, Konzentration, Volumen, Reihenverdünnung
Molfraktion (χ = nᵢ/nges)
Berechnen Sie den Stoffmengenanteil in Gemischen. Molfraktion, Molenbruch, χ-Wert
Molalität (b = n/m)
Berechnen Sie die Molalität von Lösungen. Molzahl pro kg Lösungsmittel, mol/kg
Molares Volumen (V = n × Vm)
Berechnen Sie Gasvolumen und Stoffmenge. Molvolumen, STP, SATP, ideales Gasgesetz
Säure-Base Chemie
pH-Wert (pH = -log[H⁺])
Berechnen Sie pH-Wert, pOH und Ionenkonzentration. Säuren, Basen und neutrale Lösungen
Titration (n = c·V)
Berechnen Sie Titrationen und Konzentrationen. Säure-Base Titration, Äquivalenzpunkt, Konzentration und Volumen
Redox-Titrationen (nOx×e⁻Ox = nRed×e⁻Red)
Berechnen Sie Redox-Titrationen mit Elektronenbilanz. KMnO₄-, Iod-Titrationen und Äquivalenzprüfung
Titrationskurven (mehrprotonige Systeme) (pH, pKa, Veq)
Berechnen Sie pH-Abschnitte, Pufferzonen und Äquivalenzpunkte für zwei- und dreiprotonige Titrationssysteme
Speziesverteilung vs. pH (\(\alpha_i\), pH, pKa)
Berechnen Sie Fraktionen und Konzentrationen protonierter/deprotonierter Spezies als Funktion des pH
Stöchiometrie
Stöchiometrie (n = m/M)
Berechnen Sie Stoffmenge, Masse und Verhältnisse in chemischen Reaktionen. Mit Molmasse und Reaktionsgleichungen
Puffer und Gleichgewichte
pKa / Säuredissoziationskonstante (pKa = -log Ka)
Berechnen Sie pKa und Ka. Säurestärke, Dissoziationskonstante, Pufferbereich, Henderson-Hasselbalch
Henderson-Hasselbalch (pH = pKa + log)
Berechnen Sie den pH von Pufferlösungen. Puffer, Säure-Base, pKa und Salzform/Säureform Verhältnis
Pufferkapazität (β = dn/dpH)
Quantifizieren Sie die Pufferwirkung. β, notwendige Stoffmenge und pH-Änderung für Pufferlösungen
Pufferdesign (Ziel-pH, Stoffmengenplanung) (R = 10pH-pKa)
Planen Sie Säure-/Base-Molmengen für den gewünschten Ziel-pH und berechnen Sie optional benötigte Einwaagen
Elektrochemie
Nernst-Gleichung (E = E° - RT/nF·lnQ)
Berechnen Sie Elektroden- und Zellpotentiale unter Nicht-Standardbedingungen. Konzentrationszelle, Temperatur- und Q-Einfluss
Zellspannung (Nicht-Standard) (EZelle = E° - RT/nF·lnQ)
Kontextualisierte Fachseite für reale Zellspannung im Betrieb: Gesamtreaktion und Halbzellen-Modell nach Nernst
Faraday-Elektrolyse (m = M·I·t/(zF))
Berechnen Sie abgeschiedene Masse, Stoffmenge und Strombedarf nach den Faradayschen Gesetzen
Thermodynamik
Löslichkeitsprodukt (Ksp) (Ksp = [A]a×[B]b)
Berechnen Sie Ksp und Fällungsprognose. Präzipitation, Löslichkeit, Ionenprodukt Q
Henry's Gesetz (c = kH × P)
Berechnen Sie Gaskonzentration in Lösung. CO₂, O₂, Henry-Konstante, Partialdruck
Partial-Drücke (Pi = χi × Ptotal)
Berechnen Sie Partialdrücke nach Dalton. Gas-Mischungen, Molenbruch χ, Gesamtdruck und Komponentendruck
Arrhenius-Gleichung (k = A·e-Ea/RT)
Berechnen Sie Reaktionsgeschwindigkeit, Aktivierungsenergie und Temperatureffekt. Kinetik, Ea, k(T)
Van’t-Hoff (Temperaturabhängigkeit von K) (ln(K₂/K₁) = -ΔH°/R·Δ(1/T))
Berechnen Sie die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante K. K₂ aus K₁, ΔH°-Rückrechnung und Zieltemperatur aus Van’t-Hoff
Reaktionsordnung / Halbwertszeit (t1/2, n, k)
Berechnen Sie Halbwertszeiten und Konzentrationsverläufe für 0., 1. und 2. Ordnung. Kinetische Auswertung mit n, k und c(t)
Geschwindigkeitskonstante (k) (k, c(t), t)
Berechnen Sie k, c(t) und Halbwertszeit-Beziehungen für 0., 1. und 2. Ordnung inklusive Symbol-Legende
Osmotischer Druck (π = i·c·R·T)
<
Berechnen Sie osmotischen Druck von Lösungen. van-'t-Hoff-Gleichung, Kolligative Eigenschaften, Osmose
Kolligative Eigenschaften (ΔT = K × m)
Berechnen Sie Gefrierpunkterniedrigung und Siedepunkterhöhung. ΔTf, ΔTb, Molalität und Lösungseffekte
Ionenstärke (I = 0,5×Σ(cᵢ×zᵢ²))
Berechnen Sie Ionenstärke, Aktivitätskoeffizient und Debye-Hückel. Elektrolyte, γ und reale Konzentrationen
Aktivitätskoeffizient (γ) (log γ = -0,5·z²·√I)
Debye-Hückel-Rechner mit ausführlichen Beispielen. γ aus I und z, inverse Berechnung und Vergleich ein-/zweiwertiger Ionen
Ionenmobilität / Leitfähigkeit (κ = F·1000·c·Σ(ν|z|u))
Berechnen Sie Leitfähigkeit aus Ionenmobilitäten, rückgerechnete Mobilität und Kation/Anion-Beitragsanteile mit ausführlichen Beispielen
Raoult + Aktivität kombiniert (P = x·γ·P°)
Kombinierter Rechner für Raoult-Gesetz und Aktivitätskorrektur. Partialdruck, γ-Rückrechnung und binärer Gesamtdruck mit ausführlichen Praxisbeispielen
Dampfdruck (ln P₂/P₁ = -ΔH/R·Δ(1/T))
Berechnen Sie Dampfdruck mit Clausius-Clapeyron. Verdampfungsenthalpie, Temperaturabhängigkeit, Siedepunkt
Clausius-Clapeyron Gleichung (ln(P₂/P₁) = -ΔHvap/R·Δ(1/T))
Berechnen Sie Dampfdruck-Temperatur-Beziehungen, Verdampfungsenthalpie und Zieltemperaturen mit ausführlichen Clausius-Clapeyron Beispielen
Gibbs Freie Energie (ΔG = ΔH - T·ΔS)
Berechnen Sie Gibbs Freie Energie und Spontanität. Enthalpie, Entropie, Gleichgewichtskonstante, Thermodynamik
Über diese Sammlung
Diese Sammlung bietet professionelle Rechner für die wichtigsten chemischen Berechnungen im Laboralltag, in der Forschung und in der Ausbildung. Alle Rechner verwenden internationale Standards und gängige Konventionen der Chemie.
Die Rechner unterstützen Sie bei:
- Präzisen molaren Berechnungen
- Konzentrationsumrechnung und Verdünnungen
- pH-Wert und pOH-Berechnungen
- Stöchiometrischen Analysen
- Pufferkapazität und Gleichgewichtsberechnungen
Schnellreferenz
M = Σ(m)
Molmasse
c = n/V
Konzentration
pH = -log[H⁺]
pH-Wert
ΔG = ΔH - TΔS
Gibbs-Energie
c₁V₁ = c₂V₂
Verdünnung
|
|