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Beer-Lambert-Gesetz-Rechner

Löse das Beer-Lambert-Gesetz A = ε·c·l nach jeder Variablen — Absorption, molarer Extinktionskoeffizient, Konzentration oder Schichtdicke. Kern der Spektrophotometrie: es verknüpft die Lichtabsorption mit der Konzentration. Wähle die Unbekannte, gib den Rest ein, lies das Ergebnis.

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Der Beer-Lambert-Gesetz-Rechner macht aus Lösen nach, Absorption A (falls bekannt), ε (M⁻¹cm⁻¹), Konzentration c, Konzentrationseinheit, Schichtdicke l (cm) sofort und kostenlos Ergebnis, Ergebnis-Einheit. Zum Beispiel liefert er mit Lösen nach = Absorption (A), Absorption A (falls bekannt) = 0,622, ε (M⁻¹cm⁻¹) = 6.220, Konzentration c = 100, Konzentrationseinheit = M und Schichtdicke l (cm) = 1 Ergebnis = 622.000 und Ergebnis-Einheit = AU.

So funktioniert's

  1. Gib deine Werte ein: Lösen nach, Absorption A (falls bekannt), ε (M⁻¹cm⁻¹), Konzentration c, Konzentrationseinheit, Schichtdicke l (cm).
  2. Lies das Ergebnis sofort ab: Ergebnis, Ergebnis-Einheit.

Häufige Fragen

Wie funktioniert der Beer-Lambert-Gesetz-Rechner?

Er nimmt Lösen nach, Absorption A (falls bekannt), ε (M⁻¹cm⁻¹), Konzentration c, Konzentrationseinheit und Schichtdicke l (cm) und leitet daraus Ergebnis und Ergebnis-Einheit ab. Gerechnet wird direkt während der Eingabe, das Ergebnis aktualisiert sich bei jeder Änderung.

Welche Werte verlangt der Rechner?

6 Werte: Lösen nach, Absorption A (falls bekannt), ε (M⁻¹cm⁻¹), Konzentration c, Konzentrationseinheit und Schichtdicke l (cm). Mehr ist nicht nötig — kein Konto, kein Datei-Upload.

Wie sieht eine typische Berechnung aus?

Mit Lösen nach = Absorption (A), Absorption A (falls bekannt) = 0,622, ε (M⁻¹cm⁻¹) = 6.220, Konzentration c = 100, Konzentrationseinheit = M und Schichtdicke l (cm) = 1 liefert der Rechner Ergebnis = 622.000 und Ergebnis-Einheit = AU. Diese Zahlen stammen aus genau diesem Tool — gib dieselben Werte ein, um sie nachzurechnen.

Wie stark ändert sich das Ergebnis bei anderen Werten?

Deutlich. Mit Lösen nach = Konzentration (c), Absorption A (falls bekannt) = 1,244, ε (M⁻¹cm⁻¹) = 12.440, Konzentration c = 200, Konzentrationseinheit = mM und Schichtdicke l (cm) = 2 geht Ergebnis von 622.000 auf 0,05 — deshalb lohnt es sich, mehrere Szenarien zu testen statt einer einzigen Zahl zu vertrauen.

Welche „Lösen nach“-Option soll ich wählen?

Du kannst zwischen « Absorption (A) », « Konzentration (c) », « Extinktionskoeffizient (ε) » und « Schichtdicke (l) » wählen. Jede Option ändert, was der Rechner ermittelt — wechsle und vergleiche; Standard ist « Absorption (A) ».

Was ergibt sich bei kleineren Werten?

Auf Lösen nach = Absorption (A), Absorption A (falls bekannt) = 0,311, ε (M⁻¹cm⁻¹) = 3.110, Konzentration c = 50, Konzentrationseinheit = M und Schichtdicke l (cm) = 0,5 reduziert, ergibt Ergebnis 77.750. Es lohnt sich, beide Enden zu prüfen, bevor man sich auf ein einzelnes Ergebnis verlässt.

Wann brauche ich das konkret?

Eine Lösung mit angegebener Konzentration ansetzen, den Reagenzbedarf einer Reaktion bestimmen und zwischen Masse, Mol und Volumen umrechnen.

Was ist der häufigste Fehler?

Molarität mit Molalität verwechseln. Die eine bezieht sich auf den Liter Lösung, die andere auf das Kilogramm Lösungsmittel; sie driften mit steigender Konzentration auseinander, und nur eine ist temperaturunabhängig.

Was ist der Unterschied zwischen dem Beer-Lambert-Gesetz-Rechner und dem Rechner ideales Gasgesetz?

Dieser gibt Ergebnis und Ergebnis-Einheit aus, der Rechner ideales Gasgesetz gibt Druck (atm) aus. Mehr Unterschied ist da nicht — nimm den mit der Zahl, die du brauchst.

Gibt es ein Werkzeug für den nächsten Schritt?

Molalitäts-Rechner ist das nächstliegende danach: Berechne die Molalität — Mol gelöster Stoff pro Kilogramm Lösungsmittel — die Konzentrationseinheit, die anders als die Molarität temperaturunabhängig ist. Gib Mol direkt oder eine Masse mit Molmasse plus die Lösungsmittelmasse ein, und es liefert die Molalität in mol/kg.

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