Teil III. chemformula - Bitbucket
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16.3. Eine Umgebung, um Messergebnisse darzustellen<br />
Um ein bequemes Eingeben von Messergebnissen zu ermöglichen, bietet chemmacros eine Umgebung.<br />
▶ \begin{experimental} Daten \end{experimental} → Umgebung �ür die Ausgabe von Experimental-Daten.<br />
Innerhalb dieser Umgebung sind die folgenden Befehle definiert.<br />
▶ \data{}[] → Typ der Daten, z. B. IR, MS… In das optionale Argument können<br />
weitere Spezifikationen eingegeben werden, die in runden Klammern ausgegeben werden.<br />
▶ \data*{}[] → Wie \data, gibt aber anstelle des = ein : mit aus, wenn useequal<br />
= true eingestellt ist.<br />
▶ \J[]{} → Kopplungskonstante, Werte werden mit ; getrennt eingegeben. Für<br />
NMR.<br />
▶ \#{} → Anzahl der Kerne. Für NMR.<br />
▶ \pos{} → Position/Nummer des Kerns. Für NMR.<br />
▶ \val{} → Zahlenwert, ein Alias �ür siunitx’ \num{}<br />
▶ \val{--} → Ein Alias �ür siunitx’ \numrange{}{}<br />
.<br />
1 \begin{experimental}<br />
2 \data{Typ1} Daten.<br />
3 \data{Typ2}[Spezifikationen] noch mehr Daten.<br />
4 \data*{Typ3} weitere Daten.<br />
5 \end{experimental}<br />
Typ1 Daten. Typ2 (Spezifikationen) noch mehr Daten. Typ3 weitere Daten.<br />
16.4. Anpassung<br />
Die Ausgabe der Umgebung und der NMR-Befehle kann mir einer Reihe Optionen angepasst werden.<br />
Aus historischen Gründen gehören sie dem Modul nmr an.<br />
nmr ▶ unit = → Default = \mega\hertz<br />
nmr ▶ nucleus = {,} → Default = {1,H}<br />
nmr ▶ format = → zum Beispiel \bfseries<br />
nmr ▶ pos-number = side/sub → Position der Zahl neben dem Atom. Default = side<br />
nmr ▶ coupling-unit = → Eine siunitx Einheit. Default = \hertz<br />
nmr ▶ parse = true/false → Das Lösungsmi�el als mhchem/<strong>chemformula</strong>-Formel behandeln oder nicht.<br />
Default = true<br />
nmr ▶ delta = → Die werden nach δ einge�ügt.<br />
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