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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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