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Text File  |  1998-03-14  |  55KB  |  1,514 lines

  1.                           Laborant ST Plus
  2.  
  3.                 (Monochrom- und Color-Betrieb möglich)      
  4.                                  
  5.  
  6.  
  7. Jens Schulz
  8. Rosenstr.5
  9. D-2207 Kiebitzreihe
  10. West-Germany
  11. 04121/5885
  12.  
  13. ************************************************************************
  14.                     Laborant ST Plus (Kurzinfo)
  15.  
  16. Laborant ST ist ein nützliches Hilfsmittel im Chemielabor, es kann viel-
  17. fältige Laborberechnungen übernehmen. Mengen aus Formeln und Gleichungen
  18. bestimmen, Titrationen auswerten, Umrechnungen vornehmen, Lösungen be-
  19. rechnen, Fehlerrechnungen durchführen und Formeln identifizieren uvm.
  20.  
  21. ***********************************************************************
  22. ************************************************************************
  23.                       Rechner-Konfiguration
  24.  
  25.   Laborant ST läuft in Monochrom und in Farbe, es müßte auch auf ATARI
  26.   520 STM speichermäßig laufen. Das Blitter-TOS im MEGA ST bzw. neuen
  27.   ATARI 1040 STF machen keine Schwierigkeit. 
  28.  
  29.   Accessoiries machen im Allgemeinen keine Probleme, Tip: man sollte sich
  30.   einen Public-Domain Taschenrechner- und Notizblock-Accessory mit auf
  31.   die Diskette spielen, sie sind recht nützlich im Laboralltag.
  32.  
  33.   Meine Konfiguration : ATARI 520 ST+, SF 314, S/W- und Farbe
  34.                         ab Vers. 1.21  ATARI MEGA ST2 mit EIZO-
  35.                         8060S-Multisync-Monitor
  36. ************************************************************************
  37.  
  38. ************************************************************************
  39.                            Überblick
  40.  
  41. Laborant ST ist ein Programm, daß besonders im Studium bzw. im Laboralltag
  42. sehr nützlich sein kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Chemieprogrammen,
  43. die sich nur mit speziellen Problemen befassen, ist Laborant ST ein mehr
  44. universelles Programm.
  45.  
  46. Es kann mit Formeln genau so rechnen, wie mit Zahlen, d.h. lästige Molmas-
  47. senberechnungen entfallen. Es kann Mengen in Gleichungen bestimmen und somit
  48. spielend leicht Reaktionen auswerten. Titrationen können einfach und effek-
  49. tiv ausgewertet werden. Die Berechnungen finden stets in Echtzeit statt.
  50.  
  51. Ein weiterer wesentlicher Punkt von Laborant ST ist das Herstellen von
  52. Lösungen. Wer hat sich nicht schon im Labor damit gequält, ab jetzt Null
  53. Problemo.
  54.  
  55. Die Fehlerrechnung war bisher ein Stiefkind im Labor, mit mehreren ein-
  56. fachen Fehlerrechnungsverfahren soll dies beendet werden. Außerdem kön-
  57. nen die Meßwerte von anderen Programmen (z.B Tabellenkalkulationen) 
  58. weiter verarbeitet werden.
  59.  
  60. Der Formel-Exerciser ist das ultimative Programm zum Erlernen anor-
  61. ganischer Formeln.
  62.  
  63. Laborant ST verfügt über umfangreiche Tabellen aus vielen Bereichen,
  64. die Tabellenwerke überflüssig machen.
  65.  
  66. Am Ende des Programms steht der Formel-Identifier, dessen Algorithmus
  67. fast jede anorganische Verbindung auf korrekte Aufstellung testen kann
  68. und deren Name ausgeben kann.
  69.  
  70. Laborant ST ist natürlich kein Alleskönner, deshalb kann man beliebige
  71. eigene Programme von Laborant ST jederzeit aufrufen und danach wieder in 
  72. Laborant ST zurückkehren.
  73.  
  74. **************************************************************************
  75. **************************************************************************
  76.  
  77.     Meaning of the file ENGLISH.DAT / Einsatz von ENGLISH.DAT
  78.  
  79. At the moment Laborant ST exist only in a german version. The file 
  80. ENGLISH.DAT is a english version of the LABORANT ST pulldown-menus.
  81. Only the pulldown-menus are in english, all other parts in german.
  82. I need HELP from foreign users to translate all dialogboxes, elements,
  83. cations, anions and the README.DOC.
  84. It isn't easy to translate chemical words/expressions, sorry. If you
  85. like, send me a list of translations/corrections. 
  86. At moment a english and swedish version is planned, but Laborant ST is
  87. a program for all languages (please, send me complet translations).
  88.  
  89. 1. Rename LABORANT.DAT in GERMAN.DAT 
  90. 2. Rename ENGLISH.DAT in LABORANT.DAT, ready.
  91.  
  92. All .DAT-Files are RCS-menus. If you are a professional programmer you
  93. can change ENGLISH.DAT in your own language. 
  94.  
  95. 1.  Make a duplicate of ENGLISH.DAT, named OWN.RSC
  96. 2.  Load ATARI-RCS (Resource Construction Set)
  97. 3.  Load OWN.RSC in RCS, ignore error-message and click OK
  98. 4.  Double-click on ?-TREE and choose MENU-button,OK  
  99. 5.  Double-click on MENU
  100. 6.  Choose rename-menu-parts with double-click
  101. 7.  Change name in your language, OK
  102. 8.  After all, test every entry on correct length (enough spaces ?)
  103. 9.  Leave RCS, with 2 clicks on window-closer and QUIT
  104. 10. Please send me your version (named for example FRENCH.DAT)
  105. 11. Erase OWN.H and OWN.DEF-files (unnecessary)
  106. 12. Rename LABORANT.DAT in GERMAN.DAT
  107. 13. Rename OWN.RSC in LABORANT.DAT
  108.  
  109. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  110.         Meaning of the file SWEDISH.DAT / Einsatz von SWEDISH.DAT
  111.  
  112. SWEDISH.DAT (Pull-down-menus in swedish language, program in german)
  113.  
  114. Install: look at 'Meaning of ENGLISH.DAT'
  115.  
  116. 1. Rename LABORANT.DAT in GERMAN.DAT 
  117. 2. Rename SWEDISH.DAT in LABORANT.DAT, ready.
  118.  
  119.            *** Special thanks for swedish translation to : ***
  120.  
  121.           Tasso Miliotis, Möllegatan 1, S-28063 Sibbhuit, Sweden
  122.  
  123.      (At the moment we are working on a swedish full-translation)
  124. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  125.  
  126. Momentan liegt Laborant ST noch in einer deutschen Fassung vor. Die
  127. Datei ENGLISH.DAT erlaubt es bereits englische Menüs zu benutzen, wäh-
  128. rend der Rest von Laborant ST noch in Deutsch vorliegt. Laborant ST
  129. soll aber in Englisch und in Schwedisch übersetzt werden. Ich bit-
  130. te alle Interessenten an speziellen Sprachanpassungen, mir bei der Über-
  131. setzung in landesspezifische Begriffe zu helfen.   
  132.  
  133. 1. LABORANT.DAT in GERMAN.DAT umbenennen
  134. 2. ENGLISH.DAT in LABORANT.DAT umbenennen, fertig.
  135.  
  136. Das gleiche gilt für Schwedisch:
  137.  
  138. 1. LABORANT.DAT in GERMAN.DAT umbenennen
  139. 2. SWEDISH.DAT in LABORANT.DAT umbenennen, fertig.
  140.  
  141. --------------------------------------------------------------------------
  142.     Menu-files for other languages / Menüfiles in folgenden Sprachen
  143.  
  144. I search menu-translations for :
  145.  
  146. 1. Spanish
  147. 2. French
  148. 3. Dutch
  149. 4. Italian
  150. 5. other scandinavian languages
  151. 6. Portugese
  152. 7. Greek
  153.    etc.
  154.  
  155. Ich suche weitere Menü-Übersetzungen für :
  156.  
  157. 1. Spanisch
  158. 2. Französisch
  159. 3. Holländisch
  160. 4. Italienisch
  161. 5. Andere skandinavische Sprachen
  162. 6. Portugiesisch
  163. 7. Griechisch
  164.    uva.
  165.  
  166. ****************************************************************************
  167. ***************************************************************************  
  168.  
  169.                             Bedienung
  170.  
  171. Ich möchte nun die Feinheiten von Laborant ST erklären, im Folgenden
  172. werden die einzelnen Menüpunkte der Reihe nach besprochen.
  173.  
  174.  
  175. Titel DESK:
  176.  
  177. Menü Laborant ST :
  178.  
  179. Dies ist ein Informationsbox und erklärt in welcher Programmiersprache
  180. Laborant ST geschrieben wurde, aus wieviel Zeilen Quelltext das Pro-
  181. gramm besteht und das aktuelle Entwicklungsdatum.
  182.  
  183. **************************************************************************
  184.  
  185. Titel DATEI :
  186.  
  187. Menü Lade Meßwerte
  188.  
  189. Mit dieser Option kann man gespeicherte Meßwerte laden und mit den Funk-
  190. tionen des Menüs Fehlerrechnung auswerten. Meßwertdateien tragen die
  191. Datei-Extension .MSW.
  192.  
  193. 2 Beispiel-Dateien : BEISPIEL.MSW und LINEARRG.MSW sind mit auf der
  194.                      Diskette
  195.  
  196. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  197.  
  198. Menü Speichern Meßwerte
  199.  
  200. Mit dieser Option können Sie Ihre eingegebenen Meßwerte abspeichern, be-
  201. achten Sie, das die Meßwert-Dateien mit .MSW enden.
  202.  
  203. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  204.  
  205. Menü Lineare Regression speichern
  206.  
  207.      Ordnet Ihren X-Werte, die ausgeglichenen Y-Werten zu und speichert
  208.      diese auf dem Laufwerk ab. Meßwertdateien bitte immer mit .MSW 
  209.      enden lassen. Die originalen Y-Werte bleiben erhalten.
  210.  
  211.      Falls Sie ein DIF-Format erzeugen möchten, müssen Sie erst mit 'Lineare
  212.      Regression' abspeichern, dann 'Meßwerte laden' und diese mit dann 
  213.      'Speichern DIF-Format' für Programme, wie Logistix ST aufbereiten.
  214.  
  215. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  216.  
  217. Menü Speichern DIF-Format
  218.  
  219. Dieser Menüpunkt ist einer der gewaltigsten Funktionen von Laborant ST.
  220. Das DIF-Format (Data Interchange Format) erlaubt den Austausch von Meß-
  221. werten mit anderen Programmen.
  222.  
  223. Diese Programme sind z.B. Logistix ST, dbMan 3.0, Kuma-Spread3,
  224.                           LDW Power Calc, Lotus 1-2-3 uvm.
  225.  
  226. Laborant ST verfügt selber über keine Routinen zur Darstellung von
  227. Meßwerten, dies ist nicht unbedingt ein Nachteil. Laborant ST geht hier
  228. neue Wege. Mit DIF-Format können nun z.B. Tabellenkalkulationsprogramme
  229. wie LOGISTIX ST die Meßwerte lesen. Besonders Logistix ST hat excellen-
  230. te Graphikmöglichkeiten für Plotter und Drucker, um die Ereignisse zu
  231. präsentieren.
  232.  
  233. Grundsätzlich werden die Daten im Spaltenformat übergeben, d.h.
  234.  
  235. In Spalte A stehen die X-Werte und in Spalte B die Y-Werte. Beachte,
  236. auch bei 1-dim. Feldern werden die Y-Werte (als 0) mit übertragen, man
  237. läßt sie dann bei der Auswertung einfach außer acht.
  238.  
  239. DIF-Dateien haben immer die Endung .DIF !
  240.  
  241. Eine Beispieldatei BEISPIEL.DIF ist mit auf der Diskette.
  242.  
  243. In Version 1.20 wurde die DIF-Routine weiter optimiert, besonders
  244. auf Diskettenspeicherbedarf und Logistix ST-Anpassung.
  245.  
  246. DIF-Dateien können grundsätzlich auch von IBM-kompatiblen Rechner mit
  247. Programmen wie Logistix 1.2 oder LOTUS 1-2-3 gelesen werden. Wenn man
  248. noch nicht das TOS 1.4-Betriebssystem besitzt, sollte man wie folgt
  249. vorgehen.
  250.  
  251.   1. Diskette auf IBM-PC mit FORMAT A: formatieren oder mit PC-Ditto
  252.      (IBM-Emulator) und FORMAT A:. 
  253.      FORMAT.COM ist ein eigenständiges Programm beim PC, eigentlich auf
  254.      jeder MS-DOS-Betriebssystem-Diskette
  255.    
  256.   2. ST mit Laborant ST und entsprechenden Meßwerten in Betrieb setzen
  257.  
  258.   3. Diskette 3 1/2-Zoll- oder 5 1/4 Zoll (bei externen ST-Laufwerk)
  259.      einfach ins ST-Laufwerk einlegen. Daten mit 'Speichern im DIF-For-
  260.      mat' auf Diskette abspeichern.
  261.  
  262.   4. Nun sollte z.B. Logistix PC diese Diskette problemlos lesen können.
  263.  
  264. Datei in Logistix einladen :
  265.  
  266. Folgende Tasten drücken :
  267.  
  268. 1. /                  * bedeutet Befehl anrufen
  269. 2. L                  * laden
  270. 3. D                  * DIF-Format
  271. 4. BEISPIEL.DIF       * BEISPIEL.DIF einladen
  272.  
  273. Sollten Sie Besitzer des neuen TOS 1.4 von ATARI sein (wenn nicht, 
  274. schnellstens ROM's besorgen (150 DM)) benutzen Sie einfach die ST-For-
  275. matierroutine (einseitig), sie wurde dem PC-Format angeglichen. Nun
  276. können Sie problemlos Ihre ST-Datendiskette in einen PC einlegen und
  277. dort Ihre Daten graphisch aufarbeiten.
  278.  
  279. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  280.  
  281. Menü Speichern für Texteditor
  282.  
  283. Ab der Version 1.20 kann Laborant ST auch Messwertausgaben für Textverar-
  284. beitungsprogramme erzeugen, d.h. man kann nun Messwerte problemlos in
  285. eigene Dokumentationen übernehmen.
  286.  
  287. Texte liegen im ASCII-Format vor und Dateien haben die Endung .TXT
  288.  
  289. Laborant ST kann 2 Formate erzeugen :
  290.  
  291.   1. Tempus-Format : Text kann von Tempus problemlos eingelesen werden
  292.  
  293.   2. Datei mit Extra-CR : Das Format gleicht dem Tempus-Format, nur wird
  294.      hier hinter jeder Textzeile ein zusätzliches Carriage-Return ange-
  295.      hängt, manche Textprogramme verlangen dies.
  296.  
  297. X und Y-Werte werden spaltenweise ausgegeben.
  298. Nun sollte es möglich sein, sich problemlos die Messwerte in eigene
  299. Texte einzubinden ('mergen').
  300.  
  301. Anmerkung: TEMPUS 2.05 (Texteditor der Firma CCD-Beyelstein)
  302.  
  303. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  304.  
  305. Menü Lade Gleichung
  306.  
  307. Im vielen Labors gibt es eine Reihe von Standardgleichungen, die immer
  308. wieder vorkommen. Diese Gleichungen kann als Datei ablegen. Jede Gleichung
  309. ist eine eigene Datei, man sollte sich also nur die wichtigsten Gleichun-
  310. gen auf Diskette/Festplatte ablegen, um die Übersicht zu behalten.
  311. Die geladenen Gleichungen werden solange wieder eingespiegelt bis man
  312. sie mit dem Menü Definiere Gleichung mit ESC löscht.
  313.  
  314. Gleichungs-Dateien haben immer die Endung .EQU
  315.  
  316. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  317.  
  318. Menü Speicher Gleichung
  319.  
  320. Hier können eigene Gleichungen abgespeichert werden, sie müssen allerdings
  321. vorher mit Definiere Gleichung definiert worden sein, sonst weigert sich
  322. das Programm eine Gleichungs-Datei anzulegen.
  323.  
  324. Gleichungs-Dateien haben immer die Endung .EQU
  325.  
  326. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  327. Menü Program designed by
  328.  
  329. Info, welcher Stratege dieses Programm verbrochen hat.
  330.  
  331. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  332.  
  333. Menü QUIT
  334.  
  335. Dieses Menü dient zum Verlassen des Programms.
  336.  
  337. Beim alten ROM-TOS 6.2.86 tritt manchmal ein Systemhänger bei QUIT auf,
  338. dies muß ein TOS-Fehler sein, trotz aller Bemühungen ist dieser Fehler
  339. bisher nicht zu tilgen (da QUIT, die unwichtigste Routine in Laborant
  340. ST ist, sei mir das verziehen). Diese Fehler treten nicht beim Blitter-
  341. TOS und TOS 1.4 auf (Also schnellstens neue TOS 1.4-ROM's besorgen).
  342.  
  343. QUIT kann auch übers Fenster ausgelöst werden, einfach links oben den
  344. Fenster-Closer anklicken.
  345.  
  346. *************************************************************************
  347.  
  348. Titel GLEICHUNG :
  349.  
  350. Menü Molmasse :
  351.  
  352. Hier kann die Molmasse jeder Formel bestimmt werden, Tabellenwerke werden
  353. somit überflüssig. Welche Formeltypen erlaubt sind, steht im Menü Informa-
  354. tionen unter Formel-Struktur.
  355.  
  356. Einfach entsprechende Formel eingeben z.B. : Na2CO3 und in Echtzeit 
  357. wird die Molmasse ausgegeben
  358.  
  359. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  360.  
  361. Menü : Mengen-Berechnung
  362.  
  363. Mit diesen Menü kann man jede Formel in seine Elementanteile zerlegen, d.h.
  364. man gibt die Formel, die Menge der Substanz und die Reinheit ein, daraus
  365. berechnet diese Funktion die Mengeanteile bzw. Molanteile der einzelnen
  366. Elemente.
  367.  
  368. Beispiel: CaSO4  1000g  Reinheit:99%
  369.  
  370.           Ca = 291.45 g
  371.           S  = 233.16 g
  372.           O  = 465.38 g
  373.  
  374. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  375.  
  376. Menü Molmasse/Menge/Prozent
  377.  
  378. Neben der Menge gibt diese Funktion auch die einzelnen Elementanteile in
  379. Prozent aus.
  380.  
  381. Beispiel: s. Mengenberechnung
  382.  
  383.           CaSO4
  384.  
  385.           Ca = 29.44 %
  386.           S  = 23.55 %
  387.           O  = 47.01 %
  388.  
  389. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  390.  
  391. Menü Definiere Gleichung :
  392.  
  393. Dieser Menüpunkt ist einer der Nützlichsten. Normalerweise müßte man jede
  394. Gleichung neu eingeben, wenn man eine Mengenbestimmung durchführt. Da aber
  395. im Labor immer mehrere Analysen gleichzeitig laufen, geht einem das lau-
  396. fende Eintippen der selben Gleichung 'verdammt auf den Keks'. Mit Defi-
  397. niere Gleichung ist es nun möglich eine Gleichung festzulegen. Sie wird
  398. automatisch bei jeder Gleichungsmengen-Berechnung eingespiegelt. Möchte man
  399. die Gleichung wieder loswerden, ruft man Definiere Gleichung auf und drückt
  400. nacheinander ESC und RETURN.
  401.  
  402. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  403.  
  404. Menü Mengen in Gleichungen
  405.  
  406. Diese Funktion ist sehr interessant, mit ihr kann man Reaktionen sehr gut 
  407. auswerten.
  408.  
  409. Neu an dieser Funktion ist der Begriff 'Der wesentlichen Gleichung' :
  410.  
  411. In sehr vielen Fällen braucht man nicht die ganze Reaktionsgleichung,
  412. sondern nur Teile. Diese Funktion prüft nicht, ob die Gleichung vollstän-
  413. dig ist oder ob eine Formel vollständig ist. Sie möchte, daß man sich auf
  414. das Wesentliche konzentriert.
  415.  
  416. Beispiele : Gravimetrie SO4-Bestimmung
  417.  
  418. Gleichungsfragment :    1.  BaSO4 = Ba + SO4 oder
  419.                         2.  BaSO4 = SO4
  420.  
  421. Man gibt die Menge an Bariumsulfat und erhält den Sulfat-Anteil, wer auch
  422. den Ba-Gehalt haben möchte, kann ja die 1.Gleichung eingeben. Sicherlich
  423. ist die wesentliche Gleichung eigentlich Frevel (Gleichungen sind ja auf
  424. beiden Seiten gleich), aber trotzdem ist diese Form enorm effektiv.
  425.  
  426. Weitere Beispiele :
  427.  
  428. Na2CO3 = CO2
  429. Na2CO3 + H2SO4 = SO4 + H2O + CO2
  430.  
  431. Natürlich kann man auch vollständige Gleichungen eingeben, wenn sein muß
  432. z.B. :
  433.  
  434. As2S3 + 14NaNO3 + 6Na2CO3 = 2Na3AsO4 + 3Na2SO4 + 14NaNO2 + 6CO2
  435.  
  436. Man wählt nun eine der Verbindungen aus, die man gemessen hat und schon
  437. kennt man alle anderen Mengenanteile.
  438.  
  439. Beispiel :
  440.  
  441. Aber vielleicht interessiert einen nur der Arsenatanteil und man kennt
  442. die Menge an Na3AsO4
  443.  
  444. Gleichungs-Eingabe                : Na3AsO4 = AsO4   (Einfach, nicht wahr)
  445. Nummer der bekannten Verbindung   : 1
  446. Menge                             : 500
  447. Reinheit                          : 100
  448.  
  449. Ergebnis:
  450.  
  451. 500 mg/g Na3AsO4 enthalten 333.55 mg/g AsO4
  452.  
  453. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  454.  
  455. Menü Titration auswerten
  456.  
  457. Die Titrationsauswertung spielt im Labor eine sehr große Rolle, deshalb
  458. wurde sie auch in Laborant ST eingebaut. Diese Routine kann eine ganze
  459. Menge Rechnerei bei Direkttitrationen sparen.
  460.  
  461. Merke : Den Titrationsscanner interessiert die Formel des Titrators über-
  462.         haupt nicht ! Wichtig sind nur die Formel des Titranden und das
  463.         Verhältnis zwischen Titrand und Titrator.
  464.  
  465.         Beispiel : Redoxtitration
  466.  
  467.         Oxalat / Oxalsäurebestimmung durch KMnO4
  468.  
  469.         Folgende Schreibweisen sind möglich, hier sehen Sie den Vorteil
  470.         der wesentlichen Gleichung :
  471.  
  472. 1.      2MnO4 + 5C2O4 + 16H = 2Mn + 10CO2 + 8 H2O
  473. 2.      2MnO4 + 5C2O4 = 2Mn
  474. 3.      2MnO4 = 5C2O4   (Oxalat-Best.)
  475. 4.      2MnO4 = 5H2C2O4 (Oxalsäure-Best.)
  476. 5.      2X    = 5C2O4   (Oxalat-Best. Titrator ist egal)
  477.  
  478. Sie sehen die Gleichung ist auf ein Minimum zusammen geschrumpft. Wichtig
  479. ist, das Gleichheitszeichen muß vorhanden sein, der Titrand muß klar als
  480. Formel definiert sein und die Mengenverhältnisse ( hier 2 u. 5) müssen an-
  481. gegeben werden !
  482.  
  483. Was hat es für Vorteile, den Titrator überhaupt in seiner Formel nicht zu
  484. beachten ? Dies spart 1. Tippaufwand und hat unschätzbare Vorteile bei
  485. Komplextitrationen. Normalerweise prüft der Formelscanner bei der Gleichungs-
  486. analyse jede Formel auf Korrektheit, im Fall der Titration wird aber die
  487. Titratorformel von der Prüfung ausgenommen und nur deren Faktor mit über-
  488. nommen.
  489.  
  490. Beispiel: Titrator: 2KMnO4 oder 2X sind gleichwertig, nur der Faktor 2 
  491.                     wird übernommen.
  492.  
  493. Für den Titrator gilt nur die Einschränkung, er muß aus einem zusammenhän-
  494. genden Wort bestehen und keine Leer-/Plus oder Gleichheits-Zeichen enthal-
  495. ten !!
  496.  
  497. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         
  498. Wichtig, ein Titrand namens EDTA usw. wird immer abgelehnt, dies gilt nur
  499. für den Titrator !
  500.  
  501. ! Titranden-Namen dürfen nur Elementkombinationen enthalten !
  502.  
  503. Beispiel: Titrand: 5C2O4 ist ein korrekter Titrand
  504.                    5X    ist falsch !,
  505.                          weil der Formelscanner den Titranden zur Berech-
  506.                          nung auswerten muß !
  507.  
  508. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  509.  
  510. Beispiel : Calciumbestimmung mit Titriplex III und Calconcarbonsäure
  511.            als Indikator
  512.  
  513.            einfach:  TitriplexIII = Ca      (Titrator muß ein Wort sein !)            
  514.            oder      T3 = Ca
  515.  
  516. oder Titration mit EDTA z.B. Mg-Bestimmung
  517.  
  518.            einfach: EDTA = Mg
  519.  
  520. Easy, oder ?
  521.  
  522. Anmerkung: TitriplexIII ist ein Warenzeichen der Firma Merck, Darmstadt
  523.  
  524. ###########################################################################
  525.                        Titrationen eingeben
  526.  
  527. 1. Gleichung definieren (s.o.)
  528.  
  529. 2. Anzahl der Titrationen eingeben (z.B. 3 Titrationen durchgeführt)
  530.  
  531. 3. Nummer des Titrators angeben (s. Nummer neben Formeln)
  532.  
  533. 4. Molarität des Titrators in mol/l angeben
  534.  
  535. 5. Titer (Faktor) der Maßlösung angeben
  536.  
  537. 6. Nummer des Titranden angeben (s. Nummer neben Formeln)
  538.  
  539. 7. ml titriertes Volumen eingeben (je nach Versuchsanzahl)
  540.  
  541. 8. Vorlage (Titrand) in ml oder Gramm eingeben :
  542.  
  543.    1. ml bedeutet z.B. die Vorlage enthält 20 ml Titrand-Lösung
  544.       Ausgegeben werden dann die Menge der Substanz in der Vorlage
  545.       und die Stärke der Lösung in mol/l.
  546.  
  547.    2. Gramm bedeutet z.B. Vorlage wiegt  0.160 g
  548.       Ausgegeben werden dann die Menge der Substanz in der Vorlage
  549.       und die Gewichtsprozente der Vorlage. Mit dieser Funktion
  550.       kann man die Reinheit titrierter Stoffe bestimmen, d.h. z.B.
  551.       man löst eine gewisse Menge Substanz (diese Menge ist gefragt)
  552.       mit einem Lösungsmittel auf und bekommt den Gewicht-%-Anteil
  553.       ausgegeben.
  554.  
  555. Außerdem wird noch das arithmetisches Mittel und die Standardabweichung
  556. bei mehreren Versuchen ausgegeben.
  557.  
  558. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  559.                          Beispiel- Titration
  560.  
  561. Der Faktor einer 0.1m HCl soll mit einer 0.1m NaOH (F= 0.987) festge-
  562. stellt werden.
  563.  
  564. 1.) Gleichungseingabe :          NaOH + HCl = NaCl + H2O
  565.                           oder   NaOH = HCl
  566.  
  567. 2.) Anzahl der durchgeführten Titrationen : 3
  568.  
  569. 3.) Nummer des Titrators eingeben         : 1
  570.  
  571. 4.) Molarität des Titrators eingeben      : 0.1
  572.  
  573. 5.) Titer (Faktor) des Titrators          : 0.987
  574.  
  575. 6.) Nummer des Titranden                  : 2
  576.  
  577. 7.) 1. titriertes Volumen in ml           : 14.4
  578.     2. titriertes Volumen in ml           : 14.3
  579.     3. titriertes Volumen in ml           : 14.3
  580.  
  581. 8.) Vorlage in ml oder Gramm              : ml gewählt
  582.  
  583. 9.) ml der Vorlage (Titrand)              : 20
  584.  
  585.                      Ergebnis der Titration
  586.  
  587. Gleichung : NaOH = HCl
  588.  
  589. Titrator  : 0.987M NaOH       Vorlage: 20 ml HCl
  590.  
  591. 1.         52.50 mg   und   0.0720 mol/l HCl
  592. 2.         52.14 mg   und   0.0715 mol/l HCl
  593. 3.         52.14 mg   und   0.0715 mol/l HCl
  594.  
  595. Mittelwert 52.26 mg   und   0.0717 mol/l HCl
  596.  
  597. Std.Abw.    0.21 mg   und   0.0003 mol/l HCl
  598.  
  599.  
  600. " Da saust doch der alte Taschenrechner-Knecht in die Abseite "
  601.  
  602. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  603.  
  604. Menü Empirische Formel :
  605.  
  606. Mit der empirischen Formel kann man die Verhältnisse der Elemente bzw.
  607. Verbindunganteile einer Verbindung rekonstruieren.
  608.  
  609. Beispiele : Verbindung enthält 56 mg Natrium und 32,1 mg S, wie könnte
  610.             die Summenformel lauten.
  611.  
  612.             möglich ist auch z.B.
  613.             Analyse enthielt : 187.5 mg CaO und 82.5 mg CO2, wie steht
  614.             es mit den Verhältnissen der beiden Anteile
  615.  
  616.             oder ein Eisenoxid wurde gefunden, ist es FeO oder Fe2O3
  617.             uvm.
  618.  
  619. Sollten nur die Prozentgehalte der Verbindungen bekannt sein, so können
  620. Sie diese einfach statt der Mengeneingabe eintippen, dies ändert das Er-
  621. gebnis nicht.
  622.  
  623. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  624.  
  625. Menü Lineares Gleichungssystem lösen (nach Gauss-Jordan)
  626.  
  627. Mit diesen Programm können Sie lineare Gleichungssysteme bis zu 9
  628. Unbekannten lösen. Dazu wird die Koeffizientenmatrix A eingegeben.
  629. Das Programm gibt dann die Lösung aus, falls das Gleichungssystem
  630. eindeutig zu lösen ist.
  631.  
  632. Beispiel :  5x1 + 3x2 = 27
  633.             2x1 + 6x2 = 30
  634.  
  635. In Koeffizienten-Schreibweise :
  636.       
  637.             A(1,1)x1 + A(1,2)x2 = B(1)
  638.             A(2,1)x1 + A(2,2)x2 = B(2)
  639.  
  640. Laborant ST liest die Koeffizienten immer zeilenweise ein, d.h. hier z.B.:
  641.  
  642. A(1,1), A(1,2), B(1), A(2,1), A(2,2), B(2)
  643.  
  644. Sie müssen jeweils die entsprechenden Koeffizienten eingeben, d.h. hier z.B. :
  645.  
  646. für A(1,1) eine 5,
  647. für A(1,2) eine 3, 
  648. für B(1)   eine 27
  649. usw.
  650.  
  651. Lösung (in diesem Beispiel) :
  652.  
  653.        x1 = 3    
  654.        x2 = 4
  655.  
  656. Hat ein lineares Gleichungssystem keine eindeutigen realen Lösungen, so
  657. wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
  658.  
  659. ****************************************************************************
  660.  
  661. Titel Umr1 (Umrechnungen 1)
  662.  
  663. Die Umrechnungen werden kurz an einen Beispiel erläutert, um sich vom
  664. Nutzen der Umrechnung ein Bild zu machen.
  665.  
  666. Teilweise tauchen Bezeichnungen wie mol/mmol oder g/mg auf, dies soll Sie 
  667. nicht verwirren. Dies zeigt nur an, daß man das Ergebnis entweder als mol
  668. oder mmol usw. auffassen kann, dies hängt z.B. davon ab, ob man seine Ein-
  669. gabewerte als mol oder mmol auffasst. Dies spart auf jedenfall die Ein-
  670. heitenwahl bei jeder Eingabe. Allerdings muß sich der Benutzer im Klaren
  671. sein, welche Einheit als Endergebnis zu erwarten ist, dies dürfte aber
  672. keine Schwierigkeiten machen.
  673.  
  674. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  675.  
  676. Menü Menge in Mol umrechnen
  677.  
  678. Beispiel : Sie haben 700 mg Na2SO4, wieviel mmol sind das ?
  679.  
  680. Eingabe:   Formel   : Na2SO4
  681.            Menge    : 700
  682.            Ergebnis : 4.928 mmol 
  683.  
  684. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  685.  
  686. Menü Mol in Menge umrechnen
  687.  
  688. Beispiel : Sie haben 1.25 mol NaCl, wieviel g NaCl sind das ?
  689.  
  690. Eingabe:   Formel      : NaCl
  691.            Anzahl Mole : 1.25
  692.            Ergebnis    : 73.05 g 
  693.  
  694. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  695.  
  696. Menü Mischungskreuz aufstellen
  697.  
  698. Beispiel : Sie möchten 2500 ml 44% NaCl-Lösung herstellen, haben aber nur
  699.            eine 35% NaCl-Lsg. und eine 60% NaCl-Lsg.. Wieviel müssen Sie
  700.            von der 60% und 35%-Lsg zusammenmixen, damit Ihre Wunschlösung
  701.            entsteht ?
  702.  
  703. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  704.  
  705. Menü Maßlösung aus Urtiter herstellen
  706.  
  707. Urtitersubtanzen sind Verbindungen, die sich auch nach längerer Lagerung
  708. nicht chemisch verändern und somit eine konstante Reinheit aufweisen.
  709.  
  710. Beispiel: Man möchte 500 ml einer 0.5 mol Na2C2O4-Lösung herstellen
  711.  
  712. Eingabe:   Formel                : Na2C2O4
  713.            Molarität             : 0.5
  714.            Volumen der Lösung ml : 500 
  715.            Ergebnis              : 33.5 Na2C2O4 einwiegen  
  716.  
  717. Natürlich kann man mit dieser Funktion jede Lösung mischen, Voraussetzung
  718. sind die 100% Reinheit der Verbindung. Handelt es sich um eine technisch
  719. reine Substanz muß entsprechend mehr eingewogen werden.
  720.  
  721. z.B NaCl mit 99% Reinheit
  722.  
  723. 1 Liter 1 molare NaCl-Lösung benötigt 58.4428 g NaCl (100%).
  724. Wir haben aber nur 99% reines NaCl, daraus folgt :
  725.  
  726.              58.4428 g
  727.  Einwaage = -----------  = 59.0331 g sind einzuwiegen
  728.               0.99
  729.  
  730.  
  731. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  732.  
  733. Menü Massenanteil in Volumenkonzentration umrechnen
  734.  
  735.      Welche Volumenkonzentration hat die Lösung Methanol in Wasser mit
  736.      einem (w(CH3OH) = 20%) Massenanteil Methanol  ?         
  737.  
  738. Beispieleingabe :
  739.  
  740. Eingabe :  %-Gehalt der Lösung    : 12
  741.            Dichte der Lösung g/ml : 1.2 
  742.            Dichte der Verbindung  : 1.4
  743.            Ergebnis               : 10.29%
  744.  
  745. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  746.  
  747. Menü Volumenkonzentration in Massenanteil umrechnen
  748.  
  749. Fragestellung:
  750.  
  751.           Welchem Massenanteil hat eine 45 Vol.% Methanol ?
  752.  
  753. Beispieleingabe:
  754.  
  755. Eingabe:   %-Gehalt der Lösung     : 12
  756.            Dichte der Lösung  g/ml : 1.2
  757.            Dichte der Subtanz g/ml : 1.4
  758.            Ergebnis                : 14.00 %
  759.  
  760. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  761.  
  762. Menü Lösung herstellen mit gefordertem Massenanteil und geforderter Masse
  763.      der Lösung
  764.  
  765. Fragestellung :
  766.  
  767.      Wieviel Gramm NaCl und wieviel Gramm Wasser werden zur Herstellung
  768.      von 500 g 7.8% NaCl-Lösung benötigt ?
  769.  
  770. Beispieleingabe:
  771.  
  772. Eingabe:  %-Gehalt der Lösung      : 7.8
  773.           g herzustellender Lösung : 500
  774.           Ergebnis                 : 461  g Lösungsmittel
  775.                                      39   g NaCl
  776.  
  777. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  778.  
  779. Menü Herstellen von Lösungen eines geforderten Massenanteiles der gelös-
  780.      ten Komponente bei vorgegebenem Volumen der Lösung
  781.  
  782. Fragestellung :
  783.  
  784.      Es sollen 3000 ml 12%-NaOH herstellt werden. Wieviel g NaOH und
  785.      wieviel g Lösungsmittel braucht man ?
  786.      Wichtig, Ihnen muß die Dichte der Lösung bekannt sein.
  787.  
  788. Beispieleingabe:
  789.  
  790. Eingabe : %-Gehalt der Lösung                    : 12
  791.           Dichte der herzustellenden Lösung g/ml : 1.1309 
  792.           ml der herzustellenden Lösung          : 3000
  793.           Ergebnis                               : 407.1  g NaOH
  794.                                                    2985.6 g H2O
  795.  
  796. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  797.  
  798. Menü Herstellen von Lösungen einer geforderten Volumenkonzentration der
  799.      gelösten Komponente und gefordertem Volumen der Lösung
  800.  
  801.      Wieviel ml Methanol und wieviel ml Wasser braucht man zum Herstellen
  802.      von 500 ml einer 46 Vol% Methanol-Lösung ?
  803.  
  804.      Dichte von reinem Methanol und Dichte von 46%-Methanol müssen bekannt
  805.      sein.
  806.  
  807. Beispieleingabe:
  808.  
  809. Eingabe :  %-Gehalt der Lösung                   : 46%
  810.            Dichte der herzustellnden Lösung g/ml : 0.9389
  811.            Dichte der reinen Verbindung     g/ml : 0.7968
  812.            Dichte des Lösungsmittels             : 1        (H2O)
  813.            ml der herzustellenden Lösung         : 500
  814.            Ergebnis                              : 230   ml Methanol
  815.                                                    286.7 ml Lösungsmittel
  816.           
  817. ****************************************************************************
  818.  
  819. Titel Umr2 (Umrechnungen 2)
  820.  
  821.  
  822. Menü Massenanteil an gelöstem Stoff
  823.  
  824.      Beispiel : 1200g Natronlauge enthalten 150g NaOH, welchen Massen-
  825.                 anteil an NaOH hat die Lösung ?
  826.  
  827. Beispieleingabe:
  828.  
  829. Eingabe:    Masse der Lösung in g : 1200
  830.             Masse gelöster Stoff  : 150
  831.             Ergebnis              : Massenanteil = 15%
  832.                                     Masse Lösungmittel = 1050 g
  833.  
  834. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  835.  
  836. Menü Massenanteil an gelöstem Stoff und Lösungsmittel
  837.  
  838.      Beispiel: Wieviel Gramm Na2CO3 und wieviel Gramm Lösungsmittel ist
  839.                in 500g 20% Na2CO3-Lösung enthalten ?
  840.  
  841. Beispieleingabe:
  842.  
  843. Eingabe:   %-Gehalt der Lösung         : 20
  844.            Gesamtmasse der Lösung in g : 500
  845.            Ergebnis                    : 100 g Na2CO3
  846.                                          400 g Lösungsmittel
  847.  
  848. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  849.  
  850. Menü Herstellen wäßriger Lösungen bei Einwaagen kristallwasserhaltiger
  851.      Stoffe
  852.  
  853.      Beispiel: Wieviel Gramm N2CO3*10H2O benötigt man zur Herstellung
  854.                von 750g 5% Na2CO3-Lösung ?
  855.  
  856. Beispieleingabe:
  857.  
  858. Eingabe:   Formel              : Na2CO3*10H2O
  859.            %-Gehalt der Lösung : 5
  860.            Ergebnis            : 101.24 g Na2CO3*10H2O
  861.                                  648.76 g Wasser
  862.  
  863. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  864.  
  865. Menü Berechnen der Masse Stoff bei vorgegebenem Volumen der Lösung
  866.  
  867.      Beispiel: Wieviel Gramm HNO3 sind in 370 ml 8%iger HNO3 enthalten ?
  868.  
  869.      Die Dichte von 8% HNO3 muß bekannt sein.
  870.  
  871. Beispieleingabe:
  872.  
  873. Eingabe :  %-Gehalt der Lösung    : 8
  874.            Dichte der Lösung g/ml : 1.0427
  875.            ml der Lösung          : 370
  876.            Ergebnis               : 30.86 HNO3 (r.S.)
  877.  
  878. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  879.  
  880. Menü Massenanteil -> Molarität
  881.  
  882.      Beispiel: Wieviel molar ist eine 10% KNO3-Lösung ?
  883.                Dichte der Lösung muß bekannt sein.
  884.  
  885. Beispieleingabe:
  886.  
  887. Eingabe :  Formel                  : KNO3
  888.            %-Gehalt der Lösung     : 10
  889.            Dichte der Lösung g/ml  : 1.0627 
  890.            Ergebnis                : 1.051 mol
  891.  
  892. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  893.  
  894. Menü Molarität ->  Massenanteil
  895.  
  896.      Beispiel : Wieviel g NaCl sind in 400 ml 0.6 mol NaCl-Lösung enthalten ?
  897.  
  898. Eingabe: Formel / Molarität / ml der Lösung
  899.  
  900. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  901.  
  902. Menü Berechne Molalität / Molarität
  903.  
  904.      Berechnet Molarität und Molalität gleichzeitig
  905.  
  906. Eingabe:  Formel         : KNO3
  907.           Masse Subtanz  : 200 g
  908.           Masse Lsgm.    : 2000 g
  909.           Dichte         : 1.04 g/ml
  910.  
  911. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  912.  
  913. Menü mol reales Gas -> Gasvolumen  (0 Grad, 1013 hPa)
  914.  
  915.      Beispiel : Wieviel Liter Gasvolumen entsprechen 2.5 mol CO2 ?
  916.  
  917. Beachte : z.B. Stickstoff muß als N2 angegeben werden
  918.  
  919. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  920.  
  921. Menü Gasvolumen in mol reales Gas (0 Grad, 1013 hPa)
  922.  
  923.      Beispiel: Wieviel mol NH3 sind 3.5 Liter NH3 ?
  924.  
  925. ****************************************************************************
  926.  
  927. Menü Fehlerrechnung
  928.  
  929. Menü Arithmetisches Mittel
  930.  
  931.      Arithmetisches Mittel aller X-Meßwerte wird berechnet
  932.  
  933. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  934.  
  935. Menü Standardabweichung
  936.  
  937.      Standardabweichung der X-Meßwerte wird berechnet
  938.  
  939. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  940.  
  941. Menü Mittlerer Fehler des Mittelwertes
  942.  
  943.      Vertrauensintervall (Meßgerätegenauigkeit / Wahrscheinlichkeit P) aus-
  944.      wählen (für X-Meßwerte)
  945.      
  946.      P  = 68%, P = 95%, P = 99%
  947.  
  948. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  949.  
  950. Menü Lineare Regression
  951.  
  952.      Berechnet Ausgleichsgerade für Ihre Meßwerte
  953.  
  954.      z.B. f(x) = 4.5x - 6.4
  955.  
  956. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  957.  
  958. Menü Lineare Regression berechnen
  959.  
  960.      Gibt für jeden X-Wert, den abgeglichenen Y-Wert aus.
  961.  
  962. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  963.  
  964. Menü Langrange Interpolation
  965.  
  966.      Interpoliert nicht lineare Meßdaten. X-Wert eingeben und interpo-
  967.      lierte Y-Wert wird ausgegeben.
  968.  
  969. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  970.  
  971. Menü Numerische Integration
  972.  
  973.      Mit diesem Menüpunkt kann die Fläche unter allen Meßwerte bestimmt
  974.      werden. Hierzu sind aber einige Dinge zu beachten :
  975.  
  976.      1. Verboten sind negative Y-Meßwerte und Nulldurchgänge
  977.      2. Abstand b der X-Werte untereinander, muß gleich sein
  978.  
  979.      Beispiel: 7 Meßwerte
  980.      
  981.      Berechnungsverfahren nach Trapez-Formel
  982.  
  983. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  984.  
  985. Menü Meßwerte eingeben
  986.  
  987.      1. Dimension der Meßwerte angeben :
  988.  
  989.         1-dim. = nur X-werte einzugeben
  990.         2-dim. = X und Y-Werte einzugeben
  991.  
  992.      Max. 52 Meßwerte sind erlaubt, d.h. 52 X- und 52 Y-Werte.
  993.  
  994.      Bei Fehleingaben (z.B. Buchstaben) kann der Meßwert korrigiert
  995.      werden oder abgebrochen werden. Beim Abbruch bleiben die vor-
  996.      herigen Meßwerte erhalten !
  997.  
  998. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  999.  
  1000. Menü Zeige Meßwerte
  1001.  
  1002.      Zeigt die eingebenen Meßwerte an, entweder die X-Werte oder die
  1003.      Y-Werte 
  1004.  
  1005. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1006.  
  1007. Menü Korrigiere / Ergänze Meßwerte
  1008.  
  1009.      Auswahl zwischen Korrigieren und Ergänzen :
  1010.      
  1011.      1.Korrigieren:
  1012.  
  1013.      Einfache Korrektur-Routine. Nummer des falschen X- bzw. Y-Wertes
  1014.      angeben und neu eingeben. Mit Drucke Meßwerte / Zeige Meßwerte
  1015.      kann man leicht die Nummer des Meßwerts herausbekommen.
  1016.  
  1017.      Damit man stets die richtige Korrekturnummer weiß, sollte man sich
  1018.      mit 'ZEIGE Messwerte' die Nummer vorher heraussuchen.
  1019.  
  1020.      2.Ergänzen
  1021.  
  1022.      Bei Meßwerteingaben kann es leicht geschehen, daß einmal ein Meß-
  1023.      wert vergessen wurde. In den alten Laborant ST-Versionen mußte man
  1024.      nun alle Meßwerte neu eingeben,. Ab Version 1.21a kann man nun wei-
  1025.      tere Meßwerte anhängen. Das Programm fragt nach der Anzahl der feh-
  1026.      lenden Meßwerte.
  1027.      Die Gesamtanzahl von alten und angehängten Meßwerten darf die Anzahl
  1028.      von 52 Meßwerten nicht überschreiten !
  1029.      Da neue Meßwerte grundsätzlich angehängt werden, kann man mit dem
  1030.      Menüpunkt Sortieren die Reihenfolge wieder in Ordnung bringen.
  1031.  
  1032. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1033.  
  1034. Menü Drucke Meßwerte
  1035.  
  1036.      Druckt eine einfache Liste der Meßwerte aus.
  1037.  
  1038.      In den Vorversionen meldete die Routine sporadische I/O-Fehler, so
  1039.      mußte sie völlig neugeschrieben werden ("PASCAL-USER merke: Ausgaben
  1040.      mit rewrite(output,'LST:') und writeln nie in GEM-Programmen benutzen,
  1041.      stattdessen eigene BIOS(3)-Routine benutzen !" (ROM-TOS 6.2.86))
  1042.  
  1043. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1044.  
  1045. Menü Vertausche X-/Y-Meßwerte
  1046.  
  1047.      Hier kann man die X-/Y-Meßwerte spiegeln, zweitens die Y-Werte
  1048.      den Menüpunkten "Arithmetisches Mittel, Standardabweichung und mitt-
  1049.      lerer Fehler" zu führen. Nochmaliges Vertauschen ergibt wieder die
  1050.      Ursprungs-Meßwerte
  1051.  
  1052. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1053.  
  1054. Menü Sortiere Meßwerte
  1055.  
  1056.      Hier können entweder die X-Werte oder Y-Werte sortiert werden.
  1057.      Bei 2-dim. Meßwerten bleiben jenach Sortierung natürlich die
  1058.      alten X,Y-Paare erhalten.
  1059.  
  1060. ****************************************************************************
  1061.  
  1062. Titel Spezial1
  1063.  
  1064. Menü Elektrochemische Potentiale
  1065.  
  1066.      Hier sind in 4 Übersichten die elektrochemischen Standard-Potentiale
  1067.      der Elemente enthalten. Man kann Tabelle 1 - 4 anwählen und jeweils
  1068.      vorwärts blättern.
  1069.  
  1070. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1071.  
  1072. Menü Dichte anorganischer Lösungsmittel
  1073.  
  1074.      Es gibt am Anfang eine Auswahl zwischen Standardlösungen und
  1075.      speziellen Lösungen
  1076.  
  1077.      1. Standardlösungen :
  1078.  
  1079.         Übersicht über handelsübliche Lösungen in Gewichtprozenten
  1080.         für HCl, H2SO4, HNO3 und H3PO4
  1081.  
  1082.      2. Spezielle Lösungen mit H2O
  1083.  
  1084.         Tabellen für :
  1085.  
  1086.         HCl         (5% - 40%)              NaOH  (5% - 40%)
  1087.         H2SO4       (5% - 100%)             KOH   (5% - 50%)
  1088.         HNO3        (5% - 40%)              NH3   (5% - 30%)
  1089.         H3PO4       (5% - 40%)
  1090.         
  1091. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1092.  
  1093. Menü Dichte organischer Lösungsmittel
  1094.  
  1095.      Es gibt am Anfang eine Auswahl zwischen Standardlösungen und
  1096.      speziellen Lösungen
  1097.  
  1098.      1.Standardlösungen:
  1099.  
  1100.      Tabelle der wichtigsten organischen Lösungsmittel mit den Dichten
  1101.      der reinen Subtanzen
  1102.  
  1103.      2.Spezielle Lösungen mit H2O
  1104.  
  1105.      Tabellen für :
  1106.  
  1107.      Methanol   (5 - 100%)
  1108.      Ethanol    (5 - 100%)
  1109.      1-Propanol (5 - 100%)
  1110.      2-Propanol (5 - 100%)
  1111.      Aceton     (1 - 10%)
  1112.  
  1113. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1114.  
  1115. Menü Dichte mit Pyknometer
  1116.       
  1117.      Mit einem Pyknometer kann man durch auswiegen die Dichte einer
  1118.      Substanz bestimmen. Laborant ST kann Dichte von Flüssigkeiten
  1119.      und Feststoffen mit dieser Methode berechnen.
  1120.  
  1121.      1. Flüssigkeiten :
  1122.  
  1123.      Eingaben:  1. Gewicht Pyknometer leer  (in Gramm)
  1124.                 2. Gewicht Pyknometer + Lösungsmittel
  1125.                 3. Gewicht Pyknometer + gesuchte Flüssigkeit
  1126.                 4. Dichte Lösungsmittel ( hier ist Wasser mit 20
  1127.                    Grad mit einer Dichte von 0.9982 g/ml einge-
  1128.                    spiegelt, dies kann bei Bedarf geändert 
  1129.                    werden (Löschen mit Backspace))
  1130.  
  1131.      2. Feststoffe :
  1132.  
  1133.      Eingaben:  1. Gewicht der Probe  (in Gramm)
  1134.                 2. Gewicht Pyknometer + Lösungsmittel
  1135.                 3. Gewicht Pyknometer + Lösungsmittel + Probe
  1136.                 4. Dichte Lösungsmittel (s.o)
  1137.  
  1138.      Ausgabe : Dichte der Substanz in g/ml
  1139.  
  1140. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1141.  
  1142. Menü Wichtige Spektrallinien
  1143.  
  1144.      Dieses Menü gibt eine Übersicht über die wichtigsten Spektrallinien 
  1145.      bedeutender Elemente in der Flammenspektroskopie aus
  1146.  
  1147. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1148.  
  1149. Menü Einheiten-Umrechnungen
  1150.  
  1151.      Folgende Einheiten-Konvertierungen sind möglich :
  1152.  
  1153.      1.  Kalorien   <-> Joule
  1154.      2.  Fahrenheit <-> Celsius
  1155.      3.  Inch       <-> Meter
  1156.      4.  Pounds     <-> Kilogramm
  1157.      5.  US-Gallons <-> Liter
  1158.  
  1159. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1160.  
  1161. Menü Kryoskopische Konstanten
  1162.  
  1163.      Diese Konstanten werden bei der Gefrierpunkterniedrigung nach Beck-
  1164.      mann und Rast benötigt. 
  1165.  
  1166. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1167.  
  1168. Menü Gefrierpunkterniedrigung
  1169.  
  1170.      Molmassenbestimmung durch Gefrierpunkterniedrigung
  1171.  
  1172.      1) Verfahren nach Beckmann :
  1173.  
  1174.      Messung mit dem Beckmann-Thermometer (relatives Thermometer)
  1175.  
  1176.      Eingaben :
  1177.  
  1178.      1. ml     des Lösungsmittels
  1179.      2. Dichte des Lösungsmittels in g/ml
  1180.      3. Kryoskopische Konstante des Lösungsmittels (s. Menü Kyrospische
  1181.         Konstanten)
  1182.      4. Masse der gelösten Substanz in Gramm
  1183.      5. Thermometer-Skalenteile (Mittelwert) für Lösungsmittel
  1184.      6. Thermometer-Skalenteile (Mittelwert) für Lösung
  1185.      7. Korrekturfaktor des Thermometers 
  1186.         Standardvorgabe: 0.987 (evtl. Änderungen mit Esc-Taste)
  1187.      
  1188.      Ausgabe: bestimmte Molmasse
  1189.  
  1190.  
  1191.      2) Verfahren nach Rast
  1192.  
  1193.      Das Verfahren von Rast basiert auf der hohen Gefrierpunkterniedrigung
  1194.      von Campher C10H16O von 40 Kkg/mol. Es ist relativ einfach, dafür aber
  1195.      nicht so genau, wie das Beckmann-Verfahren 
  1196.  
  1197.      Eingaben :
  1198.  
  1199.      1. Masse des Camphers C10H16O in Gramm eingeben
  1200.      2. Masse der Substanz in Gramm eingeben
  1201.      3. Gemessener Schmelzpunkt des Camphers unter Laborbedingungen
  1202.         (Standardvorgabe 178.7 Grad, evtl. Änderungen mit Esc-Taste)
  1203.      4. Gemessener Schmelzpunkt des Gemisches (Campher+Substanz)
  1204.      
  1205.      Ausgabe: bestimmte Molmasse
  1206.  
  1207. Gewünschte Mittelwerte der Messungen sollten vorher mit dem Menüpunkt
  1208. Arithmetisches Mittel festgestellt werden, besonders bei Rast sind
  1209. Mehrfachmessungen angeraten.
  1210.  
  1211. ****************************************************************************
  1212.  
  1213. Titel Spezial2
  1214.  
  1215. Menü Formel-Identifier
  1216.  
  1217. Dieser Menüpunkt versucht Ihre anorganische Formel zu testen. Er prüft die
  1218. korrekte Wertigkeit, wenn er die Kationen und Anionen identifizieren kann.
  1219. Ob die Verbindung dann energetisch bestehen kann, dazu ist dieses Programm
  1220. nicht da.
  1221.  
  1222. Stellt der Formel-Identifier fest, daß die Formel korrekt aufgestellt
  1223. wurde, so versucht er ihr einen Namen zu geben.
  1224.  
  1225. Testen Sie mal, ob Sie ihn austricksen können, viel Spaß.
  1226.  
  1227. Bedingung ;
  1228. Organische Verbindungen sind über eine Summenformel natürlich nicht iden-
  1229. tifizierbar (z.B. Isometrie).
  1230. Komplexe Verbindungen sind noch nicht vorgesehen.
  1231.  
  1232. In der Version 1.08 werden nun auch die Kristallwasseranteile mit ausgege-
  1233. ben: z.B. Al2(SO4)3*18H20  = Aluminiumsulfat-18-hydrat
  1234.  
  1235. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1236.  
  1237. Menü Formel-Exerciser
  1238.  
  1239. Viele einfache Chemie-Programme besitzen Übungsteile zum Abfragen von
  1240. Elementen, Laborant ST dagegen besitzt eine wesentlich schwierigere Va-
  1241. riante eines anorganischen Übungsprogrammes ('welche natürlich auch sehr
  1242. viel schwieriger zu programmieren war').
  1243.  
  1244. Der Formel-Exerciser ist ein Übungsprogramm der besonderen Art. Per Zu-
  1245. fallsgenerator werden Kationen und Anionen ausgewürfelt. 
  1246. Der Formel-Exerciser generiert nun daraus einen anorganischen Formelna-
  1247. men. 
  1248.  
  1249. Nun möchte der Formel-Exerciser von Ihnen eine stöchiometrisch korrekt
  1250. aufgestellte Formel für diesen Namen haben.
  1251.  
  1252. Es gibt 2 Schwierigskeitstufen (mittel und schwer), damit man nicht gleich 
  1253. das Handtuch wirft (ich muß zu geben, ich bin verdammt ins Schwitzen ge-
  1254. kommen).
  1255.  
  1256. Sinn des Exercisers ist es, sich die Vielfalt von Anionen und Kationen auf
  1257. spielerische Weise einzuprägen und ich glaube kaum anderes Medium bringt 
  1258. dieses eigentlich trockene Thema so gut rüber. Man glaubt gar nicht wie-
  1259. viele Kationen und Anionen es gibt.
  1260.  
  1261. Der Formel-Exerciser generiert per Zufall Formeln, daß sagt aber nichts da-
  1262. rüber aus, ob diese Formeln überhaupt energetisch existieren können, dies
  1263. zu testen, wäre extrem schwierig.
  1264.  
  1265. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1266.  
  1267. Menü PSE-Element-Info
  1268.  
  1269. Ab der Version 1.20 kann man sich PSE (Periodensystem der Elemente)
  1270. Informationen ausgeben lassen. 
  1271.  
  1272. Am Anfang wird man gefragt, ob man ein Element nach Ordnungszahl oder
  1273. per Abkürzung auswählen möchte.
  1274.  
  1275. Ordnungszahl z.B. : 78  bzw.
  1276. Abkürzung oder Elementname : Pt oder Platin
  1277.  
  1278. Ausgegeben werden :
  1279.  
  1280. Name des Elements, die Abkürzung, die relative Atommasse,
  1281. die Dichte, der Schmelzpunkt, der Siedepunkt , die Gruppen-
  1282. zugehörigkeit und die Elekronegativität.
  1283.  
  1284. Die PSE-Info ist ein Periodensystem im Kleinen und hilft beim Kennenlernen
  1285. der Elemente. Wer die Standardwertigkeiten der Elemente erfahren möchte,
  1286. kann dies unter dem Menüpunkt Kationen-/Anionen-Info.
  1287.  
  1288. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1289.  
  1290. Menü Kationen-Info
  1291.  
  1292.      Kation eingeben : z.B. Fe
  1293.      Dann werden die möglichen Standard-Wertigkeiten und der Name des
  1294.      Kations ausgeben
  1295.  
  1296. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1297.  
  1298. Menü Anionen-Info
  1299.  
  1300.      Anion eingeben : z.B. SCN 
  1301.      Dann wird die Wertigkeit und der Name des Anions ausgegeben
  1302.  
  1303. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1304.  
  1305. Menü Gruppen-Info
  1306.  
  1307.      Neben der PSE-Info können hier Atomgruppen-Übersichten erstellt
  1308.      werden. Dazu muß man nur die Abkürzung der jeweiligen Gruppe ein-
  1309.      geben :
  1310.  
  1311.      Hauptgruppen :  1H bis 8H
  1312.      Nebengruppen :  1N bis 7N
  1313.      8.Nebengruppe:  8a oder 8b oder 8c
  1314.      Lanthanoide  :  La
  1315.      Actinoide    :  Ac
  1316.  
  1317.      Beispiel : 6. Nebengruppe
  1318.  
  1319.      Eingeben : 6N
  1320.  
  1321.      Aus Platzgründen wurde die Einheit der Dichte nicht mitangegeben,
  1322.      sie ist g/cm^3 (für Gase g/l).
  1323.      Atommassen und Ordnungszahlen können der PSE-Info entnommen werden.
  1324.  
  1325. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1326.  
  1327. Menü Bug-Report
  1328.  
  1329.      Was Sie tun sollen, wenn ein gravierender Fehler auftritt
  1330.  
  1331. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1332.  
  1333. Menü Formel-Struktur
  1334.  
  1335.      Welche Formelklassen das System mag, was nicht und wie eine
  1336.      Gleichung eingegeben werden muß
  1337.  
  1338. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1339.  
  1340. Menü Formel-Identifier
  1341.  
  1342.      Kurz-Anmerkungen zum Formel-Identifier
  1343.  
  1344. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1345.  
  1346. Menü Formel-Exerciser
  1347.  
  1348.      Kurz-Anmerkungen zum Formel-Exerciser
  1349.     
  1350. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1351.  
  1352. Menü Benutzer-Programm
  1353.  
  1354. Mit der Version 1.20 kann Laborant ST beliebige Benutzerprogramme ausfüh-
  1355. ren und nach Laborant ST zurückkehren ("Hier danke ich besonders dem ST-
  1356. PASCAL Hersteller CCD für seine excellente Benutzerunterstützung")
  1357.  
  1358. Per Fileselektorbox wird das gewünschte Programm ausgewählt und dann aus-
  1359. geführt. Hier kann der Benutzer eigene Programme einhängen, die Laborant ST
  1360. noch nicht beherrscht, z.B. Graphik, Statistik oder spezielle Anwendungen. 
  1361.  
  1362. Laborant ST verweigert sich, wenn :
  1363.  
  1364. - Programm benötigt zuviel Speicherplatz
  1365. - Programm hält sich nicht an die Konventionen von TOS bzw. GEM und mani-
  1366.   puliert z.B. Speicherplätze die zu Laborant ST gehören. 
  1367.  
  1368. - Nützlich sind z.B. Editoren, wie z.B. TEMPUS 2.05 , mit denen man schnell
  1369.   mal einen Laborbericht schreiben kann.
  1370.   Vielleicht läuft auch das Programm CHEMPLOT (98 DM, Heim-Verlag, Land-
  1371.   str.94, 6100 Darmstadt-Eberstadt) mit dem man sehr gut organische 
  1372.   Strukturformeln zeichnen können soll. 
  1373.   Falls das klappt, wäre z.B. eine Kombination Laborant ST, Tempus-Editor
  1374.   und CHEMPLOT auf einer Diskette mit Laborant ST als Startprogramm eine
  1375.   tolle Kombination.
  1376.  
  1377.   Sollten Sie eine eigene Datenbank benötigen, empfehle ich :
  1378.  
  1379.   ADIMENS ST 2.3 von ATARI
  1380.  
  1381.   Diese Datenbank ist extrem schnell und sehr komfortabel.
  1382.  
  1383.   Als Zeichenprogramm empfehle ich STAD 1.3 von Applications Software,
  1384.   Heidelberg.
  1385.  
  1386. ****************************************************************************
  1387.                    Mögliche tödliche Fehler
  1388.  
  1389. Es gibt einige Möglichkeiten, dem System den "Gar" auszumachen.
  1390.  
  1391. Im Gegensatz zur Version 1.09 ist der READV-Error in der Version 1.10
  1392. getilgt, außerdem werden evtl. negative Eingaben abgewiesen. Außerdem
  1393. wurde ein sogenannter 'Bug-Recall'-Modus bei 95% aller Routinen einge-
  1394. baut, d.h. tritt ein Fehler auf wird die fehlerhafte Eingabe erneut
  1395. eingespiegelt und man kann nun sehr angenehm die Tippfehler entfernen.
  1396.  
  1397. Bei Gleichungen sollte die Anzahl der Verbindungen 8 nicht überschreiten
  1398. und bei Titration nicht mehr als 7 Messungen, mehr würde irgendwann die
  1399. Dialogboxen überlaufen lassen.
  1400.  
  1401. Beachte, es gibt Harakiri-Fehler, die aus Labortiefschlaf entstehen
  1402. können. Das System fängt sehr viel "Schrott" ab, aber man kann nicht
  1403. für jeden "Datenmüll" eigens Fehlerroutinen schreiben.
  1404.  
  1405. Also stets konzentriert ans Werk gehen.
  1406.  
  1407. ***************************************************************************
  1408.  
  1409.                         Persönliche Bemerkungen
  1410.  
  1411. Laborant ST ist aus meiner JUGEND FORSCHT-Arbeit 1984 hervorgegangen, da-
  1412. mals noch auf einem PC (SIRIUS 1) in BASIC geschrieben.
  1413. Dieses Chemie-Paket bestand aus einem Formelscanner, einem Graphikpaket
  1414. und Editor. Laborant ST basiert auf dem Formelscanner EFA (Extended For-
  1415. mula Analysator). Allerdings wurden ca.95% der Algorithmen völlig neu
  1416. aufgebaut und sehr viele neue Routinen integriert. Laborant ST wurde in
  1417. ST-PASCAL Plus Vers.2.02 geschrieben und ist für sich ein kleines Schmuck-
  1418. stück. Die ST-Version führt plastisch vor Augen, wie stark sich die heu-
  1419. tige ST-Oberfläche von den PC-Oberflächen unterscheidet. Die MS-DOS-Ober-
  1420. fläche verkompliziert die Bedienung und sieht zudem primitiv aus. Das ST-
  1421. PASCAL hat z.B. die komplexen Gleichungsberechnungen um Faktor 30 beschleu-
  1422. nigt. Wer glaubt ein PC könnte dem ST das Wasser reichen, der irrt. Es gibt
  1423. zwar in Teilbereichen qualitativ bessere Programme, dies liegt aber nicht
  1424. am ST, sondern daran, das der ST mehr als 2 Jahre später auch den Markt
  1425. kam. Laborant ST ist deshalb zuerst auf dem ATARI ST entstanden, dies ist
  1426. nicht nur auf die hervoragende Benutzeroberfläche zurückzuführen, sondern
  1427. im Besonderen darauf, das der ST excellente Programmiersprachen zur Ver-
  1428. fügung stellt. Nach Meinung vieler Fachleute ist der ATARI ST, der am un-
  1429. kompliziertesten zu programmierende Personalcomputer.
  1430.  
  1431. Besonders einfach programmiert man den ATARI ST mit dem ST-BASIC (Omi-
  1432. kron-BASIC 3.01 und der EASY-GEM-Library). Mit dem OMIKRON-ASSEMBLER
  1433. (extrem schnell (> 1 Million Befehle/Minute), excellente Oberfläche und
  1434. sehr gutem Debugger) kann man eigentlich mit ST-BASIC und der INLINE-Li-
  1435. brary jedes noch so komplexe Programm sehr gut erstellen.
  1436.  
  1437. Ich hoffe, daß auch an der FH Wedel demnächst, wie in vielen FH's und
  1438. UNI's ATARI ST-Computer Einzug halten. Vorbild sind hier die UNI Stutt-
  1439. gart/München/Bochum, die FH Hamburg ,die Max-Planck-Institute uva.
  1440.  
  1441. ************************************************************************
  1442.                              Ergänzungen
  1443. ************************************************************************
  1444.  
  1445. Gegenüber der Version 1.09 ist die momentane Version Laborant ST Plus
  1446. in mehreren Zwischenversionen optimiert und verbessert wurden.
  1447.  
  1448.                            Neuerungen
  1449.  
  1450.            - Einbindung benutzereigener Programme
  1451.            - Formel-Exerciser, das ultimative Übungsprogramm
  1452.            - PSE-Element-Informationen
  1453.            - Gefrierpunkterniedrigung nach Beckmann/Rast 
  1454.            - Gleichungen laden/speichern
  1455.            - Molalität berechnen
  1456.            - Atomgruppen-Info
  1457.            - Dichte mit Pyknometer bestimmen
  1458.            - neue Drucker-Routine
  1459.            - Numerische Integration (Simpson)
  1460.            - sehr umfangreiche Dokumentation (> 50 KB)
  1461.            - Programmgröße besteht aus fast 7000 Zeilen PASCAL-Quelltext
  1462.            - auf Wunsch englische oder schwedische Menüführung
  1463.            - Meßwerte als Textdatei ausgeben
  1464.            - Meßwerte anhängen
  1465.            - Meßwertausgabe (ZEIGE) verbessert
  1466.            - Meßwertverarbeitung optimiert
  1467.            - Formel-Identifier erweitert
  1468.            - erweiterte Titrationsausgaben
  1469.            - Speichern im DIF-Format neu erstellt
  1470.            - reichlich spezielle Übersichten wie z.B. Kenngrößen usw.
  1471.            - stark optimierte Fehlerbehandlung incl. Wiederholung
  1472.              fehlerhafter Zeilen
  1473.            - viele der Teilroutinen wurden überarbeitet bzw. Fehler
  1474.              entfernt
  1475.              uvm.
  1476.  
  1477. **************************************************************************
  1478. *  Laborant ST ist Public-Domain, jeder kann es frei kopieren und nutzen.*
  1479. *  Für evtl. Programmfehler übernehme ich keinerlei Haftung.             *
  1480. **************************************************************************
  1481.  
  1482.  
  1483.              Voraussetzungen für Anregungen Ihrerseits :
  1484.  
  1485. - Wünsche müssen programmtechnisch ohne riesigen Aufwand realisierbar sein
  1486. - Spezialanwendungen sind nichts für Laborant ST, das Problem sollte all-
  1487.   gemein gebraucht werden.
  1488. - d.h. man denke sich in das tägliche Arbeitsprogramm eines Laboranten
  1489.   ein und prüfe, ob er jemals mit diesem Problem überhaupt konfrontiert
  1490.   wird.
  1491. - Programme, die Gleichungen aufstellen können, kosten viel Schweiß, aber
  1492.   im Labor sind Gleichungen eigentlich immer bekannt und wenn nicht, sollte
  1493.   sie jeder selbst aufstellen können, also können wir getrost darauf ver-
  1494.   zichten.
  1495.  
  1496. - Wenn Sie eine nützliche Idee haben, tun Sie bitte Folgendes :
  1497.  
  1498.   1. Idee beschreiben und Beispielberechnungen, bitte ausführlich kommen-
  1499.      tieren (evtl. Tabellen als Kopien).
  1500.   2. Überlegen Sie, inwieweit der Computer Arbeit erspart, was eingegeben
  1501.      und was ausgeben werden muß.
  1502.   3. Ideen per Post an mich senden, falls ich Zeit finde werde ich das Pro-
  1503.      blem integrieren.
  1504.  
  1505. Wer an Updates interessiert ist, rufe mich bitte vorher an. Vielleicht
  1506. habe ich dann schon eine neue Version "geschnitzt". Wenn ja, bitte einen
  1507. frankierten Briefumschlag (1.30 DM, Absender bitte drauf, Leerdiskette)
  1508. an mich schicken.
  1509.  
  1510. Jens Schulz   24.Februar 1989
  1511. (FH Wedel)
  1512.  
  1513.  
  1514.