% arara: xelatex % arara: biber % arara: xelatex % arara: xelatex %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ----------------------------------------------------------------------------- % - the CHEMMACROS bundle % - chemmacros_de.tex % - macros and commands for chemists % ----------------------------------------------------------------------------- % - Clemens Niederberger % - % ----------------------------------------------------------------------------- % - https://bitbucket.org/cgnieder/chemmacros/ % - contact@mychemistry.eu % ----------------------------------------------------------------------------- % - If you have any ideas, questions, suggestions or bugs to report, please % - feel free to contact me. % ----------------------------------------------------------------------------- % - Copyright 2011-2013 Clemens Niederberger % - % - This work may be distributed and/or modified under the % - conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3 % - of this license or (at your option) any later version. % - The latest version of this license is in % - http://www.latex-project.org/lppl.txt % - and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX % - version 2005/12/01 or later. % - % - This work has the LPPL maintenance status `maintained'. % - % - The Current Maintainer of this work is Clemens Niederberger. % ----------------------------------------------------------------------------- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % if you want to compile this documentation % a) you'll need the document class `cnpkgdoc' which you can get here: % https://bitbucket.org/cgnieder/cnpkgdoc/ % the class is licensed LPPL 1.3 or later % b) you need the following compilation order: % > xelatex chemmacros_de (2 or probably 3 times) % > biber chemmacros_de % > xelatex chemmacros_de (2 times) % % \documentclass[DIV11,toc=index,toc=bib]{cnpkgdoc} \docsetup{ pkg = chemmacros, title = Das \Chemmacros-Bundle, language = de, subtitle = {Pakete \Chemmacros, \Chemformula\ und \Ghsystem}, modules = true, code-box = {skipabove=1ex,skipbelow=1ex}, label = {}, } \usepackage{chemfig,upgreek,textgreek,booktabs,cancel} \usepackage[version=3]{mhchem} \usepackage{hologo} \newcommand*\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}} \newcommand*\XeTeX{\hologo{XeTeX}} \newcommand*\LuaTeX{\hologo{LuaTeX}} \newcommand*\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}} \newcommand*\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}} \usepackage{fnpct} \usepackage[biblatex]{embrac} \ChangeEmph{[}[,.02em]{]}[.055em,-.08em] \ChangeEmph{(}[-.01em,.04em]{)}[.04em,-.05em] \pagestyle{headings} \usepackage{acro} \acsetup{long-format=\scshape} \DeclareAcronym{ghs}{ short = GHS , long = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals } \DeclareAcronym{eu}{ short = EU , long = European Union } \DeclareAcronym{iupac}{ short = IUPAC , long = International Union of Pure and Applied Chemistry } \DeclareAcronym{UN}{ short = UN , long = United Nations } \DeclareAcronym{dvi}{ short = dvi , long = device independent file format , format = \scshape } \DeclareAcronym{pdf}{ short = pdf , long = portable document file , format = \scshape } \chemsetup[option]{synchronize,language=german} \colorlet{chemformula}{darkgray} \sisetup{ detect-mode=false, mode=text, text-rm=\addfontfeatures{Numbers={Proportional,Lining}} } \usepackage{filecontents} \begin{filecontents*}{\jobname.ist} preamble "\\begin{theindex}\n Überschriften werden \\textbf{fett}, Pakete \\textsf{serifenlos}, Befehle \\code{\\textbackslash\\textcolor{code}{braun}}, Optionen \\textcolor{key}{\\code{grün}} und Module (nur \\chemmacros) \\textcolor{module}{\\code{rot}} gesetzt.\\newline\n\n" heading_prefix "{\\bfseries " heading_suffix "\\hfil}\\nopagebreak\n" headings_flag 1 delim_0 "\\dotfill\\hyperpage{" delim_1 "\\dotfill\\hyperpage{" delim_2 "\\dotfill\\hyperpage{" delim_r "}\\textendash\\hyperpage{" delim_t "}" suffix_2p "\\nohyperpage{\\,f.}" suffix_3p "\\nohyperpage{\\,ff.}" \end{filecontents*} \usepackage[backend=biber,style=alphabetic,maxbibnames=20]{biblatex} \addbibresource{\jobname.bib} \begin{filecontents*}{\jobname.bib} @book{iupac:greenbook, author = {E. Richard Cohan and Tomislav Cvita\v{s} and Jeremy G. Frey and Bertil Holmström and Kozo Kuchitsu and Roberto Marquardt and Ian Mills and Franco Pavese and Martin Quack and Jürgen Stohner and Herbert L. Strauss and Michio Takami and Anders J Thor}, title = {“Quantities, Symbols and Units in Physical Chemistry”, \ac{iupac} Green Book}, edition = {3rd Edition. 2nd Printing}, year = {2008}, publisher = { \ac{iupac} \&\ RSC Publishing, Cambridge} } @book{iupac:redbook, author = {Neil G. Connelly and Ture Damhus and Richard M. Hartshorn and Alan T. Hutton}, title = {“Nomenclature of Inorganic Chemistry”, \ac{iupac} Red Book}, year = {2005}, publisher = { \ac{iupac} \&\ RSC Publishing, Cambridge}, isbn = {0-85404-438-8} } @misc{eu:ghsystem_regulation, author = {{The European Parliament and The Council of the European Union}}, title = {Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council}, subtitle = {on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006}, journal = {Official Journal of the European Union}, date = {2008-12-16} } @online{unece:ghsystem_implementation, author = {United Nations Economic Commission for Europe}, title = {GHS Implementation}, url = {http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html}, urldate = {2012-03-20}, date = {2012-03-20} } \end{filecontents*} \DeclareInstance{xfrac}{chemformula-text-frac}{text} { scale-factor = 1 , denominator-bot-sep = -.2ex , denominator-format = \scriptsize #1 , numerator-top-sep = -.2ex , numerator-format = \scriptsize #1 , slash-right-kern = .05em , slash-left-kern = .05em } \newcommand*\chemformula{{\scshape\textcolor{cnpkgblue}{chemformula}}\xspace} \newcommand*\ghsystem{{\scshape\textcolor{cnpkgblue}{ghsystem}}\xspace} \newcommand*\Chemmacros{{\fontspec[Color=cnpkgblue,Scale=1.2]{Linux Biolinum Shadow O}chemmacros}} \newcommand*\Chemformula{{\fontspec[Color=cnpkgblue,Scale=1.2]{Linux Biolinum Shadow O}chemformula}} \newcommand*\Ghsystem{{\fontspec[Color=cnpkgblue,Scale=1.2]{Linux Biolinum Shadow O}ghsystem}} \renewcommand*\AmS{\hologo{AmS}} \TitlePicture{% \ch[font-spec={[Color=chemformula]Augie}]{ 2 "\OX{o1,\ox{0,Na}}" + "\OX{r1,\ox{0,Cl}}" {}2 -> 2 "\OX{o2,\ox{+1,Na}}" {}+ + 2 "\OX{r2,\ox{-1,Cl}}" {}- } \redox(o1,o2)[red,-cf]{\small\ch[font-spec={[Color=red]Augie},math-space=.3em]{$-$ 2 e-}} \redox(r1,r2)[blue,-cf][-1]{\small\ch[font-spec={[Color=blue]Augie},math-space=.3em]{$+$ 2 e-}}} \addcmds{ a,abinitio,AddRxnDesc,anti,aq,aqi, b,ba,bond,bottomrule,bridge, cancel,cd,cdot,ce,cee,celsius,centering,chemabove,Chemalpha,Chembeta,Chemgamma, Chemdelta,ChemDelta,chemfig,chemname,Chemomega,chemsetup,cip,cis,ch,cnsetup, CNMR,color,cstsetup, d,D,data,DeclareChemArrow,DeclareChemBond,DeclareChemBondAlias,DeclareChemIUPAC, DeclareChemLatin,DeclareChemNMR,DeclareChemParticle,DeclareChemPhase, DeclareChemReaction,DeclareChemState,DeclareInstance,DeclareSIUnit,definecolor, delm,delp,Delta,Dfi,draw, E,el,electronvolt,ElPot,endo,Enthalpy,enthalpy,Entropy, footnotesize,fmch,fpch,fscrm,fscrp, g,gas,ghs,ghslistall,ghspic,Gibbs,glqq,gram,grqq, H,hapto,HNMR,Helmholtz,hertz,hspace, includegraphics,insitu,intertext,invacuo,iupac,IUPAC,J,joule, Ka,Kb,kilo,Kw, L,latin,lewis,Lewis,Lfi,listofreactions,lqd,ltn, mch,mega,meta,metre,mhName,midrule,milli,mmHg,mole, N,nano,nicefrac,newman,NMR,Nu,Nuc,num,numrange, O,ominus,orbital,ortho,oplus,ox,OX, p,P,para,pch,per,percent,pgfarrowsdeclarealias,pgfarrowsrenewalias,pH,phase, photon,pKa,pKb,pOH,pos,positron,Pot,prt, R,Rad,redox,RenewChemArrow,RenewChemBond,RenewChemIUPAC,RenewChemLatin,RenewChemNMR, RenewChemParticle,RenewChemPhase,RenewChemState,renewtagform,rightarrow, S,Sf,sample,scriptscriptstyle,scrm,scrp,second,setatomsep,setbondoffset,sfrac, shorthandoff,ShowChemArrow,ShowChemBond,si,SI,sisetup,sld,Sod,square,State, subsection, textcolor,textendash,textsuperscript,tiny,toprule,trans, upbeta,upeta,upgamma, val,volt,vphantom,vspave, w,xspace,Z} \usepackage{imakeidx} \indexsetup{othercode=\footnotesize} \makeindex[columns=3,intoc,options={-sl \jobname.ist}] \begin{document} \chemsetup[chemformula]{ font-spec = {[Color=chemformula,Numbers={Proportional,Lining}]Latin Modern Sans} } \def\glqq{„} \def\grqq{“} \part{Bevor es los geht}\secidx{BEVOR ES LOS GEHT} \section{Lizenz, Voraussetzungen und README} Das \chemmacros-Bundle steht unter der \LaTeX\ Project Public License (LPPL) Version 1.3 oder später (\url{http://www.latex-project.org/lppl.txt}) und hat den Status „maintained“. Das \chemmacros-Bundle benötigt aktuelle Versionen der \paket{l3kernel}- und \paket{l3packages}-Bundles. Außerdem werden die Pakete \paket{siunitx}, \paket{mathtools}, \paket{bm}, \paket{nicefrac} und \paket{environ} sowie \paket*{tikz}\footnote{CTAN: \href{http://www.ctan.org/pkg/pgf/}{pgf}} und die \TikZ libraries \code{calc} und \code{arrows} benötigt. Die Paketoption \key{bpchem} (Abschnitt \ref{sec:optionen}) benötigt \paket{bpchem}, die Paketoption \key{xspace} benötigt \paket{xspace} und die Paketoption \key{method}{mhchem} benötigt \paket{mhchem}. Mit v3.0 wurde das \chemmacros-Paket mit den neuen Paketen \chemformula und \ghsystem gebündelt. \chemformula ist eine Alternative zu \paket{mhchem}. Das führte zu einigen internen Änderungen bei \chemmacros. Gleichzeitig wurde die Dokumentation komplett überarbeitet. Vielleicht erinnern Sie Sich, dass \chemmacros' Optionen alle verschiedenen Modulen angehören, siehe Abschnitt \ref{sec:setup} für weitere Informationen. Sie werden in den linken Rand geschrieben, wenn die Option das erste Mal erwähnt wird. Abschnitt \ref{sec:overview} listet alle Optionen von \chemmacros und ihre Module auf. In diesem Dokument werden Optionen \textcolor{key}{\code{grün}} und Module \textcolor{module}{\code{rot}} dargestellt. Das Paket \ghsystem benötigt die Pakete \chemmacros, \paket{tabu}, \paket{longtable}, \paket{ifpdf} und \paket{graphicx}. \achtung{Es gibt einige veraltete Befehle und Optionen, die in dieser Dokumentation nicht mehr beschrieben werden. Um Kompatibilität mit älteren Dokumenten zu gewährleisten, sind sie immer noch definiert. Diese Befehle geben eine Warnung aus. In Zukunft könnten sie nicht mehr definiert sein.} \section{Motivation und Hintergrund} \chemmacros entstand vor einigen Jahren als wachsende Liste von Makros, die ich häufig verwendete. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann und warum ich entschied, sie als Paket zu veröffentlichen. Nun \textendash\ hier ist es und ich hoffe, Sie werden das eine oder andere ebenfalls nützlich finden. Die Makros und ihre Funktionsweise haben sich im Laufe der Zeit leicht verändert. Es sind außerdem eine ganze Reihe hinzugekommen. Insgesamt hat sich mit der Zeit vieles vereinheitlicht und es sind viele Anpassungsmöglichkeiten hinzugekommen. Wohl fast jeder Chemiker, der \LaTeX\ für seine Dokumente verwendet, dürfte das großartige Paket \paket{mhchem} von Martin Hensel kennen. Es gab immer ein paar Schwierigkeiten, \paket{mhchem} und \chemmacros zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ein paar Kleinigkeiten in \paket{mhchem} haben mich zudem immer gestört, aber sie schienen nicht genug für ein neues Paket. Noch nicht einmal genug, um ein \enquote{feature request} an den Autoren von \paket{mhchem} zu senden. Die Herausforderung und der Spaß, ein neues Paket zu erschaffen, sowie der Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität führten so doch noch zu \chemformula. \chemformula funktioniert sehr ähnlich wie \paket{mhchem}, ist aber strenger was das Eingeben von Verbindungen, stöchiometrischen Faktoren und Pfeilen angeht. Gleichzeitig bietet \chemformula ein paar Möglichkeiten, den Output anzupassen, die \paket{mhchem} nicht bietet. Da \chemformula als Alternative zu \paket{mhchem} gedacht ist, bietet \chemmacros eine Option, mit der Sie zwischen \paket{mhchem} und \chemformula wählen können. Als Chemiker wissen Sie vermutlich, dass die \acl{UN} das \ac{ghs} als weltweiten Ersatz für die zahlreichen ähnlichen aber doch verschiedenen Systeme der einzelnen Länder entwickelt haben. Obwohl es noch nicht in allen Ländern umgesetzt wurde~\cite{unece:ghsystem_implementation}, ist das nur eine Frage der Zeit. Das Paket \ghsystem gibt Ihnen nun die Möglichkeit, alle \enquote{hazard and precautionary statements} auf einfache Weise einzugeben und aufzurufen. Die Sätze wurden der EU-Verordnung 1272/2008 entnommen~\cite{eu:ghsystem_regulation}. Ich hoffe, folgende vier Punkte in diesem Bundle umgesetzt zu haben: \begin{itemize} \item intuitive Verwendung, vor allem im Hinblick auf die Syntax der Befehle \item die Befehle sollen nicht nur das Schreiben erleichtern sondern auch den Quelltext besser lesbar machen, indem er semantisch logischer wird (\lstinline=\ortho-dichlorobenzene= kann man leichter lesen und verstehen als \lstinline=\textsl{o}-dichlorobenzene=) \item so große Flexibilität und so viele Anpassungsmöglichkeiten wie möglich, damit jeder Anwender die Befehle nach eigenen Bedürfnissen anpassen kann. \item mit \ac{iupac} konforme Voreinstellungen \end{itemize} Vor allem der letzte Punkt benötigte zwar einige Schubser von Anwendern\footnote{% Vielen Dank an Dr.~Paul~King!}, um die richtigen Einstellungen an vielen Stellen zu bekommen. Wenn Ihnen etwas auf\-fällt, das nicht der \ac{iupac}-Empfehlung entspricht\footnote{Das gilt nicht für den \cmd{ox}-Befehl. Die \ac{iupac}-Fassung dazu ist \cmd[oxa]{ox*}.}, würde ich mich über eine E-Mail sehr freuen! Bei einem Paket dieser Größe mit alten und neuen Teilen (die man noch als in der Beta-Phase befindlich betrachten muss) ist es unvermeidbar, dass es Fehler und Bugs gibt. Ich bin sehr daran interessiert, dieses Paket zu korrigieren und verbessern, daher eine Bitte: wenn Ihnen etwas auf{}fällt, das Sie stört, egal wie geringfügig es erscheint, senden Sie mir bitte eine E-Mail und ich werde sehen, was ich tun kann. Besonders interessiert bin ich an Feedback zu \chemformula (siehe Teil~\ref{part:chemformula}) und \ghsystem (siehe Teil~\ref{part:ghsystem}), freue mich aber natürlich auch über Feedback zu jedem anderen Teil des Bundles. \section{Installation und Laden des Bundles}\secidx{Laden des Bundles}\secidx{Installation} Das Bundle enthält drei Style-Dateien\footnote{Die mit der Endung \code{sty}.}, einem Ordner namens \code{language/}, der die Sprach-De\-fi\-ni\-tions-Dateien für \ac{ghs} enthält (Endung \code{def}) und einem Ordner \code{pictures/}, der \code{eps}-, \code{jpg}-, \code{pdf} und \code{png}-Dateien enthält (die \ac{ghs} Piktogramme). Wenn Sie das Bundle von Hand installieren, \emph{bitte achten Sie darauf, die Ordner \code{language/} und \code{pictures/} in den \emph{gleichen} Ordner wie die Style-Dateien zu kopieren}. Das Laden von \chemmacros via \begin{beispiel}[code only] \usepackage{chemmacros} % `chemmacros', `chemformula' and `ghsystem' are loaded \end{beispiel} wird ebenso \chemformula und \ghsystem laden. Sie können jedoch \chemmacros davon abhalten, \ghsystem zu laden: \begin{beispiel}[code only] \usepackage[ghsystem=false]{chemmacros} % `chemmacros' and `chemformula' are loaded \end{beispiel} Das Laden von \chemformula kann nicht verhindert werden, da \chemmacros und \chemformula miteinander interagieren. Das explizite Laden von \chemformula \bzw\ \ghsystem ist möglich und wird \chemmacros in jedem Fall laden, falls das noch nicht geschehen ist. Dadurch laden sie sich implizit gegenseitig. \begin{beispiel}[code only] \usepackage{chemformula} or \usepackage{ghsystem} \end{beispiel} Es wird jedoch empfohlen, lediglich \lstinline=\usepackage{chemmacros}= zu verwenden und die gewünschten Optionen mit \lstinline=\chemsetup= vorzunehmen (siehe auch Abschnitt \ref{sec:setup}). \secidx*{Installation}\secidx*{Laden des Bundles} \section{Paketoptionen}\label{sec:optionen}\secidx{Paketoptionen} \chemmacros hat einige Optionen. Sie alle folgen einen Schlüssel/Wert-Prinzip: \begin{beispiel}[code only] \usepackage[option1 = , option2 = ]{chemmacros} \end{beispiel} Die meisten können auch ohne Wert verwendet werden (\lstinline+\usepackage[option]{chemmacros}+). Sie verwenden dann den \default{unter\-stri\-che\-nen} Wert. Sowohl \chemformula als auch \ghsystem haben keine eigenen Paketoptionen. Wenn Sie sie explizit laden, verpuffen alle als Paketoptionen gegebenen Optionen. Sie können dann nur mit dem Setup-Befehl gesetzt werden. \begin{beschreibung} % bpchem \option[option]{bpchem}{\default{true}|false} Diese Option lädt \paket{bpchem} und passt das Layout von \cmd{NMR} den \paket{bpchem}-Befehlen \lstinline+\HNMR+ und \lstinline+\CNMR+ an. Default = \code{false} % circled \option[option]{circled}{\default{formal}|all|none} \chemmacros unterscheidet zwischen zwei Typen von Ladungen\footnote{Vielen Dank an Christoph Schäfer, der mich darauf aufmerksam machte, dass v1.1 die Ladungen zu nachlässig behandelte!}: reale ($+/-$) und formale (\fplus/\fminus) Ladungen. Die Option \code{formal} unterscheidet zwischen ihnen, \code{none} stellt alle ohne Umkreisung dar, \code{all} umkreist alle. Default = \code{formal} % circletype \option[option]{circletype}{\default{chem}|math} Diese Option schaltet zwischen zwei Darstellungsmöglichkeiten für formale Ladungen hin und her: \cmd{fplus} \fplus\ und \lstinline+$\oplus$+ $\oplus$. Default = \code{chem} % cmversion \option[option]{cmversion}{1|2|bundle} Diese Option stellt die Definition einiger Befehle wieder her, so dass Dokumente, die mit v1.* gesetzt wurden, Korrekt kompilieren. Default = \code{bundle}. Eigentlich sind \code{2} und \code{bundle} Aliase. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. % ghsystem \option[option]{ghsystem}{\default{true}|false} Das Paket \ghsystem abschalten. Die Einstellung \key{ghs}{false} wird das Laden von \ghsystem unterbinden. Default = \code{true} % greek \option[option]{greek}{auto|math|textgreek|\default{upgreek}} Diese Option bestimmt, wie die Buchstaben \cmd{Chemalpha} und seine Verwandten dargestellt werden. Siehe Seite~\pageref{desc:upgreek} für weitere Informationen. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Option weder \paket{upgreek} noch \paket{textgreek} lädt! Sie bestimmt lediglich welches verwendet wird, falls es geladen wurde. Wenn Sie beispielsweise \code{upgreek} wählen, müssen Sie auch das entsprechende Paket laden. Default = \code{auto} % iupac \option[option]{iupac}{auto|restricted|strict} Einstellen, wie die Nomenklatur-Befehle definiert werden. Siehe Seite~\pageref{desc:iupac}. Default = \code{auto} % language \option[option]{language}{american|british|english|french|german|italian|ngerman} Sprachspezifische Einstellungen laden. \code{english}, \code{american} und \code{british} sind Aliase, ebenso \code{german} und \code{ngerman}. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. Default = \code{english} % method \option[option]{method}{\default{chemformula}|mhchem} Sie können wählen, ob \chemmacros \paket{mhchem} oder \chemformula für die Reaktionsumgebungen (siehe Abschnitt~\ref{sec:reactions}) und die Teilchen (siehe Abschnitt~\ref{sec:teilchen}) verwendet. Default = \code{chemformula}. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. % Nu \option[option]{Nu}{\default{chemmacros}|mathspec} Das Paket \paket{mathspec} definiert ebenfalls ein Makro \cmd{Nu}. Diese Option entscheidet, welche Definition gilt, siehe Seite~\pageref{Nu}. Default = \code{chemmacros}. Diese Option kann nur in der Präambel gesetzt werden. % strict \option[option]{strict}{\default{true}|false} Die Einstellung \key{strict}{true} wird alle Warnungen in Fehlermeldungen ändern. Default = \code{false} % synchronize \option[option]{synchronize}{\default{true}|false} Mit der Einstellung \code{true} wird \chemmacros die Schrifteinstellungen von \chemformula übernehmen, falls \chemformula als Methode gewählt wurde. Default = \code{false}. Um diese Option zu demonstrieren, wurde dieses Dokument mit \key{synchronize}{true} und der \chemformula Einstellung \lstinline+\chemsetup[chemformula]{font-spec={[Color=darkgray]Latin Modern Sans}}+ gesetzt. % xspace \option[option]{xspace}{\default{true}|false} Mit dieser Option werden die meisten Makros mit einem \lstinline+\xspace+ definiert. Default = \code{true} \end{beschreibung} \secidx*{Paketoptionen} \section{Setup}\label{sec:setup}\secidx{Setup} Zahlreiche der Befehle von \chemmacros, \chemformula und \ghsystem haben Schlüssel/Wert-Paare als Optionen, mit denen sie angepasst werden können. Meistens können sie als (optionales) Argument des entsprechenden Befehls verwendet werden. Meistens können Sie auch mit dem \cmd{chemsetup} Befehl verwendet werden. \begin{beschreibung} \Befehl{chemsetup}[]{ = } oder \Befehl{chemsetup}{/ = } \end{beschreibung} Die Optionen gehören alle zu einem Modul, das anzeigt, auf welchen Befehl sie sich auswirken. Wenn eine Option vorgestellt wird, wird das dazugehörige Modul in den linken Rand geschrieben. Sie können die Optionen mit \cmd{chemsetup} auf zwei Weisen verwenden, wie oben dargestellt. Die Paketoptionen können ebenfalls als Optionen betrachtet werden, die zum Modul \textcolor{module}{\ttfamily option} gehören. Das bedeutet, sie können auch mit \cmd{chemsetup} aufgerufen werden. \begin{beispiel} \chemsetup[option]{circled=none}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\ \chemsetup[option]{circled=formal}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\ \chemsetup[option]{circletype=math}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\ \chemsetup{option/circletype=chem,option/circled=all}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \\ \chemsetup{option/circletype=math}\mch\ \pch\ \fmch\ \fpch\ \el\ \prt \end{beispiel} Optionen, die \emph{keinem} Modul angehören, können \emph{nicht} mit \cmd{chemsetup} verwendet werden! Alle Optionen von \chemformula gehören dem Modul \textcolor{module}{\code{chemformula}} an und alle Optionen von \ghsystem gehören dem Modul \textcolor{module}{\code{ghs}} an. \secidx*{Setup} \section{Spracheinstellungen}\label{sec:languages}\secidx{Spracheinstellung} \subsection{Unterstützte Sprachen} Durch die Wahl der Option \begin{beispiel}[code only] \chemsetup[option]{language=} \end{beispiel} kann eine der folgenden Sprachen gewählt werden: \code{american}, \code{british}, \code{english}, \code{french}, \code{german}, \code{italian} und \code{ngerman}. Die Sprachen \code{american}, \code{british}, \code{english} sind Aliase, ebenso die Sprachen \code{german} und \code{ngerman}. Übersetzt werden \begin{itemize} \item Die Überschrift der Liste der Reaktionen. \item Die Einträge bei der Liste der Reaktionen. \item Die H- und P-Sätze. \end{itemize} \achtung{Bitte beachten Sie, dass die \ac{ghs}-Sätze nicht in allen Sprachen angeboten werden, siehe auch Abschnitt~\ref{sec:ghsystem_language}.} \subsection{Besonderheiten} \subsubsection{Deutsch} Bei der Sprachwahl \code{german/ngerman} werden zusätzlich die Phasen-Befehle \cmd{sld}, \cmd{lqd} und \cmd{pKa} übersetzt. \subsubsection{Italienisch} \DeclareChemIUPAC{\ter}{\textit{ter}}\DeclareChemIUPAC{\sin}{\textit{sin}}% Bei der Sprachwahl \code{italian} werden zusätzliche IUPAC-Befehle definiert: \begin{beschreibung} \befehl{ter} \iupac{\ter} \befehl{sin} \iupac{\sin} \end{beschreibung} \secidx*{Spracheinstellung} \section{Neues}\secidx{Neues} \subsection{Version 3.3} \begin{itemize} \item Ab Version 3.3 gibt es die Umgebung \env{experimental}{}, siehe Abschnitt~\ref{sec:spektroskopie}, die mit einigen neuen Befehlen und Optionen verwendet werden kann, um Messdaten konsistent darzustellen. \item Die Umgebung \env{reaction}{} und ihre Verwandten können nun mit \lstinline+\label+, \lstinline+\ref+ und \lstinline+\intertext+ umgehen, siehe Abschnitt~\ref{sec:reactions}. \item Die Paketoptionen \key{german} und \key{ngerman} entfallen, dafür gibt es die neue Option \key{language}, siehe Seite~\pageref{key:option_language} und Abschnitt~\ref{sec:languages} ab Seite~\pageref{sec:languages}. \item Die Paketoption \key{upgreek} wurde umbenannt in \key{greek}. \item Die \code{\textbackslash\textcolor{code}{Chem}}-Befehle wurden um einige Buchstaben erweitert, siehe Abschnitt \ref{sec:teilchen}. \end{itemize} \subsection{Version 3.3a} \begin{itemize} \item Die IUPAC-Befehle \cmd{hapto} und \cmd{bridge} sind neu. \item Die H- und P-Sätze sind jetzt auch auf italienisch verfügbar. \end{itemize} \subsection{Verison 3.3d} \begin{itemize} \item \code{pdf}-Versionen der \ac{ghs}-Piktogramme. \item Neue Voreinstellungen für Bindungslänge und Bindungs-Offset, siehe Seite \pageref{ssec:compounds:customization}. \item Neue Option \key{bond-style}, siehe Seite~\pageref{ssec:compounds:customization}. \item neue Option \key{cip-kern}, siehe Seite~\pageref{par:cip} \end{itemize} \subsection{Version 3.4} \begin{itemize} \item \chemmacros bekam ein italienisches Manual, vielen herzlichen Dank an Jonas Rivetti, der sich nicht nur freiwillig meldete, die H- \&\ P-Sätze zu übersetzen, sondern auch diese Dokumentation! \item der Befehl \cmd{bond}, der es ermöglicht, andere als Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen zu verwenden, siehe Abschnitt~\ref{ssec:bonds}. Dieses Feature wollte ich schon lange einbauen! \item ein paar Änderungen am Aussehen des Radikalpunktes und neue Optionen, um es anzupassen, siehe Abschnitt~\ref{ssec:compounds:customization}. \end{itemize} \subsection{Versionen 3.5 und 3.6} \begin{itemize} \item Zeilenumbrüche vor und nach Bindungen in Formeln sind nicht mehr möglich. \item Zeilenumbrüche nach Pfeilen in Formeln sind erlaubt. \item Einige der horizontalen Leerräume in Formeln haben jetzt dehnbare Anteile. \item In Formeln ist geschützte Methe-EIngabe jetzt auch mit \cmd*{(} und \cmd*{)} möglich. \item Neue Optionen: \key{radical-vshift}, \key{radical-hshift} und \key{radical-space} erlauben Feinkontrolle über den Radikalpunkt. \item In stöchiometrischen Faktoren wird eine führende Null hinzugefügt, wenn sie fehlt. \item Neue Option: \key{stoich-paren-parse}. \item Zahlreiche interne Änderungen am Code. \item Neue Option: \key{arrow-min-length}. \end{itemize} \secidx*{Neues}\secidx*{BEVOR ES LOS GEHT} \part{\texorpdfstring{\Chemmacros}{chemmacros}}\secidx{CHEMMACROS} \section{Teilchen, Ionen und Symbole}\label{sec:teilchen}\secidx{Teilchen, Ionen und Symbole} \subsection{Vordefiniert}\secidx[vordefiniert]{Teilchen, Ionen und Symbole} \chemmacros definiert einige einfache Makros, um häufig verwendete Teilchen und Symbole darzustellen. Bitte beachten Sie, dass sie unterschiedlich dargestellt werden, je nach dem, welche Paketoptionen Sie verwenden. Diese Befehle können auch im Mathematikmodus eingesetzt werden. \begin{beschreibung} \befehl{Hpl} \Hpl (Proton) \befehl{Hyd} \Hyd (Hydroxid) \befehl{HtO} \HtO (Oxoniumion) (\textbf{H} \textbf{t}hree \textbf{O}) \befehl{water} \water \befehl{el} \el (Elektron) \befehl{prt} \prt (Proton) \befehl{ntr} \ntr (Neutron) \befehl{Nu} \Nu (Nukleophil). Das Paket \paket{mathspec} definiert ebenfalls ein Makro \cmd{Nu}. Wenn Sie die Paketoption \key[option]{Nu}{mathspec} wählen, definiert \chemmacros stattdessen \cmd{Nuc}\label{Nu}. \befehl{El} \El (Elektrophil) \befehl{ba} \ba (Base) \befehl{fplus} \fplus \befehl{fminus} \fminus \befehl{transitionstatesymbol} \transitionstatesymbol \befehl{standardstate} \standardstate. Dieses Symbol wird nur dann von \chemmacros bereitgestellt, wenn das Paket \paket{chemstyle} nicht geladen wurde. Die Idee ist von dort ausgeliehen\footnote{Vielen Dank an den Paketautoren \href{http://www.texdev.net/}{Joseph Wright}.}. \befehl{Chemalpha} \Chemalpha \befehl{Chembeta} \Chembeta \befehl{Chemgamma} \Chemgamma \befehl{Chemdelta} \Chemdelta \befehl{Chemepsilon} \Chemepsilon \befehl{Chemeta} \Chemeta \befehl{Chemkappa} \Chemkappa \befehl{Chemmu} \Chemmu \befehl{Chemnu} \Chemnu \befehl{Chemrho} \Chemrho \befehl{Chempi} \Chempi \befehl{Chemsigma} \Chemsigma \befehl{Chemomega} \Chemomega \befehl{ChemDelta} \ChemDelta \end{beschreibung} \achtung{Der Befehl \cmd{Rad} wird nicht mehr bereitgestellt!} Die beiden Teilchen \cmd{Nu} und \cmd{ba} können angepasst werden. Dafür verwenden Sie die Option \begin{beschreibung} \Option[particle]{elpair}{false|\default{dots}|dash} \end{beschreibung} Sie hat nur dann Auswirkungen, wenn das Paket \paket{chemfig} geladen wurde, da sie dessen Befehl \lstinline+\Lewis+ verwendet. \begin{beispiel} % needs package `chemfig' \ba[elpair] \Nu[elpair=dash] \chemsetup[particle]{elpair} \ba \Nu \end{beispiel} \label{desc:upgreek}Die griechischen Buchstaben sind keine neu definierten Zeichen sondern werden abhängig von den Paketen, die sie geladen haben, definiert. Die Default-Version entspricht den entsprechenden kursiven „Mathematik“-Buchstaben. Wenn Sie das Paket \paket{textgreek} geladen haben, werden dessen Buchstaben verwendet. Wenn Sie das Paket \paket{upgreek} geladen haben, werden dessen Buchstaben verwendet. Diese Dokumentation verwendet \paket{upgreek}. Haben Sie sowohl \paket{textgreek} als auch \paket{upgreek} geladen haben, wird \paket{upgreek} verwendet. Wenn Sie nicht wollen, dass \chemmacros automatisch wählt, sondern selbst entscheiden wollen, verwenden Sie die Paketoption \key[option]{greek}. Tabelle~\ref{tab:upgreek_mode} zeigt die verschiedenen Varianten einiger Buchstaben. \begin{table}[h] \centering \begin{tabular}{lccc}\toprule & math & upgreek & textgreek \\\midrule \cmd{Chemalpha} & $\alpha$ & $\upalpha$ & \textalpha \\ \cmd{Chembeta} & $\beta$ & $\upbeta$ & \textbeta \\ \cmd{ChemDelta} & $\Delta$ & $\Updelta$ & \textDelta \\ \bottomrule \end{tabular} \caption{Die griechischen Buchstaben}\label{tab:upgreek_mode} \end{table} Der Grund dafür, dass \chemmacros diese Makros überhaupt definiert, ist \ac{iupac}-Konformität. \ac{iupac} empfiehlt, aufrechte griechische Buchstaben in der Nomenklatur verwenden. \begin{zitat}[{\ac{iupac} Green Book {\cite[][p.\,9]{iupac:greenbook}}}] Greek letters are used in systematic organic, inorganic, macromolecular and biochemical nomenclature. These should be roman (upright), since they are not symbols for physical quantities. \end{zitat} \chemmacros verwendet diese Befehle nun, um Nomenklatur-Befehle zu definieren, siehe Seite~\pageref{par:greek_letters}. \subsection{Eigene Teilchen definieren}\secidx[eigene]{Teilchen, Ionen und Symbole} Manchmal kann es sicherlich nützlich sein, andere Teilchen als Makro zur Verfügung zu haben, etwa \lstinline+\positron+ oder \lstinline+\photon+. Mit diesem Befehl kann das einfach erreicht werden: \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemParticle}{}\ma{} \Befehl{RenewChemParticle}{}\ma{} \end{beschreibung} Abhängig von der \key{method}, die Sie als Option gewählt haben, wird die \code{} entweder mit \paket{mhchem} oder mit \chemformula erfolgen. Das Teilchen verhält sich wie die vordefinierten mit einer Ausnahme: das Teilchen, das auf diese Weise definiert wurde, gehorcht der Option \key{circled} nur, wenn Sie \key{method}{chemformula} gewählt haben. Wenn Sie mit \key{method}{mhchem} formale Ladungen wollen, müssen Sie \chemmacros' Befehle (siehe Abschnitt~\ref{sec:ladungen}) explizit einsetzen. \begin{beispiel} % uses the `upgreek' package \DeclareChemParticle{\positron}{$\upbeta$+} \DeclareChemParticle{\photon}{$\upgamma$} \RenewChemParticle{\el}{$\upbeta$-} \positron\ \photon\ \el \end{beispiel} \cmd{DeclareChemParticle} definiert das Teilchen nur dann, wenn \code{} noch nicht existiert. Andernfalls wird \chemmacros entweder eine Warnung oder einen Fehler ausgeben, abhängig von der Option \key{strict}. \cmd{RenewChemParticle} definiert ein Teilchen \emph{nur}, wenn \code{} schon existiert und gibt andernfalls eine Warnung/einen Fehler. \secidx*{Teilchen, Ionen und Symbole} \section{Nomenklatur, Stereodeskriptoren und lateinische Ausdrücke}\label{sec:stereo} \subsection{IUPAC-Namen}\secidx{IUPAC-Namen} Ähnlich wie das Paket \paket{bpchem} stellt \chemmacros einen Befehl\footnote{Die Idee und die Umsetzung stammt aus dem Paket \paket*{bpchem} von Bjørn Pedersen.} bereit, um \ac{iupac}-Namen zu setzen. Wieso ist das nützlich? \ac{iupac}-Namen können sehr lang werden. So lang, dass sie auch mal über mehr als zwei Zeilen gehen können, vor allem in zweispaltigen Dokumenten. Das bedeutet, sie müssen sich mehr als einmal umbrechen dürfen. Dabei hilft folgender Befehl: \begin{beschreibung} \befehl{iupac}{} Innerhalb dieses Befehls werden {\catcode`\|=11\cmd{|}} und \cmd{-} verwendet, um Umbruchstellen oder einen umbrechenden Bindestrich anzugeben. {\catcode`\^=11\cmd{^}} kann als Abkürzung für\\ \lstinline=\textsuperscript= eingesetzt werden. \end{beschreibung} \begin{beispiel} \begin{minipage}{.4\linewidth} \iupac{Tetra\|cyclo[2.2.2.1\^{1,4}]\-un\|decane-2\-dodecyl\-5\-(hepta\|decyl\|iso\|dodecyl\|thio\|ester)} \end{minipage} \end{beispiel} Der Befehl \cmd{iupac} ist dennoch mehr ein semantischer Befehl. Meistens kann man (beinahe) dasselbe erreichen, indem man \cmd{-} anstelle von {\catcode`\|=11\cmd{|}} verwendet, \code{-} anstelle von \cmd{-} und \lstinline=\textsuperscript= anstelle von {\catcode`\^=11\cmd{^}}. Es gibt subtile Unterschiede: \cmd{-} fügt einen kleinen Leerraum vor dem Bindestrich ein und entfernt etwas Raum danach. Der Befehl {\catcode`\|=11\cmd{|}} verhindert nicht nur Ligaturen, sondern fügt ebenfalls einen kleinen Leerraum ein. \begin{beispiel} \huge\iupac{2,4\-Di\|chlor\|pentan} \\ 2,4-Dichlorpentan \end{beispiel} Die eingefügten Leerräume können angepasst werden: \begin{beschreibung} \option[iupac]{hyphen-pre-space}{} Default = \code{.01em} \option[iupac]{hyphen-post-space}{} Default = \code{-.03em} \option[iupac]{break-space}{} Default = \code{.01em} \end{beschreibung} Der Befehl \cmd{iupac} dient noch einem anderen Zweck. Unabhängig von der Paketoption \key[option]{iupac} sind alle Befehle, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, \emph{innerhalb} von \cmd{iupac} immer definiert. Eine ganze Reihe der Nomenklatur-Befehle haben sehr allgemeine Namen: \cmd{meta}, \cmd{D}, \cmd{E}, \cmd{L}, \cmd{R}, \cmd{S}, \cmd{trans} und so weiter. Das bedeutet, dass sie entweder schon definiert sind (\cmd{L} \L) oder leicht von anderen Paketen oder Klassen definiert werden (das Paket \paket{cool} definiert zum Beispiel sowohl \cmd{D} als auch \cmd{E}). Um Ihnen Kontrolle darüber zu geben, welche Befehle wie definiert sind, gibt es die Paketoption \key[option]{iupac}\label{desc:iupac}. Sie hat drei Modi: \begin{itemize} \item \key{iupac}{auto}: wenn der Befehl \emph{nicht} von einem Paket oder einer Klasse, die sie verwenden, definiert wird, ist er generell verfügbar, sonst nur \emph{innerhalb} von \cmd{iupac}. \item \key{iupac}{restricted}: alle Nomenklatur-Befehle sind \emph{nur} innerhalb von \cmd{iupac} definiert. Wenn sie von einem anderen Paket definiert sind, sind sie natürlich außerhalb verfügbar. Ansonsten sind sie außerhalb nicht definiert. \item \key{iupac}{strict}: \chemmacros überschreibt jede bestehende Definition und macht die Befehle im ganzen Dokument verfügbar. Sie können natürlich (nur nach \lstinline=\begin{document}=) umdefiniert werden. Sie behalten dann die Nomenklatur-Bedeutung innerhalb von \cmd{iupac}. \end{itemize} Tabelle~\ref{tab:iupac_modes} demonstriert die verschiedenen Modi. \begin{table}[h] \centering \begin{tabular}{lccc}\toprule & auto & restricted & strict \\\midrule \lstinline=\L= & \L & \L & \iupac{\L} \\ \lstinline=\iupac{\L}= & \iupac{\L} & \iupac{\L} & \iupac{\L} \\ \lstinline=\D= & \D & -- & \D \\ \lstinline=\iupac{\D}= & \iupac{\D} & \iupac{\D} & \iupac{\D} \\\bottomrule \end{tabular} \caption{Demonstration der verschiedenen \protect\key{iupac}-Modi.}\label{tab:iupac_modes} \end{table} \subsubsection{Vordefinierte Befehle}\secidx[vordefiniert]{IUPAC-Namen}\secidx{Stereodeskriptoren und Nomenklatur} \paragraph{Griechische Buchstaben}\label{par:greek_letters}\secidx[griechische Buchstaben]{IUPAC-Namen} Griechische Buchstaben in Verbindungsnamen werden aufrecht geschrieben. Dafür gibt es die Pakete \paket{upgreek} und \paket{textgreek}. Wenn Sie eines davon geladen haben, werden die folgenden Buchstaben aufrecht geschrieben: \begin{beschreibung} \befehl{a} \iupac{\a} \befehl{b} \iupac{\b} \befehl{g} \iupac{\g} \befehl{d} \iupac{\d} \befehl{k} \iupac{\k} \befehl{m} \iupac{\m} \befehl{n} \iupac{\n} \befehl{w} \iupac{\w} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \iupac{5\a\-androstan\-3\b\-ol} \\ \iupac{\a\-(tri\|chloro\|methyl)\-\w\-chloro\|poly(1,4\-phenylene\|methylene)} \end{beispiel} \paragraph{Heteroatome und addierter Wasserstoff}\secidx[Heteroatome]{IUPAC-Namen} Bindungen an Heteroatome und addierter Wasserstoff werden durch kursive Buchstaben dargestellt \cite{iupac:greenbook}. \chemmacros definiert ein paar Abkürzungen dafür: \begin{beschreibung} \befehl{H} \iupac{\H} \befehl{O} \iupac{\O} \befehl{N} \iupac{\N} \befehl{Sf} \iupac{\Sf} \befehl{P} \iupac{\P} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \iupac{\N\-methyl\|benz\|amide} \\ \iupac{3\H\-pyrrole} \\ \iupac{\O\-ethyl hexanethioate} \end{beispiel} \paragraph{Cahn-Ingold-Prelog}\index{Cahn-Ingold-Prelog}\secidx[Cahn-Ingold-Prelog]{IUPAC-Namen}\label{par:cip} \begin{beschreibung} \befehl{cip}{} \zB: \cmd{cip}{R,S} \cip{R,S} \befehl{R} \iupac{\R} \befehl{S} \iupac{\S} \end{beschreibung} Da der Befehl \cmd{S} schon eine andere Bedeutung hat (\S), ist er in der Voreinstellung nur innerhalb \cmd{iupac} verfügbar. Sowohl diese Befehle als auch die entgegen/zusammen-Deskriptoren erhalten etwas Kerning nach der schließenden Klammer. Der betrag kann durch folgende Option geändert werden: \begin{beschreibung} \option[iupac]{cip-kern}{} Betrag des Kernings nach der schließenden Klammer. Default = \code{.075em} \end{beschreibung} \paragraph{Fischer}\index{Fischer}\secidx[Fischer]{IUPAC-Namen} \begin{beschreibung} \befehl{D} \iupac{\D} \befehl{L} \iupac{\L} \end{beschreibung} Da der Befehl \cmd{L} schon eine andere Bedeutung hat (\L), ist er in der Voreinstellung nur innerhalb \cmd{iupac} verfügbar. \paragraph{cis/trans, zusammen/entgegen, syn/anti \& tert}\index{tert}\secidx[tert]{IUPAC-Namen}\index{cis/trans}\secidx[cis/trans]{IUPAC-Namen}\index{zusammen/entgegen}\secidx[zusammen/entgegen]{IUPAC-Namen}\secidx[syn/anti]{IUPAC Namen} \begin{beschreibung} \befehl{cis} \cis \befehl{trans} \trans \befehl{Z} \Z \befehl{E} \E \befehl{syn} \syn \befehl{anti} \anti \befehl{tert} \tert \end{beschreibung} Das Paket \paket{cool} beispielsweise definiert die Befehle \cmd{E} und \cmd{D} ebenfalls. Wenn Sie es laden, ist die \chemmacros-Version in der Voreinstellung nur innerhalb von \cmd{iupac} verfügbar. \paragraph{ortho/meta/para}\index{ortho/meta/para}\secidx[ortho/meta/para]{IUPAC-Namen} \begin{beschreibung} \befehl{ortho} \ortho \befehl{meta} \meta \befehl{para} \para \end{beschreibung} \paragraph{Absolute Konfiguration}\index{Absolute Konfiguration} (verwendet \TikZ) \begin{beschreibung} \befehl{Rconf}[] \cmd{Rconf}: \Rconf \quad\cmd{Rconf}[]: \Rconf[] \befehl{Sconf}[] \cmd{Sconf}: \Sconf \quad\cmd{Sconf}[]: \Sconf[] \end{beschreibung} Beispiele: \begin{beispiel} \iupac{\D\-Wein\|s\"aure} = \iupac{\cip{2S,3S}\-Wein\|s\"aure} \\ \iupac{\D\-($-$)\-Threose} = \iupac{\cip{2S,3R}\-($-$)\-2,3,4\-Tri\|hydroxy\|butanal} \\ \iupac{\cis\-2\-Buten} = \iupac{\Z\-2\-Buten}, \\ \iupac{\cip{2E,4Z}\-Hexa\|dien} \\ \iupac{\meta\-Xylol} = \iupac{1,3\-Di\|methyl\|benzol} \end{beispiel} \secidx*{Stereodeskriptoren und Nomenklatur} \paragraph{Koordinations-Chemie} \chemmacros stellt zwei Befehle bereit, die in der Koordinationschemie nützlich sein können: \begin{beschreibung} \befehl{bridge}{} \bridge{3} \befehl{hapto}{} \hapto{5} \end{beschreibung} \begin{beispiel} Ferrocene = \iupac{bis(\hapto{5}cyclo\|penta\|dienyl)iron} \\ \iupac{tetra\-\bridge{3}iodido\-tetrakis[tri\|methyl\|platinum(IV)]} \end{beispiel} Zwei Optionen stehen zur Anpassung zur Verfügung: \begin{beschreibung} \option[iupac]{bridge-number}{sub|super} hängt die Nummer als Tiefstellung oder als Hochstellung an. IUPAC empfielt die Tiefstellung~\cite{iupac:redbook}. Default = \code{sub} \option[iupac]{coord-use-hyphen}{\default{true}|false} hängt einen Bindestrich an \cmd{hapto} und \cmd{bridge} an wenn \code{true}. Default = \code{true} \end{beschreibung} \subsubsection{Eigene Nomenklatur-Befehle}\secidx[eigene]{IUPAC-Namen} Wenn Ihnen Befehle fehlen sollten, können Sie neue definieren. \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemIUPAC}{}\ma{} \Befehl{RenewChemIUPAC}{}\ma{} \end{beschreibung} Ein Befehl, der in dieser Weise definiert wurde, gehorcht der Option \key[option]{iupac}. Das bedeutet, dass bestehende Befehle nur überschrieben werden, wenn Sie die Paketoption \key{iupac}{strict} verwenden. \cmd{DeclareChemIUPAC} wird jedoch die Definition eines bestehenden Nomenklatur-Befehls \emph{nicht} überschreiben, sondern eine Warnung/einen Fehler melden (abhängig von der Paketoption \key{strict}). \begin{beispiel} \DeclareChemIUPAC\endo{\textit{endo}} \RenewChemIUPAC\anti{\textit{anti}} \iupac{(2\-\endo,7\-\anti)\-2\-bromo\-7\-fluoro\|bicyclo[2.2.1]heptane} \end{beispiel} \cmd{RenewChemIUPAC} erlaubt Ihnen, die vordefinierten Befehle umzudefinieren. \begin{beispiel} \iupac{\meta\-Xylol} \\ \RenewChemIUPAC\meta{\textit{m}} \iupac{\meta\-Xylol} \end{beispiel} \secidx*{IUPAC-Namen} \subsection{Lateinische Ausdrücke}\secidx{Lateinische Ausdrücke}[Lateinische Ausdruecke] Das Paket \paket{chemstyle} stellt den Befehl \cmd{latin} bereit, um gebräuchliche lateinische Ausdrücke konsistent darzustellen. \chemmacros definiert ein ähnliches \cmd{latin}, aber nur, wenn \paket{chemstyle} \emph{nicht} geladen wurde, und stellt zusätzlich diese Befehle bereit: \begin{beschreibung} \befehl{insitu} \insitu \befehl{abinitio} \abinitio \befehl{invacuo} \invacuo \end{beschreibung} Falls das Paket \paket{chemstyle} geladen wurde, wurden sie mit \paket{chemstyle}s Befehl \lstinline+\latin+ definiert. Das bedeutet, dass ihr Erscheinungsbild von der \paket{chemstyle} Option \code{abbremph} abhängen. Die Makros wurden mit folgendem Befehl definiert: \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemLatin}{}\ma{} \Befehl{RenewChemLatin}{}\ma{} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \DeclareChemLatin\ltn{latin text} \ltn \end{beispiel} Wenn Sie \paket{chemstyle} \emph{nicht} geladen haben, können Sie das Erscheinungsbild mit dieser Option anpassen: \begin{beschreibung} \option[latin]{format}{} Default = \lstinline+\itshape+ \end{beschreibung} \secidx*{Lateinische Ausdrücke}[Lateinische Ausdruecke] \section{Einheiten für die Verwendung mit \textsf{siunitx}}\label{sec:einheiten}\secidx{Einheiten} In der Chemie sind einige nicht-SI-Einheiten sehr verbreitet. Das Paket \paket{siunitx} stellt den Befehl \lstinline+\DeclareSIUnit{}{}+ zur Verfügung, um beliebige Einheiten zu definieren. \chemmacros verwendet diesen Befehl, um die unten gelisteten Einheiten zu definieren. Wie alle \paket{siunitx}-Einheiten sind sie nur innerhalb von \lstinline+\SI{}{}+ und \lstinline+\si{}+ gültig. \begin{beschreibung} \befehl{atmosphere} \si{\atmosphere} \befehl{atm} \si{\atm} \befehl{calory} \si{\calory} \befehl{cal} \si{\cal} \befehl{cmc} \si{\cmc} Die Einheiten \cmd{cmc}, \cmd{molar} und \cmd{Molar} werden durch das Paket \paket{chemstyle} ebenfalls definiert. \chemmacros definiert sie nur, wenn \paket{chemstyle} nicht geladen wurde. \befehl{molar} \si{\molar} \befehl{moLar} \si{\moLar} \befehl{Molar} \si{\Molar} \befehl{MolMass} \si{\MolMass} \befehl{normal} \si{\normal} \befehl{torr} \si{\torr} \end{beschreibung} Übrigens: \lstinline+\mmHg+ \si{\mmHg} wird durch \paket{siunitx} und \paket{chemstyle} bereitgestellt. \secidx*{Einheiten} \section{Säure/Base}\label{sec:saeure_base}\secidx{Säure/Base}[Saeure/Base] Einfache Darstellung von \pH, \pKa \ldots\ (der Befehl \cmd{pKa} hängt von der Paketoption \key{language} ab). \begin{beschreibung} \befehl{pH} \pH \befehl{pOH} \pOH \befehl{Ka} \Ka \befehl{Kb} \Kb \befehl{Kw} \Kw \befehl{pKa}[] \cmd{pKa}: \pKa, \cmd{pKa}[1]: \pKa[1] \befehl{pKb}[] \cmd{pKb}: \pKb, \cmd{pKb}[1]: \pKb[1] \befehl{p}{} \zB: \cmd{p}{\cmd{Kw}} \p{\Kw} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \Ka \Kb \pKa \pKa[1] \pKb \pKb[1] \end{beispiel} \achtung{Das voreingestellte Erscheinungsbild der \p{}-Befehle hat sich verändert, um der \ac{iupac}-Empfehlung zu folgen.} \begin{zitat}[{\ac{iupac} Green Book {\cite[][p.\,103]{iupac:greenbook}}}] The operator \p{} \textelp{} shall be printed in Roman type. \end{zitat} Es gibt eine Option, die den Stil, in dem das \p{} dargestellt wird, ändert: \begin{beschreibung} \option[acid-base]{p-style}{italics|slanted|upright} Default = \code{upright} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \pH, \pKa \chemsetup[acid-base]{p-style=slanted} \pH, \pKa \chemsetup[acid-base]{p-style=italics} \pH, \pKa \end{beispiel} \secidx*{Säure/Base}[Saeure/Base] \section{Oxidationszahlen, reale und formale Ladungen}\label{sec:ladungen} \chemmacros unterscheidet zwischen realen ($+$/$-$) und formalen (\fplus/\fminus) Ladungssymbolen, siehe auch Abschnitt \ref{sec:optionen}. Alle Befehle, die formale Ladungen ausgeben, starten mit einem \code{f}. \subsection{Ionenladungen}\label{ssec:ionen}\secidx{Ionenladungen} Einfache Verwendung von (realen) Ladungen. Man sollte anmerken, dass diese Befehle aus der Zeit stammen, als \chemmacros sich stark bemühte, mit \paket{mhchem} kompatibel zu sein, und es \Chemformula noch nicht gab. Sie werden weiterhin zur Verfügung gestellt, aber meine Empfehlung wäre, \cmd{ch} (siehe~\ref{part:chemformula}) zu verwenden und diese Befehle zu vergessen: \begin{beschreibung} \befehl{pch}[] positive Ladung (\textbf{p}lus + \textbf{ch}arge) \befehl{mch}[] negative Ladung (\textbf{m}inus + \textbf{ch}arge) \end{beschreibung} \begin{beispiel} \pch, Na\pch, Ca\pch[2]\\ \mch, F\mch, S\mch[2] \end{beispiel} Das gleiche für formale Ladungen: \begin{beschreibung} \befehl{fpch}[] positive Ladung \befehl{fmch}[] negative Ladung \end{beschreibung} \begin{beispiel} \fpch\ \fmch\ \fpch[3] \fmch[3] \end{beispiel} Es gibt eine Option, die das Verhalten der Ladungen beeinflusst: \begin{beschreibung} \option[charges]{append}{\default{true}|false} Wenn auf \code{true} gesetzt, wird die Ladung mit einer leeren Gruppe angehängt. Default = \code{false} \end{beschreibung} Das hat folgende Auswirkungen: \begin{beispiel} % uses package `mhchem' \chemsetup{charges/append=false,phases/pos=sub} \ce{H\pch\aq} \ce{H\aq\pch} \chemsetup[charges]{append=true} \ce{H\pch\aq} \ce{H\aq\pch} \end{beispiel} In den meisten Fällen wird das Verhalten unerwünscht sein, es kann jedoch Gelegenheiten geben, wo es nützlich sein kann: \begin{beispiel} \chemsetup{charges/append=false,phases/pos=sub} \ce{\ox{1,H}\pch\aq} \chemsetup[charges]{append=true} \ce{\ox{1,H}\pch\aq} \end{beispiel} \secidx*{Ionenladungen} \subsection{Oxidationszahlen}\label{ssec:oxidationszahlen}\secidx{Oxidationszahlen} Eingabe von Oxidationszahlen: \begin{beschreibung} \befehl{ox}[]{,} setzt \code{} über \code{}; \code{} muss eine (rationale) Zahl sein! \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ox{+1,Na}, \ox{2,Ca}, \ox{-2,S}, \ox{-1,F} \end{beispiel} Es gibt eine Reihe von Optionen, mit denen \cmd{ox} angepasst werden kann. \begin{beschreibung} \option[ox]{parse}{\default{true}|false} Wenn \code{false}, dann kann ein beliebiger Eintrag für \code{} gemacht werden. Default = \code{true} \option[ox]{roman}{\default{true}|false} schaltet von römischen auf arabische Ziffern um. Default = \code{true} \option[ox]{pos}{top|super|side}; \code{top} setzt \code{} über \code{}, \code{super} rechts oben als Hochstellung und \code{side} rechts daneben in Klammern. Default = \code{top} \option[ox]{explicit-sign}{\default{true}|false} gibt $+$ für positive Zahlen und $\pm$ für die $0$ aus. Default = \code{false} \option[ox]{decimal-marker}{comma|point} Wahl des Dezimalzeichens für Oxidationszahlen wie \ox{1.2,X}. Default = \code{point} \option[ox]{align}{center|right} Die Oxidationszahl über dem Atom zentrieren oder es mit diesem rechts ausrichten. Default = \code{center} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ox[roman=false]{2,Ca} \ox{2,Ca} \\ \ox[pos=super]{3,Fe}-Oxid \\ \ox[pos=side]{3,Fe}-Oxid \\ \ox[parse=false]{?,Mn} \\ \ox[align=right]{2,Ca} \end{beispiel} Die \key[ox]{pos}{super}-Variante kann auch mit dem Shortcut \cmd[oxa]{ox*} erzeugt werden: \begin{beispiel} \ox{3,Fe} \ox*{3,Fe} \end{beispiel} Die Verwenden von \key[ox]{explicit-sign} wird immer das Vorzeichen der Oxidationszahl zeigen: \begin{beispiel} \chemsetup[ox]{explicit-sign = true} \ox{+1,Na}, \ox{2,Ca}, \ox{-2,S}, \ch{"\ox{0,F}" {}2} \end{beispiel} \begin{beispiel} Vergleichen Sie \ox{-1,\ch{O2^2-}} mit \ch{"\ox{-1,O}" {}2^2-} \end{beispiel} Manchmal muss man formale Oxidationszahlen wie \num{.5} oder $\frac{1}{3}$ verwenden: \begin{beispiel} \ox{.5,\ch{Br2}} \ch{"\ox{1/3,I}" {}3+} \end{beispiel} Der Bruch verwendet den \lstinline+\sfrac+-Befehl des \paket{xfrac}-Pakets. Zu diesem Zweck wurde die Instanz \lstinline+chemmacros-ox-frac+ definiert. \begin{beispiel}[code only] \DeclareInstance{xfrac}{chemmacros-ox-frac}{text} { scale-factor = 1.2 , denominator-bot-sep = -.5ex , numerator-top-sep = -.3ex , slash-left-kern = -.2em , slash-right-kern = -.2em , slash-symbol-font = lmr } \end{beispiel} Natürlich können Sie sie nach Ihren Vorstellungen umdefinieren. \secidx*{Oxidationszahlen} \subsection{Partialladungen und Ähnliches}\label{ssec:partialladungen}\secidx{Partialladungen} Vielleicht selten genutzt, manchmal aber praktisch: \begin{beschreibung} \befehl{delp} \delp\ (\textbf{del}ta + \textbf{p}lus) \befehl{delm} \delm\ (\textbf{del}ta + \textbf{m}inus) \befehl{fdelp} \fdelp \befehl{fdelm} \fdelm \end{beschreibung} Ein Beispiel mit dem Befehl \cmd{ox} oder mit dem Paket \paket{chemfig}: \begin{beispiel} \chemsetup{ option/circled = all, ox/parse = false } \ce{\ox{\delp,H}-\ox{\delm,Cl}} \hspace*{1cm} \chemfig{\chemabove[3pt]{\lewis{246,Br}}{\delm}-\chemabove[3pt]{H}{\delp}} \end{beispiel} Auch diese Makros lassen sich gut mit \paket{chemfig} einsetzen. \begin{beschreibung} \befehl{scrp} \scrp\ (\textbf{scr}iptstyle + \textbf{p}lus) \befehl{scrm} \scrm\ (\textbf{scr}iptstyle + \textbf{m}inus) \befehl{fscrp} \fscrp \befehl{fscrm} \fscrm \befehl{fsscrp} \fsscrp\ (verwendet \lstinline+\scriptscriptstyle+) \befehl{fsscrm} \fsscrm \end{beschreibung} \begin{beispiel} \setatomsep{1.8em}\chemfig{CH_3-\chemabove{C}{\scrp}(-[6]C|H_3)-\vphantom{H_3}CH_3} \chemfig{\fmch{}|O-\chemabove{N}{\fscrp}(-[1]O|\fmch)-[7]O|\fmch} \end{beispiel} \secidx*{Partialladungen} \section{Reaktionsmechanismen}\label{sec:mechanismen}\secidx{Reaktionsmechanismen} Mit dem Befehl \begin{beschreibung} \Befehl{mech}[] \end{beschreibung} kann man die verbreitetsten Reaktionsmechanismen spezifizieren. \code{} kann einen der folgenden Werte annehmen: \begin{beschreibung} \befehl{mech} (leer, kein opt.\@ Argument) nukleophile Substitution \mech \befehl{mech}[1] unimolekulare nukleophile Substitution \mech[1] \befehl{mech}[2] bimolekulare nukleophile Substitution \mech[2] \befehl{mech}[se] elektrophile Substitution \mech[se] \befehl{mech}[1e] unimolekulare elektrophile Substitution \mech[1e] \befehl{mech}[2e] bimolekulare elektrophile Substitution \mech[2e] \befehl{mech}[ar] elektrophile aromatische Substitution \mech[ar] \befehl{mech}[e] Eliminierung \mech[e] \befehl{mech}[e1] unimolekulare Eliminierung \mech[e1] \befehl{mech}[e2] bimolekulare Eliminierung \mech[e2] \befehl{mech}[cb] unimolekulare Eliminierung \enquote{conjugated base}, \dh via Carbanion \mech[cb] \end{beschreibung} \secidx*{Reaktionsmechanismen} \section{Redoxreaktionen}\label{sec:redoxreaktionen}\secidx{Redoxreaktionen}% TODO: watch pagebreaks! \chemmacros stellt zwei Befehle zur Verfügung, mit denen die Übertragung von Elektronen in Redoxreaktionen angezeigt werden kann\footnote{Dank an \href{http://www.mathannotated.com/}{Peter Cao}, der dieses Feature vorgeschlagen hat.}. Beide Befehle verwenden \TikZ. \begin{beschreibung} \Befehl{OX}{,} \Befehl{redox}(,)[]\oa{}\ma{} \cnpkgdocarrow\ Lediglich das erste Argument\\\da{,} wird benötigt, die anderen sind optional. \end{beschreibung} \cmd{OX} setzt \code{} in einen Knoten (eine \enquote{Node}) mit dem Namen \code{}. Wenn Sie zwei \cmd{OX} verwendet haben, dann können sie mit \cmd{redox} verbunden werden. Die Namen der zu verbindenden Knoten werden in runde Klammern geschrieben. Da \cmd{redox} ein Tikzpicture mit den Optionen \code{remember picture,overlay} erstellt, muss das Dokument \emph{wenigstens zwei mal} kompiliert werden. \begin{beispiel}[dist] \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b){oxidation} \end{beispiel} Diese Linie kann mit \TikZ-Keys in \oa{} angepasst werden: \begin{beispiel}[dist] \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b)[->,red]{ox} \end{beispiel} Mit dem Argument \oa{} kann die Länge der vertikalen Linien angepasst werden. Die Voreinstellung beträgt \code{.6em}. Diese Länge wird mit \code{} multipliziert. Ein negativer Wert wird die Linie \emph{unter} den Text setzen. \begin{beispiel}[dist] \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch \redox(a,b)[->,red]{ox} \redox(a,b)[<-,blue][-1]{red} \vspace{7mm} \end{beispiel} Die Voreinstellung der vertikalen Linien kann mit \begin{beschreibung} \option[redox]{dist}{} Default = \code{.6em} \end{beschreibung} angepasst werden: \begin{beispiel}[dist] \chemsetup{redox/dist=1em} \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b)[->,red]{ox} \end{beispiel} Zusätzlich erlaubt die Option \begin{beschreibung} \option[redox]{sep}{} Default = \code{.2em} \end{beschreibung} den Abstand zwischen Atom und Anfang der Linie zu verändern. \begin{beispiel}[dist] \chemsetup{redox/sep=.5em} \OX{a,Na} $\rightarrow$ \OX{b,Na}\pch\redox(a,b)[->,red]{ox} \end{beispiel} Beispiele:% TODO: watch pagebreaks! \begin{beispiel}[dist] \ch{ 2 "\OX{o1,Na}" + "\OX{r1,Cl}" {}2 -> 2 "\OX{o2,Na}" \pch{} + 2 "\OX{r2,Cl}" \mch } \redox(o1,o2){\small OX: $- 2\el$} \redox(r1,r2)[][-1]{\small RED: $+ 2\el$} \vspace{7mm} \end{beispiel} \begin{beispiel}[dist] \ch{ 2 "\OX{o1,\ox{0,Na}}" + "\OX{r1,\ox{0,Cl}}" {}2 -> 2 "\OX{o2,\ox{+1,Na}}" \pch{} + 2 "\OX{r2,\ox{-1,Cl}}" \mch } \redox(o1,o2){\small OX: $- 2\el$} \redox(r1,r2)[][-1]{\small RED: $+ 2\el$} \vspace{7mm} \end{beispiel} \bspmidlength{dist}{15mm} \begin{beispiel}[dist] \ch{ 2 "\OX{o1,\ox{0,Na}}" + "\OX{r1,\ox{0,Cl}}" {}2 -> 2 "\OX{o2,\ox{+1,Na}}" \pch{} + 2 "\OX{r2,\ox{-1,Cl}}" \mch } \redox(o1,o2)[draw=red,->][3.33]{\small OX: $- 2\el$} \redox(r1,r2)[draw=blue,->]{\small RED: $+ 2\el$} \end{beispiel} \bspmidlength{dist}{7mm} \begin{beispiel}[dist] \ch{ 2 "\OX{o1,\ox{0,Na}}" + "\OX{r1,\ox{0,Cl}}" {}2 -> 2 "\OX{o2,\ox{+1,Na}}" \pch{} + 2 "\OX{r2,\ox{-1,Cl}}" \mch } \redox(o1,o2)[green,-stealth]{\small OX} \redox(r1,r2)[purple,-stealth][-1]{\small RED} \vspace{7mm} \end{beispiel} \secidx*{Redoxreaktionen} \newpage % TODO: watch pagebreaks \section{(Standard) Zustand, Thermodynamik}\label{sec:standardstate}\secidx{Thermodynamik} \subsection{Thermodynamische Größen}\label{ssec:siunitx} Die folgenden Befehle verwenden \paket{siunitx}: \begin{beschreibung} \Befehl{Enthalpy}[]\da{}\ma{} \Befehl{Entropy}[]\da{}\ma{} \Befehl{Gibbs}[]\da{}\ma{} \end{beschreibung} Ihre Verwendung ist ziemlich selbsterklärend: \begin{beispiel} \Enthalpy{123} \\ \Entropy{123} \\ \Gibbs{123} \end{beispiel} Das Argument \da{} Fügt eine Tiefstellung zur Spezifizierung hinzu: \cmd{Enthalpy}(r){123} \Enthalpy(r){123}. Die Befehle können mit mehreren Optionen angepasst werden: \begin{beschreibung} \Option*{exponent}{} \Option*{delta}{|false} \Option*{subscript}{left|right} \Option*{unit}{} \end{beschreibung} Die Voreinstellung hängt vom jeweiligen Befehl ab: \begin{beispiel} \Enthalpy[unit=\kilo\joule]{-285} \\ \Gibbs[delta=false]{0} \\ \Entropy[delta=\Delta,exponent=]{56.7} \end{beispiel} Die Zahl und die Einheit werden entsprechend der Regeln für \paket{siunitx} gesetzt und hängen von dessen Einstellungen ab: \begin{beispiel} \Enthalpy{-1234.56e3} \\ \sisetup{per-mode=symbol,exponent-product=\cdot,output-decimal-marker={,},group-four-digits=true} \Enthalpy{-1234.56e3} \end{beispiel} \subsubsection{Neue Größen definieren} Mit dem Befehl \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemState}[]{}\ma{}\ma{} \end{beschreibung} können neue Größen definiert werden. \begin{beispiel} \DeclareChemState{Helmholtz}{A}{\kilo\joule\per\mole} \DeclareChemState[subscript-left=false,exponent=]{ElPot}{E}{\volt} \Helmholtz{123.4} \\ \ElPot{-1.1} \\ \ElPot[exponent=0]($\ch{Sn}|\ch{Sn^2+}||\ch{Pb^2+}|\ch{Pb}$){0.01} \end{beispiel} Dieser Befehl hat fast die gleichen Optionen, wie die Größen selbst, mit denen die Voreinstellung für die neue Größe festgelegt werden können. \begin{beschreibung} \Option*{exponent}{} \Option*{delta}{|false} \Option*{subscript-left}{\default{true}|false} \Option*{subscript}{} \end{beschreibung} \subsubsection{Größen umdefinieren} Mit \begin{beschreibung} \Befehl{RenewChemState}[]{}\ma{}\ma{} \end{beschreibung} kann man bestehende Größen umdefinieren: \begin{beispiel} \RenewChemState{Enthalpy}{h}{\joule} \Enthalpy(f){12.5} \end{beispiel} Der Befehl ist analog zu \cmd{DeclareChemState}, \dh er hat dieselben Optionen. Man könnte also \textendash\ um thermodynamischen Konventionen zu folgen \textendash\ eine molare und eine absolute Größe definieren: \begin{beispiel} \DeclareChemState[exponent=]{enthalpy}{h}{\kilo\joule\per\mole}% molar \RenewChemState[exponent=]{Enthalpy}{H}{\kilo\joule}% absolute \enthalpy{-12.3} \Enthalpy{-12.3} \end{beispiel} \subsection{Zustandsgrößen}\label{ssec:state} Die Befehle, die in Abschnitt~\ref{ssec:siunitx} vorgestellt wurden, verwenden intern den Befehl\footnote{Beachten Sie, dass \ma{} ein \emph{optionales} Argument ist.} \begin{beschreibung} \Befehl{State}[]{}\ma{} \end{beschreibung} Er kann verwendet werden, um die Größen ohne Wert und Einheit zu schreiben. Beispiele: \begin{beispiel} \State{A}, \State{G}{f}, \State[subscript-left=false]{E}{\ch{Na}}, \State[exponent=\SI{1000}{\celsius}]{H} \end{beispiel} Wieder hat er (fast) die gleichen Optionen: \begin{beschreibung} \Option[state]{exponent}{} \Option[state]{subscript-left}{true|false} \Option[state]{delta}{|false} \end{beschreibung} \secidx*{Thermodynamik} \section{Spektroskopie und Messdaten}\label{sec:spektroskopie}\secidx{Spektroskopie} \subsection{Der \code{\textbackslash\textcolor{code}{NMR}}-Befehl} Wenn Substanzen darauf untersucht werden, ob sie sind, was sie sein sollen, wird oft die NMR Spektroskopie eingesetzt. Die Messergebnisse werden dann etwa so aufgeschrieben: \begin{center} \NMR(400)[CDCl3] = \num{1.59} \end{center} \chemmacros stellt einen Befehl zur Verfügung, der das vereinfacht (verwendet \paket{siunitx}). \begin{beschreibung} \Befehl{NMR}{,}\da{,}\oa{} \Befehl{NMR*}{,}\da{,}\oa{} \end{beschreibung} \emph{Alle} Argumente sind optional! Ohne Argumente\footnote{Alle Argumente können beliebig kombiniert werden.Der Befehl kann auch im Mathematik-Modus eingesetzt werden.} erhalten wir: \begin{beispiel} \NMR \\ \NMR* \end{beispiel} Das erste Argument spezifiziert die Art der NMR: \begin{beispiel} \NMR{13,C} \end{beispiel} Mit dem zweiten Argument kann die verwendete Frequenz (in \si{\mega\hertz}) angegeben werden: \begin{beispiel} \NMR(400) \end{beispiel} Auch mit Einheit: \begin{beispiel} \NMR(4e8,\hertz) \end{beispiel} Bitte beachten Sie, dass das Setup von \paket{siunitx} sich auch auf diesen Befehl auswirkt: \begin{beispiel} \sisetup{exponent-product=\cdot}\NMR(4e8,\hertz) \end{beispiel} Mit dem dritten Befehl schließlich kann das Lösungsmittel angegeben werden: \begin{beispiel} \NMR[CDCl3] \end{beispiel} \subsection{Abkürzungen} Da man verschiedene Kerne in einem Dokument eventuell häufiger benötigt, bietet \chemmacros eine Möglichkeit, Abkürzungen zu definieren. \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemNMR}{}\ma{,} \Befehl{RenewChemNMR}{}\ma{,} \end{beschreibung} Das definiert einen Befehl mit denselben Argumenten wie \cmd{NMR}, \emph{außer} \ma{,}. \begin{beispiel} \DeclareChemNMR\HNMR{1,H}% \DeclareChemNMR\CNMR{13,C}% \CNMR*(100) \\ \HNMR*(400) \end{beispiel} \subsection{Eine Umgebung, um Messergebnisse darzustellen} Um ein bequemes Eingeben von Messergebnissen zu ermöglichen, bietet \chemmacros eine Umgebung. \begin{beschreibung}\catcode`\#=11 \umg{experimental}{Daten} Umgebung für die Ausgabe von Ex\-pe\-ri\-men\-tal-Daten. Innerhalb dieser Umgebung sind die folgenden Befehle definiert. \Befehl{data}{}\oa{} \cnpkgdocarrow\ Typ der Daten, \zB\ IR, MS\ldots\ In das optionale Argument können weitere Spezifikationen eingegeben werden, die in runden Klammern ausgegeben werden. \Befehl{data*}{}\oa{} \cnpkgdocarrow\ Wie \cmd{data}, gibt aber anstelle des \code{=} ein \code{:} mit aus, wenn \key{use-equal}{true} eingestellt ist. \Befehl{NMR}{,\oa{}}\da{,}\oa{} \cnpkgdocarrow\ der Befehl bekommt ein weiteres Argument: \cmd{NMR}{13,C[\textasciicircum 1H]} \NMR{13,C[^1H]} \Befehl{J}\da{;}\oa{}\ma{} \cnpkgdocarrow\ Kopplungskonstante, Werte werden mit \code{;} getrennt eingegeben. Für NMR. Das Argument \da{;} ist optional und ermöglicht die Angabe von genaueren Spezifikationen der Kopplung. \befehl{#}{} Anzahl der Kerne. Für NMR. \befehl{pos}{} Position/Nummer des Kerns. Für NMR. \befehl{val}{} Zahlenwert, ein Alias für \paket*{siunitx}' \lstinline+\num{}+ \befehl{val}{-{}-} Ein Alias für \paket*{siunitx}' \lstinline+\numrange{}{}+ \end{beschreibung} \begin{beispiel} \begin{experimental} \data{Typ1} Daten. \data{Typ2}[Spezifikationen] noch mehr Daten. \data*{Typ3} weitere Daten. \end{experimental} \end{beispiel} \subsection{Anpassung} Die Ausgabe der Umgebung und der NMR-Befehle kann mir einer Reihe Optionen angepasst werden. Aus historischen Gründen gehören sie dem Modul \textcolor{module}{\code{nmr}} an. \begin{beschreibung} \option[nmr]{unit}{} Default = \lstinline=\mega\hertz= \option[nmr]{nucleus}{\{,\}} Default = \ma{1,H} \option[nmr]{format}{} zum Beispiel \lstinline=\bfseries= \option[nmr]{pos-number}{side|sub} Position der Zahl neben dem Atom. Default = \code{side} \option[nmr]{coupling-unit}{} Eine \paket{siunitx} Einheit. Default = \lstinline=\hertz= \option[nmr]{parse}{\default{true}|false} Das Lösungsmittel als \paket{mhchem}/\chemformula-Formel behandeln oder nicht. Default = \code{true} \option[nmr]{delta}{} Die \code{} werden nach $\delta$ eingefügt. \option[nmr]{list}{\default{true}|false} Die Umgebung \env{nmr}[]{} wird als Liste formatiert. Default = \code{false} \option[nmr]{list-setup}{} Setup der Liste. Default = siehe unten. \option[nmr]{use-equal}{\default{true}|false} Istgleich-Zeichen nach \cmd{NMR} und \cmd{data} einsetzen. Default = \code{false} \end{beschreibung} Das Default-Setup der Liste: \begin{beispiel}[code only] \topsep\z@skip \partopsep\z@skip \itemsep\z@ \parsep\z@ \itemindent\z@ \leftmargin\z@ \end{beispiel} \begin{beispiel} \begin{experimental}[format=\bfseries] \data{Typ1} Daten. \data{Typ2}[Spezifikationen] noch mehr Daten. \data*{Typ3} weitere Daten. \end{experimental} \end{beispiel} Der Befehl \cmd{NMR} und alle mit \cmd{DeclareChemNMR} definierten Befehle können anstelle von \cmd{data} für NMR-Daten eingesetzt werden. \begin{beispiel} \begin{experimental}[format=\bfseries,use-equal] \data{Typ1} Daten. \data{Typ2}[Spezifikationen] noch mehr Daten. \NMR weitere Daten. \end{experimental} \end{beispiel} \subsection{Anwendungsbeispiel} Der folgende Code in verschiedenen Ausgaben abhängig von der Auswahl der \code{}. Die Optionen können selbstverständlich auch mit \cmd{chemsetup} global gesetzt werden. \begin{beispiel}[code only] \sisetup{separate-uncertainty,per-mode=symbol,detect-all,range-phrase=--} \begin{experimental}[] \data*{Ausbeute} \SI{17}{\milli\gram} gelbe Nadeln (\SI{0.04}{\milli\mole}, \SI{13}{\percent}). % \data{Smp.} \SI{277}{\celsius} (DSC). % \NMR(600)[CDCl3] \val{2.01} (s, \#{24}, \pos{5}), \val{2.31} (s, \#{12}, \pos{1}), \val{6.72--6.74} (m, \#{2}, \pos{11}), \val{6.82} (s, \#{8}, \pos{3}), \val{7.05--7.07} (m, \#{2}, \pos{12}), \val{7.39--7.41} (m, \#{4}, \pos{9}), \val{7.48--7.49} (m, \#{4}, \pos{8}). % \NMR{13,C}(150)[CDCl3] \val{21.2} ($+$, \#{4}, \pos{1}), \val{23.4} ($+$, \#{8}, \pos{5}), \val{126.0} ($+$, \#{4}, \pos{9}), \val{128.2} ($+$, \#{8}, \pos{3}), \val{130.8} ($+$, \#{2}, \pos{12}), \val{133.6} ($+$, \#{2}, \pos{11}), \val{137.0} ($+$, \#{4}, \pos{8}), \val{138.6} (q, \#{4}, \pos{2}), \val{140.6} (q, \#{2}, \pos{10}), \val{140.8} (q, \#{8}, \pos{4}), \val{141.8} (q, \#{4}, \pos{6}), \val{145.6} (q, \#{2}, \pos{7}). % \data{MS}[DCP, EI, \SI{60}{\electronvolt}] \val{703} (2, \ch{M+}), \val{582} (1), \val{462} (1), \val{249} (13), \val{120} (41), \val{105} (100). % \data{MS}[\ch{MeOH + H2O + KI}, ESI, \SI{10}{\electronvolt}] \val{720} (100, \ch{M+ + OH-}), \val{368} (\ch{M+ + 2 OH-}). % \data{IR}[KBr] \val{3443} (w), \val{3061} (w), \val{2957} (m), \val{2918} (m), \val{2856} (w), \val{2729} (w), \val{1725} (w), \val{1606} (s), \val{1592} (s), \val{1545} (w), \val{1446} (m), \val{1421} (m), \val{1402} (m), \val{1357} (w), \val{1278} (w), \val{1238} (s), \val{1214} (s), \val{1172} (s), \val{1154} (m), \val{1101} (w), \val{1030} (w), \val{979} (m), \val{874} (m), \val{846} (s), \val{818} (w), \val{798} (m), \val{744} (w), \val{724} (m), \val{663} (w), \val{586} (w), \val{562} (w), \val{515} (w). % \data*{UV-Vis} \SI{386}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65984}$), \SI{406}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65378}$). % \data*{Quantenausbeute} $\Phi = \val{0.74+-0.1}$\,. \end{experimental} \end{beispiel} \subsubsection{Beinahe Standard} Ausgabe für \lstinline+: delta=(ppm),pos-number=sub,use-equal+: \bigskip \begin{experimental}[delta=(ppm),pos-number=sub,use-equal] \sisetup{separate-uncertainty,per-mode=symbol,detect-all,range-phrase=--} \chemsetup[chemformula]{ font-spec = {[Numbers={Proportional,Lining}]Linux Libertine O} } % \data*{Ausbeute} \SI{17}{\milli\gram} gelbe Nadeln (\SI{0.04}{\milli\mole}, \SI{13}{\percent}). % \data{Smp.} \SI{277}{\celsius} (DSC). % \NMR(600)[CDCl3] \val{2.01} (s, \#{24}, \pos{5}), \val{2.31} (s, \#{12}, \pos{1}), \val{6.72--6.74} (m, \#{2}, \pos{11}), \val{6.82} (s, \#{8}, \pos{3}), \val{7.05--7.07} (m, \#{2}, \pos{12}), \val{7.39--7.41} (m, \#{4}, \pos{9}), \val{7.48--7.49} (m, \#{4}, \pos{8}). % \NMR{13,C}(150)[CDCl3] \val{21.2} ($+$, \#{4}, \pos{1}), \val{23.4} ($+$, \#{8}, \pos{5}), \val{126.0} ($+$, \#{4}, \pos{9}), \val{128.2} ($+$, \#{8}, \pos{3}), \val{130.8} ($+$, \#{2}, \pos{12}), \val{133.6} ($+$, \#{2}, \pos{11}), \val{137.0} ($+$, \#{4}, \pos{8}), \val{138.6} (q, \#{4}, \pos{2}), \val{140.6} (q, \#{2}, \pos{10}), \val{140.8} (q, \#{8}, \pos{4}), \val{141.8} (q, \#{4}, \pos{6}), \val{145.6} (q, \#{2}, \pos{7}). % \data{MS}[DCP, EI, \SI{60}{\electronvolt}] \val{703} (2, \ch{M+}), \val{582} (1), \val{462} (1), \val{249} (13), \val{120} (41), \val{105} (100). % \data{MS}[\ch{MeOH + H2O + KI}, ESI, \SI{10}{\electronvolt}] \val{720} (100, \ch{M+ + OH-}), \val{368} (\ch{M+ + 2 OH-}). % \data{IR}[KBr] \val{3443} (w), \val{3061} (w), \val{2957} (m), \val{2918} (m), \val{2856} (w), \val{2729} (w), \val{1725} (w), \val{1606} (s), \val{1592} (s), \val{1545} (w), \val{1446} (m), \val{1421} (m), \val{1402} (m), \val{1357} (w), \val{1278} (w), \val{1238} (s), \val{1214} (s), \val{1172} (s), \val{1154} (m), \val{1101} (w), \val{1030} (w), \val{979} (m), \val{874} (m), \val{846} (s), \val{818} (w), \val{798} (m), \val{744} (w), \val{724} (m), \val{663} (w), \val{586} (w), \val{562} (w), \val{515} (w). % \data*{UV-Vis} \SI{386}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65984}$), \SI{406}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65378}$). % \data*{Quantenausbeute} $\Phi = \val{0.74+-0.1}$\,. \end{experimental} \subsubsection{Formatierte Liste} Ausgabe für \lstinline+: format=\bfseries,delta=(ppm),list=true,use-equal+: \bigskip \begin{experimental}[format=\bfseries,delta=(ppm),list=true,use-equal] \sisetup{separate-uncertainty,per-mode=symbol,detect-all,range-phrase=--} \chemsetup[chemformula]{ font-spec = {[Numbers={Proportional,Lining}]Linux Libertine O} } % \data*{Ausbeute} \SI{17}{\milli\gram} gelbe Nadeln (\SI{0.04}{\milli\mole}, \SI{13}{\percent}). % \data{Smp.} \SI{277}{\celsius} (DSC). % \NMR(600)[CDCl3] \val{2.01} (s, \#{24}, \pos{5}), \val{2.31} (s, \#{12}, \pos{1}), \val{6.72--6.74} (m, \#{2}, \pos{11}), \val{6.82} (s, \#{8}, \pos{3}), \val{7.05--7.07} (m, \#{2}, \pos{12}), \val{7.39--7.41} (m, \#{4}, \pos{9}), \val{7.48--7.49} (m, \#{4}, \pos{8}). % \NMR{13,C}(150)[CDCl3] \val{21.2} ($+$, \#{4}, \pos{1}), \val{23.4} ($+$, \#{8}, \pos{5}), \val{126.0} ($+$, \#{4}, \pos{9}), \val{128.2} ($+$, \#{8}, \pos{3}), \val{130.8} ($+$, \#{2}, \pos{12}), \val{133.6} ($+$, \#{2}, \pos{11}), \val{137.0} ($+$, \#{4}, \pos{8}), \val{138.6} (q, \#{4}, \pos{2}), \val{140.6} (q, \#{2}, \pos{10}), \val{140.8} (q, \#{8}, \pos{4}), \val{141.8} (q, \#{4}, \pos{6}), \val{145.6} (q, \#{2}, \pos{7}). % \data{MS}[DCP, EI, \SI{60}{\electronvolt}] \val{703} (2, \ch{M+}), \val{582} (1), \val{462} (1), \val{249} (13), \val{120} (41), \val{105} (100). % \data{MS}[\ch{MeOH + H2O + KI}, ESI, \SI{10}{\electronvolt}] \val{720} (100, \ch{M+ + OH-}), \val{368} (\ch{M+ + 2 OH-}). % \data{IR}[KBr] \val{3443} (w), \val{3061} (w), \val{2957} (m), \val{2918} (m), \val{2856} (w), \val{2729} (w), \val{1725} (w), \val{1606} (s), \val{1592} (s), \val{1545} (w), \val{1446} (m), \val{1421} (m), \val{1402} (m), \val{1357} (w), \val{1278} (w), \val{1238} (s), \val{1214} (s), \val{1172} (s), \val{1154} (m), \val{1101} (w), \val{1030} (w), \val{979} (m), \val{874} (m), \val{846} (s), \val{818} (w), \val{798} (m), \val{744} (w), \val{724} (m), \val{663} (w), \val{586} (w), \val{562} (w), \val{515} (w). % \data*{UV-Vis} \SI{386}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65984}$), \SI{406}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65378}$). % \data*{Quantenausbeute} $\Phi = \val{0.74+-0.1}$\,. \end{experimental} \subsubsection{Verrückt} Ausgabe für \code{}: \begin{lstlisting} format=\color{red}\itshape, list=true, delta=\textcolor{green}{\ch{M+ + H2O}}, pos-number=side, coupling-unit=\mega\gram\per\square\second, list-setup=, use-equal \end{lstlisting} \begin{experimental}[ format=\color{red}\itshape, list=true, delta=\textcolor{green}{\ch{M+ + H2O}}, pos-number=side, coupling-unit=\mega\gram\per\square\second, list-setup=,use-equal] \sisetup{separate-uncertainty,per-mode=symbol,detect-all,range-phrase=--} \chemsetup[chemformula]{ font-spec = {[Numbers={Proportional,Lining}]Linux Libertine O} } % \data*{Ausbeute} \SI{17}{\milli\gram} gelbe Nadeln (\SI{0.04}{\milli\mole}, \SI{13}{\percent}). % \data{Smp.} \SI{277}{\celsius} (DSC). % \NMR(600)[CDCl3] \val{2.01} (s, \#{24}, \pos{5}), \val{2.31} (s, \#{12}, \pos{1}), \val{6.72--6.74} (m, \#{2}, \pos{11}), \val{6.82} (s, \#{8}, \pos{3}), \val{7.05--7.07} (m, \#{2}, \pos{12}), \val{7.39--7.41} (m, \#{4}, \pos{9}), \val{7.48--7.49} (m, \#{4}, \pos{8}). % \NMR{13,C}(150)[CDCl3] \val{21.2} ($+$, \#{4}, \pos{1}), \val{23.4} ($+$, \#{8}, \pos{5}), \val{126.0} ($+$, \#{4}, \pos{9}), \val{128.2} ($+$, \#{8}, \pos{3}), \val{130.8} ($+$, \#{2}, \pos{12}), \val{133.6} ($+$, \#{2}, \pos{11}), \val{137.0} ($+$, \#{4}, \pos{8}), \val{138.6} (q, \#{4}, \pos{2}), \val{140.6} (q, \#{2}, \pos{10}), \val{140.8} (q, \#{8}, \pos{4}), \val{141.8} (q, \#{4}, \pos{6}), \val{145.6} (q, \#{2}, \pos{7}). % \data{MS}[DCP, EI, \SI{60}{\electronvolt}] \val{703} (2, \ch{M+}), \val{582} (1), \val{462} (1), \val{249} (13), \val{120} (41), \val{105} (100). % \data{MS}[\ch{MeOH + H2O + KI}, ESI, \SI{10}{\electronvolt}] \val{720} (100, \ch{M+ + OH-}), \val{368} (\ch{M+ + 2 OH-}). % \data{IR}[KBr] \val{3443} (w), \val{3061} (w), \val{2957} (m), \val{2918} (m), \val{2856} (w), \val{2729} (w), \val{1725} (w), \val{1606} (s), \val{1592} (s), \val{1545} (w), \val{1446} (m), \val{1421} (m), \val{1402} (m), \val{1357} (w), \val{1278} (w), \val{1238} (s), \val{1214} (s), \val{1172} (s), \val{1154} (m), \val{1101} (w), \val{1030} (w), \val{979} (m), \val{874} (m), \val{846} (s), \val{818} (w), \val{798} (m), \val{744} (w), \val{724} (m), \val{663} (w), \val{586} (w), \val{562} (w), \val{515} (w). % \data*{UV-Vis} \SI{386}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65984}$), \SI{406}{\nano\metre} ($\varepsilon = \val{65378}$). % \data*{Quantenausbeute} $\Phi = \val{0.74+-0.1}$\,. \end{experimental} \secidx*{Spektroskopie} \section{Befehle für \textsf{mhchem}}\label{sec:mhchem}\secidx{Befehle für \textsf{mhchem}}[Befehle fur mhchem] \paket{mhchem} wird nicht mehr automatisch geladen, sondern nur noch, wenn Sie die Option \key[option]{method}{mhchem} in der Präambel verwenden. Als Voreinstellung verwendet \chemmacros stattdessen \chemformula. \chemmacros stellt nur einen Befehl speziell für \paket{mhchem}\footnote{\chemformula hat seine eigene Möglichkeit.} bereit. Er erlaubt es, Text unter eine Formel zu schreiben. \begin{beschreibung} \Befehl{mhName}[]{}\ma{} \end{beschreibung} Zum Beispiel: \begin{beispiel} \ce{4 C2H5Cl + Pb / Na -> \mhName{Pb(C2H5)4}{former antiknock additive} + NaCl} \end{beispiel} Mit den folgenden Optionen kann \cmd{mhName} angepasst werden: \begin{beschreibung} \option[mhName]{align}{} Die Ausrichtung des Textes innerhalb der Box, in die er geschrieben wird.Default = \lstinline+\centering+ \option[mhName]{format}{} Das Format des Textes. \option[mhName]{fontsize}{} Die Schriftgröße des Textes. Default = \lstinline+\tiny+ \option[mhName]{width}{|auto} Die Breite der Box, in die der Text geschrieben wird. Default = \code{auto} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ce{4 C2H5Cl + Pb / Na -> \mhName[fontsize=\footnotesize]{Pb(C2H5)4}{former antiknock additive} + NaCl}\\ \chemsetup[mhName]{align=\raggedright,fontsize=\small,format=\bfseries\color{red},width=3cm} \ce{4 C2H5Cl + Pb / Na -> \mhName{Pb(C2H5)4}{former antiknock additive} + NaCl} \end{beispiel} \secidx*{Befehle für \textsf{mhchem}}[Befehle fur mhchem] \section{Reaktionsumgebungen}\label{sec:reactions}\secidx{Reaktionsumgebungen} \subsection{Durch \chemmacros definiert} Es stehen folgende Umgebungen für nummerierte\ldots \begin{beschreibung} \Umg{reaction}{} \Umg{reactions}{} \end{beschreibung} \ldots und ihre gesternten Versionen für unnummerierte Reaktionen zur Verfügung. \begin{beschreibung} \Umg{reaction*}{} \Umg{reactions*}{} \end{beschreibung} Damit können Sie (un-) nummerierte Reaktionsgleichungen erstellen ähnlich den mathematischen Gleichungen. Die Umgebungen \code{reaction}/\code{reaction*} verwenden intern \code{equation}/\code{equation*} Umgebungen und die Umgebungen \code{reactions}/\code{reactions*} verwenden die \code{align}/\code{align*} Umgebungen, um die Reaktionen darzustellen. \begin{beispiel} Reaktion mit Z\"ahler: \begin{reaction} A -> B \end{reaction} \end{beispiel} \begin{beispiel} Reaktion ohne Z\"ahler: \begin{reaction*} C -> D \end{reaction*} \end{beispiel} \begin{beispiel} mehrere ausgerichtete Reaktionen mit Z\"ahler: \begin{reactions} A &-> B + C \\ D + E &-> F \end{reactions} \end{beispiel} \begin{beispiel} mehrere ausgerichtete Reaktionen ohne Z\"ahler: \begin{reactions*} G &-> H + I \\ J + K &-> L \end{reactions*} \end{beispiel} Wenn Sie das Layout der Zähler-Tags ändern wollen, verwenden Sie \begin{beschreibung} \Befehl{renewtagform}{}\oa{}\ma{}\ma{}% \footnote{Durch das \paket*{mathtools} Paket zur Verfügung gestellt.}. \end{beschreibung} \begin{beispiel} \renewtagform{reaction}[R \textbf]{[}{]} \begin{reaction} H2O + CO2 <<=> H2CO3 \end{reaction} \end{beispiel} Seit Version 3.3 funktionieren Querverweise und \AmS maths \cmd{intertext} wie erwartet: \begin{beispiel} \begin{reactions} A + 2 B &-> 3 C + D \label{rxn:test} \intertext{Etwas Text zwischen ausgerichteten Reaktionen.} 3 E + F &<=> G + 1/2 H \end{reactions} Siehe Reaktion \ref{rxn:test}. \end{beispiel} \achtung{In der Standardeinstellung, \dh mit \key{method}{chemformula}, sollten Sie \cmd{mch} und die verwandten Befehle innerhalb der \code{reaction} Umgebungen nicht verwenden. Sie bringen in den meisten Fällen die korrekte Ausrichtung durcheinander. In der Standardeinstellung erkennen Ladungen in den Umgebungen die Einstellung der Option \key{circled} automatisch, so dass die Befehle auch nicht benötigt werden.} \subsection{Eigene Reaktionen} Sie können mit dem Befehl \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemReaction}[]{}\ma{} \end{beschreibung} weitere Reaktionsumgebungen erstellen. \code{} wird der Name der neuen Umgebung sein. \code{} ist die verwendete Mathematikumgebung. Der Befehl hat zwei Optionen. \begin{beschreibung} \Option*{star}{\default{true}|false} \Option*{arg}{\default{true}|false} \end{beschreibung} Zum einen \key*{star}, die auch die gesternte Variante definiert, vorausgesetzt, die entsprechende Mathematikumgebung existiert. Falls nicht, wird es einen Fehler geben. Dann gibt es \key*{arg}, die verwendet wird, um eine Umgebung mit einem obligatorischen Argument zu erstellen. Auch das funktioniert natürlich nur, wenn die entsprechende Mathematikumgebung ebenfalls ein obligatorisches Argument besitzt. Die vordefinierten Umgebungen wurden durch \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemReaction}[star]{reaction}\ma{equation} und \Befehl{DeclareChemReaction}[star]{reactions}\ma{align}. \end{beschreibung} definiert. Nehmen wir an, Sie wollen eine Umgebung mit dem Verhalten der \code{alignat} Umgebung für \chemformula-/\paket{mhchem}-Reaktionen. Sie könnten folgendes tun: \begin{beispiel}[code only] \DeclareChemReaction[star,arg]{reactionsat}{alignat} \end{beispiel} Damit ist die \code{reactionsat}-Umgebung definiert. \begin{beispiel} \DeclareChemReaction[star,arg]{reactionsat}{alignat} \begin{reactionsat}{3} A &-> B &&-> C &&-> D \\ aaaaa &-> bbbbb &&-> ccccc &&-> ddddd \end{reactionsat} \begin{reactionsat*}{2} A &-> B & C &-> D \\ aaaaa &-> bbbbb &\quad{} ccccc &-> ddddd \end{reactionsat*} \end{beispiel} \subsection{Liste der Reaktionen} \chemmacros stellt ebenso einen Befehl zur Verfügung, mit dem man eine Liste der Reaktionen ausgeben kann, die mit den Reaktionsumgebungen eingegeben wurden. \begin{beschreibung} \Befehl{listofreactions} \end{beschreibung} \begin{beispiel}[below] \listofreactions \end{beispiel} Der Output kann mit den folgenden Optionen angepasst werden: \begin{beschreibung} \option[reaction]{list-name}{} Setzen der Listenüberschrift. Default = \code{Reaktionsverzeichnis} \option[reaction]{list-entry}{} Präfix zu jedem Eintrag. Default = \code{Reaktion} \end{beschreibung} Beide Default-Werte reagieren auf die Option \key[option]{german}. Statt die Option \key{list-name} zu verwenden, könnten Sie auch \cmd{reactionlistname} umdefinieren. Im Verzeichnis werden alle Reaktionen mit Zählen gelistet und alle anderen nicht aufgenommen. Alle Reaktionsumgebungen ohne Stern haben ein optionales Argument, mit dem man eine Beschreibung für die Liste hinzufügen kann. \begin{beispiel} \begin{reaction}[Autoprotolyse] 2 H2O <<=> H3O+ + OH- \end{reaction} \end{beispiel} Wenn Sie die \code{reactions} Umgebung verwenden, wird das allerdings nicht funktionieren. In diesem Fall können Sie \begin{beschreibung} \Befehl{AddRxnDesc}{} \end{beschreibung} verwenden. \begin{beispiel} \begin{reactions} Cl "\Lewis{0.,\vphantom{Cl}}" + CH4 &-> HCl + "\Lewis{4.,\vphantom{CH}}" CH3 \AddRxnDesc{first~step~of~chain} \\ "\Lewis{4.,\vphantom{CH}}" CH3 + Cl2 &-> CH3Cl + Cl "\Lewis{0.,\vphantom{Cl}}" \AddRxnDesc{second~step~of~chain} \end{reactions} \end{beispiel} Nebenbei: Sie müssen die Phantom-Befehle nicht verwenden, wenn Sie das Format der Atome nicht geändert haben, siehe Abschnitt~\ref{sec:format} an Seite~\pageref{sec:format}. \secidx*{Reaktionsumgebungen} \section{Phasen}\label{sec:phasen}\secidx{Phasen} \subsection{Grundlagen}\secidx[Grundlagen]{Phasen} Diese Befehle sollen helfen, die Phase einer Substanz anzuzeigen. \begin{beschreibung} \befehl{sld} \sld \befehl{lqd} \lqd \befehl{gas} \gas \befehl{aq} \aq \end{beschreibung} \achtung{Das Default-Verhalten der Phasen-Befehle hat sich geändert, um der \ac{iupac}-Empfehlung zu folgen. Sowohl \cmd{sld} als auch \cmd{lqd} haben kein optionales Argument mehr.} \begin{beispiel} \ch{C\sld{} + 2 H2O\lqd{} -> CO2\gas{} + 2 H2\gas}\\ der Vollst\"andigkeit halber: NaCl\aq. \end{beispiel} Mit der Paketoption \key{language}{english} (siehe Abschnitt~\ref{sec:optionen}) erhalten Sie die englischen Versionen. Die \ac{iupac}-Empfehlung\footnote{Vielen Dank an Paul King für den Hinweis.} um einen Aggregatszustand anzuzeigen ist es, sie in Klammern nach der Formel zu schreiben~\cite{iupac:greenbook}. Es ist jedoch ebenfalls verbreitet, sie als Tiefstellung zu setzen. \begin{zitat}[{\ac{iupac} Green Book {\cite[][p.\,54]{iupac:greenbook}}}] The \textelp{} symbols are used to represent the states of aggregation of chemical species. The letters are appended to the formula in parentheses and should be printed in Roman (upright) type without a full stop (period). \end{zitat} Es gibt zwei Optionen, um den Output anzupassen: \begin{beschreibung} \option[phases]{pos}{side|sub} Umschalten der Position des Phasen-Anzeigers. Default = \code{side} \option[phases]{space}{} Ändern des Zwischenraums zwischen Formel und dem Phasen-Anzeiger bei \key{pos}{side}. Eine \TeX-Dimension. Default = \code{.1333em} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \chemsetup[phases]{pos=sub} \ch{C\sld{} + 2 H2O\lqd{} -> CO2\gas{} + 2 H2\gas}\\ der Vollst\"andigkeit halber: NaCl\aq. \end{beispiel} \subsection{Eigene Phasen definieren}\secidx[eigene]{Phasen} Abhängig vom Thema ihres Dokuments müssen Sie unter Umständen andere Aggregatszustände anzeigen. Sie können Sie einfach definieren. \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemPhase}{}\oa{}\ma{} \Befehl{RenewChemPhase}{}\oa{}\ma{} \befehl{phase}{} Wenn Sie die Phase nur ein- oder zweimal verwenden müssen. \end{beschreibung} \cmd{DeclareChemPhase} definiert die Phase nur dann, wenn \code{} noch nicht existiert. Andernfalls wird \chemmacros entweder eine Warnung oder einen Fehler ausgeben, abhängig vob der Option \key{strict}. \cmd{RenewChemParticle} definiert eine Phase \emph{nur}, wenn \code{} schon existiert und gibt andernfalls eine Warnung/einen Fehler. \begin{beispiel} \DeclareChemPhase{\aqi}{aq,$\infty$}% aqueous solution at infinite dilution \DeclareChemPhase{\cd}{cd}% condensed phase \RenewChemPhase{\lqd}{lc}% liquid crystal NaOH\aqi\ \ch{H2O\cd} U\phase{cr} A\lqd \\ \chemsetup[phases]{pos=sub} NaOH\aqi\ \ch{H2O\cd} U\phase{cr} A\lqd \end{beispiel} \secidx*{Phasen} \section{Newman-Projektionen}\label{sec:newman}\secidx{Newman-Projektionen} \chemmacros stellt den Befehl \begin{beschreibung} \Befehl{newman}[]\da{}\ma{<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>} \end{beschreibung} zur Verfügung, der Ihnen erlaubt, Newman-Projektionen zu erstellen (verwendet \TikZ). Das Argument \da{} dreht die hinteren Atome gegen den Uhrzeigersinn bezüglich der vorderen Atome. \begin{beispiel} \newman{} \newman(170){} \newman{1,2,3,4,5,6} \newman{1,2,3} \newman{,,,4,5,6} \end{beispiel} Es gibt einige Optionen, um den Befehl anzupassen: \begin{beschreibung} \option[newman]{angle}{} Voreingestellter Winkel. Default = \code{0} \option[newman]{scale}{} Skaliert die ganze Projektion. Default = \code{1} \option[newman]{ring}{} Aussehen des Rings mit \TikZ-Keys anpassen. \option[newman]{atoms}{} Aussehen der Knoten, in die die Atome geschrieben werden, mit \TikZ-Keys anpassen. \option[newman]{back-atoms}{} Nur die hinteren Atome anpassen. \end{beschreibung} \begin{beispiel} \chemsetup[newman]{angle=45} \newman{} \newman[scale=.75,ring={draw=blue,fill=blue!20}]{} \end{beispiel} \begin{beispiel} \chemsetup[newman]{atoms={draw=red,fill=red!20,inner sep=2pt,rounded corners}} \newman{1,2,3,4,5,6} \end{beispiel} \begin{beispiel} \chemsetup[newman]{ atoms = {draw=red,fill=red!20,inner sep=2pt,rounded corners}, back-atoms = {draw=blue,fill=blue!20,inner sep=2pt,rounded corners} } \newman{1,2,3,4,5,6} \newman(170){1,2,3,4,5,6} \end{beispiel} \secidx*{Newman-Projektionen} %TODO watch pagebreaks! \section{s, p und Hybrid-Orbitale}\label{sec:orbitale}\secidx{Orbitale} \chemmacros stellt einen Befehl bereit, mit dem Orbitale visualisiert werden können: \begin{beschreibung} \Befehl{orbital}[]{} zur Verfügung: \begin{description} \item \code{s} \item \code{p} \item \code{sp} \item \code{sp2} \item \code{sp3} \end{description} \begin{beispiel} \orbital{s} \orbital{p} \orbital{sp} \orbital{sp2} \orbital{sp3} \end{beispiel} Abhängig vom Typ stehen verschiedene Optionen zur Modifikation zur Auswahl: \begin{beschreibung} \option[orbital]{phase}{\default{+}|-} Ändern der Phase des Orbitals (alle Typen). \option[orbital]{scale}{} Ändern der Größe des Orbitals (alle Typen). \option[orbital]{color}{} Ändern der Farbe des Orbitale (alle Typen). \option[orbital]{angle}{} Rotiert die Orbitale mit einem p-Anteil gegen den Uhrzeigersinn (alle Typen außer \code{s}). \option[orbital]{half}{\default{true}|false} stellt nur ein halbes Orbital dar (nur \code{p}). \end{beschreibung} \begin{beispiel} \orbital{s} \orbital[phase=-]{s} \orbital{p} \orbital[phase=-]{p} \orbital{sp3} \orbital[phase=-]{sp3} \orbital[angle=0]{p} \orbital[color=red!50]{p} \orbital[angle=135,scale=1.5]{p} \orbital[half]{p} \end{beispiel} Zusätzlich gibt es zwei Optionen, mit denen das \TikZ-Verhalten beeinflusst werden kann: \begin{beschreibung} \option[orbital]{overlay}{\default{true}|false} Das Orbital „braucht keinen Platz”; es wird mit dem \TikZ-Key \code{overlay} gezeichnet. \option[orbital]{opacity}{} Das Orbital wird durchsichtig; \code{} kann Werte zwischen \code{1} (undurchsichtig) bis \code{0} (unsichtbar) annehmen. \end{beschreibung} \begin{beispiel}[dist] \hspace{1cm} \chemsetup[orbital]{ overlay, p/color = black!70 } \setbondoffset{0pt} \chemfig{?\orbital{p}-[,1.3]{\orbital[phase=-]{p}}-[:30,1.1]\orbital{p}-[:150,.9]{\orbital[phase=-]{p}}-[4,1.3]\orbital{p}-[:-150,1.1]{\orbital[phase=-]{p}}?} \vspace{7mm} \end{beispiel} \bspmidlength{dist}{10mm} \begin{beispiel}[dist] \hspace{2cm} \setbondoffset{0pt} \chemsetup[orbital]{ overlay , opacity = .75 , p/scale = 1.6 , s/color = blue!50 , s/scale = 1.6 } \chemfig{\orbital{s}-[:-20]{\orbital[scale=2]{p}}{\orbital[half,angle=0]{p}}{\orbital[angle=170,half]{p}}{\orbital[angle=-150,half]{p}}(-[:-150]\orbital{s})-\orbital{s}} \vspace{1cm} \end{beispiel} \bspmidlength{dist}{7mm} \secidx*{Orbitale}\secidx*{CHEMMACROS} \newpage \part{\texorpdfstring{\Chemformula}{chemformula}}\label{part:chemformula}\secidx{CHEMFORMULA} \chemsetup[chemformula]{ font-spec = {[Numbers={Proportional,Lining}]Linux Libertine O} } \section{Setup} Alle Optionen von \chemformula gehören dem Modul \textcolor{module}{\code{chemformula}} an. Das bedeutet, sie können via \begin{beispiel}[code only] \chemsetup[chemformula]{} oder \chemsetup{chemformula/,chemformula/} \end{beispiel} eingestellt werden. Sie können außerdem direkt als Option an den Befehl \cmd{ch} weitergegeben werden. \section{Das Grundprinzip} \chemformula hat einen Hauptbefehl. \begin{beschreibung} \Befehl{ch}[]{} \Befehl{RenewChemBond}{}\ma{} \Befehl{DeclareChemBondAlias}{}\ma{} \Befehl{ShowChemBond}{} \end{beschreibung} Die Verwendung wird am ehesten durch ein Beispiel beschrieben. Schauen Sie zunächst, wie die \code{single} und die \code{co>} Bindung definiert sind: \begin{beispiel}[code only] \DeclareChemBond{single} { \draw[chembond] (chemformula-bond-start) -- (chemformula-bond-end) ; } \DeclareChemBond{coordright} { \draw[chembond,butt cap->] (chemformula-bond-start) -- (chemformula-bond-end) ; } \DeclareChemBondAlias{co>}{coordright} \end{beispiel} Hier sind zwei Dinge wichtig: die Namen der Anfangs- und der Endkoordinaten, \code{chemformula-bond-start} und \code{chemformula-bond-end}, und der \TikZ-Stil der Bindungen \code{chembond}. Sagen wir, Sie wollen eine bestimmte Art von gestrichelter Bindung definieren. Sie könnten folgendes tun: \begin{beispiel} \usetikzlibrary{decorations.pathreplacing} \makeatletter \DeclareChemBond{dashed} { \draw[ chembond, decorate, decoration={ticks,segment length=\chemformula@bondlength/10,amplitude=1.5pt}] (chemformula-bond-start) -- (chemformula-bond-end) ; } \makeatother \chemsetup[chemformula]{bond-length=2ex} \ch{C\bond{dashed}C} \end{beispiel} Dieses Beispiel zeigte Ihnen ein weiteres Makro: \makeatletter\cmd{chemformula@bondlength}\makeatother. Es existiert nur, damit Sie die Länge der Bindung, wie sie mit \key{bond-length} festgelegt wird, direkt verwenden können.% (siehe auch Seite~\pageref{key:bond-length}). \subsection{Anpassung}\secidx[Anpassung]{Summenformeln}\label{ssec:compounds:customization} Diese Optionen ermöglichen Ihnen, den Output anzupassen: \begin{beschreibung} \option{subscript-vshift}{} Extra vertikale Verschiebung der Tiefstellungen. Default = \code{0pt} \option{subscript-style}{text|math} Stil, der für die Tiefstellungen verwendet wird. Default = \code{text} \option{charge-hshift}{} Verschiebung von Hochstellungen, wenn sie einer Tiefstellung folgen. Default = \code{.25em}\label{desc:charge-hshift} \option{charge-style}{text|math} Stil, der für Hochstellungen verwendet wird. Default = \code{text} \option{adduct-space}{} Leerraum links und rechts des Addukt-Punktes. Default = \code{.1333em} \option{bond-length}{} Die Länge der Bindungen. Default = \code{.5833em} \option{bond-offset}{} Der Abstand zwischen Atom und Bindung. Default = \code{.07em} \option{bond-style}{} \TikZ-Optionen für die Bindungen. Zunächst undefiniert. \option{radical-style}{} \TikZ-Optionen für den Radikalpunkt. Zunächst undefiniert. \option{radical-radius}{} Der Radius des Radikalpunktes. Default = \code{.2ex} \option{radical-hshift}{} Horizontaler Leerraum vor dem Radikalpunkt. Default = \code{.15em} \option{radical-vshift}{} Vertikale Position des Radikalpunktes relativ zur aktuellen Grundlinie. Default = \code{.5ex} \option{radical-space}{} Horizontaler Leerraum nach dem Radikalpunkt. Default = \code{.15em} \end{beschreibung} Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bei manchen Ionen die Ladungen nach rechts verschoben sind:\secidx[Ladungen!Verschiebung]{Summenformeln} \begin{beispiel} \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+} \end{beispiel} Sie werden verschoben, wenn sie einer Tiefstellung \emph{folgen}, was der \ac{iupac}-Empfehlung entspricht \cite[][p.\,51]{iupac:greenbook}. Den Betrag der Verschiebung kann man mit der Option \key{charge-hshift} festlegen. \begin{beispiel} \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+} \\ \chemsetup[chemformula]{charge-hshift=.5ex} \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+} \\ \chemsetup[chemformula]{charge-hshift=.5pt} \ch{SO4^2-} \ch{NH4+} \ch{Na+} \end{beispiel} Ungeachtet der \ac{iupac}-Empfehlung erstellt \chemformula keine voll gestaffelten Hochstellungen in der Voreinstellung, da ich die in manchen Fällen schwer zu lesen und in anderen Fällen hässlich finde. Da das aber eine subjektive Empfindung ist, gibt Ihnen \chemformula nicht nur die Möglichkeit, einen absoluten Wert für die Verschiebung festzulegen, sondern stellt auch eine Möglichkeit für voll gestaffelte Hochstellungen bereit. Dafür verwenden Sie \key{charge-hshift}{full}. \begin{beispiel} \ch[charge-hshift=0pt]{C5H11+} \ch[charge-hshift=0pt]{SO4^2-} \\ \ch{C5H11+} \ch{SO4^2-} \\ \ch[charge-hshift=1ex]{C5H11+} \ch[charge-hshift=1ex]{SO4^2-} \\ \ch[charge-hshift=full]{C5H11+} \ch[charge-hshift=full]{SO4^2-} \end{beispiel} Wenn Sie nicht wollen, dass die Ladungen im Textmodus gesetzt werden, können Sie zum Mathematikmodus schalten: \begin{beispiel} \ch{M^x+} \ch{SO4^2-} \\ \chemsetup[chemformula]{charge-style = math} \ch{M^x+} \ch{SO4^2-} \end{beispiel} Die Option \key{subscript-vshift} kann verwendet werden, um die vertikale Verschiebung der Tiefstellungen anzupassen.\secidx[Tiefstellungen!Verschiebung]{Summenformeln} \begin{beispiel} \ch{H2SO4} \ch{Na3PO4} \\ \chemsetup[chemformula]{subscript-vshift=.5ex} \ch{H2SO4} \ch{Na3PO4} \\ \chemsetup[chemformula]{subscript-vshift=-.2ex} \ch{H2SO4} \ch{Na3PO4} \end{beispiel} Sie können außerdem wählen, in welchem Modus die Tiefstellungen gesetzt werden: \begin{beispiel} \ch{A_nB_m} \ch{H2SO4} \\ \chemsetup[chemformula]{subscript-style = math} \ch{A_nB_m} \ch{H2SO4} \end{beispiel} Mit der Option \key{adduct-space} kann der Leerraum links und rechts des Addukt-Zeichens festgesetzt werden. \begin{beispiel} \ch{Na3PO3*H2O} \\ \chemsetup[chemformula]{adduct-space=.2em} \ch{Na3PO3*H2O} \end{beispiel} Die Länge der Bindungen ändern:\secidx[Bindungen!Laenge@Länge]{Summenformeln} \begin{beispiel} \chemsetup[chemformula]{bond-length=4mm}% single: \ch{CH3-CH3} \\ double: \ch{CH2=CH2} \\ triple: \ch{CH+CH} \end{beispiel} Sie können ebenfalls den Abstand zwischen Atom und Bindung einstellen: \begin{beispiel} \ch{H-H + N+N + O=O} \\ \ch[bond-offset=1pt]{H-H + N+N + O=O} \end{beispiel} \secidx*{Summenformeln} \section{Spezielle Input-Typen}\secidx{Spezielle Input-Typen} Es gibt einige \enquote{spezielle Input-Typen}. \subsection{Single-Token Input}\secidx[Single-Token Input]{Spezielle Input-Typen} Die erste Sorte besteht nur aus einem Token, nämlich einem der folgenden: \begin{beschreibung} \befehl{ch}{ + } \ch{+} Erstellt ein Plus-Zeichen zwischen Formeln mit Leerraum links und rechts:\\ \cmd{ch}{2 Na + Cl2} \ch{2 Na + Cl2} \befehl{ch}{ v } \ch{v} Zeichen für eine Fällung/Niederschlag: \cmd{ch}{BaSO4 v} \ch{BaSO4 v} \befehl{ch}{ \lstinline+^+ } \ch{^} Zeichen für entweichendes Gas: \cmd{ch}{\lstinline=H2 ^=} \ch{H2 ^} \end{beschreibung} Der Leerraum links und rechts des Plus kann mit einer Option angepasst werden: \begin{beschreibung} \option{plus-space}{} Eine elastische Länge. Default = \code{.3em plus .1em minus .1em} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ch{A + B}\\ \ch[plus-space=4pt]{A + B} \end{beispiel} \subsection{Optionen Input}\secidx[Optionen Input]{Spezielle Input-Typen} Manchmal möchte man eine Option nur auf einen Teil einer, sagen wir, Reaktion anwenden. Natürlich können Sie \cmd{ch} mehrmals verwenden. \begin{beispiel} \ch{H2O +}\textcolor{red}{\ch{H2SO4}}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \\ \ch{H2O +}\ch[subscript-vshift=2pt]{H2SO4}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \end{beispiel} Das unterbricht allerdings die Eingabe im Quelltext und \emph{könnte} die Abstände beeinflussen. Deshalb gibt es eine Alternative: \begin{beschreibung}\makeatletter \befehl{ch}{ @\{\} } Die angegebenen Optionen sind \emph{nur} aktiv bis nach der \emph{nächsten} Summenformel. \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ch{H2O +}\textcolor{red}{\ch{H2SO4}}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \\ \ch{H2O + @{format=\color{red}} H2SO4 -> H3O+ + HSO4-} \\ oder nat\"urlich:\\ \ch{H2O + \textcolor{red}{H2SO4} -> H3O+ + HSO4-}\\[1em] \ch{H2O +}\ch[subscript-vshift=2pt]{H2SO4}\ch{-> H3O+ + HSO4-} \\ \ch{H2O + @{subscript-vshift=2pt} H2SO4 -> H3O+ + HSO4-} \end{beispiel} \achtung{Das ist ein experimentelles Feature und mag in zukünftigen Versionen fallen gelassen werden.} \secidx*{Spezielle Input-Typen} \section{Geschützter Input}\secidx{Geschützter Input}[Geschuetzter Input] In manchen Fällen kann es wünschenswert sein, \chemformula davon abzuhalten, den Input zu verarbeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. \subsection{Text}\label{ssec:text}\secidx[text]{Geschützter Input}[Geschuetzter Input] Wenn Sie etwas zwischen \lstinline+" "+ oder \lstinline+' '+ setzen, dann wird der Input als normaler Text behandelt, abgesehen davon, das Leerzeichen nicht erlaubt sind und mit \lstinline+~+ eingegeben werden müssen. \begin{beschreibung} \Befehl{ch}{ "" } \Befehl{ch}{ '' } \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ch{"\ox{2,Ca}" O} \\ \ch{"\ldots\," Na + "\ldots\," Cl2 -> "\ldots\," NaCl} \\ \ch{'A~->~B'} \end{beispiel} In vielen Fällen wird das nicht nötig sein. Aber wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Befehl innerhalb von \cmd{ch} zu verwenden, versuchen Sie die geschützte Methode. \subsection{Mathematik}\secidx[math]{Geschützter Input}[Geschuetzter Input] Wenn Sie speziell Mathematik-Input haben, setzen Sie ihn einfach zwischen \lstinline+$ $+. Der Output unterscheidet sich vom geschützten Text (abgesehen von Mathe-Layout) darin, dass ihm ein Leerraum folgt. Der Grund dafür ist, dass ich davon ausgehe, das Mathe-Eingabe vor allem an Stelle von stöchiometrischen Faktoren eingesetzt wird. \begin{beschreibung} \Befehl{ch}{ \string$\string$ } \Befehl{ch}{ \string\(\string\) } \end{beschreibung} \begin{beispiel} escaped text: \ch{"$x$" H2O} \\ escaped math: \ch{$x$ H2O} \\ also escaped math: \ch{\(x\) H2O} \\ \ch{$2n$ Na + $n$ Cl2 -> $2n$ NaCl} \end{beispiel} Der Leerraum, der nach dem geschützen Mathe-Input ausgegeben wird, kann angepasst werden. \begin{beschreibung} \option{math-space}{} Eine elastische Länge. Default = \code{.1667em plus .0333em minus .0117em} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ch{$2n$ Na + $n$ Cl2 -> $2n$ NaCl} \\ \chemsetup[chemformula]{math-space=.25em} \ch{$2n$ Na + $n$ Cl2 -> $2n$ NaCl} \\ \ch{$A->B$} \end{beispiel} \secidx*{Geschützter Input}[Geschuetzter Input] \section{Pfeile}\label{sec:arrows}\secidx{Pfeile} \subsection{Pfeiltypen}\secidx[Typen]{Pfeile} Pfeile werden auf die gleiche intuitive Weise eingegeben wie bei \paket{mhchem}. Es gibt eine Reihe verschiedener Typen: \begin{beschreibung} \befehl{ch}{ -> } \ch{->} Standardpfeil nach rechts \befehl{ch}{ <- } \ch{<-} Standardpfeil nach links \befehl{ch}{ -/> } \ch{-/>} reagiert nicht (rechts) \befehl{ch}{ } \ch{<->} Mesomerie-Pfeil \befehl{ch}{ <> } \ch{<>} Reaktion in beide Richtungen \befehl{ch}{ == } \ch{==} stöchiometrische Gleichung \befehl{ch}{ <=> } \ch{<=>} Gleichgewichts-Pfeil \befehl{ch}{ \lstinline+<=>>+ } \ch{<=>>} Gleichgewicht liegt rechts \befehl{ch}{ \lstinline+<<=>+ } \ch{<<=>} Gleichgewicht liegt links \befehl{ch}{ } \ch{} Isolobal-Pfeil \end{beschreibung} Diese Pfeile werden alle mit \TikZ gezeichnet. \begin{beispiel} \ch{H2 + Cl2 -> 2 HCl} \\ \ch{H2O + CO3^2- <=> OH- + HCO3-} \\ \ch{A <- B} \\ \ch{\{[CH2=CH-CH2]- <-> [CH2-CH=CH2]- \}} \\ \ch{A <> B} \\ \ch{H+ + OH- <=>> H2O} \\ \ch{2 NO2 <<=> N2O4} \end{beispiel} \subsection{Beschriftung}\secidx[Beschriftung]{Pfeile} Die Pfeile haben zwei optionale Argumente für Beschriftungen. \begin{beschreibung} \Befehl{ch}{ ->[][] } \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ch{A ->[a] B} \\ \ch{A ->[a][b] B} \\ \ch{A ->[\SI{100}{\celsius}] B} \end{beispiel} Der Beschriftungstext kann unabhängig vom Pfeil verarbeitet werden. Das Rezept ist einfach: verwenden Sie Leerzeichen. \begin{beispiel} \ch{A ->[H2O] B} \\ \ch{A ->[ H2O ] B} \\ \ch{A ->[ "\ox{2,Ca}" F2 ] B} \\ \ch{A ->[$\Delta$,~ \[H+ \]] B} \end{beispiel} Mit den Leerzeichen verarbeitet \chemformula den Teil zwischen den Klammern als normalen Input. Die Pfeile lesen ihre Argumente erst \emph{nach} der Verarbeitung. Wie Sie sehen können \enquote{wachsen} die Pfeile mit der Länge der Beschriftungen. Konstant bleibt der überstehende Teil. Im letzten Beispiel können Sie außerdem sehen, dass eckige Klammern in den Pfeilargumenten durch \cmd{[} und \cmd{]} erstellt werden sollten. Außerhalb von \cmd{ch} behalten Sie natürlich ihre übliche Bedeutung. Diese Befehle sind nötig da die sonst übliche Methode (Verstecken der Klammern in geschweiften Klammern) aufgrund der Art, wie \cmd{ch} sein Argument liest, nicht funktioniert. \begin{beispiel} \ch{A ->[a] B} \\ \ch{A ->[ab] B} \\ \ch{A ->[abc] B} \\ \ch{A ->[abc~abc] B} \\ % needs the `chemfig' package: \setatomsep{15pt} \ch{A ->[ "\chemfig{-[:30]-[:-30]OH}" ] B} \\ \ch{A ->[[]] B} vs. \ch{A ->[\[\]] B} \end{beispiel} \subsection{Anpassung}\secidx[Anpassung]{Pfeile} Mit folgenden Optionen können Sie das Erscheinungsbild der Pfeile anpassen: \begin{beschreibung} \option{arrow-offset}{} Die Länge, die ein Pfeil links und rechts über die Beschriftung hinausragt. Die Länge eines leeren Pfeils beträgt zwei mal \code{arrow-offset}. Eine \TeX-Länge. Default = \code{.75em} \option{arrow-min-length}{} Die minimale Länge, die ein Pfeil hat, wenn zwei mal \key{arrow-offset} plus die Breite der Beschriftung nicht größer ist. Default = \code{0pt} \option{arrow-yshift}{} Verschiebt einen Pfeil nach oben (positiver Wert) oder nach unten (negativer Wert). Eine \TeX-Länge. Default = \code{0pt} \option{arrow-ratio}{} Das Verhältnis der Pfeillängen der ver unbalancierten Gleichgewichtspfeile. \code{.4} würde bedeuten, dass der kürzere Pfeil $0.4$ mal so lang ist, wie der längere Pfeil. Default = \code{.6} \option{compound-sep}{} Der Leerraum zwischen Formeln und Pfeilen. Eine \TeX-Länge. Default = \code{.5em} \option{label-offset}{} Der Leerraum zwischen Pfeilen und ihrer Beschriftung. Eine \TeX-Länge. Default = \code{2pt} \option{label-style}{} Die relative Schriftgröße der Beschriftung. Default = \lstinline+\footnotesize+ \end{beschreibung} Der folgende Code zeigt die Effekte der verschiedenen Optionen auf den \lstinline+<=>>+ Pfeil: \begin{beispiel} Standard: \ch{A <=>>[x][y] B} \\ l\"anger: \ch[arrow-offset=12pt]{A <=>>[x][y] B} \\ h\"oher: \ch[arrow-yshift=2pt]{A <=>>[x][y] B} \\ ausbalancierter: \ch[arrow-ratio=.8]{A <=>>[x][y] B} \\ Bschriftung weiter weg: \ch[label-offset=4pt]{A <=>>[x][y] B} \\ gr\"o\ss erer Abstand zu Formeln: \ch[compound-sep=2ex]{A <=>>[x][y] B} \\ kleinere Beschriftungen: \ch[label-style=\tiny]{A <=>[x][y] B} \end{beispiel} \subsection{Pfeiltypen bearbeiten}\label{sec:arrows_modify}\secidx[Typen!bearbeiten]{Pfeile} Die Pfeile wurden mit dem Befehl \begin{beschreibung} \Befehl{DeclareChemArrow}{}\ma{} \end{beschreibung} definiert. \ma{} sind die Zeichen, die ersetzt werden mit dem tatsächlichen Pfeilcode. Der Hauptpfeil wurde \zB via \begin{beispiel}[code only] \DeclareChemArrow{->}{\draw[-cf] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end) ;} \end{beispiel} definiert. Wenn Sie selbst Pfeile definieren wollen, benötigen Sie grundlegende Kenntnisse von \TikZ\footnote{Bitte lesen Sie dazu das \textsf{pgfmanual}.}. Es gibt einige vordefinierte Koordinaten, die Sie verwenden können und sollten: \begin{description} \item[\code{(cf\_arrow\_start)}] Der Pfeilanfang. \item[\code{(cf\_arrow\_end)}] Das Pfeilende. \item[\code{(cf\_arrow\_mid)}] Die Pfeilmitte. \item[\code{(cf\_arrow\_mid\_start)}] Der Anfang des kürzeren Pfeils in Typen wie \lstinline+<=>>+. \item[\code{(cf\_arrow\_mid\_end)}] Das Ende des kürzeren Pfeils in Typen wie \lstinline+<=>>+. \item[\code{cf}, \code{left cf}, \code{right cf}] Für \chemformula definierte Pfeilspitzen. \end{description} \begin{beispiel} \DeclareChemArrow{.>}{\draw[-cf,dotted,red] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end);} \DeclareChemArrow{n>}{\draw[-cf] (cf_arrow_start) .. controls ([yshift=3ex]cf_arrow_mid) .. (cf_arrow_end);} \ch{A .> B} \ch{A .>[a][b] B} \ch{A n> B} \end{beispiel} Wenn Sie einen existierenden Pfeil umdefinieren möchten, können Sie folgende zwei Befehle verwenden: \begin{beschreibung} \Befehl{RenewChemArrow}{}\ma{} \Befehl{ShowChemArrow}{} \end{beschreibung} Der zweite zeigt Ihnen die bestehende Definition, der erste definiert den bestehenden Pfeil neu. \begin{beispiel} \texttt{\ShowChemArrow{->}} \\ \RenewChemArrow{->}{\draw[->,red] (cf_arrow_start) -- (cf_arrow_end) ;} \texttt{\ShowChemArrow{->}} \\ \ch{A -> B} \end{beispiel} \secidx*{Pfeile} \section{Text unter Formeln}\secidx{Text unter Formeln} \subsection{Syntax}\secidx[syntax]{Text unter Formeln} \chemformula hat eine eingebaute Syntax, um Text unter Formeln zu schreiben. Sie funktioniert ähnlich wie die optionalen Argumente der Pfeile. \begin{beschreibung} \Befehl{ch}{ !()( ) } \end{beschreibung} Wenn ein Ausrufezeichen von einem Paar von Klammern gefolgt wird, macht \chemformula folgendes: \begin{beispiel} \ch{!(ethanol)( CH2CH2OH )} \end{beispiel} Das gleiche, was für die Pfeilbeschriftungen gilt, gilt auch hier: wenn Sie Leerzeichen lassen, werden die verschiedenen Teile entsprechend ihres Typs verarbeitet, bevor der Text unter die Formel geschrieben wird. \begin{beispiel} \ch{!(water)(H2O)} \quad \ch{!( "\textcolor{blue}{water}" )( H2O )} \quad \ch{!( $2n-1$ )( H2O )} \quad \ch{!( H2O )( H2O )} \quad \ch{!(oxonium)( H3O+ )} \end{beispiel} Wenn Sie aus irgendeinem Grund ein Ausrufezeichen wollen, \emph{ohne} dass es einen Text unter eine Formel setzt, müssen Sie lediglich darauf achten, dass ihm keine Klammern folgen. \begin{beispiel} \ch{H2O~(!)} \\ \ch{A!{}()} \end{beispiel} \subsection{Anpassung}\secidx[Anpassung]{Text unter Formeln} \chemformula stellt zwei Optionen bereit, um den Text anzupassen: \begin{beschreibung} \option{name-format}{} Das Ausgabeformat des Textes. Das kann beliebiger Input sein. Default = \lstinline+\scriptsize\centering+ \option{name-width}{|auto} Die Breite der Box, in die der Text geschrieben wird. \code{auto} erkennt die Breite der Beschriftung und setzt die Box auf diese Breite. Default = \code{auto} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ch{!(S\"aure)( H2SO4 ) -> B} \\ \ch[name-format=\sffamily\small]{!(S\"aure)( H2SO4 ) -> B} \\ \ch[name-format=\scriptsize N:~]{!(S\"aure)( H2SO4 ) -> B} \\ \ch[name-width=3em,name-format=\scriptsize\raggedright]{!(S\"aure)( H2SO4 ) -> B} \end{beispiel} \secidx*{Text unter Formeln} \section{Format und Schrift}\label{sec:format}\secidx{Format und Schrift} Als Standardeinstellung nimmt \chemformula keine Veränderungen am Output der Formeln vor. Lassen Sie uns einen Nonsens-Input nehmen, der alle \chemformula-Features zeigt: \begin{beispiel} \newcommand*\sample{\ch{H2C-C+C-CH=CH+ + CrO4^2- <=>[x][y] 2.5 Cl^{-.} + 3_1/2 Na*OH_{(aq)} + !(name)( A^n ) "\LaTeXe"}} \sample \end{beispiel} \newcommand*\sample{\ch{H2C-C+C-CH=CH+ + CrO4^2- <=>[x][y] 2.5 Cl^{-.} + 3_1/2 Na*OH_{(aq)} + !(name)( A^n ) "\LaTeXe"}} Nun ändern wir verschiedene Aspekte der Schrift und sehen, was passiert: \begin{beispiel}[below] \sffamily Hallo \sample \\ \ttfamily Hallo \sample \normalfont \\ \bfseries Hallo \sample \normalfont \\ \itshape Hallo \sample \end{beispiel} Wie Sie sehen, adaptieren die meisten Features die Einstellungen des umliegenden Fonts. Wenn Sie dieses Default-Verhalten oder das Default-Format ändern wollen, können Sie diese Option verwenden: \begin{beschreibung} \option{format}{} Fügt zu Beginn des \cmd{ch}-Befehls beliebigen Code ein. \end{beschreibung} \begin{beispiel} % blau und serifenlos: \definecolor{newblue}{rgb}{.1,.1,.5}\chemsetup[chemformula]{format=\color{newblue}\sffamily} \sffamily Hallo \sample \\ \ttfamily Hallo \sample \normalfont \\ \bfseries Hallo \sample \normalfont \\ \itshape Hallo \sample \end{beispiel} Sie können ebenfalls speziell die Schriftfamilie, Schriftserie und Schriftform des Output setzen: \begin{beschreibung} \option{font-family}{} Ändert die Schriftfamilie des Output mit: \lstinline+\fontfamily{}\selectfont+. \option{font-series}{} Ändert die Schriftserie des Output mit: \lstinline+\fontseries{}\selectfont+. \option{font-shape}{} Ändert die Schriftform des Output mit: \lstinline+\fontshape{}\selectfont+. \end{beschreibung} \begin{beispiel} % immer fett: \chemsetup[chemformula]{font-series=bx} Hallo \sample \\ \sffamily Hallo \sample \normalfont \\ \chemsetup[chemformula]{font-family=lmr,font-series=m} Hallo \sample \normalfont \\ \itshape Hallo \sample \end{beispiel} Wenn Sie \XeLaTeX\ oder \LuaLaTeX\ verwenden und das Paket \paket{fontspec} geladen haben, können Sie die Schrift von \chemformula auch damit ändern: \begin{beschreibung} \Option{font-spec}{\{\}} oder mit Optionen \Option{font-spec}{\{[]\}} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \chemsetup[chemformula]{font-spec={Linux Biolinum O}} \sample \\ \chemsetup[chemformula]{font-spec={[Color=darkgray]Augie}} \sample \\ \chemsetup[chemformula]{font-spec={Tipbrush Script}} \sample \\ \chemsetup[chemformula]{font-spec={Latin Modern Sans}} \sample \\ \bfseries \sample \normalfont \\ \chemsetup[chemformula]{font-spec={Feathergraphy Decoration}} \sample \end{beispiel} \secidx*{Format und Schrift} \section{Verwendung in Mathematik-Umgebungen}\secidx{Mathematik-Umgebungen} Der Befehl \cmd{ch} kann in Mathematikumgebungen eingesetzt werden. Er erkennt \lstinline+\\+ und \lstinline+&+ und reicht sie weiter. Sie können aber die optionalen Argumente von \lstinline+\\+ nicht innerhalb von \cmd{ch} verwenden. \begin{beispiel} \begin{align} \ch{ H2O & ->[a] H2SO4 \\ Cl2 & ->[x][y] CH4 } \end{align} \begin{align*} \ch{ RNO2 &<=>[ + e- ] RNO2^{-.} \\ RNO2^{-.} &<=>[ + e- ] RNO2^2- } \end{align*} \end{beispiel} \secidx*{Mathematik-Umgebungen} \section{Weitere Beispiele} Dieser Abschnitt zeigt weitere Beispiele für die Verwendung von \chemformula, auch im Zusammenspiel mit \chemmacros' \code{reaction}-Umgebungen. \begin{beispiel} \begin{reaction}[Synthese von Alkanen] !(Synthesegas)( $n$ CO + $(2n+1)$ H2 ) ->[\SI{200}{\celsius}][\[CoNi\]] C_{$n$}H_{$2n+2$} + $n$ H2O \end{reaction} \end{beispiel} \begin{beispiel} \begin{reactions*} "a)" && CH4 + Cl2 &-> CH3Cl + HCl && "{\small Chlormethan/Methylchlorid}" \\ "b)" && CH3Cl + Cl2 &-> CH2Cl2 + HCl && "{\small Dichlormethan/Methylenchlorid}" \\ "c)" && CH2Cl2 + Cl2 &-> CHCl3 + HCl && "{\small Trichlormethan/Chloroform}" \\ "d)" && CHCl3 + Cl2 &-> CCl4 + HCl && "{\small Tetrachlormethan/Tetrachlorkohlenstoff}" \end{reactions*} \end{beispiel} \begin{beispiel} \chemsetup[ox]{parse=false}\ch{"\ox{\delm,C}" -{} "\ox{\delp,M}" \qquad ( <-> "\ox{\delp,C}" -{} "\ox{\delm,Br}" )} \\ \ch[adduct-space=0pt]{X. + .Y <=> X-Y + Bindungsenergie} \\ \ch[name-format=\normalsize]{!(\State{H}{f}\qquad)() !(\textcolor{red}{??})( CH4\gas{} ) + !(\num{0})( 2 O2\gas{} ) -> !(\num{-94.3})( CO2\gas{} ) + !(\num{-57.9})( H2O\lqd{} ) + !(\num{-192.1})( "\State{H}" )} \end{beispiel} \begin{beispiel} \begin{reactions*} CH3MgBr + "\ox*{1,Cu}" X &-> "\glqq" CH3 "\ox*{1,Cu}\grqq" + MgBrX "\qquad X~$=$~Br,I,CN" \\ 2 MeLi + CuI &-> !(Dimethylcuprat~(Gilmann-Cuprat))( Me2CuLi ) + Li \end{reactions*} \end{beispiel} \begin{beispiel} % needs `chemfig' \begin{reactions*} H3C-CH3 + Cl2 &->[$\Delta$][$h\nu$] H3CCH2Cl + HCl & &"\Enthalpy{-27.1}" \\ H3C-CH3 + "\Lewis{0.,Cl}" &-> H3CCH2 "\Lewis{0.,\vphantom{H}}" + HCl & &"\Enthalpy{-5.0}" \\ H3C-CH2 "\Lewis{0.,\vphantom{H}}" + Cl2 &-> H3CCH2Cl + "\Lewis{0.,Cl}" & &"\Enthalpy{-23.0}" \end{reactions*} \end{beispiel} Das folgende Beispiel zeigt, wie das kürzen von Formeln erreicht werden kann\footnote{Inspiriert durch eine Frage auf TeX.SE: \url{http://tex.stackexchange.com/q/30118/5049}}. \begin{beispiel} % needs `cancel' \begin{align*} \centering \ch{\cancel{HCOOH\aq} + H2O\lqd{} &<=> H3O^+\aq{} + \cancel{HCOO^-\aq}} \\ \ch{\cancel{HCOO^-\aq} + H2O\lqd{} &<=> \cancel{HCOOH\aq} + OH^-\aq}\\[-1ex] \cline{1-2} \ch{H2O\lqd{} + H2O\lqd{} &<=> H3O^+\aq{} + OH^-\aq} \end{align*} \end{beispiel} \secidx*{CHEMFORMULA} \part{\texorpdfstring{\Ghsystem}{ghsystem}}\label{part:ghsystem}\secidx{GHSYSTEM} \section{Setup} Alle Optionen von \ghsystem gehören dem Modul \textcolor{module}{\code{ghsystem}} an. Sie können also mit \begin{beschreibung} \Befehl{chemsetup}[ghsystem]{} oder \Befehl{chemsetup}{ghsystem/,ghsystem/} \end{beschreibung} eingestellt werden. Sie können den entsprechenden Befehlen auch lokal als optionales Argument mitgegeben werden. \section{Die Gefahren- (H) und Sicherheitssätze (P) aufrufen}\secidx{Gefahren- und Sicherheitssätze}[Gefahren- und Sicherheitssaetze] \subsection{Einfacher Aufruf}\secidx[Aufruf]{GHSYSTEM} Der prinzipielle Aufruf ist einfach: \begin{beschreibung} \Befehl{ghs}[]{}\ma{} \Befehl[ghsa]{ghs*}[]{}\ma{} \end{beschreibung} Es gibt drei Typen von Sätzen: \code{h}, \code{euh} und \code{p}. Das \ma{} Argument ignoriert Groß- und Kleinschreibung. \begin{beispiel} \ghs{h}{200} \\ \ghs{H}{224} \\ \ghs{euh}{001} \\ \ghs{Euh}{202} \\ \ghs{p}{201} \end{beispiel} Die gesternte Version versteckt die Nummer und liefert nur den Satz. Wenn Sie den Satz verstecken und nur die Nummer ausgeben wollen, können Sie dises Option verwenden: \begin{beschreibung} \Option{hide}{\default{true}|false} \end{beschreibung} Außerdem gibt es eine Option, mit der der Output angepasst werden kann. \begin{beschreibung} \option{space}{} Leerraum zwischen \code{} und \code{}. \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ghs{h}{200} \\ \ghs[space=\,]{h}{200} \\ \ghs*{h}{200} \\ \ghs[hide]{h}{200} \end{beispiel} \subsection{Sätze mit Platzhaltern}\secidx[Platzhalter]{GHSYSTEM} Einige Sätze verwenden Platzhalter. Es gibt vier Stück: \begin{itemize} \item \textit{\textless Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht\textgreater} \item \textit{\textless konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt\textgreater} \item \textit{\textless oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt\textgreater} \item \textit{\textless Name des sensibilisierenden Stoffes\textgreater} \end{itemize} Außer dem letzten, der ersetzt werden muss, sind sie in der Voreinstellung versteckt. Durch die Option \begin{beschreibung} \option{fill-in}{\default{true}|false} Default = \code{false} \end{beschreibung} können sie sichtbar gemacht werden. \begin{beispiel}[below] \ghs{h}{340} \\ \ghs[fill-in]{h}{340} \\ \ghs{h}{360} \\ \ghs[fill-in]{h}{360} \\ \ghs{h}{370} \\ \ghs[fill-in]{h}{370} \\ \ghs{euh}{208} \\ \ghs[fill-in]{euh}{208} \end{beispiel} Mit folgenden Optionen können die Platzhalter ersetzt werden: \begin{beschreibung} \option{exposure}{} Expositions-Platzhalter \option{effect}{} Effekt-Platzhalter \option{organs}{} Organ-Platzhalter \option{substance}{} Substanz-Platzhalter \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ghs[exposure=So werden Sie der Gefahr ausgesetzt.]{h}{340} \\ \ghs[effect=Das sind die Effekte]{h}{360} \\ \ghs[organs=dieses Organ]{h}{370} \\ \ghs[substance=Substanz]{euh}{208} \end{beispiel} \subsection{Sätze mit Lücken}\secidx[Saetze mit Luecken@Sätze mit Lücken]{GHSYSTEM} Manche Sätze haben Lücken: \begin{beispiel} \ghs{p}{301} \\ \ghs{p}{401} \\ \ghs{p}{411} \\ \ghs{p}{413} \end{beispiel} Mit den folgenden Optionen können diese Lücken gefüllt werden: \begin{beschreibung} \option{text}{} Füllt \enquote{unsichtbare Lücke}, die einem Doppelpunkt folgt. \option{dots}{} Füllt Lücke, die durch \enquote{\ldots} angezeigt wird. \option{C-temperature}{} Füllt Celsius-Temperatur. \option{F-temperature}{} Füllt Fahrenheit-temperatur. \option{kg-mass}{} Füllt Kilogramm-Masse. \option{lbs-mass}{} Füllt Pfund-Masse. \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ghs[text=Arzt kontaktieren!]{p}{301} \\ \ghs[dots=hier]{p}{401} \\ \ghs[C-temperature=50, F-temperature=122]{p}{411} \\ \ghs[kg-mass=5.0, lbs-mass=11, C-temperature=50, F-temperature=122]{p}{413} \end{beispiel} \subsection{Kombinierte Sätze}\secidx[kombinierte Saetze@kombinierte Sätze]{GHSYSTEM} Es existieren einige Kombinationen von Sätzen. Sie werden mit einem \code{+} zwischen den Nummern eingegeben: \begin{beispiel}[below] \ghs{p}{235+410} \\ \ghs{p}{301+330+331} \end{beispiel} Beachten Sie, dass sie nur offizielle Kombinationen eingeben können. \emph{Sie können die Sätze nicht frei kombinieren}. \secidx*{Gefahren- und Sicherheitssätze}[Gefahren- und Sicherheitssaetze] \section{Piktogramme}\secidx{Piktogramme} \subsection{Die Bilder} Das GHS beinhaltet einige Piktogramme: \ghspic{explos} \ghspic{flame} \ghspic{flame-O} \ghspic{bottle} \ghspic{acid} \ghspic{skull} \ghspic{exclam} \ghspic{health} \ghspic{aqpol} Der Befehl \begin{beschreibung} \Befehl{ghspic}[]{} \end{beschreibung} lädt sie. Tabelle~\ref{tab:ghs_pictograms} zeigt alle Piktogramme und ihre Dateinamen. Genauer: sie zeigt die Namen, die beim Befehl \cmd{ghspic} verwendet werden müssen. Tatsächlich heißen sie \lstinline=ghsystem_.=, wobei \code{} entweder \code{eps}, \code{pdf}, \code{jpg} oder \code{png} ist, siehe auch Abschnitt~\ref{ssec:picture_type}. \begin{beispiel} \ghspic{skull} \end{beispiel} Wenn Ihnen die Defaultgröße nicht gefällt, können Sie die Option \begin{beschreibung} \option{scale}{} Skaliert das Piktogramm. Default = \code{1} \end{beschreibung} verwenden. Tatsächlich sind die Bilder recht groß. Die Voreinstellung (Faktor = $1$) skaliert die Bilder auf ein Zwanzigstel ihrer echten Größe. \begin{beispiel} \ghspic[scale=2]{skull} \end{beispiel} Wenn Sie spezielle \lstinline=\includegraphics=-Optionen verwenden wollen, \zB das Piktogramm rotieren, verwenden Sie diese Option: \begin{beschreibung} \Option{includegraphics}{\{\}} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ghspic[includegraphics={angle=90}]{skull} \end{beispiel} \begin{longtable}{>{\ttfamily}ll>{\ttfamily}ll} \caption{Alle verfügbaren GHS Piktogramme.\label{tab:ghs_pictograms}} \\ \toprule \normalfont\bfseries Name & \bfseries Piktogramm & \normalfont\bfseries Name & \bfseries Piktogramm \\ \midrule\endfirsthead \toprule \normalfont\bfseries Name & \bfseries Piktogramm & \normalfont\bfseries Name & \bfseries Piktogramm \\ \midrule\endhead \bottomrule\endfoot explos & \ghspic{explos} & explos-1 & \ghspic{explos-1} \\ explos-2 & \ghspic{explos-2} & explos-3 & \ghspic{explos-3} \\ explos-4 & \ghspic{explos-4} & explos-5 & \ghspic{explos-5} \\ explos-6 & \ghspic{explos-6} & & \\ flame & \ghspic{flame} & flame-2-white & \ghspic{flame-2-white} \\ flame-2-black & \ghspic{flame-2-black} & flame-3-white & \ghspic{flame-3-white} \\ flame-3-black & \ghspic{flame-3-black} & flame-4-1 & \ghspic{flame-4-1} \\ flame-4-2 & \ghspic{flame-4-2} & flame-4-3-white & \ghspic{flame-4-3-white} \\ flame-4-3-black & \ghspic{flame-4-3-black} & flame-5-2-white & \ghspic{flame-5-2-white} \\ flame-5-2-black & \ghspic{flame-5-2-black} & & \\ flame-O & \ghspic{flame-O} & flame-O-5-1 & \ghspic{flame-O-5-1} \\ bottle & \ghspic{bottle} & bottle-2-black & \ghspic{bottle-2-white} \\ bottle-2-white & \ghspic{bottle-2-black} & & \\ acid & \ghspic{acid} & acid-8 & \ghspic{acid-8} \\ skull & \ghspic{skull} & skull-2 & \ghspic{skull-2} \\ skull-6 & \ghspic{skull-6} & & \\ exclam & \ghspic{exclam} & & \\ health & \ghspic{health} & & \\ aqpol & \ghspic{aqpol} & & \\ \end{longtable} \subsection{Der Bildtyp hängt von der Engine ab}\label{ssec:picture_type} Sie wissen vermutlich, dass Sie nicht jeden Bildtyp mit jeder Compiler-Engine verwenden können. \pdfTeX{} im \acs{dvi}-Modus verlangt \code{eps}-Dateien, während \pdfTeX{} im \acs{pdf}-Modus, \XeTeX{} und \LuaTeX{} \code{eps}-Dateien in \code{pdf}-Dateien konvertieren, vorausgesetzt, der Anwender hat Schreibrechte in dem Verzeichnis, in dem die Bilder gespeichert sind. Die letztgenannten können jedoch \code{jpg}- und \code{png}-Dateien ohne Schwierigkeiten einbinden, während \pdfTeX{} im \acs{dvi}-Modus das nicht kann. Um das Problem zu lösen, testet \ghsystem, welche Engine verwendet wird und falls es \pdfTeX{} ist, in welchem Modus es verwendet wird. Dann wird entwder das \code{eps}- oder das \code{png}-Bild für die Piktogramme verwendet. Sie können den Bildtyp über die Option \begin{beschreibung} \Option{pic-type}{eps|pdf|jpg|png} \end{beschreibung} jedoch frei wählen. \secidx*{Piktogramme} \section{Verfügbare Sprachen}\label{sec:ghsystem_language} Bis jetzt sind die H- und P-Sätze nur auf deutsch, englisch und italienisch verfügbar. Das Paket reagiert auf die \chemmacros Option \key[option]{german}, erkennt aber die Spracheinstellung von \paket{babel} oder \paket{polyglossia} (noch) nicht. Sie können die Sprache auch explizit wählen. \begin{beschreibung} \Option{language}{english|german|italian} \end{beschreibung} \begin{beispiel} \ghs{h}{201} \chemsetup[ghsystem]{language=english} \ghs{h}{201} \end{beispiel} Ich werde in irgendwann in der Zukunft weitere Sprachen implementieren. Das kann aber eine Weile dauern. Wenn Sie gerne zu \ghsystem beisteuern möchten und die Sätze in einer anderen Sprache tippen wollen, kontaktieren Sie mich\footnote{% \href{mailto:contact@mychemistry.eu}{contact@mychemistry.eu}} gerne. Ich stelle Ihnen dann eine Template-Datei, ein \acs{pdf} mit den offiziellen Übersetzungen sowie jede weitere Hilfe, die sie benötigen. \section{Liste aller Sätze}\secidx{Liste aller Sätze}[Liste aller Saetze] Wenn Sie gerne alle Sätze auf\-listen wollen, können Sie \begin{beschreibung} \Befehl{ghslistall}[] \end{beschreibung} verwenden. Dieser Befehl erstellt eine Tabelle aller Sätze mit der \lstinline=longtable=-Umgebung des \paket{longtable} Pakets. Ihr Erscheinungsbild kann mit den folgenden Optionen angepasst werden. \begin{beschreibung} \option{table-head-number}{} Default = \code{Nummer} \option{table-head-text}{} Default = \code{Satz} \option{table-next-page}{} Default = \code{weiter auf der nächsten Seite} \option{table-caption}{} \code{} in \lstinline=\caption{}=. Default = \code{All H, EUH, and P Statements.} \option{table-caption-short}{} \code{} in \lstinline=\caption[]{}=. \option{table-label}{} Das Label, mit dem man auf die Tabelle \lstinline=\ref= und ähnlichen Befehlen verweisen kann. Default = \code{tab:ghs-hp-statements} \option{table-row-sep}{} Abstand zwischen den Zeilen. Eine \TeX-Länge. Default = \code{3pt} \option{table-rules}{\default{default}|booktabs|none} Der Stil der horizontalen Linien in der Tabelle. \code{default} verwendet \lstinline=\hline=, \code{booktabs} verwendet \lstinline=\toprule=, \lstinline=\midrule= und \lstinline=\bottomrule=. Dieser Wert benötigt das \paket{booktabs} Paket, dass Sie dann einbinden müssen. Default = \code{default} \option{table-top-head-rule}{\default{default}|booktabs|none} Explizites Ändern der Linie. Default = \code{default} \option{table-head-rule}{\default{default}|booktabs|none} Explizites Ändern der Linie. Default = \code{default} \option{table-foot-rule}{\default{default}|booktabs|none} Explizites Ändern der Linie. Default = \code{default} \option{table-last-foot-rule}{\default{default}|booktabs|none} Explizites Ändern der Linie. Default = \code{default} \end{beschreibung} Der folgende Code zeigt, wie Tabelle~\ref{tab:ghs-hp-statements} erzeugt wurde: \begin{beispiel}[code only] \ghslistall[fill-in,table-rules=booktabs] \end{beispiel} \ghslistall[fill-in,table-rules=booktabs] \secidx*{Liste aller Sätze}[Liste aller Saetze]\secidx*{GHSYSTEM} \appendix \part{Anhang}\index{ANHANG@\textbf{ANHANG}} \addsec{Übersicht über die Optionen und Anpassungsmöglichkeiten}\label{sec:overview}\secidx{Übersicht über die Optionen (chemmacros)}[Uebersicht ueber die Optionen] \minisec{Optionen} In der folgenden Tabelle werden alle Optionen aufgelistet, die \chemmacros bietet. Alle Optionen, die einem Modul angehören, können mit \begin{beschreibung} \Befehl{chemsetup}[]{} oder \Befehl{chemsetup}{/} gesetzt werden. \end{beschreibung} Manche Optionen können ohne Wert verwendet werden. Dann wird der \default{unterstrichene} Wert verwendet. Die Optionen der Module \code{\textcolor{module}{chemformula}} und \code{\textcolor{module}{ghssystem}} werden hier nicht extra aufgelistet. \small \begin{longtable}{>{\ttfamily\color{key}\hspace{5mm}}l>{\ttfamily\color{module}}l>{\ttfamily}l>{\ttfamily}ll} \toprule \normalfont\normalcolor\bfseries Option & \normalfont\normalcolor\bfseries Modul & \normalfont\bfseries Werte & \normalfont\bfseries Default & \\ \midrule \endhead \bottomrule \endfoot \multicolumn{5}{l}{Paketoptionen:} \\ bpchem & option & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:option_bpchem} \\ circled & option & formal|\default{all}|none & formal & Seite~\pageref{key:option_circled} \\ circletype & option & chem|math & chem & Seite~\pageref{key:option_circletype} \\ cmversion & option & 1|2|bundle & bundle & Seite~\pageref{key:option_cmversion} \\ ghsystem & option & \default{true}|false & true & Seite~\pageref{key:option_ghsystem} \\ iupac & option & auto|restricted|strict & auto & Seite~\pageref{key:option_iupac} \\ language & option & & english & Seite~\pageref{key:option_language} \\ method & option & chemformula|mhchem & chemformula & Seite~\pageref{key:option_method} \\ Nu & option & chemmacros|mathspec & chemmacros & Seite~\pageref{key:option_Nu} \\ strict & option & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:option_strict} \\ synchronize & option & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:option_synchronize} \\ greek & option & math|textgreek|\default{upgreek} & upgreek & Seite~\pageref{key:option_greek} \\ xspace & option & \default{true}|false & true & Seite~\pageref{key:option_xspace} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{ba}, \cmd{Nu}:} \\ elpair & particle & \default{dots}|dash/false & false & Seite~\pageref{key:particle_elpair} \\ \multicolumn{5}{l}{IUPAC-Befehle:} \\ break-space & iupac & & .01em & Seite~\pageref{key:iupac_break-space} \\ bridge-number & iupac & sub|super & sub & Seite~\pageref{key:iupac_bridge-number} \\ cip-kern & iupac & & .075em & Seite~\pageref{key:iupac_cip-kern} \\ coord-use-hyphen & iupac & \default{true}|false & true & Seite~\pageref{key:iupac_coord-use-hyphen} \\ hyphen-pre-space & iupac & & .01em & Seite~\pageref{key:iupac_hyphen-pre-space} \\ hyphen-post-space & iupac & & -.03em & Seite~\pageref{key:iupac_hyphen-post-space} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{DeclareChemLatin}:} \\ format & latin & & \lstinline=\itshape= & Seite~\pageref{key:latin_format} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{pch}, \cmd{mch}, \cmd{fpch}, \cmd{fmch}:} \\ append & charges & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:charges_append} \\ \multicolumn{5}{l}{acid/base:} \\ p-style & acid-base & slanted|italics|upright & upright & Seite~\pageref{key:acid-base_p-style} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{ox}:} \\ align & ox & center|right & center & Seite~\pageref{key:ox_align} \\ parse & ox & \default{true}|false & true & Seite~\pageref{key:ox_parse} \\ roman & ox & \default{true}|false & true & Seite~\pageref{key:ox_roman} \\ pos & ox & top|super|side & top & Seite~\pageref{key:ox_pos} \\ explicit-sign & ox & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:ox_explicit-sign} \\ decimal-marker & ox & comma|point & point & Seite~\pageref{key:ox_decimal-marker} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{OX}, \cmd{redox}:} \\ dist & redox & & .6em & Seite~\pageref{key:redox_dist} \\ sep & redox & & .2em & Seite~\pageref{key:redox_sep} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{Enthalpy}, \cmd{Entropy}, \cmd{Gibbs}:} \\ exponent & & & \cmd{standardstate} & Seite~\pageref{key:none_exponent} \\ delta & & /false & & Seite~\pageref{key:none_delta} \\ subscript & & left|right & & Seite~\pageref{key:none_subscript} \\ unit & & & & Seite~\pageref{key:none_unit} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{DeclareChemState}, \cmd{RenewChemState}:} \\ exponent & & & \cmd{standardstate} & Seite~\pageref{key:none_exponent} \\ delta & & |false & & Seite~\pageref{key:none_delta} \\ subscript & & & & Seite~\pageref{key:none_subscript} \\ subscript-left & & \default{true}|false & & Seite~\pageref{key:none_subscript-left} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{State}:} \\ exponent & state & & \cmd{standardstate} & Seite~\pageref{key:state_exponent} \\ delta & state & |false & & Seite~\pageref{key:state_delta} \\ subscript-left & state & \default{true}|false & & Seite~\pageref{key:state_subscript-left} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{NMR}, \env{spectroscopy}{}:} \\ unit & nmr & & \cmd{mega}\cmd{hertz} & Seite~\pageref{key:nmr_unit} \\ nucleus & nmr & \{,\} & \{1,H\} & Seite~\pageref{key:nmr_nucleus} \\ format & nmr & & & Seite~\pageref{key:nmr_format} \\ pos-number & nmr & side/sub & side & Seite~\pageref{key:nmr_pos-number} \\ coupling-unit & nmr & & \lstinline+\hertz+ & Seite~\pageref{key:nmr_coupling-unit} \\ parse & nmr & \default{true}|false & true & Seite~\pageref{key:nmr_parse} \\ delta & nmr & & & Seite~\pageref{key:nmr_delta} \\ list & nmr & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:nmr_list} \\ list-setup & nmr & & siehe Text & Seite~\pageref{key:nmr_list-setup} \\ use-equal & nmr & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:nmr_use-equal} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{DeclareChemReaction}:} \\ star & & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:none_star} \\ arg & & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:none_arg} \\ list-name & reaction & & List of reactions & Seite~\pageref{key:reaction_list-name} \\ list-entry & reaction & & Reaction & Seite~\pageref{key:reaction_list-entry} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{mhName}:} \\ align & mhName & & \cmd{centering} & Seite~\pageref{key:mhName_align} \\ format & mhName & & & Seite~\pageref{key:mhName_format} \\ fontsize & mhName & & \cmd{tiny} & Seite~\pageref{key:mhName_fontsize} \\ width & mhName & & & Seite~\pageref{key:mhName_width} \\ \multicolumn{5}{l}{phases:} \\ pos & phases & side|sub & side & Seite~\pageref{key:phases_pos} \\ space & phases & & .1333em & Seite~\pageref{key:phases_space} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{newman}:} \\ angle & newman & & 0 & Seite~\pageref{key:newman_angle} \\ scale & newman & & 1 & Seite~\pageref{key:newman_scale} \\ ring & newman & & & Seite~\pageref{key:newman_ring} \\ atoms & newman & & & Seite~\pageref{key:newman_atoms} \\ back-atoms & newman & & & Seite~\pageref{key:newman_back-atoms} \\ \multicolumn{5}{l}{\cmd{orbital} \ttfamily = s|p|sp|sp2|sp3:} \\ phase & orbital/ & +|- & + & Seite~\pageref{key:orbital_phase} \\ scale & orbital/ & & 1 & Seite~\pageref{key:orbital_scale} \\ color & orbital/ & & black & Seite~\pageref{key:orbital_color} \\ angle & orbital/ & & 90 & Seite~\pageref{key:orbital_angle} \\ half & orbital/p & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:orbital_half} \\ overlay & orbital & \default{true}|false & false & Seite~\pageref{key:orbital_overlay} \\ opacity & ornital & & 1 & Seite~\pageref{key:orbital_opacity} \end{longtable} \normalsize \minisec{Anpassungsbefehle} Eine ganze Reihe von Befehlen wurde vorgestellt, mit denen die Möglichkeiten von \chemmacros erweitert werden können. Sie werden hier noch einmal aufgelistet. \begin{beschreibung} \befehl{DeclareChemArrow} Neuen Pfeil definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemArrow}. \befehl{RenewChemArrow} Bestehende Pfeile verändern. \befehl{DeclareChemBond} Eine neue Bindung definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemBond}. \befehl{RenewChemBond} Eine Bindung umdefinieren. \befehl{DeclareChemBondAlias} Ein Alias zu einer existierenden Bindung definieren. \befehl{DeclareChemIUPAC} Neuen IUPAC-Befehl definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemIUPAC}. \befehl{RenewChemIUPAC} IUPAC-Befehl umdefinieren. \befehl{DeclareChemLatin} Neue lateinische Ausdrücke definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemLatin}. \befehl{RenewChemLatin} Lateinische Ausdrücke umdefinieren. \befehl{DeclareChemNMR} Neuen NMR-Befehl definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemNMR}. \befehl{RenewChemNMR} NMR-Befehl umdefinieren. \befehl{DeclareChemParticle} Neues Teilchen definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemParticle}. \befehl{RenewChemParticle} Teilchen umdefinieren. \befehl{DeclareChemPhase} Neuen Phasenbefehl definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemPhase}. \befehl{RenewChemPhase} Phasenbefehl umdefinieren. \befehl{DeclareChemReaction} Neue Reaktionsumgebung definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemReaction}. \befehl{DeclareChemState} Neue Zustandsgröße definieren, siehe Seite~\pageref{cmd:DeclareChemState}. \befehl{RenewChemState} Zustandsgröße umdefinieren. \end{beschreibung} \secidx*{Übersicht über die Optionen (chemmacros)}[Uebersicht ueber die Optionen] \addsec{Vorschläge und Bugreports} Feedback zu \chemmacros, \chemformula und \ghsystem ist hochwillkommen! Wenn Sie Vorschläge haben, Ihnen Features fehlen oder Ihnen Bugs auf\-fallen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Wenn Sie irgendwelche Fehler finden, seien es chemische, falsche Dokumentation \usw, wäre ich über eine kurze E-Mail\footnote{\href{% mailto:contact@mychemistry.eu}{contact@mychemistry.eu}} dankbar. Wenn Sie einen Bug finden, wäre es am besten, Sie schickten mir ein minimales Beispiel, mit dem ich den Bug reproduzieren kann. Sie können ihn auch als \enquote{Issue} auf \url{https://bitbucket.org/cgnieder/chemmacros/} melden. Vielen Dank an alle, die mir schon Feedback zukommen ließen, vor allem (in alphabetischer Reihenfolge): \begin{itemize} \item Peter Cao \item Christina Lüdigk \item Dr.\ Paul King \item Jonas Rivetti (Besonderen Dank für seine Übersetzung der H- und P-Sätze ins Italienische!) \item Christoph Schäfer \item Timo Stein \end{itemize} \printbibliography[title=Quellen] {\catcode`\^=11 \catcode`\#=11 \catcode`\|=11 \printindex} \end{document}