เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุล - เครื่องมือสูตรเคมีฟรี

คำนวณน้ำหนักโมเลกุลได้ทันทีด้วยเครื่องคำนวณออนไลน์ฟรีของเรา ป้อนสูตรเคมีใด ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำใน g/mol เหมาะสำหรับนักเรียน นักเคมี และการทำงานในห้องปฏิบัติการ

เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุล

ป้อนสูตรเคมีเพื่อคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของมัน เครื่องคำนวณรองรับสูตรง่ายๆ เช่น H2O และสูตรที่ซับซ้อนพร้อมวงเล็บ เช่น Ca(OH)2.

ตัวอย่าง

  • H2O - น้ำ (18.015 g/mol)
  • NaCl - เกลือ (58.44 g/mol)
  • C6H12O6 - กลูโคส (180.156 g/mol)
  • Ca(OH)2 - แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (74.093 g/mol)
📚

เอกสารประกอบการใช้งาน

เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุล: คำนวณมวลสูตรเคมีได้ทันที

เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุลคืออะไร?

เครื่องคำนวณ น้ำหนักโมเลกุล เป็นเครื่องมือทางเคมีที่จำเป็นซึ่งสามารถกำหนดมวลโมเลกุลของสารเคมีใด ๆ ได้ทันทีโดยการวิเคราะห์สูตรของมัน เครื่องคำนวณที่ทรงพลังนี้คำนวณผลรวมของน้ำหนักอะตอมสำหรับอะตอมทั้งหมดในโมเลกุล โดยให้ผลลัพธ์ในกรัมต่อโมล (g/mol) หรือหน่วยมวลอะตอม (amu)

เครื่องคำนวณ น้ำหนักโมเลกุลฟรี ของเราช่วยนักเรียน นักเคมี นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการที่ต้องการการคำนวณมวลโมเลกุลที่แม่นยำสำหรับสูตรเคมี ไม่ว่าคุณจะทำงานกับสารประกอบง่าย ๆ เช่น น้ำ (H₂O) หรือโมเลกุลที่ซับซ้อนเช่น กลูโคส (C₆H₁₂O₆) เครื่องมือนี้ช่วยลดการคำนวณด้วยมือและลดข้อผิดพลาด

ข้อดีหลักของการใช้เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของเรา:

  • ผลลัพธ์ทันทีสำหรับสูตรเคมีใด ๆ
  • จัดการกับสารประกอบที่ซับซ้อนที่มีวงเล็บและหลายองค์ประกอบ
  • ค่าความถ่วงของอะตอมที่แม่นยำตามมาตรฐาน IUPAC
  • เครื่องมือออนไลน์ฟรีและใช้งานง่าย
  • เหมาะสำหรับสโตอิโคเมตรี การเตรียมสารละลาย และการวิเคราะห์เคมี

วิธีการคำนวณน้ำหนักโมเลกุล

หลักการพื้นฐาน

น้ำหนักโมเลกุล (MW) คำนวณโดยการบวกน้ำหนักอะตอมของอะตอมทั้งหมดที่มีอยู่ในโมเลกุล:

MW=i(น้ำหนัก อะตอม)i×(จำนวน ของ อะตอม)iMW = \sum_{i} (น้ำหนัก\ อะตอม)_i \times (จำนวน\ ของ\ อะตอม)_i

โดยที่:

  • (น้ำหนัก อะตอม)i(น้ำหนัก\ อะตอม)_i คือ น้ำหนักอะตอมของธาตุ ii
  • (จำนวน ของ อะตอม)i(จำนวน\ ของ\ อะตอม)_i คือ จำนวนอะตอมของธาตุ ii ในโมเลกุล

น้ำหนักอะตอม

แต่ละธาตุมีน้ำหนักอะตอมเฉพาะตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของไอโซโทปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ น้ำหนักอะตอมที่ใช้ในเครื่องคำนวณของเราอิงตามมาตรฐานของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ (IUPAC) นี่คือตารางของธาตุบางชนิดและน้ำหนักอะตอมของพวกมัน:

ธาตุสัญลักษณ์น้ำหนักอะตอม (g/mol)
ไฮโดรเจนH1.008
คาร์บอนC12.011
ไนโตรเจนN14.007
ออกซิเจนO15.999
โซเดียมNa22.990
แมกนีเซียมMg24.305
ฟอสฟอรัสP30.974
กำมะถันS32.06
คลอรีนCl35.45
โพแทสเซียมK39.098
แคลเซียมCa40.078
เหล็กFe55.845

การวิเคราะห์สูตรเคมี

ในการคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของสารประกอบ เครื่องคำนวณจะต้องวิเคราะห์สูตรเคมีเพื่อระบุ:

  1. ธาตุที่มีอยู่: ระบุโดยสัญลักษณ์เคมีของพวกมัน (H, O, C, Na, ฯลฯ)
  2. จำนวนอะตอม: ระบุโดยเลขชี้กำลัง (H₂O มีอะตอมไฮโดรเจน 2 อะตอมและอะตอมออกซิเจน 1 อะตอม)
  3. การจัดกลุ่ม: ธาตุภายในวงเล็บที่ถูกคูณด้วยเลขชี้กำลังที่อยู่ด้านนอกวงเล็บ

ตัวอย่างเช่น ในสูตร Ca(OH)₂:

  • Ca: 1 อะตอมแคลเซียม (40.078 g/mol)
  • O: 2 อะตอมออกซิเจน (15.999 g/mol แต่ละตัว)
  • H: 2 อะตอมไฮโดรเจน (1.008 g/mol แต่ละตัว)

น้ำหนักโมเลกุลรวมจะเป็น: MW=40.078+2×(15.999+1.008)=40.078+2×17.007=74.092 g/molMW = 40.078 + 2 \times (15.999 + 1.008) = 40.078 + 2 \times 17.007 = 74.092 \text{ g/mol}

การจัดการสูตรที่ซับซ้อน

สำหรับสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นที่มีวงเล็บหลายระดับ เครื่องคำนวณจะใช้วิธีการเรียกซ้ำ:

  1. ระบุกลุ่มวงเล็บที่อยู่ภายในที่สุด
  2. คำนวณน้ำหนักโมเลกุลของกลุ่มนั้น
  3. คูณด้วยเลขชี้กำลังใด ๆ ที่ตามหลังวงเล็บปิด
  4. แทนที่กลุ่มด้วยค่าที่คำนวณได้
  5. ทำซ้ำจนกว่าวงเล็บทั้งหมดจะถูกแก้ไข

ตัวอย่างเช่น ใน Fe(C₂H₃O₂)₃:

  1. คำนวณ (C₂H₃O₂): 2×12.011 + 3×1.008 + 2×15.999 = 59.044 g/mol
  2. คูณด้วย 3: 3×59.044 = 177.132 g/mol
  3. เพิ่ม Fe: 55.845 + 177.132 = 232.977 g/mol

วิธีใช้เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุล: คู่มือทีละขั้นตอน

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: คำนวณน้ำหนักโมเลกุลใน 3 ขั้นตอน

ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อคำนวณน้ำหนักโมเลกุล:

  1. ป้อนสูตรเคมีของคุณ ในช่องป้อนข้อมูล

    • พิมพ์สูตรเคมีใด ๆ (ตัวอย่าง: H2O, NaCl, C6H12O6, Ca(OH)2)
    • เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุลจะประมวลผลสูตรของคุณโดยอัตโนมัติ
  2. ดูผลลัพธ์ทันที

    • น้ำหนักโมเลกุลจะแสดงในกรัมต่อโมล (g/mol)
    • ดูการแบ่งรายละเอียดของการมีส่วนร่วมของแต่ละธาตุ
    • ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรด้วยการวิเคราะห์ทีละธาตุ
  3. คัดลอกหรือบันทึกผลลัพธ์ โดยใช้ฟังก์ชันคัดลอกในตัว

เคล็ดลับในการป้อนสูตรเคมี

  • สัญลักษณ์ธาตุ ต้องป้อนด้วยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้อง:

    • ตัวอักษรแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ (C, H, O, N)
    • ตัวอักษรที่สอง (ถ้ามี) จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเสมอ (Ca, Na, Cl)
  • ตัวเลข แสดงถึงจำนวนอะตอมและควรป้อนโดยตรงหลังจากสัญลักษณ์ธาตุ:

    • H2O (อะตอมไฮโดรเจน 2 อะตอม, อะตอมออกซิเจน 1 อะตอม)
    • C6H12O6 (อะตอมคาร์บอน 6 อะตอม, อะตอมไฮโดรเจน 12 อะตอม, อะตอมออกซิเจน 6 อะตอม)
  • วงเล็บ จะรวมธาตุเข้าด้วยกัน และตัวเลขหลังวงเล็บปิดจะคูณทุกอย่างภายใน:

    • Ca(OH)2 หมายถึง Ca + 2×(O+H)
    • (NH4)2SO4 หมายถึง 2×(N+4×H) + S + 4×O
  • ช่องว่าง จะถูกละเลย ดังนั้น "H2 O" จะถูกจัดการเหมือนกับ "H2O"

ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง

  1. การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง: ป้อน "NaCl" ไม่ใช่ "NACL" หรือ "nacl"
  2. วงเล็บไม่ตรงกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกวงเล็บเปิดมีวงเล็บปิดที่ตรงกัน
  3. ธาตุที่ไม่รู้จัก: ตรวจสอบการพิมพ์ผิดในสัญลักษณ์ธาตุ (เช่น "Na" ไม่ใช่ "NA" หรือ "na")
  4. โครงสร้างสูตรที่ไม่ถูกต้อง: ปฏิบัติตามการบันทึกทางเคมีมาตรฐาน

หากคุณทำผิดพลาด เครื่องคำนวณจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณไปสู่รูปแบบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการคำนวณน้ำหนักโมเลกุล

สารประกอบง่าย

สารประกอบสูตรการคำนวณน้ำหนักโมเลกุล
น้ำH₂O2×1.008 + 15.99918.015 g/mol
เกลือแกงNaCl22.990 + 35.4558.44 g/mol
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์CO₂12.011 + 2×15.99944.009 g/mol
แอมโมเนียNH₃14.007 + 3×1.00817.031 g/mol
มีเทนCH₄12.011 + 4×1.00816.043 g/mol

สารประกอบซับซ้อน

สารประกอบสูตรน้ำหนักโมเลกุล
กลูโคสC₆H₁₂O₆180.156 g/mol
แคลเซียมไฮดรอกไซด์Ca(OH)₂74.093 g/mol
แอมโมเนียมซัลเฟต(NH₄)₂SO₄132.14 g/mol
เอทานอลC₂H₅OH46.069 g/mol
กรดซัลฟูริกH₂SO₄98.079 g/mol
แอสไพรินC₉H₈O₄180.157 g/mol

การใช้งานสำหรับการคำนวณน้ำหนักโมเลกุล

การคำนวณน้ำหนักโมเลกุลมีความสำคัญในหลายแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม:

เคมีและการทำงานในห้องปฏิบัติการ

  • การเตรียมสารละลาย: คำนวณมวลของสารละลายที่จำเป็นในการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเฉพาะ
  • สโตอิโคเมตรี: กำหนดปริมาณของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
  • การตั้งค่า: คำนวณความเข้มข้นและจุดเทียบเท่า
  • เคมีวิเคราะห์: แปลงระหว่างมวลและโมลในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อุตสาหกรรมเภสัชกรรม

  • การจัดเตรียมยา: คำนวณปริมาณสารออกฤทธิ์
  • การกำหนดขนาดยา: แปลงระหว่างหน่วยวัดที่แตกต่างกัน
  • การควบคุมคุณภาพ: ตรวจสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของสารประกอบ
  • เภสัชจลนศาสตร์: ศึกษาการดูดซึม การกระจาย และการกำจัดยา

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

  • การวิเคราะห์โปรตีน: คำนวณน้ำหนักโมเลกุลของเปปไทด์และโปรตีน
  • การศึกษา DNA/RNA: กำหนดขนาดของชิ้นส่วนกรดนิวคลีอิก
  • จลนศาสตร์ของเอนไซม์: คำนวณความเข้มข้นของซับสเตรตและเอนไซม์
  • การเตรียมสื่อเพาะเลี้ยงเซลล์: รับประกันความเข้มข้นของสารอาหารที่เหมาะสม

การใช้งานในอุตสาหกรรม

  • การผลิตเคมี: คำนวณความต้องการวัตถุดิบ
  • การประกันคุณภาพ: ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
  • การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม: แปลงระหว่างหน่วยความเข้มข้น
  • วิทยาศาสตร์อาหาร: วิเคราะห์เนื้อหาทางโภชนาการและสารเติมแต่ง

การศึกษาและการวิจัย

  • การศึกษา: สอนแนวคิดพื้นฐานทางเคมี
  • การวิจัย: คำนวณผลผลิตทฤษฎีและประสิทธิภาพ
  • การตีพิมพ์: รายงานข้อมูลโมเลกุลที่แม่นยำ
  • ข้อเสนอทุน: นำเสนอการออกแบบการทดลองที่แม่นยำ

ทางเลือกในการคำนวณน้ำหนักโมเลกุล

ในขณะที่เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของเรามอบวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการกำหนดน้ำหนักโมเลกุล แต่ก็มีวิธีการทางเลือกอื่น ๆ:

  1. การคำนวณด้วยมือ: ใช้ตารางธาตุและบวกน้ำหนักอะตอม

    • ข้อดี: สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรเคมี
    • ข้อเสีย: ใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
  2. ซอฟต์แวร์เคมี: โปรแกรมขั้นสูงเช่น ChemDraw หรือ MarvinSketch

    • ข้อดี: ฟังก์ชันเพิ่มเติมนอกเหนือจากน้ำหนักโมเลกุล
    • ข้อเสีย: มักมีราคาแพงและต้องการการติดตั้ง
  3. ฐานข้อมูลเคมี: ค้นหาค่าที่คำนวณล่วงหน้าในเอกสารอ้างอิงเช่น CRC Handbook

    • ข้อดี: ได้รับการตรวจสอบโดยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
    • ข้อเสีย: จำกัดเฉพาะสารประกอบทั่วไป
  4. การวิเคราะห์มวล: การกำหนดน้ำหนักโมเลกุลโดยการทดลอง

    • ข้อดี: ให้การวัดจริงแทนการคำนวณทฤษฎี
    • ข้อเสีย: ต้องการอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ประวัติศาสตร์ของแนวคิดน้ำหนักอะตอมและน้ำหนักโมเลกุล

แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักอะตอมและน้ำหนักโมเลกุลได้พัฒนาอย่างมากในช่วงหลายศตวรรษ:

การพัฒนาในช่วงต้น

ในปี 1803 จอห์น ดัลตัน เสนอทฤษฎีอะตอมของเขา โดยเสนอว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ที่เรียกว่าอะตอม เขาสร้างตารางน้ำหนักอะตอมสัมพัทธ์ครั้งแรก โดยกำหนดให้ไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ 1 และคำนวณค่าอื่น ๆ ตามสัดส่วน

ยอนส์ ยาคอบ เบอร์เซลิอุส ปรับปรุงการวัดน้ำหนักอะตอมระหว่างปี 1808 ถึง 1826 โดยกำหนดน้ำหนักอะตอมของธาตุเกือบทั้งหมดที่รู้จักด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่งในสมัยของเขา

ความพยายามในการมาตรฐาน

ในปี 1860 สภาคาร์ลสรูเฮ ช่วยแก้ไขความสับสนเกี่ยวกับน้ำหนักอะตอมโดยการแยกความแตกต่างระหว่างอะตอมและโมเลกุล ทำให้การวัดมีความสอดคล้องมากขึ้น

ดมิทรี เมนเดลีย์ฟ จัดระเบียบธาตุตามน้ำหนักอะตอมในตารางธาตุ (1869) เผยให้เห็นรูปแบบที่เป็นระยะในคุณสมบัติของพวกมันและคาดการณ์ธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบ

การพัฒนาในยุคปัจจุบัน

การค้น

🔗

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

ค้นพบเครื่องมือเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์สำหรับการทำงานของคุณ

เครื่องคำนวณน้ำหนักโมเลกุลโปรตีนสำหรับลำดับกรดอะมิโน

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคำนวณมวลโมเลกุลสำหรับสารเคมีและโมเลกุล

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคำนวณอัตราส่วนโมลของสารเคมีสำหรับการวิเคราะห์สโตอีโอเมตรี

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคำนวณโมล: แปลงระหว่างโมลและมวลในเคมี

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคำนวณมวลโมเลกุลของก๊าซ: ค้นหาน้ำหนักโมเลกุลของสารประกอบ

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคิดเลขสัดส่วนโมลสำหรับสารละลายและส่วนผสมทางเคมี

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคำนวณโมล: คำนวณอะตอมและโมเลกุลด้วยหมายเลขอวาโกรโดร

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคำนวณโมลาลิตี: เครื่องมือคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์มวล: ค้นหาความเข้มข้นของส่วนประกอบในสารผสม

ลองใช้เครื่องมือนี้

เครื่องคิดเลขธาตุ: ค้นหาน้ำหนักอะตอมตามหมายเลขอะตอม

ลองใช้เครื่องมือนี้