Safety data sheet documentation for cyclohexane (CAS 110-82-7), compiled to REACH Annex II with classification read against the harmonised entry in CLP Annex VI (H225, H304, H336, H315). Two options: a working draft sent by e-mail immediately, or a signed card issued within 72 hours of complete input. The item supplied is a document — MolGod.org does not sell, supply or ship chemical substances.
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Sezione 9 — proprietà chimico-fisiche: 13 su 22 stabilite.
Mostriamo ciò che è accertato e indichiamo ciò che non lo è. Classificazione e identità sono complete su ogni scheda; è nella sezione 9 che i dati pubblici sono scarsi.
Identità, struttura, proprietà fisiche e chimiche, dati analitici e letteratura — ogni valore con la fonte da cui proviene e la data in cui la fonte è stata consultata. Il record completo si trova nelle sezioni dati più in basso in questa pagina.
Identità CAS · EC · IUPAC · sinonimi · formula molecolare · peso molecolare
Struttura 2D · 3D · SMILES · InChI · InChIKey
Proprietà fisiche punto di fusione · punto di ebollizione · densità · tensione di vapore · solubilità
Proprietà chimiche reattività · stabilità · materiali incompatibili
Dati analitici spettri e metodi, ove disponibili
Riferimenti letteratura, con DOI ove esista
La copertura degli identificativi è indicata come conteggio, non come valutazione di qualità. Indica quanto questa sostanza sia ben caratterizzata nei dati pubblici — una domanda diversa da quanto sia buona, e più utile quando si deve decidere se la documentazione che la accompagna è difendibile.
Questa pagina vende la documentazione di questa sostanza, non la sostanza. Scegli il livello di cui hai bisogno.
€0Audit della scheda che già possiediInviaci la scheda che già possiedi per questa sostanza e ti diremo cosa c’è di sbagliato. Uno per azienda. Se risulta corretta, non acquisti nulla.Avvia l’audit gratuito →
€49.99Bozza di lavoroIl documento completo in sedici sezioni, con riferimenti, scaricabile subito dopo l’acquisto. La scelta giusta finché le pratiche sono ancora in corso.
€249.99Scheda firmataLo stesso documento revisionato e firmato, rilasciato entro 72 ore dalla ricezione di dati completi — per il momento in cui qualcuno di ufficiale chiede chi ne risponde.
Documentazione disponibile per questa sostanza: scheda di dati di sicurezza · etichetta CLP · certificato di analisi su richiesta · specifica. Lingue: la lingua ufficiale del tuo mercato di destinazione, prodotta per ogni scheda.
Grado, purezza, forma fisica, confezionamento, ordine minimo e tempi di consegna non sono indicati, perché MolGod non fornisce il materiale — sono informazioni relative a un venditore, e in questa pagina non c’è alcun venditore. Compaiono negli shop che realizziamo per i fornitori, dove qualcuno può risponderne.
Cosa verifica un responsabile della conformità e dove si trova nel documento. I valori sono nelle sezioni normative più in basso.
Classificazione voce armonizzata con numero indice, ove esista; autoclassificazione mostrata separatamente e contrassegnata, mai unita
Indicazioni di pericolo il testo ufficiale, nella lingua della pagina
Consigli di prudenza consigli combinati riprodotti per intero, mai separati
Pittogrammi e avvertenza
Stato negli inventari per giurisdizione, ciascuno indicato singolarmente
Restrizioni voce e ambito, ove applicabile
Autorizzazione voce e data di scadenza, ove applicabile
Elenco delle sostanze candidate stato e obbligo nella catena di approvvigionamento che ne deriva
Trasporto voce per modalità — strada, mare, aria
Valori limite di esposizione per paese, ciascuno con l’atto da cui deriva
Stato del documento data di revisione e modifica in vigore al momento del rilascio
I campi senza uno stato accertato lo dichiarano. Questa pagina non afferma mai che non si applicano restrizioni — l’assenza da un insieme di dati non è un via libera, e un documento che la tratta come tale è il tipo di documento più pericoloso in questo campo.
Una scheda di dati di sicurezza digitale in PDF, nella struttura in sedici sezioni dell'allegato II di REACH (regolamento 1907/2006).
Identificazione della sostanza, classificazione dei pericoli, informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed ecologiche e riferimenti normativi.
Classificazione verificata rispetto alla voce armonizzata dell’allegato VI del CLP, ove esista per la sostanza.
Un numero di versione, una data di compilazione e la fonte di ogni valore che ne ha una.
Consegna via e-mail. Nessuna spedizione.
Cosa non è
Non una sostanza chimica, non un campione, né alcun bene fisico.
Non è una certificazione. Nell’Unione europea non esiste alcun sistema ufficiale di certificazione delle schede di dati di sicurezza.
Non è un’approvazione legale né una garanzia di conformità in alcuna giurisdizione.
Non sostituisce la tua valutazione normativa né la scheda di dati di sicurezza fornita dal fabbricante o dall’importatore della sostanza effettivamente in tuo possesso.
Senza adattamento a uno specifico luogo di lavoro, processo o allegato nazionale, salvo che tu fornisca tali informazioni.
Quando le evidenze disponibili non supportano un valore, la scheda indica che il valore non è stabilito anziché stimarlo. Un campo senza fonte registrata viene contrassegnato come tale.
Cosa contiene il pacchetto per l’acquirente
Tutto ciò che il tuo responsabile della conformità chiederà, in un unico file.
La pagina prodotto in PDF — il record così come pubblicato, affinché ciò che inoltri corrisponda a ciò che leggi.
La scheda di dati di sicurezza al tuo livello di accesso — sedici sezioni nell’ordine stabilito dall’allegato II del regolamento REACH, per questa sostanza, nella lingua che selezioni.
Il layout dell’etichetta CLP — generato dalla stessa classificazione della scheda, così i due non possono essere in contrasto.
La specifica, e il certificato di analisi ove esistano dati di lotto.
sources.txt — ogni citazione con la data in cui è stata consultata.
Un elenco esplicito di ciò che non siamo riusciti ad accertare — campi contrassegnati come non disponibili anziché riempiti con una stima. È la parte onesta del documento e non la nascondiamo in una nota a piè di pagina.
Il tuo acquirente europeo inoltrerà questo materiale a qualcuno che non era presente alla call. Il pacchetto esiste perché ciò che inoltra sia completo, autoesplicativo e tracciabile — anziché quattro allegati e una frase che inizia con “Credo che sia tutto”.
Questi cambiano la lingua di questa pagina. Single substances. Mixtures on enquiry. One document, one language — additional languages are priced separately. Every version, including the Chinese one, is written to EU law — (EC) No 1907/2006 (REACH) Annex II and (EU) 2020/878 — and translated from it. The Chinese version is a reference translation, not a legally valid document for the Chinese market: an SDS for China must be compiled separately to GB/T 16483 and GB/T 17519.
Modello 3D Cyclohexane, CAS 110-82-7, formula molecolare C6H12, massa molare 84.16 g/mol
Dati trascritti da registri normativi e letteratura tecnica, con indicazione della fonte e dell'edizione. Non sostituiscono la scheda di dati di sicurezza del fornitore. I campi privi di fonte registrata sono contrassegnati come tali.
DECHEMA, PTB, and BAM. CHEMSAFE - Database of Evaluated Safety Characteristics for the Avoidance of Explosions. Frankfurt am Main: DECHEMA e.V.; Braunschweig/Berlin: Physikalisch-Technische Bundesanstalt and Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung. ↗
si applica a: Punto di fusione · Punto di ebollizione · Solubilità in acqua · Densità (ρ)
NIST. Chemistry WebBook, SRD 69. National Institute of Standards and Technology. ↗
si applica a: Punto di fusione · Punto di ebollizione
PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. ↗
si applica a: Punto di fusione · Punto di ebollizione
Sangster, J. "Octanol-Water Partition Coefficients of Simple Organic Compounds." Journal of Physical and Chemical Reference Data 18, no. 3 (1989): 1111-1229. ↗
si applica a: logP (ottanolo/acqua)
I valori fisico-chimici provengono da fonti indipendenti e sottoposte a revisione paritaria elencate sopra.
PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. ↗
si applica a: Formula molecolare · Peso molecolare · Punto di fusione · Punto di ebollizione · LogP (lipofilia) · Nome IUPAC · SMILES · InChIKey
DECHEMA, PTB, and BAM. CHEMSAFE - Database of Evaluated Safety Characteristics for the Avoidance of Explosions. Frankfurt am Main: DECHEMA e.V.; Braunschweig/Berlin: Physikalisch-Technische Bundesanstalt and Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung. ↗
si applica a: Punto di fusione · Punto di ebollizione · Densità
NIST. Chemistry WebBook, SRD 69. National Institute of Standards and Technology. ↗
si applica a: Punto di fusione · Punto di ebollizione
Wajahat Ali, Ali Turab, Juan J. Nieto. (2022). "On the novel existence results of solutions for a class of fractional boundary value problems on the cyclohexane graph". Journal of Inequalities and App
db:doaj
Wajahat Ali, Ali Turab, Juan J. Nieto. (2022). "On the novel existence results of solutions for a class of fractional boundary value problems on the cyclohexane graph". Journal of Inequalities and Applications. https://doi.org/10.1186/s13660-021-02742-4 →
Questa sostanza è soggetta a requisiti normativi: gestione dei rifiuti pericolosi (BDO — norma nazionale, Polonia); trasporto di merci pericolose (ADR/RID/IMDG). Dettagli nella sezione "Stato normativo (REACH/ECHA/CLP)" e nella scheda SDS. Informazione normativa — non limita l'acquisto nel negozio.
🧮 Calcolatore stechiometrico
🧪 Dati chimici
Numero CAS
110-82-7
Formula molecolare
C6H12
Massa molare
84.16 g/mol
Nome IUPAC (EN)
cyclohexane
SMILES
C1CCCCC1
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
📡 Data sources
The data in this widget comes from the following verified scientific sources:
PubChem — National Center for Biotechnology Information (NCBI/NIH), USA
ChEMBL — European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), UK
NIST WebBook — National Institute of Standards and Technology, USA
Data is cached locally for speed — the widget also works offline.
⚗️ Physicochemical properties
Density
0.8000 g/cm³ @ 20°C
Source: PubChem, NIST WebBook. Last updated: 2026-08-25
Earlier NMR results on this page remain available: Live Spectra (NMRShiftDB card) and NMR Predictor (literature table).
Structure identity: XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
For each record: MolGod’s status line, then the source record (as retrieved by MolGod), then MolGod’s own checks.
Experimental NMR
¹H NMR
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:23731
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.45
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Values taken by the source from a reference book (secondary source).
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
23731
Solvent
Chloroform-D1 (CDCl3)
Temperature (K)
318
Frequency (MHz)
60
Publication
Milwaukee, Wisconsin Aldrich Chemical Company C.J. Pouchert; J.R. Campbell The Aldrich Library of NMR Spectra 1974
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:20197094
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.43
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
20197094
Solvent
Chloroform-D1 (CDCl3)
Temperature (K)
297
Frequency (MHz)
300.1
Publication
Journal of Organic Chemistry 62 7512-7515 H.E. Gottlieb; V. Kotlyar; A. Nudelman NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities 1997
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:20197659
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.43
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
20197659
Solvent
Acetone-D6 ((CD3)2CO)
Temperature (K)
297
Frequency (MHz)
300.1
Publication
as in record 20197094
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:20197660
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
20197660
Solvent
(CD3)2SO
Temperature (K)
297
Frequency (MHz)
300.1
Publication
as in record 20197094
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:20197661
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
20197661
Solvent
Benzene-D6 (C6D6)
Temperature (K)
297
Frequency (MHz)
300.1
Publication
as in record 20197094
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:20197663
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.45
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
20197663
Solvent
Methanol-D4 (CD3OD)
Temperature (K)
297
Frequency (MHz)
300.1
Publication
as in record 20197094
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹H NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:80128995
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.427
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
not reported by the source
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
80128995
Solvent
Chloroform-D1 (CDCl3)
Temperature (K)
298
Frequency (MHz)
500
Publication
not reported by the source
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹³C NMR
¹³C NMR — Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:80128996
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
29.596
C1 C2 C3 C4 C5 C6
T
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
80128996
Solvent
Chloroform-D1 (CDCl3)
Temperature (K)
298
Frequency (MHz)
500
Publication
not reported by the source
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
NMR deposited as experimental — measurement details incomplete
The source lists these spectra as experimental but does not report all measurement details; each spectrum states what is missing. Chemical shifts below come from the source record and are not reconstructed.
¹H NMR
¹H NMR — Experimental (measured); not reported by the source: solvent, spectrometer frequency — nmrshiftdb2:spectrum:10083108
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
1.4
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
S
group
Values taken by the source from a reference book (secondary source).
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
10083108
Solvent
not reported by the source
Temperature (K)
298
Frequency (MHz)
not reported by the source
Publication
New York W.W. Norton & Co. M.Jones Organic Chemistry 1997
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹³C NMR
¹³C NMR — Deposited as experimental; the source reports no measurement details (solvent, temperature, spectrometer frequency not reported) — nmrshiftdb2:spectrum:30000937
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
27.1
C1 C2 C3 C4 C5 C6
T
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
30000937
Solvent
not reported by the source
Temperature (K)
not reported by the source
Frequency (MHz)
not reported by the source
Publication
not reported by the source
Method
Source measurement type: not declared
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
experimental candidate by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
Calculated / predicted NMR — not experimental measurements
Values below are calculated, not measured.
¹³C NMR
¹³C NMR — Predicted by ACD/Labs C+H NMR Predictors and DB, 2020.1.0 (calculated, not measured) — nmrshiftdb2:spectrum:60023891
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
27.2
C1 C2 C3 C4 C5 C6
T
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
60023891
Solvent
not reported by the source
Temperature (K)
not reported by the source
Frequency (MHz)
not reported by the source
Publication
not reported by the source
Method
Source method: ACD/Labs C+H NMR Predictors and DB, 2020.1.0 (calculated)
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
calculated (prediction) by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
¹³C NMR — Predicted by HOSE code using nmrshiftdb2 data (calculated, not measured) — nmrshiftdb2:spectrum:70168043
δ (ppm)
Assignment (atoms)
Multiplicity
Assignment quality
27.1
C1 C2 C3 C4 C5 C6
T
group
Source
nmrshiftdb2
Spectrum ID
70168043
Solvent
not reported by the source
Temperature (K)
not reported by the source
Frequency (MHz)
not reported by the source
Publication
not reported by the source
Method
Source method: HOSE code using nmrshiftdb2 data (calculated)
Retrieved
2026-09-30T06:57:07Z
MolGod verification
calculated (prediction) by rule NMR-MEASCALC-1
Assignments
group 1
Symmetry-equivalent atom groups (MolGod, from the three-dimensional structure)
National Institute of Standards and Technology. 2024. "NIST Chemistry WebBook, SRD 69." Gaithersburg, MD: NIST. Accessed 2025-01-01. ↗
Spectral Database for Organic Structure Determination (SDBS). 2024. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan. Accessed 2025-01-01. ↗
Ulrich, Eldon L., Hideo Akutsu, John F. Doreleijers, Yoko Harano, Yannis E. Ioannidis, Jundong Lin, Miron Livny, et al. 2008. "BioMagResBank." Nucleic Acids Research 36 (D1): D402–D408. [DOI ↗]
Horai, Hisayuki, Masanori Arita, Shigehiko Kanaya, Yoshito Nihei, Tasuku Ikeda, Kazuhiro Suwa, Yuya Ojima, et al. 2010. "MassBank: A Public Repository for Sharing Mass Spectral Data for Life Sciences." Journal of Mass Spectrometry 45 (7): 703–714. [DOI ↗]
Linstrom, P.J., and W.G. Mallard, eds. 2024. NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. ↗
McDonald, M. Shane, Mike McAvoy, and Ajit Bhalerao. 1988. "JCAMP-DX: A Standard Form for Exchange of Infrared Spectra in Computer Readable Form." Applied Spectroscopy 42 (1): 151–162. [DOI ↗]
PubChem. 2024. "PubChem Compound Database." National Library of Medicine, National Institutes of Health. Accessed 2025-01-01. ↗
📊Banche dati di spettri spettroscopici — dati inline9 sources
Gli spettri vengono recuperati su richiesta da 9 fonti. Ogni spettro viene salvato nel nostro database — l'apertura successiva = zero richieste all'API esterna. Scarica JCAMP-DX / CSV / PNG per ogni spettro senza dover cercare.
Type of data: Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency Basis: these values match NMRShiftDB record nmrshiftdb2:23731; type as classified by MolGod from that record.
⏳ Caricamento…
▶ Clicca per caricare lo spettro
🔗 Source
About the downloads (Type of data: Experimental (measured); conditions reported by the source: solvent, temperature, spectrometer frequency) JCAMP: the NMRShiftDB file as received (JCAMP-DX 5.01 text). It is a peak list: chemical shift in ppm. MolGod adds header lines stating the type of data; the values are unchanged. CSV: the same peak list in two columns. The second column repeats the shift value; it is not a signal intensity. Lines starting with # state the type of data. PNG: a picture of the plot above, with the type of data written on it. Use: where signals are expected or were reported (chemical shift positions). Not included or guaranteed: intensities, multiplicities, coupling constants, line shapes, and solvent or temperature unless stated. A predicted list is not a measurement and cannot serve as a reference spectrum for identity or purity testing. Downloads become active after Show.
I dati vengono scaricati una sola volta (parser JCAMP-DX) e salvati nel database locale del plugin. Nessun download duplicato, nessuna query a NIST alle aperture successive. Licenze rispettate (vengono pubblicati solo un deep link e una visualizzazione propria).
Dati recuperati in tempo reale da più fonti (priority-chain). JCAMP-DX / CSV / PNG disponibili per il download sotto ogni spettro.
IR — infrarosso in trasformata di Fourier
Caricamento IR — infrarosso in trasformata di Fourier…
MS — spettrometria di massa (EI 70eV)
Caricamento MS — spettrometria di massa (EI 70eV)…
NMR — literature reference values (tabulated)
Valori di riferimento tabulati (1H e 13C) per il CAS 110-82-7. Fonti bibliografiche: Gottlieb 1997, Pretsch 2009, Silverstein 2014.
Dati di riferimento dalla letteratura. Verificare con uno spettro di riferimento prima dell'uso analitico.
1H NMR (CDCl3)
δ (ppm)
Molteplicità
Integrazione
J (Hz)
Assegnazione
1.43
s
12
—
CH2 (cyclohexyl)
Fonte dei dati: Gottlieb 1997
Type of data: values cited from Gottlieb 1997; the record does not state whether each value was measured or calculated (may be measured or calculated).
13C NMR (CDCl3)
δ (ppm)
Molteplicità
Integrazione
J (Hz)
Assegnazione
26.90
s
—
—
CH2
Fonte dei dati: Gottlieb 1997
Type of data: values cited from Gottlieb 1997; the record does not state whether each value was measured or calculated (may be measured or calculated).
Bibliografia (Chicago autore-data)
Aue, W. P., E. Bartholdi, and R. R. Ernst. 1976. "Two-Dimensional Spectroscopy. Application to Nuclear Magnetic Resonance." Journal of Chemical Physics 64 (5): 2229–2246. [DOI]
Bodenhausen, Geoffrey, and D. J. Ruben. 1980. "Natural Abundance Nitrogen-15 NMR by Enhanced Heteronuclear Spectroscopy." Chemical Physics Letters 69 (1): 185–189.
Bax, Ad, and Donald G. Davis. 1985. "MLEV-17-Based Two-Dimensional Homonuclear Magnetization Transfer Spectroscopy." Journal of Magnetic Resonance 65 (2): 355–360.
Gottlieb, Hugo E., Vadim Kotlyar, and Abraham Nudelman. 1997. "NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities." Journal of Organic Chemistry 62 (21): 7512–7515. [DOI]
Harris, Robin K., Edwin D. Becker, Sonia M. Cabral de Menezes, Pierre Granger, Roy E. Hoffman, and Kurt W. Zilm. 2008. "Further Conventions for NMR Shielding and Chemical Shifts (IUPAC Recommendations 2008)." Pure and Applied Chemistry 80 (1): 59–84. [DOI]
Fulmer, Gregory R., Alexander J. M. Miller, Nathaniel H. Sherden, Hugo E. Gottlieb, Abraham Nudelman, Brian M. Rosen, Virgil Percec, and Paul J. Chirik. 2010. "NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities." Organometallics 29 (9): 2176–2179. [DOI]
Levitt, Malcolm H. 2008. Spin Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance. 2nd ed. Chichester: Wiley. ISBN 978-0-470-51117-6
Friebolin, Horst. 2010. Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy. 5th ed. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32782-9
Berger, Stefan, and Siegmar Braun. 2004. 200 and More NMR Experiments: A Practical Course. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-31067-8
Sanders, Jeremy K. M., and Brian K. Hunter. 1993. Modern NMR Spectroscopy: A Guide for Chemists. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-855514-8
Bovey, Frank A., and Peter A. Mirau. 1996. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. 2nd ed. San Diego: Academic Press. ISBN 978-0-12-119765-8
Becker, Edwin D. 2000. High Resolution NMR: Theory and Chemical Applications. 3rd ed. San Diego: Academic Press. ISBN 978-0-12-084660-9
Field, Leslie D., Sev Sternhell, and John R. Kalman. 2013. Organic Structures from Spectra. 5th ed. Chichester: Wiley. ISBN 978-1-118-32498-1
🧮 Confronto DFT vs esperimento (IR)
Sovrapposizione dello spettro sperimentale IR su quello calcolato teoricamente con il metodo B3LYP/6-31G* (fattore di scala 0.9614, Scott & Radom 1996).
Sperimentale DFT (teorico)
Dati teorici completi (geometria, frequenze): NIST CCCBDB ↗
📚 Bibliografia (Chicago)
Becke, Axel D. 1993. "Density-Functional Thermochemistry. III. The Role of Exact Exchange." Journal of Chemical Physics 98 (7): 5648–5652. Definizione del funzionale B3LYP.
Scott, Anthony P., and Leo Radom. 1996. "Harmonic Vibrational Frequencies: An Evaluation of Hartree–Fock, Møller–Plesset, Quadratic Configuration Interaction, Density Functional Theory, and Semiempirical Scale Factors." Journal of Physical Chemistry 100 (41): 16502–16513. Fattori di scala per DFT (ad es. 0.9614 per B3LYP/6-31G*).
Merrick, Jeffrey P., Damian Moran, and Leo Radom. 2007. "An Evaluation of Harmonic Vibrational Frequency Scale Factors." Journal of Physical Chemistry A 111 (45): 11683–11700. Aggiornamento di Scott & Radom — fattori di scala per i funzionali DFT più recenti.
Lee, Chengteh, Weitao Yang, and Robert G. Parr. 1988. "Development of the Colle-Salvetti Correlation-Energy Formula into a Functional of the Electron Density." Physical Review B 37 (2): 785–789. Correlazione LYP — integra Becke 1993 per B3LYP.
Hehre, Warren J., Robert Ditchfield, and John A. Pople. 1972. "Self-Consistent Molecular Orbital Methods. XII. Further Extensions of Gaussian-Type Basis Sets." Journal of Chemical Physics 56 (5): 2257–2261. Definizione del set di base 6-31G* (split-valence + polarizzazione).
Johnson, Russell D., III, ed. 2022. "NIST Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database (CCCBDB)." NIST Standard Reference Database 101, Release 22. https://cccbdb.nist.gov. Benchmark per i valori teorici — link di fallback nel widget.
Cramer, Christopher J. 2004. "Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models." 2nd ed. Chichester: Wiley. Manuale sui metodi DFT e sul calcolo delle frequenze vibrazionali.
Jensen, Frank. 2017. "Introduction to Computational Chemistry." 3rd ed. Chichester: Wiley. Modern computational chemistry — set di base + metodi per gli spettri vibrazionali.
Foresman, James B., and Æleen Frisch. 2015. "Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods." 3rd ed. Wallingford, CT: Gaussian, Inc. Guida pratica a Gaussian — IR + Raman + NMR con DFT.
🎓 Guida all'interpretazione degli spettri (per studenti)
Spiegazioni di ogni banda dello spettro — perché compare dove compare e che cosa indica sulla struttura.
IR (infrarosso) (3 picchi)
Lo spettro IR (infrarosso) contiene 3 bande identificate. L'analisi seguente spiega che cosa significa ciascuna di esse dal punto di vista strutturale e perché compare in quel determinato intervallo.
C–H bend (CH3, CH2 — methyl/methylene)CH3/CH2● high
La banda "C–H bend (CH3, CH2 — methyl/methylene)" compare nei casi: 1,458.0 cm⁻¹ (debole (w)), 2,866.0 cm⁻¹ (media (m)), 2,938.0 cm⁻¹ (forte (s)). È lo stretching dei legami C–H alifatici sp³. Presente praticamente in ogni composto organico con una catena alchilica.
📚 Bibliografia (Chicago)
Field, Leslie D., Sev Sternhell, and John R. Kalman. 2013. "Organic Structures from Spectra." 5th ed. Chichester: Wiley. Manuale di raccolta di esercizi per studenti (complemento alla guida di interpretazione).
Williams, Dudley H., and Ian Fleming. 2008. "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry." 6th ed. London: McGraw-Hill. Un classico dell'interpretazione narrativa degli spettri — spiega "perché il picco è qui".
Crews, Phillip, Jaime Rodríguez, and Marcel Jaspars. 2009. "Organic Structure Analysis." 2nd ed. New York: Oxford University Press. Un flusso di lavoro per l'interpretazione strutturale multiparametrica.
McLafferty, Fred W., and František Tureček. 1993. "Interpretation of Mass Spectra." 4th ed. Mill Valley, CA: University Science Books. Meccanismi di frammentazione MS — riarrangiamento di McLafferty, m/z 29 = CHO.
Reusch, William. 2013. "Virtual Textbook of Organic Chemistry: Spectroscopy." East Lansing, MI: Michigan State University. https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/spectro.htm. Una guida didattica aperta a IR/NMR/MS/UV — ideale per spiegare i gruppi funzionali.
Hesse, Manfred, Herbert Meier, and Bernd Zeeh. 2007. "Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie." 8th ed. Stuttgart: Thieme. Il manuale tedesco standard di interpretazione degli spettri.
Lampman, Gary M., Donald L. Pavia, George S. Kriz, and James R. Vyvyan. 2010. "Spectroscopy." 4th ed. Belmont, CA: Cengage Learning. Un eserciziario con narrazioni interpretative integrate.
Kalsi, P. S. 2010. "Spectroscopy of Organic Compounds." 6th ed. New Delhi: New Age International. Un manuale completo di interpretazione degli spettri IR/NMR/MS/UV.
🔎 Ricerca per spettro (JCAMP-DX)
Carica un file JCAMP-DX (.jdx, .dx, .jcm) — il sistema calcolerà la similarità del coseno rispetto a tutti gli spettri nel database e mostrerà le TOP 10 corrispondenze.
📚 Bibliografia (Chicago)
McLafferty, Fred W., ed. 2018. Wiley Registry of Mass Spectral Data. 11th ed. Hoboken, NJ: Wiley. Una libreria MS di riferimento (~775k spettri).
Stein, Stephen E., and Donald R. Scott. 1994. "Optimization and Testing of Mass Spectral Library Search Algorithms for Compound Identification." Journal of the American Society for Mass Spectrometry 5 (9): 859–866. L'algoritmo cosine + dot-product di NIST MS Search.
McDonald, Robert S., and Paul A. Wilks Jr. 1988. "JCAMP-DX: A Standard Form for Exchange of Infrared Spectra in Computer Readable Form." Applied Spectroscopy 42 (1): 151–162. La specifica JCAMP-DX (estesa alla 5.01 per NMR/MS).
McLafferty, Fred W., and František Tureček. 1993. "Interpretation of Mass Spectra." 4th ed. Mill Valley, CA: University Science Books. Matching per similarità coseno e frammentazione MS — la base dell'algoritmo di ricerca.
Sumner, Lloyd W., Alexander Amberg, Dave Barrett, Michael H. Beale, Richard Beger, Clare A. Daykin, Teresa W.-M. Fan, et al. 2007. "Proposed Minimum Reporting Standards for Chemical Analysis." Metabolomics 3 (3): 211–221. MSI Level 1-4 — standard del livello di confidenza della corrispondenza spettrale.
Stein, Stephen E. 1999. "An Integrated Method for Spectrum Extraction and Compound Identification from Gas Chromatography/Mass Spectrometry Data." Journal of the American Society for Mass Spectrometry 10 (8): 770–781. L'algoritmo AMDIS — deconvoluzione + library match (NIST).
Lindon, John C., George E. Tranter, and David W. Koppenaal, eds. 2017. "Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry." 3rd ed. Amsterdam: Academic Press. Voci enciclopediche sullo spectral library searching.
Smith, Brian C. 2011. "Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy." 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press. FT-IR e il formato JCAMP-DX per gli spettri di trasmissione.
Larkin, Peter. 2017. "Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral Interpretation." 2nd ed. Amsterdam: Elsevier. Principi del library matching IR/Raman e del preprocessing dei picchi.
Proprietà strutturali
Caricamento dei dati strutturali...
❓ Domande frequenti (3)
What is 110-82-7?
110-82-7 (CAS 110-82-7) is a chemical compound. The chemical data comes from PubChem (National Institutes of Health, USA).
Utile?
What is the CAS number of 110-82-7?
The CAS number for 110-82-7 is 110-82-7. A CAS Registry Number is the standard identifier for a chemical substance in scientific literature and in trade.
Utile?
How should 110-82-7 be stored?
110-82-7 should be stored as its safety data sheet directs \— typically in a dry, cool, well-ventilated place, away from heat and from materials it is incompatible with.
Utile?
➕ Suggerisci una domanda
Scarica i file di struttura
File di struttura molecolare dal database PubChem (NIH). Compatibili con i programmi: Avogadro, PyMOL, Jmol, ChemDraw.
Cohen ER, Cvitaš T, Frey JG, Holmström B, Kuchitsu K, Marquardt R, Mills I, Pavese F, Quack M, Stohner J, Strauss HL, Takami M, Thor AJ (2007)
g/L ↔ molarity
c (mol/L) = (g/L) / MW
±0.1% (depends on MW precision)
Cohen ER, Cvitaš T, Frey JG, Holmström B, Kuchitsu K, Marquardt R, Mills I, Pavese F, Quack M, Stohner J, Strauss HL, Takami M, Thor AJ (2007)
mmol/L ↔ molarity
c (mol/L) = mmol/L × 10⁻³
Exact
Cohen ER, Cvitaš T, Frey JG, Holmström B, Kuchitsu K, Marquardt R, Mills I, Pavese F, Quack M, Stohner J, Strauss HL, Takami M, Thor AJ (2007)
Celsius ↔ Kelvin
T(K) = t(°C) + 273.15
±0.01 K (ITS-90 scale)
BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) (2019)
Celsius ↔ Fahrenheit
T(°F) = T(°C) × 9/5 + 32
±0.1 °F
Thompson A, Taylor BN (2008)
density-corrected % ↔ molarity
c (mol/L) = (%w/w × ρ × 10) / MW, ρ in g/mL
±0.1% when ρ known to 3 decimals
Cohen ER, Cvitaš T, Frey JG, Holmström B, Kuchitsu K, Marquardt R, Mills I, Pavese F, Quack M, Stohner J, Strauss HL, Takami M, Thor AJ (2007)
📚 Bibliografia (8 fonti autorevoli)
Thompson A, Taylor BN (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI). NIST Special Publication 811 · DOI: 10.6028/NIST.SP.811-2008 → Primary SI standard for US scientific usage
Cohen ER, Cvitaš T, Frey JG, Holmström B, Kuchitsu K, Marquardt R, Mills I, Pavese F, Quack M, Stohner J, Strauss HL, Takami M, Thor AJ (2007). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry — The IUPAC Green Book. RSC Publishing, 3rd ed. · DOI: 10.1039/9781847557889 · ISBN: 978-0-85404-433-7 → Canonical IUPAC guide for chemistry quantities/units
BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) (2019). The International System of Units (SI), 9th edition. BIPM · ↗ → International SI definitions (incl. redefined kilogram 2019)
ISO/IEC (2022). Quantities and units — Part 1: General. International Organization for Standardization — ISO 80000-1:2022 · ↗ → General rules for physical quantities and units
ISO/IEC (2019). Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics. International Organization for Standardization — ISO 80000-9:2019 · ↗ → Concentration / molality / amount-of-substance conventions
Tiesinga E, Mohr PJ, Newell DB, Taylor BN (2021). CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. Rev. Mod. Phys. 93(2):025010 · DOI: 10.1103/RevModPhys.93.025010 → Avogadro, gas constant, molar volume (2019 SI revision)
IUPAC (2019). Compendium of Chemical Terminology — the IUPAC Gold Book (online). IUPAC · DOI: 10.1351/goldbook → Definitions of mass fraction, molality, normality, ppm, activity
Mills IM, Cvitaš T, Homann K, Kallay N, Kuchitsu K (1988). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. Blackwell Scientific Publications, 1st ed. · ISBN: 0-632-01773-5 → Historical predecessor of IUPAC Green Book
Strutture molecolari simili
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🧪 Procedura guidata di preparazione della soluzione WIZARD
Avviso sulle limitazioni dei dati. Le informazioni sulla sicurezza contenute in questa pagina hanno carattere informativo e non sostituiscono la scheda di dati di sicurezza (SDS) completa. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la scheda di dati di sicurezza aggiornata del produttore e le linee guida GHS/CLP. La classificazione CLP riguarda la sostanza pura bulk, non i preparati commerciali.
Classificazione GHS/CLP — Regolamento (CE) n. 1272/2008 + UN GHS Rev. 9 (2021).
⚠️ Pericolo (Danger)
🔥GHS02Infiammabile❗GHS07Irritante / nocivo🫁GHS08Pericolo per la salute🐟GHS09Pericolo per l'ambiente
🚨 Indicazioni di pericolo (H)
H225 — Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 — Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 — Può provocare sonnolenza o vertigini.
H315 — Provoca irritazione cutanea.
H400 — Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 — Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
🛡 Consigli di prudenza (P)
P210 — Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P261 — Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273 — Non disperdere nell’ambiente.
P280 — Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
✓ Classificazione armonizzata ai sensi dell'allegato VI del regolamento CLP (CE) 1272/2008 (classificazione ufficiale, vincolante). Numero indice: 601-017-00-1.
Riferimento (Chicago): European Chemicals Agency. "cyclohexane, Index No. 601-017-00-1." In Table 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation), 23rd Adaptation to Technical Progress (harmonised list as of 2026-07-07). Helsinki: European Chemicals Agency, 2026. https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp.
Traduzioni: Regolamento CLP (CE) 1272/2008, Allegato III e IV. Dati: PubChem/NLM.
☢️ Dati tossicologici (IARC + EPA CTX)
🧬 Classificazione di cancerogenicità IARC
Classificazione IARC:
Nessuna voce IARC individuale per questo CAS
Nessuna monografia IARC separata negli elenchi verificati — questo NON è una conferma dell'assenza di cancerogenicità. Verificare la classificazione CLP/GHS (sezione CMR / GHS).
🌍 Ecotossicologia e destino ambientale (SDS sez. 8/12)
CL₅₀ (pesci):
4.53 mg/L (Pimephales promelas, 96 h)
Fonte: U.S. EPA ECOTOX Knowledgebase — https://cfpub.epa.gov/ecotox/
🔬 Limiti di esposizione professionale (PubChem × NIOSH/OSHA)
ℹ️ Notifiche GHS dei fornitori (autoclassificazione — non vincolanti)
I codici seguenti sono autoclassificazioni aggiuntive dei fornitori (autoclassificazione, notifiche ECHA C&L / PubChem) — a integrazione della classificazione armonizzata vincolante Annex VI sopra riportata; possono essere ridondanti.
Segnale di avvertenza più elevato segnalato: Danger
(secondo le segnalazioni dei notificanti, non vincolante)
Wajahat Ali, Ali Turab, Juan J. Nieto. (2022). "On the novel existence results of solutions for a class of fractional boundary value problems on the cyclohexane graph". Journal of Inequalities and Applications. https://doi.org/10.1186/s13660-021-02742-4 [DOI]
International Agency for Research on Cancer (IARC). 2024. "IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans." Lyon: IARC. 🔗
U.S. EPA. 2024. "ECOTOX Knowledgebase." Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. 🔗
ECHA. 2024. "Chemical Safety Assessment." European Chemicals Agency. 🔗
U.S. National Toxicology Program. 2024. Report on Carcinogens. 15th ed. Research Triangle Park, NC: National Institute of Environmental Health Sciences. 🔗
GESTIS. 2024. "GESTIS Substance Database." Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (DGUV). 🔗
U.S. EPA. 2024. "CompTox Chemicals Dashboard." Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency. 🔗
ECHA. 2023. "Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (CLP), Annex VI — Harmonised Classification." European Chemicals Agency. 🔗
Leist, Marcel, et al. 2014. "Consensus Report on the Future of Animal-Free Systemic Toxicity Testing." ALTEX 31 (3): 341–356. [DOI]
Hartung, Thomas. 2009. "Toxicology for the Twenty-First Century." Nature 460 (7252): 208–212. [DOI]
Lenga, Robert E., ed. 2008. The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data. 2nd ed. Milwaukee: Sigma-Aldrich.
Slikker, William Jr., et al. 2004. "Dose-Dependent Terminal and Tissue Residues After Chronic Exposure." Toxicological Sciences 81 (2): 253–279. [DOI]
Calabrese, Edward J., and Linda A. Baldwin. 2003. "Toxicology Rethinks Its Central Belief." Nature 421 (6924): 691–692. [DOI]
Hodge, Harold C., and J. Harvey Sterner. 1949. "Tabulation of Toxicity Classes." American Industrial Hygiene Association Quarterly 10 (4): 93–96. [DOI]
🚨 Procedura di emergenza — sversamento di sostanze chimicheInfiammabile
CAS 110-82-7GHS:H225H304H336H315H400H410💨 Ventilation
🥽 PPE — Dispositivi di protezione individuale
Occhiali protettivi:Sì
Tuta:indumenti antistatici
Protezione delle vie respiratorie:filtro tipo A2 (vapori organici) — EN 14387:2004+A1:2008
📦 Piccolo sversamento (<1L) — assorbente: assorbente non combustibile (vermiculite, terra di diatomee)
⚠️ Procedura GENERICA derivata dalla classificazione GHS (nessun dato curato per questo CAS). Attenersi sempre alla Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) aggiornata del fornitore.
1. Rimuovere le fonti di accensione; divieto di scintille e fiamme libere.
2. Ventilare per disperdere i vapori; utilizzare utensili antiscintilla messi a terra.
3. Coprire con un assorbente non combustibile; raccogliere in un contenitore ventilato / UN.
4. Lavare l'area con acqua; trattare i residui e l'assorbente come rifiuti pericolosi.
Proprietà aggiuntive da GHS:
• pericolo per la salute (CMR / STOT / aspirazione) — ridurre al minimo l'esposizione
• irritante — evitare il contatto con pelle/occhi e l'inalazione della polvere
• pericoloso per l'ambiente — impedire l'ingresso in fognature, suolo e acque
🛢️ Grande sversamento (>1L) ⚠️ Materiale pericoloso
1. Evacuare; eliminare tutte le fonti di accensione, monitorare la concentrazione dei vapori (LEL).
2. DPI antistatici completi; attrezzatura antiscintilla. Estinzione: schiuma/polvere/CO2 — NON getto d'acqua.
3. Raccogliere meccanicamente in un contenitore UN etichettato; consegnare a un'azienda autorizzata (BDO — norma nazionale, Polonia).
4. Segnala l'incidente secondo la procedura di sicurezza sul lavoro; in caso di rilascio nell'ambiente, notifica WIOŚ (norma nazionale — Polonia).
🩹 Primo soccorso
🧴 Pelle
1. Togliere gli indumenti contaminati.
2. Risciacquare la pelle con abbondante acqua per ≥15 min.
3. La sostanza può essere assorbita attraverso la pelle — osservare i sintomi / consultare un medico.
👁️ Occhi
1. Risciacquare con acqua per ≥15 min tenendo le palpebre aperte; rimuovere le lenti a contatto.
2. Consultare un oculista se l'irritazione persiste.
🫁 Inalazione
1. Portare all'aria aperta, in posizione confortevole.
2. In caso di difficoltà respiratorie — ossigeno / medico.
🍽️ Ingestione
1. Sciacquare la bocca con acqua; NON indurre il vomito.
2. Centro Antiveleni (Polonia): +48 42 631 47 24.
🌍 Ambiente:
Acqua: Alta; Suolo: Media; ❌ Non immettere nella rete fognaria; Codice rifiuto: 16 05 06*
European Chemicals Agency (ECHA). 2020. Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets — Section 6: Accidental Release Measures. ECHA.
[link ↗]
European Parliament and Council. 2008. Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) — Hazard classes and H-statements. Official Journal of the European Union L 353.
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National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2023. Pocket Guide to Chemical Hazards — NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. CDC.
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U.S. Occupational Safety and Health Administration. 2024. 29 CFR 1910.120 — Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER). U.S. Code of Federal Regulations.
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National Fire Protection Association. 2018. NFPA 472: Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents. NFPA.
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European Parliament and Council. 2012. Directive 2012/18/EU on the Control of Major-Accident Hazards Involving Dangerous Substances (Seveso III). Official Journal of the European Union L 197: 1–37.
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U.S. National Institute for Occupational Safety and Health. 2024. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Centers for Disease Control and Prevention.
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European Chemicals Agency. 2020. Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets (SDS), Version 3.1. ECHA.
[link ↗]
Fonti: Classificazione GHS/CLP (PubChem/SDS) — fallback generico · ECHA Guidance on SDS (sez. 6) · NIOSH Pocket Guide.
Dati indicativi — in situazione di emergenza applicare sempre le istruzioni del fornitore + le normative locali di sicurezza e salute sul lavoro.
🔥 Guida visiva ai DPI (dispositivi di protezione individuale)Infiammabile
🧤 Guanti
Nitrile (resistente agli agenti chimici + ESD) >0.2 mm EN 374-1 + EN 16350 (ESD)
NO lattice (elettricità statica); senza elementi metallici
👁️ Occhiali / occhiali a maschera
EN 166 B
Protezione standard contro gli schizzi
🥼 Camice / tuta
Camice da laboratorio ESD (antistatico, cotone 100% o Nomex) EN 1149-5 (ESD) + EN ISO 11612 (limited flame spread)
Nessun tessuto sintetico (nylon, poliestere) — fusione in caso di incendio
💨 Ventilation
6 ACH(air changes/hour) Ventilazione zona ATEX 1/2 + 6 ACH
European Committee for Standardization (CEN). 2016. EN 374-1:2016 — Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks. CEN, Brussels. EN 374-1:2016. [link ↗] — Classificazione dei guanti resistenti agli agenti chimici tipo A/B/C; test di permeazione JKLPT
European Committee for Standardization (CEN). 2001. EN 166:2001 — Personal eye-protection — Specifications. CEN, Brussels. EN 166:2001. [link ↗] — Marcature: B = energia d'impatto media, T = temp. estreme, 9 = metalli fusi e corpi solidi
European Committee for Standardization (CEN). 2009. EN 14605:2005+A1:2009 — Protective clothing against liquid chemicals — Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections. CEN, Brussels. EN 14605:2009. [link ↗] — Protezione Type 3 (jet-tight) e Type 4 (spray-tight) contro le sostanze chimiche liquide
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2017. Recommendations for Chemical Protective Clothing: A Companion to the NIOSH Pocket Guide. U.S. Department of Health & Human Services / CDC. [link ↗] — Guida pratica alla scelta del CPC per sostanza e scenario di esposizione
Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 2011. Personal Protective Equipment — General requirements. U.S. Department of Labor — 29 CFR 1910.132. 29 CFR 1910.132. [link ↗] — Il datore di lavoro deve garantire DPI + formazione + valutazione dei rischi documentata per iscritto
📋 Conformità normativa (checklist di conformità)Infiammabile2 richiesto7 voci
ℹ️ Lista di controllo degli obblighi normativi per CAS 110-82-7.
Stato basato su: ADR 2025 (Tabella A), REACH Allegato XVII, CLP Allegato VI (classificazione armonizzata), hazard class da m14-spill DB, SVHC, GIS e NDS PL. Principio: assenza di dati = assenza di affermazione (NON dichiariamo 'assenza di restrizioni' senza base).
✅SDS (Scheda di Dati di Sicurezza) disponibilesoddisfatto
Come garantire la conformità: Requisito: SDS aggiornata conforme al Reg. 1907/2006 (REACH) allegato II, formato a 16 sezioni.
Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) art. 31 + allegato II
Come garantire la conformità: L'etichetta deve contenere: pittogrammi GHS, avvertenza (Pericolo/Attenzione), indicazioni di pericolo H e consigli di prudenza P, dati del produttore. Obbligatorio dal 2010 (sostanze) e dal 2015 (miscele). Per questa sostanza si applica la CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA (CLP all. VI) — vedi sotto; prevale sull'autoclassificazione.
Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) artt. 17-33 + allegato VI (classificazione armonizzata)
Come garantire la conformità: Trasporto su strada conforme all'ADR 2025: Classe 3, UN 1145, PG II. Richiesti: certificato di consulente DGSA, etichette di classe + UN, documenti di trasporto, imballaggio conforme al Cap. 6.
Base giuridica: Accordo europeo ADR 2025 + legge polacca del 19 agosto 2011 sul trasporto di merci pericolose Norme nazionali — Polonia
Come garantire la conformità: Gli importatori/produttori ≥1 tonnellata/anno devono registrare la sostanza presso l'ECHA (dossier tecnico + Chemical Safety Report se ≥10 t). Consultare ECHA Annex VI / registered substances list.
Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) artt. 5-22
Come garantire la conformità: Stato SVHC non verificato nel set di dati disponibile — verificare l'elenco aggiornato delle sostanze candidate ECHA; non presumere l'assenza di una voce.
⚪REACH Allegato XVII (restrizioni all'uso/commercializzazione)non applicabile
Come garantire la conformità: Verificato rispetto alla classificazione armonizzata (CLP allegato VI): la sostanza non ha una classificazione CMR di categoria 1A/1B, quindi NON è soggetta al divieto generale di vendita al pubblico di cui alle voci 28–30 dell'allegato XVII. ATTENZIONE: le voci specifiche (non CMR) dell'allegato XVII non sono coperte dal dataset MOL-GOD (dataset incompleto) — in caso di dubbio, consultare l'allegato XVII consolidato sul sito dell'ECHA.
Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) allegato XVII — restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso
European Parliament and Council. 2008. Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP). Official Journal of the European Union L 353/1. CLP Regulation 1272/2008. [link ↗] — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze + miscele (implementazione GHS nell'UE)
European Parliament and Council. 2006. Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). Official Journal of the European Union L 396/1. REACH Regulation 1907/2006. [link ↗] — REACH — registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche; SVHC; SDS Allegato II
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej. 2024. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2024 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziennik Ustaw RP 2024 poz. 1017. Norme nazionali — Polonia[link ↗] — NDS e NDSCh per circa 600 sostanze chimiche — limiti polacchi attuali di esposizione professionale
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2025. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2025 Edition. United Nations, Geneva. ADR 2025. [link ↗] — Accordo internazionale sul trasporto su strada di merci pericolose — numeri UN, classi, imballaggi
📚 Riferimenti scientifici consolidati — Chicago Author-Date 10 sources
Riferimenti raccolti da tutte le schede del Safety Hub. CAS: 110-82-7 ·
PubChem ↗
Parlament Europejski i Rada UE. 2008. "Regulation (EC) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP)." Dz.Urz. UE L 353. [↗]
GHS, Normative
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2021. "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Ninth Revised Edition." United Nations, Geneva. [↗]
GHS
Goldfrank, Lewis R., Robert S. Hoffman, Mary Ann Howland, et al.. 2019. "Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th ed.." McGraw-Hill Education, New York. ISBN 978-1-25-985961-8.
Primo soccorso, Tossicologia
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2023. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (DHHS Publ. 2005-149)." U.S. Department of Health and Human Services / CDC, Cincinnati, OH. [↗]
Primo soccorso, DPI, Tossicologia
European Committee for Standardization (CEN). 2016. "EN 374-1:2016 — Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms." CEN, Brussels. [↗]
DPI
UNECE. 2023. "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2025)." United Nations, Geneva. [↗]
Smaltimento, Normative
National Fire Protection Association (NFPA). 2022. "NFPA 400 — Hazardous Materials Code." NFPA, Quincy, MA. [↗]
Stoccaggio
Urben, P.G. (ed.). 2017. "Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, 8th ed.." Butterworth-Heinemann / Elsevier, Oxford. [↗]
Stoccaggio
Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP. 2023. "Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)." Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa. Norme nazionali — Polonia[↗]
Smaltimento
International Agency for Research on Cancer (IARC / WHO). 2024. "IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans — List of Classifications." WHO, Lyon. [↗]
Tossicologia
Le schede con riferimenti propri (Emergency, PPE, Storage, Waste) contengono ulteriori voci bibliografiche all'interno delle rispettive sezioni.
Incolla una serie di misure replicate (CSV oppure un numero per riga). Il calcolatore calcolerà la media, la deviazione standard e il 95% CI, e rileverà gli outlier (Grubbs + Dixon Q).
Separatore: virgola, spazio, tab, nuova riga. Min 3 misurazioni.
📐 Formule statistiche
x̄ = Σxᵢ / n — media aritmetica
s² = Σ(xᵢ - x̄)² / (n-1) — varianza campionaria
s = √s² — deviazione standard
RSD% = (s / x̄) × 100% — deviazione standard relativa
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🧪 Solubilità e compatibilità con i solventi
Molecola
Cyclohexane
Formula
C6H12
logP (XLogP3)
3.40
Massa (g/mol)
84.16
Polarità
Idrofoba (apolare)
⚠️ Stima HSP (letteratura / group contribution). Dati indicativi — non sostituiscono le prove sperimentali.
Solvente
Compat.
Ra
Visuale
GC-MS
HPLC
Applications
Riferimenti
Ra < R₀ = buona miscibilità · Ra < 1,5×R₀ = al limite · oltre = scarsa (R₀ — raggio della sfera di Hansen di questa molecola) Per questa molecola R₀ = 7..
Teoria della solubilità (applicata nella previsione della compatibilità):
Yalkowsky, Samuel H., and Shri C. Valvani. 1980. "Solubility and Partitioning I: Solubility of Nonelectrolytes in Water." Journal of Pharmaceutical Sciences 69 (8): 912–922. https://doi.org/10.1002/jps.2600690814 — General Solubility Equation (GSE): logS = 0.5 − logP − 0.01(MP−25).
Hansen, Charles M. 2007. Hansen Solubility Parameters: A User's Handbook. 2nd ed. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420006834 — Tripletta HSP (dD, dP, dH) + formula Ra.
Stefanis, E., and C. Panayiotou. 2008. "Prediction of Hansen Solubility Parameters with a New Group-Contribution Method." Int J Thermophys 29: 568–585. https://doi.org/10.1007/s10765-008-0415-z
Reichardt, Christian, and Thomas Welton. 2011. Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry. 4th ed. Wiley-VCH. https://doi.org/10.1002/9783527632220 — E_T(30) polarity scale, solvatochromism.
Snyder, Lloyd R., Joseph J. Kirkland, and John W. Dolan. 2010. Introduction to Modern Liquid Chromatography. 3rd ed. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470508183 — Eluotropic series, polarity index.
Van Krevelen, D. W., and K. Te Nijenhuis. 2009. Properties of Polymers. 4th ed. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-054819-7.X0001-5 — Hoftyzer–Van Krevelen group contribution for dD/dP/dH from SMILES.
Marcus, Yizhak. 1998. The Properties of Solvents. Wiley Series in Solution Chemistry, Vol. 4. ISBN 9780471983699 — Set tabulare completo di 250+ solventi (ε, μ, donicità, numeri di accettore).
PubChem Compound Database — CAS 110-82-7 lookup ↗ — logP (XLogP3), water solubility experimental + predicted.
Bibliografia completa nell'accordion RIFERIMENTI (in fondo alla pagina) — Chicago Manual of Style 17th ed., Author-Date.
🧮 Calcolatore di solubilità
Solubilità:—
logS:—
Metodo:—
⚠️ —
Solubilità vs Temperatura
🌐 Hansen Solubility Sphere (3D)
Quanto più vicino alla molecola (sfera rossa), tanto migliore è il solvente. · Avanzato: etichette + griglia + assi + pulsazione.
La tua molecola
Buona (Ra < R₀)
Al limite (Ra < 1,5×R₀)
Scarsa (Ra ≥ 1,5×R₀)
Ra < R₀ = buona miscibilità · Ra < 1,5×R₀ = al limite · oltre = scarsa (R₀ — raggio della sfera di Hansen di questa molecola) Per questa molecola R₀ = 7..
📚 Fonti dei dati: HSP + Ra
Wajahat Ali, Ali Turab, Juan J. Nieto. (2022). "On the novel existence results of solutions for a class of fractional boundary value problems on the cyclohexane graph". Journal of Inequalities and Applications. https://doi.org/10.1186/s13660-021-02742-4 [DOI ↗]
Van Krevelen, D. W., and K. Te Nijenhuis. 2009. Properties of Polymers: Their Correlation with Chemical Structure; Their Numerical Estimation and Prediction from Additive Group Contributions. 4th ed. Amsterdam: Elsevier. [DOI ↗]
Stefanis, Eirini, and Costas Panayiotou. 2008. "Prediction of Hansen Solubility Parameters with a New Group-Contribution Method." International Journal of Thermophysics 29 (2): 568–585. [DOI ↗]
Hansen, Charles M. 2007. Hansen Solubility Parameters: A User's Handbook. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. [DOI ↗]
Martin, Andre, Joel Newburger, and Alan Adjei. 1993. "Extended Hildebrand Solubility Approach: Solubility of Caffeine in Dioxane–Water Mixtures." Journal of Pharmaceutical Sciences 82 (3): 248–252. [DOI ↗]
Barton, Allan F. M. 1991. CRC Handbook of Solubility Parameters and Other Cohesion Parameters. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. ↗
Fedors, R. F. 1974. "A Method for Estimating Both the Solubility Parameters and Molar Volumes of Liquids." Polymer Engineering and Science 14 (2): 147–154. [DOI ↗]
Metodo: Group Contribution (GC) — stima rapida di δD/δP/δH da logP in assenza di dati sperimentali. Accuratezza ±2 MPa^½. Per maggiore precisione → software HSPiP.
Ra < R₀ = buona miscibilità · Ra < 1,5×R₀ = al limite · oltre = scarsa (R₀ — raggio della sfera di Hansen di questa molecola) Molecola target: δD=16.8,
δP=0,
δH=0.27
📊 Argomenti estratti automaticamente dagli abstract di 3 pubblicazioni per CAS 110-82-7.
Algoritmo: TF-IDF (Salton & Buckley 1988) — frequenza del termine × frequenza inversa del documento.
star graphs 2
solutions 2
fractional 2
graph 2
chemical 2
novel existence 1
existence solutions 1
solutions class 1
class fractional 1
fractional boundary 1
🔍 Dettagli del ranking (TF-IDF)
Tag
TF
DF
IDF
Score
star graphs
2
1
1.693
4.741
solutions
2
1
1.693
3.386
fractional
2
1
1.693
3.386
graph
2
1
1.693
3.386
chemical
2
1
1.693
3.386
novel existence
1
1
1.693
2.37
existence solutions
1
1
1.693
2.37
solutions class
1
1
1.693
2.37
class fractional
1
1
1.693
2.37
fractional boundary
1
1
1.693
2.37
🔗 Rete di citazioni (citation network)3 seed papers
📊 Grafo delle citazioni per CAS 110-82-7.
Ogni nodo = un articolo scientifico, un arco A→B = l'articolo A cita B. Dati da OpenAlex (Priem 2022).
CAS, EC e formula molecolare, risolti nei sistemi di identificativi usati da un acquirente. Viene indicato il numero di sistemi risolti, così vedi quanto è ben caratterizzata questa sostanza invece di presumerlo.
Dati
Ogni valore chimico-fisico riporta la fonte da cui proviene e la data in cui la fonte è stata consultata. Puoi aprirne una qualsiasi.
Classificazione
Letta rispetto alla voce armonizzata, ove esista, con indicazione del numero indice. L’autoclassificazione è mostrata separatamente e contrassegnata.
Normativa
Stato negli inventari, restrizioni, autorizzazione ed elenco delle sostanze candidate, ciascuno indicato singolarmente. Dove uno stato non è accertato, questa pagina lo dice — non afferma mai che non si applicano restrizioni.
Documentazione
Quali documenti esistono, a quale livello di revisione, in quali lingue e quando ciascuno è stato rilasciato.
Fornitore
Chi lo vende e cosa ha pubblicato su di sé.
Nulla in questa pagina è una certificazione. È un record che puoi sottoporre ad audit.
Two guarantees, both with their limits stated
The Gap Report Guarantee
If the available evidence cannot support a defensible document for your CAS number and product specification, we will not invent the missing values. You receive a documented gap report and choose: a refund, store credit, or the report on its own.
A visible gap is worth more than a plausible number, because the plausible number is the one that fails when somebody checks it.
The Re-issue Promise
If a signed card is rejected by an authority or by a customer’s compliance officer on one of the points we checked and reported as passed, we re-issue it corrected at no charge and credit the original fee.
This covers the checks we performed and named. It does not cover registration status, tonnage, or your role in the supply chain — those are not ours to hold, and a guarantee that pretended otherwise would be worth nothing.
Documentation for cyclohexane, CAS 110-82-7, prepared to the structure European enforcement expects. What is sold here is paperwork; the substance itself is not offered.
cyclohexane (CAS 110-82-7) at a glance
Substance – cyclohexane
CAS number – 110-82-7
EC number – 203-806-2
CLP Annex VI index number – 601-017-00-1
Hazard statements – H225 (highly flammable liquid and vapour); H304 (may be fatal if swallowed and enters airways); H336 (may cause drowsiness or dizziness); H315 (causes skin irritation); H400 (very toxic to aquatic life); H410 (very toxic to aquatic life with long lasting effects)
CMR classification – not classified as CMR in the harmonised entry
Documentation issued – safety data sheet in REACH Annex II structure; working draft or signed card
What is supplied – a document. MolGod.org does not sell, supply or ship chemical substances.
Stability, reactivity and incompatibilities
Section 10 records stability and reactivity for cyclohexane: conditions to avoid, incompatible materials, and hazardous decomposition products. This is the section a laboratory consults before placing two substances on the same shelf.
What happens if a consignment of cyclohexane is refused?
Refusals concerning cyclohexane usually stem from three primary reasons: outdated classification resulting from amendments, discrepancies between transport data and shipping documents, and language barriers when the receiving authority does not accept the submitted documentation. These issues are not evident to a reader who views the document as professionally prepared.
What must the label for cyclohexane contain?
The supply label for cyclohexane is generated from the same classification that drives the safety data sheet: pictograms selected by precedence, one signal word derived from the highest hazard class present, and the hazard statements H225, H304, H336… reproduced in full. Where the container is too small to carry the complete set at a legible size, there are lawful ways to handle it and unlawful ones that look identical to a non-specialist.
How is cyclohexane classified for road, sea and air transport?
Section 14 for CAS 110-82-7 includes the UN number, correct shipping name, class, packing group, and environmental hazard where applicable. If the substance is not hazardous for transportation, Section 14 explicitly states this rather than being left empty; an empty Section 14 is interpreted as an omission rather than a lack of hazard.
Where is regulatory status recorded for cyclohexane?
Section 15 records regulatory status for cyclohexane: whether it appears on the candidate list, whether it is subject to authorisation or restriction, and any national provisions. Downstream users ask this question routinely, and a sheet that answers it saves an exchange of emails per customer.
What is the CLP classification of cyclohexane?
The harmonised classification for CAS 110-82-7 carries 6 hazard statements: H225, H304, H336, H315, H400, H410. In plain terms this means highly flammable liquid and vapour; may be fatal if swallowed and enters airways; may cause drowsiness or dizziness; causes skin irritation. A harmonised entry is binding across the Union — an importer may not soften it, and a self-classification that diverges from it will not survive an enforcement check.
Protective equipment and exposure controls
Personal protective equipment for CAS 110-82-7 is prescribed in section 8, alongside engineering controls that come first in the hierarchy. A sheet naming protective equipment without naming ventilation requirements has skipped the more important half.
Disposal route and waste classification
Section 13 for CAS 110-82-7 states the disposal route and any contaminated-packaging handling. Laboratories are audited on whether their waste stream matches what the sheet declares, so a vague section here becomes a finding on the laboratory rather than on the supplier.
How do I check if my SDS for cyclohexane is still valid?
If a sheet for cyclohexane is already in circulation, the useful first question is not whether to replace it but whether it is wrong, and if so in which section. Defects repeat across a catalogue, so three documents usually reveal what three hundred need.
What is the EC number for cyclohexane?
Alongside CAS 110-82-7, this substance carries EC number 203-806-2 and Annex VI index 601-017-00-1. European documentation is built around the EC number as often as around the CAS: registration dossiers, the candidate list and customs systems key on it. A safety data sheet quoting only one of the two forces every downstream reader to look up the other.
Storage and handling in the document
Section 7 of the documentation for cyclohexane details handling and storage procedures, including incompatible materials, conditions to be avoided, and any segregation requirements resulting from its classification. Laboratories reviewing this section need explicit instructions rather than general warnings; for example, a statement like ‘store in a cool dry place’ is insufficient because it leaves the responsibility of specifying precise storage conditions to the personnel.
Why a correct sheet stops being correct
Classification under CLP moves with each Adaptation to Technical Progress. A sheet for CAS 110-82-7 written before the amendment that touched its entry keeps stating a classification the register no longer holds. Nothing in the document announces this — it reads exactly as it did on the day it was issued, which is precisely why revision dates are checked before content.
Identifiers that must agree
Three identifiers travel with this substance and all three have to agree: CAS 110-82-7, the Annex VI index number 601-017-00-1, and the name as it appears in the register. Mismatched identifiers are the quietest defect in a documentation set, because every individual document looks correct and only a cross-check reveals that they describe different things.
Which GHS pictograms apply to cyclohexane?
The label for cyclohexane carries GHS02 (flame), GHS07 (exclamation mark), GHS08 (health hazard), GHS09 (environment), with the signal word Danger. These are not chosen by the supplier: CLP Annex VI states them for CAS 110-82-7, and the precedence rules in Annex I decide which pictogram is dropped when two would say the same thing. A label showing a different set from the register is wrong even if every hazard statement on it is correct.
Documentation demand on the EU market
CAS 110-82-7 has a recorded presence on the European trading market, which means documentation for it is requested routinely rather than exceptionally. Substances that move in commerce attract repeat scrutiny: the same sheet is read by successive customers, carriers and authorities, and a defect that survives the first reading rarely survives the tenth.
Questions about documentation for cyclohexane
What is the CAS number of cyclohexane?
CAS 110-82-7. In CLP Annex VI the same substance carries index number 601-017-00-1, and both identifiers should appear in the documentation.
What hazard statements apply to CAS 110-82-7?
The harmonised entry lists H225, H304, H336, H315. These are binding across the Union and may not be softened by a self-classification.
In which language must the sheet be supplied?
In an official language of each Member State where cyclohexane is placed on the market, unless that State has stated otherwise.
Can I check whether my existing sheet is still valid?
Yes. A section-by-section reading against Annex II and the current harmonised entry establishes that in one pass, and a sheet that passes is reported as passing.
MolGod.org issues documentation and does not sell, supply or ship chemical substances. CAS 110-82-7 identifies the subject of this document.
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Nulla ti impedisce di inviare una bozza a chiunque. «Non redatta per questo uso» significa esattamente questo: non reca alcuna firma né campi adattati alla tua azienda, quindi non risponderà alle domande che il destinatario sta per porre.
Cosa significa la firma
Chi prepara il documento
The document is generated by the MolGod engine from ECHA CLP Annex VI and the cited public sources, then read section by section by a qualified scientific reviewer with a degree in chemistry or a related scientific field.
Cosa comprende la revisione
La scheda viene esaminata sezione per sezione rispetto alla struttura dell'allegato II del REACH. La classificazione GHS e le voci relative al trasporto vengono verificate rispetto alle fonti citate nel documento, e la scheda viene adattata all'azienda, al grado del prodotto e all'uso identificato che indichi.
Cosa NON viene verificato
Non analizziamo il tuo materiale e non possiamo confermare cosa si trovi fisicamente nel tuo contenitore: composizione, concentrazione, impurezze o via di produzione. Questi dati provengono da te e vengono riportati così come forniti.
Che cos'è la firma — e cosa non è
The signature records that a qualified scientific reviewer read the document. It is not a government approval, not an ECHA approval, and not a legal certification — no such certification exists for safety data sheets in the EU. A signature does not by itself make a document legally valid or make your business compliant.
Cosa ricevi
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Rimborsi
Rimborso completo prima dell’inizio della revisione. Se le evidenze sono insufficienti, scegli tra rimborso, credito in negozio o rapporto sulle lacune. Vedi politica di rimborso.
Garanzia di nessun dato inventato.
Se le evidenze disponibili non sono sufficienti a sostenere un documento difendibile per questo numero CAS e per la specifica del tuo prodotto, non inventeremo i valori mancanti. Puoi scegliere un rimborso, un credito in negozio o un rapporto documentato sulle lacune.
Il fornitore che immette la sostanza o la miscela sul mercato resta responsabile di garantire che la scheda di dati di sicurezza definitiva corrisponda al materiale, ai suoi usi identificati e al loro ruolo giuridico nella catena di approvvigionamento.
Nessun certificato per questo prodotto nel database.
📚 Riferimenti scientifici (Chicago Author-Date) — fare clic per espandere
Standard di gestione dei lotti e di certificazione di laboratorio — 13 fonti indipendenti (ICH Q1/Q3/Q6/Q7/Q10 + ISO 17025 + WHO TRS + 21 CFR 211 + EMA + USP + Ph.Eur. + PIC/S + IPEC-PQG).
International Council for Harmonisation (ICH). 2000. "Q7 Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients." ICH Expert Working Group. [link ↗] — GMP for APIs — adopted by EMA, FDA, MHLW
International Organization for Standardization. 2017. "ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories." ISO. [link ↗] — Lab accreditation standard underpinning every CoA
World Health Organization. 2010. "WHO Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products: Main Principles (WHO Technical Report Series No. 957, Annex 3)." WHO Press. [link ↗] — WHO TRS No. 957 — global reference for GMP
International Council for Harmonisation (ICH). 2003. "ICH Q1A(R2): Stability Testing of New Drug Substances and Products." International Council for Harmonisation. [link ↗] — Source for batch shelf-life and retest dating
International Council for Harmonisation (ICH). 2006. "ICH Q3A(R2): Impurities in New Drug Substances." ICH. [link ↗]
International Council for Harmonisation (ICH). 1999. "ICH Q6A: Specifications for New Drug Substances and Products." ICH. [link ↗] — CoA acceptance-criteria specification standard
International Council for Harmonisation (ICH). 2008. "ICH Q10: Pharmaceutical Quality System." ICH. [link ↗]
U.S. Food and Drug Administration. 2024. "21 CFR Part 211: Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals." US Code of Federal Regulations. [link ↗] — US legal mandate (Subpart J — Records and Reports)
European Medicines Agency. 2014. "Guideline on Process Validation for Finished Products — Information and Data to Be Provided EMA/CHMP/CVMP/QWP/BWP/70278/2012." European Medicines Agency. [link ↗]
United States Pharmacopeial Convention. 2024. "United States Pharmacopeia and National Formulary, USP 47-NF 42." USP. [link ↗]
European Pharmacopoeia Commission. 2024. "European Pharmacopoeia 11th Edition." Council of Europe — EDQM. [link ↗]
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). 2021. "Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products PE 009-15." PIC/S Secretariat, Geneva. [link ↗] — Cross-recognized GMP for 54 inspectorates worldwide
International Pharmaceutical Excipients Council (IPEC) and Pharmaceutical Quality Group (PQG). 2017. "Joint IPEC-PQG Good Manufacturing Practices Guide for Pharmaceutical Excipients." IPEC-Americas. [link ↗] — Excipient-grade CoA standard for non-API ingredients
📜 Brevetti (metadati pubblici)
nessun dato
Attualmente non sono stati trovati metadati brevettuali pubblici per questa sostanza in Crossref / OpenAlex. I dati verranno aggiornati automaticamente dopo il prossimo aggiornamento della cache (24h).
📚 Riferimenti (Chicago Author-Date) — fare clic per espandere
Wajahat Ali, Ali Turab, Juan J. Nieto. (2022). "On the novel existence results of solutions for a class of fractional boundary value problems on the cyclohexane graph". Journal of Inequalities and Applications. https://doi.org/10.1186/s13660-021-02742-4
World Intellectual Property Organization. 2024. "Patent Cooperation Treaty (PCT)." https://www.wipo.int/pct/.
U.S. Patent and Trademark Office. 2024. "USPTO Patent Public Search." https://ppubs.uspto.gov/.
European Patent Office. 2024. "Espacenet Patent Search." https://worldwide.espacenet.com/.
Newman, David J., and Gordon M. Cragg. 2020. "Natural Products as Sources of New Drugs over the Nearly Four Decades from 01/1981 to 09/2019." Journal of Natural Products 83 (3): 770-803.
Davies, Mark, Michał Nowotka, George Papadatos, et al. 2015. "ChEMBL Web Services: Streamlining Access to Drug Discovery Data and Utilities." Nucleic Acids Research 43 (W1): W612-W620.
Bickerton, G. Richard, Gaia V. Paolini, Jérémy Besnard, Sorel Muresan, and Andrew L. Hopkins. 2012. "Quantifying the Chemical Beauty of Drugs." Nature Chemistry 4 (2): 90-98.
Meanwell, Nicholas A. 2011. "Synopsis of Some Recent Tactical Application of Bioisosteres in Drug Design." Journal of Medicinal Chemistry 54 (8): 2529-2591.
Ertl, Peter, and Ansgar Schuffenhauer. 2009. "Estimation of Synthetic Accessibility Score of Drug-Like Molecules Based on Molecular Complexity and Fragment Contributions." Journal of Cheminformatics 1: 8.
Hopkins, Andrew L., and Colin R. Groom. 2002. "The Druggable Genome." Nature Reviews Drug Discovery 1 (9): 727-730.
Allison, John R., and Mark A. Lemley. 1998. "Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents." AIPLA Quarterly Journal 26 (3): 185-275.
Patani, George A., and Edmond J. LaVoie. 1996. "Bioisosterism: A Rational Approach in Drug Design." Chemical Reviews 96 (8): 3147-3176.
Lerner, Josh. 1994. "The Importance of Patent Scope: An Empirical Analysis." RAND Journal of Economics 25 (2): 319-333.
Sabatier, Paul, and Jean-Baptiste Senderens. 1899. "Action des métaux divisés sur les vapeurs alcooliques." Comptes rendus de l'Académie des sciences 128: 1173-1176.
Via 2: Clemmensen reduction of cyclohexanone (Zn(Hg) / HCl) (1913)
Condizioni: Toluene/HCl reflux 110 C, 8-12 h; dean-stark removal of water
Resa: 80.0 %
Clemmensen, Erik. 1913. "Reduktion von Ketonen und Aldehyden zu den entsprechenden Kohlenwasserstoffen unter Anwendung von amalgamiertem Zink und Salzsäure." Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 46 (2): 1837-1843.
Via 3: Wolff-Kishner reduction of cyclohexanone (1946)
Reazione con nome: Wolff-Kishner reduction (Huang-Minlon)
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Dati cristallografici per 110-82-7 verificati con COD (0 picchi di diffrazione). I valori 2θ seguenti consentono l'identificazione della forma polimorfica mediante PXRD in laboratorio.
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FAQ — domande frequenti su PXRD
What is PXRD and what is it used for?
PXRD (Powder X-Ray Diffraction) is an analytical technique in which X-rays are diffracted by the atoms of a crystal. The diffraction pattern (2θ angles and intensities) is unique to every crystalline substance and to each of its polymorphic forms — it acts as the crystal's "fingerprint". It is used to identify phases, purity and the polymorphic form of a sample.
How is a PXRD pattern calculated from a CIF file without access to ICDD?
The pymatgen library (Python) offers XRDCalculator, which simulates a PXRD pattern from a CIF structural model: from the structure to the pattern through the structure factors F(hkl). Alternatively: VESTA (GUI), Mercury (CCDC), PowderCell. Calculated patterns are accurate for the model but may differ from experimental ones (preferred orientation effects, crystallite size, strain).
What is a CIF file and what does it contain?
CIF (Crystallographic Information File) is the standard format for crystallographic data (IUCr, 1991). It contains: unit cell parameters (_cell_length_a/b/c, _cell_angle_*), the space group (_symmetry_space_group_name_H-M), atomic coordinates (_atom_site_*), the R-factor, the publication DOI and optionally the PXRD pattern (_pd_peak_2theta). Parsing CIF is the starting point for any integration with crystallographic databases.
How is the PXRD data from this accordion used in the laboratory?
Record the 2θ and I/I₀ values from the peak table. Measure the PXRD pattern of the sample on a powder diffractometer (Cu Kα). Compare peak positions to ±0.2° and the relative intensities. If at least 3 major peaks agree — the sample has an identical polymorphic form. Deviations > 0.5° may indicate a different form, contamination or lattice strain.
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📚 RIFERIMENTI (Bibliografia complessiva, Chicago Author-Date) 78 elementi
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