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.
Free, and generated automatically from the sources listed on this page. No person has reviewed it, and it describes the substance in general — not your material, your process or your intended market.
Sekcja 9 — właściwości fizykochemiczne: ustalono 13 z 22.
Pokazujemy to, co ustalone, i wskazujemy to, czego nie ustalono. Klasyfikacja i identyfikacja są kompletne na każdej karcie; to w sekcji 9 dane publiczne są skąpe.
Tożsamość, struktura, właściwości fizyczne i chemiczne, dane analityczne i literatura — każda wartość ze źródłem, z którego pochodzi, i datą odczytu tego źródła. Pełny rekord znajduje się w sekcjach danych niżej na tej stronie.
Tożsamość CAS · EC · IUPAC · synonimy · wzór sumaryczny · masa cząsteczkowa
Struktura 2D · 3D · SMILES · InChI · InChIKey
Właściwości fizyczne temperatura topnienia · temperatura wrzenia · gęstość · prężność par · rozpuszczalność
Właściwości chemiczne reaktywność · stabilność · materiały niezgodne
Dane analityczne widma i metody, o ile są dostępne
Literatura literatura, z DOI tam, gdzie DOI istnieje
Pokrycie identyfikatorów jest podawane jako liczba, a nie jako ocena jakości. Mówi, jak dobrze ta substancja jest scharakteryzowana w danych publicznych — to inne pytanie niż to, jak dobra jest substancja, i bardziej przydatne, gdy decydujesz, czy stojącej za nią dokumentacji da się bronić.
Na tej stronie sprzedajemy dokumentację tej substancji, a nie samą substancję. Wybierz potrzebny poziom.
€0Audyt karty, którą już maszPrześlij nam swoją obecną kartę dla tej substancji, a wskażemy, co jest w niej błędne. Jeden audyt na firmę. Jeśli karta okaże się poprawna, nic nie kupujesz.Rozpocznij bezpłatny audyt →
€49.99Wersja roboczaKompletny dokument w szesnastu sekcjach, z przypisami źródłowymi, do pobrania od razu po złożeniu zamówienia. Właściwy wybór, dopóki formalności są jeszcze w toku.
€249.99Karta podpisanaTen sam dokument po weryfikacji i z podpisem, wydawany w ciągu 72 godzin od otrzymania kompletnych danych — na moment, w którym ktoś z urzędu zapyta, kto za nim stoi.
Dokumentacja dostępna dla tej substancji: karta charakterystyki · etykieta CLP · świadectwo analizy na życzenie · specyfikacja. Języki: język urzędowy Twojego rynku docelowego, przygotowywany dla każdej karty.
Gatunek, czystość, postać fizyczna, opakowanie, minimalne zamówienie i czas realizacji nie są tu podawane, ponieważ MolGod nie dostarcza samego materiału — to fakty dotyczące sprzedawcy, a na tej stronie nie ma sprzedawcy. Pojawiają się w sklepach, które budujemy dla dostawców, gdzie ktoś może za nie odpowiadać.
Co sprawdza specjalista ds. zgodności i gdzie to znajduje się w dokumencie. Same wartości są w sekcjach regulacyjnych niżej.
Klasyfikacja wpis zharmonizowany z numerem indeksowym, jeśli istnieje; samoklasyfikacja pokazana osobno i oznaczona, nigdy nie łączona
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oficjalne brzmienie, w języku strony
Zwroty wskazujące środki ostrożności zwroty łączone odtwarzane w całości, nigdy nie dzielone
Piktogramy i hasło ostrzegawcze
Status w wykazach substancji dla każdej jurysdykcji, każdy podany osobno
Ograniczenia wpis i zakres, jeśli ograniczenie ma zastosowanie
Zezwolenie wpis i data ostateczna, jeśli ma zastosowanie
Lista kandydacka status i obowiązek w łańcuchu dostaw, który z niego wynika
Transport wpis dla każdego rodzaju transportu — drogowy, morski, lotniczy
Wartości graniczne narażenia dla każdego kraju, każda z podaniem aktu prawnego, z którego pochodzi
Status dokumentu data aktualizacji i nowelizacja obowiązująca w chwili wydania
Pola bez ustalonego statusu wprost to komunikują. Ta strona nigdy nie stwierdza, że nie obowiązują żadne ograniczenia — brak w zbiorze danych nie oznacza dopuszczenia, a dokument, który traktuje go jako dopuszczenie, jest w tej dziedzinie najniebezpieczniejszym rodzajem dokumentu.
Cyfrowa karta charakterystyki w formacie PDF w szesnastosekcyjnej strukturze załącznika II do REACH (rozporządzenie 1907/2006).
Identyfikacja substancji, klasyfikacja zagrożeń, informacje fizykochemiczne, toksykologiczne i ekologiczne oraz odniesienia regulacyjne.
Klasyfikacja odczytywana względem wpisu zharmonizowanego w załączniku VI do CLP, jeśli taki istnieje dla danej substancji.
Numer wersji, data opracowania oraz źródło każdej wartości, która je posiada.
Dostawa e-mailem. Żadna przesyłka nie jest nadawana.
Czym to nie jest
To nie jest substancja chemiczna, próbka ani żaden towar fizyczny.
To nie jest certyfikacja. W Unii Europejskiej nie istnieje żaden oficjalny system certyfikacji kart charakterystyki.
To nie jest zatwierdzenie prawne ani gwarancja zgodności w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Nie zastępuje Twojej własnej oceny regulacyjnej ani karty charakterystyki dostarczonej przez producenta lub importera substancji, którą faktycznie posiadasz.
Bez dostosowania do konkretnego miejsca pracy, procesu ani załącznika krajowego, chyba że przekażesz te informacje.
Jeżeli dostępne dowody nie uzasadniają wartości, karta stwierdza, że wartość nie została ustalona, zamiast ją szacować. Pole bez odnotowanego źródła jest odpowiednio oznaczone.
Co zawiera pakiet dla kupującego
Wszystko, o co zapyta Twój specjalista ds. zgodności, w jednym pliku.
Strona produktu w formacie PDF — rekord w opublikowanej postaci, aby to, co przekazujesz dalej, zgadzało się z tym, co czytasz.
Karta charakterystyki na Twoim poziomie uprawnień — szesnaście sekcji w kolejności określonej w załączniku II do REACH, dla tej substancji, w wybranym przez Ciebie języku.
Projekt etykiety CLP — wygenerowany na podstawie tej samej klasyfikacji co karta, więc oba dokumenty nie mogą sobie przeczyć.
Specyfikacja, a także świadectwo analizy, jeśli istnieją dane dla partii.
sources.txt — każde źródło z datą jego odczytu.
Jawna lista tego, czego nie udało się nam ustalić — pola oznaczone jako niedostępne, zamiast wypełniać je szacunkiem. To uczciwa część dokumentu i nie chowamy jej w przypisie.
Twój europejski kupujący przekaże to komuś, kogo nie było na rozmowie. Pakiet istnieje po to, aby to, co przekaże, było kompletne, zrozumiałe samo przez się i możliwe do prześledzenia — zamiast czterech załączników i zdania zaczynającego się od “Wydaje mi się, że to wszystko”.
Te przełączniki zmieniają język tej strony. 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.
Model 3D Cyclohexane, CAS 110-82-7, wzór sumaryczny C6H12, masa molowa 84.16 g/mol
Dane transkrybowane z rejestrów regulacyjnych i literatury fachowej, z podaniem źródła i wydania. Nie zastępują karty charakterystyki dostawcy. Pola bez zapisanego źródła oznaczone jako takie.
📊 Dane fizykochemiczne — CAS 110-82-7
📊Właściwości fizykochemiczne
Szybki przegląd
Wzór:C₆H₁₂
MW:84.16 g/mol
CAS:110-82-7
Wygląd:Bezbarwna ruchliwa ciecz
Zapach:Zapach rozpuszczalnika; ostry w stanie nieczystym
🔬 Właściwości zaawansowane
Identyfikatory chemiczne
SMILES:C1CCCCC1
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-25
📐Właściwości fizykochemiczne (baza danych)
5 pola Wynik MolGod: Brak źródła
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. ↗
dotyczy: Temperatura topnienia · Temperatura wrzenia · Rozpuszczalność w wodzie · Gęstość (ρ)
NIST. Chemistry WebBook, SRD 69. National Institute of Standards and Technology. ↗
dotyczy: Temperatura topnienia · Temperatura wrzenia
PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. ↗
dotyczy: Temperatura topnienia · Temperatura wrzenia
Sangster, J. "Octanol-Water Partition Coefficients of Simple Organic Compounds." Journal of Physical and Chemical Reference Data 18, no. 3 (1989): 1111-1229. ↗
dotyczy: logP (oktanol/woda)
Wartości fizykochemiczne pochodzą z niezależnych, recenzowanych źródeł wymienionych powyżej.
PubChem. National Center for Biotechnology Information (NIH/NLM), chemical compound database. ↗
dotyczy: Wzór sumaryczny · Masa cząsteczkowa · Temperatura topnienia · Temperatura wrzenia · LogP (lipofilowość) · Nazwa 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. ↗
dotyczy: Temperatura topnienia · Temperatura wrzenia · Gęstość
NIST. Chemistry WebBook, SRD 69. National Institute of Standards and Technology. ↗
dotyczy: Temperatura topnienia · Temperatura wrzenia
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 →
Ta substancja podlega wymogom regulacyjnym: gospodarka odpadami niebezpiecznymi (BDO); transport towarow niebezpiecznych (ADR/RID/IMDG). Szczegoly w sekcji "Status regulacyjny (REACH/ECHA/CLP)" oraz na karcie SDS. Informacja regulacyjna — nie ogranicza zakupu w sklepie.
🧮 Kalkulator stechiometryczny
🧪 Dane chemiczne
Numer CAS
110-82-7
Wzór sumaryczny
C6H12
Masa molowa
84.16 g/mol
Nazwa 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
Dane są buforowane lokalnie dla szybkości — widget działa także offline.
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. ↗
📊Bazy widm spektroskopowych — dane inline9 źródeł
Widma pobierane na żądanie z 9 źródeł. Każde widmo jest zapisywane w naszej bazie — kolejne otwarcie = zero zapytania do zewnętrznego API. Pobierz JCAMP-DX / CSV / PNG przy każdym widmie bez szukania.
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.
⏳ Ładowanie…
▶ Kliknij aby załadować widmo
🔗 Źródło
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.
Dane pobierane są jednorazowo (parser JCAMP-DX) i zapisywane w lokalnej bazie wtyczki. Zero duplikatów pobrań, zero zapytań do NIST przy kolejnych otwarciach. Licencje przestrzegane (publikowany tylko deep-link + własna wizualizacja).
Dane pobierane na żywo z wielu źródeł (priority-chain). JCAMP-DX / CSV / PNG dostępne do pobrania pod każdym widmem.
IR — Fourier-transform infrared
Ładowanie IR — Fourier-transform infrared…
MS — Mass spectrometry (EI 70eV)
Ładowanie MS — Mass spectrometry (EI 70eV)…
NMR — literature reference values (tabulated)
Tabelaryczne wartości referencyjne (1H i 13C) dla CAS 110-82-7. Źródła literaturowe: Gottlieb 1997, Pretsch 2009, Silverstein 2014.
Dane referencyjne z literatury. Weryfikuj ze spektrum referencyjnym przed użyciem analitycznym.
1H NMR (CDCl3)
δ (ppm)
Multipletowość
Integracja
J (Hz)
Przypisanie
1.43
s
12
—
CH2 (cyclohexyl)
Źródło danych: 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)
Multipletowość
Integracja
J (Hz)
Przypisanie
26.90
s
—
—
CH2
Źródło danych: 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 author-date)
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
🧮 Porównanie DFT vs eksperyment (IR)
Nakładka eksperymentalnego widma IR na obliczone teoretycznie metodą B3LYP/6-31G* (czynnik skalujący 0.9614, Scott & Radom 1996).
Eksperyment DFT (teoretyczne)
Pełne dane teoretyczne (geometria, częstości): 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. Definicja funkcjonału 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. Współczynniki skalujące dla DFT (np. 0.9614 dla 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. Aktualizacja Scott & Radom — scale factors dla nowszych funkcjonałów DFT.
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. Korelacja LYP — uzupełnienie Becke 1993 dla 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. Definicja bazy 6-31G* (split-valence + polaryzacja).
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 dla wartości teoretycznych — fallback link w widget.
Cramer, Christopher J. 2004. "Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models." 2nd ed. Chichester: Wiley. Podręcznik metod DFT i obliczeń częstości drgań.
Jensen, Frank. 2017. "Introduction to Computational Chemistry." 3rd ed. Chichester: Wiley. Modern computational chemistry — bazy + metody dla widm wibracyjnych.
Foresman, James B., and Æleen Frisch. 2015. "Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods." 3rd ed. Wallingford, CT: Gaussian, Inc. Praktyczny przewodnik Gaussian — IR + Raman + NMR z DFT.
🎓 Przewodnik interpretacji widm (dla studentów)
Wyjaśnienia każdego pasma w widmie — dlaczego pojawia się tam, gdzie się pojawia, i co świadczy o strukturze.
IR (podczerwień) (3 pików)
Widmo IR (podczerwień) zawiera 3 zidentyfikowanych pasm. Poniższa analiza tłumaczy, co każde z nich znaczy strukturalnie i dlaczego pojawia się w danym zakresie.
C–H bend (CH3, CH2 — methyl/methylene)CH3/CH2● high
Pasmo "C–H bend (CH3, CH2 — methyl/methylene)" pojawia się w przypadkach: 1,458.0 cm⁻¹ (słabe (w)), 2,866.0 cm⁻¹ (średnie (m)), 2,938.0 cm⁻¹ (silne (s)). To rozciąganie alifatycznych C–H sp³. Obecne praktycznie w każdym związku organicznym z łańcuchem alkilowym.
📚 Bibliografia (Chicago)
Field, Leslie D., Sev Sternhell, and John R. Kalman. 2013. "Organic Structures from Spectra." 5th ed. Chichester: Wiley. Studencki problem-set podręcznik (interpretation guide companion).
Williams, Dudley H., and Ian Fleming. 2008. "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry." 6th ed. London: McGraw-Hill. Klasyk narratywnej interpretacji widm — wyjaśnia "dlaczego pik tu".
Crews, Phillip, Jaime Rodríguez, and Marcel Jaspars. 2009. "Organic Structure Analysis." 2nd ed. New York: Oxford University Press. Workflow strukturalnej interpretacji wieloparametrycznej.
McLafferty, Fred W., and František Tureček. 1993. "Interpretation of Mass Spectra." 4th ed. Mill Valley, CA: University Science Books. Mechanizmy fragmentacji MS — McLafferty rearrangement, 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. Otwarty dydaktyczny przewodnik po IR/NMR/MS/UV — ideal do wyjaśnień grup funkcyjnych.
Hesse, Manfred, Herbert Meier, and Bernd Zeeh. 2007. "Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie." 8th ed. Stuttgart: Thieme. Niemiecki standardowy podręcznik interpretacji widm.
Lampman, Gary M., Donald L. Pavia, George S. Kriz, and James R. Vyvyan. 2010. "Spectroscopy." 4th ed. Belmont, CA: Cengage Learning. Workbook ze sklejonymi narracjami interpretacyjnymi.
Kalsi, P. S. 2010. "Spectroscopy of Organic Compounds." 6th ed. New Delhi: New Age International. Kompletny podręcznik interpretacji widm IR/NMR/MS/UV.
🔎 Wyszukiwanie po widmie (JCAMP-DX)
Wgraj plik JCAMP-DX (.jdx, .dx, .jcm) — system policzy podobieństwo cosinusowe do wszystkich widm w bazie i pokaże TOP 10 dopasowań.
📚 Bibliografia (Chicago)
McLafferty, Fred W., ed. 2018. Wiley Registry of Mass Spectral Data. 11th ed. Hoboken, NJ: Wiley. Referencyjna biblioteka MS (~775k widm).
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. Algorytm cosine + dot-product 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. Specyfikacja JCAMP-DX (rozszerzona do 5.01 dla NMR/MS).
McLafferty, Fred W., and František Tureček. 1993. "Interpretation of Mass Spectra." 4th ed. Mill Valley, CA: University Science Books. Cosine similarity matching i fragmentacja MS — fundament algorytmu wyszukiwania.
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 — standardy poziomu pewności dopasowania widmowego.
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. Algorytm AMDIS — dekonwolucja + 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. Encyklopedyczne hasła dot. spectral library searching.
Smith, Brian C. 2011. "Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy." 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press. FT-IR i format JCAMP-DX dla widm transmisyjnych.
Larkin, Peter. 2017. "Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral Interpretation." 2nd ed. Amsterdam: Elsevier. Principles of IR/Raman library matching i preprocessing peakow.
Wlasciwosci strukturalne
Ladowanie danych strukturalnych...
❓ Najczęstsze pytania (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).
Pomocne?
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.
Pomocne?
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.
Pomocne?
➕ Zaproponuj pytanie
Pobierz pliki struktury
Pliki struktury molekularnej z bazy PubChem (NIH). Kompatybilne z programami: 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 źródeł autorytatywnych)
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
Podobne struktury molekularne
Ladowanie podobnych struktur...
Wyjasnienia naukowe
Automatycznie wygenerowane wyjasnienia na podstawie wlasciwosci molekularnych i oznaczen GHS. Zrodlo: dane PubChem + klasyfikacja CLP/GHS.
Czasteczka lipofilowa (niepokarna)
LogP = 3.40 oznacza silna preferencje do fazy organicznej. Czasteczka jest slabo rozpuszczalna w wodzie, ale dobrze rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach organicznych (np. heksan, chloroform). Wysoki LogP koreluje z latwym przenikaniem przez blony biologiczne.
Interpretacja na podstawie XLogP3 (PubChem)
Mala czasteczka
Masa molowa 84.16 g/mol klasyfikuje ten zwiazek jako mala czasteczke. Male czasteczki czesto sa lotne, latwiej penetruja bariery biologiczne i moga wykazywac wyzsze cisnienie pary.
Klasyfikacja wg masy molowej
Ciecz wysoce latwopalna
Temperatura zaplonu ponizej 23 deg.C (temperatura wrzenia > 35 deg.C). Molekuly tej substancji latwiej ulegaja utlenieniu egzotermicznemu z powodu obecnosci grup funkcyjnych podatnych na oderwanie atomu wodoru lub rozerwanie slabych wiazan C-H.
Klasyfikacja GHS/CLP, kod H225
Substancja draznaca skore
Czasteczka wywoluje miejscowa reakcje zapalna w kontakcie ze skora, prawdopodobnie przez interakcje z lipidami naskorkowej bariery ochronnej.
Klasyfikacja GHS/CLP, kod H315
Substancja bardzo toksyczna dla organizmow wodnych
LC50/EC50 <= 1 mg/L. Czasteczka jest silnie toksyczna dla organizmow wodnych (ryby, skorupiaki, glony). Moze to wynikac z jej lipofilowosci i zdolnosci do bioakumulacji lub specyficznego mechanizmu dzialania (np. inhibicja AChE).
Klasyfikacja GHS/CLP, kod H400
Substancja toksyczna z dlugotrwalymi skutkami dla srodowiska wodnego
Czasteczka jest slabo biodegradowalna i wykazuje wysoki potencjal bioakumulacji (BCF > 500). W polaczeniu z wysoka toksycznoscia ostra stanowi dlugoterminowe zagrozenie dla ekosystemow wodnych.
Informacja o ograniczeniach danych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i nie zastępują pełnej karty charakterystyki (SDS). Przed użyciem produktu zapoznaj się z aktualną kartą charakterystyki producenta oraz wytycznymi GHS/CLP. Klasyfikacja CLP dotyczy czystej substancji bulk, nie preparatów handlowych.
Klasyfikacja GHS/CLP — Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 + UN GHS Rev. 9 (2021).
⚠️ Niebezpieczeństwo (Danger)
🔥GHS02Łatwopalne❗GHS07Drażniące / szkodliwe🫁GHS08Zagrożenie dla zdrowia🐟GHS09Zagrożenie dla środowiska
🚨 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)
H225 — Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H304 — Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H336 — Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H315 — Działa drażniąco na skórę
H400 — Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 — Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
🛡 Zwroty określające środki ostrożności (P)
P210 — Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
✓ Klasyfikacja zharmonizowana zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP (WE) 1272/2008 (klasyfikacja urzędowa, wiążąca). Numer indeksowy: 601-017-00-1.
Referencja (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.
Tłumaczenia: Rozporządzenie CLP (WE) 1272/2008, Załącznik III i IV. Dane: PubChem/NLM.
☢️ Dane toksykologiczne (IARC + EPA CTX)
🧬 Klasyfikacja rakotwórczości IARC
Klasyfikacja IARC:
Brak indywidualnego wpisu IARC dla tego CAS
Brak osobnej monografii IARC w sprawdzonych wykazach — to NIE jest potwierdzenie braku rakotwórczości. Sprawdź klasyfikację CLP/GHS (sekcja CMR / GHS).
🌍 Ekotoksykologia i los środowiskowy (SDS sek. 8/12)
LC₅₀ (ryby):
4.53 mg/L (Pimephales promelas, 96 h)
Źródło: U.S. EPA ECOTOX Knowledgebase — https://cfpub.epa.gov/ecotox/
Poniższe kody to dodatkowe zgłoszenia własne dostawców (samoklasyfikacja, notyfikacje ECHA C&L / PubChem) — uzupełnienie do wiążącej klasyfikacji zharmonizowanej Annex VI powyżej; bywają nadmiarowe.
Najwyższy zgłoszony sygnał ostrzegawczy: Danger
(wg zgłoszeń notyfikujących, niewiążące)
📚 Źródła · Bibliografia (Chicago Notes-Bibliography)
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 GENERYCZNA wyprowadzona z klasyfikacji GHS (brak danych kuratorskich dla tego CAS). Zawsze stosuj aktualną Kartę Charakterystyki (SDS) dostawcy.
1. Usuń źródła zapłonu; zakaz iskrzenia i otwartego ognia.
2. Wentyluj rozpraszając pary; używaj uziemionych, iskrobezpiecznych narzędzi.
3. Posyp niepalnym absorbentem; zbieraj do pojemnika z wentylacją / UN.
4. Przemyj teren wodą; pozostałości i absorbent traktuj jak odpad niebezpieczny.
Dodatkowe właściwości z GHS:
• działanie na zdrowie (CMR / STOT / aspiracja) — minimalizuj ekspozycję
• drażniące — unikaj kontaktu ze skórą/oczami i wdychania pyłu
• niebezpieczne dla środowiska — nie dopuść do kanalizacji, gleby, wód
🛢️ Duże rozlanie (>1L) ⚠️ Materiał niebezpieczny
1. Ewakuuj; eliminuj wszystkie źródła zapłonu, kontroluj stężenie par (LEL).
2. Pełne PPE antystatyczne; sprzęt iskrobezpieczny. Gaszenie: piana/proszek/CO2 — NIE woda w strumieniu.
3. Zbierz mechanicznie do oznakowanego pojemnika UN; przekaż uprawnionej firmie (BDO).
4. Zgłoś incydent zgodnie z procedurą BHP; przy uwolnieniu do środowiska powiadom WIOŚ.
🩹 Pierwsza pomoc
🧴 Skóra
1. Zdejmij zanieczyszczoną odzież.
2. Spłucz skórę dużą ilością wody przez ≥15 min.
3. Substancja może wchłaniać się przez skórę — obserwuj objawy / lekarz.
👁️ Oczy
1. Płucz wodą ≥15 min, powieki rozwarte; soczewki wyjmij.
2. Okulista przy utrzymującym się podrażnieniu.
🫁 Wdychanie
1. Wyprowadź na świeże powietrze, pozycja wygodna.
2. Przy duszności — tlen / lekarz.
🍽️ Połknięcie
1. Wypłucz usta wodą; NIE wywołuj wymiotów.
2. Centrum Zatruć: +48 42 631 47 24.
🌍 Środowisko:
Woda: Wysoka; Gleba: Średnia; ❌ Nie wpuszczać do kanalizacji; Kod odpadu: 16 05 06*
📚 Naukowe referencje (Chicago Author-Date) — 8
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.
[link ↗]
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2023. Pocket Guide to Chemical Hazards — NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. CDC.
[link ↗]
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.
[link ↗]
National Fire Protection Association. 2018. NFPA 472: Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents. NFPA.
[link ↗]
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.
[link ↗]
U.S. National Institute for Occupational Safety and Health. 2024. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Centers for Disease Control and Prevention.
[link ↗]
European Chemicals Agency. 2020. Guidance on the Compilation of Safety Data Sheets (SDS), Version 3.1. ECHA.
[link ↗]
Źródła: Klasyfikacja GHS/CLP (PubChem/SDS) — fallback generyczny · ECHA Guidance on SDS (sek. 6) · NIOSH Pocket Guide.
Dane orientacyjne — w sytuacji awaryjnej zawsze stosuj instrukcje dostawcy + lokalne przepisy BHP.
🔥 Wizualny przewodnik PPE (środki ochrony indywidualnej)Łatwopalne
🧤 Rękawice
Nitryl (chemoodporny + ESD) >0.2 mm EN 374-1 + EN 16350 (ESD)
NIE lateks (statyka); bez metalowych elementów
👁️ Okulary / gogle
EN 166 B
Standardowa ochrona przed pryskaniem
🥼 Fartuch / kombinezon
Lab coat ESD (anti-static, bawełna 100% lub Nomex) EN 1149-5 (ESD) + EN ISO 11612 (limited flame spread)
Bez tkanin syntetycznych (nylon, polyester) — topnienie w pożarze
💨 Wentylacja
6 ACH(air changes/hour) Wentylacja ATEX zone 1/2 + 6 ACH
Brak źródeł zapłonu (open flame, hot plate, sparks); LEL monitor
📚 Naukowe referencje (Chicago Author-Date)
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 ↗] — Klasyfikacja rękawic chemoodpornych typ A/B/C; testy permeacji JKLPT
European Committee for Standardization (CEN). 2001. EN 166:2001 — Personal eye-protection — Specifications. CEN, Brussels. EN 166:2001. [link ↗] — Markings: B = średnia energia uderzenia, T = ekstremalne temp., 9 = stopione metale i ciała stałe
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 ↗] — Type 3 (jet-tight) i Type 4 (spray-tight) ochrona przed cieczowymi chemikaliami
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 ↗] — Praktyczny przewodnik doboru CPC per substancja i scenariusz ekspozycji
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 ↗] — Pracodawca musi zapewnić PPE + szkolenie + hazard assessment udokumentowane na piśmie
📋 Zgodność regulacyjna (compliance checklist)Łatwopalny5 wymagane12 pozycji
ℹ️ Lista kontrolna obowiązków regulacyjnych dla CAS 110-82-7.
Status oparty na: ADR 2025 (Tabela A), REACH Załącznik XVII, CLP Załącznik VI (klasyfikacja zharmonizowana), hazard class z m14-spill DB, SVHC, GIS oraz NDS PL. Zasada: brak danych = brak twierdzenia (NIE deklarujemy „braku ograniczeń" bez podstawy).
✅SDS (Karta Charakterystyki) dostępnaspełnione
Jak zapewnić zgodność: Wymóg: aktualna SDS zgodna z Rozp. 1907/2006 (REACH) Aneks II, format 16-sekcyjny.
Jak zapewnić zgodność: Etykieta musi zawierać: piktogramy GHS, słowo sygnałowe (Niebezpieczeństwo/Uwaga), zwroty H (zagrożenia) i P (środki ostrożności), dane producenta. Wymagane od 2010 (substancje) i 2015 (mieszaniny). Dla tej substancji obowiązuje KLASYFIKACJA ZHARMONIZOWANA (CLP zał. VI) — patrz niżej; jest nadrzędna nad samoklasyfikacją.
Jak zapewnić zgodność: Pracownicy laboratoryjni: szkolenie wstępne (instruktaż ogólny + stanowiskowy) + okresowe co 5 lat (lub co 3 dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych). Dokumentacja w aktach osobowych.
Podstawa prawna: Rozp. MGiP Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 (szkolenia BHP) Przepisy krajowe — Polska
Jak zapewnić zgodność: Klasyfikacja GHS tej substancji wskazuje właściwości, które mogą czynić powstały z niej odpad niebezpiecznym (rozp. 1357/2014, właściwości HP — z progami stężeniowymi liczonymi od zawartości w odpadzie, nie w odczynniku). Czy powstaje z tego obowiązek ewidencji w BDO, zależy od wytwórcy odpadu i skali działalności (art. 50 ustawy o odpadach; zwolnienia m.in. do 100 kg/rok odpadów niebezpiecznych). Nie jest to stwierdzenie obowiązku dla kupującego.
Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) Przepisy krajowe — Polska
Jak zapewnić zgodność: Transport drogowy zgodny z ADR 2025: Klasa 3, UN 1145, PG II. Wymagane: certyfikat doradcy DGSA, etykiety klasy + UN, dokumenty przewozowe, pakowanie zgodne z Rozdz. 6.
Podstawa prawna: Umowa europejska ADR 2025 + Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Przepisy krajowe — Polska
Jak zapewnić zgodność: Importerzy/producenci ≥1 tony/rok muszą zarejestrować substancję w ECHA (dossier techniczne + Chemical Safety Report jeśli ≥10 t). Sprawdź ECHA Annex VI / registered substances list.
⚪REACH Załącznik XVII (ograniczenia stosowania/marketingu)nie dotyczy
Jak zapewnić zgodność: Zweryfikowano wobec klasyfikacji zharmonizowanej (CLP Załącznik VI): substancja NIE ma klasyfikacji CMR kat. 1A/1B, więc NIE podlega ogólnemu zakazowi sprzedaży ogółowi społeczeństwa z poz. 28–30 Załącznika XVII. UWAGA: szczegółowe (nie-CMR) pozycje Załącznika XVII nie są objęte zbiorem MOL-GOD (zbiór niepełny) — przy wątpliwości sprawdź skonsolidowany Załącznik XVII na stronach ECHA.
▣NDS — Najwyższe Dopuszczalne Stężenie w środowisku pracywymagane
Jak zapewnić zgodność: NDS dla tej substancji: 300 mg/m³ (NDS 8h) · 1000 mg/m³ (NDSCh 15min). Pomiary stężenia w środowisku pracy min. 1×/2 lata (gdy ≤0.1 NDS) lub 1×/rok (gdy 0.1-0.5 NDS). Akredytowane laboratorium pomiarowe.
Podstawa prawna: Rozp. MRiPS z 4 września 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1017) — NDS i NDSCh Przepisy krajowe — Polska
Jak zapewnić zgodność: Nie figuruje w dostępnym zbiorze roboczym prekursorów (lista niepełna). Nieobecność NIE jest potwierdzeniem — zweryfikuj wobec zał. I Rozp. (WE) 273/2004 i wykazu GIS przed obrotem.
Podstawa prawna: Rozp. (WE) 273/2004 + Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485) Przepisy krajowe — Polska
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 ↗] — Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji + mieszanin (GHS implementation w 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 — rejestracja, ocena i autoryzacja chemikaliów; SVHC; SDS Aneks 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. Przepisy krajowe — Polska[link ↗] — NDS i NDSCh dla ~600 substancji chemicznych — aktualne polskie limity ekspozycji zawodowej
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 ↗] — Międzynarodowa umowa drogowego transportu towarów niebezpiecznych — UN numbers, klasy, opakowania
📚 Skonsolidowane referencje naukowe — Chicago Author-Date 10 źródeł
Referencje zebrane ze wszystkich zakładek Safety Hub. CAS: 110-82-7 ·
PubChem ↗
Parlament Europejski i Rada UE. 2008. "Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP)." Dz.Urz. UE L 353. [↗]
GHS, Regulacje
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.
Pierwsza pomoc, Toksykologia
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. [↗]
Pierwsza pomoc, PPE, Toksykologia
European Committee for Standardization (CEN). 2016. "EN 374-1:2016 — Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms." CEN, Brussels. [↗]
PPE
UNECE. 2023. "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2025)." United Nations, Geneva. [↗]
Utylizacja, Regulacje
National Fire Protection Association (NFPA). 2022. "NFPA 400 — Hazardous Materials Code." NFPA, Quincy, MA. [↗]
Magazynowanie
Urben, P.G. (ed.). 2017. "Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, 8th ed.." Butterworth-Heinemann / Elsevier, Oxford. [↗]
Magazynowanie
Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP. 2023. "Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)." Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa. Przepisy krajowe — Polska[↗]
Utylizacja
International Agency for Research on Cancer (IARC / WHO). 2024. "IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans — List of Classifications." WHO, Lyon. [↗]
Toksykologia
Zakładki z własnymi referencjami (Emergency, PPE, Storage, Waste) zawierają dodatkowe pozycje bibliograficzne wewnątrz swoich sekcji.
Wklej serię powtórzeń pomiarów (CSV lub po jednej liczbie w linii). Kalkulator policzy średnią, odchylenie, 95% CI, wykryje outliery (Grubbs + Dixon Q).
Separator: przecinek, spacja, tab, nowa linia. Min 3 pomiary.
Zaplanuj cały projekt laboratoryjny: dodaj eksperymenty z reagentami, powtórzeniami i czasem trwania. Otrzymasz wykres Gantta, listę zakupów (linki do sklepu!), budżet z 10% marginesem i macierz ryzyka GHS.
💡 Zaloguj się, aby zapisywać projekty.
Bez logowania możesz kalkulować, ale nie zapisać.
🧪 Rozpuszczalność i kompatybilność z solwentami
Molekuła
Cyclohexane
Wzór
C6H12
logP (XLogP3)
3.40
Masa (g/mol)
84.16
Polarność
Hydrofobowa (niepolarna)
⚠️ Estymacja HSP (literatura / group contribution). Dane orientacyjne — nie zastępują badań eksperymentalnych.
Solwent
Kompat.
Ra
Wizual
GC-MS
HPLC
Zastosowania
Referencje
Ra < R₀ = dobra mieszalność · Ra < 1,5×R₀ = graniczna · powyżej = słaba (R₀ — promień sfery Hansena tej cząsteczki) Dla tej cząsteczki R₀ = 7..
Teoria rozpuszczalności (zastosowane w przewidywaniu kompatybilności):
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 — HSP triplet (dD, dP, dH) + wzór 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 — Kompletny tabularny zestaw 250+ rozpuszczalników (ε, μ, donicity, acceptor numbers).
PubChem Compound Database — CAS 110-82-7 lookup ↗ — logP (XLogP3), water solubility experimental + predicted.
Kompletna bibliografia w akordeonie REFERENCJE (na dole strony) — Chicago Manual of Style 17th ed., Author-Date.
🧮 Kalkulator rozpuszczalności
Rozpuszczalność:—
logS:—
Metoda:—
⚠️ —
Rozpuszczalność vs Temperatura
🌐 Hansen Solubility Sphere (3D)
Im bliżej molekuły (czerwona kula), tym lepszy solwent. · Zaawansowany: etykiety + siatka + osie + pulsacja.
Twoja molekuła
Dobra (Ra < R₀)
Graniczna (Ra < 1,5×R₀)
Słaba (Ra ≥ 1,5×R₀)
Ra < R₀ = dobra mieszalność · Ra < 1,5×R₀ = graniczna · powyżej = słaba (R₀ — promień sfery Hansena tej cząsteczki) Dla tej cząsteczki R₀ = 7..
📚 Źródła danych 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 ↗]
Metoda: Group Contribution (GC) — szybka estymacja δD/δP/δH z logP gdy brak danych eksperymentalnych. Dokładność ±2 MPa^½. Dla precyzji → HSPiP software.
📊 Automatycznie wyodrębnione tematy z abstraktów 3 publikacji dla CAS 110-82-7.
Algorytm: TF-IDF (Salton & Buckley 1988) — częstość terminu × odwrotna częstość dokumentowa.
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
🔍 Szczegóły rankingu (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
🔗 Sieć cytowań (citation network)3 publikacje wyjściowe
📊 Graf cytowań dla CAS 110-82-7.
Każdy węzeł = praca naukowa, krawędź A→B = praca A cytuje B. Dane z OpenAlex (Priem 2022).
⚡ Pobierz dane sieci
Sieć budowana on-demand z OpenAlex API (cache 24h).
Dlaczego tę stronę można sprawdzić
Tożsamość
CAS, EC i wzór sumaryczny, rozpoznane w systemach identyfikatorów, z których korzysta kupujący. Pokazujemy liczbę rozpoznanych systemów, abyś widział, jak dobrze scharakteryzowana jest ta substancja, zamiast to zakładać.
Dane
Każda wartość fizykochemiczna ma podane źródło, z którego pochodzi, i datę odczytu tego źródła. Możesz otworzyć każde z nich.
Klasyfikacja
Odczytywana względem wpisu zharmonizowanego, jeśli istnieje, z podaniem numeru indeksowego. Samoklasyfikacja jest pokazana osobno i oznaczona.
Regulacje
Status w wykazach substancji, status ograniczeń, zezwoleń i listy kandydackiej, każdy podany osobno. Tam, gdzie status nie jest ustalony, ta strona to mówi — nigdy nie stwierdza, że nie obowiązują żadne ograniczenia.
Dokumentacja
Jakie dokumenty istnieją, na jakim poziomie weryfikacji, w jakich językach i kiedy każdy z nich został wydany.
Dostawca
Kto to sprzedaje i co opublikował o sobie.
Nic na tej stronie nie jest certyfikatem. To rekord, który możesz poddać audytowi.
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.
Której wersji potrzebujesz?
📄
Wersja robocza SDS
€49.99
Dostarczane automatycznie po płatności, e-mailem
Pełna 16-sekcyjna struktura zgodna z załącznikiem II do REACH
Klasyfikacja w odniesieniu do załącznika VI do CLP (ECHA)
Dane z publicznych źródeł z odwołaniami do źródeł
Nierozstrzygnięte luki są oznaczane, nigdy nie są uzupełniane domysłami
Do wewnętrznych prac nad dokumentem i weryfikacji dostawców. Bez podpisu; pola specyficzne dla dostawcy mogą wymagać uzupełnienia.
Najlepsze dla
Sprawdzenie, co będzie zawierał dokument, zanim się zdecydujesz
Porównanie tego, co przysłał Ci dostawca, z rejestrem
Znalezienie luk w karcie, którą już posiadasz
Przygotowanie wewnętrznej dokumentacji przed decyzją o eksporcie
Substancje, z którymi pracujesz, ale których jeszcze nie sprzedajesz
Zalecane, gdy dokument opuszcza Twoją firmę✍
SDS zweryfikowana przez eksperta
€249.99
Wszystko, co zawiera wersja robocza
Weryfikacja przez osobę kompetentną zgodnie z załącznikiem II, sekcja po sekcji
Dostosowana do Twojej firmy, gatunku produktu i zidentyfikowanego zastosowania
Sprawdzony rynek docelowy i język
Sekcja transportowa zweryfikowana dla wskazanego przez Ciebie rodzaju transportu
Pięć rund poprawek zgodnie z Twoimi instrukcjami
W ciągu 72 godzin od otrzymania kompletnych danych.
Najlepsze dla
Każdy dokument, który opuszcza Twoją firmę
Klient lub dystrybutor, który poprosił o kartę
Dokumenty towarzyszące przesyłce eksportowej
Karta, którą może przeczytać inspektor lub organ
Zastąpienie karty, którą klient już odrzucił
Jeśli nie masz pewności, czytaj lewą kolumnę od góry i zatrzymaj się na pierwszym wierszu, który opisuje Twoją sytuację.
Do czego służy dokument
Wersja robocza €49.99
Zweryfikowana przez eksperta €249.99
Wewnętrzne prace nad dokumentem i przegląd
Yes
Yes
Sprawdzenie karty przesłanej Ci przez dostawcę
Yes
Yes
Przekazywana Twojemu klientowi
Nie do tego napisana
Yes
Towarzyszy przesyłce eksportowej
Nie do tego napisana
Yes
Czytany przez inspektora lub organ
Nie do tego napisana
Yes
Dostosowana do Twojej firmy, gatunku i zidentyfikowanego zastosowania
No
Yes
Podpisana i opatrzona datą przez osobę weryfikującą
No
Yes
Kiedy ją otrzymasz
Natychmiast po płatności
W ciągu 72 godzin od otrzymania kompletnych danych
Nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać wersję roboczą komukolwiek. „Nie do tego napisana” oznacza dokładnie to: nie ma podpisu ani pól dostosowanych do Twojej firmy, więc nie odpowie na pytania, które odbiorca zaraz zada.
Co oznacza podpis
Kto przygotowuje dokument
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.
Zakres weryfikacji
Karta jest sprawdzana sekcja po sekcji pod kątem struktury załącznika II do REACH. Klasyfikacja GHS i informacje dotyczące transportu są weryfikowane względem źródeł cytowanych w dokumencie, a karta jest dostosowywana do firmy, gatunku produktu i zidentyfikowanego zastosowania, które podajesz.
Czego NIE weryfikujemy
Nie badamy Twojego materiału i nie możemy potwierdzić, co fizycznie znajduje się w Twoim pojemniku: składu, stężenia, zanieczyszczeń ani drogi produkcji. Te dane pochodzą od Ciebie i są odtwarzane w takiej postaci, w jakiej je przekazano.
Czym jest podpis — a czym nie jest
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.
Co otrzymujesz
PDF w 16-sekcyjnej strukturze załącznika II do REACH, podpisany i opatrzony datą, z informacją o wersji i listą wszystkiego, czego nie udało nam się ustalić. W cenie pięć rund poprawek.
Dostawa
W ciągu 72 godzin od otrzymania od Ciebie kompletnych danych. Odliczanie zostaje wstrzymane, gdy czekamy na odpowiedź.
Zwroty
Pełny zwrot środków przed rozpoczęciem weryfikacji. Jeśli dowody są niewystarczające, wybierasz zwrot środków, saldo do wykorzystania w sklepie lub raport luk. Zobacz zasady zwrotów.
Gwarancja braku zmyślonych danych.
Jeśli dostępne dowody nie wystarczają do przygotowania dokumentu możliwego do obrony dla tego numeru CAS i specyfikacji Twojego produktu, nie wymyślimy brakujących wartości. Możesz wybrać zwrot środków, saldo do wykorzystania w sklepie lub udokumentowany raport luk.
Dostawca wprowadzający substancję lub mieszaninę do obrotu pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie, że ostateczna karta charakterystyki odpowiada materiałowi, jego zidentyfikowanym zastosowaniom i ich roli prawnej w łańcuchu dostaw.
📚 Naukowe referencje (Chicago Author-Date) — kliknij aby rozwinąć
Standardy zarządzania batchami i certyfikacji laboratoryjnej — 13 niezależnych źródeł (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
📜 Patenty (publiczne metadane)
brak danych
Aktualnie nie znaleziono publicznych metadanych patentowych dla tej substancji w Crossref / OpenAlex. Dane uzupełnimy automatycznie po odświeżeniu cache (24h).
📚 Bibliografia (Chicago, autor–data) — kliknij, aby rozwinąć
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.
Trasa 2: Clemmensen reduction of cyclohexanone (Zn(Hg) / HCl) (1913)
Warunki: Toluene/HCl reflux 110 C, 8-12 h; dean-stark removal of water
Wydajność: 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.
Trasa 3: Wolff-Kishner reduction of cyclohexanone (1946)
Huang-Minlon. 1946. "A simple modification of the Wolff-Kishner reduction." Journal of the American Chemical Society 68 (12): 2487-2488.
Bibliografia ogólna (Chicago):
March, Jerry, and Michael B. Smith. 2020. "March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure." 8th ed. Wiley.
Carey, Francis A., and Richard J. Sundberg. 2007. "Advanced Organic Chemistry, Part B: Reactions and Synthesis." 5th ed. Springer.
Corey, E. J., and Xue-Min Cheng. 1995. "The Logic of Chemical Synthesis." Wiley.
Greene, Theodora W., and Peter G. M. Wuts. 2014. "Greene's Protective Groups in Organic Synthesis." 5th ed. Wiley.
Smith, Michael B. 2020. "Organic Synthesis." 4th ed. Academic Press.
Carey, Francis A., and Richard J. Sundberg. 2007. "Advanced Organic Chemistry, Part A: Structure and Mechanisms." 5th ed. New York: Springer.
Anslyn, Eric V., and Dennis A. Dougherty. 2006. Modern Physical Organic Chemistry. Sausalito, CA: University Science Books.
Bretherick, Leslie. 1990. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards. 4th ed. London: Butterworths.
Urben, Peter, ed. 2017. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards. 8th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Yoshida, Tadao, Yusaku Iwata, Hiroshi Itoh, and Mitsuru Arai. 2009. Safe Storage of Reactive Chemicals. New York: Plenum Press.
Mortimer, Charles E. 2005. Chemistry: A Conceptual Approach. 9th ed. Belmont, CA: Wadsworth.
Engel, Thomas, and Philip Reid. 2013. Physical Chemistry. 3rd ed. Boston: Pearson.
Steinfeld, Jeffrey I., Joseph S. Francisco, and William L. Hase. 1998. Chemical Kinetics and Dynamics. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Houston, Paul L. 2001. Chemical Kinetics and Reaction Dynamics. New York: McGraw-Hill.
Eyring, Henry. 1935. "The Activated Complex in Chemical Reactions." Journal of Chemical Physics 3 (2): 107–115. https://doi.org/10.1063/1.1749604.
Kresge, A. Jerry. 2001. "Reaction kinetics in 100-year-old laboratories." Chemical Society Reviews 30 (4): 197–200. https://doi.org/10.1039/B100445F.
Brönsted, J. N. 1929. "Acid and Basic Catalysis." Chemical Reviews 5 (3): 231–338. https://doi.org/10.1021/cr60019a001.
Larock, Richard C. 2018. Comprehensive Organic Transformations: A Guide to Functional Group Preparations. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Mundy, Bradford P., Michael G. Ellerd, and Frank G. Favaloro Jr. 2005. Name Reactions and Reagents in Organic Synthesis. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience.
Li, Jie Jack. 2014. Name Reactions: A Collection of Detailed Mechanisms and Synthetic Applications. 5th ed. Heidelberg: Springer.
Kürti, László, and Barbara Czakó. 2005. Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis. Burlington, MA: Elsevier Academic Press.
Trost, Barry M., and Ian Fleming, eds. 1991. Comprehensive Organic Synthesis: Selectivity, Strategy, and Efficiency in Modern Organic Chemistry. 9 vols. Oxford: Pergamon Press.
Jacobsen, Eric N., Andreas Pfaltz, and Hisashi Yamamoto, eds. 1999. Comprehensive Asymmetric Catalysis. 3 vols. Berlin: Springer.
Hartwig, John F. 2010. Organotransition Metal Chemistry: From Bonding to Catalysis. Sausalito, CA: University Science Books.
Crabtree, Robert H. 2014. The Organometallic Chemistry of the Transition Metals. 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Negishi, Ei-ichi, ed. 2002. Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis. 2 vols. New York: Wiley-Interscience.
de Meijere, Armin, and François Diederich, eds. 2004. Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions. 2nd ed. 2 vols. Weinheim: Wiley-VCH.
Berkessel, Albrecht, and Harald Gröger. 2005. Asymmetric Organocatalysis: From Biomimetic Concepts to Applications in Asymmetric Synthesis. Weinheim: Wiley-VCH.
Dalko, Peter I., ed. 2007. Enantioselective Organocatalysis: Reactions and Experimental Procedures. Weinheim: Wiley-VCH.
List, Benjamin, Richard A. Lerner, and Carlos F. Barbas III. 2000. "Proline-catalyzed direct asymmetric aldol reactions." Journal of the American Chemical Society 122 (10): 2395–2396. https://doi.org/10.1021/ja994280y.
MacMillan, David W. C. 2008. "The advent and development of organocatalysis." Nature 455 (7211): 304–308. https://doi.org/10.1038/nature07367.
Noyori, Ryōji. 2002. "Asymmetric catalysis: science and opportunities (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 41 (12): 2008–2022. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020617)41:12<2008::AID-ANIE2008>3.0.CO;2-4.
Sharpless, K. Barry. 2002. "Searching for new reactivity (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 41 (12): 2024–2032. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020617)41:12<2024::AID-ANIE2024>3.0.CO;2-O.
Knowles, William S. 2002. "Asymmetric hydrogenations (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 41 (12): 1998–2007. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020617)41:12<1998::AID-ANIE1998>3.0.CO;2-8.
Grubbs, Robert H. 2006. "Olefin-metathesis catalysts for the preparation of molecules and materials (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 45 (23): 3760–3765. https://doi.org/10.1002/anie.200600680.
Schrock, Richard R. 2006. "Multiple metal-carbon bonds for catalytic metathesis reactions (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 45 (23): 3748–3759. https://doi.org/10.1002/anie.200600085.
Suzuki, Akira. 2011. "Cross-coupling reactions of organoboranes: an easy way to construct C-C bonds (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 50 (30): 6722–6737. https://doi.org/10.1002/anie.201101379.
Negishi, Ei-ichi. 2011. "Magical power of transition metals: past, present, and future (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 50 (30): 6738–6764. https://doi.org/10.1002/anie.201101380.
List, Benjamin, and David W. C. MacMillan. 2022. "Asymmetric organocatalysis (Nobel lecture)." Angewandte Chemie International Edition 61 (38): e202205927. https://doi.org/10.1002/anie.202205927.
Bertozzi, Carolyn R., Morten Meldal, and K. Barry Sharpless. 2023. "Click chemistry and bioorthogonal chemistry (Nobel lectures)." Angewandte Chemie International Edition 62 (16): e202300332. https://doi.org/10.1002/anie.202300332.
Wittcoff, Harold A., Bryan G. Reuben, and Jeffrey S. Plotkin. 2013. Industrial Organic Chemicals. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Appl, Max. 2006. "Ammonia, 2. Production Processes." In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. https://doi.org/10.1002/14356007.o02_o11.
Thiemann, Michael, Erich Scheibler, and Karl Wilhelm Wiegand. 2000. "Nitric Acid, Nitrous Acid, and Nitrogen Oxides." In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. https://doi.org/10.1002/14356007.a17_293.
Hocking, Martin B. 2005. Handbook of Chemical Technology and Pollution Control. 3rd ed. Burlington, MA: Academic Press.
Corey, E. J., and László Kürti. 2010. Enantioselective Chemical Synthesis: Methods, Logic, and Practice. Direct Book Publishing.
Nicolaou, K. C., and E. J. Sorensen. 1996. Classics in Total Synthesis: Targets, Strategies, Methods. Weinheim: VCH.
Nicolaou, K. C., and Jason S. Chen. 2011. Classics in Total Synthesis III: Further Targets, Strategies, Methods. Weinheim: Wiley-VCH.
House, Herbert O. 1972. Modern Synthetic Reactions. 2nd ed. Menlo Park, CA: W. A. Benjamin.
Organic Syntheses, Inc. 2024. "Organic Syntheses Collective Volumes 1–10 (1932–2004) and Annual Volumes 1–100 (1922–2024)." Hoboken, NJ: Wiley. https://www.orgsyn.org/.
Paquette, Leo A., David Crich, Philip L. Fuchs, Gary A. Molander, and Andre B. Charette, eds. 2009. Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (e-EROS). 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/047084289X.
Bibliografia rozszerzona — 2 źródeł (PubMed/CrossRef/EuropePMC)
DOAWajahat 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
Dane krystalograficzne dla 110-82-7 zweryfikowane z COD (0 piki dyfrakcyjne). Poniższe wartości 2θ umożliwiają identyfikację formy polimorficznej metodą PXRD w laboratorium.
International Centre for Diffraction Data. 2024. PDF-4+ 2024. Newtown Square, PA: ICDD. 🔓
Allen, Frank H. 2002. "The Cambridge Structural Database: a quarter of a million crystal structures and rising." Acta Crystallographica B 58 (3): 380–388. https://doi.org/10.1107/S0108768102003890
Grazulis, Saulius, Adriana Merkys, Antanas Vaitkus, and Daniel Chateigner. 2012. "Computing stoichiometric molecular composition from crystal structures." Journal of Applied Crystallography 45 (6): 1241–1248. https://doi.org/10.1107/S0021889812042185Otwarty dostęp
Cullity, B. D., and Stuart R. Stock. 2001. Elements of X-Ray Diffraction. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Jenkins, Ron, and Robert L. Snyder. 1996. Introduction to X-Ray Powder Diffractometry. New York: Wiley-Interscience. https://doi.org/10.1002/9781118520949
Giacovazzo, Carmelo, Hugo L. Monaco, Giuseppe Artioli, Davide Viterbo, Marco Milanesio, Gastone Gilli, Paola Gilli, Giuseppe Zanotti, Giampiero Ferraris, and Mario Catti. 2011. Fundamentals of Crystallography. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
Dinnebier, Robert E., and Simon J. L. Billinge, eds. 2008. Powder Diffraction: Theory and Practice. Cambridge: Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/9781847558237
United States Pharmacopeia. 2024. "Chapter <941> Characterization of Crystalline and Partially Crystalline Solids by X-Ray Powder Diffraction (XRPD)." USP-NF. Rockville, MD: USP. 🔓
FAQ — najczęstsze pytania o PXRD
Why is the polymorphic form important for the pharmaceutical industry?
Different polymorphic forms of the same substance can have drastically different solubility, and through that different bioavailability of the drug. The famous case: ritonavir (Abbott, 1998) — Form II appeared during production, was 50% less soluble than Form I, which caused the product to be withdrawn and losses of ~250 million USD. The pharmacopoeias (USP, PhEur) require the polymorphic form to be specified.
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.
What are the Le Bail and Pawley fits?
Le Bail and Pawley are "profile fitting" methods without a model of the atomic structure — they fit only the lattice parameters and the peak profile. They are used when you want to determine unit cell parameters from PXRD but do not have a full structural model. Le Bail (1988) iterates the intensities; Pawley (1981) minimises globally. Both precede a full Rietveld refinement.
What is Rietveld refinement and when is it used?
Rietveld refinement (Hugo Rietveld, 1969) is a method of fitting the whole PXRD pattern to a structural model by least squares. It makes it possible to determine lattice parameters, atomic positions and the percentage phase composition of a mixture. It is used when you need more than identification — for example to quantify polymorphs or to refine a structure from powder data.
Masz bloga, forum lub serwis naukowy? Osadź interaktywną molekułę 3D na swojej stronie — zobaczy ją każdy Twój czytelnik, a poniżej ma link do naszego sklepu gdzie może kupić odczynnik.
🔗 Kod HTML iframe (najłatwiejsze — działa wszędzie)
Skopiuj i wklej w edytorze HTML swojej strony:
Dostosuj width i height do swojego layoutu.
⚙ WordPress Shortcode (dla innych sklepów z MOL-GOD)
🌐 Bezpośredni link (do emaili, czatów, LinkedIn, Twitter)
📋 Licencja: Embed zachowuje link zwrotny do MolGod (wymagane — sklep jest źródłem danych). Dane chemiczne pochodzą z PubChem (CC0 — domena publiczna). Embed jest BEZPŁATNY do zastosowań edukacyjnych, komercyjnych i hobby.
📚 REFERENCJE (Bibliografia zbiorcza, Chicago Author-Date) 78 pozycje
Wszystkie źródła naukowe cytowane w akordeonach powyżej dla CAS 110-82-7. Format: Chicago Manual of Style 17th ed., system autor–data.
AIST. n.d. Spectral Database for Organic Compounds (SDBS): CAS 110-82-7. Tsukuba, Japan: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology. https://sdbs.db.aist.go.jp/.
Linstrom, Peter J., and William G. Mallard, eds. n.d. NIST Chemistry WebBook: NIST Standard Reference Database Number 69. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.18434/T4D303.
PubChem. n.d. PubChem Compound Summary: CAS 110-82-7. Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=110-82-7.
European Chemicals Agency (ECHA). 2024. "Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) — Harmonised Classification and Labelling." ECHA, Helsinki / Official Journal of the European Union. https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-classification.
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. https://www.cdc.gov/niosh/ncpc/default.html.
Connors, Kenneth A., Gordon L. Amidon, and Valentino J. Stella. 1986. Chemical Stability of Pharmaceuticals: A Handbook for Pharmacists, 2nd ed.. New York: Wiley. https://doi.org/10.1002/0471734683.
Rumble, John R., ed. 2019. CRC Handbook of Chemistry and Physics: 100th Edition. Boca Raton, FL: CRC Press. https://hbcp.chemnetbase.com/.
Stefanis, Emmanuel, and Costas Panayiotou. 2008. "Prediction of Hansen Solubility Parameters with a New Group-Contribution Method." International Journal of Thermophysics 29: 568-585. https://doi.org/10.1007/s10765-008-0415-z.
Stoll, Vincent S., and John S. Blanchard. 1990. "Buffers: Principles and Practice: In Methods in Enzymology, vol. 182." San Diego: Academic Press. https://doi.org/10.1016/0076-6879(90)82008-P.
European Parliament. 2008. "Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (CLP)." Official Journal of the European Union L 353: 1–1355.
United Nations. 2021. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 9th revised ed. ST/SG/AC.10/30/Rev.9. New York and Geneva: United Nations. https://unece.org/ghs-rev9-2021.
United States Pharmacopeial Convention. 2024. "USP <621> Chromatography." In United States Pharmacopeia and National Formulary, USP 47-NF 42. Rockville, MD: USP. https://www.uspnf.com/.
International Organization for Standardization. 2017. "ISO/IEC 17025:2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories." Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/66912.html.
Kolthoff, Izaak Maurits, and Philip J. Elving, eds. 1978. Treatise on Analytical Chemistry, Part I: Theory and Practice. 2nd ed. New York: Wiley-Interscience.
Skoog, Douglas A., F. James Holler, and Stanley R. Crouch. 2018. Principles of Instrumental Analysis. 7th ed. Boston: Cengage Learning.
Christian, Gary D., Purnendu K. Dasgupta, and Kevin A. Schug. 2014. Analytical Chemistry. 7th ed. Hoboken, NJ: Wiley.
International Organization for Standardization. 1994. "ISO 5725-2:1994 Accuracy (Trueness and Precision) of Measurement Methods and Results — Part 2: Basic Method for the Determination of Repeatability and Reproducibility of a Standard Measurement Method." Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/11834.html.
Heckert, N. A., and J. J. Filliben. 2003. "NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods." NIST Handbook 151. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/.
Grubbs, Frank E. 1950. "Sample Criteria for Testing Outlying Observations." Annals of Mathematical Statistics 21 (1): 27–58.
Dixon, Wilfrid J. 1950. "Analysis of Extreme Values." Annals of Mathematical Statistics 21 (4): 488–506.
Snedecor, George W., and William G. Cochran. 1989. Statistical Methods. 8th ed. Ames, IA: Iowa State University Press.
Student [William Sealy Gosset]. 1908. "The Probable Error of a Mean." Biometrika 6 (1): 1–25.
International Organization for Standardization. 2005. "ISO 3534-1:2006 Statistics — Vocabulary and Symbols — Part 1: General Statistical Terms and Terms Used in Probability." Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/40145.html.
Thompson, Michael, Stephen L. R. Ellison, and Roger Wood. 2002. "Harmonized Guidelines for Single-Laboratory Validation of Methods of Analysis." Pure and Applied Chemistry 74 (5): 835–855.
United Nations Economic Commission for Europe. 2024. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), Applicable as from 1 January 2025 (ECE/TRANS/352). Geneva: UNECE. https://unece.org/transport/dangerous-goods/adr-2025-edition.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej. 2020. "Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów." Dziennik Ustaw RP 2020 poz. 10. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010. Przepisy krajowe — Polska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). 2024. "Baza Danych O Odpadach (BDO) — System rejestracji firm utylizacyjnych." Ministerstwo Klimatu i Środowiska. https://bdo.mos.gov.pl/. Przepisy krajowe — Polska
International Organization for Standardization. 2017. "ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories." ISO. https://www.iso.org/standard/66912.html.
World Health Organization. 2010. "WHO Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products: Main Principles (WHO Technical Report Series No. 957, Annex 3)." WHO Press. https://www.who.int/publications/m/item/trs957-annex3.
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). 2021. "Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products PE 009-15." PIC/S Secretariat, Geneva. https://picscheme.org/en/publications.