EC 分类:
符号:T, N;R: 45-51/53;S: 53-45-61
Cancer Sites:
[在动物中:膀胱肿瘤]
健康危害:
癌症部位: [动物: 膀胱肿瘤] (NIOSH, 2024)
危害摘要:
4-硝基联苯的代谢物(4-氨基联苯)是公认的膀胱致癌物。因此,4-硝基联苯被归类为可疑人类致癌物,未指定TLV。[ACGIH]
反应基团:
硝基、亚硝基、硝酸盐和亚硝酸盐化合物,有机
吸入风险:
分散时可迅速达到空气中有害颗粒物浓度,特别是粉末状物质。
排放浓度:
对硝基联苯在从重型柴油发动机排气中收集的颗粒物中进行了分析,但未检测到(检测限0.68-3.2 ug/g)(1)。
摄入预防:
工作期间不要进食、饮水或吸烟。进食前洗手。
暴露途径:
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
暴露预防:
防止粉尘扩散!严格卫生!避免所有接触!
泄漏处置:
个人防护:根据物质在空气中的浓度配备颗粒物过滤式呼吸器。切勿让此化学品进入环境。将泄漏物质扫入有盖的密封容器中。小心收集剩余物。然后根据当地法规储存和处理。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单:4-硝基联苯:没有单独批准,但可作为符合团体标准的产品的组分使用。它未获准作为独立化学品使用。
火灾危险:
可燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。
环境归宿:
大气归宿:根据其化学结构,对硝基联苯预计主要存在于大气中的气相,尽管一小部分可能与颗粒相相关。气相的对硝基联苯通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解。通过直接光解的降解也可能很重要;然而,关于环境光解的动力学速率数据尚不可用,无法预测其相对重要性。(SRC)
眼部防护:
如果是粉末,佩戴安全眼镜或眼部防护,并配合呼吸防护。
Cleanup Methods:
开展了一项研究计划,以确定生物处理和活性炭吸附去除水和废水中化学致癌物的能力。研究的化合物包括4-硝基联苯。所有测试的化合物都表现出一定程度的生物降解。活性炭吸附在从水溶液中去除该化合物方面也很有效。
Special Reports:
Fu PP; 硝基多环芳烃的代谢。药物代谢评论 22 (2-3): 209-68 (1990)。一篇包含229篇参考文献的关于硝基化合物代谢的综述。
反应性概况:
4-硝基联苯与以下物质不相容:强还原剂(NIOSH, 2024)。
症状与体征:
头痛、嗜睡、头晕;呼吸困难;共济失调、乏力(虚弱、衰竭);高铁血红蛋白血症;尿灼痛;急性出血性膀胱炎;[潜在职业致癌物]
隔离与疏散:
火灾:如果涉及罐、铁路罐车或公路罐车,应在所有方向上隔离800米(1/2英里);同时,考虑在所有方向上初始疏散800米(1/2英里)。(ERG, 2024)
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物有毒。该物质可能在水中环境造成长期影响。
NFPA 危害分类:
NFPA不稳定性等级:0 - 本身在火灾条件下通常稳定的物质。
人体毒性摘录:
国际癌症研究机构化学物质对人类致癌风险评价工作组未发现关于4-硝基联苯对人类致癌性的报告。该工作组得出结论,由于4-硝基联苯通过还原作用转化为4-氨基联苯,因此无法将4-硝基联苯的暴露与4-氨基联苯的暴露分开。
非人类毒性值:
LD50 大鼠经口 2.23 g/kg
水/土壤挥发率:
对硝基联苯的亨利定律常数在25°C下可估计为3.54X10-6 atm-立方米/摩尔,使用结构估算法(1,SRC)。该亨利定律常数值表明从环境水中挥发缓慢,尽管从浅河中挥发可能具有重要意义(2)。从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期估计为14.8天(2,SRC);然而,该估计忽略了吸附的潜在显著影响(SRC)。从考虑吸附影响的环境池塘的挥发半衰期可估计为1453天(3,SRC);如果将参数引入池塘模型以排除对硝基联苯吸附的影响...
环境生物降解性:
对硝基联苯在使用静态培养筛选程序和沉降的市政废水微生物接种物时表现出快速生物降解,并迅速适应(1);7天孵育后,降解率确定为97.5%(1)。
非人体毒性摘录:
为了阐明硝基芳烃的致突变激活机制,在有无S9混合物的情况下,测试了包括硝基联苯在内的18种硝基芳烃对鼠伤寒沙门氏菌TA98的致突变性。加入S9增强了4-硝基联苯的致突变性。
非火灾泄漏响应:
消除所有点火源(禁止吸烟、火焰、火花或明火)于立即区域。除非穿戴适当的防护服,否则不要触摸损坏的容器或泄漏物质。如果可以在不冒险的情况下,停止泄漏。防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。用干土、沙子或其他不可燃材料吸收或覆盖并转移到容器中。不要让水进入容器。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
基于估计的log Kow为3.77(1),对硝基联苯的Koc可通过各种回归推导方程(2,SRC)估计在2680至3360之间。这些Koc估计值表明其在土壤中具有极低的迁移性(3)。
人体暴露可能途径:
目前没有数据表明对硝基联苯在美国目前以商业规模生产、进口、使用或销售。对硝基联苯以前用于制造4-二苯胺(1)。没有数据表明对硝基联苯在商业过程中或环境中意外形成。因此,一般人群不太可能接触到。通过接触过去几年处置的危险废物可能发生接触。处理对硝基联苯试剂级的实验室工作人员可能通过皮肤接触或吸入受到接触(SRC)。
环境生物富集作用:
根据估计的log Kow为3.77(1),对硝基联苯的BCF可从推荐的回归方程估计为432(2,SRC)。该估计的BCF值表明可能发生中度生物富集(SRC)。
环境非生物降解性:
对硝基联苯与羟基自由基之间的气相反应的速率常数可估计为2.36X10-12立方厘米/分子-秒(25°C),这相当于在平均大气中(含5X10+5羟基自由基/立方厘米)的半衰期约为6.8天(1,SRC)。对硝基联苯在295 nm处有紫外吸收最大值(2),这表明其在环境中具有直接光解的潜力(SRC)。将对硝基联苯(6.7 g/L)在二乙胺溶剂中于290 nm以上进行紫外线照射3小时,导致99%降解(3);降解产物主要是偶氮芳烃(3)。芳族硝基化合物通常在pH 5-9的水中不易水解(4);因此,对硝基联苯在环境中预计不会水解(SRC)。
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 440 [mg/m3]
Carcinogen Classification:
IARC专著:第7卷补充:致癌性总体评价:IARC专著第1至42卷的更新,1987年;440页;ISBN 92-832-1411-0 (已绝版)
环境归宿/暴露摘要:
对硝基联苯目前似乎没有在美国以商业规模生产、进口、使用或销售。没有数据表明它在商业过程中或环境中意外形成。对硝基联苯以前用于制造4-二苯胺。释放到环境中可能仅限于过去危险废物处置的泄漏。如果释放到土壤或水中,生物降解可能是主要的降解过程。一项生物降解研究表明,对硝基联苯具有显著的生物降解性,微生物适应迅速。光降解可能发生在水、空气或暴露在阳光下的土壤表面;然而,关于环境光解的动力学速率数据不可用...
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均):所有途径的暴露应严格控制至尽可能低的水平。[1992]
Permissible Exposure Limit (PEL):
[1910.1003] 参见附录B
Recommended Exposure Limit (REL):
Ca 参见附录A
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK (最大工作场所浓度):皮肤吸收 (H);致癌物类别:2
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:IDLH索引