Body Burden:
在8名男性志愿者(3名吸烟者)的呼吸气体中检测到茚,浓度为0.14-83 ug/hr-呼出空气;根据这项研究,茚可能源于或与正常人体代谢有关(1)。在54名不吸烟志愿者的387份呼出空气样本中,有59份样本检测到茚,平均浓度为0.138 ng/L(2)。
健康危害:
靶器官:眼睛、皮肤、呼吸系统、肝脏、肾脏、脾脏 (NIOSH, 2024)
危害摘要:
动物在800-900 ppm下暴露六个7小时周期,显示出肝脏和肾脏损伤的证据。[ACGIH]
处置方法:
SRP:在审查时,土地处理或填埋(卫生填埋)处置实践的标准正在重大修订中。在实施废物残渣(包括废物污泥)的土地处置之前,咨询环境监管机构以获取可接受的处置实践指导。
急救措施:
吞食:立即就医 - 如果此化学品已被吞食,请立即就医。
排放浓度:
在煤气化前,在地下水样品中发现了茚(0.03 ppm),在煤气化过程中的工艺水中(272 和 72 ppm),以及在低热值煤气化的水冷凝液中(363 ppm)(1)。在淡水湖的港口运河中,在观察到任何船只交通之前,茚的浓度为 15 ng/L;在 1,293 艘船通过运河后,茚的浓度为 74 ng/L(2)。茚已在木材产品行业的废水出水中被检测到,浓度为 8,252 ng/ul 提取物(3)。
易燃极限:
易燃性:IIIA类可燃液体:闪点等于或高于140°F且低于200°F。
有害效应:
肾毒素 - 该化学品在工作场所对肾脏可能具有毒性。
火灾危险:
高度易燃: 易被热、火花或火焰点燃。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播到点火源并回火。大多数蒸气比空气重。它们会沿地面扩散并聚集在低洼或受限区域(下水道、地下室、储罐等)。室内、室外或下水道中存在蒸气爆炸危险。标记为(P)的物质在加热或涉及火灾时可能发生爆炸性聚合。流入下水道可能造成火灾或爆炸危险。容器受热可能爆炸。许多液体将浮在水面上。物质可能在运输过程中处于热态。对于混合动力车辆,还应参考ERG指南147(锂离子或钠离子电池)或ERG指南138(钠电池)。如果涉及熔融铝,请参考...
火灾扑救:
涉及储罐、铁路罐车或公路罐车的火灾:从最大距离灭火或使用无人主流装置或监控喷嘴。用大量水冷却容器,直到火灾完全扑灭。对于原油,不要直接向破损的罐车喷水。这可能导致危险的沸溢。如果安全装置排气或罐体变色发出声音,立即撤离。始终远离直接接触火焰的罐。对于大规模火灾,使用无人主流装置或监控喷嘴;如果不可能,撤离区域并让火灾燃烧。(ERG, 2024)
环境归宿:
大气归宿:根据在25°C下测得的1.1毫米汞柱的蒸气压(1),预计茚在大气中几乎完全以气相存在(2,SRC)。气相茚将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中迅速降解,估计半衰期约为6.2小时(3,SRC)。
Target Organs:
眼睛、皮肤、呼吸系统、肝脏、肾脏、脾脏
Toxicity Data:
LC50 (大鼠) = 14,000 mg/m3
人为污染源:
茚通过汽车尾气、聚合物燃烧、聚合物制造、烟草烟雾(4)、乙烯燃烧(5)和废物焚烧(8)的排放物释放到环境中。茚的排放速率约为汽油动力车辆0.1毫克/公里和柴油卡车0.15毫克/公里(1)。茚通过造纸厂(2)、杂酚油废物处置场(3)以及煤焦油蒸馏和木材处理设施(6)的废水释放。茚可能通过摩托艇排放物释放到地表水中(7)。估计加拿大安大略省和五大湖流域的陆地径流中茚的年负荷量分别为1,053和2,271公斤/年(9)。
反应性概况:
茚是可燃物(闪点在140 °F和200 °F之间)。在空气中放置时会聚合和氧化。加热、酸和催化剂(包括过氧化物)会加速此反应。在与H2SO4和HNO3的混合物进行硝化时曾发生爆炸。
环境水浓度:
雨/雪:在加拿大苏圣玛丽以东一个农村地区的雪层中发现了茚,浓度为>0.05 ug/L(1)。
生态毒性值:
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^95-13-6$'
症状与体征:
在动物中:眼睛、皮肤、粘膜刺激;皮炎、皮肤过敏;化学性肺炎(吸入液体);肝、肾、脾损伤
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)
Food Survey Values:
茚被定性鉴定为烤榛子的挥发性成分(1)。
人体毒性摘录:
... 茚和香豆酮具有致敏作用,用于共聚时制造茚-香豆酮树脂。使用这些被单体微量污染的树脂会引起过敏性皮炎。
水/土壤挥发率:
根据结构估算法(1,SRC),茚的亨利定律常数可估算为25°C时1.59X10-3 atm-cu m/mole。根据建议的分类方案(2),该亨利定律常数值表明从水中挥发是迅速的(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期可估算为约3.7小时(2,SRC)。从模型湖泊(1米深)的挥发半衰期可估算为约4.4天(2,SRC)。
环境生物降解性:
从土壤中分离并在萘和/或菲上生长的假单胞菌和黄杆菌的纯培养物被发现能降解茚(1)。在初始浓度为25-150 ug/L时,在3天内,茚在先前被煤焦油产品污染的含水层地下水中进行的消散试验中几乎完全降解(2)。
非火灾泄漏响应:
大量泄漏:在液体泄漏前方筑堤以便后续处置。水喷雾可减少蒸气,但在封闭空间中可能无法防止点燃。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
根据测得的log Kow为2.92(2)和回归推导方程(1),茚的Koc可估计约为540(SRC)。根据建议的分类方案(3),该Koc值表明在土壤中迁移性低。
人体暴露可能途径:
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估算,在美国有753名工人可能接触茚(1)。在用杂酚油浸渍木材的工厂中,工人的平均茚暴露量为0.4 ug/立方米(2)。
环境生物富集作用:
根据测得的log Kow 2.92(2)和回归推导方程(1),可以估计茚的BCF约为57(SRC)。因此,预计茚在水生生物中的生物富集并不重要(SRC)。
环境非生物降解性:
茚与光化学产生的羟基自由基在气相反应的速率常数可估计为25°C时6.2X10-11立方厘米/分子-秒,这相当于在大气羟基自由基浓度为每立方厘米5X10+5个时,大气半衰期约为6.2小时(1,SRC)。在甲醇溶液中,茚在300纳米以上非常微弱地吸收一些紫外线辐射;310纳米以上没有吸收(2)。因此,茚可能会光解,但不预期是重要的去除过程(SRC)。茚与水在30°C时阳光产生的烷基过氧自由基反应的速率常数测定为7升/摩尔-秒(3),这相当于在水中的烷基过氧浓度为1X10-9 M时,氧化半衰期约为1,100天(4,SRC);因此,氧化将n...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 620 [mg/m3]
Carcinogen Classification:
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
Natural Pollution Sources:
茚存在于高温煤焦油中,平均浓度为1%(1)。它可以通过生物质燃烧的排放物释放到环境中(2)。
环境归宿/暴露摘要:
茚是天然煤焦油产品。它通过生物质燃烧、汽车尾气、聚合物燃烧、聚合物制造、烟草烟雾、乙烯燃烧、废物焚烧、摩托艇排放的排放物释放到环境中;通过造纸厂的废水、杂酚油废物处置场以及煤焦油蒸馏和木材处理设施的废水释放。如果释放到大气中,茚主要存在于气相中,并被光化学产生的羟基自由基迅速降解(估算半衰期为6.2小时)。在水体中,生物富集、水解以及与烷基过氧自由基反应的氧化预计不会很重要。从水面的挥发很快,模型河流和模型湖泊的估算半衰期分别为3.7小时和4.4天,...
Atmospheric Concentrations:
1977年,茚在前苏联六个工业城市的空气中定性检出(1)。1975年夏季至1976年冬季,茚在南非三个城市的空气中定性检出(2)。1975年6月3日,茚在澳大利亚Homebush Bay采集的空气中定性检出(3)。1972年10月24日,茚在巴黎空气中定性检出(4)。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Sediment/Soil Concentrations:
茚在肯塔基州卡尔弗特城下游的田纳西河下游的水和沉积物样本中,平均浓度为10 ppb(1)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA (时间加权平均): 5 ppm [2007]
Permissible Exposure Limit (PEL):
none See Appendix G
Recommended Exposure Limit (REL):
TWA 10 ppm (45 mg/m3)
Other Standards Regulations and Guidelines:
澳大利亚:10 ppm (1990);英国:10 ppm,10分钟STEL 15 ppm (1991)。
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:IDLH 索引