EC 分类:
符号:T+, N; R: 26/27/28-33-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61
UN 分类:
UN 危险类别:6.1; UN 包装组:II
TSCA 要求:
TSCA第8(a)条要求该化学物质的制造商向EPA报告初步评估信息,涉及生产、使用和暴露情况,如51 FR 41329前言中所述。
健康危害:
可能引起头痛、恶心、昏迷。对皮肤和粘膜有刺激性。(USCG, 1999)
储存条件:
有毒物质或能分解成有毒成分的物质...应储存在阴凉、通风良好的地方,远离阳光直射,远离火灾高发区,并应定期检查。不相容材料应隔离...
危害摘要:
皮肤、眼睛和呼吸道刺激物;可引起高铁血红蛋白血症;可能通过皮肤吸收;[ICSC] 皮肤、眼睛和呼吸道刺激物;口服给大鼠引起高铁血红蛋白血症(弱效);怀孕第一周吸入17 mg/m3/4hr/天导致大鼠胚胎死亡率增加和胚胎长度减少;紧急处理:苯胺;苯胺可引起高铁血红蛋白血症和继发性溶血性贫血及肝损伤。爆炸性;皮肤和粘膜刺激物;[CAMEO] 吸入、食入和皮肤接触均剧毒;[eChemPortal: ESIS] 刺激物;可通过皮肤吸收;可能引起高铁血红蛋白血症;[Alfa Aesar MSDS]
吸入风险:
无法说明在20°C蒸发时,该物质在空气中达到有害浓度的速率。
安全储存:
与强氧化剂以及食品和饲料分开存放。密闭保存。
急救措施:
食入急救:漱口。饮用一到两杯水。催吐(仅适用于清醒者!)。就医。
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:
该物质可通过吸入其气溶胶、通过皮肤和摄入被身体吸收。
有害效应:
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白含量增加;该化合物被归类为继发性毒性效应
泄漏处置:
个人防护:根据物质在空气中的浓度使用颗粒物过滤式呼吸器。切勿让此化学物质进入环境。将泄漏物质扫入覆盖容器。如有必要,先湿润以防止扬尘。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 化学品清单状态:2,4-二硝基苯胺:HSNO 批准:HSR004142 已批准并附有控制措施
火灾危险:
可燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。
火灾扑救:
使用水喷雾、粉末、泡沫、二氧化碳。发生火灾时:通过喷水保持桶等容器冷却。
环境归宿:
大气归宿:基于在25 °C下估计的蒸气压为5.94X10-7 mm Hg(1),2,4-二硝基苯胺可能以蒸气和颗粒相存在于大气中(2,SRC)。在平均大气环境中,它通过与光化学产生的羟基自由基反应,在蒸气相中相对较快地降解,估计半衰期约为17.7小时(3,SRC)。
预防措施:
SRP:应在工作区域出现点源排放或受控污染物分散的任何地方应用局部排气通风。在污染物尽可能接近其产生点处进行通风控制,是将人员接触空气污染物降至最低的最经济和最安全的方法。
Toxicity Data:
LC50 (rat) > 170 mg/m3/4h
人为污染源:
2,4-二硝基苯胺在其生产和使用过程中,特别是在制备偶氮染料时,可能被释放到环境中(1,SRC)。
反应性概况:
2,4-二硝基苯胺在高温下可能剧烈分解。该化合物可与氧化剂(如氯/盐酸)反应。(NTP, 1992)。与粉末状木炭混合并在加热时点燃,[Cahiers, 1980, (99), 278]。
生态毒性值:
LC50 鲫鱼(黑头呆鱼)14.2 mg/l/96 hr(置信限13.5至15.0 mg/l)。受影响的鱼失去群游行为,在靠近水箱表面游动,其中一半过度活跃,一半活动减少。它们呼吸加快并出现出血,颜色变深,在死亡前失去平衡。
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)
NFPA 危害分类:
NFPA不稳定性评级: 3 - 本身能够引爆或爆炸分解或爆炸反应,但需要强引发源或必须在受限制条件下加热才能引发的材料。
短期暴露影响:
该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。
高度危险物质:
OSHA高度危险化学品、有毒物质和反应性物质:注意:2,4-二硝基苯胺在5000磅或以上数量时,作为有毒或反应性高度危险化学品,存在发生灾难性事件的可能性。
水/土壤挥发率:
2,4-二硝基苯胺的亨利定律常数可通过化学结构估算法估计,在25 °C时约为1.51X10-10 atm-cu m/mole(2,SRC)。该亨利定律常数值表明2,4-二硝基苯胺基本上不挥发(1)。
环境生物降解性:
2,4-二硝基苯胺在初始浓度为100 ppm时,使用培养测试方法在河流和海水中3天后未显示生物降解(1)。
长期暴露的影响:
该物质可能对血液有影响。这可能导致形成高铁血红蛋白。
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:您应将此化学品冷藏保存,并远离氧化性物质. 远离火源储存. (NTP, 1992)
土壤吸附/迁移性:
观察到芳香胺在水中溶液中与腐殖质发生快速可逆的共价键合;初始键合反应之后是较慢且更不可逆的反应,据信代表胺加成到醌结构,随后氧化产物生成氨基取代的醌;这些过程代表了芳香胺在生物圈中转化为潜伏形式的途径(3)。在没有共价键合的情况下,基于估计的log Kow为1.84(2)和推荐的回归方程(1,SRC),可估计2,4-二硝基苯胺的Koc约为240;该Koc值表明中等土壤迁移性(4)。
人体暴露可能途径:
2,4-二硝基苯胺用于制造偶氮染料(1);因此,参与这些染料制备的工人可能通过皮肤接触或吸入粉尘而接触(SRC)。
环境生物富集作用:
根据估算的log Kow为1.84(2),2,4-二硝基苯胺的生物富集因子(BCF)可通过推荐的回归方程估算约为15(1,SRC)。该BCF值表明,在水生生物中的生物富集可能不显著(SRC)。
环境非生物降解性:
2,4-二硝基苯胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数估计为2.18E-11 cu cm/molecule-sec(25°C时),这相当于在大气浓度为5X10+5羟基自由基每cu cm时的大气半衰期约为17.7小时(1,SRC)。芳香胺通常对水环境水解有抗性(2);因此,2,4-二硝基苯胺预计不会在水中水解(SRC)。预计光解是显著的;2,4-二硝基苯胺确实吸收>290 nm的紫外光(SRC)。然而,未找到速率数据。作为一类,芳香胺在阳光照射的自然水中通过与光化学产生的羟基自由基和过氧自由基反应而相对快速地反应(3);羟基自由基的典型半衰期...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 56 [mg/m3]
环境归宿/暴露摘要:
2,4-二硝基苯胺在其生产和使用过程中,特别是在制造偶氮染料时,可能被释放到环境中。如果释放到大气中,2,4-二硝基苯胺预计会通过与光化学产生的羟基自由基反应而相对较快地降解(估计半衰期为17.7小时)。如果释放到土壤中,2,4-二硝基苯胺可能与腐殖质发生共价化学键合,这可能导致其化学性质改变为潜伏形式并防止浸出。在没有共价键合的情况下,可能发生中度浸出。如果释放到水中,与水柱和沉积物中的腐殖质发生共价键合可能导致从水柱到沉积物的分配。通过与芳香胺化学类的类比,水柱中的2,4-二硝基苯胺...
危险反应性和不相容性:
灾难危害:... 它可以与氧化剂反应。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 6.1; 二硝基苯胺
Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs):
该化合物目前处于AEGLs保留状态,已由NAC/AEGL委员会审查,但因数据不足无法确定AEGL值而暂停。