UN 分类:
UN 危险类别:6.1; UN 包装组:II
健康危害:
吸入、食入或皮肤吸收:头痛、面部潮红、头晕、呼吸困难、发绀、恶心、呕吐、肌肉无力、脉搏和呼吸频率增加、易怒和惊厥。眼睛:轻微刺激。皮肤:轻微刺激。(USCG, 1999)
储存条件:
储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。与酸、碱、氧化剂和还原剂分开存放。
危害摘要:
使用和处理3-硝基甲苯时遇到的主要危害源于其毒理学性质和爆炸性。通过所有途径(即吸入、食入和皮肤吸收)均有毒,接触这种黄色液体可能发生在其用作染料、炸药、农药、甲苯胺和硝基苯甲酸生产中的化学中间体时。接触的影响可能包括皮肤和眼睛的接触性灼伤、头痛、乏力、头晕、恶心、脉搏和呼吸频率增加以及高铁血红蛋白血症。症状的发作可能延迟长达4小时。OSHA已设定时间加权平均(TWA)限值为2 ppm,作为最终规则将于1992年12月31日生效。应采用局部排风来控制空气中的3-硝基甲苯至允许l...
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:
在20°C下蒸发此物质时,空气中有害污染物的形成将相当缓慢。
处置方法:
已对 3-硝基甲苯研究了以下废水处理技术:浓缩工艺:生物处理。
安全储存:
与强氧化剂、硫酸、食品和饲料分开存放。冷藏。保持干燥。存放在通风良好的房间。
排放浓度:
在2,4,6-三硝基甲苯生产和纯化产生的废水中检测到硝基甲苯。硝基甲苯的废水浓度范围为0.01至0.17 mg/L。43%的样品中检测到3-硝基甲苯(1)。
易燃极限:
易燃性:IIIB类可燃液体:闪点等于或高于200 °F。
暴露途径:
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
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;该化合物被归类为原发性毒性效应。
泄漏处置:
疏散危险区域!咨询专家!个人防护:包括自给式呼吸器的化学防护服。通风。将泄漏的液体收集在密闭容器中。用沙子或惰性吸收剂吸收剩余液体。然后根据当地法规储存和处置。
火灾危险:
易燃。火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。与强氧化剂或硫酸接触有火灾和爆炸危险。
火灾扑救:
使用水喷雾、粉末、泡沫、二氧化碳。从隐蔽位置灭火。
火灾潜力:
... 与强氧化剂或硫酸接触可能引起火灾。/硝基甲苯/
灭火程序:
使用干粉、二氧化碳或水喷雾。水柱或泡沫可能引起泡沫。使用水喷雾使受火容器保持冷却。从上风向接近火源以避免危险蒸气和有毒分解产物。使用适合周围火灾的灭火剂灭火。
环境归宿:
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),3-硝基甲苯在25°C时的蒸气压为0.107 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相3-硝基甲苯通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为17天(SRC),根据其在25°C时的速率常数9.5X10-13 cu cm/分子-秒计算得出(3)。预计3-硝基甲苯会发生直接光解,主要光解产物为3-甲基-2-硝基苯酚、3-甲基-6-硝基苯酚和3-甲基-4-硝基苯酚(4)。
眼部防护:
佩戴面罩或眼睛防护装置,并配合呼吸防护。
Target Organs:
血液、中枢神经系统、心血管系统、皮肤、胃肠道
Toxicity Data:
LC50 (大鼠) = 693 mg/m3
OSHA Standards:
1989 年 OSHA PEL TWA 2 ppm (11 mg/cu m),皮肤标识,在某些州仍强制执行。/硝基甲苯(邻-、间-、对-异构体)/
Cleanup Methods:
对于固体:用铲子铲入合适的干燥容器。对于液体:如果可以不冒过度的风险,停止或控制泄漏。用不燃材料覆盖以便妥善处置。
Special Reports:
DHHS/NTP;关于通过口服给药给F344/N大鼠和B6C3F1小鼠施用邻位、间位和对位硝基甲苯的毒性研究技术报告。毒性报告系列第23号,NIH出版物号93-3346(1992)
人为污染源:
3-硝基甲苯的生产和使用作为染料和染料中间体以及其他有机合成的中间体(1,2)可能会导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。3-硝基甲苯可以通过甲苯与光化学产生的硝酸根自由基反应在环境中形成(3)。
反应性概况:
间硝基甲苯与硫酸、强氧化剂和还原剂反应。
环境水浓度:
地表水:在莱茵河水中检测到3-硝基甲苯浓度为1 ug/L(1)。在其他几次场合也定性检测到莱茵河中有该物质(2)。在中国黄河的5个采样点检测到3-硝基甲苯浓度为0.059至0.146 ug/L(在另外7个采样点,浓度低于检测限)(3)。
症状与体征:
缺氧、发绀;头痛、乏力(虚弱、疲劳)、头晕;共济失调;呼吸困难;心动过速;恶心、呕吐
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)
DOT ID and Guide:
1664 152
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物有害。该物质的环境效应尚未得到充分研究。
NFPA 危害分类:
NFPA不稳定性等级:1-本身通常稳定但在高温高压下可能变得不稳定的物质。
人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 根据/专家/的说法,甲苯硝基中毒的病例不常见。/研究人员/认为甲苯硝基毒性较低,特别是与硝基苯相比。有证据表明,不同的异构体在毒性上有所不同。这些作为含氮芳香族化合物,能够形成高铁血红蛋白。/研究人员/认为甲苯硝基的致贫血潜力相对较低,并认为邻硝基甲苯的危害性小于其他异构体。
短期暴露影响:
该物质对眼睛和皮肤有轻度刺激性。该物质可能对血液产生影响。这可能导致高铁血红蛋白的形成。需要医疗观察。影响可能延迟。
水/土壤挥发率:
3-硝基甲苯的亨利定律常数为9.30X10-6 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明3-硝基甲苯预计将从水面挥发(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)(2)的挥发半衰期估计为5天小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为38天(SRC)。3-硝基甲苯的亨利定律常数表明它可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。3-硝基甲苯预计不会从干燥的土壤表面挥发(SRC),基于25°C时0.107 mm Hg的蒸气压(3)。
Medical Surveillance:
应为每个接触硝基甲苯且可能处于危险水平的员工提供以下医疗程序。初始医疗检查:完整的病史和体格检查:……应强调血液、神经系统、胃肠道和心血管系统的检查。应检查皮肤是否有慢性疾病的证据。……应进行全血细胞计数,包括红细胞计数、白细胞计数、染色涂片的差异计数,以及血红蛋白和血细胞比容。有血液疾病的人可能因接触而面临更高的风险。定期医疗检查:……/初始医疗检查/ 应每年重复一次。如果怀疑过度接触或出现毒性体征和症状,应进行高铁血红蛋白测定。
RAIS Toxicity Values:
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
Atmospheric Standards:
本行动颁布了合成有机化学制造业(SOCMI)中挥发性有机化合物(VOC)设备泄漏的性能标准。这些标准的预期效果是要求所有新建、改建和重建的SOCMI工艺装置使用最佳 demonstrated 的连续排放减少系统来处理VOC的设备泄漏,同时考虑成本、非空气质量健康和环境影响以及能源需求。硝基甲苯作为中间体或最终产品,由本分部涵盖的工艺装置生产。/硝基甲苯/
NIOSH Recommendations:
推荐接触限值:10小时时间加权平均值:2 ppm (11 mg/cu m)。皮肤标识。
环境生物降解性:
厌氧:在厌氧生物降解条件下,观察到3-硝基甲苯降解为甲苯胺,几乎没有进一步的生物降解(1)。另一项研究表明,在低浓度(10 ppm)下,3-硝基甲苯在厌氧污泥中孵育时仅部分降解(2)。在厌氧测试中,使用弹药生产设施的废水,在非无菌条件下,36天孵育期内初始3-硝基甲苯降解了45%,在无菌条件下降解了20%(3)。
运输方法和法规:
《国际海运危险货物规则》规定了运输危险化学品的基本原则。详细建议针对个别物质,以及一些良好实践建议包含在处理此类物质的章节中。还编制了技术名称的通用索引。尝试查找运输任何物质或物品时应使用的适当程序时,应始终查阅此索引。
非火灾泄漏响应:
消除所有点火源(禁止吸烟、火焰、火花或火焰)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溢出的物质。如果可以在没有风险的情况下,请堵住泄漏。防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。用塑料布覆盖以防止扩散。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。切勿让水进入容器内。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
使用基于分子连接性指数(1)的结构估算方法,3-硝基甲苯的Koc可估算为363(SRC)。根据一种分类方案(2),该估算的Koc值表明3-硝基甲苯在土壤中预计具有中等迁移性。在澳大利亚墨尔本一家弹药厂现场的实地监测发现,3-硝基甲苯在地下土壤中迁移了很长的距离(3);据报道,3-硝基甲苯在各种土壤类型中具有较低的土壤Kd吸附系数(3),表明它会渗滤。
人体暴露可能途径:
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计,在美国有4,354名工人(其中729名为女性)可能接触硝基甲苯(混合异构体)(1)。职业接触3-硝基甲苯可能发生在3-硝基甲苯生产或使用的工作场所,通过皮肤接触该化合物(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气接触4-硝基甲苯(SRC)。
环境生物富集作用:
3-硝基甲苯在鱼(食蚊鱼)中的 BCF 已通过实验测定为 16(1)。在 2.5-25 ppb 3-硝基甲苯的测试浓度下,鲤鱼(鲤鱼)中的 BCF 范围为 0.47 至 12,暴露时间为 6 周(2)。根据分类方案(2),这些 BCF 值表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境非生物降解性:
3-硝基甲苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为9.5X10-13 cu cm/分子-秒,在25°C(1)。这对应于在大气浓度为每立方厘米0.5X10+5羟基自由基时,大气半衰期约为17天(1)。由于缺乏可水解的官能团,3-硝基甲苯在环境中预计不会发生水解(2)。3-硝基甲苯在290 nm以上强烈吸收紫外线(3),这表明它容易在环境中发生直接光解(SRC)。在水溶液中,3-硝基甲苯在313 nm处的量子产率为0.0158(4),表明在阳光下会发生直接光解(SRC)。3-甲基-2-硝基苯酚、3-甲基-6-硝基苯酚和3-甲基-4-硝基苯酚是p...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 200 [ppm]
Toxic Combustion Products:
燃烧副产物包括氮氧化物。
环境归宿/暴露摘要:
3-硝基甲苯的生产和使用作为染料和染料中间体以及其他有机合成的中间体,可能会导致其通过各种废物流释放到环境中。3-硝基甲苯可以通过甲苯与光化学产生的硝酸根自由基反应在环境中形成,并且在环境空气监测研究中已被检测到。如果释放到空气中,25°C时0.107 mm Hg的蒸气压表明3-硝基甲苯在环境中将仅以蒸气形式存在。气相3-硝基甲苯将与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在大气中的半衰期估计为17天。3-硝基甲苯也预计会发生直接光解,3-甲...
Atmospheric Concentrations:
城市/郊区:在2006年和2007年期间,加州Upland的 ambient air 监测中检测到0.488至1.723 ng/cu m的3-硝基甲苯浓度(1)。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Populations at Special Risk:
有血液疾病的人接触后风险可能增加。/硝基甲苯/
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中 vol%:1.6-?
Evidence for Carcinogenicity:
评估:人类中硝基甲苯致癌性的证据不足。实验动物中3-硝基甲苯致癌性的证据不足。……总体评估:硝基甲苯对人类致癌性无法分类(第3组)。
Threshold Limit Values (TLV):
2 ppm作为TWA;(皮肤);已发布BEI。
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 5 ppm (30 mg/m3) [皮肤] 见附录G
Recommended Exposure Limit (REL):
TWA 2 ppm (11 mg/m³) [皮肤]
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
该物质对眼睛和皮肤有轻度刺激性。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 6.1; 硝基甲苯
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK (Maximale Arbeitsplatz Konzentration): 皮肤吸收 (H);致癌物类别:3
Exposure Control and Personal Protection:
暴露总结:生物暴露指标(BEI)[ACGIH] - 血液中的高铁血红蛋白=血红蛋白的1.5%,在工作期间或工作结束时。[ACGIH]
EPA Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values:
证据权重(WOE):信息不足,无法评估致癌潜力
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:IDLH INDEX
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
USGS Health-Based Screening Levels for Evaluating Water-Quality:
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP