健康危害:
急/慢性危险:加热分解时,该化合物释放有毒的氮氧化物烟雾。(NTP, 1992)
危害摘要:
对皮肤、眼睛和上呼吸道有强烈刺激性;在妊娠第7-12天以150mg/kg剂量给兔子服用时,未观察到致畸效应;紧急处理:邻苯二甲酰亚胺杀菌剂;邻苯二甲酰亚胺杀菌剂包括低急性毒性的克菌丹和敌菌丹。两者都是皮肤致敏剂,在动物实验中可引起癌症以及肝脏、生殖和发育毒性。对皮肤无刺激性,对兔子眼睛有轻微刺激性;在为期4周的吸入研究中,大鼠未发现大体、血液学或组织病理学发现;无致突变性证据;在约十二项研究中,只有两项产生了任何致畸性证据;[IUCLID] 在兔子中150 mg/kg/天剂量下不致畸;兔子对沙利度胺的致畸效应非常敏感...
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:
食入:不要催吐。如果受害者意识清醒且没有抽搐,给予1-2杯水稀释化学物质,并立即呼叫医院或中毒控制中心。如果医生建议,准备将受害者送往医院。如果受害者抽搐或昏迷,不要经口给予任何东西,确保受害者的气道通畅,让受害者侧卧,头部低于身体。不要催吐。立即将受害者送往医院。(NTP, 1992)
排放浓度:
邻苯二甲酰亚胺被列为1976年1月27日对美国城市(包括加利福尼亚州橙县)进行的水质调查中发现的一种污染物(1)。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单:邻苯二甲酰亚胺:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
文献来源表明该化合物可燃。(NTP, 1992)
火灾扑救:
涉及此材料的火灾可以用干化学灭火器、二氧化碳或哈龙灭火器控制。(NTP, 1992)
环境归宿:
大气归趋:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),邻苯二甲酰亚胺在25°C时的估算蒸气压为1X10-8 mm Hg(2,SRC),将在大气中主要存在于颗粒相。气相邻苯二甲酰亚胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计约为2.6天(3,SRC)。颗粒相邻苯二甲酰亚胺可通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
预防措施:
SRP:关于工业中使用隐形眼镜的科学文献存在冲突。佩戴隐形眼镜的有益或有害影响不仅取决于物质,还取决于包括物质形式、暴露的特征和持续时间、其他眼部防护设备的使用以及隐形眼镜的卫生等因素。然而,可能存在某些具有刺激性或腐蚀性的物质,佩戴隐形眼镜会对眼睛有害。在这些特定情况下,不应佩戴隐形眼镜。在任何情况下,即使佩戴隐形眼镜,也应佩戴常规的眼部防护设备。
人为污染源:
邻苯二甲酰亚胺的生产及其用于生产酞菁染料(1)、以其钠盐或钾盐形式合成伯胺和氨基酸(1)、通过邻氨基苯甲酸合成靛蓝(2)、作为杀菌剂(2)、在有机合成(2)中以及作为实验室试剂(2)的使用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
反应性概况:
邻苯二甲酰亚胺是一种酰亚胺。酰胺/酰亚胺与偶氮和重氮化合物反应生成有毒气体。有机酰胺/酰亚胺与强还原剂反应形成可燃气体。酰胺是非常弱的碱(比水弱)。酰亚胺的碱性更弱,实际上与强碱反应形成盐。也就是说,它们可以作为酸反应。将酰胺与脱水剂如P2O5或SOCl2混合生成相应的腈。这些化合物的燃烧产生氮的混合氧化物(NOx)。该化学物质与碱形成盐。(NTP, 1992)
生态毒性值:
使用棉籽苗进行邻苯二甲酰亚胺和15种N-取代衍生物的植物毒性筛选。幼苗受到严重伤害。为了确定这种植物毒性的靶点,从小麦幼苗根中分离的ATP酶与邻苯二甲酰亚胺一起孵育。大多数邻苯二甲酰亚胺对ATP酶活性没有显著抑制作用。进一步的研究中,从小麦根组织中分离的二胺氧化酶与除草剂一起孵育,产生了植物毒性损伤与DAO抑制程度之间的良好相关性。由于已知胺氧化酶参与植物激素吲哚乙酸的生物合成,因此这些DAO抑制剂被认为通过影响植物生长调节而起作用。
人体毒性摘录:
...N-亚磺酰基邻苯二甲酰亚胺类杀菌剂是广泛使用的低急性毒性农用产品。/邻苯二甲酰亚胺/
水/土壤挥发率:
使用片段常数估计方法估计的邻苯二甲酰亚胺的亨利定律常数为1X10-8 大气压-立方米/摩尔(SRC)(1)。该值表明邻苯二甲酰亚胺从水表面基本不会挥发(2,SRC)。邻苯二甲酰亚胺的蒸气压1X10-8 mm Hg(3,SRC)和亨利定律常数(1,SRC)表明从干燥和湿润土壤中不应发生挥发(SRC)。
TSCA Test Submissions:
未审核 | 亚慢性毒性在5只雄性和5只雌性Sprague-Dawley大鼠组中进行评估,这些大鼠每天接受一次6小时的热邻苯二甲酰亚胺粉尘暴露,浓度为51、154或523 mg/m3,每周5次,持续4周。在治疗期间,任何剂量水平的任何动物均未观察到死亡、体重变化或异常行为反应。当将处理过的动物与对照组比较时,邻苯二甲酰亚胺在任何剂量水平均未引起以下参数的变化:红细胞和白细胞计数;血红蛋白;血细胞比容;红细胞体积;血红蛋白浓度;血液中的尿素氮、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶和葡萄糖水平;尿液中的葡萄糖、白蛋白和微观元素;尿液pH值。肺重...
环境生物降解性:
使用在联合废水处理厂日常运行中使用的活性污泥,邻苯二甲酰亚胺根据COD和TOC去除率分别为63%和88%而被轻易生物降解(1)。使用适应性活性污泥作为接种物,邻苯二甲酰亚胺在生物降解速率为20.8 mg COD/g-hour(2)的情况下,基于COD去除率达到96.2%。
非人体毒性摘录:
谷氨酸神经毒性与细胞质游离钙(2+)的增加有关,在某些细胞系统中,钙(2+)依赖性内切酶的激活或自由基的形成可能损伤DNA并激活染色质结合酶聚(腺苷二磷酸核糖)聚合酶。我们研究了聚(ADP-核糖)是否可能参与体外谷氨酸神经毒性。培养12天的小脑颗粒细胞在用有毒剂量的谷氨酸(100 uM)处理时,显示出聚ADP-核糖免疫反应性的快速和短暂增加。细胞免疫染色是不均匀的,并且在谷氨酸冲洗后恢复到对照水平。在同一细胞制剂中,谷氨酸引起酶蛋白免疫反应性显著增加,并在后期持续存在。非毒性剂量的谷...
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:您应在室温下储存此化学品,并远离碱基。(NTP,1992)
土壤吸附/迁移性:
邻苯二甲酰亚胺的Koc估计值约为100(SRC),使用实验测得的log Kow值1.15(1)和回归推导方程(2,SRC)。根据推荐的分类方案(3),此估计的Koc值表明邻苯二甲酰亚胺在土壤中应具有高迁移性(SRC)。由于邻苯二甲酰亚胺的pKa为8.3(4),其吸附性预计对pH敏感。
个人防护装备 (PPE):
推荐呼吸器:在称量和稀释纯测试化学品时,佩戴NIOSH批准的半面罩呼吸器,配备有机蒸气/酸性气体 cartridges(专门用于有机蒸气、HCl、酸性气体和SO2)和粉尘/雾过滤器。(NTP,1992)
人体暴露可能途径:
职业接触邻苯二甲酰亚胺可通过吸入粉尘、皮肤接触和摄入发生(1)。
环境生物富集作用:
根据实验log Kow值1.15(1)和推荐的回归推导方程(2),计算得到邻苯二甲酰亚胺的估算BCF值为4.4(SRC)。根据推荐的分类方案(3),该BCF值表明生物富集在水生生物中不会是一个重要的命运过程(SRC)。
环境非生物降解性:
邻苯二甲酰亚胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下已估计为6.3X10-12 cu cm/分子-秒(SRC),使用结构估计法(1,SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为2.6天(1,SRC)。邻苯二甲酰亚胺的碱催化水解速率常数已确定为4.8 l/摩尔-秒(2)。这对应于pH为7时的半衰期约为1.6天,pH为8时的半衰期为4小时(2,SRC)。基于邻苯二甲酰亚胺在波长>290 nm处缺乏光吸收(3,SRC),它可能不易发生直接光解。
环境归宿/暴露摘要:
邻苯二甲酰亚胺的生产及其用于生产酞菁染料、以其钠盐或钾盐形式用于合成伯胺和氨基酸、通过邻氨基苯甲酸合成靛蓝、用作杀菌剂、在有机合成中以及作为实验室试剂,都可能导致其通过各种废物流释放到环境中。邻苯二甲酰亚胺已在高级处理水中被检测到。如果释放到土壤中,邻苯二甲酰亚胺应具有高迁移性。邻苯二甲酰亚胺的吸附性预计对pH敏感,因为邻苯二甲酰亚胺的pKa为8.3。邻苯二甲酰亚胺从湿润或干燥的土壤表面挥发应不重要。基于邻苯二甲酰亚胺在特定波长下缺乏光吸收,它可能不易在土壤表面发生直接光解...
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
...它对皮肤、眼睛和上呼吸道有强烈刺激性。