危害摘要 | 1,2-二氯乙烷,又称乙烯基氯化物(注:原文 ethylene dichloride 通常指 1,2-二氯乙烷),是一种人工制造的化学品,在环境中不存在。它是一种无色液体,具有 pleasant smell and sweet taste(令人愉悦的气味和甜味)。1,2-二氯乙烷最常见的用途是在生产氯乙烯中,而氯乙烯用于制造各种塑料和乙烯基产品,包括聚氯乙烯 (PVC) 管道、家具和汽车内饰、墙纸、家居用品以及汽车零部件。它也被用作溶剂,并添加到含铅汽油中以去除铅。
All
Chemical Reagents
Biomedicine
Organic raw materials
Inorganic chemical industry
intermediate
Agricultural chemicals
Auxiliaries and catalysts
Fragrances and Flavors
Dyes and Pigments
Daily chemical industry
1,2-dichloroethane
Dangerous GoodsCAS number:107-06-2 molecular formula:C2H4Cl2
overview
compound introduction
Specs
| Chinese alias | 二氯乙烷 | ||
| English alias | EDC | 1,2-Ethylene dichloride | 1,2-Dichloroethane, for HPLC | C1CH2CH2Cl | Destruxol borer-sol | Di-chlor-mulsion | Dichlor-Mulsion | Ethylene dichloride | HSDB 65 | 1,2-Bichloroethane | 1,2-Dichloorethaan [Dutch] | Dichloremulsion | ethylenedichloride | | ||
| CAS number | 107-06-2 | molecular formula | C2H4Cl2 |
| molecular weight | 98.96 | Exact mass | AR |
| PSA | 0.000 Ų | logp | 1.5 |
numbering system
| CAS | 107-06-2 |
| UNII | 55163IJI47 |
| HMDB ID | HMDB0029571 |
| KEGG ID | C06752 |
| ChEBI ID | 27789 |
| Wikidata | Q161480 |
| ChEMBL ID | CHEMBL16370 |
| Wikipedia | 1,2-Dichloroethane |
| HTS Number | 2903.15.00.00 |
| 废弃 CAS | 52399-93-6 |
| DrugBank ID | DB03733 |
| ICSC 编号 | 0250 |
| PubChem CID | 11 |
| Related CAS | 29561-65-7 |
| RTECS Number | KI0525000 |
| Nikkaji Number | J4.049E |
| 联合国编号 | 1184 |
| NCI 词表代码 | C44383 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID6020438 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3AYO |
| Metabolomics Workbench ID | 43912 |
| European Community (EC) Number | 203-458-1 |
| PubChem Reference Collection SID | 500715281 |
physicochemical properties
| LogP | 1.48 |
| LogS | -1.06 |
| Taste | 甜味 |
| XLogP3 | 1.5 |
| 密度 | 1.24 |
| 气味 | 甜 |
| 沸点 | 182 °F |
| 熔点 | -32 ℉ |
| 粘度 | 0.84 cP at 20 °C |
| 闪点 | 56 °F |
| Solvents | 溶剂 -> 氯化脂肪烃 |
| 复杂性 | 6 |
| 折射率 | 折射率:1.4422(在 25 °C/D) |
| 溶解度 | 0.9% |
| 蒸气压 | 64 mmHg |
| Exact Mass | 97.9690055 |
| Pesticides | 挥发性有机化合物 (VOC)(农药/挥发性有机化合物 (VOC)) |
| Corrosivity | 铁和锌在干燥的二氯乙烷中不会腐蚀,而铝会强烈溶解。水分增加会导致铁和锌的腐蚀加剧;然而,铝的腐蚀较少。 |
| 化学类别 | 易燃物 - 第 3 度 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 无色液体,具有令人愉悦、类似三氯甲烷的气味。 [注意:缓慢分解,颜色变酸并加深] |
| 自燃温度 | 440 °C |
| 蒸气密度 | 3.4 |
| Decomposition | 在 600 °C以上分解为氯乙烯和 HCl。 |
| 颜色/形态 | 无色油状液体 |
| Odor Threshold | 气味阈值低:24 mg/立方米;高:440 mg/立方米。 |
| Surface Tension | 32.2 dynes/cm = 0.0322 N/m at 20 °C |
| 重原子计数 | 4 |
| 食品添加剂 | 熏蒸剂 -> FDA 添加到食品中的物质 |
| Molecular Weight | 98.96 |
| Monoisotopic Mass | 97.9690055 |
| Heat of Combustion | 12.57 kJ/g |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 0 |
| 食品接触物质 | FCS -> FDA 食品接触物质清单(列入于 21 CFR) |
| Kovats 保留指数 | 标准极性:1051 |
| Heat of Vaporization | 138 Btu/lb = 76.4 cal/g = 3.2×10⁵ J/kg |
| Henry's Law Constant | 1.18×10⁻³ atm·m³/mol (at 25 °C) |
| Ionization Potential | 11.05 eV |
| Stability/Shelf Life | 与空气形成爆炸性混合物。 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 0 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
Safety information
EC 分类:
符号:F, T; R: 45-11-22-36/37/38; S: 53-45;备注:E
Treatment:
应监测血液气体,保持良好通风,并观察至少24小时的心脏心律失常情况。若发生室性心律失常,可给予利多卡因或β受体阻滞剂。应监测血清肌酐、肝氨基转移酶、电解质及液体平衡以发现肝脏或肾脏衰竭的迹象。在出现肾衰竭时透析可能有所帮助。肝衰竭可用新鲜冷冻血浆、维生素K、低蛋白饮食、新霉素和乳果糖治疗。(L156)
UN 分类:
UN 危险类别:3;UN 次要风险:6.1;UN 包装组别:II
DOT 标签:
易燃液体毒物
Body Burden:
检测到二氯乙烷存在于来自纽约尼亚加拉瀑布市洛夫卡纳尔地区9名居民的过期呼气(9人中的4人)和尿液(9人中的3人),收集于1978年7月,浓度分别为痕量-240 ng/m³ 和50-140 ng/L(1)。在职业暴露最高达14 ppm的妇女乳汁中检测到二氯乙烷,接触后立即浓度为5.4-6.4 ppm(2)
Cancer Sites:
[在动物:胃囊、乳腺和循环系统癌症]
健康危害:
ERG2024, Guide 131(二氯乙烷):·来自消防控制或稀释水的径流可能导致环境污染。
储存条件:
储存在阴凉、干燥且通风良好的地方。与氧化剂、铝、氨分开存放。
危害摘要:
液体在短时间接触下会引起一度烧伤;[CHRIS] 可引起恶心、呕吐、麻醉以及高吸入暴露后的肝和肾损伤,甚至死亡;[ACGIH]
反应基团:
卤代有机化合物
吸入预防:
使用通风、局部排风或呼吸防护设备。
吸入风险:
该物质在 20 °C下蒸发时,可迅速达到对空气有害的污染水平。
安全储存:
防火。与食品、饲料和不相容材料隔离。见化学品危害说明。冷却。干燥。密闭良好。储存在无排水或下水道通道的区域。
急救措施:
口服急救措施:漱口,切勿催吐。饮用一杯或两杯水。立即寻求医疗救助。
排放浓度:
废水中二氯乙烷平均浓度超过 1000 ppb 的行业包括:摄影设备/用品、制药生产和有机化学品/塑料生产;废水处理中的最大浓度为 14 ppm (制药厂)(1)。在市政固体废物处置设施的一个监测井头空间气体中检测到二氯乙烷,浓度为 0.09 ng/cu m;其他三个监测井未检出,地下水样品中也未发现(2)。在德国卡尔斯鲁厄市的一座市政废物焚烧炉的烟气中检测到了二氯乙烷但未定量 (3)。二氯乙烷是向新泽西州纽瓦克湾排放的优先污染物之一 (4) 。北半球的全球排放量估计为 400 - 500 ktons/y...
摄入预防:
工作期间禁止进食、饮水或吸烟。
易燃极限:
易燃性:IB类易燃液体:闪点低于73 °F且沸点高于或等于100 °F。
暴露途径:
口服 (L157); 吸入 (L157); 皮肤接触 (L157)
暴露预防:
避免所有接触!在任何情况下咨询医生!
有害效应:
ACGIH 致癌物 - 无法分类。
毒性摘要:
1,2-二氯乙烷通过谷胱甘肽共轭代谢为 2-氯乙醛和 S-(2-氯乙基)谷胱甘肽,以及其它能够与细胞大分子发生共价结合的潜在反应性中间体(主要发生在肝脏、肾脏和其他组织中)。1,2-二氯乙烷与谷胱甘肽的共轭主要由谷胱甘肽转移酶催化。据推测,肝微粒体细胞色素 P-450 酶系统以较小程度将 1,2-二氯乙烷激活为致突变物质。由肝微粒体细胞色素 P-450 产生的 1,2-二氯乙烷反应性代谢物可与细胞蛋白和 DNA 结合。据建议,当生物转化过程饱和时发生 1,2-二氯乙烷诱导的毒性,从而允许更高的水平...
泄漏处置:
远离危险区域!咨询专家!个人防护:使用针对该物质气态浓度的有机气体和蒸气过滤式呼吸器。通风。切勿让此化学品进入环境。切勿排入下水道。尽可能将泄漏和溢出的液体收集在密封容器中。用沙子或惰性吸附剂吸收剩余液体,然后按照当地法规储存和处理。
火灾危险:
高度易燃。遇火产生刺激性或有毒烟雾(或气体)。蒸气/空气混合物具有爆炸性。加热会导致压力升高并有破裂风险。
火灾扑救:
使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳灭火。如遇火灾:用喷雾冷却桶等容器。
火灾潜力:
易燃液体。若暴露于热、火焰或氧化剂中则存在危险的火灾隐患。
火灾预防:
禁止明火、火花和吸烟。密闭系统、通风、防爆电气设备和照明。防止静电积聚 (例如接地)。不要使用压缩空气进行填充、排放或处理。
环境归宿:
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒子分配模型(1),二氯乙烷,其蒸气压为 25 °C时的 78.9 mm Hg(2),预计仅以蒸气形式存在于环境大气中。气相二氯乙烷通过反应与光化学产生的羟基自由基 (SRC) 在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 65 天 (SRC),根据其速率常数计算,为 2.48X10-13 cu cm/分子 -秒 @ 25 °C(3)。二氯乙烷不含吸收波长 >290 nm 的发色团 (4),因此预计不会受阳光直接光解的影响 (SRC) 。据报道英国大气层中二氯乙烷的半衰期...
皮肤预防:
防护手套。防护服。
眼部防护:
佩戴安全护目镜、面罩或眼部防护,并配合呼吸保护。
Target Organs:
眼睛、皮肤、肾脏、肝脏、中枢神经系统、心血管系统
Toxicity Data:
LD50: 680 mg/kg (口服,大鼠) (L156) LD50: 489-413 mg/kg (口服,小鼠) (L156)
Health Effects:
吸入或吞咽大量二氯乙烷可能导致神经系统疾病、肾脏疾病或肺部影响。这还可能导致心力衰竭。动物经皮接触液态二氯乙烷后报告有皮肤损伤和良性肺肿瘤。单次足量口服剂量可导致二氯乙烷引起心脏节律紊乱、支气管炎、出血性胃炎和大肠炎、肝细胞损害、肾小管坏死和钙化、中枢神经系统抑制以及脑组织组织学变化后的死亡。(L156)
OSHA Standards:
允许暴露限值:表 Z-2 可接受的最大峰值浓度高于可接受的天花板浓度值,适用于 8 小时轮班。浓度:200 ppm。最大持续时间:任何 3 小时内为 5 分钟。
EPA Ecotoxicity:
EPA农药生态毒性数据:3
人为污染源:
二氯乙烷作为化学中间体、肥皂、铅清除剂和溶剂的生产和使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。它以前用作熏蒸剂(1),可能直接导致其释放到环境中 (SRC)。水的氯化似乎不会向饮用水中贡献二氯乙烷(2)。
包装和标签:
使用不可破坏的包装。将易碎包装材料放入封闭的不可破坏容器中运输。不得与食品和饲料一起运输。
反应性概况:
液氨和乙烯二氯化物混合时可能引起爆炸,NFPA 491M, 1991。二甲氨基丙胺罐在反应前曾装有潮湿的乙烯二氯化物时发生剧烈爆炸 [Doyle 1973]。卤代脂肪族化合物(如乙烯二氯化物)具有中等或高度活性。含卤有机物通常随着氢原子被卤素原子的取代而变得不那么活泼。本组材料与强氧化剂和还原剂不相容,也与许多胺、氮化物、叠氮/重氮化合物、碱金属、环氧烷和铝不相容。
反应性警报:
高度易燃
环境水浓度:
海水:在墨西哥湾的样本中,报告了二氯乙烷的含量为沿海地区每万亿份 50-210;采样于 1977 年进行 (1)。
症状与体征:
二氯乙烷接触会导致腹痛、咳嗽、头晕、嗜睡、头痛、恶心、咽喉痛、腹泻、昏迷和呕吐(取决于接触表面强度和强度)。眼睛或皮肤接触后会出现发红。(L157)
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南 131(二氯乙烷):·如果储罐、铁路罐车或公路槽罐涉及火灾,隔离半径为所有方向 800 米(半英里),并考虑初始疏散范围为所有方向 800 米(半英里)。
DOT ID and Guide:
1184 131
FDA Requirements:
食品添加剂二氯乙烯可按照以下规定的条件安全用于动物饲料的制造:(a) 它用作提取加工动物副产品以用于动物饲料中的溶剂。(b) 允许残留或附着在提取副产品的添加剂最大数量不得超过每百万份 300 份。(c) 提取的动物副产品作为蛋白质来源添加到总日粮中,水平与良好的喂养实践一致,但绝不超过总日粮的 13%。
Physical Dangers:
该蒸气比空气重,可能沿地面传播;远处可能发生点火。由于流动、搅拌等原因会产生静电荷。
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物有害。
NFPA 危害分类:
NFPA 不稳定性评级:0 - 本身在正常情况下稳定,即使在火灾条件下也是如此。
RCRA Requirements:
U077;根据 40 CFR 261.33,当二氯乙烷作为商业化学品或制造化学中间体,或不符规格的商业化学品或制造化学中间体的废物时,必须按照联邦和/或州危险废物法规进行管理。任何因该废物的泄漏清理(进入水体或在干燥陆地上)而产生的残留物、受污染的土壤、水或其他碎片也被定义为危险废物。少量此类废物的产生者可能符合部分排除危险物质规定的资格 (40 CFR 261.5)。
Food Survey Values:
对肉类、油脂及脂肪、茶类、水果和蔬菜的市场篮采样中检测到 1,2-二氯乙烷含量为 1-10 ppb,其中橄榄油中的含量最高(1)。未在小麦、面粉、麸皮、米糠和面包 (1) 中检出。在 17 种香料油树脂的 11 份样品中检测到 1,2-二氯乙烷,浓度为 2-23 ppm(1-2)。在对 549 项食品进行的调查中,有 1 个样品的 1,2-二氯乙烷含量为 30 ng/g(3)。在 8/20 份水果味谷物采样中检测到 16-144 ppb;在美国 FDA 总膳食计划(1996 年至 2000 年运行,每年采样四次)检测的其他 69 种食品样品中未检出(4)。
Minimum Risk Level:
慢性吸入:0.6 ppm (L134) 中等剂量口服:0.2 mg/kg/天 (L134)。
其他安全信息:
化学品评估:IMAP 评估 - 1,2-二氯乙烷:环境二级评估
标准运输编号:
49 091 66; 二氯乙烷
生态毒性摘录:
/PLANTS/ ... 当大麦(Hordeum vulgare)的籽粒在 20 °C、30.3 mM 浓度下处理 24 小时与 1,2-二氯乙烷接触时,据报道其突变频率增加。
短期暴露影响:
蒸气对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。吸入可能导致肺水肿。该物质可能对肾脏和肝脏产生影响,导致功能受损、肝损伤和肾损伤。高浓度接触可能导致意识降低甚至死亡。效应可能延迟出现。
空气和水反应:
高度易燃。微溶于水。
Milk Concentrations:
职业暴露最高达 14 ppm 的妇女乳汁中检测出 1,2-Dichloroethane(二氯乙烷),接触后即刻浓度为 5.4-6.4 ppm(1)。
水/土壤挥发率:
1,2-二氯乙烷亨利定律常数为 1.18×10⁻³ atm·m³/mol(1)。该亨利定律常数表明,1,2-二氯乙烷预计会从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(深 1 m,流速 1 m/s,风速 3 m/s)的挥发半衰期估计为 4 小时(SRC)(2)。从模型湖泊(深 1 m,流速 0.05 m/s,风速 0.5 m/s)的挥发半衰期估计为 4 天(SRC)(2)。根据该亨利定律常数,湿润土壤表面的挥发可能发生(SRC)。基于蒸气压为 78.9 mm Hg(3),干燥土壤表面存在挥发的可能性(SRC)。
EPA IRIS Information:
物质:二氯乙烷
Firefighting Hazards:
蒸气比空气重,可传播至点火源并回燃闪火。
RAIS Toxicity Values:
口服斜率因子参考:IRIS 当前版
History and Incidents:
一列载有危险化学品的火车脱轨,导致 166,090 加仑二氯乙烷(ethylene dichloride)和 58,970 加伦乙二醇(ethylene glycol)泄漏到.../加拿大/河流中。在事故现场确定稳定后 1 小时内,所有人员均安全。当地公共卫生官员、警察和一家化学品公司合作建立信心并传播信息。二氯乙烷的溶解度表明它可能会对供水系统造成问题。乙二醇由于毒性较低且易溶于水,并未引起同等程度的担忧。一些直接从河流取水的水系被关闭。在泄漏后三天,实验室分析显示二氯乙烷的味道阈值已被超过...
Human Toxicity Values:
人类摄入致死剂量的 1,2-二氯乙烷估计在 20-50 mL 之间。
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:15 分钟短期暴露限值:2 ppm (8 mg/m³)。
危害类别和分类:
眼睛刺激。2
环境生物降解性:
厌氧:在驯化的厌氧系统中对 1,2-二氯乙烷进行 4 个月的孵育后未发生降解 (1)。根据西 KL Avenue 垃圾填埋场(密歇根州卡拉马祖市)的研究,基于现场监测井垂直剖面采样的使用,地下水流体羽流中 1,2-二氯乙烷的衰减速率常数为 0.27/yr(2)。
运输方法和法规:
"致癌物"预防措施:当不存在相关法规时,必须采用以下程序。应将致癌物装入密封良好的防水容器(主容器),并将该主容器置于第二个不可破碎、防漏的容器中作为次级容器。主容器与次级容器之间的空间应填充吸湿材料,该材料能抵抗来自致癌物的化学攻击,且足以在发生破裂或泄漏时吸收主容器的全部内容物。每个次级容器随后应装入坚固的外盒中。次级容器与外盒之间的空间应填充适当数量的防震材料...
长期暴露的影响:
皮肤重复或长期接触可能导致皮炎。该物质可能影响肝脏和肾脏功能,导致功能障碍。该物质可能对人类致癌。
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。喷水可减少蒸气,但无法防止密闭空间内的点燃。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
1,2-二氯乙烷的 Koc(有机碳分配系数)为 33(1)。根据一种分类方案(2),该估算的 Koc 值表明,预计 1,2-二氯乙烷在土壤中具有极高的迁移性(SRC)。 1,2-二氯乙烷能迅速渗透过沙质土壤(3)。
上限爆炸极限 (UEL):
16%
下限爆炸极限 (LEL):
6.2%
人体暴露可能途径:
NIOSH (NOES 调查 1981-1983) 统计估计美国有 83,246 名工人(其中女性占 33,361 人)可能暴露于二氯乙烷(1)。在生产和使用二氯乙烷的工作场所,职业性接触可通过吸入和二皮接触发生。监测数据显示,一般人群可能通过呼吸环境空气、食用受污染的食物和饮用水以及接触含有二氯乙烷的消费者产品而暴露。(SRC) 检测出二氯乙烷存在于测试的 5/1043 种家庭产品中(分为八个类别)(2)。阳性结果为 (%频率, %重量百分比平均浓度); 汽车用品 (0.6, 0.1), 油、润滑脂和...
环境生物富集作用:
对蓝鳃太阳鱼 (Lepomis macrochirus) 测得二氯乙烷的生物浓缩因子为 2(1)。根据分类方案 (2),该生物浓缩因子表明水生生物的富集程度较低(SRC)。
环境非生物降解性:
已报道 1,2-二氯乙烷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为 2.48×10⁻¹³ cm³/(molecule·s)(在 25 °C时)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5×10⁵个羟基自由基时的约 65 天的大气半衰期。据报道,1,2-二氯乙烷在英国对流层的半衰期为 17 周。1,2-二氯乙烷不含吸收波长>290 nm的发色团(3),因此预计不会受阳光直接光解的影响(SRC)。基于约 50,000年的水解半衰期,预计 1,2-二氯乙烷不会发生水解(4)。尽管缺乏确切的实验数据,但据报道...
解毒剂和急救处理:
如果该化学品进入眼睛,应立即摘除隐形眼镜并冲洗至少 15 分钟,偶尔提起上下眼睑。立即寻求医疗救助。如该化学品接触皮肤,应脱去污染衣物并用肥皂和水彻底清洗。立即寻求医疗救助。如该化学品已被吸入,应将患者移出暴露环境;若呼吸停止,则开始人工呼吸(使用通用预防措施,包括复苏面罩),并实施心肺复苏术(CPR)。应立即将患者转移至医疗机构。如果误服该化学品,应尽快就医……建议在呼吸过量接触后 24-48 小时内进行医学观察,因为肺水肿可能是延迟发生的。作为肺水肿的初步治疗措施...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 300 [ppm]
Carcinogen Classification:
2B,可能对人类致癌。(L135)
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
1,2-二氯乙烷已知不会作为天然产物存在(1)。
Other Hazardous Reactions:
虽然两种组分/氯气与 1,2-二氯乙烷/的某些混合物会燃烧,但即使含有 34% 卤代烃也只导致压力增加两倍。
Toxic Combustion Products:
燃烧产物包括有毒气体:光气、氯化氢、乙炔和氯乙烯。
Toxicological Information:
CDC-ATSDR 毒理学概况
环境归宿/暴露摘要:
1,2-二氯乙烷作为化学中间体在生产和使用中,在肥皂、铅清除剂和溶剂中的应用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25 °C 时的蒸气压为 78.9 mm Hg,表明 1,2-二氯乙烷将仅以气态形式存在于大气中。气相中的 1,2-二氯乙烷将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 65 天。1,2-二氯乙烷不含吸收波长>290 nm的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响。据报道,1,2-二氯乙烷在英国对流层的半衰期为 17 周。如果释放到土壤中...
Atmospheric Concentrations:
主导来源:在 436 个美国工业样本中检测到 1,2-二氯乙烷,平均浓度为 1200 ppq(1);已记录的最高浓度分别为 16、38 和 45-113 ppb(来自 3 个生产和使用地点)(2)。
EPA Hazardous Waste Number:
D028;含 1,2-二氯乙烷的废物可能或不一定被表征为危险废物,这取决于根据资源保护与回收法(RCRA)法规规定的毒性特征浸出程序进行测试的结果。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要附加信息
Accidental Release Measures:
泄漏或溢出:ERG2024,指南 131(二氯乙烷):·水雾可减少蒸汽产生,但可能无法防止封闭空间内的点燃。
Fish/Seafood Concentrations:
STORET 数据库报告结果如下:鱼类组织:密西西比河下游(2 个样本)和西墨西哥湾(3 个样本)-未检测到;太平洋西北部(37 个样本),浓度范围为 0.05–20 ppm,平均值为 0.7 ppm;阿拉斯加(6 个样本),平均值和最高值均为 0.05 ppm。本报告中的数据列在二氯乙烷项下,但 1,2-二氯乙烷是最常用的异构体(1)。在英国利物浦湾的海洋无脊椎动物和鱼类中未检测到 1,2-二氯乙烷(2)。
Populations at Special Risk:
α-蛋白酶抑制剂可被香烟烟雾中发现的醛以及工业化学品使失活。研究表明,当与丙烯醛或丙酮酸醛混合时,1,2-二氯乙烷会使α-蛋白酶抑制剂产生协同失活作用。暴露于该化学品的吸烟者可能更容易患肺气肿,这是由于化学物质和烟草烟雾成分对α-蛋白酶抑制剂的协同失活所致。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积百分比:4.2-16
Evidence for Carcinogenicity:
基于来自实验动物的致癌性研究证据充分,预计 1,2-二氯乙烷对人类具有致 carcinogenicity(致癌性)。
Sediment/Soil Concentrations:
沉积物:根据 STORET 数据库,在 40 个沉积物样本中未检测到二氯乙烷(检测限为干重 10.0 ng/kg)(1)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均):10 ppm [1977]
State Drinking Water Standards:
(NJ) NEW JERSEY 2 ug/L
State Drinking Water Guidelines:
(MN) MINNESOTA 4 ug/L
Federal Drinking Water Standards:
EPA 5 μg/L
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 50 ppm C 100 ppm 200 ppm [任何 3 小时内的任意 5 分钟最高峰值],见附录 G
Recommended Exposure Limit (REL):
Ca TWA 1 ppm (4 mg/m³) ST 2 ppm (8 mg/m³)。见附录 A,见附录 C(氯乙烷)
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:563 K;临界压力:5360 kPa
Federal Drinking Water Guidelines:
以下有机污染物的最大污染物水平目标值 (MCLG) 为零 mg/L:1,2-二氯乙烷。
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
皮肤刺激剂和严重眼刺激性物质,强局部刺激性。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 3; 二氯乙烷
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最高允许工作接触浓度):皮肤吸收 (H);致癌物类别:2。
Other Environmental Concentrations:
对八种不同家用漂白剂产品在使用过程中的气相排放进行分析检测了 1,2-二氯乙烷的浓度,范围为未检测到至 2.2 ug/cu m;建议次氯酸钠 (NaOCl) 在漂白剂中可能反应生成卤代挥发性有机化合物(1)。
Exposure Control and Personal Protection:
防护服装:ERG 2024, Guide 131 (二氯乙烷):·结构消防员防护服提供热保护,但仅提供有限的化学保护。
EPA Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values:
证据权重法 (WOE):参见 1,2-二氯乙烷的 IRIS 条目。
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:107062
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度 (mg/kg): 2.98e+03
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度 (mg/kg): 2.98e+03
USGS Health-Based Screening Levels for Evaluating Water-Quality:
参考:Smith, C.D.和Nowell, L.H., 2024。用于评估水质数据的基于健康值的筛查水平(第3版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
Production methods and uses
Production method
1,2-二氯乙烷是通过乙烯的气相或液相加成的生产方式生产的。大多数液相加成工艺使用少量三氯化铁作为催化剂。专利文献中声称的其他催化剂包括氯化铝、五氯化锑和氯化铜以及铵、碱或碱土金属四氯化铁。加成反应在 40-50 °C 下进行,并加入 5% 的空气或其他自由基抑制剂以防止产物的取代加成。在这些条件下的选择性几乎与所需的产物化学计量比一致。放热的反应热使 1,2-二氯乙烷产品气化,该物质通过蒸馏进行纯化。
purpose
用途:
二氯乙烷最常见的用途是生产氯乙烯,用于制造各种塑料和乙烯基产品,包括聚氯乙烯 (PVC) 管道、家具和汽车内饰、墙纸、家居用品和汽车零部件。它还用作溶剂并添加到含铅汽油中以去除铅。暴露主要通过呼吸受污染的空气或饮用受污染的水发生。人类可通过皮肤接触或使用二氯乙烷制造的旧产品通过空气接触到低水平的二氯乙烷。(L156)
使用分类:
FUMIGANTS
行业用途:
阻燃剂
消费者用途:
中间态
一般制造信息:
行业加工部门:塑料材料及树脂制造
工业应用参考:
工业分类参考:医药制造业。
应用场景参考:适用于产品性能验证、质量检测和过程控制等应用环节,可作为检测相关材料或实验耗材使用 。
作用参考:可用于改善产品性能、稳定性或使用体验,在配方优化和质量提升中具备辅助价值 。
选型提示:精细化学品的稳定性不仅取决于材料本身,也与生产流程、仓储物流、追溯能力和管理水平密切相关 。
Related
upstream information
制造方法:
1,2-二氯乙烷(CID:11);乙烯(CID:6325);氯化铁(CID:24380);氯化铝(CID:24012);五氯化锑(CID:24294);氯化铜(CID:24014);铵根离子(CID:223);氯乙烯(CID:6338);氯化氢(CID:313);氯化亚铜(CID:5463737);乙炔(CID:6326)。
downstream information
No downstream information yet
MSDS
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107-06-2 | 1,2-dichloroethane | 1,2-dichloroethane | ethylene dichloride | ethylidene chloride





