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butanoic acid

Dangerous Goods

CAS number:107-92-6    molecular formula:C4H8O2

overview

compound introduction

物理描述 | 丁酸为无色液体,具有穿透性和难闻的气味。闪点 170 °F。对金属和组织有腐蚀性。密度 8.0 lb /gal。

Specs

Chinese alias正丁酸;杀灭菊酸;酪酸
English aliasGTPL1059 | butoic acid | Honey robber | propylformic acid | Tox21_300164 | BUTYRIC ACID [WHO-DD] | 1-propanecarboxylate | fattyacids | Kyselina maselna | BP-21420 | ethylacetic acid | 40UIR9Q29H | Butyric acid 1000 microg/mL in Acetonitrile | Butyric acid
CAS number107-92-6molecular formulaC4H8O2
molecular weight88.11Exact mass适用于合成
PSA37.3logp0.8

numbering system

CAS107-92-6
UNII40UIR9Q29H
HMDB IDHMDB0000039
KEGG IDC00246
ChEBI ID30772
WikidataQ193213
ChEMBL IDCHEMBL14227
WikipediaButyric_acid
NSC NumberNSC Number: NSC8415
废弃 CAS879654-11-2
AIDS 编号566382
DrugBank IDDB03568
FEMA 编号2221
ICSC 编号1334
PubChem CID264
JECFA 编号87
Nikkaji NumberJ4.068A
联合国编号2820
NCI 词表代码C68327
Pharos Ligand IDBK9YBU47BFRU
DSSTox Substance IDDTXSID8021515
Lipid Maps ID (LM_ID)LMFA01010004
生态与环境部编号_25Q1B3AZT
Metabolomics Workbench ID26
European Community (EC) Number203-532-3
PubChem Reference Collection SID481107739

physicochemical properties

LogP0.79
LogS-0.19
Taste黄油脂肪味
XLogP30.8
密度0.959 @25 °C
气味穿透性和令人讨厌的气味
沸点沸点:163.5 °C @760 [mm Hg]
熔点-5.1 °C
粘度1.426 mPa·s at 25 °C
闪点72 °C c.c.
复杂性49.5
折射率1.397-1.399
溶解度与酒精、大多数固定油、丙二醇和水互溶
蒸气压1.65 [mm Hg] @25 °C
Exact Mass88.052429494
Fragrances香料成分 (丁酸) -> IFRA 透明度列表
Corrosivity腐蚀性物质
化学类别易燃物 - 二级
形式电荷0
物理描述无色液体/强烈、酸败的黄油气味
自燃温度452 °C
蒸气密度相对蒸气密度 (空气 = 1): 3
解离常数iupacpka
颜色/形态无色液体
Odor Threshold0.001 mg/cu m (气味低) 9 mg/cu m (气味高)
Surface Tension26.05 mN/m at 25 °C
重原子计数6
食品添加剂抗氧化剂、香料或佐料、pH 控制剂 -> FDA 添加到食品中的物质。
Flavoring Agents欧盟香料物质
Molecular Weight88.11
Monoisotopic Mass88.052429494
Heat of Combustion521.87 kg cal/gm at 25 °C
可旋转键计数2
氢键供体计数1
氢键受体计数2
Kovats 保留指数标准极性值:1585
Heat of Vaporization40.45 kJ/mol at 25 °C
Stability/Shelf Life具有良好的稳定性
共价键单元计数1
同位素原子计数0
拓扑极性表面积37.3 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:C;R: 34; S: (1/2)-26-36-45
Treatment:
如果化合物已被摄入,应使用 5% 碳酸氢钠进行快速洗胃。对于皮肤接触,应用肥皂和水清洗皮肤。如果化合物进入眼睛,应大量冲洗等渗盐水或水。在严重情况下,应给予阿托品和/或氯解磷定。抗胆碱能药物用于对抗乙酰胆碱过量并重新激活 AChE。阿托品可与氯解磷定或其他吡啶氧化物(如三美毒肟或奥比多辛)联合使用作为解毒剂,尽管发现'-oximes'的使用在至少两项荟萃分析中无益甚至有害。阿托品是一种毒蕈碱受体拮抗剂,因此在外周阻断乙酰胆碱的作用。
UN 分类:
UN 危险类别:8;UN 包装组别:III
DOT 标签:
腐蚀性物质
健康危害:
ERG2024, Guide 153 (丁酸): ·火灾控制或稀释水的径流可能具有腐蚀性和/或毒性,并造成环境污染。
储存条件:
室外或独立储存是首选。与氧化剂、热源、氧化剂和阳光分开存放。
危害摘要:
对皮肤腐蚀性;[快速 CPC] 一种可造成皮肤、眼睛和呼吸道损伤的腐蚀物质;[ICSC]
反应基团:
酸,羧基类
吸入预防:
使用通风、局部排气或呼吸防护设备。
吸入风险:
无法给出该物质在空气中达到有害浓度时的蒸发速率(20 °C)。
处置方法:
以下废水处理技术已针对丁酸进行了研究:浓缩工艺:树脂吸附。
安全储存:
与强氧化剂、强碱和食品及饲料分开。
急救措施:
摄入急救措施:漱口。切勿催吐。寻求医疗救助。
排放浓度:
n-丁酸在能量相关工艺产生的 7 个水样中的 1 个中被检测到,浓度为 90 ppb(1)。它在污水处理厂的一级和二级排放水中均被检出,浓度范围为 17-1,540 ug/L,尽管二级废水中的浓度总是较低 (2)。n-丁酸在 Norman, OK 的一个垃圾填埋场(1972)的排放物中被测量到,估计浓度为 1.5 ug/L(4,5)。它在荷兰、英国、加拿大、法国和西班牙的固体废物渗滤液中也检出了,占挥发性脂肪酸分数的 0.34% 至 8.5%(6)。它也被鉴定为低水平放射性废物处置场地的渗滤液中...
摄入预防:
工作时请勿进食、饮水或吸烟。
易燃极限:
下限可燃极限:体积浓度 2.0%;上限可燃极限:体积浓度 10.0%
暴露途径:
该物质可通过吸入其蒸气进入人体。
暴露预防:
避免所有接触!在任何情况下请咨询医生!
有害效应:
皮肤毒素 - 皮肤烧伤。
毒性摘要:
丁酸是胆碱酯酶或乙酰胆碱酯酶 (AChE) 抑制剂。胆碱酯酶抑制剂(或“抗胆碱酯酶”)会抑制乙酰胆碱酯酶的活性。由于其关键功能,干扰乙酰胆碱酯酶活性的化学品是强效神经毒素,低剂量会导致流涎和流泪,随后引起肌肉痉挛并最终导致死亡。已证明神经气体和许多杀虫剂通过结合乙酰胆碱酯酶活性位点的丝氨酸起作用,从而完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解在神经 - 肌肉接头处释放的神经递质乙酰胆碱,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制...
泄漏处置:
个人防护装备:全套防护服包括自给式呼吸器。不要让该化学品进入环境。尽可能收集泄漏和溢出的液体并密封在容器中。小心地用苏打石灰中和剩余物,然后用大量水冲洗掉。
火灾危险:
易燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。72°C以上可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。
火灾扑救:
使用水喷雾、干粉、抗酒精泡沫、二氧化碳。发生火灾时:通过喷水冷却桶等容器。
火灾潜力:
-... 可燃液体
火灾预防:
禁止明火。高于 72°C时使用密闭系统和通风设备。
灭火程序:
如果材料着火或卷入火灾:用大量水作为雾状灭火。固体水流可能无效...尽可能从远处喷水。
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 - 粒分配模型 (1),正丁酸,其在 25 °C(2)时的蒸气压为 1.65 mm Hg,预计仅以蒸气形式存在于环境大气中。气相丁酸通过与大气温道产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为 7 天 (SRC),根据其 25 °C(3)时的速率常数 2.40X10-12 cu cm/molecule-sec 计算。正丁酸不含吸收波长>290 nm的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响 (4)。
皮肤预防:
防护手套。防护服。
相互作用:
丁酸盐在存在视黄酸的情况下抑制了 F9 小鼠畸胎瘤干细胞的分化,当在添加视黄酸后 8 小时内加入时。
眼部防护:
佩戴面罩或在呼吸防护的同时佩戴眼部保护装备。
预防措施:
SRP: The scientific literature for the use of contact lenses in industry is conflicting. The benefit or detrimental effects of wearing contact lenses depend not only upon the substance, but also on factors including the form of the substance, characteristics and duration of the exposure, the uses of other eye protection equipment, and the hygiene of the lenses. However, there may be individual substances whose irritating or corrosive properties are such that the wearing of contact lenses would be harmful to the eye. In those specific cases, contact lenses should not be worn. In any event, the usual eye protection equipment should be worn even when contact lenses are in place.
Toxicity Data:
LC(大鼠)>500 mg/m³
Health Effects:
急性接触胆碱酯酶抑制剂可导致以严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、晕厥和惊厥为特征的胆碱能危象。肌肉无力是可能的,如果涉及呼吸肌可能导致死亡。运动神经处 ACh 的积累会导致神经肌肉接头处的烟碱表达过度刺激。当发生这种情况时,可见的症状包括肌肉无力、疲劳、肌肉痉挛、纤颤和瘫痪。当自主神经节中 ACh 积聚时,这会导致交感系统中烟碱表达的过度刺激。与此相关的症状是高血压和低血糖。中枢神经系统内烟碱乙酰胆碱受体的过度刺激...
Cleanup Methods:
消除所有点火源...保护人员,并将泄漏物稀释形成不易燃混合物。控制径流并将排放物质隔离以便妥善处置...
Special Reports:
Leung HW, Paustenbach DJ; Organic Acids and Bases: Review of Toxicological Studies; Am J Ind Med 18 (6): 717-35 (1990).
人为污染源:
n-丁酸的生产和用作制造酯类香料和香精原料、制药、除钙剂、消毒剂、乳化剂、用于甜化汽油、作为清漆、动物饲料以及皮革脱钙 (1-3) 的材料,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。n-丁酸也可能因其他有机化合物的生物分解而进入环境(4)。
包装和标签:
不得与食品和饲料一起运输。
反应性概况:
丁酸可与氧化剂反应。与三氧化铬在高于 212 °F(约 100 °C)时发生发光反应。也与碱和还原剂不相容。可能攻击铝和其他轻金属 (NTP, 1992)。
环境水浓度:
地表水:俄亥俄河、小迈阿密河和坦纳溪中丁酸浓度范围为 0.1-0.3 ug/L,0.4-0.5 ug/L 和 0.5 ug/L(1)。
生态毒性值:
USDA APHIS 化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^107-92-6$'
症状与体征:
低剂量暴露的症状包括多涎和流泪。急性剂量症状包括严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、休克和抽搐。肌肉无力增加是可能的,如果涉及呼吸肌则可能致死。高血压、低血糖、焦虑、头痛、震颤和不协调也可能发生。
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南 153(丁酸):· 如果储罐、铁路罐车或公路罐涉及火灾,向所有方向隔离 800 米(半英里),并考虑初始疏散 800 米(半英里)。
DOT ID and Guide:
2820 153
FDA Requirements:
N-丁酸用作合成香料物质或在动物药物、饲料及相关产品中的辅助剂时,在按照良好制造或喂养实践使用时通常被认为是安全的。
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的材料。
Food Survey Values:
在日本茨城县大里海岸采集的腐烂贻贝和新鲜贻贝中检测到n-丁酸,浓度分别为每克湿重0.08 ug和109 ug。
人体毒性摘录:
吸入:喉咙痛。咳嗽。灼烧感。呼吸困难。呼吸费力。症状可能延迟出现。皮肤:疼痛。发红。水泡。烧伤眼睛:疼痛。发红。严重深度烧伤。视力丧失。误食:灼烧感。腹痛。休克或衰竭。
其他安全信息:
化学评估:IMAP 评估 - 丁酸:人类健康二级评估
标准运输编号:
49 314 14; 丁酸
短期暴露影响:
该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有腐蚀性。
空气和水反应:
水溶性。
水/土壤挥发率:
正戊酸的亨利定律常数测量为 5.35X10-7 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明正戊酸预计会从水面挥发 (2) 。基于该亨利定律常数,从模型河流(深 1 米,流速 1 米/秒,风速 3 米/秒)的挥发半衰期估计为 64 天(SRC)(2)。从模型湖泊(深 1 米,流速 0.05 m/sec,风速 0.5 m/sec)的挥发半衰期估计为 471 天 (SRC) 。pKa 为 4.82(3),表明正戊酸在 pH 值为 5 到 9 时几乎完全以阴离子形式存在,因此预计从水面挥发不会是一个重要的归宿过程 (4)。正戊酸的亨利定律常数表明从湿润...
Atmospheric Standards:
本行动规定了合成有机化学品制造业(SOCMI)中挥发性有机物 (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 工艺单元使用最佳示范系统来减少 VOC 的设备泄漏排放,同时考虑成本、非空气质量健康和环境影响以及能源需求。丁酸作为中间产品或最终产品由本部分涵盖的工艺单元生产。
危害类别和分类:
皮肤腐蚀。类别 1B
环境生物降解性:
厌氧:在两个富含产甲烷厌氧微生物群落的连续实验室消化器中,以乙酸(6 g/L)或葡萄糖(10 g/L)为主要碳源投料时,正戊酸(浓度范围 0.4-2.5 g/L)的最大降解速率常数计算为分别为 5.10 和 23.76 mg/L/hr(1)。在乙酸接种物中,完全耗尽正戊酸大约需要 8 天 (1) 。浓度为 30 mg-C/L 的正戊酸,使用 100 mg-C/L 的种菌在厌氧条件下 7 天内达到 100% 生物降解率(2)。在一项筛选研究中,发现用乙酸培养的产甲烷微生物能在滞后期后完全去除正戊酸,速率为每天 284 mg/L/day,未提供初始浓度 (3) 。实验室实验...
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。有关个别物质的详细建议和若干良好实践建议包含在涉及此类物质的类别中。还编制了一份通用技术名称索引。尝试定位用于运送任何物质或物品的适当程序时,应始终查阅该索引。
非火灾泄漏响应:
消除所有点火源(禁止吸烟、信号弹、火花或火焰),从立即区域移除。除非穿着适当的防护服,否则不要接触损坏的容器或溢出的物质。如果你能安全地做的话,请停止泄漏。防止进入水道、下水道、地下室或封闭区域。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。不要让水进入容器内。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
n-丁酸的Koc估计值为 64(SRC),基于 log Kow 为 0.79(1)和回归推导方程(2)。在弹性泥(有机碳含量 3.5%)、红土性淤泥沙(有机碳含量 1.3%)和细碳酸盐砂(有机碳含量 0.17%)上的 n-丁酸实验 Koc 值分别为 19.1、27.6 和 14.7(3)。根据分类方案(4),这些估计值和实验值表明,n-丁酸预计具有非常高的或高土壤迁移性。在 22 °C下,n-丁酸吸附至钙沸石或蒙脱土粘土的百分比分别为 14.0%和 19.9%,经过 48 小时后分别增加至 31.4%和 24.2%(5)。在一项地下注入实验中将 100 ppm n-丁酸注入地下,重...
上限爆炸极限 (UEL):
10 % (NTP, 1992)
下限爆炸极限 (LEL):
20000 [ppm]
个人防护装备 (PPE):
穿戴特殊防护服及正压式自给呼吸器。
人体暴露可能途径:
预处理 n-正醇(腹腔注射 10 mmol/kg)在阿洛酮(100 mg/kg)前 30 分钟可保护小鼠免受糖尿病原剂引起的永久性高血糖效应(72 小时时测量)。该剂量 n-丁醇导致血清葡萄糖在 30 分钟升高,即给予阿洛酮的时间。由于葡萄糖给药可使动物免受阿洛酮影响,因此研究了酒精诱导的高血糖是否保护小鼠免受阿洛酮的影响。甘露果糖是胰β细胞中葡萄糖作用的拮抗剂,在 n-正丁醇后 24 分钟、阿洛酮前 6 分钟给予时,消除了酒精引起的保护作用。空腹的小鼠在 30 分钟未表现出 n-丁醇诱导的高血糖效应,此时给予的阿洛酮产生了糖尿病。未观察到保护作...
环境生物富集作用:
计算 n-丁酸的估计 BCF 为 3.2(SRC),使用 log Kow 为 0.79(1)和回归推导方程 (2)。根据分类方案 (3),该 BCF 表明水生生物的生物富集潜力较低 (SRC)。
环境非生物降解性:
n-丁酸与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已测定为 2.00X10^-12 cu cm/分子·秒(1), 1.80X10^-12 cu-cm/分子·秒(2) 和 2.40X10^-12 cu cm/分子·秒,温度为 25 °C(1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5X10^+5 个羟基自由基时的大气半衰期约为 7 天 (4)。n-丁酸预计不会在环境中发生水解,因为缺乏在环境条件下可水解的官能团 (5)。n-丁酸不含吸收波长大于 290 nm 的发色团,因此预计不受阳光直接光解的影响 (5)。
解毒剂和急救处理:
/SRP:/高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或呼吸窘迫的患者,考虑经口或鼻气管插管以控制气道。在出现上呼吸道梗阻的早期迹象时,可能需要早期插管。使用袋阀面罩装置的加压通气技术可能有益。考虑药物疗法治疗肺水肿... 。考虑给予β受体激动剂如沙丁胺醇治疗严重支气管痉挛... 。监测心律并按需处理心律失常... 。开始静脉输注 D5W /SRP:“保持开放”,最小流速/。若出现低血容量迹象,使用 0.9% 氯化钠(NS)或乳酸林格氏液 (LR)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 400 [mg/m³]
Carcinogen Classification:
对人类无致癌性指示(未列入 IARC)。
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
正丁酸以 4-5%(1)的比例存在于黄油中的酯中。它以甘油三酯的形式存在于动物乳脂中(2)。己二酸已被发现存在于以下精油中:塞伦香茅草、蓝桉叶油树、库克氏罗汉松、多刺鼠尾草、首露花、爪哇木香、巨伞形科植物、薰衣草、胡椒木属、缬草根、肉豆蔻、啤酒花、野胡萝卜和西班牙茴香(3)。它也被鉴定存在于草莓香气中(3)。正丁酸存在于植物油和动物体液中,如汗液、组织液和乳脂(4)。游离正丁酸是碳水化合物、脂肪和蛋白质分解代谢中的重要产物(4)。正丁酸可能源于沉积物发生的自然发酵过程(5)。它还作为挥发性...
Toxic Combustion Products:
加热分解时会发出刺鼻的烟雾和刺激性气体。
环境归宿/暴露摘要:
n-丁酸的生产和使用(用于制造香料和风味成分、药物、除钙剂、消毒剂、乳化剂,用作汽油甜味化剂、清漆,在动物饲料中,以及作为皮张的脱钙剂)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。已在黄油、精油、草莓香气、植物油和动物体液(如汗液、组织液和牛奶脂肪)中发现 n-丁酸。n-丁酸也可能源于沉积物中发生的自然发酵过程。如果排放至空气中,25 °C 下蒸气压为 1.65 mm Hg表明 n-丁酸在大气中将仅以蒸气形式存在。气相中的 n-丁酸将通过反应...
Atmospheric Concentrations:
偏远地区:正丁酸在 1993 年 9 月从南加州海岸外的圣尼古拉斯岛(一个偏远站点)采集的大气样本中检测到平均浓度为 0.01 ug/cu m(1)。
Accidental Release Measures:
泄漏或溢出:ERG2024, Guide 153(丁酸):· 切勿让水进入容器内。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积百分比:2-10
Sediment/Soil Concentrations:
沉积物:在苏格兰 Loch Eil 的沉积物中检测到正丁酸,浓度范围从痕量到 160 ug/g 干重 (1)。在日本琵琶湖的沉积物中以 0.273 mg/g 的浓度检出,1981(2)。
危险反应性和不相容性:
三氧化铬与丁酸的混合物加热至 100 °C时会发出炽热光。/三氧化铬/
Critical Temperature and Pressure:
临界温度 = 342.05 °C; 临界压力 = 4.06 MPa
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
蒸汽:刺激眼、鼻和喉。吸入会引起咳嗽或呼吸困难。液体:会灼伤皮肤和眼睛。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 8.0; 丁酸
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024, Guide 153 (丁酸): · 始终远离与火焰直接接触的储罐。
Exposure Control and Personal Protection:
防护服装:ERG2024,指南 153(丁酸):·结构消防员防护服提供热保护但仅提供有限的化学保护。

Production methods and uses

Production method
作为正丁烷氧化为乙酸或正丁醇或正丁醛氧化的液相氧化副产物获得
purpose
用途:
这是一种在人体内天然产生的代谢物,用于代谢反应、分解反应或废物生成。
使用分类:
香料 -> JECFA 香料索引
行业用途:
香料
一般制造信息:
工业加工部门:未知或难以确定
工业应用参考:
工业分类参考:非金属矿物制品业。 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:不同品牌和不同标准体系下的技术参数可能存在差异,应用前应优先核对规格、检测方法和质量要求 。

Related

upstream information
制造方法:
n-丁烷 (CID:7843); 乙酸 (CID:176); n-丁醇 (CID:263); 丁醛 (CID:261); n-丙醇 (CID:1031); 一氧化碳 (CID:281); 丁酸 (CID:264); 2-乙基己酸 (CID:8697); 异丙苯过氧化氢 (CID:6629)
downstream information

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