Body Burden:
在62名非吸烟受试者的异质人群中,14名糖尿病前期受试者的呼出空气中吡啶是常见成分(1)。
健康危害:
应急响应:ERG2024,指南129(吡啶):· 灭火或稀释水的径流可能导致环境污染。
储存条件:
与甲酰胺+碘+三氧化硫的混合物是储存危害,会释放二氧化碳和硫酸。
危害摘要:
液体短时间接触会造成一级烧伤。[CHRIS] 在大鼠研究中,吸入高浓度吡啶会产生麻醉,亚慢性喂养会导致肝损伤。肝脏和肾脏是动物实验中的靶器官。工人因其难闻气味而避免接触。接触125 ppm的工人抱怨短暂恶心、头痛、腰痛和腹部不适,以及尿频,但没有肝或肾损伤的证据。[ACGIH] 实验室技术人员报告有过敏性接触性皮炎;[Kanerva,第1831页] 刺激物和潜在的CNS抑制剂;可能对肝脏和肾脏有影响;[ICSC]
吸入风险:
在20°C下,该物质蒸发后,空气中可迅速达到有害污染水平。
安全储存:
仅存放在原容器中。防火。与强氧化剂和强酸分开存放。阴凉。干燥。密封良好。存放在没有排水或下水道通道的区域。
排放浓度:
在工业废水调查中,吡啶被识别出存在于以下行业的废水中:木制品(1,032 ppb)、油漆和油墨(2 ppb)、矿石开采(4 ppb)、无机化学品(137 ppb)、制药(156 ppb)、有机化学品(160 ppb)、公共拥有处理设施(77 ppb)(1)。吡啶被识别出(未定量)存在于加利福尼亚州橙县一家先进水处理设施的废水中(2)。煤气化废水估计含有4.62 ppm的吡啶(3)。吡啶被识别出(未定量)存在于废物焚烧烟道排放物(4)和煤衍生油(5)中。吡啶也曾在活性堆肥鼓风机排气中被检测到,浓度为47 ug/cu m(6)。吡啶在低温碳化废水的废氨液中检测到...
易燃极限:
易燃性:IB类易燃液体:闪点低于73°F,沸点等于或高于100°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:
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
泄漏处置:
个人防护:根据物质在空气中的浓度,选用适用于有机气体和蒸气的过滤式呼吸器。消除所有点火源。切勿冲洗入下水道。切勿让此化学物质进入环境。收集泄漏液体于密封气密容器中。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:
高度易燃。火灾中会释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。蒸气/空气混合物具有爆炸性。
火灾扑救:
使用抗酒精泡沫、水喷雾、粉末、二氧化碳。发生火灾时:通过喷水使桶等保持冷却。
火灾潜力:
暴露于热、火焰或氧化剂时有危险的火灾危害。
火灾预防:
禁止明火,禁止火花,禁止吸烟。封闭系统,通风,防爆电气设备和照明。切勿使用压缩空气进行填充、排放或处理。
灭火程序:
如果材料着火或涉及火灾:除非能阻止或安全限制流动,否则不要灭火。使用大量水作为雾状。直流水可能无效。用大量水冷却所有受影响的容器。尽可能从远距离喷水。使用"酒精"泡沫、二氧化碳或干化学灭火剂。
环境归宿:
大气命运:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),吡啶在25°C时的蒸气压为20.8毫米汞柱(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相吡啶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43天(SRC),根据其在25°C时的速率常数3.7×10-13立方厘米/分子-秒计算得出(3)。
Target Organs:
眼睛、皮肤、中枢神经系统、肝脏、肾脏、胃肠道
Toxicity Data:
LC50 (大鼠) = 28,500 mg/m³/1H
OSHA Standards:
容许暴露限值:表Z-1 8小时时间加权平均值:5 ppm (15 mg/m³)。
Cleanup Methods:
消除所有点火源。如果可以在没有过度风险的情况下停止或控制泄漏。使用水喷雾冷却和分散蒸气,保护人员,并将泄漏物稀释形成不可燃混合物。控制径流并隔离排放物以便适当处置。
人为污染源:
吡啶的生产和使用作为工业溶剂以及维生素、染料、药物和其他有机化合物的中间体(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。吡啶在页岩油气化过程中产生(2),并在焦炉中产生(3,4),从所得煤焦油中回收(4)。也存在于烟草烟雾中(3)。
反应性概况:
吡啶是一种碱。与酸反应放热。在制备吡啶与三氧化铬的络合物(一种酸)时,增加了三氧化铬的比例。由此酸碱反应产生的加热导致爆炸和火灾[MCA案例历史1284 1967]。吡啶(或其他叔胺)在马来酸酐中的0.1%溶液在185°C下会发生放热分解并迅速释放气体[化学新闻42(8); 41 1964]。将吡啶等摩尔比例地与以下物质在密闭容器中混合会导致温度和压力增加:氯磺酸、硝酸(70%)、发烟硫酸、硫酸(96%)或丙内酯[NFPA 1991]。碘、吡啶、三氧化硫和甲酰胺的组合会产生过压气体...
环境水浓度:
地表水: 吡啶在伊利湖盆地的库亚霍加河中被鉴定,但未量化(1)。在英格兰的李河中发现了痕迹,该河接收许多污水处理厂的废水(2)。
生态毒性值:
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^110-86-1$'
症状与体征:
眼睛刺激;头痛、焦虑、头晕、失眠;恶心、食欲不振;皮炎;肝脏、肾脏损伤
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南129 (吡啶):· 如果涉及储罐、铁路罐车或公路罐车的火灾,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)。
DOT ID and Guide:
1282 129
FDA Requirements:
吡啶是一种允许直接添加到人类食品中的食品添加剂,作为合成调味物质和佐剂,符合以下条件:a)它们以产生预期效果所需的最小量使用,并符合所有良好生产实践原则,以及2)它们由以下一种或多种物质组成,单独使用或与通常认为在食品中安全的调味物质和佐剂、预先批准用于此用途的物质或本部分中适当章节管制的物质组合使用。
Physical Dangers:
蒸气比空气重,可能沿地面扩散;远处可能被点燃。
NFPA 危害分类:
NFPA不稳定性等级:0 - 本身在火灾条件下通常稳定的物质。
RCRA Requirements:
F005;当吡啶为废溶剂时,根据40 CFR 261.31,它被归类为非特定来源的危险废物(F005),必须根据州和/或联邦危险废物法规进行管理。
Food Survey Values:
吡啶已被确定为炸培根(1)和煮牛肉(2)中的挥发性风味化合物。它也是博福特奶酪的挥发性成分,这是一种在法国阿尔卑斯有限地区制造的格吕耶尔类型奶酪(3)。吡啶已被确定为炸鸡(4)、烘焙大麦(5)、芒果(7)、烘焙咖啡(6,8)、罐装甜玉米(9)、短颈蛤和蚬(10)、寿喜烧(11)和猕猴桃花(12)的挥发性风味成分。在豆类中检测到吡啶,浓度为88.9-264.9 ug/kg(13)。
其他安全信息:
化学评估:IMAP评估 - 吡啶:人类健康II级评估
短期暴露影响:
该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。该物质可能对中枢神经系统产生影响。远高于职业接触限值的暴露可能导致意识降低。
水/土壤挥发率:
吡啶的亨利定律常数为1.1×10-5 atm·m³/mol(1)。该亨利定律常数表明吡啶预计会从水面挥发(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)(2)的挥发半衰期估计为3天(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为25天(SRC)。吡啶的亨利定律常数(1)表明从潮湿土壤表面可能发生挥发(SRC)。吡啶是一种弱碱,pKa为5.23(3),这表明该化合物在酸性条件下会以质子化形式部分存在,在水中或潮湿土壤中不会发生挥发...
EPA IRIS Information:
参考剂量(RfD),慢性:1 x 10 ^-3 mg/kg-day
Plant Concentrations:
据报道在颠茄的木油、叶子和根中发现,以及其他植物(咖啡、烟草)中。
RAIS Toxicity Values:
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
Atmospheric Standards:
本行动制定了合成有机化学品制造行业(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工艺单元使用最佳 demonstrated的连续排放减少系统来处理VOC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。吡啶作为中间体或最终产品,由本子部分涵盖的工艺单元生产。
Human Toxicity Values:
可能的口服致死剂量为0.5-5.0 g/kg,人的LDL0剂量为500 mg/kg口服。
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:10小时时间加权平均值:5 ppm (15 mg/m³)。
环境生物降解性:
在为期11个月的无氧海洋沉积物浆液培养中,吡啶被证明是持久性的且不可生物降解的(1)。从台湾曾文河收集的厌氧沉积物浆液显示,根据盐度和浆液是否添加硫酸盐、氢氧化铁或氧化锰,吡啶的降解速率不同(2)。在添加硫酸盐的浆液中,吡啶仅从海洋(3.7%盐度)采集点被生物降解,在淡水浆液中未被生物降解(2)。除了硫酸盐外,添加无定形Fe(OH)3或MnO2大大促进了从淡水采集点沉积物浆液中吡啶的生物降解,但在海洋采集点的浆液中没有(2)。吡啶未被生物降解...
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。水喷雾可减少蒸气,但在封闭空间中可能无法防止点燃。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
吡啶的Koc估计为50(SRC),使用测量的log Kow 0.65(1)和回归推导的方程式(2)。根据分类方案(3),这个估计的Koc值表明吡啶在土壤中预计具有高迁移性。吡啶的pKa为5.23(4),这表明在酸性条件下吡啶将部分以质子化形式存在,并且阳离子比中性分子更强烈地吸附到土壤表面(SRC)。吡啶对碱性亚层土(pH 8.15,0.58%有机碳)的吸附可忽略不计,而在酸性亚层土(pH 4.85,O.24%有机碳)中,测得的弗罗因德利希吸附常数为5.78,斜率为0.679(5)。这表明阳离子吸附机制,因为吡啶主要以其质子化形式存在。吡...
人体暴露可能途径:
NIOSH(国家职业安全与健康研究所职业暴露调查1981-1983)统计估计,美国有41,363名工人(其中10,209名为女性)可能接触吡啶(1)。职业接触吡啶可能发生在生产或使用吡啶的工作场所,通过吸入和皮肤接触这种化合物(1)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气和摄入食物接触吡啶(SRC)。
环境生物富集作用:
在暴露于未指定浓度的吡啶2天孵化期的孔雀鱼中,生物富集系数为88(1)。根据分类方案(2),该BCF表明水生生物中的生物富集程度中等。
环境非生物降解性:
吡啶与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数已在25°C下测得为3.7X10-13 cm³/分子-秒(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5个/cm³时的大气半衰期约为43天(1)。直接光解预计不是吡啶的重要命运过程,因为该化合物在环境紫外光谱中仅弱吸收光(2)。然而,吡啶在含有敏化剂(如腐殖酸和富里酸)的阳光照射地表水域中可能发生间接光解(SRC)。研究表明,吡啶在有氧和无氧条件下在天然水中发生间接光解,形成未知的极性产物(3)。然而,光解并未发生...
解毒剂和急救处理:
高级治疗:对于意识不清或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。监测心律并在必要时治疗心律失常...用D5W /SRP:"保持开放",最小流速/建立静脉通路。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载迹象。考虑使用药物治疗肺水肿...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...。使用盐酸丙对卡因辅助眼睛冲洗...。/芳烃及相关化合物/
防护行动标准 (PAC):
PAC-3:1000 [ppm]
Carcinogen Classification:
总结:在F344/N大鼠中,暴露于吡啶导致雄性和雌性大鼠肝脏中央小叶细胞巨大化和变性、细胞质空泡化和色素沉着增加;雄性大鼠肝脏门周纤维化、纤维化和中央小叶坏死;以及雌性大鼠胆管增生。在雄性Wistar大鼠中,吡啶暴露导致肝脏中央小叶变性和坏死、纤维化、门周纤维化和色素沉着增加,并且继发于肾脏疾病,导致胃腺体矿化和甲状旁腺增生。
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
据报道在颠茄的木油、叶子和根中发现,以及其他植物(咖啡、烟草)中。
Toxic Combustion Products:
涉及吡啶的火灾可能释放有毒气体和蒸气(如氮氧化物和一氧化碳)。
Toxicological Information:
CDC-ATSDR毒理学概况
环境归宿/暴露摘要:
吡啶的生产和使用作为工业溶剂以及维生素、染料、药物和其他有机化合物生产中的中间体,可能通过各种废物流导致其释放到环境中。吡啶也是煤焦油和许多植物的组成部分。如果释放到空气中,25°C时20.8 mm Hg的蒸气压表明吡啶将仅以蒸气形式存在于大气中。气相吡啶将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为43天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为50,预计吡啶将具有高迁移性。吡啶的pKa为5.23,这表明该化合物将部分以质子...
Atmospheric Concentrations:
科罗拉多州Logan Wash地点西方油页岩公司的页岩油废水处理设施附近的室内和室外空气分别含有41和13微克/立方米的吡啶(1)。油页岩地区未开发地区的农村空气以及城市空气(博尔德,科罗拉多州)均未检测到该化学物质(1)。在芝加哥地区住宅家庭的空气中检测到了吡啶,但未进行定量(2)。根据1988年更新的国家数据库,吡啶在美国所有类型地点的平均每日环境浓度为1.34 ppb(3)。
EPA Hazardous Waste Number:
D038;含有吡啶的废物可能需要也可能不需要根据资源保护和回收法案(RCRA)法规规定的毒性特征浸出程序测试后被表征为危险废物。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Accidental Release Measures:
泄漏:ERG2024,指南129 (吡啶):· 水喷雾可减少蒸气,但在封闭空间中可能无法防止点火。
Populations at Special Risk:
/患有/现有...中枢神经系统、肝脏或肾脏/疾病的员工风险增加/。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积百分比:1.8-12.4
Sediment/Soil Concentrations:
吡啶被鉴定但未量化,来自莫斯科地区的非农业、壤土(1)。在受到杂酚油污染的普吉特海湾地区伊格尔港沉积物中,检测到浓度低于或等于0.22 ppm的吡啶(2)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均):1 ppm [1992]
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 5 ppm (15 mg/m³)
Recommended Exposure Limit (REL):
TWA 5 ppm (15 mg/m³)
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:656.2 °F= 346.8 °C= 620 DEG K;临界压力:817.3 PSIA= 55.6 ATM= 5.63 MN/SQ M (OR MEGA PASCAL)
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
它是轻度皮肤和严重眼睛刺激物。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 3.2;吡啶
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK (Maximale Arbeitsplatz Konzentration): 皮肤吸收 (H);致癌物类别:3
Other Environmental Concentrations:
对10和30立方米特氟隆室中香烟产生的环境烟草烟雾的气相成分进行了化学表征(1)。存在的主要气相碱之一是吡啶(1)。在30立方米特氟隆室中,当燃烧1、2、3或4支香烟时,气相吡啶的浓度(纳摩尔/立方米)分别为186、300、318和335(1)。当以一氧化碳(CO)的微摩尔/摩尔计算时,这些值分别为1,300、1,159、1,115和1,154(1)。香烟烟雾中吡啶的浓度在气相和颗粒相中分别为1,180和<5微摩尔/摩尔CO,表明几乎100%的吡啶存在于气相中(2,3)。
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024,指南129(吡啶):· 对于大规模火灾,使用无人主流设备或监控喷嘴;如果不可能,撤离区域并让火灾燃烧。
Exposure Control and Personal Protection:
防护服:ERG2024,指南129(吡啶):·结构消防员的防护服提供热防护,但只有有限的化学防护。
Other Standards Regulations and Guidelines:
西德:5 ppm,东德:3 ppm;瑞典:1.5 ppm;苏联:1.5 ppm。
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:110861
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度(毫克/千克):5.30e+05
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度(毫克/千克):5.30e+05