Body Burden:
来自新泽西州 Bayonne 和 Jersey City、匹兹堡 PA;巴吞鲁日 LA;查尔斯顿 WV 的八份人乳样本中的四份含有辛醛,但未进行定量 (1)。
健康危害:
ERG2024, 指南 129(辛醛):·火灾控制或稀释水的径流可能导致环境污染。
储存条件:
将容器紧密关闭并储存在干燥通风处。打开的容器必须小心重新密封并保持直立,以防泄漏。储存类别 (TRGS 510):3:易燃液体
危害摘要:
C7-C9脂肪族醛和羧酸类别:成员和支持化学品通过口服、皮肤和吸入暴露表现出低急性毒性;仅在相对较高剂量下在重复剂量研究中显示毒性;无生殖毒性、发育毒性或致突变性的证据;[EPA ChAMP: 危害特征化] 对皮肤、眼睛和粘膜有刺激性;[CAMEO] 皮肤刺激物;[eChemPortal: ERMA] 刺激物;[MSDSonline]
处置方法:
产品:向获得许可的处置公司提供过剩和非可回收解决方案。在配备后燃烧器和洗涤器的化学焚烧炉中焚烧,但在点火时要格外小心,因为该材料极易燃。联系获得许可的专业废物处置服务来处置此材料。受污染的包装:作为未使用的产品进行处置。
急救措施:
ERG2024, Guide 129 (辛醛):加拿大可能需要此产品的应急响应援助计划 (ERAP)。请咨询运输单证和/或"ERAP"部分。
排放浓度:
辛醛被识别但未在奥克兰 - 旧金山湾大桥收费广场于 2001 年 4 月 23 日 5-7 PM,2001 年 4 月 24 日 6-10 AM 和 3-7 PM(1) 的高峰时段交通空气样本中定量。辛醛在柴油发动机排气中以未报告的浓度排放 (2)。辛醛在中型卡车排气的排放量中的速率为 3,100 ug/km,处于气相状态 (3)。辛醛在以汽油为动力的机动车排放物中被测量,速率为 190 ug/km 和 2,600 ug/km(针对配备和不配备催化剂的发动机)(4)。
毒性摘要:
鉴定和使用:辛醛 (Octanal) 是一种无色液体。它在香水工业中用于制备合成柑橘油,以及α-己基肉桂醛的合成。人体研究:在体外人 A549 细胞中,辛醛影响几种趋化因子和炎症细胞因子的表达,并增加白细胞介素 -6(IL-6) 和白细胞介素 -8(IL-8) 的水平。芯片分析确定了 15 种 miRNA,它们在暴露于辛醛的人肺泡 A549 细胞中差异表达。动物研究:它导致大鼠活仔数量显著减少,但仅在引起母体毒性的剂量下发生。辛醛在与和不与代谢激活的情况下在沙门氏菌 TA98、TA100、TA1535 和 TA1537 中进行测试。无细胞毒性或遗传毒性...
法规信息:
新西兰 EPA 化学品状态清单:辛醛:没有单独的批准,但可以在适当的群体标准下使用。
火灾危险:
ERG2024, Guide 129 (辛醛): ·许多液体将浮在水面上。
火灾扑救:
涉及储罐、铁路罐车或公路槽车的火灾:从最大距离处灭火或使用无人遥控主射流装置或监控喷嘴。用大量水冷却容器,直到火势完全熄灭后很久。如果排气安全装置发出升高的声音或罐体变色,立即撤离。始终远离与火焰直接接触的储罐。对于大规模火灾,使用无人遥控主射流装置或监控喷嘴;如果不可能,则离开该区域让火燃烧。(ERG, 2024)
环境归宿:
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气的气相/粒子分配模型(1),辛醛,其在 20 °C(2)时的蒸气压为 0.6 mm Hg,在环境大气中将仅以蒸气形式存在。气态辛醛通过与大气温道产生的羟基自由基反应(SRC)而在大气中降解;该反应在半衰期估计为 12 小时 (SRC),计算基于其速率常数 3.2X10-11 cu cm/分子 -秒于 25 °C (SRC),该方法使用结构估算方法(3)。辛醛不含在波长>290 nm(4)处吸收的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响(SRC)。
相互作用:
研究了含 3-10 个碳原子的 16 种脂肪族醛对青霉属膨大菌的生长和展青霉素产生的影响。当将 P. expansum 孢子接种到苹果汁肉汤中时,某些烯醛(包括丙烯醛、(E)-丁烯醛、(E)-戊烯醛和 (E)-己烯醛)抑制了真菌生长和展青霉素的产生。它们的最低抑菌浓度分别为 5, 50, 80 和 80 ug/mL。活体染色表明,这些烯醛在 4 小时内杀死了菌丝体。用这些醛处理孢子也会导致发芽能力迅速丧失,时间为 0.5-2 d。另一方面,含 8-10 个碳原子的脂肪族醛显著增强了展青霉素的产生而不影响真菌生长:300 ug/mL的辛醛和 100 ug/mL 的 (E)-2-辛烯醇增加了...
预防措施:
SRP:关于工业工人使用隐形眼镜的科学文献不一致。佩戴隐形眼镜的好处或有害影响不仅取决于物质本身,还取决于物质的形式、暴露的特征和持续时间、其他眼部防护设备的使用以及透镜的卫生状况。然而,可能存在某些其刺激性或腐蚀性如此强烈的物质,使得佩戴隐形眼镜会对眼睛造成伤害。在这些特定情况下,不应佩戴隐形眼镜。无论如何,即使佩戴了隐形眼镜也应穿戴常规的眼部防护设备。
Cleanup Methods:
意外释放措施:个人防护装备和应急程序:使用个人防护装备。避免吸入蒸气、雾或气体。确保通风良好。消除所有点火源。注意蒸气积聚形成爆炸性浓度。蒸气可在低洼区域积聚。环境预防措施:如果安全,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免向环境中排放。包容和清理的方法与材料:包容溢出物,然后用不可燃吸收材料收集(例如沙子、泥土、硅藻土、蛭石),并按当地/国家规定将其放入容器中处置。
人为污染源:
辛醛的生产和使用作为香料成分 (1)、在香水业中 (2,3)、在人造柑橘油中 (3) 以及用于合成 α-苯基己基肉桂醛 (4),可能导致其通过各种废物流释放到环境中 (SRC)。
反应性概况:
N-辛醛是一种醛类。醛类经常参与自身缩合或聚合反应。这些反应是放热的;它们通常由酸催化。醛类易于氧化生成羧酸。醛与叠氮、重氮化合物、二硫代氨基甲酸酯、亚硝基和强还原剂结合会产生易燃/有毒气体。醛可与空气反应首先生成过氧酸,最终生成羧酸。这些自氧化反应受光激活,由过渡金属盐催化,且具有自催化特性(由反应产物催化)。向醛类货物中添加稳定剂(抗氧化剂)可延缓自氧化。
环境水浓度:
海水:辛醛在秘鲁沿海离岸表层水中被检测到,可能来自生物来源(1)。辛醛在马萨诸塞州 Vineyard Sound 的近岸区域海水中被检测到一个平均浓度为 12 ng/L(范围 = 3.6-42 ng/L)(2)。马萨诸塞州 Vineyard Sound 的海水从 12 月至次年 3 月进行了监测;辛醛浓度在 1 月份增加,从 5 ng/kg 增加到 2 月底的峰值 145 ng/kg(3)。墨西哥湾沿海水域(密西西比河河口附近)检测到辛醛,浓度为 2-15 ng/kg(4)。
生态毒性值:
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^124-13-0$'
隔离与疏散:
疏散:ERG2024, Guide 129 (辛醛类):·如果储罐、铁路罐车或公路罐涉及火灾,在所有方向隔离 800 米(半英里);同时考虑初始疏散 800 米(半英里)。
DOT ID and Guide:
1191 129
FDA Requirements:
辛醛是一种食品添加剂,允许直接添加到供人类食用的食品中作为合成风味物质和助剂,需符合以下条件:1) 添加到食品中的数量不超过实现其预期物理、营养或其他技术效果所需的合理量;2) 当 intended for use in or on food(用于或接触食品)时,它应为适当的食物等级,并作为食物原料制备和处理。
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。
FIFRA Requirements:
根据良好制造规范作为抗菌农药制剂成分使用时,以下化学物质的残留物可免除在食品接触表面(除食品包装外)上施用前进行充分排水的要求。如果物质施用于半永久性或永久性的食品接触表面。(a)当用作抗菌农药制剂成分时,下列化学物质可应用于:公共场所的食具、乳制品加工设备以及食品加工设备和餐具的表面。辛醛包含在此列表中。限制:在使用准备就绪时,最终使用浓度不得超过 100 ppm。
Food Survey Values:
辛醛据报道存在于煮熟的鸡蛋和肉类中 (1)。辛醛在老化的马肉中以增加的水平被检测到(2) 。
人体毒性摘录:
/替代方法和体外测试/吸入是醛暴露的重要途径,肺是醛毒性的主要靶器官。辛醛广泛分布于环境中,是室内空气污染物的组成部分。我们调查了辛醛暴露是否通过增加细胞因子和趋化因子的表达和释放来增强人体呼吸系统的炎症反应。使用寡核苷酸阵列在人类肺泡上皮细胞系 A549 中评估了辛醛对转录组调节的影响。我们确定了一组在辛醛暴露后差异表达的基因,这些基因可能有助于监测辛醛的肺部毒性。根据基因本体功能类别和京都...
非人类毒性值:
LD50 大鼠口服 5630 mg/kg
Milk Concentrations:
据报道,辛醛存在于奶酪、黄油和牛奶中(1)。来自新泽西州 Bayonne 和 Jersey City;匹兹堡 PA;巴吞鲁日 LA;查尔斯顿 WV 的八份人乳样本中的四份含有未报告的浓度的辛醛(2)。
水/土壤挥发率:
辛醛的亨利定律常数为 5.14X10-4 atm·m³/摩尔(1)。该亨利定律常数表明,预计辛醛会从水面挥发(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)(2)的挥发半衰期估计为 5 小时(SRC)。从模型湖泊 (深 1 m,流速 0.05 m/s,风速 0.5 m/s)(2)的挥发半衰期估计为 5 天(SRC)。辛醛的亨利定律常数表明,潮湿土壤表面的挥发可能发生(SRC)。辛醛在环境条件下存在蒸气压 0.6 mm Hg(3),呈液态;因此,辛醛可能从干燥土壤中挥发 (SRC)。
Allowable Tolerances:
根据良好制造规范作为抗菌农药制剂成分使用时,以下化学物质的残留物可免除在食品接触表面(除食品包装外)上施用前进行充分排水的要求。如果物质施用于半永久性或永久性的食品接触表面。(a)当用作抗菌农药制剂成分时,下列化学物质可应用于:公共场所的食具、乳制品加工设备以及食品加工设备和餐具的表面。辛醛包含在此列表中。限制:在使用准备就绪时,最终使用浓度不得超过 100 ppm。
Animal Concentrations:
辛醛据报道存在于煮熟的鸡蛋和肉类中 (1)。辛醛在老化的马肉中以增加的水平被检测到(2) 。
环境生物降解性:
好氧:在 OECD 310 测试中,使用国内污水混合微生物接种物(浓度为 26.7 mg/L),辛醛通过二氧化碳产生达到 46% 的降解率,经 28 天被认为不易生物降解(1)。在 OECD 302C 测试中,使用国内活性污泥接种物,辛醛通过氧气消耗达到 77% 的降解率,经 28 天被认为是固有可生物降解的(1)。来自俄亥俄州哥伦布和希利亚德市政处理厂的活性污泥能够氧化辛醛;适应于辛醛的哥伦布污泥在 18 小时内的耗氧量为约 10 mg/L。然而,到第 24 小时,该培养物的耗氧量超过 100 mg/L,表明正在进行进一步的适应。希利亚德污泥样本迅速利用辛醛...
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。有关此类物质的各类别中包含了针对个别物质的详细建议和若干良好实践建议。还编制了一份通用技术名称索引。在尝试查找运送任何物质或物品时应使用的适当程序时,应始终查阅该索引。辛醛包含在危险货物清单上。/辛醛/
非人体毒性摘录:
/替代和体外测试/表达研究表明,大鼠 I7 嗅觉受体 (OR-I7) 对醛类 n-辛醛有优先反应。我们希望预测 OR-I7 中哪些残基结合辛醛,以及这些残基的生物物理特性如何决定受体的气味选择性。基于我们在嗅觉受体中醛类相互作用方面的先前工作,我们构建了基于视紫红质 7.5 Å分辨率三维图谱的 OR-I7分子模型。辛醛在模型中被自动对接。结果预测了一个距离细胞外表面约 10 Å的气味结合口袋,其位置类似于β-肾上腺素能受体的儿茶酚胺结合口袋和先前嗅觉受体模型的气味结合口袋...
非火灾泄漏响应:
大面积泄漏:在液面前方筑堤以便后续处置。水雾可减少蒸气,但可能无法防止封闭空间内的点燃。(ERG, 2024)
土壤吸附/迁移性:
辛醛的 Koc 估计为 290(SRC),使用 log Kow 3.5(1) 和回归导出的方程 (2)。根据分类方案 (3),该估算的 Koc 值表明辛醛预计具有中等土壤迁移性 (SRC)。
个人防护装备 (PPE):
呼吸防护:当风险评估表明空气净化式呼吸器是适当使用时,应使用全面罩配有多功能组合 (US) 或 ABEK(EN 14387) 呼吸器滤毒盒作为工程控制的备用。如果呼吸器是唯一防护措施,请使用全脸供气式呼吸器。使用和测试并批准适用于政府标准的呼吸器和组件,如 NIOSH(US) 或 CEN(EU)。
人体暴露可能途径:
在芬兰赫尔辛基采集的 1997 年 5 月至 9 月的个人空气样本中,辛醛在所有 15 个样本中被检出,平均浓度为 0.61 ppb(1)。
环境生物富集作用:
在鱼中估算的辛醛的生物浓缩因子 BCF 为 60(SRC),使用 log Kow 3.5(1) 和回归导出的方程 (2)。根据分类方案 (3),该 BCF 表明水生生物生物富集潜力中等 (SRC)。
环境非生物降解性:
辛醛与光化学产生的羟基自由基的气相反应的速率常数已估计为 3.2X10-11 cu cm/分子 -秒(25 °C,SRC),使用结构估算方法(1)。这对应于在每立方厘米含有 5X10+5个羟基的大气浓度下约 12 小时的大气半衰期。由于缺乏在环境条件下水解的官能团,预计辛醛不会在环境中发生水解(2)。辛醛不含吸收波长>290 nm的光谱物质(2),因此预计不受阳光直接光解的影响(SRC)。
解毒剂和急救处理:
高级治疗:对于意识不清、有严重肺水肿或处于严重呼吸困难的患者,应考虑气管内插管以控制气道。应在上呼吸道因水肿导致阻塞的首个迹象时考虑插管。使用袋阀面罩装置的正压通气技术可能有益。如有必要,可考虑药物疗法治疗肺水肿... 。如出现严重的支气管痉挛,可考虑给予β受体激动剂(如沙丁胺醇)... 。若患者存在低血容量征象的低血压,应谨慎输注液体。如果患者处于伴有...的低血压状态,应考虑使用血管加压药。
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 1100 [mg/m³]
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
辛醛被列为纳瓦橙、佛州橙、中期橙、椪柑和白葡萄柚油的成分(1),猕猴桃花(2)和木薯(3)。在 Cyperus esculentus L.(4)、许多树种(5,6)的排放物(油菜开花季节(7))和多汁高粱(8)中检测到了辛醛。
环境归宿/暴露摘要:
辛醛作为香料成分的生产和使用、在香水工业中的应用、在人造柑橘油中的使用以及合成α-己基肉桂醛可能会导致其通过各种废物流释放到环境中。辛醛存在于几种柑橘油中,如橙油,并已在甜橙、苦橙、柑桔、椪柑、葡萄柚、墨西哥酸橙、柠檬、台湾香茅草、玫瑰、柠檬草、Pinus sabiniana、P. jefferyi、Xanthoxylum rhesta、石灰皮果、鼠尾草和薰衣草油等精油中检测到。如果释放到空气中,20 °C时的蒸气压为 0.6 mm Hg表明辛醛在大气中将仅以蒸气形式存在。气相中的辛醛将通过与光化学产生的羟基反应而在大气中被降解...
Atmospheric Concentrations:
源主导:辛醛被检测到厨房排气中的浓度为 1.09-4.32 ppbv(1)。在密封容器中储存碳基废物衍生燃料 7 天后,头空间中积累的排放物中测得辛醛的浓度为 1480 ug/kg(2)。
Accidental Release Measures:
泄漏或溢出:ERG2024, Guide 129(辛醛):·水雾可减少蒸汽,但可能无法防止封闭空间内的点燃。
Fish/Seafood Concentrations:
辛醛已被报告存在于鱼类和鱼油、虾、牡蛎、蟹、小龙虾和蛤中 (1)。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 3; Octyl aldehydes
Other Environmental Concentrations:
在芬兰中部地区 12 所城市房屋的沉降家庭灰尘样本中检测到了辛醛,但未进行定量 (1)。
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024,指南 129(辛醛):·对于大规模火灾,使用无人主射流设备或监控喷嘴;如果不可能,撤离区域并让火燃烧。
Exposure Control and Personal Protection:
防护服:ERG2024, Guide 129 (辛醛): ·结构消防员防护装备提供热保护,但仅提供有限的化学保护。