储存条件:
保存在密闭容器中,置于干燥和通风良好的地方。
危害摘要:
用作食品调味剂时安全;[JECFA] 致死剂量研究中的影响包括嗜睡、共济失调和惊厥;[RTECS] 眼睛和呼吸道刺激物;[ICSC] 可能引起刺激;高剂量动物研究中的影响包括惊厥;[MSDSonline]
吸入风险:
在20°C下蒸发此物质时,空气中不会或只会非常缓慢地达到有害污染水平。
处置方法:
产品:将剩余和不可回收的溶液提供给有许可证的处置公司。受污染的包装:按未使用产品处置。
排放浓度:
在2001年5月29日开始的一项实验中,三乙基柠檬酸在柱流入物中被检测到,低于0.500 ug/L的报告限值,但报告为0.200 ug/L,在2001年6月20日实验结束时,浓度报告为低于0.500 ug/L的报告限值。在2001年6月20日实验结束时,柱排水中的浓度也低于0.500 ug/L的报告限值(1)。处理过的废水在23天内应用于2.4米土壤柱的顶部。土壤填充有来自亚利桑那州菲尼克斯西北地区的Mohall-Laveen砂质壤土,没有已知的耕种或灌溉历史。来自亚利桑那州菲尼克斯附近一个处理能力为1750万加仑/日的市政废水处理厂的二级处理废水,该厂服务于120,000-150,000居民...
暴露途径:
该物质可通过吸入其气溶胶和食入被人体吸收。
有害效应:
神经毒素 - 其他中枢神经系统神经毒素
毒性摘要:
识别与用途:柠檬酸三乙酯是一种无色、油状液体,有苦味。它用作硝化纤维素和天然树脂的溶剂和增塑剂、软化剂、脱漆剂、胶粘剂、香水基料、食品添加剂(不超过0.25%)作为乳化剂和保鲜剂。人体暴露与毒性:含20%柠檬酸三乙酯的凡士林在人体研究中不是主要刺激物或致敏物。动物研究:在表皮诱导期间未稀释使用的柠檬酸三乙酯在豚鼠最大化试验中是强致敏物。33.3%的柠檬酸三乙酯在兔眼中引起刺激。向兔静脉注射100 mg/kg体重的柠檬酸三乙酯剂量导致运动活动和呼吸明显增加。一组20只小鼠腹腔内给予...
泄漏处置:
尽可能收集泄漏和溢出的液体于密封容器中。用大量水冲洗剩余部分。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单:柠檬酸乙酯:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
环境归宿:
大气命运: 根据半挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),三乙基柠檬酸在25 °C时的蒸气压为6.87X10-4 mm Hg(2),预计在大气中仅以气态存在。气相三乙基柠檬酸通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为4天(SRC),根据其在25 °C时的速率常数7.3X10-12 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。三乙基柠檬酸不含有在波长>290 nm处发色的发色团(4),因此预计不会易受阳光直接光解(SRC)。
眼部防护:
佩戴安全眼镜或眼部防护,结合呼吸防护。
预防措施:
使用前必须检查手套。使用适当的手套脱除技术(避免触摸手套外表面)以避免皮肤接触此产品。根据适用法规和良好实验室实践,使用后处理受污染的手套。洗手并擦干。
Toxicity Data:
LC50 (大鼠) = 1,300 ppm/6h
Cleanup Methods:
意外释放措施:个人预防措施、防护设备和应急程序:使用个人防护设备。避免吸入蒸气、雾或气体。确保充分通风;环境预防措施:不要让产品进入排水道; containment和清理的方法和材料:用惰性吸收材料吸收并作为危险废物处置。保存在适合的、密闭容器中以待处置。
人为污染源:
三乙基柠檬酸在化妆品和个人护理产品(1,4)中的生产和使用,作为特种溶剂、增塑剂(2)和食品添加剂(2,3),可能通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
环境水浓度:
地表水: 从新泽西州特伦顿的Assunpink溪流中采集的水样中检测到柠檬酸三乙酯,该采样点位于主要污水处理厂排放三级处理出水下游100码处,以及再下游2英里处,浓度范围分别为78至<500 ng/L和66至<500 ng/L(1)。Assunpink溪是特拉华河的支流,该河流是费城及周边都市区的饮用水水源(1)。在全国10个污水处理厂上游的地表水样品中,柠檬酸三乙酯的检测中位浓度为<0.5 ug/L,最大值为0.074 ug/L,检测频率为11%(亚利桑那州、科罗拉多州、乔治亚州、爱荷华州、堪萨斯州、明尼苏达州、内华达州、新泽西州、纽约州、南达科他州...)
FDA Requirements:
直接添加到人类食品中的物质被确认为普遍认为安全(GRAS)。
EPA Safer Chemical:
EPA更安全化学品:黄色三角形 - 该化学品已满足其功能成分类别的更安全选择标准,但存在一些危害特性问题。具体而言,带有此代码的化学品并非与所有人类健康和环境终点的低危害水平相关联。(参见更安全选择标准)。尽管它是同类最佳化学品,并且在特定功能中是最安全的可用化学品之一,但应考虑该化学品所实现的功能是更安全化学创新的领域。
FIFRA Requirements:
除非特别排除,否则作为农药化学制剂中的惰性或活性成分使用以下物质所产生的残留物,包括抗菌农药化学物质,如果使用符合良好农业或制造实践,则根据FFDCA第408条免除容量的要求。柠檬酸三乙酯酯被列入此清单。
人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 由于其致敏潜力...柠檬酸三乙酯/不被认为/是邻苯二甲酸盐在儿童玩具中作为增塑剂的合适替代品。
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估 - 1,2,3-丙三羧酸,2-羟基-,三乙酯:人类健康I级评估
水/土壤挥发率:
三乙基柠檬酸的亨利定律常数估计为3.8X10-9 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压6.87X10-4 mm Hg(1)和水溶性6.5X10+4 mg/L(2)推导得出。该亨利定律常数表明三乙基柠檬酸预计从水面基本不挥发(3)。三乙基柠檬酸的估计亨利定律常数表明预计不会从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于其蒸气压(1),三乙基柠檬酸预计不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
Allowable Tolerances:
除非特别排除,否则作为农药化学制剂中的惰性或活性成分使用以下物质所产生的残留物,包括抗菌农药化学物质,如果使用符合良好农业或制造实践,则根据FFDCA第408条免除容量的要求。柠檬酸三乙酯酯被列入此清单。
环境生物降解性:
好氧: 关于柠檬酸三乙酯在土壤和水中的生物降解数据不可用(SRC, 2015)。基于乙酰柠檬酸三丁酯(CAS 77-90-7)的数据,一种结构类似物,柠檬酸三乙酯预计会快速生物降解(SRC)。使用日本MITI测试,乙酰柠檬酸三丁酯在100 mg/L浓度下,使用30 mg/L的活性污泥接种物,在4周内达到其理论BOD的82%(1)。
土壤吸附/迁移性:
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),可以估计柠檬酸三乙酯的Koc为20(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明柠檬酸三乙酯在土壤中预计具有极高的迁移性。
个人防护装备 (PPE):
呼吸防护:当风险评估显示空气净化呼吸器适用时,使用全面罩呼吸器配备多功能组合(美国)或类型ABEK(EN 14387)呼吸器滤毒盒作为工程控制的备用方案。如果呼吸器是唯一的防护手段,使用全面罩供气式呼吸器。使用经适当政府标准(如NIOSH(美国)或CEN(欧盟))测试和批准的呼吸器和部件。
环境生物富集作用:
使用估计的log Kow值0.33(1)和回归推导方程(1),计算得到柠檬酸三乙酯在鱼类中的估计BCF值为3(SRC)。根据分类方案(2),该BCF表明在水生生物中生物积累的可能性低。
环境非生物降解性:
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),可以估计柠檬酸三乙酯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为7.3X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)在25°C时。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米(1)时的大气半衰期约为4天。使用结构估计方法(2)估计的碱催化二级水解速率常数为1.3X10-2 L/摩尔-秒(SRC);这分别对应于pH值为7和8时的半衰期为16年和2年(2)。柠檬酸三乙酯不含在>290 nm波长处吸收的生色团(3),因此预计不会发生阳光直接光解(SRC)。
解毒剂和急救处理:
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑进行口气管插管或鼻气管插管以控制气道。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑药物治疗肺水肿...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。建立静脉输液,使用D5W TKO/SRP:"保持开放",最小流速。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象...。使用盐酸丙美卡因辅助眼部冲洗...。/酯类...
Carcinogen Classification:
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
Toxic Combustion Products:
物质或混合物产生的特殊危险:一氧化碳
环境归宿/暴露摘要:
柠檬酸三乙酯的生产和使用涉及化妆品和个人护理产品,以及作为特种溶剂、增塑剂和食品添加剂,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6.87×10-4 mm Hg,表明柠檬酸三乙酯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相柠檬酸三乙酯将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为4天。柠檬酸三乙酯不含在>290 nm波长处发色的生色团,因此预计不会受到阳光的直接光解。如果释放到土壤中,基于...
USGS Health-Based Screening Levels for Evaluating Water-Quality:
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP