Body Burden:
丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯在美国46名(1)和46名(2)人体样本的脂肪组织中被鉴定出,但未量化。
危害摘要:
像邻苯二甲酸二辛酯一样,大量摄入后可能导致中枢神经系统抑制和轻度肝毒性; 基于动物研究,为轻度眼刺激物; 靶向肾脏、中枢神经系统、雄性生殖系统和眼睛; [MSDSonline] 见邻苯二甲酸酯。
处置方法:
SRP:最有利的行动方案是使用具有较低职业暴露或环境污染内在倾向的替代化学品产品。回收任何未使用材料的部分以获得批准的用途,或将其返回给制造商或供应商。化学品的最终处置必须考虑:材料对空气质量的影响;在土壤或水中的潜在迁移;对动物、水生和植物生命的影响;以及符合环境和公共卫生法规。
排放浓度:
丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯在煤/垃圾燃烧的飞灰中被鉴定出来(1)。
有害效应:
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单: 1,2-苯二甲酸,2-丁氧基-2-氧代乙基丁酯: 没有单独批准,但可作为涵盖团体标准的产品成分使用。不允许作为化学品本身使用。
火灾潜力:
遇热或火焰时轻微;可与氧化性物质反应。
环境归宿:
大气归宿:根据挥发性有机化合物在大气中气/粒分配模型(1),丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯,其估计在25 °C时的蒸气压为7.1X10-6 mm Hg(SRC),通过碎片常数法确定(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯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40小时(SRC),根据其在25 °C时的速率常数9.7X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计法(3)推导的。颗粒相丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯可能通过湿沉降或干沉降从空气中去除...
相互作用:
小鼠腹腔注射60 MG/KG的己巴比妥,在用500 MG/KG丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯预处理30分钟后,显示己巴比妥诱导的睡眠时间增加,而用250 MG/KG丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯处理的小鼠则没有。
预防措施:
SRP:受污染的防护服应隔离存放,使得处理、处置或清洁服装的人员没有直接接触。在受污染的防护服返回工人重复使用之前,应实施质量保证以确保清洁程序的完整性。受污染的服装不应在班次结束时带回家,而应留在员工的工作场所进行清洁。
Special Reports:
USEPA/ECAO;文件:邻苯二甲酸酯图集(1980)
人为污染源:
丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯的生产和使用作为增塑剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
环境水浓度:
饮用水: 丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯已在饮用水中被定性检出(1,2)。
生态毒性值:
LC50; 物种:Oryzias latipes(青鳉,高眼); 条件:淡水, 静态, 30 °C; 浓度:17500 ug/L持续24或48小时
FDA Requirements:
丁基邻苯二甲酰基丁基乙酰酸酯被归类为增塑剂,当从食品包装材料中迁移时。
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。
人体毒性摘录:
/替代和体外测试/ 通过测定对细胞倍增时间的影响,研究了邻苯二甲酸酯对HeLa-S3细胞的比较毒性。酯类的毒性按以下顺序递减: 邻苯二甲酸二乙酯、丁基邻苯二甲酰丁基乙酰基、二异丁基邻苯二甲酸酯、乙基邻苯二甲酰乙基乙酰基、双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯、间苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、甲基邻苯二甲酰乙基乙酰基、邻苯二甲酸二甲酯和邻苯二甲酸二辛酯。
生态毒性摘录:
/水生物种/ 该研究旨在确定处理和海水稀释市政废水对海洋生物的影响。在佛罗里达州东南部建造了一个实验设施,提供三种标准处理工艺产生的未氯化和氯化出水:初级沉淀、混凝絮凝和活性污泥二级处理。对食蚊鱼(Cyprinodon variegatus)和粉红虾(Penaeus duorarum)进行了为期一个月以上的暴露测试,使用这六种出水类型,海水稀释比例分别为30:1、100:1和300:1。虾的反应比食蚊鱼敏感得多。暴露于未氯化的30:1海水稀释液中的虾几乎100%死亡...
非人类毒性值:
LD50 小鼠腹腔注射 6880 mg/kg
水/土壤挥发率:
丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯的亨利定律常数估计为2.1X10-8 atm-cu m/摩尔(SRC),使用碎片常数估计法(1)。该亨利定律常数表明丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯预计从水面基本不挥发(2)。基于估计的蒸气压7.1X10-6 mm Hg(SRC),通过碎片常数法确定(3),预计丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
EPA IRIS Information:
参考剂量 (RfD), 慢性: 1 mg/kg-day
RAIS Toxicity Values:
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
环境生物降解性:
好氧条件:在密西西比河水中,初始浓度为1 mg/L的丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯在好氧条件下2天内经历了约95%的生物降解。当向半连续活性污泥装置中添加5、20、100和200 mg/24小时的丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯时,它在好氧条件下经历了>99%的生物降解(1,2)。在好氧条件下的半连续活性污泥测试中,丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯在24小时内经历了84.5%的生物降解,并且在活性污泥消亡测试中观察到三天内完全降解(3)。
土壤吸附/迁移性:
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯的Koc可估计为1.5X10+4(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯预计在土壤中是不移动的。
环境生物富集作用:
使用估计的log Kow 4.15(1)和回归推导方程(2),计算了丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯在鱼中的估计BCF为300。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力高(SRC)。然而,结构相似的化合物的生物富集研究表明,由于水生生物能够轻易代谢这类化合物(4),生物富集可能低于回归推导方程所指示的。
环境非生物降解性:
在25°C下,使用结构估算法(1)估计,丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为9.7X10-12 立方厘米/分子-秒(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为40小时(1)。使用结构估算法(2)估计,碱催化二级水解速率常数为7.0 L/摩尔-秒(SRC);这对应于pH值为7和8时的半衰期分别为11天和1天(2)。丁基乙酰基丁基邻苯二甲酸酯确实含有在波长>290 nm处发色的基团(3),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境归宿/暴露摘要:
丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯的生产和使用作为增塑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,估计在25 °C时的蒸气压为7.1X10-6 mm Hg表明丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯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40小时。颗粒相丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯确实含有在波长>290 nm处发色的基团,因此可能易受直接光解的影响...
Atmospheric Concentrations:
来源主导:丁基乙酰氧基丁基邻苯二甲酸酯在安大略省汉密尔顿市一个位于市政焚烧厂附近的水处理厂空气中检测到,浓度为750 ng/cu m(1)。
Populations at Special Risk:
风险最大的群体是接受输血的医疗患者,特别是那些需要定期进行肾脏透析的患者。
State Drinking Water Guidelines:
(FL) 佛罗里达 7,000
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1