Body Burden:
3-甲基戊烷在作为USEPA总暴露评估方法(TEAM)研究的一部分,在新泽西州巴约讷和伊丽莎白分析的12个呼气样本中的6个中被鉴定出来(1)。它也存在于测试的控制组、前糖尿病和糖尿病人群的呼出空气中(2)。
危害摘要:
在大鼠致死剂量吸入研究中引起嗜睡和呼吸困难;[ACGIH] 火灾危害;[Hawley] 眼睛刺激物;[MSDSonline] 参见正己烷。
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。
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。
安全储存:
防火。冷却。与强氧化剂分开存放。存放在无排水或下水道通道的区域。切勿用塑料容器储存或运输。
急救措施:
急救:摄入:漱口。不要给饮用任何东西。不要催吐。立即就医。
排放浓度:
汽油相关物质中3-甲基戊烷的含量(wt %):汽油尾气(非催化),1.1%;汽油尾气(催化),1.3%;未燃烧气体,2.1%;顶空气体,1.6%(1)。澳大利亚悉尼的平均尾气中3-甲基戊烷浓度为0.17 ppbC,占NMHC的1.6 wt%(2)。3-甲基戊烷在瑞典隧道中占非甲烷烃(NMHC)的2.5-3.1 wt%(3),在匈牙利布达佩斯隧道中占2.8 wt%(4)。
易燃极限:
下限爆炸浓度:1.2%(体积);上限爆炸浓度:7.0%(体积)
暴露途径:
口服(L175);吸入(L175);皮肤接触(L175)
有害效应:
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
毒性摘要:
己烷的毒性是由其神经毒性代谢物2,5-己二酮引起的。它通过引起轴突肿胀和变性损害中枢和周围神经系统。2,5-己二酮还与轴突细胞骨架蛋白中的赖氨酸侧链氨基反应形成吡咯。这导致神经丝交联和功能丧失。(L175)
泄漏处置:
疏散危险区域!咨询专家!个人防护:针对该物质空气浓度的有机气体和低沸点蒸气的过滤式呼吸器。移除所有点火源。通风。切勿将此物冲入下水道。切勿让此化学品进入环境。尽可能将泄漏和溢出的液体收集在可密封的非塑料容器中。用沙子或惰性吸收剂吸收剩余液体。用大量水冲洗残留物。然后根据当地法规储存和处置。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单:1,2,3-三甲基丙烷:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
高度易燃。蒸气/空气混合物具有爆炸性。
火灾扑救:
使用抗醇泡沫、干粉、二氧化碳、水。发生火灾时:用水喷洒桶等,使其保持冷却。
火灾潜力:
遇热或火焰时有非常危险的火灾隐患...
火灾预防:
禁止明火、火花和吸烟。封闭系统、通风、防爆电气设备和照明。防止静电积聚(例如,通过接地)。切勿使用压缩空气进行填充、排放或处理。
环境归宿:
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),3-甲基戊烷在25°C下的蒸气压为190 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以气相存在。气相3-甲基戊烷通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为28天(SRC),根据其在25°C下的速率常数5.7X10-12 cu cm/molecule-sec计算得出(3)。3-甲基戊烷不含有吸收波长>290 nm的发色团,因此预计不易受阳光直接光解(4)。
预防措施:
脱去被污染的衣服。用水和肥皂冲洗并清洗皮肤.../眼睛:/首先用大量水冲洗几分钟(如果容易的话,取下隐形眼镜),然后去看医生。
Health Effects:
己烷主要影响神经系统。它会导致周围神经系统(最终是中枢神经系统)的退化,首先损伤神经轴突。接触己烷也可能损害肺部和生殖系统。(L977, L978)
Cleanup Methods:
通风。收集泄漏液体于密封容器中。用沙子或惰性吸收剂吸收剩余液体并转移至安全地点。切勿将其冲入下水道。
人为污染源:
3-甲基戊烷的生产和使用,作为溶剂、有机合成原料(1)、炭黑的原料、燃料和润滑剂(与其他饱和烃混合)(2)、用于生产聚烯烃、合成橡胶和一些药物,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
环境水浓度:
地表水:印度洋(n=8)地表水中 3-甲基戊烷的浓度范围为 0.09 至 2.15 nL/L(1)。尽管浓度有所变化,但 3-甲基戊烷相对于非甲烷烃的相对丰度实际上保持恒定(1)。
症状与体征:
吸入大量己烷会导致手脚麻木,随后是脚和小腿肌肉无力。持续接触可能导致手臂和腿部瘫痪。但是,如果脱离接触,6个月到1年内可以恢复。吸入高浓度首先产生轻度欣快感,随后是嗜睡、头痛和恶心。(L175, A121)
Physical Dangers:
蒸气比空气重,可能沿地面传播;远处可能点火。由于流动、搅拌等原因,可能产生静电荷。
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物有毒。强烈建议不要让该物质进入环境。
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。
Food Survey Values:
3-甲基戊烷已被确定为牛肉(1)和树上成熟油桃(2)中的挥发性物质。
Minimum Risk Level:
慢性吸入:0.6 ppm (L134)
人体毒性摘录:
/生物监测/ 测定了环境空气和工人肺泡空气中的十种不同溶剂,即甲苯、苯乙烯、甲乙酮、丙酮、二甲基甲酰胺、环己烷、正己烷、甲基环戊烷、2-甲基戊烷和3-甲基戊烷。对于所有研究的十种溶剂,肺泡浓度(Ca)和环境浓度(Ci)与肺泡浓度之差(Ci-Ca)均与环境浓度相关。根据回归线的斜率,肺泡与环境浓度之比(Ca/Ci)以及肺泡滞留率((Ci-Ca)/Ci)在所有研究的十种溶剂中是互补的,即它们的和等于1。在血液中溶解度高的溶剂,即……
短期暴露影响:
该物质和蒸气对眼睛、呼吸道和皮肤有轻度刺激性。如果吞咽,该物质很容易进入气道,可能导致吸入性肺炎。该物质可能对神经系统产生影响。这可能导致意识水平下降。
水/土壤挥发率:
3-甲基戊烷的亨利定律常数估计为 1.7 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压 190 mm Hg(1) 和水溶性 17.9 mg/L(2) 推导得出。该亨利定律常数表明,3-甲基戊烷预计会从水面迅速挥发(3)。基于此亨利定律常数,模型河流(1 m 深,流速 1 m/sec,风速 3 m/sec)(3) 的挥发半衰期估计为 57 分钟(SRC)。模型湖泊(1 m 深,流速 0.05 m/sec,风速 0.5 m/sec)(3) 的挥发半衰期估计为 3.7 天(SRC)。然而,预计水面的挥发会受到水中悬浮固体和沉积物吸附的衰减。模型池塘的挥发半衰期估计为...
Average Daily Intake:
空气摄入量:(假设中位浓度为1.6 ppb(1)):0.11毫克;食物摄入量:数据不足;水摄入量:数据不足。(SRC)
Firefighting Hazards:
蒸气比空气重,可能沿地面扩散;远距离点火可能。由于流动、搅动等,可能产生静电荷...在20°C下,该物质蒸发时,空气可能很快达到有害污染水平。
Medical Surveillance:
目的:研究个人环境监测和生物监测甲基戊烷异构体的可能性。方法:通过实验蒸汽暴露,随后进行溶剂萃取和气相色谱法,研究了活性炭布对2-和3-甲基戊烷的吸收性能。分析了接触2-和3-甲基戊烷的工人和老鼠的尿液,使用气相色谱法,有或无酸或酶水解。结果:碳布在长达八小时和400 ppm的暴露下线性吸收2-和3-甲基戊烷,并且足够灵敏以检测15分钟的暴露峰值。在DB-l柱上,两种异构体与己烷清晰分离。对于尿液分析,酶水解优于酸水解。老鼠暴露于...
环境生物降解性:
厌氧:3-甲基戊烷可在厌氧条件下发生生物降解,其速率远低于有氧条件,特别是通过硫酸盐还原细菌(1)。
长期暴露的影响:
该物质会使皮肤脱脂,可能导致干燥或开裂。反复或长期接触皮肤可能引起皮炎。
非人体毒性摘录:
在几组4只年轻成年雄性大鼠中评估了n-己烷混合物的潜在神经毒性,这些大鼠通过全身吸入暴露,每天22小时,每周7天,最长6个月。测试混合物由以下比例(以ppm表示)的n-己烷异构体组成,这些异构体含有六个碳原子且不含n-己烷:0/0;125/0, 125/125;125/375;125/1375;500/0。仅500/0 ppm混合物中观察到中枢和周围神经系统纤维的神经病变(含有积累的神经丝的巨大轴突肿胀)。研究的第二阶段在雄性大鼠中进行,这些大鼠暴露于己烷浓度为0、500 ppm不含n-己烷的己烷(混合己烷)(II组)、500 ppm n-己烷/500 ppm混合己烷(III组)或500 ppm n-己烷(IV组)。异常步态和...
土壤吸附/迁移性:
使用3.60(1)的log Kow和回归方程(2),3-甲基戊烷的Koc估算为2,200(SRC)。根据分类方案(3),该估算的Koc值表明3-甲基戊烷在土壤中预计具有轻微的迁移性。
下限爆炸极限 (LEL):
12000 [ppm]
个人防护装备 (PPE):
... 呼吸防护 ... 防护手套 ... 安全护目镜 ...
人体暴露可能途径:
1984年夏季,8家石油公司为加油站服务员(n=49)、运输司机(n=49)和外部操作员(n=56)测量了汽油中55种组分的空气浓度(2)。3-甲基戊烷的结果为(工作类别,平均浓度(标准差),阳性百分比):外部操作员,0.447 (0.672) mg/立方米,84%;运输司机,1.104 (2.109) mg/立方米,100%;服务员,1.244 (1.007) mg/立方米,100%)。3-甲基戊烷在这三个工作组的总烃浓度中分别占2.3%、2.4%和1.8%。当存在蒸气回收系统时,加油站服务员的暴露显著减少(2)。在宾夕法尼亚州东部一个大型加油站获得的3-甲基戊烷长期个人样本(n=18)...
环境生物富集作用:
使用log Kow为3.6(1)和回归推导方程(2),计算得出3-甲基戊烷的估算BCF为320(SRC)。根据一种分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力很高(SRC),前提是该化合物不被生物体代谢(SRC)。
环境非生物降解性:
3-甲基戊烷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为5.7X10-12立方厘米/分子-秒(25°C时)(1)。这对应于在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28天(2)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,预计3-甲基戊烷不会在环境中发生水解(3)。3-甲基戊烷不含有在波长>290 nm处吸收的发色团,因此预计不会受到阳光的直接光解(3)。在加拿大四个农村地点进行的全年监测中观察到的季节性变化与3-甲基戊烷在s...
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,考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。使用带面罩的气囊装置进行正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。开始静脉注射D5W/SRP:"保持通畅",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。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用盐酸丙对卡因辅助眼睛冲洗...。/脂肪族烃和...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 66000 [ppm]
Carcinogen Classification:
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
Natural Pollution Sources:
3-甲基戊烷天然存在于石油和天然气中(1)。它也是一种植物挥发性物质(1)。根据其亨利定律常数和海洋上空的浓度,海洋中 3-甲基戊烷的饱和度似乎超出了 2-3 个数量级,表明它们是 3-甲基戊烷的来源(2)。然而,与大陆生产相比,海洋是烷烃的次要来源(2)。在路易斯安那州测试的 12 种树木的排放物中均未发现 3-甲基戊烷(4)。
环境归宿/暴露摘要:
3-甲基戊烷的生产和使用作为溶剂、原料、燃料和润滑剂,可能通过各种废物流释放到环境中。3-甲基戊烷的自然来源包括石油、天然气、海水和水下烃类喷口。如果释放到空气中,25°C时190 mm Hg的蒸气压表明3-甲基戊烷将仅以蒸气形式存在于大气中。气相3-甲基戊烷将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为28天。3-甲基戊烷不含有在波长>290 nm处吸收的发色团,因此预计不会受到阳光的直接光解。如果释放到土壤中,3-甲基戊烷...
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,体积%在空气中:1.2-7.0
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-STEL(短期接触限值):1000 ppm [1979]
危险反应性和不相容性:
...可与氧化剂剧烈反应。
Recommended Exposure Limit (REL):
REL-C(上限值):510 ppm (1800 mg/m³) [15分钟]
Critical Temperature and Pressure:
临界温度 = 231.2 °C;临界压力 = 2.34X10-5 mm Hg (3.12 MPa) /表/
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最大工作场所浓度):1800 毫克/立方米
Other Environmental Concentrations:
空气组成剖面:1990年亚特兰大臭氧前体物监测研究中,车辆相关空气样本的3-甲基戊烷含量(ppbC%)为:道路(n=9),1.418,机场(n=11),0.96;飞机(n=2),0.550(1)。道路样本是在八月早高峰期间沿繁忙州际公路采集的。3-甲基戊烷的其他道路排放剖面(以wt%计)为:芝加哥,1.69(2);林肯隧道,1.72(2,4);亚特兰大道路,1.56(2);卡尔德科特隧道,加利福尼亚州旧金山(1991年6月26日-8月)1.85%,平均值(5)。芝加哥剖面是在交通高峰时段的封闭公园路上采集的。3-甲基戊烷在瑞典隧道(6)的非甲烷烃类(NMHC)中占2.5-3.1 wt%,在匈牙利布达佩斯的一个隧道(7)中占2.8 wt%。隧道排放由蒸发损失和...
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度(MAK): 500.0 [ppm]