Treatment:
氯仿尚无已知解毒剂。暴露通常通过症状治疗处理。(L13)
UN 分类:
UN危险类别:6.1;UN包装组:III
Cancer Sites:
[在动物中:肝脏和肾脏癌症]
健康危害:
ERG2024,指南 151 (氯仿):· 来自灭火或稀释水的径流可能具有腐蚀性和/或毒性,并造成环境污染。
危害摘要:
氯仿在使用和处理过程中遇到的主要危害源于其毒理学特性。所有暴露途径(即摄入、皮肤接触或吸入)都可能产生毒性影响。除了可能的接触性灼伤或对皮肤和眼睛的刺激外,暴露于氯仿的急性影响范围包括头晕、头痛、恶心、中枢神经系统抑制、心律不齐和死亡。长期暴露可能导致肝脏和肾脏损伤(有时是致命的)。OSHA将PEL设置为50 ppm,而ACGIH建议TLV为10 ppm。尽管有这些标准,仍应通过穿着不透水的衣服(聚氯乙烯和橡胶不适用)并佩戴全面罩自给式呼吸装置在正压下操作来防止接触氯仿...
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。与食品和饲料以及不相容物质分开存放。见化学危险品。沿地面通风。存放在无排水或下水道通道的区域。
急救措施:
摄入急救:不要催吐。漱口。不要给予任何饮料。就医。
排放浓度:
氯仿废水水平超过平均500 ppb的行业包括汽车和其他洗衣店、铝成型、制药以及纸浆和造纸厂;制药行业贡献了最大量的氯仿,其平均和最大废水浓度分别为49和280 ppb(1)。在加利福尼亚州帕洛斯弗迪斯市市政垃圾填埋场(MLS)排放的废气中检测到245 ppm的氯仿(2)。在牛皮纸浆的亚氯酸盐漂白过程中,氯仿被发现是形成的主要挥发性有机氯化合物(3)。使用亚氯酸盐漂白的牛皮纸浆厂在处理前的废水和活性污泥废水处理后的废水中分别含有180和34 ug/L的氯仿(3)。浓度...
有害效应:
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
毒性摘要:
氯仿和氯仿代谢的活性中间体,特别是光气,共价且不可逆地与细胞大分子结合,并在肝脏和肾脏内引起细胞损伤。虽然确切机制尚不清楚,但光气已被证明与半胱氨酸等分子反应,消耗肝脏谷胱甘肽,与微粒体蛋白形成加合物,并提高肝脏酶水平。氯仿还被证明能阻断HERG钾通道,导致心脏骤停。(L13, A11, A29)
泄漏处置:
疏散危险区域!咨询专家!个人防护:包括自给式呼吸器在内的完整防护服。切勿让此化学品进入环境。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。然后根据当地法规储存和处理。
火灾危险:
不易燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。与不相容物质接触有火灾和爆炸风险。参见化学危险性。
火灾扑救:
如果周围发生火灾,使用适当的灭火剂。如果发生火灾:通过喷水使桶等保持冷却。
灭火程序:
使用水喷雾保持暴露于火中的容器冷却。使用适合周围火灾的灭火剂灭火。
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),氯仿在25°C时蒸气压为197毫米汞柱(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相氯仿通过与光化学产生的羟基自由基反应降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为156天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.03×10-13立方厘米/分子-秒计算(3)。氯仿的对流层半衰期估计为3年(4)。
眼部防护:
佩戴面罩或眼睛防护装置,并配合呼吸防护。
Target Organs:
肝脏、肾脏、心脏、眼睛、皮肤、中枢神经系统
Toxicity Data:
LD50: 36 mg/kg (口服,小鼠) (L138) LD50: 623 mg/kg (腹腔注射,小鼠) (L138) LD50: 704 mg/kg (皮下注射,小鼠) (L138) LC50: 47 702 mg/m3 4小时 (吸入,大鼠) (L138)
Health Effects:
长期接触氯仿会导致肝脏和肾脏损伤。还表明它对生殖和发育有不利影响。皮肤接触大量氯仿会导致溃疡。吸入大量氯仿可导致中枢神经系统和呼吸抑制,并可能致命。(L13)
OSHA Standards:
1989年OSHA PEL TWA 2 ppm (9.78 mg/cu m)于1989年撤销,但在某些州仍在执行。
Cleanup Methods:
意外泄漏措施;个人预防措施、防护设备和应急程序:佩戴呼吸防护装置。避免吸入蒸气、雾或气体。确保充分通风。将人员疏散到安全区域。环境预防措施:如安全可行,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入排水道。必须避免向环境排放。 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、密闭容器中以便处置。
人为污染源:
氯仿的生产和使用在合成氢氯氟烃22(HCFC-22)(1)中,用作萃取剂或溶剂、化学中间体、干洗剂、熏蒸剂成分、合成橡胶生产(2,3)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。它在制造二氯乙烷过程中的间接生产以及在饮用水、市政污水、发电厂冷却水氯化过程中的消毒副产物(2,3)将导致其直接释放到环境中。氯仿在大气中三氯乙烯的光降解过程中产生,并从汽车尾气中产生(2,3)。
包装和标签:
将易碎包装放入密封的不可破碎容器中。不要与食品和饲料一起运输。
反应性概况:
丙酮和氯仿的混合物在残留瓶中爆炸。由于在碱存在下向氯仿中添加丙酮会导致高度放热反应,据推测瓶中有碱。[MCA案例历史1661(1970)]。粉末状铝和四氯化碳(以及甲基氯和氯仿或这些化学品的混合物)在加热(至153°C)和撞击时爆炸,[Chem. Eng. News 32:258(1954); UL Bull. Research 34 (1945), ASESB Pot. Incid. 39(1968)]。向氯仿-甲醇混合物(甲醇钠)中添加钠冷却不足导致剧烈爆炸,[MCA案例编号693]。它与四氧化二氮、氟、钠金属和醇、硝基甲烷和三异丙基膦不相容。
症状与体征:
急性吸入氯仿会导致头晕、疲劳和头痛。(L13)
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南 151 (氯仿):· 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:
1888 151
FDA Requirements:
氯仿是一种间接食品添加剂,仅用作粘合剂的组分。
Physical Dangers:
蒸气比空气重,可能在低洼处积聚,导致氧气不足。
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:
D022;含有氯仿的固体废物在经受40 CFR 261.24中列出的毒性特征浸出程序时,可能会或可能不会被表征为危险废物,如果被如此表征,必须作为危险废物管理。
Food Survey Values:
1980年进行了一项试点研究,测量从新泽西州、北卡罗来纳州和华盛顿特区的杂货店收集的五份"市场篮"食品样本中的氯仿。可乐软饮料中的氯仿浓度平均为49 ug/L,而非可乐软饮料为11 ug/L。软饮料中的典型氯仿水平约为23 ug/L。五份乳制品复合样本中的一份也含有氯仿:牛奶和奶酪平均为4 ng/g,一份黄油样本含有12 ng/g。冰淇淋和蛋黄酱也分别含有12和23 ng/g的氯仿。另一项FDA关于人造黄油中VOCs的研究在商店收集的18份样本中有5份检测到氯仿,在工厂收集的19份成品中有13份检测到氯仿。确定VOCs从包装胶水迁移到人造黄油中...
Minimum Risk Level:
急性吸入:0.1 ppm (L134) 中间吸入:0.05 ppm (L134) 慢性吸入:0.02 ppm (L134) 急性口服:0.3 mg/kg/day (L134) 中间口服:0.1 mg/kg/day (L134) 慢性口服:0.1 mg/kg/day (L134)
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估 - 三氯甲烷:人类健康II级评估
标准运输编号:
49 403 11; 氯仿(未另行分类,工业级)
短期暴露影响:
该物质对眼睛和皮肤有刺激性。该物质可能对中枢神经系统产生影响。这可能导致中枢神经系统紊乱和抑郁。该物质在高浓度下可能对肝脏和肾脏产生影响。这可能导致肝损伤和肾损伤。影响可能延迟。需要医疗观察。
空气和水反应:
微溶于水。溶于水中形成次氯酸腐蚀性溶液,该溶液在静置时分解为氯、氧和氯酸。
Milk Concentrations:
在美国四个城市站点分析的8份母乳样本中有7份检测到氯仿但未量化(1)。在新泽西州两家医院和其他位于宾夕法尼亚州、路易斯安那州和西弗吉尼亚州的三家医院的42份母乳样本中检测到氯仿,浓度为0.1-65 ng/mL(2)。在2005年5月至7月从马里兰州巴尔的摩市内城三个无吸烟家庭居民收集的母乳样本中,报告的中位氯仿浓度为0.55 ng/mL(3)。在芬兰图尔库郊区收集的巴氏杀菌牛奶中检测到氯仿,浓度为未检出至3.1 ug/L,在人类和非巴氏杀菌牛奶中未检测到氯仿(4)。在全脂牛奶、2%牛奶和...
水/土壤挥发率:
氯仿的亨利定律常数为3.67×10-3 atm-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明氯仿预计会从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)挥发的半衰期估计为3.5小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)挥发的半衰期估计为4.4天(SRC)。三项关于氯仿从水中蒸发的实验室研究在适度混合条件下给出了3-5.6小时的半衰期(3-5)。氯仿在冷水(4°C)和沸水(100°C)中的挥发常数估计分别为0.88/小时和1.50/小时(6)。估计的挥发常数...
Average Daily Intake:
空气摄入:在家庭和工作场所吸烟环境、家庭吸烟和工作场所不吸烟环境、家庭不吸烟和工作场所吸烟环境以及家庭和工作场所不吸烟环境中的个体,氯摄入量分别为0.15-0.22、0.06-0.30、0.06-0.14和0.07-0.21 μg·天/m³,(1)。食物摄入:30名日本家庭主妇在名古屋夏季和冬季的平均每日氯摄入量分别为15.2-107.5 μg和11.7-63.6 μg,横滨30名家庭主妇为10.8-69.8 ng(2)。在日本进行的一项试点研究测量了7名日本家庭主妇在两个季节中连续3天从空气、食物和自来水中摄入的氯仿量(3)。在冬季的所有7名受试者和夏季的7名中的6名中,食物对其每日摄入量的贡献最大,约占...
EPA IRIS Information:
参考剂量(RfD),慢性:1 x 10 ^-2 毫克/公斤-天
Medical Surveillance:
"致癌物"的预防措施:每当需要进行医疗监测时,特别是当接触致癌物时,应就.../细胞遗传学和/或其他/可能变得有用或强制性的测试做出临时决定。/化学致癌物/
RAIS Toxicity Values:
口服斜率因子参考:CALEPA
Atmospheric Standards:
以下列出了已发布联邦公报通知的其他物质,这些通知包括考虑了从环境空气暴露于该物质(包括氯仿)的严重健康影响,包括癌症。氯仿被列入此清单。
History and Incidents:
1847年引入了吸入氯仿麻醉。此后,需氧加热氯仿的化学反应性使约翰·斯诺(Claude Bernard)能够进行药物水平和药物代谢测定的开创性实验。然而,直到1899年的一次临床事故,人们才广泛认识到,在通风不良的手术室中,火焰照明下,空气污染量的氯仿热分解会产生大量有毒的光气。光气也是氯仿代谢产生的。20世纪50年代出现了一个线索,当亚麻醉剂量的吸入氯仿偶然对自发表达高水平氯仿代谢酶的雄性小鼠品系致死时。此外,在微生物实验中...
Human Toxicity Values:
成人的平均致死剂量估计约为45克。
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:60分钟短期暴露限值:2 ppm (9.78 mg/cu m)。
环境生物降解性:
厌氧条件:多项研究表明,在低浓度下,氯仿可以在甲烷生成菌的存在下,以乙酸等主要底物为条件进行厌氧降解(1)。当使用混合甲烷生成菌培养物在35°C下进行批量研究时,氯仿从初始浓度为0.34 uM的溶液中,以乙酸为主要底物,经历了完全的生物降解(1)。在连续流固定膜甲烷生成柱中,氯仿从初始浓度为0.28 uM的溶液中经历了96%的降解,该柱以乙酸为主要底物(1)。研究表明,氯仿在浓度低至1.67 uM时对降解有抑制作用(1)。在初始浓度为22.6 uM时,96%的氯仿被硫酸...
运输方法和法规:
"致癌物"预防措施:当没有规定时,必须采用以下程序。致癌物应放入密封防水的容器中(初级容器),该容器应放入第二个不可破碎、防漏的容器中,该容器能够承受致癌物的化学攻击(次级容器)。初级容器和次级容器之间的空间应填充吸收材料,该材料能够承受致癌物的化学攻击,并且在发生破裂或泄漏时足以吸收初级容器的全部内容物。然后每个次级容器应放入坚固的外箱中。次级容器和外箱之间的空间应填充适当数量的减震材料...
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。该物质可能对鼻腔通道有影响。这可能导致组织损伤。该物质可能对中枢神经系统、肝脏和肾脏有影响。这可能导致功能受损。该物质可能对人类有致癌性。动物实验表明,该物质可能对人类生殖或发育有毒性。
非火灾泄漏响应:
除非穿戴适当的防护服,否则不要触摸损坏的容器或泄漏的物质。如果可以在没有风险的情况下,请阻止泄漏。防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。用塑料布覆盖以防止扩散。用干土、沙子或其他不可燃材料吸收或覆盖并转移到容器中。切勿让水进入容器。对于固体,防止粉尘云并避免吸入粉尘。(ERG, 2024)
CSL Reaction Information:
创建日期:8/8/17
上限爆炸极限 (UEL):
无无 (EPA, 1998)
下限爆炸极限 (LEL):
无(EPA,1998)
环境生物富集作用:
氯仿的BCF值据报道为2.9-10.35(1)。在蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)中报道的BCF为6(2)。氯仿的BCF在虹鳟(Salmo gairdneri)、鲶鱼(Ictalurus punctatus)、蓝鳃(Lepomis macrochirus)和大口黑鲈(Micropterus salmoides)中分别报道为7、4、3和3(3)。在为期6周期间暴露于0.1和1.0 ppm氯仿的鲤鱼(Cyprinus carpio)中,报道的BCF值为4.1-13和1.4-4.7(4)。根据分类方案(5),这些BCF值表明水生生物中的生物蓄积性低。
环境非生物降解性:
氯仿与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C下已测得为1.03X10-13 cm³/分子·秒(1)。这相当于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/cm³时的大气半衰期约为156天(1)。研究表明,氯仿与羟基自由基反应的大气半衰期为80天,相当于每个阳光日损失0.9%(2-3)。在光化学烟雾情况下(存在NOx),氯仿的反应性更强,平均降解速率为0.8%/小时(4)。使用结构估计法估计的碱催化二级水解速率常数为6.5X10-5 L/摩尔·秒(SRC)(5);这相当于在pH值...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 3200 [ppm]
Carcinogen Classification:
2B,可能对人类致癌。(L135)
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
氯仿由热带红藻(Asparagopsis armata)和红藻(A. taxiformis)产生(1)。据估计,从热带海洋交换到大气中的生物源氯仿质量为350X10+3吨/年(1)。据报道,氯仿由北海和东北大西洋开阔海域的微藻产生(2)。据报道,1995年秋季从加拿大新不伦瑞克州圣玛丽低地沼泽采集的泥炭样品中氯浓度为1-2 ppm(3)。1998年10月,在丹麦Store Bogeskov的云杉森林土壤中,氯的产生速率为127 ng/kg湿土壤重量/天(4)。在木材降解区域发现氯的浓度高达1000 ng/m²/小时(5)。
Other Hazardous Reactions:
将1.5克固体叔丁醇钾与液态氯仿的液滴接触后0分钟引发点火,与氯仿蒸气接触后2分钟引发点火。
Toxicological Information:
CDC-ATSDR毒理学概况
环境归宿/暴露摘要:
氯仿的生产和使用在合成氢氯氟烃22(HCFC-22)、用作萃取剂或溶剂、化学中间体、干洗剂、熏蒸剂成分、合成橡胶生成过程中,可能通过各种废物流释放到环境中。其在制造二氯乙烷过程中的间接生产以及在饮用水、市政污水、发电厂冷却水氯化过程中的消毒副产物,将导致其直接释放到环境中。氯仿在大气光降解三氯乙烯过程中产生。它由热带红藻(Asparagopsis armata)和红藻(A. taxiformis)产生。据报道,氯仿由微藻产生...
EPA Hazardous Waste Number:
U044; 当废弃的商业化学品产品或制造化学中间体或不符合规格的商业化学品产品或制造化学中间体时,是有毒废物。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Accidental Release Measures:
泄漏:ERG2024,指南151 (氯仿):· 对于固体,防止粉尘云并避免吸入粉尘。
Populations at Special Risk:
有慢性酒精病史或符合慢性酒精病的体征的员工,接触氯仿可能构成增加的风险。
Evidence for Carcinogenicity:
A3;确认的动物致癌物,对人类的相关性未知。
Sediment/Soil Concentrations:
土壤:在草地、山毛榉林和云杉林的土壤空气中分别检测到0.70、0.42和0.89 μg/L的氯仿(1)。1994-1995年从荷兰阿珀尔多恩附近的道格拉斯冷杉林采集的土壤空气样品中检测到2-36 ng/L的氯仿(2)。在台湾30个工业点1999年3月和4月采集的705份土壤样品中,0.6%含有氯仿(3)。在丹麦Klasterhede的土壤空气中检测到1.5-9.6 ng/L的氯仿(4)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均):10 ppm [1990]
DHS Chemicals of Interest (COI):
安全问题:释放 - 有毒:可在设施中释放的有毒化学品。
Federal Drinking Water Standards:
EPA 80 ug/L
Permissible Exposure Limit (PEL):
C 50 ppm (240 mg/m3) 见附录G
Recommended Exposure Limit (REL):
加州标准 2 ppm (9.78 mg/m3) [60分钟] 见附录A
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:506 °F = 263.2 °C = 536.4 K;临界压力:790 psia = 54 atm = 5.5 MN/sq m
Federal Drinking Water Guidelines:
EPA 70 ug/L
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
对皮肤、眼睛和呼吸系统有刺激性。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 6.1; 氯仿。
Occupational Exposure Limits (OEL):
EU-OEL: 10 mg/m
Other Environmental Concentrations:
在日本九州和萨摩火山口检测到氯仿,浓度分别为0.01、0.04 ppbv,在意大利埃特纳火山和武尔卡诺火山口检测到氯仿,浓度分别为0.03-5.5和0.06-0.13 ppbv(1)。在漂白水瓶空气中,检测到氯仿浓度为343-6000 ug/cu m(2)。氯仿已被列为烟草烟雾的成分(3)。在标准烟雾香中检测到氯仿平均浓度为163.94 ug/cu m,在减烟或无烟香中未检测到(4)。
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度(MAK):0.5 [ppm]
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:67663
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度(mg/kg): 2.54e+03
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度(mg/kg): 2.54e+03
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