UN 分类:
UN 危险类别:3; UN 包装组别: III
Body Burden:
n-丁醇在人类血液(1)和母乳(2)中被鉴定但未定量。n-丁醇在人类呼气样本中的浓度被检测到为 1-10 ppb(3)。来自 8 个人的呼出气中 n-丁醇的浓度范围为 1.3-35.0 ug/hr(4)。n-丁醇在 54 个人呼出气的 2 个样品中被检测到的浓度为 0.02 和 0.08 ng/L(5)。暴露于溶剂混合物的比利时工人呼出的气中 n-丁醇的平均浓度被检测到为 1.6 ug/cu m(6)。
健康危害:
ERG2024, Guide 129(丁醇):· 消防控制或稀释水的径流可能导致环境污染。
危害摘要:
皮肤、眼睛和呼吸道刺激物;吸入高浓度可导致中枢神经系统抑制;[ICSC]
吸入风险:
在20°C下蒸发该物质时,有害的空气污染将相对缓慢达到。
安全储存:
防火。与强氧化剂和铝分开存放。仅保留在原容器中。参见化学品危险信息。
急救措施:
摄入急救:漱口。不要给任何东西喝。切勿催吐。立即寻求医疗救助。
排放浓度:
未识别的石化公司排放液含有约16.0 mg/L n-丁醇,每天排放约90磅n-丁醇(1)。在家具涂层的挥发性排放中鉴定出但未定量n-丁醇(2)。在英国7个废物处置场的填埋气中检测到浓度为每立方米0.1至238 mg的n-丁醇(3)。在常见花园废物的挥发性排放中鉴定出但未定量n-丁醇(4)。在垃圾堆肥的挥发性排放中鉴定出但未定量n-丁醇(5)。
易燃极限:
易燃性:IC 级易燃液体:闪点在 73 °F及以上,低于 100 °F。
暴露途径:
吸入,皮肤吸收,误食,皮肤和/或眼睛接触
毒性摘要:
识别:正丁醇 (BA) 是一种具有难闻甜味的脂肪族酒精,在室温下为液态。正丁醇在许多塑料和纺织行业中有广泛应用。它常用作工业中间体,转化为包括乙酸丁酯和其他丁基酯在内的衍生物,这些物质作为溶剂或单体组分用于生产人造革、纺织品、安全玻璃、橡胶胶黏剂、漆片、雨衣、胶片或香水。正丁醇也可直接用作油漆、清漆和凡立水、天然及合成树脂、树胶、植物油、染料和生物碱的溶剂。历史上它曾用作指甲护理化妆品中的溶剂,并且正在低浓度下用于眼部化妆...
泄漏处置:
个人防护装备:适用于有机气体和蒸气的过滤式呼吸器,适应该物质的空气中浓度。收集泄漏液体于密封容器中。用沙子或不燃吸收剂吸收剩余液体。然后按当地法规储存和处理。用水充分冲洗残留物。
火灾危险:
易燃。高于 29 °C时可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。
火灾扑救:
喷水、粉末、泡沫、二氧化碳。发生火灾时:通过向桶等喷洒冷水使其保持凉爽。
火灾预防:
严禁明火,严禁火花和吸烟。高于 29 °C时使用封闭系统、通风和防爆电气设备。
灭火程序:
合适的灭火介质:使用水喷雾、抗酒精泡沫、干粉或二氧化碳。
环境归宿:
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒子分配模型(1),正丁醇,其在 25 °C(2)时的蒸气压为 7 mm Hg,预计仅以蒸气形式存在于环境大气的中。气相正丁醇通过与大气温道产生的羟基自由基反应(SRC)而在大气中被降解。与空气中的羟基自由基反应的半衰期估计为 45 小时(SRC),这是根据其 25 °C(3)时的速率常数 8.5X10-12 cu cm/molecule-sec计算得出的。正丁醇不含吸收波长>290 nm(4)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:
高度易燃。蒸气/空气混合物具有爆炸性。
Target Organs:
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统
Toxicity Data:
LC50(大鼠)= 8,000 ppm/4H
OSHA Standards:
允许暴露限值:表 Z-1 8 小时时间加权平均值:100 ppm (300 mg/cu m)。
Cleanup Methods:
废水处理:活性炭吸附率:0.107 g/g C,去除率 53%,进水:1,000 mg/L,出水:466 mg/L;反渗透:从 0.01 M 溶液中截留率为 41.3%;稳定塘设计:毒性校正因子为 2.0(进水中浓度为 4,000 mg/L);厌氧池塘:22 lb COD/天/1,000 cu ft,进水:170 mg/L,出水:75 mg/L;48 lb COD/天/1,000 cu ft,进水:170 mg/L,出水:80 mg/L
Special Reports:
Brusewitz S, Wennberg A; Arbetarskyddsstyrelsen (1984)。设定丁醇和丁酸暴露限值的标准文件。
人为污染源:
n-丁醇作为溶剂用于表面活性涂层、清漆、树脂、蜡和胶的生产和使用,以及各种丁基化合物的制造 (1,2),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-正丁醇攻击塑料。[安全处理化学品 1980,第 236 页]。与浓硫酸和强过氧化氢的混合物可能引起爆炸。可能与次氯酸反应形成易爆的丁基次氯酸盐。可能与氯气反应形成丁基爆炸性丁基次氯酸盐。
环境水浓度:
地表水:在日本 Tatsuno 市的地表水中检测到n-丁醇,浓度为318 ppb(1)。在安大略湖的水样中鉴定出但未定量n-丁醇(2)。
生态毒性值:
USDA APHIS 化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^71-36-3$'
症状与体征:
刺激眼睛、鼻子、喉咙;头痛、头晕、嗜睡;角膜炎症、视力模糊、流泪(泪液分泌)、畏光(对光的异常视觉不耐受);皮炎;可能的听觉神经损伤、听力损失;中枢神经系统抑制
隔离与疏散:
疏散:ERG2024, Guide 129(丁醇类):·如果涉及储罐、铁路罐车或公路槽车的火灾,在所有方向上隔离 800 米(半英里),并考虑初始疏散 800 米(半英里)。
DOT ID and Guide:
1120 129
FDA Requirements:
n-丁醇可用于标记片剂、胶丸和糖果等食品补充剂的油墨中。限制:无残留物。
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。
RCRA Requirements:
F003;当正丁醇作为耗尽的非卤代溶剂时,根据 40 CFR 261.31 的规定,它被归类为来自非特定来源的危险废物 (F003),并必须根据国家/联邦危险废法规进行管理。
FIFRA Requirements:
按照良好农业规范作为惰性(或偶尔活性)成分用于杀虫剂制剂施用于动物时,正丁醇残留可免除耐受限度要求。用途:混合乳化剂的溶剂。
Food Survey Values:
/n-丁基酒精在烤榛子 (1)、生牛肉 (2)、法兰克福香肠 (3) 和烤杏仁 (4) 的挥发性排放物中被鉴定出,但未定量。/n-丁基酒精在大豆中的浓度为 199.9 至 1,586.2 ug/kg(5)。来自华盛顿州 Bisbee 苹果产区的 n-丁醇挥发排放率为 8.6 至 35.1 picoliters/kg-hr(6)。(注:原文中"picoliters"应为笔误,通常指升或微升,此处保留原词翻译为皮升)。/n-丁基酒精在鱼露 (7) 的挥发性成分中被检出。/n-丁基酒精是碳水化合物发酵产生酒精饮料的产品之一,并在各种食物的挥发物(如奶酪、热处理牛奶、甜瓜和煮熟的米饭)(8) 中已被检测到。/n-丁基酒精已在啤酒、威士忌、葡萄和苹果白兰地以及酒花挥发性物质 (9) 中被定性检出。
其他安全信息:
化学评估:IMAP 评估 -1-丁醇:人体健康二级评估
生态毒性摘录:
/植物/ n-丙醇、n-丁醇和异丁醇在 1x10-4 M 浓度下促进小麦根伸长和白光下的总生长增加;较高浓度抑制分生组织活性。
短期暴露影响:
该物质对眼睛有腐蚀性。该物质刺激皮肤。远高于 OEL 的暴露可能导致意识降低。如果吞咽,该物质容易进入呼吸道并可能导致吸入性肺炎。
Milk Concentrations:
n-丁醇被鉴定出但未量化存在于 12 份母乳样本中的 3 份中 (1)。
水/土壤挥发率:
亨利定律常数:正丁醇在 25 °C时为 8.81X10-6 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明,正丁烷预计会从水面挥发 (2)。基于此亨利定律常数,模型河流(深 1m,流速 1m/s,风速 3m/s)中的挥发半衰期估计为 3.7 天(SRC)(2)。模型湖泊(深 1m,流速 0.05 m/s,风速 0.5 m/s)中的挥发半衰期估计为 29 天(SRC) (2)。正丁醇的亨利定律常数(1)表明,潮湿土壤表面可能发生挥发 (SRC)。基于蒸气压 7 mm Hg(3),预计正丁醇会从干燥土壤表面挥发 (SRC)。
Allowable Tolerances:
按照良好农业规范作为惰性(或偶尔活性)成分用于杀虫剂制剂施用于动物时,正丁醇残留可免除耐受限度要求。用途:混合乳化剂的溶剂。
EPA IRIS Information:
参考剂量 (RfD),慢性:1 x 10 ^-1 mg/kg-day
Firefighting Hazards:
可能发生沿蒸气轨迹的回闪。
Medical Surveillance:
暴露于阈值限制值 50 ppm 时,血液中的正丁醇浓度不应超过 0.08 mg/L。
RAIS Toxicity Values:
口服亚慢性参考剂量参考值:HEAST 当前有效
Atmospheric Standards:
本行动规定了合成有机化学品制造工业(SOCMI)中挥发性有机物(VOC)设备泄漏的性能标准。这些标准的预期效果是要求所有新建、改建和重建的 SOCMI 工艺单元在考虑成本、非空气质量健康和环境影响以及能源需求的情况下,使用最佳证明的连续减排系统来处理 VOC 的设备泄漏。n-丁醇作为中间体或最终产品由本部分涵盖的工艺单元生产。
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:15 分钟顶值:50 ppm (150 mg/cu m) [皮肤]。
环境生物降解性:
好氧法:对日本 Kashima 石化综合体的 38 个工艺废水和其中鉴定的 37 种有机物质进行了活性污泥降解性测试。测试使用了日本 Fukashiba 工业废水处理厂的活性污泥,该污泥已适应废水及有机物质。在曝气过程中于 0 小时和 24 小时后对试验容器中的水进行采样。经过 1 天的驯化后,100 mg/l n-丁醇导致化学需氧量(COD)为 82% 和总有机碳(TOC)为 93%(1)。
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。有关个别物质的详细建议和若干良好实践建议包含在涉及此类物质的类别中。还编制了一份通用技术名称索引。尝试定位用于运送任何物质或物品的适当程序时,应始终查阅该索引。
长期暴露的影响:
行业加工部门:农药、化肥和其他农业化学品制造
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:
测得的 n-丁醇 Koc 报告为 3.2(1)。根据分类方案 (2),该 Koc 值表明预期 n-丁醇在土壤中具有极高的迁移性 (SRC)。
人体暴露可能途径:
喷涂、刷涂或浸涂表面涂层时的使用和释放。用于粘合剂,并作为聚丁烯醛涂层织物服装制造中的溶剂型粘合剂。在丁醇衍生物制造过程中的释放,包括化学品、除草剂、选矿药剂、尿素和脲甲醛树脂以及药物。用作制动液、洗涤剂、变性酒精和表面涂层的溶剂或稀释剂,以及在纺织品中用作膨胀剂。还用作实验室分析中的共沸脱水剂和混合剂,并在糠醛四氢呋喃转化过程中作为副产物释放。
环境生物富集作用:
估算的鱼类生物浓缩因子 BCF 为 3(n-butyl alcohol(SRC)),使用 log Kow 为 0.88(1)和回归导出的方程 (2)。根据分类方案 (3),该 BCF 表明水生生物的生物富集潜力较低(SRC)。
环境非生物降解性:
n-丁醇与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已测量为 25 °C时的 8.5×10⁻¹² cm³·cm/分子·秒 (1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5×10⁵个羟基自由基时的大气半衰期约为 45 小时 (2)。羟基自由基在水溶液中的反应速率常数为 4.2×10⁹ L/mol·s(3);这对应于水相浓度为每升 1×10⁻¹⁷个羟基自由基时的水生半衰期为 191 天 (4)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,预计 n-丁醇不会在环境中发生水解 (5)。n-丁醇不含吸收波长大于 290 nm 的发色团 (5),因此...
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状态的患者,考虑经口咽管或鼻气管插管以控制气道。使用袋阀面罩装置的正压通气技术可能有益。可考虑药物疗法治疗肺水肿...监测心律并根据需要处理心律失常...开始静脉输注 D5W /SRP: "保持开放",最小流速/。如有低血容量迹象,使用 0.9% 氯化钠 (NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。如患者为正常体液量的低血压状态,可考虑使用血管加压药。注意流体过负荷的迹象...监测低血糖的迹象(意识水平降低、心动过速...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 8000** [ppm]
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
据报道存在于巴西薄荷油、Achillea ageratum/甜蓍草/Asteraceae/、茶和苹果香气中。
Peroxide Forming Chemical:
参考文献: Jarrell - CHAS
Toxic Combustion Products:
有毒气体和蒸气(如一氧化碳)可能在涉及丁醇的火灾中释放出来。
环境归宿/暴露摘要:
正丁醇在表面涂料、清漆、树脂、蜡和胶以及制造各种丁基化合物中作为溶剂的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。正丁醇是碳水化合物发酵产生酒精饮料的产品之一,并已检测到存在于各种食物的挥发性物质中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为 7 mm Hg表明 n-丁醇在环境大气中将仅以蒸气形式存在。气相中的 n-丁醇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 45 小时。n-丁醇不含吸收波长>290 nm的发色团,且...
Atmospheric Concentrations:
农村/偏远地区:n-丁醇在德国南部黑森林地区的森林空气中被鉴定出,但未定量(1)。在亚利桑那州图森市的空气中检测到n-丁醇,平均浓度为5.7 ppb(1982年2月至9月),两个距离40公里的农村地区平均浓度为3.7 ppb(1982年8月至9月)(2)。该化合物在阿拉斯加州点巴罗斯的空气中被检出,浓度范围为每立方米103至1348 ug,可能来自苔原覆盖物的发酵(3)。
EPA Hazardous Waste Number:
F003; A hazardous waste from nonspecific sources when a spent solvent.
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要附加信息
Accidental Release Measures:
蒸气:刺激眼睛、鼻子和喉咙。如果吸入会引起咳嗽或呼吸困难。液体:会灼伤皮肤和眼睛。
Fish/Seafood Concentrations:
正丁醇在一只贻贝(Mytilus edulis)样品中的浓度为 0.27 ppm。该贻贝样本是在日本海岸收集的(1)。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限(空气中体积百分比):1.4-11.3%
Evidence for Carcinogenicity:
分类: D;无法归类为人类致癌性。分类依据:基于无人类和无动物癌症数据。人体致癌性数据:无。动物致癌性数据:无。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均):20 ppm [1998]
危险反应性和不相容性:
强氧化剂、强无机酸、碱金属、卤素。
State Drinking Water Guidelines:
(FL)佛罗里达 700 μg/L
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 100 ppm (300 mg/m³) 见附录 G
Recommended Exposure Limit (REL):
C 50 ppm (150 mg/m³) [皮肤]。
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:563 K; 临界压力:4.414 MPa
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
蒸气:刺激眼睛、鼻子和喉咙...液体:刺激皮肤和眼睛。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 3; 丁醇
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最高工作场所浓度):310 mg/m³
Other Environmental Concentrations:
n-丁醇已被识别,但未量化存在于新铺设地毯的挥发性排放物中 (1)。
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024,指南 129(醇类):· 对于大规模火灾,使用无人遥控主射流设备或监控喷嘴;如果不可能,撤离区域并让火燃烧下去。
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度 (MAK): 100.0 [ppm]
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:71363
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度 (mg/kg): 7.64×10³
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度 (mg/kg): 7.64×10³
USGS Health-Based Screening Levels for Evaluating Water-Quality:
参考:Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024。用于评估水质数据的基于健康的筛查水平(第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP