EC 分类:
符号: T+; R: 26-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; 注释: U
UN 分类:
UN危险类别:2.3;UN次要风险:8
健康危害:
ERG2024,指南125(光气):· 灭火或稀释水径流可能导致环境污染。
危害摘要:
使用和处理光气的主要危害源于其毒理学特性。通过所有途径均有毒(即吸入、摄入和皮肤吸收),接触这种发霉气味的无色气体可能发生在其用于制造甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、染料、聚合异氰酸酯和聚碳酸酯树脂的过程中。同样重要的是要注意,某些氯化溶剂(例如四氯化碳、氯仿和二氯甲烷)在火灾、加热器或焊接操作存在下可分解为光气。暴露的影响可能包括皮肤和眼睛的接触性灼伤、呼吸困难、胸痛、严重的肺水肿(有时延迟至24小时)和死亡。OSHA PEL的设置...
吸入风险:
该气体在空气中达到有害浓度的情况在容器泄漏后会很快发生。
处置方法:
将受控排放的光气通过洗涤塔,保持10%氢氧化钠溶液以分解光气并转化为碱性氯化物盐溶液进行处理。移除并隔离无法停止泄漏的气缸,将其置于排气洗涤罩中排放。遵守当地法规。推荐方法:碱性水解。不推荐方法:蒸发和填埋。同行评审:极端小心:光气是剧毒气体。用空气或氮气稀释光气。使用适当设计和制造的设备。(IRPTC专家咨询会的同行评审结论(1985年5月))
安全储存:
如在建筑物内则防火。与工作区域隔离。与不相容材料分开。参见化学危险。冷却。干燥。沿地板通风。
急救措施:
眼睛急救:用大量水冲洗几分钟(如容易,请取出隐形眼镜)。立即就医。
排放浓度:
对异氰酸酯制造厂的调查显示,光气水平在0-3.25 ppm之间(1)。91个样本中有31个为阴性,大多数样本低于0.1 ppm(1)。后来对异氰酸酯制造厂的一项研究发现,91%的空气样本在最大允许浓度范围内(1)。
暴露途径:
吸入是接触光气(CG)的主要途径。摄入不太可能,因为光气(CG)在室温下是气体。接触光气(CG)可能对眼睛和皮肤有刺激性。
暴露预防:
避免所有接触!急救:使用个人防护装备。在任何情况下都应咨询医生!
有害效应:
致纤维性 - 引起组织损伤和纤维化(瘢痕形成)。
毒性摘要:
普通人群和职业环境中的暴露主要通过吸入。...主要的暴露途径是吸入,气体渗透到呼吸道组织,因此只有极少量的光气分布在体内。在水溶液中极短的半衰期(0.026秒)使得光气在体内不会显著滞留。...光气的水解产物,即盐酸和二氧化碳,通过正常的生理过程被身体排出。光气通过蛋白质的酰基化以及盐酸的产生发挥其毒性。蛋白质中的氨基、羟基和巯基似乎是酰基化的靶点,导致明显的抑制...
泄漏处置:
疏散危险区域!咨询专家!个人防护:包括自给式呼吸器的化学防护服。通风。如果可能,关闭气瓶。用细水喷雾去除气体。隔离区域直到气体消散。
火灾扑救:
- 如果情况允许,控制和适当处置径流(废水)。
灭火程序:
封闭房间内氯代烃的分解可能导致有害浓度的光气积累,例如使用四氯化碳作为灭火材料,或使用四氯乙烯作为高级钢加工中的润滑剂。
环境归宿:
大气归宿:根据半挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),光气在25°C时的蒸气压为1420 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以气相存在。气相光气通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为44年(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.0X10-15 cu cm/分子-秒计算得出(3)。光气在波长>290 nm时不吸收紫外线辐射(4),因此在平流层中不会受到阳光的直接光解。根据高温数据外推,光气在大气中的水解半衰期为113年(海平面水平),...
眼部防护:
佩戴面罩或眼睛防护装置,并配合呼吸防护。
Target Organs:
眼睛、皮肤、呼吸系统
Toxicity Data:
LC50 (猫) = 190mg/m3/15 min
OSHA Standards:
容许暴露限值:表Z-1 8小时时间加权平均值:0.1 ppm (0.4 mg/cu m)。
人为污染源:
550 °C下的分解产物(体积百分比):含氯甲基丙烯酸塑料(27%氯):0.0005%光气。聚氯乙烯(57%氯):0.0005%光气。/来自表格/
反应性概况:
光气与水反应。与强氧化剂、醇类、胺类、碱类不相容。可能与铝、碱金属(锂、钾、钠)、醇类(异丙醇、2,4-己二炔-1,6-二醇)、叠氮化钠发生剧烈反应[Bretherick, 第5版, 1995年, p. 134]。如果与二异丙醚或其他醚类在痕量金属盐存在下混合,可能发生剧烈或爆炸性反应[J. 危险材料, 1981年, 4, 291]。光气与磷酸盐或硅酸盐盐反应,与磷酸盐生成水反应性和有毒的POCl3(Dunlap, K.L. 2005年. 光气. 在Kirk-Othmer化学技术百科全书中. John Wiley & Sons公司)。
症状与体征:
皮肤暴露:- 接触压缩液化气体可能导致严重的皮肤灼伤或冻伤。
隔离与疏散:
防护:- 夜间保护下风向人员:9.5公里(5.9英里)
DOT ID and Guide:
1076 125
Physical Dangers:
- 光气(CG)液体在水中下沉。
Explosion Hazards:
- 气瓶破裂可能发生火箭效应。
NFPA 危害分类:
NFPA不稳定性等级:1-本身通常稳定但在高温高压下可能变得不稳定的物质。
RCRA Requirements:
P095;根据40 CFR 261.33规定,当光气作为商业化学产品或制造化学中间体,或作为不符合规格的商业化学产品或制造化学中间体成为废物时,必须根据联邦和/或州危险废物法规进行管理。任何用于盛装此废物或其残留物的容器或内衬,或清理此废物在水或陆地上的泄漏所产生的受污染土壤、水或其他碎屑,也被定义为危险废物。产生少量此废物的废物产生者可能有资格部分豁免于危险废物法规(40 CFR 261.5(e))。
其他安全信息:
传播方法:-农业:如果光气(CG)以气体形式释放,则极不可能污染农产品。
生态毒性摘录:
/水生物种/ 对光气进行水生毒理学研究在技术上不可行,该化合物在水性介质中几乎瞬间水解形成氯化氢和二氧化碳。
短期暴露影响:
关于光气(CG)的慢性或重复暴露的致癌性、发育毒性或生殖毒性信息不可用。长期(即慢性)暴露于光气(CG)的工人经历了因肺部和气道炎症、肺组织破坏(肺气肿)和肺功能丧失而导致的健康不良影响和死亡率增加。慢性低水平暴露于光气(CG)可能导致肺部慢性炎症和/或感染,这可能随时间改善,也可能进展到肺部积液(肺水肿)。
空气和水反应:
在水中或潮湿空气中(或吸入时)缓慢分解,形成强腐蚀性的氯化氢气体(盐酸)和一氧化碳。
高度危险物质:
OSHA高度危险化学品、有毒物和反应物:注意:光气(参见光气)在等于或高于100磅的量下,作为一种有毒或反应性高度危险化学品,存在灾难性事件的可能性。
水/土壤挥发率:
光气的亨利定律常数为1.7X10-2 大气压-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明光气预计会从水面迅速挥发(2)。基于该亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计为3小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为4天(SRC)。光气的亨利定律常数表明,从潮湿土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于1420毫米汞柱的蒸气压(3),预计光气会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
EPA IRIS Information:
参考浓度(RfC),慢性:3 x 10 ^-4 mg/m^3
Firefighting Hazards:
长时间将气瓶或槽车暴露于火或热可能导致其猛烈破裂和火箭式喷射。
Medical Surveillance:
就业前体检应包括胸部X光和基础肺功能测试。应检查眼睛和皮肤/并应/了解吸烟史。应定期进行肺功能研究。已知吸入光气的工人应至少接受24小时的医疗观察,以确保不会出现延迟症状。
RAIS Toxicity Values:
吸入慢性参考浓度参考:IRIS当前
History and Incidents:
日本奥姆真理教(至高真理)对化学和生物武器(CBW)恐怖主义的兴趣可以追溯到1990年。在1990年至1995年间,奥姆发动了17次已知的CBW袭击,动机从暗杀到大规模屠杀不等。在这些袭击中,10次是用化学武器进行的(四次使用沙林,四次使用VX神经毒气,一次使用光气,一次使用氰化氢),七次未遂袭击是用生物制剂进行的(四次使用炭疽杆菌,三次使用肉毒杆菌毒素,尽管在这两种情况下,微生物菌株显然是非毒性的)。除了这些案例外,据称奥姆还用VX毒气杀害了20名持不同政见的成员,并且与另外19次以上的CBW袭击和未遂袭击有更松散的联系...
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值: 15分钟上限值: 0.2 ppm (0.8 mg/cu m)。
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。详细建议针对个别物质,以及一些良好实践建议包含在处理此类物质的章节中。还编制了技术名称的通用索引。尝试查找运输任何物质或物品时应使用的适当程序时,应始终查阅此索引。
长期暴露的影响:
反复或长期暴露可能影响肺部。这可能导致功能受损和对感染的抵抗力下降。
非火灾泄漏响应:
不要触摸或穿过泄漏物质。如果可以在没有风险的情况下,请停止泄漏。如果可能,将泄漏的容器旋转,使气体而非液体逸出。防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。不要将水直接喷洒在泄漏物或泄漏源上。使用水喷雾减少蒸气或改变蒸气云漂移方向。避免让径流水接触泄漏物质。隔离区域直到气体消散。(ERG, 2024)
Hazards Identification:
ERG危险类别:吸入毒性/中毒(TIH/PIH)
土壤吸附/迁移性:
... 在40分钟内,几乎所有的光气气体都被吸附在砂质粘土中... 土壤的平均含水量约为11%,暴露的表面积...约为13平方英尺。
CSL Reaction Information:
创建日期:01/27/2022
个人防护装备 (PPE):
- 仅限于连体工作服或其他工作服、靴子和手套。
人体暴露可能途径:
由于容器或管道破裂已发生中毒。化学家偶尔会因暴露在光下的旧氯仿瓶中释放出的光气而中毒。
环境生物富集作用:
光气极易挥发,并在水中迅速水解(0 °C时20秒(1)),表明生物富集不会是一个重要的环境归趋过程(SRC)。
环境非生物降解性:
光气与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已在25°C下测得为1.0X10-15 cu cm/分子-秒(1)。这对应于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/立方厘米时的半衰期约为44年(2)。由于存在可在环境条件下水解的官能团,光气预计会在环境中发生水解(3)。据报道,光气在海水中迅速水解(4)。0°C时,水中1%光气溶液的水解在20秒内完成(5)。测得的光气水相水解速率常数范围为0.29至100 sec-1(6)。光气在波长>290 nm时不吸收紫外线辐射(7),因此...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3:0.75 [ppm]
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
光气在地球大气层中由多种含氯化合物降解产生,包括四氯乙烯、三氯乙烯、氯仿、甲基氯仿和四氯化碳(1)。
Other Hazardous Reactions:
... 含有...氯化烃类,特别是四氯化碳、氯仿和二氯甲烷的溶剂、脱漆剂和非易燃干洗液...在火或热的存在下会分解产生光气;已有此类分解导致的死亡发生。
环境归宿/暴露摘要:
光气的生产和用作有机合成中间体,特别是异氰酸酯、聚氨酯和聚碳酸酯树脂、氨基甲酸酯、有机碳酸酯和氯甲酸酯,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。它在染料制造、塑料、氯化过程、光气化试剂、冶金中通过金属氧化物的氯化分离矿石以及作为化学战气的使用也可能导致其通过各种废物流释放到环境中。光气在地球大气中是由多种含氯化合物的降解产生的,包括四氯乙烯、三氯乙烯、氯仿、甲基氯仿和四氯化碳。如果释放到空气中,一...
Atmospheric Concentrations:
农村/偏远地区: 在偏远农村地区检测到光气背景浓度为0.061微克/立方米(1)。从3个美国站点采集的36个样本中,光气中位浓度为22万亿分率(2)。
EPA Hazardous Waste Number:
P095;当丢弃的商业化学品产品或制造化学品中间体或不符合规格的商业化学品产品或制造化学品中间体时,为急性有害废物。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Accidental Release Measures:
泄漏或泄漏:ERG2024,指南125(光气):·隔离区域直到气体消散。
Populations at Special Risk:
尚未有数据表明患有慢性呼吸系统疾病的人对急性或慢性光气暴露有改变的易感性。假设与光气工作的人员已经过预先筛选,不会患有或易患呼吸系统疾病(如循环中正常浓度的α1-胰蛋白酶抑制因子所确立的)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-C(上限值):0.02 ppm [2021]
DHS Chemicals of Interest (COI):
安全问题:盗窃 - WME:大规模效应化学材料,如果被盗或转移,可使用简单化学、设备或技术转化为武器。
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 0.1 ppm(0.4 mg/m³)
Recommended Exposure Limit (REL):
TWA 0.1 ppm (0.4 mg/m3) C 0.2 ppm (0.8 mg/m3) [15分钟]
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:455 K;临界压力:5.6742X10+6 Pa
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
如果浓度足够高,可能引起皮肤刺激,但与高浓度下可能产生的严重肺损伤相比,危害最小。...据报道,在暴露于致死浓度的光气后,狗出现眼睛刺激和角膜水肿。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 2.0;光气
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最大工作场所浓度):0.41 mg/m
Emergency Response Planning Guidelines:
ERPG-3: 1.5 ppm - 一小时暴露限值: 3 = 危及生命的健康影响 [AIHA]
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度(MAK):0.41 [ppm]
Other Standards Regulations and Guidelines:
MAC 0.4 mg/cu m (德国, 荷兰)
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:75445
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度(mg/kg):1.61e+03
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度(mg/kg):1.61e+03