EC 分类:
符号:F+,Xn;R:12-40-52/53;S:(2)-9-16-33-36/37-61
Treatment:
如果暴露是通过吸入发生的,将患者移至新鲜空气处。监测呼吸窘迫。如果出现咳嗽或呼吸困难,评估呼吸道刺激、支气管炎或肺炎。根据需要给予氧气并辅助通气。使用吸入性β2激动剂和口服或肠外皮质类固醇治疗支气管痉挛。如果发生癫痫发作,静脉注射苯二氮卓类药物,地西泮或劳拉西泮;如果地西泮后癫痫复发,考虑使用苯巴比妥或丙泊酚。监测低血压、心律失常、呼吸抑制和气管插管的必要性。评估低血糖、电解质紊乱、缺氧。如果暴露是通过眼睛发生的,用大量室温水冲洗暴露的眼睛至少15分钟...
Body Burden:
在从美国四个地点收集的12个人类母乳样本中,有2个样本定性检测到氯乙烷(1)。
健康危害:
ERG2024,指南115(氯乙烷):·火灾可能产生刺激性和/或有毒气体。
危害摘要:
研究已记录实验动物中的肝损伤。[ACGIH] 氯乙烷被列入联合国国际药物管制计划网站上发布的"可能被吸入滥用的某些挥发性物质"清单,表明其对工人有导致麻醉的潜力。[参考文献 #1]
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:
乙基氯在12°C沸腾,因此在环境温度下通常是气体,并将储存在加压气瓶中。除非能安排向焚烧炉供应气体,否则热销毁方法可能难以应用。(IRPTC专家咨询的同行评审结论(1985年5月))
急救措施:
眼睛急救:首先用大量水冲洗几分钟(如可能容易取下隐形眼镜),然后就医。
排放浓度:
1981年在洛杉矶县一个处理设施的最终废水中检测到氯乙烷浓度为1.5 ppb(1)。对USEPA STORET数据库的分析报告称,在1323个排放观测站中有2.6%检测到氯乙烷,中位浓度低于10 ppb(2)。9家有机化工厂的原始废水中氯乙烷平均浓度为240 ppb(3)。在明尼苏达州各种市政垃圾填埋场的渗滤液和相关地下水中定性检测到氯乙烷(4)。氯乙烷已被确认为从垃圾填埋模拟器中排放的气体(5)。
暴露途径:
吸入(L935);皮肤接触(L935);眼睛接触(L935);口服(L935)
有害效应:
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
毒性摘要:
氯乙烷作用于中枢神经系统和心脏。氯乙烷的亲脂性表明它作用于细胞膜的脂质层或特定膜结合细胞蛋白质的疏水区域。氯乙烷对中枢神经系统的作用引起的欣快和兴奋导致儿茶酚胺释放。在足以诱导麻醉的浓度下,氯乙烷使心脏对儿茶酚胺的作用敏感。这种敏感性与窒息和缺氧一起可导致心律失常和死亡。(L935)
泄漏处置:
疏散危险区域! 咨询专家! 个人防护: 自给式呼吸装置。通风。切勿让此化学品进入环境。
火灾危险:
极易燃。在火灾中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。气体/空气混合物具有爆炸性。
火灾扑救:
切断供应;如不可能且对周围环境无危险,让火灾自行熄灭。在其他情况下用粉末、二氧化碳灭火。火灾时:通过喷水保持气瓶冷却。
火灾预防:
禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。封闭系统、通风、防爆电气设备和照明。如果处于液态,防止静电积聚(例如通过接地)。使用无火花手工工具。
灭火程序:
如果火势变得无法控制或容器直接暴露于火焰中-考虑撤离三分之一(1/3)英里半径区域。
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),乙氯,其在20°C时的蒸气压为1.01X10+3 mm Hg(2),预计在大气中仅以气体形式存在。气态乙氯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39天(SRC),根据其在25°C时的速率常数4.11X10-13 cm³/分子-秒计算得出(3)。
相互作用:
存在.../含卤烃麻醉剂,包括氯乙烷/时,给予肾上腺素、异丙肾上腺素或左旋去甲肾上腺素会显著增加心律失常的发生率。
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、呼吸系统、心血管系统、中枢神经系统
Toxicity Data:
LC50(大鼠) = 152,000 mg/m3/2H
Health Effects:
氯乙烷中毒可能导致肝脏和肾脏损伤。接触这种毒素可能导致防御能力下降、吸入后的神经系统影响、对神经系统的影响以及心脏抑制。此外,据报道,使用氯乙烷麻醉后会出现呼吸麻痹和心脏毒性损伤。(L935)
OSHA Standards:
容许暴露限值:表Z-1 8小时时间加权平均值:1000 ppm (2600 mg/m³),皮肤。
Cleanup Methods:
/SRP:实验室泄漏:/用纸巾或类似材料吸收泄漏物。置于通风橱中蒸发。
Special Reports:
DHHS/NTP;氯乙烷在F344/N大鼠和B6C3F1小鼠中的毒理学与致癌性研究(吸入研究)技术报告系列第346号(1989) NIH出版物第90-2801号
人为污染源:
乙氯的生产和使用作为制冷剂、溶剂和有机合成(1,2)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。乙氯可以通过塑料和废物燃烧的排放释放到环境中(3)。研究表明,乙氯是各种氯代溶剂在土壤系统(4,5)和无氧地下水微宇宙(4)中微生物降解的代谢产物。垃圾渗滤液的标准氯化处理可能会无意中产生少量乙氯(6)。
反应性概况:
氯乙烷对热敏感。该化合物在碱和水存在下会水解。它与水或蒸汽反应产生有毒和腐蚀性烟雾。它还可以与氧化剂剧烈反应。蒸气与空气形成高度易燃的混合物。该化合物与钾的混合物对冲击敏感。与化学活性金属如Na、K、Ca、粉末Al、Zn和Mg接触可能导致剧烈反应。(NTP,1992)
环境水浓度:
地表水:对USEPA STORET数据库的分析报告,在994个环境水观测站中有6.0%检测到氯乙烷,中位浓度低于10 ppb(1)。
症状与体征:
吸入氯乙烷后可能出现多种症状,如眼球震颤、无法控制自主运动中的肌肉、说话困难、无法完成手指敲击练习、下肢反射迟钝、癫痫、行走困难、定向障碍、短期记忆丧失,以及影响视力和听力的幻觉。此外,还可能出现头晕、头痛、醉酒感、恶心、呕吐和腹部绞痛。眼睛接触可能导致发红、疼痛和视力模糊。长时间皮肤接触氯乙烷可导致冻伤。(L935, L936)
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南115(氯乙烷):·涉及液化石油气(LPG)(UN1075)、丁烷(UN1011)、丁烯(UN1012)、异丁烯(UN1055)、丙烯(UN1077)、异丁烷(UN1969)和丙烷(UN1978)的火灾,也请参考"BLEVE - 安全预防措施"部分。
DOT ID and Guide:
1037 115
Physical Dangers:
该气体比空气重,可能沿地面扩散;远处可能被点燃。
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。
Minimum Risk Level:
急性吸入:15 ppm (小鼠) (L935)
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估 - 氯乙烷:人类健康II级评估
短期暴露影响:
该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有轻微刺激性。液体的快速蒸发可能导致冻伤。该物质可能对中枢神经系统产生影响。暴露远高于OEL可能导致昏迷、心律不齐和死亡。
非人类毒性值:
LC50 大鼠吸入 152 mg/l/2 hr
Milk Concentrations:
在一项研究中...在一项研究中,在居住在美国几个城市地区的妇女的人乳样本中发现了氯乙烷。
水/土壤挥发率:
氯乙烯的亨利定律常数为1.11X10-02 atm-cu m/摩尔(1)。该亨利定律常数表明氯乙烯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0.9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3.2天(SRC)。氯乙烯的亨利定律常数(1)表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于1.01X10+03 mm Hg(3)的蒸气压,氯乙烯从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。
Average Daily Intake:
空气摄入:2.4-13.5微克/天(平均值),基于1980年对美国四个城市的监测(1)。水摄入:数据不足。食物摄入:数据不足。
EPA IRIS Information:
参考浓度(RfC),慢性:1 x 10 ^1 mg/m^3
Firefighting Hazards:
蒸气轨迹可能发生回火。
Medical Surveillance:
推荐医疗监测:应对每个暴露于潜在危险水平氯乙烷的员工提供以下医疗程序:初始医疗筛查:应筛查员工是否有某些病史:这些病史可能使员工在氯乙烷暴露下面临更高风险。肝病:氯乙烷在动物中被认为是肝脏毒素,因此在暴露肝功能受损的人员前应考虑此因素。肾脏疾病:氯乙烷在动物中被认为是肾脏毒素,因此在暴露肾功能受损的人员前应特别考虑。慢性呼吸道疾病:对于肺功能受损的人,特别是那些患有阻塞性气道疾病的人,呼吸...
RAIS Toxicity Values:
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
Human Toxicity Values:
致死(血液水平):40.0 mg%,(400.0 微克/毫升)
NIOSH Recommendations:
NIOSH认为二氯乙烷;六氯乙烷;1,1,2,2-四氯乙烷;和1,1,2-三氯乙烷;是潜在的职业致癌物。此外,NIOSH建议其他五种氯乙烷化合物:1,1-二氯乙烷;氯乙烷;甲基氯仿;五氯乙烷;和1,1,1,2-四氯乙烷应在工作场所谨慎处理,因为它们与已证明对动物有致癌性的四种氯乙烷结构相似。
TSCA Test Submissions:
未审核 | 氯乙烷的致突变性在沙门氏菌测试菌株TA98、TA100、TA1535和TA1537(Ames试验)中进行了评估,在有和没有添加Aroclor诱导的大鼠肝S9 fraction代谢活化两种条件下进行。根据初步细菌毒性测定,将已知体积的氯乙烷作为气体在9升干燥器中进行测试。氯乙烷对TA1535和TA100菌株具有致突变性,无论是否有活化,但在任何测试中对其他两种菌株均无致突变性。
环境生物降解性:
厌氧条件:在厌氧实验室条件下培养时,氯代乙烷和氯代甲烷释放50-70%的有机结合氯(1)。
非火灾泄漏响应:
消除所有点火源(禁止吸烟、火焰、火花或火焰)于立即区域。处理产品时使用的所有设备必须接地。不要触摸或穿过泄漏材料。如果可以在没有风险的情况下停止泄漏。如果可能,转动泄漏容器,使气体而非液体逸出。使用水喷雾减少蒸气或改变蒸气云漂移。避免让水 runoff 接触泄漏材料。不要将水直接喷洒在泄漏处或泄漏源。注意:对于LNG - 液化天然气(UN1972),不要直接在泄漏处应用水、常规或耐酒精泡沫。如果有高膨胀泡沫,使用它来减少蒸气。防止蒸气通过下水道、通风系统和封闭区域扩散。隔离区域直到气体消散。注意:...
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),乙氯的Koc可估计为24(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明乙氯在土壤中预计具有很高的迁移性。
人体暴露可能途径:
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有49,210名工人(其中35,368名为女性)可能暴露于氯乙烷(1)。职业性暴露于氯乙烷可能通过吸入和在氯乙烷生产或使用的工作场所与此化合物的皮肤接触发生。一般人群暴露于氯乙烷可以通过吸入受污染的环境空气发生(SRC)。
环境生物富集作用:
使用log Kow值1.43(1)和回归推导方程(2)计算得到乙基氯的估计BCF值为2.5(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的可能性低。
环境非生物降解性:
乙基氯与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为25°C时4.11X10-13 cu cm/分子-秒(1)。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39天(2)。乙基氯在290 nm以上不吸收紫外线,表明在对流层中不会发生直接光解(3,4)。乙基氯在水中通过单线态氧或过氧自由基的氧化速度太慢,环境意义不大(4)。基于估算的水解半衰期为38天,预计乙基氯的水解不会成为重要的环境归趋过程(5)。由于环境中缺乏吸收,预计乙基氯不会直接光解...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 20000 [ppm]
Carcinogen Classification:
3,对人致癌性无法分类。(L135)
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
氯乙烷不是天然产物(1)。
Toxic Combustion Products:
... 燃烧时形成光气 ... .
Toxicological Information:
CDC-ATSDR毒理学概况
环境归宿/暴露摘要:
氯乙烷的生产和使用作为制冷剂、溶剂、麻醉剂和在有机合成中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,基于20°C时1.01X10+3 mm Hg的蒸气压,氯乙烷将在大气中存在于气相。气相氯乙烷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39天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为24,氯乙烷预计具有很高的迁移性。基于亨利定律常数为1.11X10-2 atm-cu m/mole,从湿润土壤表面的挥发预计是一个重要的命运过程。氯乙烷将挥发...
Atmospheric Concentrations:
1974年12月至1975年2月监测期间,华盛顿州普尔曼农村空气中氯乙烷的大气水平低于5万亿分之一。1980年,在德克萨斯州休斯顿、密苏里州圣路易斯、科罗拉多州丹佛和加利福尼亚州河滨市分别检测到平均环境空气浓度为227、46、41和87万亿分之一的氯乙烷(2)。
Respirator Recommendations:
关于呼吸器选择的重要补充信息
Accidental Release Measures:
泄漏:ERG2024,指南115(氯乙烷):注意:当与制冷/低温液体接触时,许多材料会变脆,且可能在无警告的情况下断裂。
Fish/Seafood Concentrations:
1980年在路易斯安那州庞查特雷恩湖的一个地点采集的牡蛎中检测到平均乙基氯水平为7.6 ppb(湿重)(1)。
Populations at Special Risk:
酒精和肝功能障碍工人应在接触可能造成伤害的氯化烃时受到保护。/氯化烃/
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积百分比:3.6-14.8
Sediment/Soil Concentrations:
1980年(1),在纽约州尼亚加拉瀑布附近的爱运河土壤/沉积物/水基质中定性鉴定出氯乙烷。对USEPA STORET数据库的分析报告显示,在354个沉积物观测站中有0.3%检测到氯乙烷(2)。1980年(3),在路易斯安那州庞查特雷恩湖一个地点采集的沉积物中检测到平均氯乙烷水平为0.2 ppb(湿重)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均值):100 ppm [1992]
危险反应性和不相容性:
化学活性金属,如钠、钾、钙、粉末状铝、锌和镁;氧化剂;水或蒸汽[注意:与水反应形成盐酸]。
DHS Chemicals of Interest (COI):
安全问题:释放-易燃物:可在设施中释放的易燃化学品。
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 1000 ppm (2600 mg/m3)
Recommended Exposure Limit (REL):
在工作场所谨慎处理。见附录C(氯乙烷)
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:187 °C;临界压力:52 atm
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 2.1;氯乙烷
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最大工作场所浓度):皮肤吸收(H);致癌物类别:3。
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024,指南115(氯乙烷):· 对于大规模火灾,使用无人主流设备或监控喷嘴;如果不可能,撤离区域并让火灾燃烧。
Exposure Control and Personal Protection:
防护服:ERG2024,指南115(氯乙烷):·处理冷冻/低温液体时,始终穿戴热防护服。
EPA Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values:
证据权重(WOE): 可能对人类致癌
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:75003
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度(mg/kg):2.12e+03
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度(mg/kg):2.12e+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