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iodomethane

Dangerous Goods

CAS number:74-88-4    molecular formula:CH3I

overview

compound introduction

根据一个独立的科学和健康专家委员会,甲基碘可致癌。

Specs

Chinese alias甲基碘
English aliasMonoiodmethan | UNII-DAT010ZJSR | Methyl iodide | NSC 9366
CAS number74-88-4molecular formulaCH3I
molecular weight141.939Exact mass≥99%
PSA0.000 Ųlogp1.5

numbering system

CAS74-88-4
UNIIDAT010ZJSR
HMDB IDHMDB0253530
KEGG IDC18448
ChEBI ID39282
WikidataQ421729
ChEMBL IDCHEMBL115849
WikipediaIodomethane
NSC NumberNSC Number: NSC9366
废弃 CAS1519044-66-6
ICSC 编号0509
PubChem CID6328
RTECS NumberPA9450000
Nikkaji NumberJ2.382E
联合国编号2644
DSSTox Substance IDDTXSID0024187
生态与环境部编号_25Q1B3A2C
Metabolomics Workbench ID56218
European Community (EC) Number200-819-5
PubChem Reference Collection SID505813534

physicochemical properties

LogP1.51
XLogP3XLogP3-AA: 1.5
密度2.28
气味刺激性、乙醚样气味。
沸点109 °F
熔点-88 °F
粘度0.18 mm²/s at 40 °C
复杂性2
折射率折射率:20 °C时为1.5380。
溶解度1%
蒸气压400 mmHg
Exact Mass141.92795
Pesticides挥发性有机化合物(VOC)(农药/挥发性有机化合物(VOC))
化学类别有毒气体和蒸气 -> 其他有毒气体和蒸气
形式电荷0
物理描述无色液体,有刺激性、类似乙醚的气味。[注意:暴露在光和湿气中会变黄、红或棕色。]
自燃温度355 °C
蒸气密度相对蒸气密度(空气=1):4.9
Decomposition碘化氢和氢碘酸可能在碘甲烷热解(270°C)时释放。
颜色/形态无色透明液体(暴露于光下变棕色)
Surface Tension在43.5 °C下与空气接触时为25.8 dynes/cm
重原子计数2
Molecular Weight141.939
Monoisotopic Mass141.92795
其他实验性质羟基自由基速率常数 = 7.20X10-14 cm³/分子-秒 (25°C)
可旋转键计数0
氢键供体计数0
氢键受体计数0
Kovats 保留指数标准极性:806
Heat of Vaporization27.97 kJ/mol @ 25 °C
Henry's Law Constant25 °C时亨利常数为0.00526 atm-cu m/mole
Ionization Potential9.54 eV
Stability/Shelf Life无色液体,暴露在光和湿气中会变黄、红或棕色。
共价键单元计数1
同位素原子计数0
拓扑极性表面积0 Ų
定义键立体中心计数0
定义原子立体中心计数0
未定义键立体中心计数0
未定义原子手性中心计数0

Safety information

EC 分类:
符号: T; R: 21-23/25-37/38-40; S: (1/2)-36/37-38-45
UN 分类:
UN危险类别:6.1;UN包装组:I
DOT 标签:
吸入中毒危害
AEGLs Notes:
AEGLs状态:建议
AEGLs Table:
8 hr: 98
Cancer Sites:
[在动物中:肺、肾脏和前胃肿瘤]
健康危害:
ERG2024,指南151(碘甲烷):·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。
储存条件:
... 作为储存时具有毒性或由于接触热、湿气、酸或酸烟雾可能分解为有毒组分的物质,应储存在阴凉、通风良好的地方,避开阳光直射,远离高火灾危险区域,并应定期检查和监测。
危害摘要:
液体接触几分钟后会造成二级烧伤。[CHRIS] 对皮肤有腐蚀性;[Quick CPC] 在动物喂养研究中,甲基碘具有肝毒性,急性毒性是四氯化碳的十倍。工业事故后,一名暴露的化工厂工人出现中枢神经系统中毒症状并死亡。[ACGIH] 吸入可引起肺水肿、中枢神经系统抑制和死亡;[CAMEO] 催泪剂;[CHEMINFO] 是一种急性肺刺激物,大量皮肤暴露后可引起慢性神经系统症状。[参考文献#1]
反应基团:
卤代有机化合物
吸入预防:
使用通风、局部排气或呼吸防护。
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:
潜在候选物质,可在650至1,600°C温度范围和0.1至2秒停留时间下进行液体喷射焚烧。潜在候选物质,可在820至1,600°C温度范围和液体、气体几秒钟、固体数小时的停留时间下进行回转窑焚烧。潜在候选物质,可在450至980°C温度范围和液体、气体几秒钟、固体更长时间下进行流化床焚烧。
安全储存:
设置用于容纳灭火产生的废水。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。密闭良好。沿地面通风。存放在没有排水或下水道通道的区域。
急救措施:
食入急救:漱口。不要催吐。给予活性炭水浆饮用。立即就医。
排放浓度:
在新泽西州一个危险废物场地上方采集的空气样品中检测到甲基碘(浓度未报告)(1);其存在可能是该场地挥发性排放的结果(1)。
摄入预防:
工作期间不要进食、饮水或吸烟。
易燃极限:
易燃性:不燃液体
暴露途径:
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
暴露预防:
严格卫生!所有情况均需咨询医生!
有害效应:
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
泄漏处置:
疏散危险区域!咨询专家!个人防护:自给式呼吸器。尽可能收集泄漏和溢出的液体到密封容器中。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:
不可燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。
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。
火灾潜力:
碘甲烷不易燃。
灭火程序:
如果材料着火或涉及火灾:使用适合周围火灾类型的灭火剂灭火。(材料本身不燃烧或难以燃烧。)用大量水冷却所有受影响的容器。尽可能从远距离喷水。防止径流水进入下水道和水源。
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),在25°C下蒸气压为405 mm Hg(2)的碘甲烷预计在环境中仅以蒸气形式存在。气相碘甲烷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220天(SRC),基于其在25°C下的速率常数为7.20×10-14 立方厘米/分子-秒(3)。然而,碘甲烷在大气中的主要损失过程是直接光解。该反应的半衰期为2.8-5.5天(3,4)。碘甲烷可能通过湿沉积从空气中物理去除,因为碘甲烷在水中的相对溶解度较高(SRC)。
皮肤预防:
防护手套。防护服。
相互作用:
S-甲基-N-乙酰青霉胺、S-甲硫醇和S-半胱氨酸以及碘甲烷显著降低了甲基汞的胆汁排泄。S-半胱氨酸、S-甲硫醇、S-甲基-N-乙酰青霉胺或低剂量碘甲烷(0.5 mmol/kg)对胆汁中巯基的排泄没有影响。这表明在胆汁排泄前甲基汞与谷胱甘肽的结合是谷胱甘肽S-转移酶依赖性反应,所测试的甲硫醇或这些化合物的代谢物可能是S-转移酶的抑制剂。S-半胱氨酸和低剂量碘甲烷(1 mmol/kg)的效果似乎通过S-甲基化耗尽了肝脏中的还原型谷胱甘肽,表现为胆汁中巯基排泄减少。
眼部防护:
佩戴安全护目镜或眼部防护,结合呼吸防护。
Target Organs:
眼睛,皮肤,呼吸系统,中枢神经系统
Toxicity Data:
LC50(大鼠)= 1,300 mg/m3/4H
OSHA Standards:
1989年OSHA PEL TWA 2 ppm(10 毫克/立方米),皮肤标记,在某些州仍在执行。
Cleanup Methods:
/在实验室/用纸巾或类似材料吸收溢出物。放置在通风橱中蒸发。通过燃烧纸巾处理。
EPA Ecotoxicity:
农药生态毒性数据来自EPA:24
人为污染源:
碘甲烷的生产和使用作为甲基化剂和有机合成(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。碘甲烷可以在核反应堆环境中形成并在废气中排放(1)。人为来源未被确定为碘甲烷排放的主要贡献者(2)。然而,碘甲烷已被建议作为甲基溴的替代品用作土壤熏蒸剂(3)。
包装和标签:
不可破包装。将可破包装放入密闭的不可破容器中。不要与食品和饲料一起运输。
反应性概况:
卤代脂肪族化合物,如碘甲烷,具有中等或高度反应性。卤代有机物通常随着氢原子被卤素原子取代的程度增加而反应性降低。低分子量卤代烷烃高度易燃,可与某些金属反应形成危险产物。本组物质与强氧化剂和还原剂不相容。此外,它们与许多胺类、烷基膦、氮化物、偶氮/重氮化合物、碱金属(钠)和环氧化物也不相容。
环境水浓度:
地表水:美国加利福尼亚州雷耶斯角近岸 37 万亿分之一(1)。大西洋表层水 135 万亿分之一(2)。1981年东部太平洋海水采样中甲基碘的平均浓度为 1.6 纳克/升(3)。1991年4-5月在西北大西洋58个站点的水样中检测了甲基碘浓度(4)。在近海50米深度范围内,浓度从 <0.1 纳克/升到 1 纳克/升不等。格陵兰海岸附近浓度相对较高,为 2.2 纳克/升,但在拉布拉多外海浓度相对较低。在纽芬兰浅滩水域观察到最高浓度(高达 8.7 纳克/升)。浓度随深度急剧下降,在500米深度时通常检测不到。
症状与体征:
刺激眼睛、皮肤、呼吸系统;恶心、呕吐;头晕、共济失调;言语不清、嗜睡;皮炎;[潜在职业致癌物]
隔离与疏散:
防护:- 夜间保护下风向人员:0.7 公里(0.4 英里)
DOT ID and Guide:
2644 151
Physical Dangers:
蒸气比空气重,可能在低洼处积聚,导致氧气不足。
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物具有剧毒。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心,避免任何额外的释放,例如通过不当处置。
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:
U138; 如40 CFR 261.33所规定,当甲基碘作为商业化学品或制造化学中间体或不符合规格的商业化学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。因清理此废物泄漏到水中或陆地上的任何残留物、受污染的土壤、水或其他碎片也被定义为危险废物。产生少量此废物的生产者可能有资格获得部分豁免,不受危险废物法规约束(40 CFR 261.5)。
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估 - 碘甲烷:人类健康II级评估
短期暴露影响:
该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。该物质可能对中枢神经系统产生影响。影响可能延迟。需要医疗观察。
空气和水反应:
溶于水。在水中下沉并缓慢分解,形成有毒的蒸气云(HI)。
高度危险物质:
OSHA高度危险化学品、有毒物和反应物:注意:甲基碘在等于或高于7500磅的量下,作为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:
进行了实验,以评估在不同土壤和不同土壤表面条件下,从60厘米高的填充土壤柱中施用于30厘米深处的甲基碘的挥发损失(1)。在格林菲尔德砂质壤土中,最大的累积损失发生在无防雨布处理中,为94%,而在高阻隔塑料防雨布处理中最少,为75%。使用聚乙烯膜的挥发损失为90%,因此这种处理在防止挥发损失方面无效。从两种有机质含量高且能够快速降解该物质的土壤中,使用聚乙烯膜的挥发损失显著较低,分别为38%和53%。
EPA IRIS Information:
物质:碘甲烷
Medical Surveillance:
初始体检:完整病史和体格检查:目的是检测可能使接触员工面临更高风险的既存状况,并为未来的健康监测建立基线。应重点检查中枢神经系统。应检查皮肤是否有慢性疾病证据。定期体检:上述医疗检查应每年重复一次。
Human Toxicity Values:
LD50 小鼠 皮下注射 0.78 mmoles/kg
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:10小时时间加权平均值:2 ppm (10 mg/m³),皮肤。
危害类别和分类:
皮肤刺激物 2
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:
已在实验动物中检测到肿瘤,但可能与人类无关
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)
Hazards Identification:
ERG危险类别:吸入毒性/中毒(TIH/PIH)
土壤吸附/迁移性:
使用基于分子连接指数的结构估算法(1),可估算出碘甲烷的Koc值为14(SRC)。根据一个分类方案(2),此估算的Koc值表明碘甲烷在土壤中应具有很高的迁移性。碘甲烷在不同土壤中的土壤/水分配系数为(土壤,Kd):格林菲尔德砂质壤土,0.09;林尼粘土壤土,0.15;卡塞塔砂质壤土,0.16;以及盆栽混合土,0.55(3)。
上限爆炸极限 (UEL):
15%
下限爆炸极限 (LEL):
10%
人体暴露可能途径:
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有2182名工人(其中439名为女性)可能接触甲基碘(1)。职业接触甲基碘可能通过在工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生(SRC)。一般人群可能通过吸入空气或摄入食物(主要是海鲜)接触甲基碘(SRC)。
环境生物富集作用:
使用1.51的log Kow值(1,SRC)和回归推导方程(2)计算得到甲基碘的估计BCF值为2.9(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低。虽然已在各种鱼类和贝类中检测到甲基碘,但认为该化学物质可能是生物源形成的(4)。
环境非生物降解性:
基于实验确定的速率常数7.6×10-4/小时,与水合电子(由水中溶解有机物的光化学反应产生)反应的半衰期约为38天(2)。水中碘甲烷的水解速率可通过存在硫亲核剂而增加(3);增加程度取决于亲核剂浓度(3)。与HS-的反应已被认为是碘甲烷从盐沼中去除的重要途径(5)。碘甲烷与溶解的或金属结合的硫化物的反应代表了环境中二甲硫醚的潜在来源(4)。光解研究表明,在海水中直接光解不如与氯离子的SN2反应快(1);在29°C时,黑暗海水对照管中的半衰期...
解毒剂和急救处理:
用大量水冲洗眼睛,用肥皂和水清洗身体污染区域。按常规方法处理皮肤烧伤。
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 125 [ppm]
Carcinogen Classification:
IARC专著:第71卷:(1999) 某些有机化学品、肼和过氧化氢的重新评估(第1部分、第2部分、第3部分)
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
碘甲烷是海洋藻类的天然产物;其估计的世界年产量为4X10+10公斤(1)。已在实验室中测量了各种褐色(包括海带和非海带)、红色和绿色海洋微藻的碘甲烷产生率,并基于这些产生率估计了海洋中碘甲烷的产生量(3)。与之前的推断一样,碘甲烷产生率未能解释该化学物质估计的海洋强度。有观点认为,通过海藻碘代碳的微生物衰变间接产生碘甲烷可能填补这一空白(3)。然而,另一位研究者指出,这一额外来源太小(4)。另一种解释是,实验室中藻类产生卤代碳的结果...
环境归宿/暴露摘要:
甲基碘由大型海洋藻类产生,海洋被认为是甲基碘的主要来源。作为甲基化剂使用而导致的甲基碘人为来源与生物来源相比是次要的。如果释放到空气中,25°C时405毫米汞柱的蒸气压表明甲基碘将仅以蒸气形式存在于大气中。甲基碘在大气中的降解主要是光解作用的结果。其光解半衰期为2.8至5.5天。相比之下,其与光化学产生的羟基自由基反应的半衰期约为220天。如果释放到土壤中,基于估算的Koc值为14,预计甲基碘将具有很高的迁移性。预计从湿润土壤表面挥发...
Atmospheric Concentrations:
全球测量显示,甲基碘在海洋上几乎均匀分布,在行星边界层的平均混合比介于0.002和0.003 ppb之间(1);在高海洋生物质生产区域,平均值约为0.007至0.022 ppb(1);大陆上空的混合比通常低于海洋上空(1)。
EPA Hazardous Waste Number:
U138;当作为废弃的商业化学品产品或制造化学品中间体,或作为不符合规格的商业化学品产品或制造化学品中间体时,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(碘甲烷):· 对于固体,防止粉尘云并避免吸入粉尘。
Fish/Seafood Concentrations:
爱尔兰海 - 3种软体动物 3-188 ppb甲基碘,中位数10 ppb(1)。爱尔兰海 - 5种鱼类 4-166 ppb,中位数17 ppb(1)。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积百分比:8.5 - 66%
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA(时间加权平均):2 ppm [1978]
危险反应性和不相容性:
与三烷基膦发生爆炸性反应;亚氯酸银。
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 5 ppm (28 mg/m3) [皮肤]
Recommended Exposure Limit (REL):
Ca TWA 2 ppm (10 mg/m³) [皮肤] 见附录A
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:254.8 °C;临界压力:72.7 atm
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
接触液体可能刺激...皮肤。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 6.1; 碘甲烷
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK (最大工作场所浓度):皮肤吸收 (H);致癌物类别:2
Emergency Response Planning Guidelines:
ERPG-3:125 ppm - 一小时暴露限值:3 = 威胁生命的健康影响 [AIHA]
Exposure Control and Personal Protection:
暴露摘要:TIH(吸入毒性危害)- 用于描述吸入时有毒的气体和挥发性液体的术语。有些物质本身就是TIH材料,例如氯气,有些在水中泄漏时会释放TIH气体,例如氯硅烷。[ERG 2016]。
Other Standards Regulations and Guidelines:
澳大利亚:2 ppm,3类,可疑人类致癌物,皮肤(1990);联邦德国:无数值限制,III A2组,仅在动物实验中明确致癌(1992);瑞典:1 ppm,短期值5 ppm,15分钟,皮肤,致癌(1991);英国:5 ppm,10分钟STEL 10 ppm,皮肤(1991)。
EPA Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values:
证据权重(WOE):信息不足,无法评估致癌潜力
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见: 74884
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

Production methods and uses

Production method
由甲醇、碘和红磷制备;由碘化钾和硫酸甲酯制备。
purpose
用途:
甲基化剂;在显微镜中因其高折射率;作为检查硅藻的包埋材料;用于吡啶测试。用于电子电路的光敏感蚀刻剂;灭火器中的组分。
行业用途:
其他
消费者用途:
其他
一般制造信息:
工业加工部门:药品和医药制造
工业应用参考:
工业分类参考:医药制造业。 应用场景参考:在环境监测、水资源分析、矿产检测、农残筛查和大气污染研究等方向具备潜在应用空间 。 作用参考:可用于改善产品性能、稳定性或使用体验,在配方优化和质量提升中具备辅助价值 。 选型提示:面向研发或检测用途时,建议同步评估品牌一致性、批次稳定性和后续技术支持能力 。

Related

upstream information
制造方法:
甲醇 (CID:887); 碘化钾 (CID:4875); 硫酸甲酯 (CID:91252952); 对甲苯磺酸甲酯 (CID:6645); 硫酸二甲酯 (CID:6497); 亚硫酸氢钠 (CID:23665763); 碘化氢 (CID:24841); 乙硼烷 (CID:12544637)
downstream information

No downstream information yet

MSDS

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74-88-4 | Iodomethane | methyl iodide | iodomethane