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N,N-dimethylmethanamine

Dangerous Goods

CAS number:75-50-3    molecular formula:C3H9N

overview

compound introduction

物理描述|无水三甲胺表现为无色气体,低浓度时有鱼腥味,高浓度时有氨味。以液体形式在其自身蒸汽压力下运输。接触未受限液体可因蒸发冷却引起冻伤或化学性灼伤。气体具有腐蚀性,溶于水形成易燃、腐蚀性溶液。气体通过置换空气而窒息。燃烧过程中产生有毒氮氧化物。长时间暴露在热量下可能导致容器剧烈破裂和火箭效应。长期吸入低浓度或短期吸入高浓度会对健康产生不利影响。

Specs

Chinese alias<i>N</i>,<i>N</i>-二甲基甲胺
English aliasN,N-dimethyl-Methanamine
CAS number75-50-3molecular formulaC3H9N
molecular weight59.11Exact mass-
PSA3.2logp0.3

numbering system

CAS75-50-3
UNIILHH7G8O305
HMDB IDHMDB0000906
KEGG IDC00565
ChEBI ID18139
WikidataQ423953
ChEMBL IDCHEMBL439723
WikipediaTrimethylamine
NSC NumberNSC Number: NSC101179
废弃 CAS4558-12-7
FEMA 编号3241
ICSC 编号1484
PubChem CID1146
Related CAS593-81-7(盐酸)
JECFA 编号1610
MetaboLightsMTBLC18139
RTECS NumberPA0350000
Nikkaji NumberJ1.943.802C
联合国编号1297
Pharos Ligand IDQ4S7Y3XM5DQ7
DSSTox Substance IDDTXSID2026238
生态与环境部编号_25Q1B3A3J
Metabolomics Workbench ID37496
European Community (EC) Number200-875-0
PubChem Reference Collection SID481107668

physicochemical properties

pH强碱
LogP-0.3
Taste咸味
XLogP3XLogP3-AA: 0.3
密度2.09(相对气体密度)
气味低浓度时有鱼腥味,高浓度时有氨味。
沸点37 °F
熔点-179 °F
粘度5.1564X10-4 Pa·sec 在 200 K
闪点NA(气体)20°F(液体)
复杂性8
折射率折射率:0°C/D时为1.3631
溶解度(86 °F): 48%
蒸气压(70°F):1454 mmHg
Exact Mass59.073499291
Fragrances香料成分(三甲胺)->IFRA透明度列表
Corrosivity水溶液具有腐蚀性
化学类别易燃剂 - 4级
形式电荷0
物理描述无色气体,有鱼腥味,胺味。[注意:37°F以下为液体。作为液化压缩气体运输。]
自燃温度190 °C
蒸气密度2.09
解离常数iupacpka
Decomposition加热分解时释放出/氮氧化物/有毒烟雾
颜色/形态无色气体[注:37°F以下为液体。作为液化压缩气体运输]
Surface Tension-4°C时为17.4达因/厘米
重原子计数4
食品添加剂调味剂或佐剂 -> FDA 添加到食品中的物质
Flavoring Agents欧盟风味物质
Molecular Weight59.11
Monoisotopic Mass59.073499291
Heat of Combustion-2443.1 kJ/mol
可旋转键计数0
氢键供体计数0
氢键受体计数1
Kovats 保留指数标准极性:610
Heat of Vaporization21.66 kJ/mol 在 25 °C
Henry's Law Constant1.04X10-4 atm-cu m/mole 在 25 °C
Ionization Potential7.82 eV
Stability/Shelf Life在推荐的储存条件下稳定。
Ionization Efficiency参考:DOI:10.1021/ac902856t
共价键单元计数1
同位素原子计数0
拓扑极性表面积3.2 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:F+,C;R:12-20/22-34;S:(1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45;注意:B
Treatment:
通常需要透析来缓解尿毒症的症状,直到肾功能恢复正常。
UN 分类:
UN危险类别:3;UN次要风险:8;UN包装组:I
DOT 标签:
易燃液体腐蚀性
AEGLs Notes:
AEGLs状态:临时
AEGLs Table:
8 hr: 170
健康危害:
ERG2024,指南118(无水三甲胺):·灭火或稀释水径流可能导致环境污染。
储存条件:
避免氧化剂、酸和卤素来源。储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。
危害摘要:
在< 1 ppm时具有强烈刺激性气味;TLV 基础是刺激(皮肤、眼睛和上呼吸道);[ACGIH] 液体短时间接触会导致一级烧伤;[CHRIS ] 腐蚀性皮肤;[Quick CPC] 接触液体可能导致冻伤;[NIOSH] 可能造成永久性眼部损伤;低浓度下出现短暂视觉效应(蓝色烟雾或光环视觉);[CHEMINFO] 可能引起呼吸道刺激和肺水肿;[ICSC]
反应基团:
水和水溶液
吸入预防:
使用通风、局部排气或呼吸防护。
吸入风险:
在20°C下蒸发此物质时,空气中会迅速达到有害污染水平。
处置方法:
产品:在配备后燃器和洗涤器的化学焚烧炉中焚烧,但点燃时要格外小心,因为该物质高度易燃。将过剩和不可回收的溶液交给有执照的处置公司。联系有执照的专业废物处置服务来处置该物质;受污染的包装:按未使用产品处置。
安全储存:
防火。密封保存。与强酸、氧化剂、铝、铜、铜合金、锌、锌合金和汞分开存放。
急救措施:
急救摄入:漱口。不要催吐。饮用一两杯水。就医。
排放浓度:
发达国家畜牧业每年的三甲胺排放估计为108 Gg氮/年(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:易燃气体
暴露途径:
内源性,摄入,皮肤接触(接触)
暴露预防:
避免所有接触!
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。
毒性摘要:
尿素毒素如三甲胺通过有机离子转运蛋白(特别是OAT3)主动转运到肾脏。尿素毒素水平的增加可以刺激活性氧的产生。这似乎是通过尿素毒素直接结合或抑制NADPH氧化酶(特别是在肾脏和心脏中丰富的NOX4)酶来介导的(A7868)。活性氧可以诱导几种不同的DNA甲基转移酶(DNMTs),这些酶参与一种称为KLOTHO的蛋白质的沉默。KLOTHO已被确定为在抗衰老、矿物质代谢和维生素D代谢中具有重要作用。多项研究表明,在急性或慢性肾脏疾病中,KLOTHO mRNA和蛋白质水平会降低,以响应...
泄漏处置:
疏散危险区域!移除所有点火源!咨询专家!个人防护:包括自给式呼吸器在内的全套防护服。通风。用细水喷雾去除蒸气。
火灾危险:
极易燃。在火灾中会释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。蒸气/空气混合物具有爆炸性。
火灾扑救:
使用大量水、抗酒精泡沫、干粉、二氧化碳。发生火灾时:通过喷水使桶等保持冷却。
火灾潜力:
三甲胺是易燃气体或液体。
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。使用无火花手工工具。
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),三甲胺在25°C时的蒸气压为1610毫米汞柱(2),预计将仅以气态存在于大气中。气态三甲胺通过与光化学产生的羟基和硝酸根自由基反应而在大气中降解(SRC);这些反应在空气中的半衰期估计为6小时和76天(SRC),根据25°C(SRC)时的相应速率常数6.09X10-11(3)和4.4X10-16(4)立方厘米/分子-秒计算得出。三甲胺不含有在波长>290 nm处发色的发色团(5),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
皮肤预防:
防护手套。防护服。
相互作用:
奎宁特异性地阻断连接蛋白36(Cx36),这是形成间隙连接通道的蛋白质之一。奎宁在体外和体内研究中抑制了/SRP:癫痫发作/癫痫样活动,而不降低神经元兴奋性。在本研究中,我们考虑了奎宁抗癫痫作用的可能机制(1、250、500、1000和2000 uM,脑室内)在戊四氮(PTZ)癫痫模型中。因此,我们使用间隙连接通道开放剂三甲胺(TMA)(0.05 uM、5 uM、50 uM)来检查它是否能逆转大鼠中奎宁的作用。脑室内(i.c.v.)注射奎宁通过增加癫痫发作起始时间和减少癫痫持续时间影响PTZ引起的全面性强直-阵挛性癫痫发作(GTCS)。此外,用不同剂量的...
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:
LCLo(大鼠)=3,500 ppm/4小时
Health Effects:
长期接触尿毒症毒素可导致多种疾病,包括肾损伤、慢性肾脏病和心血管疾病。
人为污染源:
三甲胺的生产和使用在有机合成中、作为天然气的警告剂、在消毒剂制造中、作为浮选剂、作为昆虫引诱剂、用于生产季铵化合物和塑料(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
包装和标签:
不要与食品和饲料一起运输。
反应性概况:
三甲胺水溶液在放热反应中中和酸形成盐和水。可能与异氰酸酯、卤代有机物、过氧化物、酚类(酸性)、环氧化物、酸酐和酰卤不相容。与强还原剂(如氢化物)结合可能产生易燃的氢气。三甲胺污染环氧乙烷罐导致爆炸[BCISC季度安全摘要,1966,37,44]。
反应性警报:
高度易燃
生态毒性值:
LC50;物种:青鳉(斑马鱼)长2厘米,重0.2克;条件:淡水,静态,25°C;浓度:1000000微克/升,持续48小时/源中未指明生物测定条件/
症状与体征:
作为一种尿毒症毒素,这种化合物可引起尿毒症综合征。尿毒症综合征可能影响身体的任何部位,可导致恶心、呕吐、食欲不振和体重减轻。它还可引起精神状态改变,如意识混乱、意识降低、烦躁不安、精神病、癫痫和昏迷。也可能出现异常出血,如自发性出血或轻微损伤后大量出血。尿毒症综合征患者可能出现心脏问题,如心律不齐、心脏周围囊膜炎症(心包炎)和心脏压力增加。由于肺部和胸壁之间的积液(胸腔积液)导致的呼吸困难也可能出现。
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南118(无水三甲胺):·如果罐车、铁路罐车或公路罐车涉及火灾,应在所有方向上隔离1600米(1英里);同时,考虑在所有方向上初始疏散1600米(1英里)。
DOT ID and Guide:
1297 132(水溶液)
Physical Dangers:
蒸气比空气重,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。
Food Survey Values:
三甲胺已被鉴定为煮牛肉的挥发性成分(1)。
标准运输编号:
49 078 80;三甲胺,水溶液
生态毒性摘录:
/水生物种/ 本研究比较了三种脂肪胺(正丙胺、乙甲胺和三甲胺)及其氯化衍生物的毒性和抑制作用。使用膜引入质谱法(MIMS)表征了氯与这些化合物的相互作用。使用Microtox系统对磷光杆菌(也称为费氏弧菌)进行急性毒性测定,用于脂肪胺化合物及其相应的氯化衍生物(由MIMS鉴定)。使用增强的硝化菌培养物的氧气利用率测试进行抑制测试。氯丙胺、氯乙甲胺和氯二甲胺的中位有效浓度(EC50)值获...
短期暴露影响:
该物质对眼睛和皮肤有腐蚀性。蒸气对呼吸道有严重刺激。摄入时有腐蚀性。
空气和水反应:
高度易燃。溶于水。
非人类毒性值:
LC50小鼠(雄性)吸入7850 ppm/2小时
Milk Concentrations:
三甲胺在商业牛奶中被检测到浓度为4 mM(1)。
水/土壤挥发率:
pKa为9.8(1)表明三甲胺在pH值5至9时几乎完全以阳离子形式存在,因此从水和湿润土壤表面的挥发不是重要的归趋过程(SRC)。基于1610 mm Hg(2)的蒸气压,预计三甲胺会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
Average Daily Intake:
年消费量为416.67磅。个人消费量为0.0003631毫克/公斤/天。
Firefighting Hazards:
在火灾条件下,气缸和储罐可能像火箭一样喷射。
Atmospheric Standards:
本行动颁布了合成有机化学制造业(SOCMI)中挥发性有机化合物(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工艺单元使用经证实最好的VOC设备泄漏连续减排系统,同时考虑成本、非空气质量健康和环境影响以及能源需求。三甲胺作为中间体或最终产品,由本分部涵盖的工艺单元生产。
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:15分钟短期暴露限值:15 ppm (36 mg/cu m)。
危害类别和分类:
皮肤腐蚀1B
环境生物降解性:
厌氧:在高盐度藻垫(圣克洛伊,美属维尔京群岛)沉积物中,底物代谢模式表明三甲胺被产甲烷菌种群降解产生甲烷气体(1)。在海洋沉积物(缅因州洛斯湾)浆液中培养的三甲胺在12小时内通过产生二氧化碳和甲烷被去除约35%(2)。在这些海洋沉积物中,三甲胺的生物降解占总甲烷产生量的35.1至61.1%(2)。在添加了米草的无氧盐沼沉积物中,三甲胺的生物降解占总甲烷产生量的90%(3)。研究发现,在酸性条件下土壤中由三甲胺产生二甲胺的微生物量大于近中性pH条件,且大...
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。包含详细的各种物质建议和若干良好实践建议。还编制了技术名称的总索引。在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。无水三甲胺和不超过50%三甲胺(按质量计)的三甲胺水溶液被列入危险品清单。/无水三甲胺;不超过50%三甲胺(按质量计)的三甲胺水溶液/
非火灾泄漏响应:
大量泄漏:在液体泄漏前方筑堤以便后续处置。水喷雾可减少蒸气,但在封闭空间中可能无法防止点燃。(ERG, 2024)
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),三甲胺的Koc可估计为7(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明三甲胺在土壤中预计具有极高的迁移性。三甲胺的pKa为9.8(3),表明该化合物在环境中几乎完全以阳离子形式存在,并且阳离子通常比其中性对应物更强地吸附到含有机碳和粘土的土壤中(4)。三甲胺在蒙脱石、高岭石和亚麻塘沉积物(7%粘土,2.8%有机物质;纽约州长岛)上的吸附系数分别为15、2和7 mL/g(5)。三甲胺阳离子对带负电荷的...
CSL Reaction Information:
创建日期:2022/04/21
上限爆炸极限 (UEL):
11.6%
下限爆炸极限 (LEL):
2.0%
人体暴露可能途径:
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有5261名工人(其中2870名为女性)可能接触三甲胺(1)。职业性接触三甲胺可能通过吸入和在产生或使用三甲胺的工作场所与该化合物皮肤接触而发生。监测数据表明,一般人群可能通过吸入烟草烟雾和摄入含三甲胺的食物接触三甲胺(SRC)。
环境生物富集作用:
根据log Kow为0.16(1)和回归推导方程(2)计算,三甲胺在鱼类中的估计BCF值为3(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低。
环境非生物降解性:
三甲胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时已被报道为6.09X10-11 cm³/分子-秒(1)。这对应于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/cm³时的大气半衰期约为6小时(1)。三甲胺与硝酸根自由基的气相反应速率常数为4.4X10-16 cm³/分子-秒(2)。这对应于在大气浓度为2.4X10+8羟基自由基/cm³时的大气半衰期约为76天(3)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,三甲胺预计不会在环境中发生水解(4)。三甲胺不含吸收...
解毒剂和急救处理:
如果此化学品进入眼睛,立即取下任何隐形眼镜,至少冲洗15分钟,偶尔抬起上下眼睑。立即寻求医疗救助。如果此化学品接触皮肤,脱去被污染的衣物,立即用肥皂和水清洗。立即寻求医疗救助。如果吸入此化学品,将其移离暴露区域,如果呼吸已停止,开始进行救援呼吸(使用通用预防措施,包括复苏面罩),如果心脏活动已停止,进行心肺复苏术。迅速转移到医疗机构。当吞下此化学品时,获得医疗救助。...呼吸过度暴露后建议进行24-48小时的医疗观察,因为肺水肿可能延迟。作为肺水肿的急救...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3:380 [ppm]
Carcinogen Classification:
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
三甲胺的形成是由于胆碱和甜碱(植物和动物的常见成分)的微生物分解以及三甲胺N-氧化物(水生生物的常见代谢物和排泄产物)的细菌还原(1-3)。三甲胺也作为含氮植物和动物组织的降解产物存在于自然界中(1,2,4,5)。据报道,三甲胺存在于某些植物中(6)。
Other Hazardous Reactions:
气体和水溶液具有腐蚀性。
Toxic Combustion Products:
火灾会产生有毒气体,包括氮氧化物。
环境归宿/暴露摘要:
三甲胺的生产和在有机合成中的使用、作为天然气的警告剂、在消毒剂制造中、作为浮选剂、作为昆虫引诱剂、在季铵盐化合物和塑料生产中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。三甲胺存在于自然界中,并在植被、鱼类、污水、动物和动物废物中有机物质分解过程中形成,因此在环境中广泛分布。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为1610毫米汞柱,表明三甲胺将仅以气态存在于大气中。气态三甲胺将通过与光化学产生的羟基和硝酸根自由基反应而在大气中降解;这些反应在大气中的半衰期为...
Atmospheric Concentrations:
农村/偏远地区:三甲胺(与丙胺一起)在2011年5月至10月期间从位于芬兰的苏格兰松(Pinus sylvestris L.)森林收集的大气样品中被检测到,浓度为21万亿分之一(1)。农村大气中三甲胺的浓度已被报道为0.8-41万亿分之一(1)。三甲胺在大气颗粒物(0.52-1.9微米)中被检测到,湿度<30%时浓度最低,湿度>90%时在冬季浓度最高(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118(无水三甲胺):·隔离区域直到气体消散。
Fish/Seafood Concentrations:
分析了两种商业鱼类(秋刀鱼和海鱼)的盐渍、热风干燥和晒干样品在不同温度下的三甲胺和二甲胺含量,并进行定量比较。两种胺在10和15°C下的形成速度比在2°C下更快。热风干燥的秋刀鱼和晒干的海鱼中的三甲胺含量相对高于其他样品,而盐渍样品中的三甲胺含量比其他样品低。
Populations at Special Risk:
儿童持续性三甲胺尿症是由常染色体隐性遗传的肝脏三甲胺(TMA)氧化障碍引起的,这是由于黄素单加氧酶3(FMO3)缺乏所致,继发于FMO3基因突变。三甲胺尿症或"鱼臭综合征"是由于来自饮食前体肠道细菌代谢的TMA过量分泌到体液和呼吸中引起的。这种疾病从出生时就存在,但当饮食中引入含有高胆碱量或来自海洋(海或咸水)鱼的三甲胺N-氧化物(TMAO)的食物时变得明显。...儿童三甲胺尿症(FMO3缺乏)很罕见。.../本研究/比较了六名儿童中胆碱负荷与海洋鱼餐的动力学和诊断效果...
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积%:2-16.6
Sediment/Soil Concentrations:
土壤:三甲胺已在未开垦的土壤中被鉴定出来(1)。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-STEL(短期接触限值):15 ppm [2012]
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):
无 见附录G
Recommended Exposure Limit (REL):
TWA 10 ppm (24 mg/m3) ST 15 ppm (36 mg/m3)
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:161 °C;临界压力:41 atm
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
三甲胺过度暴露的潜在症状包括眼睛、皮肤、鼻子、喉咙、呼吸系统刺激...
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 3.0;不超过50%三甲胺(按质量计)的三甲胺水溶液
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK (Maximale Arbeitsplatz Konzentration): 4.9 mg/m
Other Environmental Concentrations:
三甲胺是烟草烟雾的成分(1)。三甲胺被确定为牛饲料场中的挥发性成分(2)。在肉牛饲料场,据报道三甲胺是主要的气味物质(3)。
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度(MAK):2.0 [ppm]
Other Standards Regulations and Guidelines:
工作场所环境接触水平(WEEL):8小时时间加权平均值(TWA) 1 ppm。最后修订:2005年。
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:IDLH 索引

Production methods and uses

Production method
由多聚甲醛和氯化铵制备;...通过甲醛和甲酸对氨的作用...。
purpose
用途:
体内自然产生(内源性)。
使用分类:
风味剂 -> JECFA风味剂索引
行业用途:
未知或可合理确定
消费者用途:
未知或可合理确定
一般制造信息:
工业加工部门:塑料材料和树脂制造
工业应用参考:
工业分类参考:化学纤维制造业。 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:在科研材料体系中具备较强的组合应用潜力,价值往往取决于具体配方、纯度等级和工艺设计 。 选型提示:实际选型应结合产品定位、纯度要求、设备精细化程度和现场环境综合判断,不宜仅凭单一指标决定 。

Related

upstream information
制造方法:
氯化铵(CID:25517);甲醛(CID:712);甲酸(CID:284);氨(CID:222);甲醇(CID:887);氰化氢(CID:768);一氧化碳(CID:281);二氧化碳(CID:280);二甲醚(CID:8254);DMA(CID:10174012);水(CID:962)
downstream information

No downstream information yet

MSDS

Found 1 shareMSDS
75-50-3 | trimethylamine [anhydrous] | tri-methylamine, anhydrous