Body Burden:
在8名男性志愿者中的2人呼出气中发现二氟一氯甲烷;这两名受试者呼出的量分别为0.14和0.062 fg/hr(1)。在62名不吸烟的男性和女性受试者(郊区和城市居民)的呼出气中检测到二氟一氯甲烷,但未量化(2)。未报告其呼吸中含有二氟一氯甲烷的受试者百分比。
健康危害:
泄漏或溢出:ERG2024,指南126(制冷剂R-21;二氟一氯甲烷):·火灾可能产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。
储存条件:
...材料必须储存在阴凉处...提供充分通风...另外的预防措施是将...区域...远离火灾危险区域...
危害摘要:
见氯氟烃;接触液体可能导致冻伤;[NIOSH] 吸入高浓度可能导致中枢神经系统影响;[ICSC] 该物质可能对肝脏有影响。[ICSC]
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:
焚烧,最好与另一种可燃燃料混合。必须确保完全燃烧,防止光气形成。需要使用酸洗涤器去除产生的卤化氢酸。
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:
在一项模拟垃圾填埋场产生的气体中发现了二氯氟甲烷(1);未进行定量分析;模拟垃圾填埋场中的材料由城市垃圾和各种负荷的城市废水污泥组成(1)。据报道,二氯氟甲烷在垃圾填埋气体中的浓度为93毫克/立方米(2);该地点是一个粘土坑,接收了城市和工业固体废物,在采样点还有液体废物(2)。在英国七个地点的城市固体废物垃圾填埋气体中检测到二氯氟甲烷,浓度范围为1-85毫克/立方米(3)。
毒性摘要:
标识与用途:二氯氟甲烷是一种无色重气体,用作制冷剂、溶剂、推进剂和热交换流体。它也被称为CFC-21,但用途比其他氯氟烃少。人体暴露与毒性:吸入二氯氟甲烷可引起意识混乱、嗜睡和昏迷;直接接触皮肤可引起冻伤。关于人类毒性和暴露的信息有限。一项病例研究中,两名年轻人在通风不足的房间中使用了一种防水喷雾,该喷雾含有二氯氟甲烷等成分,一名23岁男子和他的21岁妻子因头痛、恶心、呼吸困难入院。挥发性物质经常被滥用为...
泄漏处置:
个人防护:自给式呼吸器。切勿让该化学物质进入环境。通风。切勿将水直接喷洒在液体上。
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。火灾时: 通过喷水保持气瓶冷却。
灭火程序:
如果物质涉及火灾:使用适合周围火灾类型的灭火剂灭火。(物质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。
环境归宿:
大气归趋:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),在25 °C时蒸气压为1.36X10+03 mm Hg的二氟一氯甲烷预计在大气中仅存在于气相。气相二氟一氯甲烷通过与光化学产生的羟基自由基反应降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为1.5年(SRC),根据其在25 °C时的速率常数2.90X10-14 cu cm/分子-秒计算得出(3)。
相互作用:
不应使用肾上腺素,因为可能诱发心律失常或心脏骤停。/氟碳化合物/
眼部防护:
佩戴安全护目镜或眼部防护,结合呼吸防护。
Target Organs:
呼吸系统,心血管系统
Toxicity Data:
LC50(大鼠) = 49,900 ppm/4小时
OSHA Standards:
1989年OSHA PEL TWA 10 ppm (40 mg/cu m)于1989年废止,但在某些州仍在执行。
Cleanup Methods:
如果制冷剂21发生泄漏,应采取以下步骤:1. 泄漏区域通风。2. 如果气体泄漏,停止流动。3. 如果液体泄漏,让其蒸发。
Special Reports:
[WHO;环境健康标准126:部分卤化的氯氟烃(甲烷衍生物)(1991)]
人为污染源:
二氯氟甲烷作为制冷剂、溶剂、推进剂和热交换流体(1)的生产和使用可能通过各种废物流释放到环境中(SRC)。它作为农药中批准的非食品用途惰性成分(2)和推进剂(3)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。当用作制冷剂、溶剂或气溶胶推进剂时,除非被捕获和回收(4,5),否则二氯氟甲烷最终将损失到大气中。根据执行《蒙特利尔议定书》的40CFR82,美国将在2015年后不再生产或进口二氯氟甲烷,除非用于2020年1月1日前制造的设备;2030年1月1日后将不允许生产或进口(6)。
反应性概况:
二氯氟甲烷与以下物质不相容:化学活性金属如钠、钾、钙、粉末铝、锌和镁;酸;酸雾(NIOSH, 2024)。
环境水浓度:
饮用水: 在对威斯康星州1174个社区水井和617个私人水井的调查中,未检测到二氯氟甲烷,二氯氟甲烷是目标化合物之一(1)。
症状与体征:
窒息、心律失常、心脏骤停;液体:冻伤
隔离与疏散:
疏散:ERG2024,指南126(制冷剂气体R-21;二氯氟甲烷):·如果涉及储罐、铁路罐车或公路罐车火灾,应在所有方向上隔离800米(1/2英里);同时,考虑在所有方向上初始疏散800米(1/2英里)。
DOT ID and Guide:
1029 126
Physical Dangers:
该气体比空气重,可能在低洼处积聚,导致氧气不足。
ICSC 环境数据:
避免释放到环境中,因为它对臭氧层有影响。
人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 尽管急性吸入毒性低,但CFC-21比相关的二氟甲烷(如二氯二氟甲烷或氯二氟甲烷)毒性明显更高。CFC-21的慢性毒性与这些化合物显著不同,且似乎与氯仿更相似。
短期暴露影响:
液体可能导致冻伤。该物质在高浓度下可能对中枢神经系统产生影响。远高于职业接触限度的暴露可能导致心律失常。
非人类毒性值:
LC50 大鼠吸入 49,900 ppm 4小时
水/土壤挥发率:
二氯氟甲烷的亨利定律常数估计为1.08X10-02 atm-cu m/摩尔(SRC),根据其蒸气压1.36X10+03 mm Hg(1)和水溶性1.88x10+04 mg/L(2)计算得出。该亨利定律常数表明二氯氟甲烷预计会从水面迅速挥发(3)。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)(3)中挥发的半衰期估计为3小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)中挥发的半衰期估计为4天(SRC)。二氯氟甲烷的估计亨利定律常数(SRC)表明,从湿润土壤表面挥发将迅速发生(SRC)。二氯氟甲烷预计...
Medical Surveillance:
在就业前和定期体检中考虑攻击点/呼吸系统、肺、心血管系统/。
NIOSH Recommendations:
推荐暴露限值:10小时时间加权平均值:10 ppm(40 mg/m³)。
TSCA Test Submissions:
未审核 | 进行了一项亚慢性吸入毒性研究,雄性(35只)和雌性(35只)白化大鼠(品系未报告)组接受二氯一氟甲烷全身暴露,在动态气流室中名义浓度为0、50、150或500ppm,每天6小时,每周5天,持续约90天。在第45天和第90天,分别每性别处死5只和20只动物。剩余动物再观察30天然后处死。在暴露期间,4只高剂量雄性被发现死亡,在高剂量组中,1只雌性和6只雄性在恢复期间被发现死亡。观察到高剂量大鼠的体重显著低于对照组(p < 0.01)...
危害类别和分类:
特定靶器官毒性 - 重复暴露 - 1类(肝脏)
环境生物降解性:
厌氧:在20°C下,约93%添加到从淡水湿地收集的无氧沉积物样品中的二氯氟甲烷在27天内被生物降解(1)。约50%添加到从咸水湿地收集的无氧沉积物样品中的二氯氟甲烷在43天内被降解;然而,在灭菌对照中也观察到约26%的降解(1)。在20°C、pH 7.4的3-(N-吗啉代)-丙烷磺酸溶液中,混合甲烷氧化菌培养物(ENV2041)悬浮液中的二氯氟甲烷在24小时内降解了约90%(降解速率为0.3微摩尔/小时);使用M. trichosporium (OB3b)和M. vaccae (JOB5)分别观察到0.2和0.1的降解速率(2)。降解半衰期为...
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。
非人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 关于三氯氟甲烷(FC11)、二氯氟甲烷(FC 12)、二氯四氟乙烷(FC 114)和甲基氯仿引起的低血压是否是血管舒张成分作用的结果,除了先前已记录的心肌收缩力下降外,这个问题通过在麻醉犬模型中测试这些物质得到了解答,该模型中一条后肢通过股动脉以恒定流速灌注。5% FC 11、20% FC 12和20% FC 114降低了灌注肢体的血管阻力,表现为股动脉平均灌注压下降,但在迷走神经切断的完整制备中未观察到此现象。... 从这项研究可以得出结论,FC 11、FC 12和FC 114表现出...
非火灾泄漏响应:
不要触摸或穿过泄漏物质。如果可以在不冒险的情况下,请停止泄漏。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。避免让水 runoff 接触泄漏物质。如果可能,将泄漏容器旋转,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。让物质蒸发。通风该区域。(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),可以估计二氯氟甲烷的Koc为32(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明二氯氟甲烷在土壤中预计具有极高的迁移性。
人体暴露可能途径:
制造氟碳化合物的职业暴露发生在制冷设备、溶剂应用和塑料泡沫发泡的制造、使用、维护和处置过程中。气瓶包装工和发货人;偶尔会接触到罐车和罐车装填工的高浓度暴露;维护操作员;实验室分析师。/氟碳化合物/
环境生物富集作用:
使用1.55(1)的log Kow和回归推导方程(2)计算二氯氟甲烷在鱼类中的估计BCF值为5。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性低。据报道,二氯氟甲烷在鲤鱼(Cyprinus carpio)中的BCF值较低,这些鲤鱼在8周内暴露于该物质(未报告实际BCF值)(4)。
环境非生物降解性:
二氯氟甲烷与光化学产生的羟基自由基在气相反应中的速率常数为25°C时的2.90X10-14 cm³/分子-秒(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/cm³时的大气半衰期约为1.5年(2)。利用一个考虑垂直和纬度传输以及与大气物种反应的二维对流层模型,估计二氯氟甲烷在对流层中的半衰期为2.0年(3)。由于其半衰期长,释放到大气中的二氯氟甲烷将在大气中积累并分散到大面积区域(3)。预计约5%的二氯氟甲烷会扩散到平流层(3)...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 50000 [ppm]
DOT Hazard Classification:
Placard/Label(s)
Natural Pollution Sources:
据报道,火山会排放二氯氟甲烷(1)。
Other Hazardous Reactions:
氟碳蒸气比空气重四到五倍。因此,高浓度倾向于在低洼地区积聚,导致吸入浓缩蒸气的危险,可能是致命的。...工厂中最高暴露发生在可回收气体的气体排放时。/氟碳化合物/
环境归宿/暴露摘要:
二氯氟甲烷的生产和使用作为制冷剂、溶剂、喷射剂和热交换流体可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其作为农药中批准的非食品用途的惰性成分(作为喷射剂)将导致其直接释放到环境中。根据执行《蒙特利尔议定书》的40CFR82,美国将在2015年后不再生产或进口二氯氟甲烷,除非用于2020年1月1日前制造的设备中的制冷剂;2030年1月1日后将不允许生产或进口。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为1.36×10+03 mm Hg表明二氯氟甲烷将在大气中仅以气相存在。气相二氯氟甲烷...
Atmospheric Concentrations:
农村/偏远地区:根据在红海和印度洋、肯尼亚海岸以及埃及沙漠两个地点进行的空气测量,二氯氟甲烷的背景浓度在0至1万亿分之之间,最高可达5-7万亿分之(1)。在沙漠测量中,每天采集三次样品,未观察到明显的昼夜波动。在塔斯马尼亚、南极和太平洋西北部特别清洁的地点测量的二氯氟甲烷水平平均为0.08万亿分之(2)。英格兰南部一个地点的平均水平为1.6万亿分之(2)。
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126(制冷剂R-21;二氯一氟甲烷):· 对区域进行通风。
Threshold Limit Values (TLV):
TLV-TWA (时间加权平均值):10 ppm [1977]
危险反应性和不相容性:
二氯氟甲烷与化学活性金属如钠、钾、钙、粉末铝、锌和镁反应;会攻击某些形式的塑料、橡胶和涂层。
Permissible Exposure Limit (PEL):
TWA 1000 ppm (4200 mg/m3) 见附录G
Recommended Exposure Limit (REL):
TWA 10 ppm (40 mg/m³)
Critical Temperature and Pressure:
临界温度:451.58 K;临界压力:5.20 mPa
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
接触液体/二氯氟甲烷/时: 冻伤
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 2.2;二氯氟甲烷
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK (Maximale Arbeitsplatz Konzentration): 43 mg/m
Other Environmental Concentrations:
六个市政固体废物样品中二氯氟甲烷的浓度范围从低于检测限(未提供检测限)到0.89 ppm(1)。
Emergency Response Planning Guidelines:
应急响应:ERG2024,指南126(制冷剂气体R-21;二氯氟甲烷):· 这些材料中的一些如果泄漏,可能会蒸发留下易燃残留物。
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度 (MAK): 10.0 [ppm]
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
参见:75434
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