Body Burden:
参与95和98号无铅汽油装卸的芬兰汽油罐车驾驶员的尿液中含有2-甲基-2-丁醇(甲基叔戊醚的代谢物),浓度为40 nmol/L(工作班次后的第一次尿液)和20 nmol/L(次日早晨样本)(1)。在1994年10月(n=13,尿液;n=14,血液)或1995年8月(n=20,血液和尿液样本;定量限<100 nmol/L)收集的汽油罐车驾驶员的血液或尿液中均未检测到2-甲基-2-丁醇(2)。
健康危害:
吸入或通过皮肤吸收可能引起毒性效应。吸入或接触材料可能刺激或灼伤皮肤和眼睛。火灾会产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。蒸气可能导致头晕或窒息,特别是在封闭或受限区域。灭火或稀释水的 runoff 可能造成环境污染。(ERG, 2024)
危害摘要:
有危险的火灾风险;[Hawley] 皮肤、眼睛和呼吸道刺激物;吸入高浓度可能导致中枢神经系统影响;刺激物;吸入高浓度可导致中枢神经系统抑制;[MSDSonline]
处置方法:
焚烧/SRP:配备适当的排放控制装置。/戊醇/
急救措施:
参考"一般急救"部分。特定急救:用肥皂和水清洗皮肤。如果烧伤,立即用冷水尽可能长时间地冷却受影响的皮肤。如果衣服粘在皮肤上,不要移除。(ERG, 2024)
排放浓度:
2-甲基-2-丁醇在伊利诺伊州洛克港一家炼油厂的最终排放物中被检出(1)。它在肯塔基州马西平原和纽约州西山谷放射性废物处置场的沟槽渗滤液中存在(2)。它被初步鉴定为英格兰卢顿市一家污水处理厂的排放物,该排放物排入李河(3)。
易燃极限:
下限可燃性:1.2%(体积);上限可燃性:9.0%(体积)
火灾危险:
高度易燃:易被热、火花或火焰点燃。蒸气可与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并回火。大多数蒸气比空气重。它们会沿地面扩散并聚集在低洼或受限区域(下水道、地下室、储罐等)。室内、室外或下水道存在蒸气爆炸危险。标有(P)的物质在加热或涉及火灾时可能发生爆炸性聚合。流入下水道可能造成火灾或爆炸危险。容器受热可能爆炸。许多液体会在水上漂浮。(ERG, 2024)
火灾扑救:
涉及储罐、铁路罐车或公路罐车的火灾:从最大距离灭火或使用无人主流设备或监控喷嘴。用大量水冷却容器,直到火灾完全扑灭后。如果听到安全装置排气声或罐体变色,立即撤离。始终远离直接接触火焰的储罐。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。(ERG, 2024)
灭火程序:
如果材料着火或涉及火灾:除非能够停止或安全限制流动,否则不要灭火。使用大量水雾形式的水。直流水流可能无效。用大量水冷却所有受影响的容器。尽可能从远距离喷水。使用"酒精"泡沫、干化学剂或二氧化碳。/戊醇/
环境归宿:
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),2-甲基-2-丁醇在25°C时的蒸气压为16.7毫米汞柱(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相2-甲基-2-丁醇通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为3.3天(SRC),根据其速率常数4.9X10-12立方厘米/分子-秒(25°C时)(SRC)计算得出,该常数使用结构估算法(3)推导得出。2-甲基-2-丁醇不含有在>290 nm波长处发色的基团(4),因此预计不会受到阳光直接光解(SRC)。
相互作用:
2-甲基-2-丁醇(4.1 mmol/kg)在大鼠(雄性, Sprague-Dawley品系, 160至300 g)腹腔注射戊醇后8分钟引起行为性中毒.中毒程度按0至4级评分,其中3级表示"几乎无翻正反射恢复,深度镇静,无自发性运动活动,肌肉松弛,无骨盆和腹部抬升",2级表示"深度镇静,明显的运动协调和迟缓运动,肢体远离身体伸展".单独给予2-甲基-2-丁醇后,中毒评分约为2.9.预先给予咪唑苯二氮卓类Ro15-4513(在酒精前5分钟)部分逆转了2-甲基-2-丁醇引起的中毒,评分降至约1.8.Ro15-...
预防措施:
SRP:受污染的防护服应隔离存放,使得处理、处置或清洁服装的人员没有直接接触。在受污染的防护服返回工人重复使用之前,应实施质量保证以确保清洁程序的完整性。受污染的服装不应在班次结束时带回家,而应留在员工的工作场所进行清洁。
Toxicity Data:
LCLo (大鼠) = 5,700 ppm/6h
Cleanup Methods:
环境考虑-空气泄漏 使用水喷雾或雾气来减少蒸气。/戊醇、易燃液体/
人为污染源:
2-甲基-2-丁醇的生产和使用(作为树脂溶剂(1)、浮选剂和有机合成(2))可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
反应性概况:
叔戊醇会腐蚀塑料[安全处理化学品 1980. p. 236]。与乙酰溴剧烈反应[默克第11版 1989]。醇类与浓硫酸和强过氧化氢的混合物可引起爆炸。例如:将二甲基苄基甲醇加入90%过氧化氢中,然后用浓硫酸酸化,会发生爆炸。乙醇与浓过氧化氢的混合物形成强力炸药。过氧化氢和1-苯基-2-甲基丙醇的混合物若用70%硫酸酸化,有爆炸倾向[化学与工程新闻 45(43):73 1967; 有机化学杂志 28:1893 1963]。次氯酸烷酯具有剧烈爆炸性。它们可以通过次氯酸与醇类在水溶液中或混合...
环境水浓度:
饮用水:2-甲基-2-丁醇已在路易斯安那州新奥尔良的自来水浓缩物中被识别(1)。水来自密西西比河。
生态毒性值:
LC50; 物种:蚤状溞(水蚤,年龄<或=24小时);条件:淡水,静态,20-22°C,pH 7.6-7.7,硬度16度硬度(dH);浓度:4030 毫克/升,24小时
隔离与疏散:
火灾:如果涉及罐、铁路罐车或公路罐车,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)。(ERG, 2024)
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:
2-甲基-2-丁醇已被确定为木薯(1)和煎培根(2)中的挥发性物质。
生态毒性摘录:
/水生生物/ 2-甲基-2-丁醇在58 mM(最低活性浓度)下诱导蝌蚪/CNS抑制/,并在182 mM(最低活性浓度)下诱导离体青蛙心脏/CNS抑制/。在类似研究中,2-甲基-2-丁醇对蝌蚪的/CNS抑制/阈值为55 mM。
非人类毒性值:
LD50 兔经皮 1.72 g/kg
水/土壤挥发率:
2-甲基-2-丁醇的亨利定律常数为1.38X10-5 atm-cu m/mol(1).该亨利定律常数表明2-甲基-2-丁醇预计会从水面挥发(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2天(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22天(SRC).2-甲基-2-丁醇的亨利定律常数表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC).基于16.7 mm Hg(3)的蒸气压,预计2-甲基-2-丁醇会从干燥的土壤表面挥发(SRC).
RAIS Toxicity Values:
吸入亚慢性参考浓度参考:SCREEN 当前
TSCA Test Submissions:
未审核 | 2-甲基-2-丁醇(CAS # 75-85-4)被评估为亚慢性吸入毒性.测试物质给予4只雄性比格犬,暴露6小时/天,5天/周,接触0、50、225和1000 ppm,持续59-61次暴露,共87天.1000 ppm时的毒性效应包括初始暴露后出现中毒迹象,随后对后续暴露产生耐受性.犬无法站立,一只在初始暴露后出现明显摇晃.中枢神经系统(CNS)和肝脏被确定为靶器官.观察到可见但可逆的运动障碍,归因于CNS抑制.肝脏毒性包括接触1000和225 ppm犬的绝对和相对肝脏重量增加.血清碱性磷酸酶活性在...
环境生物降解性:
好氧:在一项报告为类似标准BOD测试的测试中,浓度为2 mg碳/L的2-甲基-2-丁醇在30天内未被污水接种物生物降解(1)。在两个5天的BOD测试中,使用驯化的活性污泥接种物或生活污水接种物,100 ppm的2-甲基-2-丁醇未被生物降解(2)。在5天呼吸稀释测试中,2-甲基-2-丁醇未被降解(3)。在使用来自三个不同处理厂的活性污泥接种物的Warburg呼吸计测试中,500 mg/L的2-甲基-2-丁醇缓慢生物降解,24小时内的平均理论BOD值为3.7%(4)。初始浓度为219 mg/L的2-甲基-2-丁醇被从炼油厂废水活性污泥中富集的混合菌群缓慢矿化...
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log Kow值0.89(1)和回归推导方程(2)估算2-甲基-2-丁醇的Koc为73(SRC).根据分类方案(3),该估算的Koc值表明2-甲基-2-丁醇在土壤中预计具有高迁移性.
个人防护装备 (PPE):
穿戴耐溶剂手套和衣物,防止任何合理的皮肤接触可能性。ACGIH和安全设备供应商/制造商推荐聚乙烯醇、聚氯乙烯、氯丁橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶+苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、聚氨酯、SBR和SBR/氯丁橡胶作为防护材料。所有防护服(套装、手套、鞋类、头饰)应清洁,每天工作可用,并在工作前穿上。处理此化学品时不应佩戴隐形眼镜。除非佩戴全面罩呼吸防护装置,否则应佩戴防溅化学护目镜和面罩。员工皮肤湿润或受污染时应立即用肥皂清洗。如果衣物不透气且湿润或受污染,应立即脱下。提供紧急淋浴...
人体暴露可能途径:
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有57名工人可能接触2-甲基-2-丁醇(1)。职业接触2-甲基-2-丁醇可能发生在生产或使用该化合物的工作场所,通过吸入和皮肤接触。监测数据表明,一般人群可能通过摄入食物和饮用水以及接触含有2-甲基-2-丁醇的化合物和其他产品接触2-甲基-2-丁醇(SRC)。
环境生物富集作用:
使用log Kow为0.89(1)和回归推导方程(2),计算得到2-甲基-2-丁醇在鱼中的估计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(SRC)。
环境非生物降解性:
2-甲基-2-丁醇与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下通过结构估计方法(1)估计为4.9X10-12 立方厘米/分子-秒(SRC)。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3.3天(1)。2-甲基-2-丁醇预计不会在环境中发生水解,因为醇类在环境条件下是稳定的(2)。2-甲基-2-丁醇不含有在>290 nm波长处发色的基团(3),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
解毒剂和急救处理:
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。开始静脉注射D5W/SRP:"保持通畅",最小流速。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象...。监测低血糖迹象(意识水平下降、心动过速...
Natural Pollution Sources:
2-甲基-2-丁醇已被鉴定为木薯(1)和培根(2)中的挥发性物质,表明它可能是一种天然存在的化学物质(SRC).
环境归宿/暴露摘要:
2-甲基-2-丁醇作为树脂溶剂、浮选剂和有机合成中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。2-甲基-2-丁醇已被确定为木薯和炸培根中的挥发性物质,表明它可能是一种天然存在的化学物质。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为16.7 mm Hg,表明2-甲基-2-丁醇将仅以蒸气形式存在于大气中。气相2-甲基-2-丁醇将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为3.3天。2-甲基-2-丁醇不含有在波长>290 nm处吸收的发色团,因此预计不会直接易受...
危险反应性和不相容性:
与空气形成爆炸性混合物。与强氧化剂和三硫化氢接触可能引起火灾和爆炸。与强酸不相容。与碱土金属发生剧烈反应,形成氢气,一种可燃气体。/戊醇/
Critical Temperature and Pressure:
临界温度 = 272.0 °C;临界压力 = 3880 kPa
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
... 皮肤接触可引起刺激。吸入可刺激眼睛和呼吸系统.../戊醇/
Exposure Control and Personal Protection:
最大允许浓度(MAK):20.0 [ppm]
EPA Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values:
证据权重(WOE):信息不足,无法评估致癌潜力
Hazard Quotient Level 3 or Cancer Risk Level 1E-04:
土壤饱和浓度(mg/kg):1.37e+04
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
土壤饱和浓度(mg/kg):1.37e+04
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