UN 分类:
UN危险类别:5.2;UN包装组:II
健康危害:
火灾可能产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。摄入或接触(皮肤、眼睛)该物质可能导致严重伤害或烧伤。来自消防或稀释水的 runoff 可能造成环境污染。(ERG, 2024)
储存条件:
存放在原容器中。将容器紧密封闭,存放在干燥和通风良好的地方。已打开的容器必须仔细重新密封并保持直立,以防泄漏。建议储存温度 2 - 8 °C
危害摘要:
TLV基础:眼睛和呼吸道刺激;大鼠吸入暴露6小时/天,持续5天,在91 mg/m3时有呼吸道组织学刺激证据,但在20 mg/m3(约6 ppm)时没有;[ACGIH] 对皮肤有腐蚀性;[Quick CPC] 可引起皮肤、眼睛和呼吸道损伤的腐蚀性物质;[ICSC] 有70%溶液供应;引起灼伤;吸入高浓度可引起化学性肺炎;[MSDSonline]
吸入风险:
无法说明在20°C蒸发时,该物质在空气中达到有害浓度的速率。
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许可证的处置公司。联系有许可证的专业废物处置服务来处置该物质。受污染的包装:作为未使用的产品处置。
安全储存:
防火。与可燃物质和还原剂分开。冷却。经常检查容器以识别膨胀和泄漏。
暴露途径:
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道进入人体。
毒性摘要:
鉴定与用途:叔丁基过氧化物是一种水白色液体。用于将过氧基引入有机分子,作为自由基取代反应的试剂和聚合反应的催化剂。人体研究:大多数过氧化物的主要毒性作用是对皮肤、粘膜和眼睛的刺激。长时间或强烈的皮肤接触或眼睛溅入可能造成严重伤害。一些有机过氧化物蒸气有刺激性,如果高浓度吸入,也可能引起头痛、类似酒精的中毒和肺水肿。一些是皮肤致敏物。过氧化物对眼睛极其刺激和腐蚀,有失明风险,如果摄入足够量,可能导致严重伤害或死亡。叔丁基过氧化物诱导的DNA...
泄漏处置:
疏散危险区域!咨询专家!个人防护:包括自给式呼吸器的化学防护服。尽可能用密封容器收集泄漏和溢出的液体。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。切勿用锯末或其他可燃吸收剂吸收。
火灾危险:
易燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。加热有火灾和爆炸风险。高于43°C可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。
火灾扑救:
使用水喷雾、干沙、粉末、耐酒精泡沫、二氧化碳。发生火灾时:通过喷水使桶等容器保持冷却。从隐蔽位置灭火。
火灾潜力:
暴露于热或火焰,或通过与还原材料等自发化学反应时,具有非常危险的火灾危险性。
火灾预防:
禁止明火,禁止火花,禁止吸烟。禁止接触易燃物。高于 43 °C 时使用封闭系统、通风设备和防爆电气设备。
灭火程序:
使用水喷雾、耐酒精泡沫、干化学物质或二氧化碳。给消防员的建议:如有必要,佩戴自给式呼吸装置进行灭火。使用水喷雾冷却未开封的容器。
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),蒸气压为25°C时5.46 mm Hg(2)的叔丁基过氧化氢预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相叔丁基过氧化氢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4天(SRC),根据其在25°C时的速率常数3.0X10-12 cu cm/分子-秒(3)计算得出。叔丁基过氧化氢将通过过氧键断裂直接光解(4)。
眼部防护:
佩戴面罩或眼睛防护装置,并配合呼吸防护。
预防措施:
SRP:关于工业工人使用隐形眼镜的科学文献不一致。佩戴隐形眼镜的益处或不良影响不仅取决于物质,还取决于包括物质形式、暴露的特征和持续时间、其他眼部防护设备的使用以及镜片卫生等因素。然而,可能存在某些具有刺激性或腐蚀性的物质,佩戴隐形眼镜会对眼睛有害。在这些特定情况下,不应佩戴隐形眼镜。在任何情况下,即使佩戴隐形眼镜,也应佩戴常规的眼部防护设备。
Toxicity Data:
LC50 (大鼠) = 460 ppm/4H
Cleanup Methods:
意外泄漏措施;个人预防措施、防护设备和应急程序:佩戴呼吸防护装置。避免吸入蒸气、喷雾或气体。确保充分通风。移除所有点火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积聚形成爆炸性浓度。蒸气可能在低洼处积聚。环境预防措施:在安全的情况下防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入排水道。必须避免向环境中排放。 containment and cleaning up 的方法和材料: containment 泄漏物,然后用防真空吸尘器或湿刷收集,并根据当地法规放入容器中处置
Special Reports:
2017年德克萨斯州克罗斯比阿克玛化工厂火灾事件前导的初步2D动画。[美国化学安全委员会;2017年德克萨斯州克罗斯比阿克玛化工厂火灾事件前导的初步2D动画;截至2017年11月27日可从以下网址获取:http://www.csb.gov/videos/preliminary-2d-animation-of-events-leading-to-2017-fire-at-arkema-chemical-plant-in-crosby-texas/]
人为污染源:
叔丁基过氧化物的生产和使用作为化学中间体(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
反应性概况:
大多数烷基单过氧化物是液体,低分子量成员的爆炸性(例如甲基过氧化物,或可能由于痕量的二烷基过氧化物)随链长增加和支链增多而降低[Bretherick 2nd ed. 1979 p. 10]。虽然相对稳定,但蒸馏至干燥[Milas, JACS, 1946, 68, 205]或尝试在常压下蒸馏已引起爆炸[Castrantas 1965 p 15]。
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: 4 - 在正常温度和压力下,物质本身容易发生爆炸或爆炸性分解或爆炸性反应。
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估-选定的有机过氧化物:人类健康II级评估
生态毒性摘录:
/植物/ 在体外测试中研究了TBHP对细胞生长(湿重)和细胞膜完整性(离子泄漏)的影响,测试中将烟草(Nicotiana tabacum)细胞暴露于生长溶液中。细胞在含有宏量和微量元素的培养基(LS培养基)中培养。为测定细胞生长,细胞在LS培养基中暴露7天(测试浓度:0-9-18-45-90-180毫克/升),然后测定细胞的鲜重。为测定细胞膜完整性(通过连续测量在12小时内流过流动电导池的培养基的电导率),收集对数生长期后期的细胞(通常是7天培养物),用"电...
短期暴露影响:
该物质对眼睛、皮肤和呼吸道有腐蚀性。
水/土壤挥发率:
叔丁基过氧化物的亨利定律常数估计为1.6X10-5 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估算法(1)。该亨利定律常数表明叔丁基过氧化物预计会从水面挥发(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20天(SRC)。叔丁基过氧化物的亨利定律常数表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于蒸气压...,叔丁基过氧化物预计会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
Firefighting Hazards:
火灾条件下形成的危险分解产物。 - 氧化碳
TSCA Test Submissions:
未审核 | 叔丁基过氧化物引起染色体畸变的能力在Sprague-Dawley大鼠(每组10/性别;高剂量组除外为15/性别)的骨髓细胞中进行了评估,这些大鼠在动态气流室中接受0、10、30、75和100 ppm的测试材料名义浓度,每天6小时,最多五天。根据死亡率和大体尸检观察,治疗没有影响。观察到高剂量雄性(75和100 ppm)和高剂量雌性(100 ppm)体重减轻。任何治疗均未在大鼠骨髓细胞中产生染色体畸变或损伤。
环境生物降解性:
好氧条件:叔丁基过氧化氢,浓度为100 mg/L,在使用30 mg/L活性污泥接种物的日本MITI试验中,4周后达到其理论BOD的0%(1)。
运输方法和法规:
国际海运危险货物法规规定了运输危险化学品的基本原则。涉及此类物质的各类中包含了单个物质的详细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。有机过氧化物C型,液体;有机过氧化物D型,液体;有机过氧化物E型,液体;和有机过氧化物F型,液体被列入危险品清单。/有机过氧化物C型,液体;有机过氧化物D型,液体;有机过氧化物E型,液体;有机过氧化物F型,液体/
非火灾泄漏响应:
大量泄漏:用水湿润并筑堤以待后处理。防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。除非在专家监督下,否则不要清理或处置。(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),叔丁基过氧化氢的 Koc 可估计为 86(SRC)。根据一个分类方案(2),这个估计的 Koc 值表明叔丁基过氧化氢在土壤中预计具有高流动性。然而,过氧化物与土壤中普遍存在的多价金属离子和其他物质反应,并容易被还原为相应的醇(3)。因此,预计它会在土壤中迅速化学降解,不会在土壤中长距离迁移或迁移到地下水(SRC)。叔丁基过氧化氢的 pKa 为 12.8(4),表明该化合物在环境中将以非离子化形式存在。
个人防护装备 (PPE):
身体防护:全套防化服。阻燃防静电防护服。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和量选择防护设备的类型。
环境生物富集作用:
根据估计的log Kow值0.94(1)和回归推导方程(1),计算得到叔丁基过氧化氢在鱼类中的BCF值为3。根据分类方案(2),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。由于与有机物质反应(3),预计化学降解将是水中的主要命运过程,因此该化合物将无法被生物利用(SRC)。观察到叔丁基过氧化氢在稻鱼(Oryzias latipes)中被代谢为叔丁醇(4)。
环境非生物降解性:
叔丁基过氧化物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3.0X10-12 cu cm/分子-秒(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为4天(2)。叔丁基过氧化物由于在环境紫外光谱(>290 nm)中吸收而直接光解(3)。单独或与各种溶剂在有或无O2(3)情况下光解时形成高浓度的叔丁基过氧自由基。作为自由基的额外来源,过氧化物有助于光化学烟雾的积累(4)。叔丁基过氧化物预计会迅速与土壤和水中的有机物质反应,并被金属离子...
解毒剂和急救处理:
过氧化物应立即从皮肤上冲洗,以防刺激。如眼睛接触,应立即用大量水冲洗眼睛,并寻求医疗救助。对于甲基乙基酮过氧化物等腐蚀性刺激物,延迟处理可能导致失明。如意外摄入,也应寻求医疗救助。如发生过敏,应避免进一步接触。/过氧化物,有机和无机/
防护行动标准 (PAC):
PAC-3:22 [ppm]
DOT Hazard Classification:
危险类别/标签代码:禁止爆炸物/材料(49 eCFR § 173.54/§ 173.21)
Other Hazardous Reactions:
与1,2-二氯乙烷形成不稳定溶液。
环境归宿/暴露摘要:
叔丁基过氧化氢的生产和使用作为化学中间体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,25 °C 时的蒸气压为 5.46 mm Hg,表明叔丁基过氧化氢将仅以蒸气形式存在于大气中。气相叔丁基过氧化氢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 5 天。叔丁基过氧化氢将直接光解,导致过氧键断裂。如果释放到土壤中,基于估计的 Koc 为 86,预计叔丁基过氧化氢将具有高流动性。根据估计的 H...
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,空气中体积%:5-10
Threshold Limit Values (TLV):
0.1 ppm作为TWA;(皮肤)。
危险反应性和不相容性:
该物质是强氧化剂,与可燃和还原性物质、金属和硫化合物剧烈反应。/来自表格/
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
严重的皮肤和眼睛刺激物。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 5.2;有机过氧化物C型,液体;有机过氧化物D型,液体;有机过氧化物E型,液体;有机过氧化物F型,液体
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最大工作场所浓度):皮肤吸收(H)