健康危害:
急性/慢性危害:该化合物如果吞食、吸入或通过皮肤吸收则有害。它是皮肤、眼睛、粘膜和上呼吸道的原发性刺激物。它是一种催泪剂。加热至分解时释放出有毒的一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物烟雾。(NTP, 1992)
危害摘要:
皮肤、眼睛、粘膜和呼吸道刺激物;催泪剂;[CAMEO] 刺激物;吞食有害;[MSDSonline] 参见硝酸盐和亚硝酸盐。
处置方法:
SRP:最理想的行动方案是使用具有较低职业伤害/毒性/环境污染倾向的替代化学品。回收任何未使用的物料以获得其批准的用途,或将其返还给制造商或供应商。化学品的最终处置必须考虑:对空气质量的影响;在土壤或水中的潜在迁移;对动植物的影响;以及符合环境和公共卫生法规。
急救措施:
食入:不要催吐。如果受害者意识清醒且没有抽搐,给予1-2杯水稀释化学物质,并立即呼叫医院或中毒控制中心。如果医生建议,准备将受害者送往医院。如果受害者抽搐或昏迷,不要经口给予任何东西,确保受害者的气道通畅,让受害者侧卧,头部低于身体。不要催吐。立即将受害者送往医院。(NTP, 1992)
有害效应:
催泪剂 - 一种刺激眼睛并诱导流泪的物质。
法规信息:
新西兰EPA化学品状态清单:苯乙烯,(2-硝基亚乙基)-:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
该化学品的闪点数据不可用。它可能是可燃的。(NTP, 1992)
火灾扑救:
涉及此材料的火灾可用干粉、二氧化碳或哈龙灭火器控制。也可使用水喷雾。(NTP, 1992)
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),β-硝基苯乙烯,在25 °C时估算蒸气压为0.01 mm Hg(SRC),由碎片常数法(2)确定,预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相β-硝基苯乙烯通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为26小时(SRC),由其在25 °C时的速率常数1.39X10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(2)推导的。气相β-硝基苯乙烯也通过与臭氧的反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期是e...
人为污染源:
β-硝基苯乙烯的生产和使用作为溴硝基苯乙烯(用作杀粘菌剂)生产的中间体,以及其作为链转移剂在聚合物自由基引发合成中降低分子量的用途(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:
β-硝基苯乙烯与强氧化剂和强碱不相容。(NTP, 1992)。
生态毒性值:
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^102-96-5$'
人体毒性摘录:
/替代和体外测试/ 在本研究中,合成了一系列β-硝基苯乙烯,并进行了抗血小板聚集试验和细胞毒性试验。BMNS的B环上的单取代和双取代倾向于增加抗血小板活性并降低细胞毒性活性。其中,化合物19和24对凝血酶和胶原诱导的血小板聚集表现出最强的抑制作用(IC(50) < 0.7 uM),且对人癌细胞系(高达20 uM)无显著细胞毒性。进一步研究表明,化合物19和24通过防止糖蛋白IIb/IIIa的激活来抑制血小板聚集。BMNS衍生物的强效和新颖作用使其成为开发新型抗血小板药物的有吸引力的候选者。/bet...
空气和水反应:
该化学品可能对长期暴露于空气中敏感。不溶于水。
水/土壤挥发率:
β-硝基苯乙烯的亨利定律常数估计为3.48X10-6 atm-cu m/mole(SRC),采用碎片常数估算法(1)。该亨利定律常数表明β-硝基苯乙烯预计将从水面挥发(2)。根据该亨利定律常数,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13天(SRC)。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98天(SRC)。β-硝基苯乙烯的亨利定律常数表明其可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。基于估计的蒸气压0.01 mm...
危害类别和分类:
STOT SE 3 (100%)
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:您应将此材料保存在密闭容器中,置于惰性气氛下,并储存在冷藏温度下。使其远离氧化剂和碱。(NTP, 1992)
土壤吸附/迁移性:
使用基于分子连接性指数的结构估算方法(1),β-硝基苯乙烯的Koc可估算为737(SRC)。根据一种分类方案(2),此估算的Koc值表明β-硝基苯乙烯在土壤中预计具有低迁移性。
个人防护装备 (PPE):
建议的呼吸器:处理此化学品时,佩戴NIOSH批准的全面罩化学滤罐呼吸器,配备合适的有机蒸气和高效颗粒物滤罐。如果没有,可替代使用同样配备的半面罩呼吸器加气密护目镜。但请注意,半面罩呼吸器提供的保护水平远低于全面罩呼吸器。(NTP, 1992)
人体暴露可能途径:
职业接触β-硝基苯乙烯可能发生在生产或使用β-硝基苯乙烯的工作场所,通过皮肤接触该化合物。没有可用的监测数据表明普通人群可能如何接触β-硝基苯乙烯。(SRC)
环境生物富集作用:
使用log Kow为2.11(1)和回归方程(2)计算得出,β-硝基苯乙烯在鱼类中的估算BCF为11(SRC)。根据一种分类方案(3),此BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境非生物降解性:
使用结构估算法(1),在25°C(SRC)下,β-硝基苯乙烯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数估计为1.39X10-11立方厘米/分子-秒。这对应于在大气浓度为每立方厘米5X10+5羟基自由基(1)下的大气半衰期约为26小时。使用结构估算法(1),在25°C(SRC)下,β-硝基苯乙烯与臭氧的气相反应速率常数估计为1.6X10-18立方厘米/分子-秒。这对应于在大气浓度为每立方厘米7X10+11臭氧分子(1)下的大气半衰期约为8天。由于缺乏功能...
解毒剂和急救处理:
/SRP:/ 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,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。考虑对肺水肿进行药物治疗...。对于严重支气管痉挛,考虑给予β激动剂如沙丁胺醇...。监测心律并根据需要治疗心律失常...。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。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用...
Carcinogen Classification:
摘要:在本生物测定条件下,没有令人信服的证据表明β-硝基苯乙烯和苯乙烯的溶液对Fischer 344大鼠或B6C3F1小鼠具有致癌性。
环境归宿/暴露摘要:
β-硝基苯乙烯的生产和使用,作为溴硝基苯乙烯(用作杀粘菌剂)生产的中间体,以及作为自由基引发聚合中降低聚合物分子量的链转移剂,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,在25°C下估计蒸气压为0.01 mm Hg,表明β-硝基苯乙烯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相β-硝基苯乙烯将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为26小时。气相β-硝基苯乙烯也将通过与臭氧的反应在大气中降解;该反应的半衰期...