健康危害:
经口服、皮肤或眼睛接触具有极高毒性。(EPA, 1998)
危害摘要:
在使用和处理2-羟基丙腈过程中遇到的主要危险源于其毒理学特性。通过吸入、皮肤或眼睛接触具有极高毒性,接触这种无色至黄色液体可能发生在其作为乙酸乙酯和乳酸生产中的溶剂和中间体的使用过程中。暴露的影响可能包括最初头痛、头晕和激动,随后是攻击性行为、昏迷和死亡。该物质在暴露于热或火焰时是中度火灾危险。
急救措施:
5. 如果受害者意识清醒且警觉,可给予活性炭。儿童使用15至30克(1/2至1盎司),成人使用50至100克(1-3/4至3-1/2盎司),配合125至250毫升(1/2至1杯)水服用。(EPA, 1998)
火灾危险:
加热分解时释放氰化物烟雾。避免接触碱和氧化物质。(EPA, 1998)
火灾扑救:
泡沫、二氧化碳、干化学品。(EPA, 1998)
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-羟基丙腈在25°C时的蒸气压为0.119 mm Hg(2),预计在大气环境中仅以蒸气形式存在。气相2-羟基丙腈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10天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.60X10-12 cu cm/分子-秒计算得出,该值使用结构估算法确定(3)。
预防措施:
SRP:关于工业中使用隐形眼镜的科学文献存在冲突。佩戴隐形眼镜的有益或有害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隐形眼镜的卫生等因素。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:
LCLo(大鼠)= 125 ppm/4h
OSHA Standards:
允许暴露限值:表Z-1 8小时时间加权平均值:5 毫克/立方米。皮肤标识。/氰化物,以CN计/
Special Reports:
Kaplita PV和Smith RP; Toxicol Appl Pharmacol 84 (3): 533-540 (1986). 小鼠中脂肪族腈生物活化生成游离氰化物的途径。
人为污染源:
2-羟基丙�的生产和使用作为溶剂或化学中间体(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:
乳腈与强酸、强碱和强还原剂不相容。它也与强氧化剂不相容。在碱存在下,它会释放有毒化合物。(NTP, 1992)。
生态毒性值:
TLm 孔雀鱼 1.37 mg/l/96 hr。/生物测定条件未说明/
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:1-本身通常稳定但在高温高压下可能变得不稳定的物质。
RCRA Requirements:
D003;含有氰化合物的固体废物在根据40 CFR 261.23规定进行反应性测试时,可能被表征为危险废物,如果被如此表征,必须作为危险废物管理。... 含氰废物,当暴露于pH值2至12.5的条件时,能够产生足以对人类健康或环境构成危险的有毒气体、蒸气或烟雾。/氰化化合物/
人体毒性摘录:
尚不清楚乳腈是否通过水解产生氰化物离子而产生其/毒性/效应,或者它是否作为分子起作用。
非人类毒性值:
LD50 大鼠口服 21毫克/千克
水/土壤挥发率:
使用碎片常数估算法(1),2-羟基丙腈的亨利定律常数估计为9.8X10-6 atm-cu m/mole(SRC)。亨利定律常数值表明2-羟基丙腈预计会从水面挥发(2)。基于亨利定律常数,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3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26天(SRC)。亨利定律常数(1,SRC)表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于蒸气压...,2-羟基丙腈预计不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
RAIS Toxicity Values:
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
环境生物降解性:
好氧:2-羟基丙腈的相对低分子量碳氢化合物结构表明,在土壤和水中的生物降解预计是一个重要的命运过程(1)。一项筛选研究表明,2-羟基丙腈在美国俄亥俄河水中容易被降解(2),尽管这个过程可能是水解。使用俄亥俄河水作为接种物(无特殊驯化)和好氧测试系统,在接种2和5天后,浓度为0.4-15 mg/l的2-羟基丙腈测得的理论BOD分别为50%和70%(2);重新给料系统导致60%的理论BOD(2)。一个驯化于2-羟基丙腈的活性污泥系统在4周运行期间经历了87-98%的BOD去除...
非人体毒性摘录:
... 经口服给药和皮肤或眼睛接触具有极高毒性.急性口服LD50(未提及物种)为21 mg/kg,死亡发生在...10 mg/kg之间....0.05 ml未稀释化合物应用于眼睛对所有动物在...5分钟内是致命的.皮肤应用的LD50小于1 ml/kg,所有死亡发生在1小时内.
非火灾泄漏响应:
不要吸入蒸气或接触泄漏物质。(EPA, 1998)
土壤吸附/迁移性:
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),可以估计2-羟基丙腈的Koc约为1(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明2-羟基丙腈在土壤中预计具有很高的迁移性。2-羟基丙腈在水中水解(3),这表明在土壤中淋溶很可能发生(SRC)。
上限爆炸极限 (UEL):
受热或火焰时具有中等危险性。(EPA, 1998)
下限爆炸极限 (LEL):
受热或火焰时具有中等危险性。(EPA, 1998)
个人防护装备 (PPE):
紧急情况下,佩戴正压、需求式、全面罩自给式呼吸器(SCBA)或需求式供气呼吸器,并配备逃生SCBA和全包覆式耐化学腐蚀服。(EPA, 1998)
人体暴露可能途径:
在工作场所生产或使用2-羟基丙腈时,可能通过吸入和与此化合物的皮肤接触而造成职业暴露。(SRC)
环境生物富集作用:
使用log Kow为-0.94(1)和回归推导方程(2)计算得出2-羟基丙腈的估计BCF为3。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。2-羟基丙腈在水中水解(4),这表明在水生生物中生物富集不应具有环境重要性(SRC)。
环境非生物降解性:
2-羟基丙腈与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25 °C下已通过结构估算法估计为1.60X10-12立方厘米/分子-秒(SRC)(1)。这对应于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/立方厘米时的半衰期约为10天(1)。2-羟基丙腈预计会与水反应并解离为乙醛和氢氰化氢(2)。尽管2-羟基丙腈的水解动力学未知,但一种结构相似的化学物质2-羟基-2-甲基-丙腈在pH 7.2和26 °C下的水解半衰期为9分钟(3)。
解毒剂和急救处理:
高级治疗:对于意识不清或呼吸停止的患者,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。用D5W TKO/SRP:"保持开放",最小流速/建立静脉输液。如果出现低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载的迹象。按照协议和医生 orders 给予氰化物解毒剂...。如有必要,监测和治疗心律失常...。在没有低血容量迹象的情况下考虑使用血管加压剂治疗低血压...。考虑使用药物治疗肺水肿...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...。使用盐酸丙美卡因辅助眼睛冲洗...。/氰化物及相关化合物/
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 5.4 [ppm]
环境归宿/暴露摘要:
2-羟基丙腈的生产和使用作为化学中间体或溶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,25°C时的蒸气压为0.119 mm Hg,表明2-羟基丙腈将仅以蒸气形式存在于大气中。气相2-羟基丙腈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10天。亨利常数为9.8X10-6 atm-cu m/mole,表明2-羟基丙腈预计会从潮湿的土壤和水表面挥发。然而,2-羟基丙腈与水反应迅速,解离为乙醛和氢氰酸,以及吸附、挥发...
EPA Hazardous Waste Number:
D003; 含氰化合物的废物可能(也可能不)根据资源保护与回收法(RCRA)规定的反应性特性测试后被认定为危险废物。/氰化化合物/
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
...被认为经/口服/皮肤吸收和眼睛接触具有极高毒性.
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:
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
Hazard Quotient Level 0.1 or Cancer Risk Level 1E-06:
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1