健康危害:
剧毒,吸入、摄入或通过皮肤吸收可能致命。接触熔融物质可能导致皮肤和眼睛严重烧伤。避免任何皮肤接触。火灾可能产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。来自消防或稀释水的 runoff 可能具有腐蚀性和/或毒性,并造成环境污染。(ERG, 2024)
反应基团:
硝基、亚硝基、硝酸盐和亚硝酸盐化合物,有机
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:
参考"一般急救"部分。特定急救:从皮肤上去除凝固的熔融材料需要医疗协助。(ERG, 2024)
法规信息:
REACH注册物质:状态:活跃 更新:2018-02-08 https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/22190
火灾危险:
可燃物质:可能燃烧但不易点燃。受热时容器可能爆炸。标有(P)的物质在受热或涉及火灾时可能发生爆炸性聚合。径流可能污染水道。物质可能以熔融形式运输。(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。不要让水进入容器。用大量水冷却容器,直到火灾完全熄灭后一段时间。如果安全通风装置发出声音或罐体变色,立即撤离。始终远离直接接触火焰的罐体。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,撤离该区域并让火灾燃烧。(ERG, 2024)
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),1,2-二甲基-3-硝基苯在25 °C(2)下的外推蒸气压为0.0172 mm Hg,预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相1,2-二甲基-3-硝基苯通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;此反应在空气中的半衰期估计约为15天(SRC),根据其在25 °C(SRC)下的速率常数1.05X10-12 立方厘米/分子-秒计算,该速率常数使用结构估计方法(3)确定。通过与甲基硝基苯(4)类比,1,2-二甲基-3-硝基苯预计在阳光下易发生直接光解(SRC)。
人为污染源:
1,2-二甲基-3-硝苯的生产和使用作为农药生产的原料以及染料和颜料生产的中间体(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:
芳香族硝基化合物,如硝基二甲苯,从轻微到强氧化剂不等。如果与还原剂(包括氢化物、硫化物和氮化物)混合,它们可能开始剧烈反应,最终导致爆炸。芳香族硝基化合物在存在碱(如氢氧化钠或氢氧化钾)的情况下可能爆炸,即使在有水或有机溶剂存在的情况下也是如此。多个硝基基团的存在会增加芳香族硝基化合物的爆炸倾向。
生态毒性值:
LC50; 物种: 孔雀鱼(Guppy) 年龄 3-4 周; 条件: 淡水, 静态, 25 °C, pH 8.2, 硬度 250 mg/L CaCO3; 浓度: 6200 ug/L 持续14天 /制剂/
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)
非人类毒性值:
LD50 大鼠(雄性) 口服 2380 mg/kg 体重
水/土壤挥发率:
1,2-二甲基-3-硝基苯的亨利定律常数估计为5.11X10-5 atm-立方米/摩尔(SRC),使用碎片常数估计方法(1)。此亨利定律常数表明1,2-二甲基-3-硝基苯预计会从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,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25小时(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11天(SRC)。1,2-二甲基-3-硝基苯的亨利定律常数表明可能从湿润土壤表面发生一些挥发(SRC)。1,2-二甲基-3-硝基苯预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)基...
危害类别和分类:
水环境慢性毒性 2 (71.9%)
环境生物降解性:
好氧条件:1,2-二甲基-3-硝基苯,浓度为100 mg/L,在使用30 mg/L活性污泥接种物的日本MITI测试(OECD TG 301C)中4周内达到其理论BOD的0%,表明该化合物不易生物降解(1)。该日本MITI测试对2-硝基甲苯和4-硝基甲苯产生类似结果(1);然而,其他生物降解筛选测试表明,这些化合物在驯化介质(活性污泥、土壤、水)中的生物降解相对较快,在几天到几周内可降解98-100%(2-4)。
非人体毒性摘录:
/基因毒性/ Ames试验(预孵育)在鼠伤寒沙门氏菌TA97、TA98、TA100和TA1535中进行,无和有S-9(大鼠肝脏,10%,Aroclor 1254诱导):阳性。
非火灾泄漏响应:
消除所有点火源(禁止吸烟、火焰、火花或火焰)于立即区域。除非穿戴适当的防护服,否则不要触摸损坏的容器或溢出的物质。如果可以在没有风险的情况下,请堵住泄漏。防止进入水道、下水道、地下室或密闭区域。用塑料布覆盖以防止扩散。用干土、沙子或其他不可燃材料吸收或覆盖并转移到容器中。切勿让水进入容器内。(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1,2-二甲基-3-硝基苯的Koc值为606(SRC)。根据一个分类方案(2),这个估计的Koc值表明1,2-二甲基-3-硝基苯在土壤中的迁移性较低。
个人防护装备 (PPE):
佩戴正压自给式呼吸器(SCBA)。在没有火灾风险时,佩戴制造商特别推荐的化学防护服。结构消防员的防护服提供热保护,但仅提供有限的化学保护。(ERG,2024)
人体暴露可能途径:
职业接触1,2-二甲基-3-硝基苯可能通过在1,2-二甲基-3-硝基苯生产或使用的工作场所皮肤接触该化合物而发生。(SRC)
环境生物富集作用:
在斑马鱼(Poecilla reticulata)中进行3天静态流动测试时,测得1,2-二甲基-3-硝基苯的log BCF为2.86(BCF = 724),测量基于脂肪重量基础(1)。根据分类方案(2),此log BCF表明水生生物的生物富集性高(SRC)。
环境非生物降解性:
1,2-二甲基-3-硝基苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25 °C(SRC)下估计为1.05X10-12 立方厘米/分子-秒,使用结构估计方法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米(1)时的大气半衰期约为15天。1,2-二甲基-3-硝基苯预计不会在环境中水解,因为缺乏可水解的官能团(2)。甲基硝基苯在313 nm处具有可测量的量子产率,因此在阳光下易发生直接光解(3)。通过类比,1,2-二甲基-3-硝基苯预计易发生直接光解(SRC)。
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...
防护行动标准 (PAC):
PAC-3: 420 [毫克/立方米]
环境归宿/暴露摘要:
1,2-二甲基-3-硝基苯作为农药生产的起始材料和染料及颜料生产中间体的生产和使用,可能会通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25°C下外推的蒸气压为0.0172毫米汞柱,表明1,2-二甲基-3-硝基苯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相的1,2-二甲基-3-硝基苯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约为15天。硝基甲苯在313 nm处具有可测量的量子产率,因此容易受到阳光直接光解的影响。如果释放到土壤中,1,2-二甲基-3-硝基苯...