EC 分类:
符号:T,N;R:23/24/25-33-51/53;S:(1/2)-28-36/37-45-61;注意:C
UN 分类:
UN 危险类别:6.1; UN 包装组:II
健康危害:
急/慢性危害:接触此化合物可能引起皮肤、眼睛和粘膜刺激。(NTP, 1992)
危害摘要:
使用和处理2,3-二甲苯胺时遇到的主要危险源于其毒理学特性。通过所有途径(即吸入、摄入和皮肤吸收)均有毒性,接触这种液体可能发生在用作染料化学中间体时。接触2,3-二甲苯胺可能导致皮肤和眼睛灼伤。接触也可能导致死亡。虽然OSHA PEL设定为TWA 5 ppm,但ACGIH在其1988-1989年变更通知中将二甲苯胺(混合异构体)列为建议TLV为0.5 ppm,并标记为"可疑人类致癌物"。在可能发生过度暴露的活动或情况下,应佩戴自给式呼吸装置,以及发货人或制造商特别推荐的完整化学防护服...
吸入风险:
在20°C下,该物质蒸发时缓慢达到有害空气污染水平;然而,喷雾或分散时则快得多。
处置方法:
处置方法:焚烧。A). 溶解于酒精、苯等可燃溶剂中。将溶剂喷入带有燃烧室和洗涤器的炉中。B). 倒入沙和苏打灰的混合物(9:1)中。混合后,放入装满包装纸的纸盒中作为燃料。在炉中燃烧。/二甲苯胺/
安全储存:
与强氧化剂、酸、酸酐、酰氯、次氯酸盐、卤素以及食品和饲料分开存放。密闭良好。提供容纳灭火废液的设施。存放在无排水或下水道通道的区域。
排放浓度:
未指明的二甲苯胺异构体在煤衍生液体中被检测到,主要来自液化烃化和氢化过程(1)。2,3-二甲苯胺在拉塔基亚烟草烟雾和拉塔基亚烟草的水蒸气馏出物中被鉴定出,但浓度未报告(2)。
暴露途径:
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道吸收被人体吸收到危险量。
泄漏处置:
个人防护:化学防护服和适用于该物质空气浓度的有机气体和蒸气过滤式呼吸器。切勿让此化学物质进入环境。尽可能收集泄漏和溢出的液体于密封容器中。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。
法规信息:
新西兰化学品清单状态:2,3-二甲基苯胺:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
可燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。高于96 °C可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。
火灾预防:
禁止明火。高于 96 °C 时使用封闭系统和通风。
灭火程序:
如果物质着火或涉及火灾:使用适合周围火灾类型的灭火剂灭火。(物质本身不燃或难以燃烧。)使用大量水雾形式的水。用大量水冷却所有受影响的容器。尽可能远距离喷水。/二甲苯胺类/
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),2,3-二甲苯胺在25°C时的实测蒸气压为0.0.075 mm Hg(2),应在大气中仅以蒸气形式存在。气相2,3-二甲苯胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半寿期估计约为2小时(3,SRC)。
眼部防护:
佩戴安全眼镜或眼部防护,结合呼吸防护。
Cleanup Methods:
环境考虑因素 - 水泄漏:使用自然屏障或油泄漏控制围栏来限制泄漏扩散。用吸管清除被困物质。/二甲苯胺/
Special Reports:
二甲苯胺健康与环境概况,1983年3月,第D-183-91页。
人为污染源:
2,3-二甲苯胺的生产和使用作为合成甲灭酸的化学中间体(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:
2,3-二甲苯胺与强氧化剂和次氯酸盐漂白剂发生反应(NTP, 1992)。在放热反应中中和酸形成盐和水。可能与异氰酸酯、卤代有机物、过氧化物、酚类(酸性)、环氧乙烷、酸酐和酰卤不相容。与强还原剂(如氢化物)结合可能产生易燃的氢气。
环境水浓度:
饮用水:未指明的二甲苯胺异构体在某个未报告地点和浓度的饮用水中被检测到(1)。
症状与体征:
摄入暴露:嘴唇、指甲和皮肤发绀。头晕。嗜睡。头痛。恶心。昏迷。
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)
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物剧毒。强烈建议不要让化学品进入环境。
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。
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估 - 二甲苯胺:人类健康II级评估
短期暴露影响:
高浓度暴露可能导致意识降低和高铁血红蛋白形成。这些效应可能有延迟。建议进行医疗观察。
非人类毒性值:
LD50 大鼠口服 930 mg/kg。
水/土壤挥发率:
2,3-二甲苯胺的亨利定律常数估计为2.5X10-6 atm-cu m/mol(源),使用碎片常数估计法(1)。该值表明2,3-二甲苯胺会从水面挥发(2,源)。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)挥发的半衰期估计约为16小时(2,源)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)挥发的半衰期估计约为120天(2,源),尽管吸附到水中的有机物质可能会减弱这个过程(源)。2,3-二甲苯胺的亨利定律常数(1,源)表明可能从湿润土壤表面挥发(源)。
Medical Surveillance:
初步体检:完整病史和体格检查。目的是发现可能使接触员工面临更高风险的现有状况,并为未来的健康监测建立基线。应强调对血液、肺部、肝脏、肾脏和心血管系统的检查。...定期体检...应每年重复一次。/二甲苯胺/
Atmospheric Standards:
/此行动颁布了合成有机化学品制造行业(SOCMI)中挥发性有机化合物(VOC)设备泄漏的性能标准。这些标准的预期效果是要求所有新建、改建和重建的SOCMI工艺单元使用最佳 demonstrated的连续排放减少系统来处理VOC设备泄漏,同时考虑成本、非空气质量健康和环境影响以及能源需求。二甲苯胺作为中间体或最终产品,由本子部分涵盖的工艺单元生产。/二甲苯胺/
环境生物降解性:
2,3-二甲苯胺,初始存在量为200 mg/L COD,达到96.5%的降解率(以COD去除量计),使用活性污泥接种物的生物降解速率为12.7 mg COD/g-hr(1)。
运输方法和法规:
《国际海运危险货物规则》规定了运输危险化学品的基本原则。详细建议针对个别物质,以及一些良好实践建议包含在处理此类物质的章节中。还编制了技术名称的通用索引。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。
长期暴露的影响:
该物质可能对血液有影响。这可能导致贫血。
非人体毒性摘录:
口服200 mg/kg bw或腹腔注射100 mg/kg bw可抑制雄性小鼠中2,4-、2,5-和3,4-异构体的睾丸DNA合成。未发现2,3-、2,6-和3,5-二甲苯胺的抑制作用。
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:应保护此材料免受光照,并将其存放在冰箱中。远离火源储存。(NTP, 1992)
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2,3-二甲苯胺的Koc值约为120(SRC)。根据推荐的分类方案(2),该估计的Koc值表明2,3-二甲苯胺在土壤中具有高迁移性(SRC)。然而,由于芳香氨基基团的高反应性,预计苯胺类物质会与土壤中的腐殖质或土壤有机质强烈结合(3,4)。在中性pH下,纯粘土矿物或土壤对取代苯胺的吸附作用较低(4)。
个人防护装备 (PPE):
应向员工提供并要求使用防溅安全护目镜,在任何二甲苯胺液体可能接触眼睛的情况下。/二甲苯胺/
人体暴露可能途径:
职业暴露可能通过在生产或使用2,3-二甲苯胺的工作场所吸入和接触该化合物。普通人群可能通过吸入和接触含有2,3-二甲苯胺的蒸气、烟草烟雾和其他产品而暴露于2,3-二甲苯胺。(SRC)
环境生物富集作用:
使用估计的log Kow值2.2(1,SRC)和推荐的回归推导方程(2)计算得出2,3-二甲苯胺的估计BCF值为26。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中的生物蓄积性低(SRC)。
环境非生物降解性:
2,3-二甲苯胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时估计为2.0X10-10 cm³/分子-秒(SRC),使用结构估计法(1,SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/cm³时的大气半衰期约为2小时(1,SRC)。2,3-二甲苯胺暴露于氟化学灯产生的光线下,半衰期约为50小时(2)。
环境归宿/暴露摘要:
2,3-二甲苯胺的生产和使用作为合成甲灭酸的化学中间体,可能通过各种废物流释放到环境中。如果释放到大气中,基于25°C下测得的蒸气压为0.075 mm Hg,2,3-二甲苯胺应主要以气相存在。气相3,4-二甲苯胺通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解,估计半衰期约为2小时。估计的Koc值为120,表明2,3-二甲苯胺在土壤中可能具有高迁移性。然而,由于芳香氨基的高反应性,苯胺预计会强烈结合到土壤中的腐殖质或土壤有机质;因此,在某些土壤中迁移性可能低得多。2,3-二甲苯胺的挥发...
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,vol%在空气中:1-2.7
危险反应性和不相容性:
强氧化剂,次氯酸盐漂白剂 /二甲苯胺/
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 6.1;二甲苯胺类
Occupational Exposure Limits (OEL):
MAK(最大工作场所浓度):皮肤吸收(H);致癌物类别:3;生殖细胞致突变物组:3B
Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH):
150 ppm /二甲苯胺/