健康危害:
急/慢性危害:该化学物质是皮肤刺激物和过敏原。可通过皮肤吸收和吸入粉尘。该材料加热分解或接触酸或酸雾时会释放有毒烟雾。(NTP, 1992)
储存条件:
存放在阴凉、通风良好的地方,保持容器密闭。
危害摘要:
致突变物;在豚鼠致死剂量喂养研究中作为全身麻醉剂;[RTECS]紧急治疗:高铁血红蛋白血症;可能对眼睛造成严重损害;刺激物;可能引起高铁血红蛋白血症;可能被皮肤吸收;[MSDSonline]
处置方法:
SRP:最有利的行动方案是使用具有较低职业暴露或环境污染内在倾向的替代化学品产品。回收任何未使用材料的部分以获得批准的用途,或将其返回给制造商或供应商。化学品的最终处置必须考虑:材料对空气质量的影响;在土壤或水中的潜在迁移;对动物、水生和植物生命的影响;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)
排放浓度:
在一个有机和塑料行业的工业废水提取物中,检测到浓度为246 ng/uL提取物的4-氯-2-硝基苯胺(1)。在四个不同测试点的危险废物焚烧排放物中,检测到浓度为11 ug/mL的4-氯-2-硝基苯胺(2)。1974年10月24日在加利福尼亚州太浩湖的高级废水处理浓缩物中定性检测到4-氯-2-硝基苯胺(3)。
有害效应:
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白含量增加;该化合物被归类为继发性毒性效应
法规信息:
新西兰化学品清单状态: 4-氯-2-硝基苯胺: 无单独批准但可在适当的团体标准下使用
火灾危险:
该化合物可能是可燃的。(NTP, 1992)
火灾扑救:
涉及此化学品的火灾可用干粉、二氧化碳或哈龙灭火器扑灭。(NTP, 1992)
灭火程序:
适用灭火介质:使用干粉、二氧化碳、水喷雾或"酒精"泡沫。在任何火灾中,佩戴自给式呼吸器压力式、MSHA/NIOSH(批准或等效)和全套防护装备。可使用水雾冷却密闭容器。
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),估计在25°C时蒸气压为4.8X10-4 mm Hg(SRC)的4-氯-2-硝基苯胺(通过片段常数法(2)确定),预计将仅以蒸气形式存在于大气中。气相4-氯-2-硝基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衰期估计为4天(SRC),根据其在25°C时的速率常数3.9X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计法(3)推导的。该化合物含有在波长>290 nm处发色的基团(4),因此可能易受直接光解...
预防措施:
眼睛接触: 如眼睛接触,立即用大量水冲洗并寻求医疗建议.摄入: 不要在没有医疗建议的情况下催吐.切勿给失去知觉的人口服任何东西.咨询医生.
Cleanup Methods:
防止产品进入排水道。清扫并铲入合适的容器进行处置。
人为污染源:
4-氯-2-硝基苯胺的生产和使用作为染料和颜料中间体(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:
4-氯-2-硝基苯胺与硝酸反应形成爆炸性产物。可与氧化剂反应。(NTP, 1992)
环境水浓度:
饮用水:1978年10月17日在俄亥俄州辛辛那提的饮用水浓缩物中定性检测到4-氯-2-硝基苯胺(1)。
生态毒性值:
EC50; 水蚤(3.2 mg/L) 48小时 /生物测定条件未在源文献中说明/
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)
人体毒性摘录:
/其他毒性信息/ 吸入、皮肤接触和吞食有害。... 对眼睛有严重损害风险
其他安全信息:
化学品评估:IMAP评估 - 苯胺,4-氯-2-硝基-: 人体健康II级评估
非人类毒性值:
LD50 小鼠口服 800 mg/kg
水/土壤挥发率:
4-氯-2-硝基苯胺的亨利定律常数估计为1.2X10-7 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估计方法(1).该亨利定律常数表明4-氯-2-硝基苯胺预计从水体表面基本不挥发(2).基于估计的蒸气压4.8X10-4 mm Hg(SRC),通过碎片常数方法确定(3),预计4-氯-2-硝基苯胺不会从干燥土壤表面挥发(SRC).
Medical Surveillance:
定期检查接触人员的嘴唇、舌头和指甲床是否有发绀迹象。/保护/贫血、心血管或肺部疾病患者免受接触。
环境生物降解性:
好氧:浓度为100 ppm的4-氯-2-硝基苯胺,在使用浓度为30 ppm的活性污泥接种物和日本MITI测试的2周内,达到了其理论BOD的0%(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。
非人体毒性摘录:
/遗传毒性/ 含有细胞色素P-450大豆氧化的灰色链霉菌细胞能够氧化多种外源化合物。这种代谢能力被用于在改良的沙门氏菌/艾姆斯平板掺入试验中激活致突变前体化学品,如多环芳烃、芳香胺和小脂肪族化合物,使用测试菌株TA98和TA1538。在该试验中,致突变前体物质如3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、联苯胺、2-乙酰氨基芴、2-氨基蒽、2,4-二氨基甲苯、4-氨基联苯、苯并[a]芘、氯化苦和N-亚硝基二甲胺被S. griseus完整细胞氧化为致突变代谢物,这些代谢物使沙门氏菌测试菌株(TA98和TA1538)发生突变。S. griseus未能激活7,12-二甲基苯并蒽和4-氯...
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:您应将此材料存放在冰箱中。(NTP, 1992)
土壤吸附/迁移性:
4-氯-2-硝基苯胺的Koc估计值为720(SRC),使用log Kow 2.72(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明4-氯-2-硝基苯胺在土壤中预计具有低迁移性。苯胺由于芳香氨基基团的高反应性,预计会与土壤中的腐殖质或有机质紧密结合(4,5),表明在某些土壤中迁移性可能低得多(SRC)。4-氯-2-硝基苯胺在长江河底沉积物(37.1%砂,49.3%粉砂,13.6%粘土,1.28%有机碳,pH 7.44)(6)中的log Koc测量值为2.30。在改性粘土(7)中测量的log Koc为3.68。这些值分别给出Koc值200和4800(SRC)。
个人防护装备 (PPE):
个人防护设备。呼吸防护:仅在形成气溶胶或粉尘时使用呼吸器。手部防护:PVC或其他塑料材质手套。皮肤和身体防护:处理产品时采取常规安全预防措施可提供足够的防护以防止此潜在影响。眼部防护:带侧护目镜的安全眼镜。
人体暴露可能途径:
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有17,827名工人(其中16,443名为女性)可能接触4-氯-2-硝基苯胺(1)。职业接触4-氯-2-硝基苯胺可能发生在生产或使用该化合物的工作场所通过皮肤接触(SRC)。
环境生物富集作用:
一项6周的生物富集研究获得了鲤鱼(Cyprinus carpio)在4-氯-2-硝基苯胺浓度为100和10 ppb时的BCF值分别为7.5-13.2和8.0-13.4(1)。根据分类方案(2),这些BCF值表明水生生物的生物富集性低(SRC)。
环境非生物降解性:
4-氯-2-硝基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3.9X10-12立方厘米/分子-秒(SRC),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个/立方厘米时的半衰期约为4天(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团(2),4-氯-2-硝基苯胺预计不会在环境中发生水解。该化合物含有在波长>290纳米处发色的基团(3),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境归宿/暴露摘要:
4-氯-2-硝基苯胺作为染料和颜料中间体的生产和使用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,据估计在25°C时的蒸气压为4.8X10-4 mm Hg,表明4-氯-2-硝基苯胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相4-氯-2-硝基苯胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为4天。该化合物含有在波长>290 nm处发色的基团,因此可能易受阳光直接光解的影响。如果释放到土壤中,根据估计的Koc值为720,4-氯-2-硝基苯胺预计在土壤中具有低迁移性。从湿润土壤中挥发...
Populations at Special Risk:
定期检查接触人员的嘴唇、舌头和指甲床是否有发绀迹象。/保护/贫血、心血管或肺部疾病患者免受接触。
危险反应性和不相容性:
在通过硝酸与4-氯-2-硝基苯胺反应制备4-氯-2,6-二硝基苯胺的方法大规模放大过程中,经历了意外的强放热反应。发现该放热是由于同时形成了两种爆炸性产物:异构体2-氯-4,6-二硝基苯胺和4-氯-3,6-二硝基苯重氮-2-氧化物。
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 6.1;氯硝基苯胺