
- DOT label: 有毒
- Health hazard: 急/慢性危害:通过吸入、摄入或皮肤吸收有害。可能引起眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道刺激。加热分解时可能释放出一氧化碳和二氧化碳的有毒烟雾。(NTP, 1992)
- Hazard summary: 对大鼠、小鼠和兔子的急性毒性低但亚慢性毒性高,表现为对血液和肝脏的损害;在豚鼠30天喂养研究中观察到血液、肝脏、睾丸、肾脏和膀胱的组织病理学和生化变化;可能刺激眼睛、皮肤、上呼吸道和粘膜;[CAMEO] 轻度皮肤刺激物和中度眼睛刺激物;当间歇性应用于小鼠皮肤34周时,会引起肝微粒体混合氧化酶、其他转移酶和其他酶的变化;在大鼠30天和90天间歇性口服研究中,导致肝功能受损、肝脏和膀胱重量变化以及红细胞计数变化;[RTECS] 皮肤和严重眼睛刺激物;[Alfa Aesar MSDS] 见多环芳烃。
- reactive group: 酮类
- Disposal method: SRP:在审查时,土地处理或填埋(卫生填埋)处置实践的标准正在重大修订中。在实施废物残渣(包括废物污泥)的土地处置之前,咨询环境监管机构以获取可接受的处置实践指导。
- First aid measures: 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)
- Emission concentration: 苯并蒽酮已在国家标准局标准参考物质1650(重型柴油发动机颗粒物)(1)、乘用车柴油排气颗粒物(2,3)、其他柴油发动机排气颗粒物(4,7)、城市垃圾焚烧炉飞灰(4,5,7)以及木材和煤炭烟雾(4,6,7)中被检测到但未定量。在森林火灾烟雾中,苯并蒽酮是主要的含氧多环芳烃组分,浓度为4.4微克/立方米(8)。水平挡板式住宅桦木燃烧炉产生的烟雾中,每千克燃烧木材含有490至741微克苯并蒽酮,而喂料式大麦秸秆燃烧炉产生的烟雾中,每千克燃烧秸秆含有69至166微克苯并蒽酮(9)。热丁苯橡胶产生的烟雾中含有6500微克/千克橡胶的苯并蒽酮(10)。苯并蒽酮也存在于使用后的...
- Harmful effect: 职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
- fire hazard: 该化学品的闪点数据不可用;但可能是可燃的。(NTP, 1992)
- fire fighting: 涉及此材料的火灾可用水喷雾、干化学品、二氧化碳或哈龙灭火器控制。(NTP, 1992)
- environmental fate: 大气命运:根据建议的分类方案(1),估计的25°C时蒸气压为2.21X10-7 毫米汞柱(2,SRC),表明苯并蒽酮将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相苯并蒽酮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约为21小时(3,SRC)。颗粒相苯并蒽酮可能通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
- interaction: 讨论了苯并蒽酮与其他有毒化合物(氢氧化钠、溴、氯化氢和异丁醇)的累积作用问题。
- Special Reports: DACRE JC 等人;报告 USAMBRDL-TR-7704;订单号 AD-A090631 101页 (1979)。提供了苯并蒽酮的物理/化学性质、分析方法、哺乳动物毒理学、环境考虑因素和标准(如可获得)的数据库和摘要。
- man-made pollution source: 苯并蒽酮的生产和使用作为染料生产中的中间体(1),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。苯并蒽酮已在重型柴油发动机颗粒物(2)、乘用车柴油 exhaust颗粒物(3,4)、其他柴油发动机 exhaust颗粒物(5,8)、城市垃圾焚烧炉飞灰(5,6,8)以及木材和煤炭烟雾(5,7,8)中被检测到,所有这些都进入环境(SRC)。
- reactivity profile: 苯并蒽酮与硝基苯和氢氧化钾不相容。它也与强氧化剂不相容。(NTP, 1992)
- Ambient water concentration: 海水:在距离瑞典东南海岸哥特兰岛(一座岛屿)30海里的波罗的海海水中检测到苯并蒽酮,但未量化(1)。
- ecotoxicity value: 美国农业部动植物卫生检验局化学效应: collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^82-05-3$'
- Isolation and evacuation: 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)
- Human toxicity extract: 已发现通过限制苯并蒽酮在较冷季节使用,可降低皮肤疾病的发生率。
- Air and water reaction: 与空气无快速反应。与水无快速反应。
- Water/soil volatilization rate: 苯并蒽酮的亨利定律常数估计为6.61X10-8 大气压-立方米/摩尔(SRC),使用碎片常数估计方法(1)。该值表明苯并蒽酮将从水面基本不会挥发(2,SRC)。基于该亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期估计约为840天(2,SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)的挥发半衰期估计约为6116天(2,SRC)。苯并蒽酮的低蒸气压2.2X10-7 毫米汞柱(3,SRC)和低亨利定律常数(1,SRC)表明不会从干燥和湿润的土壤中挥发(SRC)。
- Medical Surveillance: 患有肝脏、消化系统及特别是胃部疾病的人员就业 /建议:必须保护其免受苯并蒽酮暴露/。
- Hazard categories and classifications: 特定靶器官毒性-单次接触 3 (97.7%)
- Environmental biodegradability: 在100 ppm苯并蒽酮中使用30 ppm污泥培养4周后降解0%(1)。在用柴油油处理然后培养的土壤中,第一周未检测到苯并蒽酮,但在第二周出现并持续到第九周(2)。第十三周后,无法检测到苯并蒽酮。作者推测苯并蒽酮可能是降解产物,随后也被降解。
- Non-fire leakage response: 储存注意事项:您应在室温下储存此物质。远离氧化性物质。(NTP, 1992)
- Soil adsorption/migration: 使用实验测定的log Kow为4.81(1)和回归推导方程(2,SRC),估计苯并蒽酮的Koc约为1.22X10+4(SRC)。根据推荐的分类方案(3),该估计的Koc值表明苯并蒽酮在土壤中不移动(SRC)。
- Personal protective equipment (PPE): 推荐呼吸器:在称量和稀释纯测试化学品时,佩戴NIOSH批准的半面罩呼吸器,配备有机蒸气/酸性气体 cartridges(专门用于有机蒸气、HCl、酸性气体和SO2)和粉尘/雾过滤器。(NTP,1992)
- Possible routes of human exposure: 苯并蒽酮已在铝厂的工作环境中被检测到(1)。苯并蒽酮是超级基金站点中最常检测到的化学物质之一(2)。
- Environmental bioconcentration: 据报道,苯并蒽酮在鲤鱼中的实验BCF值范围为61-181(1)。根据推荐的分类方案(2),该BCF值表明生物富集在水生生物中将是一个重要的命运过程(SRC)。
- Environmental non-biodegradability: 使用基于分子连接指数的结构估计方法(1,SRC),在25°C下估计苯并蒽酮与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为18X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)。这对应于在大气羟基浓度为5X10+5每立方厘米时的半衰期约为21小时(1,SRC)。
- Natural Pollution Sources: 苯并蒽酮是木材和煤炭燃烧的产物,将存在于自然产生的燃烧烟雾中,如森林火灾(1-4)。苯并蒽酮似乎是在土壤中培养时柴油油的代谢物(5),并且可能存在于被柴油油污染的土壤中(SRC)。
- Environmental fate/exposure summary: 苯并蒽酮工业上用作染料中间体,是化石燃料燃烧的产物;因此,苯并蒽酮存在于环境中,主要在城市和工业区。预计苯并蒽酮不会从水或土壤中迅速挥发;从模型河流和湖泊中预计的挥发半衰期分别为840天和6116天。Koc为9.8X10+3,预计苯并蒽酮不会在土壤中迁移,但预计会吸附到沉积物中。生物积累也很重要,因为BCF值为181;已在鱼中检测到苯并蒽酮。苯并蒽酮将以蒸气和颗粒相存在于大气中;尽管大部分将是颗粒结合态。当存在于大气中时,苯并蒽酮将受到氧...
- Atmospheric Concentrations: 农村/偏远地区:1982年在加利福尼亚州南部海岸外的圣尼古拉斯岛上,在6天间隔内进行24小时空气颗粒物采样,显示苯并蒽酮平均浓度小于0.01 纳克/立方米(1)。相比之下,收集在北大西洋南部的气溶胶含有0.45 纳克/立方米(2)。
- Fish/Seafood Concentrations: 美国鱼类和野生动物服务局从俄亥俄州黑河采集的复合牛头鲶鱼样本中,苯并蒽酮的湿组织含量为8.8 ppb(1)。
- Explosion limit and latent risk: 在苯并蒽酮与氢氧化钾大规模熔融过程中,意外用硝基苯代替苯胺作为稀释剂导致剧烈爆炸。
- Sediment/Soil Concentrations: 从钢厂焦炉排放口下游半英里处收集的沉积物含有苯并蒽酮作为主要成分(1)。在日本名古屋、苫小牧和札幌市中心公园区域采集的表层土壤,以及名古屋机场附近田野中的土壤含有10、45、160和60 ug每公斤土壤(2)。来自名古屋大学附近森林的土壤以及上述地点的亚表层土壤的苯并蒽酮浓度低于检测限(小于2 ug每公斤土壤)。
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