
- Hazard summary: 皮肤致敏危险;[MAK] 刺激物;[MSDSonline] 见酸酐。
- Emission concentration: 1999年4月、7月、10月和2000年1月期间,从阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州和密西西比州的四个城市和四个农村地点的废水中采集的水样被收集并分析(1)。萘二甲酸酐在所有8个样品中均有检出,浓度范围为0.02-0.13 ng/cu m(1)。
- Harmful effect: 皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
- Regulatory information: 新西兰EPA化学品清单状态:1H,3H-萘并[1,8-cd]吡喃-1,3-二酮:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
- environmental fate: 大气归宿:根据大气中半挥发性有机气/粒分配模型(1),萘二甲酸酐在25 °C下的估计蒸气压为4.1X10-7 mm Hg(SRC),这是通过碎片常数法(2)确定的,将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相萘二甲酸酐通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为15.5小时(SRC),是根据其在25 °C下8.3X10-12 cu cm/分子-秒的速率常数(SRC)计算得出的,该速率常数是使用结构估计法(3)推导的。颗粒相萘二甲酸酐可能通过湿沉降和干沉降(SRC)从空气中去除。萘二甲酸酐...
- man-made pollution source: 萘二甲酸酐以前在美国作为种子保护剂(1)的生产和使用预计已导致其直接释放到环境中(SRC)。萘二甲酸酐作为生产酰亚胺和亚胺(2,3)的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。
- ecotoxicity value: LD50 鹌鹑口服 4100 mg/kg 体重
- Human toxicity extract: /其他毒性信息/ 在一个1,8-萘二甲酸酐生产工厂中,1963年至1993年间共有61名工人受雇。这些工人处于公司医生的医疗监督下。未观察到他们发展出任何与1,8-萘二甲酸酞暴露有因果关系的疾病。另一家公司的职业医学和医疗保护部门的报告指出,在处理1,8-萘二甲酸酐的过程中,未观察到呼吸道或皮肤过敏的病例。
- Water/soil volatilization rate: 萘二甲酸酐的亨利定律常数估计为6.2X10-7 atm-cu m/mol(SRC),使用碎片常数估计方法(1)。基于该化合物估计的亨利定律常数(SRC),从水表面挥发不是重要的归趋过程。萘二甲酸酐的亨利定律常数表明从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于估计的蒸气压为4.1X10-7 mm Hg(SRC),从干燥土壤表面挥发预计不会发生(SRC),该值通过碎片常数方法(3)确定。
- Hazard categories and classifications: STOT SE 3 (29.8%)
- Environmental biodegradability: 好氧:在瑞典斯德哥尔摩一个前煤气厂场地的中试规模生物泥浆处理过程中采集了土壤样本,该工厂运营时间为1893年至1972年。在土壤泥浆中鉴定出邻苯二甲酸酐,但未进行定量分析。该泥浆在反应器中于27°C、氧浓度6 mg/L条件下孵育29天。在第3、7、24和29天采集样本。降解结果显示分别为85%、66%、84%和50%的降解率。然而,泥浆中存在的另一种化合物,1,2-萘醌,在气相色谱分析过程中被证明降解为邻苯二甲酸酐(1)。
- Soil adsorption/migration: 使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),可以估计萘二甲酸酐的Koc为120(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明萘二甲酸酐在土壤中预计具有高迁移性。
- Possible routes of human exposure: 职业性接触萘二甲酸酐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。监测数据显示,一般人群可能通过吸入在细颗粒有机物中检测到该化合物的环境空气而接触萘二甲酸酐。(SRC)
- Environmental bioconcentration: 据估计,萘酐的生物蓄积系数(BCF)为63(SRC),使用估计的log Kow值3.24(1)和回归推导方程(2)计算。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物蓄积的潜力为中等(SRC),前提是该化合物不被生物体代谢(SRC)。
- Environmental non-biodegradability: 萘二甲酸酐与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25 °C下估计为8.3X10-12 cu cm/分子-秒(SRC),使用结构估计法(1)计算得出。这对应于在大气羟基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为15.5小时(1)。酐水解形成萘-1,8-二羧酸预计是一个重要的归宿过程(2)。萘二甲酸酐在波长>290 nm处吸收光(3),因此预计易受阳光直接光解;然而,该反应的速率未知(SRC)。
- Antidote and first aid: 高级治疗: 对于意识不清、严重肺水肿或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带阀面罩装置的正压通气技术可能有益。监测心律并按需治疗心律失常...。用D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/开始静脉输液。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载迹象。考虑肺水肿的药物治疗...。对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载迹象...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...。使用盐酸丙美卡因辅助眼睛冲洗...。/毒物A和B/
- Environmental fate/exposure summary: 萘酐的生产和使用作为制造酰亚胺和亚胺的中间体可能导致其通过各种废物流释放到环境中。萘酐以前在美国作为种子保护剂的生产和使用预计已导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时估计的蒸气压为4.1X10-7 mm Hg,表明萘酐将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相萘酐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15.5小时。颗粒相萘酐将通过湿沉降和干沉降从大气中去除...
- Atmospheric Concentrations: 源主导:在重型柴油车尾气颗粒物中检测到邻苯二甲酸酐,但未进行定量(1)。
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