2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol

IPUAC Name:2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol

CAS102-71-6
分子式C6H15NO3
分子量149.19 g/mol
危化品

物理描述 | 三乙醇胺是一种带有温和氨味的油状液体。密度大于水。凝固点为71 °F。(USCG, 1999)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol

毒性

毒性
20
水/土壤挥发
pKa为7.76(1)表明三乙醇胺在pH值为5至9时将部分以阳离子形式存在,因此,阳离子从水和潮湿土壤表面的挥发预计不会是一个重要的归趋过程(SRC)。三乙醇胺的亨利定律常数估算为7X10-13 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压3.59X10-6 mm Hg(2)和水的溶解度1X10+6 mg/L(可混溶)(3)的指定值推导得出。该亨利定律常数表明中性三乙醇胺预计基本上不会从水和潮湿土壤表面挥发(4)。基于其蒸气压(2),三乙醇胺预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),三乙醇胺在25 °C(2)下的蒸气压为3.59X10-6 mm Hg,将在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相三乙醇胺通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为3.5小时(SRC),根据其速率常数1.1X10-10 cu cm/分子-秒在25 °C(SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。颗粒相三乙醇胺可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。三乙醇胺不含有吸收波长>290 nm的生色团(4),...
环境生物浓缩
使用鲤鱼(Cyprinus carpio)暴露于2.5和25 ppm的三乙醇胺中6周,分别报告了<0.4和<3.9的BCF(1)。根据一种分类方案(2),这些BCF表明水生生物的生物富集程度较低。
环境生物降解
好氧条件:使用改良的密闭瓶试验,富集的污水接种物和2 ppm的三乙醇胺在30天后产生9%的理论需氧量(ThOD)(1)。然而,在延长的密闭瓶试验中,三乙醇胺被证明是易生物降解的,在28天和42天后分别表现出73%和78%的ThOD(3)。法国标准化协会(AFNOR)的试验方法使用污水接种物和初始浓度相当于40 ppm碳的三乙醇胺,在42天后实现了97%的溶解有机碳(DOC)去除(1)。三乙醇胺在100 ppm浓度下,在日本MITI试验中使用30 mg/L的活性污泥接种物,在2周内未发生生物降解(0%理论BOD)(2,4)。
环境非生物降解
三乙醇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1.1X10-10 cu cm/molecule-sec (SRC),采用结构估算法(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5 per cu cm时的半衰期约为3.5小时(1)。三乙醇胺在环境中预计不会发生水解,因为缺乏在环境条件下可水解的官能团(2)。三乙醇胺不含有吸收波长>290 nm的发色团(2),因此预计不易受阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数(1)的结构估算法,三乙醇胺的Koc可估算为10(SRC)。根据一种分类方案(2),该估算的Koc值表明三乙醇胺在土壤中预计具有非常高的迁移性。三乙醇胺的pKa为7.76(3),表明该化合物在环境中会部分以阳离子形式存在,而阳离子通常比其中性对应物更强烈地吸附在含有有机碳和粘土的土壤上(4)。
人工污染源
三乙醇胺的生产和使用于化妆品和个人护理产品;在粘合剂;水泥和混凝土混合物;防护涂料和缓蚀剂;电镀、化学镀和剥离;气体净化;金属加工、清洁和润滑;采矿;石油和煤炭应用;聚合物;在颜料分散中以及作为化学中间体(1)可能通过多种废物流(SRC)释放到环境中。
其他环境浓度
三乙醇胺被列为300多种产品的成分;这些产品包括汽车、商业/机构、家庭内部和家庭维护、庭院和宠物护理产品;大约250种个人护理产品被列为含有三乙醇胺(1)。
生态毒性摘录
/水生物种/ 乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)和三乙醇胺(TEA)是对水生物种具有潜在急性、亚慢性和慢性毒性影响的化合物。文献综述强调了在盐水测试物种对其毒性的知识方面存在空白。考虑进行一系列毒性测试,包括藻类Phaeodactylum tricornutum Bohlin、双壳类软体动物Crassostrea gigas (Thunberg)和Mytilus galloprovincialis (Lmk),以及甲壳类动物Artemia franciscana,以更新和改进现有的生态毒理学信息。数据以有效浓度(EC50)、最低观察效应浓度(LOEC)和无观察效应浓度(NOE...
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计,在美国有1,726,272名工人(其中573,604名为女性)可能接触三乙醇胺(1)。职业接触三乙醇胺可能发生在生产或使用三乙醇胺的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物(SRC)。使用数据表明,普通人群可能通过接触含有三乙醇胺的消费品而接触三乙醇胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
三乙醇胺的生产和使用于化妆品和个人护理产品;在粘合剂;水泥和混凝土混合物;防护涂料和缓蚀剂;电镀、化学镀和剥离;气体净化;金属加工、清洁和润滑;采矿;石油和煤炭应用;聚合物;在颜料分散和作为化学中间体中,可能通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25 °C时3.59X10-6 mm Hg的蒸气压表明三乙醇胺将在大气中以蒸气和颗粒两种相态存在。气相三乙醇胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为t...
症状
眼部接触:发红。
不良影响
哮喘 - 由吸入刺激物或过敏原引起的可逆性支气管收缩(细支气管狭窄)。
毒性概述
标识与用途:三乙醇胺(TEA)是无色或淡黄色粘稠液体。三乙醇胺用于制造纺织特种品的乳化剂和分散剂、农用化学品、蜡、矿物和植物油、石蜡、抛光剂、切削油、石油破乳剂和水泥添加剂。它是树脂、增塑剂和橡胶化学品的中間体。它用作纺织工业中的润滑剂,作为皮革的保湿剂和柔软剂,作为制药中的碱化剂和表面活性剂,作为酸气吸收剂,以及在有机合成中。它可用于化学战剂的快速检测和识别。TEA已作为实验疗法进行测试。人体暴露与毒性:三乙醇胺前...
相互作用
切削液广泛用于金属加工行业,以润滑并减少金属被金属切削工具切割时产生的热量。这些切削液已引起职业性刺激性接触性皮炎(OICD),并且认为这些切削液混合物中使用的许多添加剂是导致工人OICD的原因。本研究旨在评估这些添加剂在急性8小时暴露后,通过体内和体外猪皮以及离体灌注猪皮瓣(IPPSF)和人表皮角质形成细胞(HEK)引发OICD反应的单独或各种组合。猪(n = 4)暴露于含有2%三嗪(TRI)、5%三乙醇...
致癌性证据
评估:人类接触三乙醇胺致癌性的证据不足。实验动物接触三乙醇胺致癌性的证据不足。总体评估:三乙醇胺对人类的致癌性无法分类(第3组)。
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
解毒剂和急救
/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,考虑进行口插管或鼻插管以控制气道。使用带阀面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗……。监测心律并按需治疗心律失常……。开始静脉输注D5W TKO /SRP: “保持通畅”,最小流速/。如果出现血容量不足的迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有血容量不足迹象的低血压,谨慎给予液体。如果患者对这些措施无反应,升压药可能有效。注意液体过载的迹象……。如果患者出现……,给予1%亚甲蓝溶液
非人类毒性值
LD50 兔子经皮 >20,000 mg/kg
暴露路径/方式
该物质可以通过吸入其气溶胶被身体吸收。
客服