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物理描述 | 碘仿呈现为亮黄色或黄色粉末或晶体。有穿透性气味。有油腻感。气味阈值为0.4 ppb。(NTP,1992)
中文名称
三碘甲烷
英文名称
iodoform
中文别名
碘仿
英文别名
IODOFORM (USP MONOGRAPH) | methyl triiodide | IODOFORM | Methane, triiodo- | NCI-C04568 | CAS-75-47-8 | NCGC00256394-01 | Trijodmethane [Czech] | NSC 26251 | IODOFORMUM [HPUS] | Iodoformum | Jodoform | s12111 | UNII-KXI2J76489 | IODOFORM [MI] | HSDB 4099
CAS号
75-47-8
分子式
CHI3
分子量
393.732
精确质量
AR
PSA
0.000 Ų
Logp
2.7
危险属性
  • 健康危害: 靶器官:眼睛、皮肤、呼吸系统、肝脏、肾脏、心脏(NIOSH, 2024)
  • 储存条件: 存放在阴凉处,密封容器中。避光保存。
  • 危害摘要: 当碘仿用作局部抗菌剂并通过伤口吸收时,已有中枢神经系统抑制、谵妄和幻觉的病例报道。在动物实验中会导致严重的肝损伤。2021年TLV基础:甲状腺效应和胎儿/新生儿损伤;[ACGIH] 碘化物的TLV参见碘。
  • 反应基团: 卤代有机化合物
  • 处置方法: 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。
  • 急救措施: 吞食:立即就医 - 如果此化学品已被吞食,请立即就医。
  • 易燃极限: 易燃性:不燃固体
  • 暴露途径: 吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
  • 有害效应: ACGIH 致癌物 - 无法分类
  • 法规信息: 新西兰化学品清单状态: 碘仿: 没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
  • 火灾危险: 文献资料表明该化学品不易燃。(NTP,1992)
  • 火灾扑救: 与该材料相关的火灾可以用干化学灭火器、二氧化碳或哈龙灭火器控制。(NTP, 1992)
  • 环境归宿: 大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),在25°C下估计蒸气压为0.396 mm Hg(2)的三碘甲烷预计在大气中仅以蒸气形式存在。气态三碘甲烷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56天(SRC),根据25°C下0.289X10-12 cu cm/分子-秒的速率常数(3)计算得出,该速率常数使用结构估计方法(3)确定。三碘甲烷吸收>290 nm的辐射(4),因此可能易受直接光解(SRC)。未找到三碘甲烷的光解速率。
  • 预防措施: 衣物可能已被污染的工人应在离开工作场所前更换为未受污染的衣物。
  • 目标器官: 眼睛、皮肤、呼吸系统、肝脏、肾脏、心脏
  • 毒性数据: LC50(大鼠)= 165 ppm/7h
  • OSHA标准: 1989年废止 OSHA PEL TWA 0.6 ppm (10 mg/cu m) 仍在某些州执行。
  • 特别报告: 碘仿致癌性生物测定(1978)技术报告系列第110号 DHEW出版物编号(NIH)78-1365,美国卫生、教育及福利部,国家癌症研究所,贝塞斯达,MD 20014
  • 人为污染源: 碘仿的生产和使用以及作为某些印刷过程中的防腐剂和敏化剂可能导致其通过各种废物流释放到环境中(1,2)。然而,其目前的使用相当有限。碘仿可能在饮用水氯化过程中形成(3)。当碘化三卤甲烷出现时,会给水带来药物味或霉味。尽管文献中只有少数关于处理过的饮用水中碘仿的报告,但长期以来已知此类水中存在强烈的药物气味。
  • 反应性概况: 碘仿在高温下分解。在室温下光照下缓慢分解。与锂剧烈反应。与氧化汞、甘汞、硝酸银、单宁和秘鲁香膏不相容。也与强碱、强氧化剂和镁不相容。在固体氢氧化钾或氢氧化钙存在下与丙酮发生剧烈反应,在352°F下与六亚甲基四胺发生剧烈反应,与氟化汞(I)和细分的还原银发生剧烈反应。(NTP, 1992)
  • 环境水浓度: 在两个法国水处理厂中分别发现碘仿浓度为80 ng/l和10-20 ng/l。这与处理水中氯胺的存在有关。在没有氯胺的情况下,氯倾向于与有机前体快速反应,优先形成氯化、溴化和碘化三卤甲烷。其中一个法国处理厂使用了富含氨的地下水(1)。
  • 生态毒性值: EC50 黑头呆鲦鱼 2.01 mg/l/96 hr, 流动式生物测定 @ 25.1 °C, pH 7.7, 水硬度 44.2 ml/l CaCO3 /纯度98%/. /EC50基于失去平衡的表现,表现为鱼游泳时无法保持直立位置./
  • 症状与体征: 刺激眼睛、皮肤;疲劳(虚弱、衰竭)、头晕、恶心、不协调、中枢神经系统抑制;呼吸困难;肝、肾、心脏损伤;视觉障碍
  • FDA要求: 碘仿是仅用作粘合剂组分的间接食品添加剂。限制:仅用作聚合控制剂。
  • 人体毒性摘录: ...严重中毒可能致命,特征为头痛、嗜睡、谵妄和微弱快速脉搏。
  • 空气和水反应: 不溶于水。
  • 水/土壤挥发率: 碘仿的亨利定律常数估计为3.1 atm-cu m/mole(SRC),使用碎片常数估算法(1)。该亨利定律常数表明碘仿预计会从水面挥发(2)。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)(2)的挥发半衰期估计为40小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为25天(SRC)。碘仿的亨利定律常数(1)表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于估计的蒸气压0.040 mm Hg(SRC),从干燥的土壤表面预计不会挥发碘仿(SRC),该值是通过碎片常数...
  • NIOSH建议: 推荐暴露限值:10小时时间加权平均值:0.6 ppm (10 mg/cu m)。
  • 危害类别和分类: 对水生环境有害(长期)- 2类
  • 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。(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),可以估计碘仿的Koc为35(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明碘仿在土壤中预计具有很高的迁移性。
  • 个人防护装备 (PPE): 佩戴适当的眼部防护,防止眼睛接触。
  • 人体暴露可能途径: 碘仿用作抗菌伤口粉剂;然而,如今其使用相当有限(1,2)。因此,当药物应用于伤口时,会发生直接人体暴露(SRC)。参与药物配制和分装的人员可能通过皮肤接触或吸入含碘仿的粉尘而暴露(SRC)。人们也可能在某些氯化饮用水中接触到碘仿(3)。含碘仿的饮用水通常会有药物味或霉味。
  • 环境生物富集作用: 使用估计的log Kow值3.03(1,SRC)和回归推导方程(2)计算得到碘仿的估计BCF为43(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性较低。
  • 环境非生物降解性: 碘仿与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下通过结构估计方法(1)估计为0.288X10-12 cu cm/molecule-sec(SRC)。这相当于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/立方厘米(1)时的大气半衰期约为55天。使用结构估计方法(2)估计的碱催化二级水解速率常数为1.72X10-8 L/mole-sec(SRC);这相当于在pH值为7至8(2)时的半衰期超过一百万年。碘仿在349 nm(3)处有最大值的宽UV吸收带,因此可能易受直接光解。然而,未找到碘仿的光解反应速率。气相的速率常数...
  • 致癌物分类: 总结:在本生物测定条件下,没有提供碘仿在Osborne-Mendel大鼠或B6C3F1小鼠中致癌性的令人信服的证据。
  • 环境归宿/暴露摘要: 碘仿的生产和使用以及在某些印刷过程中作为防腐剂和敏化剂可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其当前用途相当有限。它在饮用水氯化过程中有时会形成。如果释放到空气中,25°C下估计的蒸气压为0.040 mm Hg,表明碘仿将仅以蒸气形式存在于大气中。气相碘仿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56天。碘仿吸收>290 nm的光,因此有直接光解的潜力。如果释放到土壤中,基于估计...
  • 呼吸机建议: 关于呼吸器选择的重要补充信息
  • 阈值限制值(TLV): TLV-TWA (时间加权平均): 0.001 ppm (可吸入颗粒和蒸气) [2021]
  • 允许接触限值(PEL): 无 见附录G
  • 推荐暴露限值(REL): TWA 0.6 ppm(10 mg/m³)
  • 其他标准法规和指南: 澳大利亚:0.6 ppm (1990);英国:0.6 ppm,10分钟STEL 1.0 ppm (1991)。
  • 立即危及生命或健康(IDLH): 参见:IDLH INDEX
上下游信息
上游信息
制造方法:
丙酮(CID:180);次氯酸钠(CID:23665760);碘化钾(CID:4875);氢氧化钠(CID:14798);氯仿(CID:6212);碘甲烷(CID:6328);碘化物(CID:5326470)
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