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三乙胺(121-44-8,Triethylamine)又称N,N-二乙基乙胺,最简单的均三取代叔胺,具有叔胺的典型性质,包括成盐、氧化,三乙胺的兴斯堡试验(Hisbergreaction)无反应。三乙胺外观为无色至淡黄色的透明液体,有强烈的氨臭,在空气中微发烟。沸点:89.5℃,相对密度(水=1):0.70,相对密度(空气=1):3.48,三乙胺微溶于水,能溶于乙醇、乙醚。水溶液呈碱性。三乙胺易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2%~8.0%。有毒,具强刺激性。
货品编码 规格 纯度 价格 (¥) 现价(¥) 特价(¥) 库存描述 数量 总计 (¥)
JH0375-500ml 500ml AR,99.0% ¥ 30.00 ¥ 30.00 3-5days
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中文别名 三乙胺(121-44-8,Triethylamine);三乙基胺;N.N-二乙基乙胺;无水三乙胺
英文别名 Triethylamine(121-44-8);Triethylamine,N,N-Diethylethanamin
CAS号 121-44-8
SMILES CCN(CC)CC
Inchi InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InchiKey ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
分子式 Formula C6H15N
分子量 Molecular Weight 101.19
闪点 FP -15℃
熔点 Melting point -115°C
沸点 Boiling point 89~90°C
Polarizability极化度 13.3±0.5 10-24cm3
密度 Density 0.8±0.1 g/cm3
蒸汽压 Vapor Pressure 56.1±0.2 mmHg at 25°C
溶解度Solubility Soluble in water (133 g/l), ether, and ethanol (0.1 ml/ml).
性状 无色至淡黄色的透明液体,有强烈的氨臭,在空气中微发烟
储藏条件 Storage conditions 密封阴凉避光保存。

三乙胺(121-44-8,Triethylamine)的毒性测试:
生物 测试类型 路线 报告剂量(标准化剂量) 影响 参考
guinea pig LCLo inhalation 1000ppm/4H (1000ppm)   Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. Vol. 30, Pg. 2, 1948.
human TCLo inhalation 6500ug/m3/4H (6.5mg/m3) SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: VISUAL FIELD CHANGES: EYE

SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: CORNEAL DAMAGE: EYE

SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: OTHER: EYE
Occupational and Environmental Medicine. Vol. 56, Pg. 1, 1999.
human TCLo inhalation 12mg/m3/11W-C (12mg/m3) SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: VISUAL FIELD CHANGES: EYE International Archives of Occupational and Environmental Health. Vol. 57, Pg. 297, 1986.
human TCLo inhalation 20mg/m3/8H (20mg/m3) SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: CORNEAL DAMAGE: EYE Weisheng Dulixue Zazhi. Journal of Health Toxicology. Vol. 4, Pg. 45, 1990.
mammal (species unspecified) LC50 inhalation 6gm/m3 (6000mg/m3)   Toksikologiya Novykh Promyshlennykh Khimicheskikh Veshchestv. Toxicology of New Industrial Chemical Substances. For English translation, see TNICS*. Vol. 14, Pg. 80, 1975.
mouse LC50 inhalation 6gm/m3 (6000mg/m3) LIVER: FATTY LIVER DEGERATION

LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: OTHER CHANGES

BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY)
Toksikologiya Novykh Promyshlennykh Khimicheskikh Veshchestv. Toxicology of New Industrial Chemical Substances. For English translation, see TNICS*. Vol. 7, Pg. 56, 1965.
mouse LD50 intraperitoneal 405mg/kg (405mg/kg)   Yakugaku Zasshi. Journal of Pharmacy. Vol. 97, Pg. 1117, 1977.
mouse LD50 oral 546mg/kg (546mg/kg) BEHAVIORAL: MUSCLE WEAKNESS

BEHAVIORAL: EXCITEMENT

BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY)
Hygiene and Sanitation Vol. 30(7-9), Pg. 351, 1965.
rabbit LD50 skin 570uL/kg (0.57mL/kg)   AMA Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine. Vol. 4, Pg. 119, 1951.
rat LCLo inhalation 1000ppm/4H (1000ppm)   AMA Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine. Vol. 4, Pg. 119, 1951.
rat LD50 oral 460mg/kg (460mg/kg)   AMA Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine. Vol. 4, Pg. 119, 1951.
rat LDLo intraperitoneal 75mg/kg (75mg/kg)   Farmakologiya i Toksikologiya Vol. 31, Pg. 238, 1968.

三乙胺(121-44-8,Triethylamine)实验注意事项:
1.使用121-44-8实验前需戴好防护眼镜,穿戴防护服和口罩,佩戴手套,避免与皮肤接触。
2.使用121-44-8实验过程中如遇到有毒或者刺激性物质及有害物质产生,必要时实验操作需要手套箱内完成以免对实验人员造成伤害。
3.取样品121-44-8的移液枪头需及时更换,必要时为避免交叉污染尽可能选择滤芯吸头。
4.称量药品时选用称量纸,并无风处取药和称量以免扬撒,试剂的容器使用前务必确保干净,并消毒。
5.取药品121-44-8时尽量采用多个药勺分别使用,使用后清洗干净。
6.实验后产生的废弃物需分类存储,并交于专业生物废气物处理公司处理,以免造成环境污染。
大规格定制:定制产品请将信息发送至sales@bio-fount.com。

Triethylamine(121-44-8) Experimental considerations:
1. Wear protective glasses, protective clothing and masks, gloves, and avoid contact with the skin during the experiment.
2. The waste generated after the experiment needs to be stored separately, and handed over to a professional biological waste gas treatment company to avoid environmental pollution.

Tag:三乙胺(121-44-8,Triethylamine),三乙胺试剂,三乙胺的作用,三乙胺的纯度,三乙胺的外观,三乙胺的溶解度,三乙胺的合成,三乙胺的含量,三乙胺的使用,三乙胺的生产,三乙胺的毒性,三乙胺的MSDS,三乙胺的味道
产品说明 三乙胺(121-44-8)有强烈氨的气味,在空气中微发烟,对二氧化碳敏感,三乙胺微溶于水,溶液呈碱性.三乙胺溶解度,三乙胺MSDS,三乙胺结构式详见主页.
IntroductionTriethylamine (121-44-8,三乙胺) has a strong smell of ammonia, slightly fuming in the air, sensitive to carbon dioxide, slightly soluble in water, and the solution is alkaline.
Application1三乙胺(121-44-8,Triethylamine)主要用作有机合成中的碱、催化剂、溶剂和原料
Application2三乙胺(121-44-8,Triethylamine)制造季铵化合物, 合成催化剂, 橡胶硫化促进剂, 照相工业, 可以作为溶剂
Application3流动相改性剂,用于反相高效液相色谱(RP-HPLC)分离酸性、碱性和中性药物

三乙胺(121-44-8,Triethylamine)的介绍:
三乙胺是在室温下为液体的最简单的均三取代叔胺,因此在有机合成中被广泛用作溶剂和碱使用,一般缩写为Et3N、NEt3或TEA。它是有机合成中最常用的有机碱之一。沸点89摄氏度左右,比较容易通过蒸馏除去。其盐酸盐和氢溴酸盐在乙醚等有机溶剂中的溶解度也不是很高,因此有时可直接通过过滤分离。更简单的三甲胺在通常条件下则为无色气体,必须加压在储气罐中储存或以40%水溶液的形式储存,不如三乙胺容易使用。三乙胺可用作Swern氧化反应、脱卤化氢反应等消除反应、Heck反应、硅烯醇醚的制取反应、由酰氯制取酯和酰胺的反应中,以及给羟基、羧基和氨基上保护基时的碱性催化剂。它与盐酸反应可以得到三乙胺盐酸盐,与烷基化试剂反应可得相应的季铵盐。

三乙胺(121-44-8,Triethylamine)的制备:
可由乙醇与氨在氢气存在下,于装有铜-镍-白土催化剂的反应器中在加热条件下(190±2℃和165±2℃)反应而得。反应也会产生一乙胺和二乙胺,产物经冷凝后,再经乙醇喷淋吸收得三乙胺粗品,最后经分离、脱水和分馏,得三乙胺纯品。
三乙胺(121-44-8,Triethylamine)的纯化与除水:
除去三乙胺中的水一般采用蒸馏的方法,也可加入无水Na2SO4等中性干燥剂或CaCl2等碱性干燥剂干燥后重蒸。用硫酸钙,氢化铝锂,4A分子筛,氢化钙,氢氧化钾或碳酸钾干燥后蒸馏.也可用氧化钡,钠丝做干燥剂,与乙酐,苯甲酸酐,邻苯二甲酐或对甲苯磺酰氯一起回流,馏出物用活性氧化铝或固体氢氧化钾干燥后在精馏即可除去三乙胺中所含微量的伯胺、仲胺.
警示图
危险性 warning
危险性警示 Not Available
安全声明 H225,H302,H312,H314,H332
安全防护 P210,P280,P305+P351+P338,P310
备注 避免吸入,误食以及与皮肤接触
Biological monitoring of triethylamine among cold-box core makers in foundries
Effects of ethanol ingestion and urinary acidity on the metabolism of triethylamine in man
Inhibiting Lycopene Cyclases to Accumulate Lycopene in High β-Carotene-Accumulating Dunaliella bardawil
Evaluation of Triethylamine as a Counter Solvent in Totally Organic Biphasic Liquid–Liquid Partition Systems
Preparation of triethylamine stabilized silver nanoparticles for low-temperature sintering

Molecular distribution at the interface in an aqueous triethylamine solution. 1H NMR
Abstract:The 1H NMR spectra in a binary aqueous triethylamine solution are recorded with a lower critical point of the liquid–liquid phase transition. It is found that, above the critical temperature the 
1H NMR spectra of water and triethylamine molecules in the phase with a predominant content of triethylamine molecules are characterized by an inhomogeneous broadening. It can be supposed that the found broadening is due to the features of the molecular distribution at the interface.


Visual acuity and contrast sensitivity measurements after experimental triethylamine exposures
Objective: The objective was to define the dose-response for triethylamine (TEA) vapour-induced visual changes. 
Methods: Four core makers were exposed in a dynamically-controlled whole-body chamber to TEA for 4 h at the concentrations of 40.6, 6.5 and 3.0 mg/m3. Before and after the exposure binocular visual acuity and contrast sensitivity at 2.5% contrast were measured. The visual measurements were carried out with the use of optotype test charts (Precision Vision, Villa Park, Ill. USA). The outcome was determined as a change in the rows of the test chart. 
Results: Visual acuity decreased in three of the four subjects after 40.6 mg/m3 TEA exposure, and remained at the pre-exposure level after 6.5 and 3.0 mg/m3exposures. Contrast sensitivity at 2.5% contrast decreased in the same three subjects after 40.6 and 6.5 mg/m3 TEA exposures but remained at the pre-exposure level in all subjects after the TEA exposure of 3.0 mg/m3
Conclusions: TEA exposure over 4 h at the concentration of 3.0 mg/m3 in air caused no changes in contrast sensitivity. A corresponding exposure at the concentration of 6.5 mg/m3 caused deterioration in contrast sensitivity in most subjects. Because the blurring of vision occurs within 4 h after the start of working with TEA the results can probably be applied for the setting of an 8 h occupational exposure limit. Moreover, the results are consistent with the current 4.1 mg/m3 ACGIH TLV.


Polar and Hydrogen-Bonding Effects of Alcohols on the Emission Spectrum of Styrene–Triethylamine System
Abstract:The emission spectra of styrene (ST)–triethylamine (TEA) systems were measured under steady-state illumination conditions in some tetrahydrofuran (THF)–protic solvent mixtures. The fluorescence spectrum of the ST–TEA system in THF consists of two bands (band A at 304 nm (fluorescence of ST) and band B at 460 nm (emission from an exciplex)). The intensity of band A increased and that of band B decreased with increasing amounts of protic solvents in THF–protic solvent mixtures. The increase in the intensity of band A was explained by the decrease in the concentration of free amine owing to the hydrogen-bonding interaction (or protonation) between TEA and protic solvents. The decrease in the intensity of band B was considered to be caused by the decrease in the concentration of free amine upon the addition of protic solvents and the enhanced conversion of the exciplex to an ion pair with increasing solvent polarity. The polar effect was expressed as a function of the relative permittivity of the solution.

 

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MSDS
SDS 1.0 中文
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Ren 化学品安全技术说明书

版本1.0

按照GB/T16483GB/T17519编制

修订日期10.07.2019

 

打印日期19.02.2020

版权所有:范德(北京)生物科技有限责任公司

最初编制日期25.05.2017

公司网站:WWW.BIO-FOUNT.COM

SDS编号BIOFOUNT-JH0375

版权所有:BIOFOUNT BEIJING BIO TECH CO.,LTD

产品编号JH0375

三乙胺

说明书目录

1部分

化学品及企业标识

2部分

危险性概述

3部分

成分/组成信息

4部分

急救措施

5部分

消防措施

6部分

泄露应急处理

7部分

操作处置与储存

8部分

接触控制/个体防护

9部分

理化性质

10部分

稳定性和反应性

11部分

毒理学信息

12部分

生态学危害信息

13部分

废弃处置

14部分

运输信息

15部分

法律法规信息

16部分

其他补充信息

1部分:化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称:

三乙胺

ENGLISH NAME

Triethylamine

产品编号:

JH0375

品牌:

BIOFOUNT

化学文摘登记号(CAS NO.):

121-44-8

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称

BIOFOUNT BEIJING BIO-TECH CO.,LTD

制造地址:

59 KANGTAI AVENUE BINHAI NEW DISTRICT TIANJIN

300450 TIANJIN CHINA

范德(天津)生物科技有限责任

天津市滨海新区康泰大道59号九州通绿谷健康产业园

邮政编码:300450

电话号码

 

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话

 

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途

仅用于科学研发不作为药品、家庭或其它用途。

2部分:危险性概述

2.1 GHS危险性类别

暂无数据

2.2 GHS 标签要素,包括防范说明

象形图

暂无数据

信号词

Danger

危险申明

H225,H302,H312,H314,H332

警告申明

避免吸入,误食以及与皮肤接触

预防措施

P210,P280,P305+P351+P338,P310

事故响应

1.化学品使用过程中,当出现事故或者有紧急情况发生时,当事人应第一时间向应急小组负责人汇报后,由应急小组采取措施防止事态扩大。2.应急小组对受害人采取救护措施。

储存

密封阴凉避光保存。

废弃处置

暂无数据

2.3 物理和化学危险

暂无数据

2.4 健康危害

暂无数据

2.5 环境危害

暂无数据

2.6 其它危害物

暂无数据

3部分:成分/组成信息

物质/混合物

暂无数据

3.1 物 质

分子式

C6H15N

分子量

101.19

化学文摘登记号(CAS NO.)

110-91-8

EC-编号

204-469-4

根据相应法规,无需披露具体组份。

4部分:急救措施

4.1 必要的急救措施描述

吸入

立即将患者移至空气新鲜处,发现呼吸困难时,必须立即采取吸氧处理,停止呼吸时采取人工呼吸。同时联系及时就医。

皮肤接触

立即脱去或者剪去污染的衣物,迅速用大量的流动清水冲10-20分钟甚至更长时间后,赴医院就医。

眼睛接触

立即用大量的流动清水冲10-20分钟后赴医院就医处理。

食入

误食化学物品后,应立即采取措施进行催吐。1.若误食化学品呈酸性,则可服用大量牛奶和水,促使食如折呕吐。2.若误食化学品呈碱性,则可服用大量牛奶、清水和醋,促使其呕吐,紧急处理后,应及时送至医院进行治疗(仅供参考)。食如者昏迷状态下禁止催吐,以免造成窒息。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签(参见章节2.2)和/或章节11中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

暂无数据

4.4 对医生的特别提示

暂无数据

5部分:消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

采用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器,避免造成二次污染发生。

5.2  源于此物质或混合物的特别的危害

暂无数据

5.3 灭火注意事项及保护措施

小规模着火需戴好口罩,防止有毒气体吸入。火灾发生时及时启动应急相应系统撤离至上风口处,并联系当地消防部门灭火。

6部分:泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

1.泄露后首先启动应急相应系统2.泄露处理前,需穿戴好安全安全防护鞋、穿戴好安全防护手套(强酸性物质需穿戴防酸碱手套)、根据吸入危险性穿戴相应防护面罩。

有关个人防护请看第8部分

6.2 环境保护措施

参照《范德生物化学废弃物处理方法》处理,防止对环境造成危害,处理后交由有资质的废弃物处理结构进行处理,以免造成环境污染。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

参照《范德生物化学品废弃物处理方法》对泄露的化学品进行处理,处理前需用化学品吸附岩棉对泄露区域进行围挡,形成“围堰”防止泄露扩大。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7部分:操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

使用过程请穿戴好口罩,手套等防护用品,避免与皮肤接触、吸入、误食危险。

有关预防措施,请参见章节2.2

7.2  安全储存的条件,包括任何不兼容性

暂时无法提供详细数据,尽可能避免与其他化合物混合存储,避光、通风处存储。

8部分:接触控制/个体防护

8.1 控制参数

危害组成及职业接触限值

暂无数据

8.2 暴露控制

适当的技术控制

暂无数据

个体防护装备

眼面防护

一般情况下穿戴安全防护眼镜即可,如有飞溅液体、粉末产生时,请佩戴防溅面罩进行防护。穿戴的防护用品需取得如:GBNIOSH (美国) EN 166(欧盟) 等相关认证

皮肤保护

手套脱去注意事项:手套在使用前必须进行检查请使用正确的方法脱除手套(不接触手套外部表面)避免身体任何皮肤部位接触此产品根据相关法律法规和实验室管理规范制度,手套使用请将被污染的手套谨慎处理,工作后清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合法规《劳动防护用品配备标准》、(EU)2016/425以及此类法规衍生出来的EN 374标准规范

完全接触保护要求:

手套材料丁腈橡胶

手套最小的层厚度0.11 MM

手套溶剂渗透时间480 分钟

飞溅保护要求:

材料丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 MM

溶剂渗透时间480 分钟

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用或在不同于《劳动防护用品配备标准》,EN 374规定的条件下应用请与EC批准的手套的供应商联系。该条只是作为推荐建议,如遇特殊情况,务必请熟悉该产品属性的专家,选取相关防护用品。此条建议不应该被认定为适应所有特殊条件防护,请根据所处工作条件请求专业工程师指导采取相应防护措施。

身体保护

选择身体部分的防护措施,需要根据危险物质的类型浓度量以及特定的工作环境身体部分防护设备、防护服的类型必须根据使用者工作场所中的危险物质的浓度数量进行选择。

呼吸系统防护

一般情况下穿戴普通的医用口罩保护呼吸系统即可有酸雾产生式活性炭类口罩起不到防护作用,如需粉尘造成损害进行防护时,请采用N95型(US)或P1型(EN 143)类口罩或者防尘面具。特殊情况下使用自吸式呼吸器时,使用的呼吸器必须对呼吸器密闭性、空气供应系统、供气压进行测试,当然呼吸器需通过强制认证标准如GBNIOSHUSCENEU)。

环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。

9部分:理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

外观与性状

形状暂无数据

 

颜色暂无数据

气味

暂无数据

气味阈值

暂无数据

PH值

暂无数据

熔点/凝固点

-115°C

初沸点和沸程

89~90°C

闪点

-15℃

蒸发速率

暂无数据

易燃性(固体,气体)

暂无数据

高的/低的燃烧性或爆炸性限度

暂无数据

蒸气压

56.1±0.2 mmHg at 25°C

蒸气焓

31.0±0.0 kJ/mol

密度/相对密度

0.7300

溶解度

Soluble in water (133 g/l), ether, and ethanol (0.1 ml/ml).

正辛醇/水分配系数

Log Kow (KOWWIN v1.67 estimate) = 1.51 Log Kow (Exper. database match) = 1.45 Exper. Ref: Hansch,C et al. (1995)/ Boiling Pt, Melting Pt, Vapor Pressure Estimations (MPBPWIN v1.42): Boiling Pt (deg C): 95.48 (Adapted Stein & Brown method) Melting Pt (deg C): -70.61 (Mean or Weighted MP) VP(mm Hg,25 deg C): 59.8 (Mean VP of Antoine & Grain methods) MP (exp database): -114.7 deg C BP (exp database): 89 deg C VP (exp database): 5.71E+01 mm Hg at 25 deg C

正辛醇空气分配系数

Log Kow used: 1.45 (exp database) Log Kaw used: -2.215 (exp database) Log Koa (KOAWIN v1.10 estimate): 3.665 Log Koa (experimental database): None

自燃温度

暂无数据

分解温度

暂无数据

黏度

暂无数据

爆炸特性

暂无数据

氧化性

暂无数据

根据碎片估算水溶胶

Wat Sol (v1.01 est) = 44037 mg/L Wat Sol (Exper. database match) = 73700.00 Exper. Ref: YALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992)

亨利定律常数(25摄氏度)

Bond Method : 8.54E-005 atm-m3/mole Group Method: 2.23E-004 atm-m3/mole Exper Database: 1.49E-04 atm-m3/mole Henrys LC [VP/WSol estimate using EPI values]: 1.166E-004 atm-m3

9.2 其他安全信息

暂无数据

10部分:稳定性和反应性

10.1 稳定性

暂无数据

10.2 危险反应

暂无数据

10.3 应避免的条件

暂无数据

10.4 禁配物

强氧化剂

10.5 危险的分解产物

暂无数据

11部分:毒理学信息

11.1 毒理学影响信息

毒性

暂无数据

皮肤腐蚀/刺激

暂无数据

严重眼睛损伤/眼刺激

暂无数据

呼吸或皮肤过敏

暂无数据

生殖细胞致突变性

暂无数据

致癌性

暂无数据

生殖毒性

暂无数据

特异性靶器官系统毒性(一次接触)

暂无数据

特异性靶器官系统毒性(反复接触)

暂无数据

吸入危害

暂无数据

附加说明

暂无数据

12部分:生态学危害信息

12.1 生态毒性

暂无数据

12.2 持久性和降解性

暂无数据

12.3 快速生物降解的可能性

Biowin1 (Linear Model) : 0.4941 Biowin2 (Non-Linear Model) : 0.3427

12.4 专家调查生物降解结果

Biowin3 (Ultimate Survey Model): 2.7207 (weeks-months) Biowin4 (Primary Survey Model) : 3.4137 (days-weeks )

12.5 MITI生物降解的可能性

Biowin5 (MITI Linear Model) : 0.4757 Biowin6 (MITI Non-Linear Model): 0.5278

12.6 厌氧生物降解的可能性

Biowin7 (Anaerobic Linear Model): -0.3995

12.7 现成的生物降解性预测

NO

12.8 碳氢化合物生物降解

Structure incompatible with current estimation method!

12.9 对气溶胶的吸附

Vapor pressure (liquid/subcooled): 7.61E+003 Pa (57.1 mm Hg) Log Koa (Koawin est ): 3.665 Kp (particle/gas partition coef. (m3/ug)): Mackay model : 3.94E-010 Octanol/air (Koa) model: 1.14E-009

12.10 羟基自由基反应

OVERALL OH Rate Constant = 92.5604 E-12 cm3/molecule-sec Half-Life = 0.116 Days (12-hr day; 1.5E6 OH/cm3) Half-Life = 1.387 Hrs

12.11 臭氧反应

No Ozone Reaction Estimation

12.12 空气中颗粒物吸附的分数(PHI

2.29E-008 (Junge,Mackay) Note: the sorbed fraction may be resistant to atmospheric oxidation

12.13 土壤吸附系数

暂无数据

12.14 /酸催化水解(25℃

Koc : 107.2 Log Koc: 2.030 / Aqueous Base/Acid-Catalyzed Hydrolysis (25 deg C) [HYDROWIN v1.67]: Rate constants can NOT be estimated for this structure!/

12.15 利用对数KOW估算生物累积量

Log BCF from regression-based method = 0.417 (BCF = 2.609) log Kow used: 1.45 (expkow database)

12.16 废水处理中的去除

Total removal: 8.74 percent Total biodegradation: 0.09 percent Total sludge adsorption: 1.76 percent Total to Air: 6.89 percent (using 10000 hr Bio P,A,S)

12.17 三级逸度模型

Mass Amount Half-Life Emissions (percent) (hr) (kg/hr) Air 0.795 2.77 1000 Water 46.4 900 1000 Soil 52.7 1.8e+003 1000 Sediment 0.114 8.1e+003 0 Persistence Time: 324 hr

12.18 土壤中的迁移性

暂无数据

12.19 PBTVPVB的结果评价

暂无数据

12.20 其他环境有害作用

暂无数据

13部分:废弃处置

13.1 废物处理

方法产品

None

污染包装物

None

14部分:运输信息

14.1 联合国编号 / UN NUMBER

欧洲陆运危规 / ER/RID

None

国际海运危规 / IMDG

None

国际空运危规 / IATA-DGR

None

14.2 联合国运输名称 / UN PROPER SHIPPING NAME

欧洲陆运危规 

None

国际海运危规

None

国际空运危规 

None

14.3 运输危险类别 / TRANSPORT HAZARD CLASS(ES)

欧洲陆运危规 / ER/RID

None

国际海运危规 / IMDG

None

国际空运危规 / IATA-DGR

None

14.4 包裹组 / PACKAGING GROUP

欧洲陆运危规 / ER/RID

None

国际海运危规 / IM0DG

None

国际空运危规 / IATA-DGR

None

14.5 环境危害 / ENVIRONMENTAL HAZARDS

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14.6 特殊防范措施 / SPECIAL PRECAUTIONS FOR USER

None

14.7 禁配物 / INCOMPATIBLE MATERIALS

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15部分:法律法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全,健康和环境的规章/法规

适用法规

《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《化学化工实验室安全管理规范》

其它的规定

《生产安全事故报告和调查处理条例》、《职业病防治法》、《职业安全和卫生法》美国1970

16部分:其他补充信息

其他信息

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