
제품 소개
| 디클로로메탄 기본 정보 |
| 개요 화학적 특성 용도 유해성 함량 분석 독성 위험 및 안전 정보 |
| 제품 이름: | 디클로로메탄 |
| 동의어: | F30;F30(염화탄소);프레온 30;프레온 30;HCC30;클라돈 30;M-클린 D;메타클렌 |
| CAS 번호: | 75-09-2 |
| 남자: | CH2Cl2 |
| MW: | 84.93 |
| EINECS: | 200-838-9 |
| 제품 카테고리: | 물 및 토양 분석을 위한 휘발성 유기 화합물의 표준 용액;표준 용액(VOC);무수 용매;합성 유기 화학;HPLC 용매;CHROMASOLV Plus;HPLC Plus 등급 용매(CHROMASOLV);일반 용도의 분석 시약;CD;Puriss pa;Puriss pa ACS;무수;제품;반환 가능 용기;폐쇄형 드럼;드럼 제품 라인;분석 시약;분석/크로마토그래피;크로마토그래피 시약 및 HPLC 및 HPLC 등급 용매(CHROMASOLV);HPLC/UHPLC 용매(CHROMASOLV);반벌크 용매;응용 분야별 용매;용매 포장 옵션;UHPLC 용매(CHROMASOLV);Sure/Seal 병;Biotech 용매;ACS 및 시약 등급 용매;ACS 등급 용매;냉매;유기물;알파, 오메가-이중기능 알칸;알파, 오메가-디클로로알칸;분석화학;단중기능 및 알파, 오메가-이중기능 알칸;HPLC 및 분광광도계용 용매;분광광도계용 용매;디클로로메탄(메틸렌 클로라이드);유형별 용매;용매;HPLC용 CHROMASOLV;알루미늄 병;앰버 유리 병;다중 편람;용매 병;ACS 등급;NMR;분광광도계 등급;분광광도계 용매;분광학 용매(IR;UV/Vis);적외선(IR) 분광학;IR 용매;IR 분광학 용매;분광학;제약 중간체;75-09-2 |
| Mol 파일: | 75-09-2.몰 |
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| 디클로로메탄 화학적 특성 |
| 녹는점 | -97도 |
| 비등점 | 39.8-40도 mm Hg(문자) |
| 밀도 | 25도에서 1.325 g/mL(리터) |
| 증기 밀도 | 2.9 (대공) |
| 증기압 | 24.45 psi (55도) |
| 굴절률 | n20/D 1.424(리터) |
| 에프피 | 39-40도 |
| 보관온도 | 실내 온도 |
| 용해도 | 에틸 아세테이트, 알코올, 헥산, 메탄올, 디에틸 에테르, n-옥탄올, 아세톤 벤젠, 사염화탄소, 디에틸 에테르 및 클로로포름과 혼합 가능합니다. |
| 형태 | 액체 |
| 색상 | APHA: 10 이하 |
| 비중 | 1.329(20/20도) |
| 냄새 | 냄새역치 160~230ppm |
| 냄새 임계값 | 160ppm |
| 폭발 한계 | 13-22%(V) |
| 수용성 | 20 g/L (20 ºC) |
| λ최대 | λ: 235nm Amax: 1.00 λ: 240 nm 최대: 0.20 λ: 250 nm 최대: 0.05 λ: 260 nm 최대: 0.02 λ: {{0}} nm 최대: 0.01 |
| 머크 | 14,6063 |
| 브렌 | 1730800 |
| 헨리의 법칙 상수 | 30도에서 2.49(헤드스페이스-GC, Sanz et al., 1997) |
| 유전율 | 9.1(20도) |
| 노출 한계 | TLV-TWA 50ppm(-175mg/m3) (ACGIH); 발암성: 인간 발암 의심 물질(ACGIH), 동물 실험에서의 충분한 증거, 인간 실험에서의 불충분한 증거(IARC). |
| 안정: | 휘발성 물질 |
| 로그P | 1.250 |
| CAS 데이터베이스 참조 | 75-09-2(CAS 데이터베이스 참조) |
| NIST 화학 참조 | 메틸렌클로라이드(75-09-2) |
| 국제암연구소(IARC) | 2A (Vol. Sup 7, 71, 110) 2017 |
| EPA 물질 등록 시스템 | 메틸렌 클로라이드(75-09-2) |
| 안전 정보 |
| 위험 코드 | Xn,T,F,N,C |
| 위험 설명 | 40-39/23/24/25-23/24/25-11-67-36/37/38-68/20/21/22-20/21/22-50-37-34 |
| 안전에 관한 진술 | 23-24/25-36/37-45-16-7-26-61-36/37/39 |
| 리다드르 | 유엔 1593 6.1/PG 3 |
| WGK 독일 | 2 |
| RTECS | PA8050000 |
| F | 3-10 |
| 자연발화 온도 | 556도 |
| 위험 참고 사항 | 해로운 |
| 영어: | 예 |
| HS 코드 | 2903 12 00 |
| 위험등급 | 6.1 |
| 패킹그룹 | 3세 |
| 유해 물질 데이터 | 75-09-2(유해 물질 데이터) |
| 독성 | 젊은 성인 쥐의 경구 LD50: 1.6ml/kg (Kimura) |
| 아이디라 | 2,300ppm |
| MSDS 정보 |
| 디클로로메탄 사용 및 합성 |
| 개요 | 디클로로메탄(DCM)은 메틸렌 클로라이드라고도 하며, 에테르와 비슷한 약간 달콤한 냄새가 나는 투명하고 무색의 휘발성 할로겐화 지방족 탄화수소 화합물입니다. 물과 대부분의 유기 용매, 즉 에테르, 에탄올, 케톤, 알데히드, 페놀(1)에 적당히 녹습니다. 주목할 점은 DCM 증기가 공기보다 무겁고 일반적으로 공기 중에 노출될 때 폭발성이 없고 안정적이며 인화성이 없다는 것입니다. 그러나 100oC 이상의 온도는 피해야 합니다. 자연적 공급원은 DCM의 전 세계적 방출에 크게 기여하지 않지만 후자는 전자의 형성으로 이어질 수 있습니다. |
| 화학적 특성 | 메틸렌 클로라이드는 칼륨, 나트륨, 리튬과 같은 활성 금속 및 강염기, 예를 들어 칼륨 tert-부톡사이드와 강하게 반응합니다. 그러나 이 화합물은 강한 부식성 물질, 강한 산화제 및 마그네슘과 알루미늄 분말과 같은 화학적으로 활성인 금속과 양립할 수 없습니다. 메틸렌 클로라이드는 일부 형태의 코팅, 플라스틱 및 고무를 공격할 수 있다는 점이 주목할 만합니다. 또한 디클로로메탄은 액체 산소, 나트륨-칼륨 합금 및 사산화질소와 반응합니다. 이 화합물이 물과 접촉하면 일부 스테인리스강, 니켈, 구리 및 철을 부식시킵니다. 열이나 물에 노출되면 디클로로메탄은 빛에 의해 촉진되는 가수분해를 거치기 때문에 매우 민감해집니다. 정상적인 조건에서 아세톤이나 에탄올과 같은 DCM 용액은 24시간 동안 안정되어야 합니다. 메틸렌 클로라이드는 알칼리 금속, 아연, 아민, 마그네슘, 아연과 알루미늄의 합금과 반응하지 않습니다. 질산이나 5산화이질소와 혼합하면 이 화합물은 격렬하게 폭발할 수 있습니다. 메틸렌 클로라이드는 공기 중의 메탄올 증기와 혼합하면 인화성이 있습니다. 이 화합물은 폭발할 수 있으므로 불꽃, 뜨거운 표면, 화염, 열, 정전 방전 및 기타 발화원과 같은 특정 조건을 피하는 것이 중요합니다. |
| 용도 | 가정용 사용 이 화합물은 욕조 리퍼비싱에 사용됩니다. 디클로로메탄은 제약, 스트리퍼 및 공정 용매 생산에 산업적으로 많이 사용됩니다. 산업 및 제조 용도 DCM은 바니시와 페인트 스트리퍼에서 발견되는 용매로, 다양한 표면에서 바니시나 페인트 코팅을 제거하는 데 자주 사용됩니다. 제약 산업에서 용매로서 DCM은 세팔로스포린과 암피실린을 제조하는 데 사용됩니다. 식품 및 음료 제조 또한 음료 및 식품 제조에서 추출 용매로 사용됩니다. 예를 들어, DCM은 볶지 않은 커피콩과 차잎의 카페인을 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 이 화합물은 맥주, 음료 및 기타 식품 향료를 위한 홉 추출물을 만드는 데 사용되며 향신료를 가공하는 데에도 사용됩니다. 운송 산업 DCM은 일반적으로 철도 장비 및 트랙, 항공기 구성 요소와 같은 금속 부품 및 표면의 탈지에 사용됩니다. 또한 자동차 제품에 사용되는 탈지 및 윤활 제품, 예를 들어 개스킷 제거 및 새로운 개스킷을 위한 금속 부품 준비에도 사용할 수 있습니다. 자동차 전문가들은 일반적으로 증기 디클로로메탄 탈지 공정을 사용하여 자동차 부품, 자동차 트랜지스터, 우주선 조립품, 항공기 구성품 및 디젤 모터에서 그리스와 오일을 제거합니다. 오늘날 전문가들은 메틸렌 클로라이드에 의존하는 탈지 기술을 사용하여 운송 시스템을 안전하고 빠르게 세척할 수 있습니다. 의료 산업 디클로로메탄은 실험실에서 항생제, 스테로이드, 비타민과 같은 의약품을 위해 식품이나 식물에서 화학 물질을 추출하는 데 사용됩니다. 또한 의료 장비는 디클로로메탄 세척제를 사용하여 열에 민감한 부품의 손상과 부식 문제를 피하면서 효율적이고 빠르게 세척할 수 있습니다. 사진 필름 메틸렌 클로라이드는 셀룰로스 트리아세테이트(CTA) 생산 시 용매로 사용되며, 이는 사진에서 안전 필름을 만드는 데 적용됩니다. DCM에 용해되면 CTA는 아세테이트 섬유가 남아 증발하기 시작합니다. 전자 산업 메틸렌 클로라이드는 전자 산업에서 인쇄 회로 기판을 생산하는 데 사용됩니다. DCM은 포토레지스트 층이 기판에 추가되기 전에 기판의 호일 표면을 탈지하는 데 사용됩니다. |
| 상해 | 디클로로메탄은 주로 흡입을 통해 인체에 유입되며 호흡기 및 중추 신경계 손상과 같은 마취 효과를 일으킬 수 있습니다. 페인트 제거제로 사용될 때 DCM은 실내 환경에서 고농도로 존재하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 화합물은 식수, 공기 및 식품 접촉을 통해 일반 대중에게 노출될 수 있지만 훨씬 적은 수준입니다. 게다가 이 화합물은 광분해 속도 때문에 대기 중에 축적될 수 없습니다. DCM, 폴리카보네이트 수지 및 페인트 제거제 제형을 제조하는 근로자는 노출 위험이 높습니다. |
| 콘텐츠 분석 | 디클로로메탄은 디부틸 프탈레이트(DBP)로 분리한 다음, TCD가 있는 GC로 검출하고, 표준 디클로로메탄과 비교하여 정량화할 수 있습니다. Reagents: carrier gas, helium (>99.5%); 백색 규조토 6201(40-60 메시) 또는 동등 물질용 운반체; 고정상, DBP(에테르 중); 표준 디클로로메탄, 크로마토그래피적으로 순수한 디클로로메탄; 장비: TCD가 있는 가스크로마토그래프, 컬럼, 3m x 3~4mm(내부 직경) 스테인리스 스틸 컬럼. 조건: 고정상, 20%:DBP/6021 기화온도, 100도, 검출온도 100도; 캐리어가스 유량 70ml/min, 컬럼온도 70도; TCD 브릿지 전류 200mA ~; 주입량<20μL; temperature. retention time (R) of other chlorinated solvents related to dichloromethane: methyl chloride 0.15; monochloroethane 0.34; 1,1-dichloroethylene 0.59; monochloropropylene, 0.85; carbon tetrachloride 1.86; chloroform 2.47. |
| 독성 | ADI는 구체적인 규정을 제시하지 않습니다(생산 수요가 충족되는 한 제품 내 디클로로메탄 잔류량은 최소화되어야 함; FAO/WHO, 1998). |
| 위험 및 안전 정보 | 독성 등급:WHO 2등급 급성 독성:쥐의 급성 경구 LD50 1600 mg/kg; 마우스 복강내 LD50: 437 mg/kg 생리적 자극:피부-토끼 810mg/24시간 심각; 눈-토끼 500mg/24시간 경미 폭발 위험 특성:공기나 산소와 혼합하면 폭발성 가연성 위험 특성:가열하면 포스겐을 방출합니다. 증기는 불연성입니다. 운송 및 보관 특성:저온의 통풍이 잘되는 건조한 저장고에 보관하고 산화제 및 질산과 분리 보관 소화제:거품소화기, 이산화탄소, 분사수, 황사. 전문가 수준:TWA 350mg/m3;STEL 879mg/m3. |
| 설명 | 디클로로메탄은 에테르이지만 침투성 냄새가 나는 무색 액체입니다. 알코올과 에테르에 잘 섞이고 물에 약간 용해되기 때문에 이상적인 용매이자 매우 다재다능한 화학 물질이 되었습니다. 산업적으로(용매 및 페인트 제거제), 약물(흡입 마취제) 및 농업용 화학 물질(성장 조절제 및 비료)로 사용되었습니다. 고농도에서는 마취성이 있고 발암성이 있습니다. 이 물질을 흡입하면 코와 목이 자극을 받고 중추 신경계에 영향을 미칩니다. |
| 화학적 특성 | 디클로로메탄은 부드럽고 달콤한 냄새가 나는 무색 액체입니다. 자연적으로 환경에서 발생하지 않습니다. 메탄 가스나 목재 알코올로 만들어집니다. 디클로로메탄의 산업적 용도는 페인트 스트리퍼의 용매, 에어로졸의 추진제, 약물 제조의 공정 용매로 광범위합니다. 디클로로메탄은 또한 금속 세척 및 마무리 용매로 사용되며 향신료와 홉의 추출 용매로 승인되었습니다. 디클로로메탄에 노출되는 것은 이를 함유한 페인트 스트리퍼에서 나오는 연기(라벨 확인), 이를 사용하는 에어로졸 캔에서 나오는 연기(라벨 확인), 폐기물 매립지 근처의 오염된 공기를 흡입함으로써 작업장에서 발생합니다. |
| 물리적 특성 | 달콤하고, 관통력 있고, 에테르 같은 냄새가 나는 맑고 무색의 액체. Leonardos et al. (1969)은 냄새 역치 농도를 214.0 ppm으로 결정했습니다.v. 60도의 물과 40도의 공기 중 기술 등급 메틸렌 클로라이드의 평균 최소 감지 냄새 역치 농도는 각각 5.6mg/L와 24mg/L였습니다(Alexander et al., 1982). |
| 용도 | 디클로로메탄은 메틸렌 클로라이드라고도 불리며, 용매, 탈지 및 세척제, 페인트 제거제, 분석을 위한 물에서 유기 화합물 추출에 널리 사용됩니다. |
| 용도 | 메틸렌 클로라이드는 주로 페인트 제거 용매로 사용됩니다. 또한 에어로졸 추진제, 스테로이드, 항생제, 비타민 및 정제 코팅 생산의 가공 용매로 사용됩니다. 또한 특히 전자 제품 제조에서 탈지제로 사용됩니다. 메틸렌 클로라이드는 우레탄 폼 발포제로도 사용됩니다. 금속 세척, 폴리카보네이트 수지 및 트리아세테이트 섬유 생산, 필름 가공, 잉크 제형 및 향신료 올레오레진, 카페인 및 홉의 추출 용매로 사용됩니다. 높은 휘발성으로 인해 다양한 추출 공정에서 용매로 일반적으로 사용됩니다. 메틸렌 클로라이드는 셀룰로스 에스테르, 지방, 오일, 수지 및 고무에 대한 강력한 용매력을 가지고 있습니다. 다른 염소계 용매에 비해 물에 더 잘 녹습니다. 과거에는 딸기, 감귤류 및 곡물의 상품 훈증용 살충제로 사용하도록 승인되었습니다. |
| 정의 | ChEBI: 디클로로메탄은 수소 두 개가 염소로 대체된 메탄인 클로로메탄 계열의 일원입니다. 실온(비점 40도, d=1.33)에서 농도가 높고 불연성인 무색 액체로 물과 섞이지 않으며, 용매, 페인트 제거제, 커피와 차에서 카페인을 제거하는 데 널리 사용됩니다. 극성 비양성자성 용매, 발암제 및 냉매 역할을 합니다. 클로로메탄의 일원이며 휘발성 유기 화합물입니다. |
| 생산 방법 | 디클로로메탄은 1840년 Regnault가 햇빛에서 메틸 클로라이드를 염소화하여 처음 제조했습니다. 제2차 세계 대전 동안 중요한 산업용 화학 물질이 되었습니다. 현재 디클로로메탄 생산에는 메탄올의 염화수소화와 메탄의 직접 염소화의 두 가지 상업적 공정이 사용됩니다(Rossberg et al., 1986; Holbrook, 1993). 디클로로메탄을 제조하는 주된 방법은 첫 번째 단계로 염화수소와 메탄올을 반응시켜 염화메틸을 생성합니다. 그런 다음 과도한 염화메틸을 염소와 혼합하여 반응시켜 디클로로메탄을 생성하고, 부산물로 클로로포름과 사염화탄소를 생성합니다. 이 반응은 일반적으로 기체 상태에서 열적으로 수행되지만 촉매적 또는 광분해적으로 수행할 수도 있습니다. 낮은 온도와 높은 압력에서 액상 공정은 디클로로메탄에 대한 높은 선택성을 나타낼 수 있습니다(Rossberg et al., 1986; Holbrook, 1993). |
| 반응 | 메틸렌 클로라이드는 알칼리 또는 알칼리 토금속의 존재 하에서 격렬하게 반응하고 수용성 염기의 존재 하에서 포름알데히드로 가수분해됩니다. 알킬화 반응은 두 기능 모두에서 발생하므로 이중 치환이 발생합니다. |
| 일반 설명 | 디클로로메탄은 디피리딘-크롬(VI) 산화물의 용매 매질로 테스트되었습니다. 용해도는 12.5g/100ml로 보고되었습니다. TiO 양의 역할2디클로로메탄의 광분해에 사용되는 활성탄 지지체에 대한 로딩이 조사되었습니다. |
| 공기와 물의 반응 | 메틸렌 클로라이드는 무색 액체로, 부드럽고 달콤한 냄새가 납니다. 다소 물에 녹습니다. 빛에 의해 가속되는 느린 가수분해를 받습니다. |
| 반응성 프로필 | 디클로로메탄은 리튬, 나트륨, 칼륨과 같은 활성 금속과 칼륨 tert-부톡사이드와 같은 강염기와 격렬하게 반응합니다. 디클로로메탄은 강산화제, 강가성 물질 및 알루미늄이나 마그네슘 분말과 같은 화학적으로 활성인 금속과 호환되지 않습니다. 이 액체는 일부 형태의 플라스틱, 고무 및 코팅을 공격합니다. 디클로로메탄은 나트륨-칼륨 합금(수소 칼륨 + N-메틸-N-니트로스레아), 사산화질소 및 액체 산소와 반응합니다. 디클로로메탄은 또한 티타늄과 반응합니다. 물과 접촉하면 디클로로메탄은 철, 일부 스테인리스강, 구리 및 니켈을 부식시킵니다. 디클로로메탄은 알칼리 금속과 호환되지 않습니다. 디클로로메탄은 아민, 아연 및 알루미늄, 마그네슘 및 아연 합금과 호환되지 않습니다. 디클로로메탄은 5산화이질소 또는 질산과 혼합하면 폭발할 수 있습니다. 메탄올 증기가 있는 공기 중의 디클로로메탄 혼합물은 인화성이 있습니다. |
| 위험 | 독성. 마취제. 중추 신경계 손상 및 카복시헤모글로빈혈증. 발암 가능성. |
| 건강 위험 | Dichloromethane is classified as only slightly toxic by the oral and inhalation routes. Exposure to high concentrations of dichloromethane vapor (>500ppm(8시간)은 현기증, 피로, 허약함, 메스꺼움을 유발할 수 있습니다. 화합물이 눈에 닿으면 고통스러운 자극을 일으키고, 즉시 씻어내지 않으면 결막염과 각막 손상을 일으킬 수 있습니다. 디클로로메탄은 경미한 피부 자극제이며, 장시간 접촉(예: 옷이나 신발의 덮개 아래)하면 30~60분 노출 후 화상을 일으킬 수 있습니다. 디클로로메탄은 최대 4500ppm 수준에서는 기형성이 없고, 최대 1250ppm 수준에서는 쥐와 생쥐에게 배아 독성이 없습니다. |
| 화재 위험 | 연소 생성물의 특별한 위험성: 화재로 인해 생성되는 해리 생성물은 자극적이거나 독성이 있을 수 있습니다. |
| 인화성 및 폭발성 | 불연성. 밀폐되거나 환기가 잘 되지 않는 공간에 농축된 디클로로메탄 증기는 고에너지 스파크, 화염 또는 고강도 열원으로 점화될 수 있습니다. |
| 화학 반응성 | 물과의 반응성: 반응 없음; 일반 물질과의 반응성: 반응 없음; 운송 중 안정성: 안정적; 산 및 부식성 물질에 대한 중화제: 해당 없음; 중합: 해당 없음; 중합 억제제: 해당 없음. |
| 안전 프로필 | 실험적 발암성 및 종양 유발성 데이터가 있는 확인된 발암 물질. 정맥 주사 경로에 의한 독. 섭취, 피하 및 복강내 경로에 의해 중간 정도의 독성. 흡입에 의해 약간의 독성. 섭취 및 흡입에 의한 인체의 전신적 효과: 이상감각, 졸음, 수면 시간 변화, 경련, 행복감 및 카르드락 속도 변화. 실험적 기형 물질. 실험적 생식 효과. 눈 및 심각한 피부 자극제. 보고된 인간 돌연변이 데이터. 공기 중에서 12-19% 범위에서 인화성이지만 점화가 어렵습니다. 상온에서 공기와 폭발성 혼합물을 형성하지 않습니다. 메탄올 증기가 있는 공기 중의 혼합물은 인화성입니다. 액체 O2, N2O4, K, Na, NaK에서 산소 함량이 높은 분위기와 폭발성 혼합물을 형성합니다. 열이나 화염에 노출되면 증기 형태로 폭발성입니다. Li, NaK, 칼륨tert-부톡사이드, (KOH + N-메틸-Nnitrosourea)와 격렬하게 반응합니다. 뜨거운 표면과 화염에 접촉하면 분해될 수 있으며, 자극적이고 존재를 경고하는 독성 연기를 생성합니다. 분해될 때까지 가열하면 포스겐과 Cl-의 매우 독성이 강한 연기를 방출합니다. |
| 잠재적 노출 | 메틸렌 클로라이드는 주로 고온에 의해 부정적인 영향을 받는 물질의 저온 추출제로 사용됩니다. 오일, 지방, 왁스, 비투멘, 셀룰로스 아세테이트 및 에스테르의 용매로 사용할 수 있습니다. 또한 페인트 제거제, 탈지제 및 에어로졸 추진제로 사용됩니다. |
| 응급 처치 | 이 화학 물질이 눈에 들어갔을 경우 즉시 모든 접촉을 제거하고 최소 5분 동안 즉시 관개하고 가끔 위아래 눈꺼풀을 들어올립니다. 즉시 의학적 치료를 받으십시오. 이 화학 물질이 피부에 닿았을 경우 오염된 옷을 벗고 비누와 물로 즉시 씻으십시오. 즉시 의학적 치료를 받으십시오. 이 화학 물질을 흡입한 경우 노출에서 벗어나고 호흡이 멈췄을 경우 구조 호흡(소생 마스크를 포함한 보편적 예방 조치 사용)을 시작하고 심장 활동이 멈췄을 경우 CPR을 시작하십시오. 즉시 의료 시설로 이송하십시오. 이 화학 물질을 삼켰을 경우 의학적 치료를 받으십시오. 다량의 물을 주고 구토를 유도하십시오. 의식이 없는 사람에게 구토를 시키지 마십시오. 과다 노출로 호흡한 후 24- 48시간 동안 의학적 관찰이 권장되며, 폐부종이 지연될 수 있습니다. 폐부종의 응급 처치로 의사 또는 공인 구급대원은 코르티코스테로이드 스프레이를 투여하는 것을 고려할 수 있습니다. |
| 발암성 | 실험 동물을 대상으로 한 연구에서 발암성에 대한 충분한 증거가 발견되었기 때문에 디클로로메탄은 인간에게 발암성이 있는 것으로 합리적으로 예측됩니다. |
| 환경적 운명 | 생물학적.혼합 또는 순수 배양에 의한 혐기성 조건에서 이산화탄소로의 완전한 미생물 분해가 보고되었습니다. 효소 조건에서 포름알데히드는 보고된 유일한 생성물이었습니다(Vogel et al., 1987). 정적 배양 플라스크 스크리닝 시험에서 메틸렌 클로라이드(5 및 10mg/L)를 효모 추출물과 침전된 생활 폐수 접종물과 함께 25도의 어둠 속에서 정적으로 배양했습니다. 7일 후, 빠른 적응과 함께 100% 생분해가 관찰되었습니다(Tabak et al., 1981). 하수 씨앗이나 활성 오니를 이용한 호기성 조건에서는 6시간에서 1주 사이에 완전한 생물학적 분해가 관찰되었습니다(Rittman 및 McCarty, 1980). 토양.메틸렌 클로라이드는 호기성 및 혐기성 조건에서 토양에서 생분해됩니다.호기성 조건에서 다음과 같은 반감기가 보고되었습니다.모래(500 ppb)에서 54.8일;사질양토에서 각각 160, 500 및 5,000 ppb 농도에서 1.3, 9.4 및 191.4일;사질 점토양토에서 12.7일(500 ppb);50-일 지연 시간 이후 7.2일(500 ppb).혐기성 조건에서 점토에서 70-일 지연 시간 이후의 메틸렌 클로라이드의 반감기는 21.5일입니다(Davis 및 Madsen, 1991). 토양 중 메틸렌 클로라이드의 추정 휘발 반감기는 100일입니다(Jury et al., 1990). 광분해성.OH 라디칼을 통한 보고된 광산화 생성물에는 이산화탄소, 일산화탄소, 포르밀 클로라이드 및 포스겐이 포함됩니다(Spence et al., 1976). 물이 있는 경우 포스겐은 HCl과 이산화탄소로 가수분해되는 반면, 포르밀 클로라이드는 염화수소와 일산화탄소로 가수분해됩니다(Morrison and Boyd, 1971). 화학/물리.실험실 조건에서 메틸렌 클로라이드는 이후 산화 및 환원을 거쳐 메틸 클로라이드, 메탄올, 포름산, 포름알데히드를 생성하는 가수분해를 거쳤습니다(Smith 및 Dragun, 1984). 25도의 물에서 가수분해의 실험적 반감기는 약 18개월입니다(Dilling et al., 1975). |
| 저장 | 색상 코드-파란색: 건강 위험/독극물: 안전한 독극물 보관 장소에 보관하십시오. 이 화학 물질을 사용하기 전에 적절한 취급 및 보관에 대한 교육을 받아야 합니다. 이 화학 물질이 존재할 수 있는 밀폐 공간에 들어가기 전에 폭발성 농도가 없는지 확인하십시오. 메틸렌 클로라이드는 강한 산화제(예: 과염소산염, 과산화물, 염소산염, 질산염 또는 과망간산염), 강한 부식성 물질 및 화학적으로 활성인 금속(예: 알루미늄, 마그네슘 분말, 나트륨, 칼륨 또는 리튬)과의 접촉을 피하기 위해 보관해야 합니다. 왜냐하면 격렬한 반응이 일어나기 때문입니다. 열과 습기가 없는 시원하고 통풍이 잘되는 곳에 단단히 밀폐된 용기에 보관하십시오. 이 화학 물질을 취급, 사용 또는 보관하는 곳은 OSHA 표준 1910.1045에 따라 규제되고 표시된 구역을 설정해야 합니다. |
| 해운 | UN1593디클로로메탄, 위험 등급: 6.1; 라벨: 6.1-독성 물질 |
| 정화 방법 | 진한 H2SO4의 일부와 함께 흔들어 산 층이 무색으로 남을 때까지 흔든 다음, 물, 수용성 5% Na2CO3, NaHCO3 또는 NaOH로 세척한 다음 다시 물로 세척합니다. CaCl2로 미리 건조한 다음 CaSO4, CaH2 또는 P2O5에서 증류합니다. 건조한 N2 분위기에서 Linde 유형 4A 분자체가 있는 갈색 병에 밝은 빛으로부터 멀리 보관합니다. 다른 정제 단계로는 수용성 Na2S2O3로 세척하고, 실리카겔 컬럼을 통과시키고, 클로로포름에 설명된 대로 카르보닐 함유 불순물을 제거하는 것이 있습니다. 또한 염기성 알루미나로 처리하고 증류하여 정제한 다음 질소 하에 분자체에 보관합니다 [Puchot et al. J Am Chem Soc 108 2353 1986]. 일본 공급원의 디클로로메탄에는 증류로 제거되지 않는 안정제인 MeOH가 포함되어 있습니다. 그러나 활성화된 3A 분자체(4A 체는 병에 압력을 발생시킴에 유의) 위에 올려놓고 활성화된 Al2O3에 통과시키고 증류하면 제거할 수 있습니다[Gao et al. J Am Chem Soc 109 5771 1987]. 백금 스피닝 밴드 컬럼을 통해 분획하고, 가스를 제거한 후, 가스가 제거된 분자체 Linde 4A(압력 판독값이 10-6mm, ~1-2시간의 낮은 값에 도달할 때까지 450o 이상의 고진공에서 가열)에 증류합니다. 0.02%의 2,6-디-tert-부틸-p-크레졸로 안정화합니다[Mohammad & Kosower J Am Chem Soc 93 2713 1971]. [Beilstein 1 IV 35.] 빠른 정제: CaH2(5% w/v)로 환류시키고 증류합니다. 4A 분자체 위에 보관하세요. |
| 독성 평가 | 디클로로메탄은 일반적으로 대기 중으로 방출됩니다. 약 몇 개월의 반감기를 가진 하이드록실 라디칼과 반응할 수 있습니다. 물에 방출된 디클로로메탄은 적당한 혼합 조건에서 반감기가 35.6시간인 대기 중으로 증발될 수 있습니다. 물 속의 디클로로메탄 중 일부는 몇 시간에서 며칠 내에 완전히 생분해될 수 있습니다. 물에 방출된 디클로로메탄의 일부는 가수분해에 의해 분해될 수 있습니다. 그러나 가수분해는 자연 상태에서 중요한 과정이 아니며 완전히 분해되려면 18개월 이상이 걸릴 수 있습니다. 토양으로 방출된 디클로로메탄은 토양 표면으로 이동한 다음 대기로 이동합니다. 토양 속의 디클로로메탄 일부는 지하수와 물 순환으로 누출됩니다. DCM은 용매, 화학 중간체, 곡물 훈증제, 페인트 제거제 및 제거제, 금속 탈지제, 냉매로 생산 및 사용되므로 다양한 폐기물 흐름을 통해 환경으로 방출될 수 있습니다. 기상 DCM은 광화학적으로 생성된 하이드록실 라디칼과 반응하여 대기 중에서 분해될 것으로 예상되며, 공기 중에서 이 반응의 반감기는 약 119일(직접적인 광분해가 없는 경우)로 추정됩니다. 토양으로 방출되는 경우 DCM은 추정 Koc가 24이므로 매우 높은 이동성을 가질 것으로 예상됩니다. 습한 토양 표면에서의 휘발은 추정 헨리의 법칙 상수가 3.25×10-3atm-m3몰-1. DCM은 증기압에 따라 건조한 토양 표면에서 휘발될 수 있습니다. 토양에서 생분해가 발생할 수 있습니다. DCM은 물에 방출될 때 추정된 Koc에 따라 물 속의 부유 고형물과 침전물에 흡착되지 않을 것으로 예상됩니다. 자연수에서 생분해가 가능하지만 증발에 비해 매우 느릴 것입니다. |
| 비호환성 | 강산화제, 부식제; 알루미늄, 마그네슘 분말과 같은 화학적으로 활성인 금속; 칼륨, 리튬 및 나트륨; 화재 및 폭발 위험을 유발하는 농축 질산. 뜨거운 표면이나 화염에 닿으면 분해되어 염화수소와 포스겐 가스의 연기가 발생합니다. 일부 형태의 플라스틱, 고무 및 코팅을 공격합니다. 습기가 있는 경우 금속을 공격합니다. |
| 폐기물 처리 | 허용 가능한 폐기 관행에 대한 지침은 환경 규제 기관에 문의하십시오. 이 오염 물질(100kg/월 이상)이 포함된 폐기물 생성자는 보관, 운송, 처리 및 폐기물 폐기를 규제하는 EPA 규정을 준수해야 합니다. 다른 가연성 연료와 혼합한 후 소각하는 것이 바람직합니다. 포스겐 형성을 방지하기 위해 완전 연소를 보장하기 위해 주의해야 합니다. 생성된 할로산을 제거하려면 산 스크러버가 필요합니다. |
| 규정 | 여러 관할권에서 디클로로메탄을 포함한 다양한 휘발성 유기 화합물의 사용과 방출을 줄이기 위해 조치를 취했습니다. 캘리포니아 대기 자원 위원회는 디클로로메탄을 규제한 최초의 관할권 중 하나였으며, 1995년에 에어로졸 코팅 제품에 포함된 총 휘발성 유기 화합물(VOC) 수준을 제한했습니다. 이후 규정에서는 디클로로메탄을 함유한 모든 에어로졸 코팅 제품의 제조, 판매, 공급 또는 적용을 금지했습니다(대기 자원 위원회, 2001). 캘리포니아는 또한 디클로로메탄을 함유한 자동차 세척 및 탈지 제품의 제조, 판매 또는 사용을 금지했습니다. 일본에서는 디클로로메탄의 환경 품질 기준에서 실외 공기 수준이 0.15mg/m3을 초과해서는 안 된다고 명시하고 있습니다(일본 환경부, 2014년). WHO는 24-시간 노출에 대한 지침 값 3 mg/m3을 권장합니다. 또한 주간 평균 농도는 이 24-시간 지침의 7분의 1(0.45 mg/m3)을 초과해서는 안 됩니다(WHO, 2000). 유럽 연합에서 VOC 용매 배출 지침(지침 1999/13/EC)은 2007년 10월 31일에 신규 및 기존 설비에 대해 시행되었습니다(유럽 위원회, 1999). 이 지침은 인쇄, 표면 세척, 차량 코팅, 드라이클리닝, 신발 및 제약 제품 제조와 같은 용매 사용 활동에서 발생하는 산업적 VOC 배출을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이러한 활동을 수행하는 설비는 배출 한계 값 또는 감소 계획을 준수해야 합니다. 감소 계획을 통해 운영자는 용매 함량이 낮은 제품으로 대체하거나 용매가 없는 생산 공정으로 변경하는 것과 같은 대체 수단을 통해 배출을 줄일 수 있습니다. 용매 지침은 2010년에 산업 배출 지침 2010/75/EU(IED)로 시행되었습니다. |
| 디클로로메탄 제조 제품 및 원료 |
| 원자재 | Methanol-->Chlorine-->메탄 |
| 준비 제품 | DIMETHYL PIMELATE-->4-Methylbenzyl isocyanate-->BIS(TRIMETHYLSILYL)PEROXIDE-->TERT-BUTYL N-(2-HYDROXYETHYL)CARBAMATE-->DI-2-PYRIDYL THIONOCARBONATE-->(4-IODOPHENYL)ACETONE-->3-Bromophenyl isocyanate-->Benzyl 2-chloroacetate-->4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde-->4-Biphenylcarbonyl chloride-->N,N'-Diphenylurea-->3-ISOCHROMANONE-->PYRROLIDINE-1-SULFONYL CHLORIDE-->Benzoylferrocene-->(S)-(+)-Methyl glycidyl ether-->2-Amino-2,3-dimethylbutyramide-->Tiotropium bromide-->2-Amino-4,6-bis(difluoromethoxy)pyrimidine-->2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL ISOCYANATE-->2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate-->TERT-BUTYL ISOCYANIDE-->4-DIMETHYLAMINOBENZOYL CHLORIDE-->2-Naphthoyl chloride-->DIBUTYLBORON TRIFLUOROMETHANESULFONATE-->Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)-->1-Naphthoyl chloride-->3,5-DIBROMO-1H-1,2,4-TRIAZOLE-->4,5-dimethyl-1,3,2-dioxathiolane 2-oxide-->BENZOYL ISOCYANATE-->2,5-DICHLORO-P-XYLENE-->(1,1-DIMETHYL-PROPYL)-HYDRAZINE-->Cyclopentene oxide-->2-Bromo-5-nitro-4-picoline-->1-Adamantanecarbonyl chloride-->Mitomycin C-->Adriamycin-->metaclazepam-->3-METHOXYPHENYLACETYL CHLORIDE-->dimethyl hexadecyl ammoium butayl sulfate-->세프라딘 |
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