关于异丁醇的生态学数据介绍

1、生态毒性 LC50:1.43×106mg/L(96h)(鱼类) IC50:290mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好氧生物降解性(h):43~173 厌氧生物降解性(h):172~692 3、非生物降解性 水中光氧化半衰期(h):4813~1.90×105 空气中光氧化半衰期(h):9.96~99.6......阅读全文

关于异丁醇的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:1.43×106mg/L(96h)(鱼类)  IC50:290mg/L(72h)(藻类)  2、生物降解性  好氧生物降解性(h):43~173  厌氧生物降解性(h):172~692  3、非生物降解性  水中光氧化半衰期(h):4813~1.90×105  空气中光

关于异丁醇的消防措施介绍

  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。  灭火方法:用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。  灭火剂:抗溶性泡沫、

关于异丁醇的基本信息介绍

  异丁醇,是一种有机化合物,化学式为C4H10O,易燃,具刺激性,无色透明液体,有特殊气味,易溶于乙醇和乙醚。  logP:0.69  折射率:1.393  饱和蒸汽压(20℃):1.17kPa  临界温度:274.6℃  临界压力:4.3MPa  引燃温度:415℃  爆炸上限(V/V):10.

简述甲基异丁酮的生态学数据

  1、生态毒性  LC50:460mg/L(96h)(金鱼);505mg/L(96h)(黑头呆鱼)  EC50:4280mg/L(24h)(水蚤);79.6mg/L(5min)(发光菌,Microtox测试);400mg/L(96h)(绿藻)  2、生物降解性  好氧生物降解:24~672h  厌

简述异丁醇的用途

  异丁醇是一种有机合成原料,用于制造石油添加剂、抗氧剂2,6-二叔丁基对甲酚、乙酸异丁酯(涂料溶剂)、增塑剂、合成橡胶、人造麝香、果子精油和合成药物等,也可用来提纯锶、钡和锂等盐类化学试剂以及用作高级溶剂,是GB 2760-2014规定为允许使用的食用香料。

关于乙胺丁醇的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:58.55  2、摩尔体积(cm3/mol):207.0  3、等张比容(90.2K):514.1  4、表面张力(dyne/cm):38.0  5、极化率(10-24cm3):23.21

关于氨基甲烷的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:10~30mg/L(96h)(鱼类)  EC50:480mg/L(48h)(水蚤)  2、生物降解性  OECD筛选试验降解96%。  3、非生物降解性  空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为18h(理论)。

关于氯乙烷的生态学数据介绍

  1、生物降解性  好氧生物降解:168~672h  厌氧生物降解:672~2688h  2、非生物降解性  空气中光氧化半衰期:160~1604h  一级水解半衰期:912h  3、其他有害作用  该物质对环境可能有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染,对水生生物应给予特别注意。

关于正己烷的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:4mg/L(24h)(金鱼);>50mg/L(24h)(水蚤)  IC50:10mg/L(72h)(藻类)  2、生物降解性  MITI-I测试,初始浓度100ppm,污泥浓度30ppm,4周后降解100%。  3、非生物降解性  空气中,当羟基自由基浓度为5.00×1

简述异丁醇的急救措施

  皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  食入:饮足量温水,催吐。就医。

关于丙烯腈的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:2.6mg/L(30d)(黑头呆鱼,静态);10.1mg/L(96h)(黑头呆鱼,动态);11.8mg/L(48h)(蓝鳃太阳鱼,静态);13mg/L(24h),7.6mg/L(48h)(水蚤)  2、生物降解性  好氧生物降解:30~552h  厌氧生物降解:120~

关于硝基苯的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:27mg/L(48h)(水蚤);42.6mg/L(48h)(蓝鳃太阳鱼);117mg/L(96h)(黑体呆鱼);125mg/L(48h)(青鳉)  IC50:1.9~33mg/L(72h)(藻类)  2、生物降解性  好氧生物降解:322~4728h  厌氧生物降解:4

关于苯乙酸的生态学数据介绍

  该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当pH值降到5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而有根植

关于过氧乙酸的生态学数据介绍

  1、生物降解性:  好氧生物降解:24~168h  厌氧生物降解:96~672h  2、非生物降解性:  水中光氧化半衰期:4~198h  空气中光氧化半衰期:13.8~138h

关于儿茶酚的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:9.22mg/L(96h)(黑头呆鱼)。  2、生物降解性  好氧生物降解:24~168h  厌氧生物降解:96~672h  3、非生物降解性  水中光氧化半衰期:77~3840h  空气中光氧化半衰期:2.6~26h

简述异丁醇的泄漏应急处理

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。  小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。  大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用

关于环戊烷的毒理学数据和生态学数据介绍

  一、毒理学数据  急性毒性  LD50:11400mg/kg(大鼠经口)  LC50:106g/m3(大鼠吸入)  二、生态学数据  生态毒性 LC50:100mg/L(96h)(鱼)  非生物降解性空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为66h(理论)。  该物质对

关于对硝基苯酚的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:64.6mg/L(24h),54.4mg/L(48h),44.1mg/L(72h),41mg/L(96h)(黑头呆鱼);7.9mg/L(96h)(虹鳟鱼);12mg/L(24h),8.3mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);10mg/L(48h)(高体雅罗鱼);11mg/L

关于乙酸乙酯的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:230mg/L(96h)(黑头呆鱼)  EC50:220mg/L(96h)(黑头呆鱼)  2、生物降解性  好氧生物降解性:24~168h  厌氧生物降解性:24~672h  3、非生物降解性  水中光氧化半衰期:24090~9.60×105h  空气中光氧化半衰期:3

丙酮的生态学数据介绍

  1、生态毒性  LC50:4740~6330mg/L(96h)(虹鳟鱼);10mg/L(48h)(水蚤);2100mg/L(48h)(卤虫)  LD50:5000mg/L(24h)(金鱼)  EC50:8600mg/L(5min)(发光菌,Microtox毒性测试);10mg/L(48h)(水蚤

概述异丁醇的操作处置与储存

  操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速,防止静电

新型细菌提高异丁醇产率

  近日,中国科学院天津工业生物技术研究所张学礼研究员课题组通过构建组成型稳定生产异丁醇的工程菌,提高了异丁醇产率。实验结果表明,在厌氧条件下,其异丁醇产量已接近理论最大值。相关研究日前在线发表于《代谢工程学》(Metabolic Engineering)杂志。该所博士研究生石爱琴为论文第一作者

关于软脂酸的毒理学数据和生态学数据介绍

  一、毒理学数据  1、皮肤或眼睛刺激性:人,皮肤接触,标准 Draize test试验,75mg/3D,轻度反应。  2、急性毒性:大鼠经口LD50:>10mg/kg;小鼠静脉LC50:57mg/kg。  3、致癌性:小鼠移植TCLo:1000mg/kg。  二、生态学数据  通常来说对水是不危

关于2氯苯甲酸的生态学数据介绍

  该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到 5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,而有根

关于2氯苯甲酸的生态学数据介绍

  2-氯苯甲酸对环境有危害,对水体和大气可造成污染,有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。因而当PH值降到 5以下时,会给动、植物造成严重危害,鱼的繁殖和发育会受到严重影响,流域土壤和水体底泥中的金属可被溶解进入水中毒害鱼类。水体酸化还会导致水生生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,

关于四氯化碳的生态学数据介绍

  一、四氯化碳的生态学数据:  1、生态毒性  LC50:27~125mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);20.8~41.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);45mg/L(96h)(绿藻)  IC50:600mg/L(72h)(藻类)  2、生物降解性  好氧生物降解:4032~8640h  厌氧生物

关于三氯甲烷的生态学数据

  1、生态毒性  LC50:43.8mg/L(96h)(虹鳟鱼,静态);100mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼,静态);117mg/L(48h)(青鳉);81.5mg/L(96h)(桃红对虾);28.9mg/L(48h)(水蚤)  IC50:1.85mg/L(72h)(藻类)  2、生物降解性  好

关于甲基异丁酮的毒理学数据介绍

  1、急性毒性  LD50:2080mg/kg(大鼠经口)  LC50:100g/m3(大鼠吸入);23300mg/m3(小鼠吸入)  2、刺激性  家兔经皮:500mg(24h),中度刺激。  家兔经眼:40mg,重度刺激。

关于甲基异丁酮的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:29.83  摩尔体积(cm3/mol):125.0  等张比容(90.2K):273.3  表面张力(dyne/cm):22.8  极化率(10-24cm3):11.82 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):无  氢键供体数量:0  

关于乙胺丁醇的用法用量介绍

  需与其他抗结核药物联合使用。  1、初治:口服,按体重15mg/kg,一日1次;或一次25~30mg/kg,最高2.5g,一周3次;或按体重50mg/kg,最高2.5g一周2次。  2、复治:口服,按体重25mg/kg,一日1次,连续60天后,继以按体重15mg/kg,一日1次。  3、非典型结