클로로포름 위험성 - keullolopoleum wiheomseong

I. 물질 특성 정보

물질 기본 정보

물질명명

물질명(영문)

·Chloroform

물질명(국문)

·클로로포름

유사명(영문)

·TRICHLOROMETHANE, METHYL TRICHLORIDE
·CHLOROFORM
·REFRIGERANT R20
·FORMYL TRICHLORIDE
·METHANE TRICHLORIDE
·METHENYL TRICHLORIDE
·TRICHLOROFORM
·R-20 (REFRIGERANT)
·TCM, Chloroform, Trichloromethane, CHLOROFORM, Trichloromethane, Methane, trichloro-, Trichlormethan, Formyl trichloride, Trichloroform, Methenyl trichloride, Methyl trichloride, Methane trichloride

유사명(국문)

·트리클로로메탄
·클로로포름
·메탄트리염화물
·프레온20
·트리클로로포름
·메테닐트리클로라이드
·삼염화메탄

화학구조

분자식

·C-H-Cl3

구조식

분자량

·119.38
·119.37

화학물질군

·할로겐화 유기화합물류

관리정보

CAS 번호

·67-66-3

RTECS 번호

·FS9100000

UN 번호

·1888

EC 번호

·200-663-8

ICSC 번호

·0027

물리화학적 특성 정보

물리화학적 성질

상태

·휘발성 액체

색상

·투명, 무색

냄새

·비자극적인 좋은 에테르 냄새
·좋은 냄새
·약간 달콤한 냄새

취기한계(냄새역치, Odor threshold)

·205-307 ppm
·3.30 ppm

·달콤한 맛

끓는점

·61.17 ℃
·60-62 ℃

녹는점

·-63.41 ℃
·-63.5 ℃

증기압

·197 mmHg @ 25 ℃
·100 mmHg @ 10.4 ℃
·159.01 mmHg @ 20 ℃

증기밀도

·4.12(공기=1)
·4.13(공기=1)

용해도(물)

·물에 매우 잘 용해됨
·7.95 g/L @ 25 ℃
·불용성

용해도(용매)

·카본 다이설파이드에 용해됨
·알코올, 에테르, 벤젠, 사염화탄소, 고정유, 휘발성유, 에스터, 석유 에스터, 카본 다이설파이드, 오일류와 혼합됨

pH

·적용안됨

옥탄올/물 분배계수(log Kow)

·1.97

밀도

·1.49 g/m3 @ 25 ℃
·1.48 g/cm3 @ 20 ℃

비중

·1.49 @ 20 ℃(물=1)

해리상수(Dissociation Constants)

·자료없음

헨리상수

·3.67X10-3 atm-m3/mol @ 24 ℃

점도

·56.3 cp @ 20 ℃; 51.0 cp @ 30 ℃
·0.38 cp @ 40 ℃

임계온도(Critical temperature)

·263.2 ℃
·264 ℃

임계압력(Critical pressure)

·41,040 mmHg

융해열(Heat of fusion)

·9.5 kJ/mol

기화열(증발열, Heat of vaporization)

·2.07X10-3 kJ/mol
·15.9 kJ/mol

연소열(Heat of Combustion)

·무의미함

이온화 포텐셜(Ionization Potential)

·11.42 eV

분광특성(Spectral Properties)

내용상세보기

표면장력(Surface Tension)

·27.1 mN/m @ 20 ℃
·27.1 mN/m

상대증발율(Relative Evaporation Rate)

·11.6(뷰틸 아세테이트=1)

포화농도(Saturation Concentration)

·210,000 ppm(21 %) @ 20 ℃; 257,000 ppm(25.7 %) @ 25 ℃(계산됨)

변환상수(Conversion Factor)

·1 ppm = 4.88 mg/m3

기타(Other Chemical/Physical Properties)

·액체-물 계면장력 : 32.8 mN/m @ 20 ℃
·증기비열비율 : 1.15
·무게당 갤런 : 12.29 lb @ 25 ℃
·분배계수 : 혈액내 클로로폼=8.4 @ 25 ℃; 오일내=394 @ 25 ℃
·엔탈피 융합 : 9.5 kJ/mol
·열용량 : 0.98 kJ/kg.K @ 20 ℃
·임계 밀도 : 500 kg/m3
·임계 부피 : 2.0X10-3 m3/kg
·열전도율 : 0.13 W/m.K @ 20 ℃
·체적 팽창 계수 : 1.4X10-3
·유전 상수 : 4.9 @ 20 ℃
·쌍극자 모멘트 : 3.84X10-30 C.m
·생성열 : -89.66 MJ/kg.mole @ 25 ℃(가스), -120.9 MJ/kg.mole @ 25 ℃(액체)
·잠재된 증발열 : 247 kJ/kg @ 끓는점
·공비혼합물과 결합한 물이 56.1 ℃ 끓고, 97.2 % 클로로폼을 획득함
·삼원성 공비혼합물과 결합한 에탄올과 물은 55.5 ℃ 에서 끓고 알코올 4 % mol 그리고 물 3.5 % mol 을 획득함
·클로로폼은 카본 다이옥사이드 부피보다 25 ℃ 에서 3.59 배 용해됨
·클로로폼은 아세톤, 2-브로모프로페인, 2-뷰탄온, 에탄올, 에틸 폼에이트, 폼산, n-헥세인, 아이소프로판올, 메탄올, 메틸 아세테이트 그리고 물과 함께 결합하여 공비혼합물을 형성함
·OH 라디칼 반응속도상수=1.03X10-13 cm3/molecule-sec @ 25 ℃
·휘발 성분 : 100 % vol

물질 제조 방법

물질 제조 방법

·황산(sulfuric acid)을 아세톤(acetone) 및 표백분말에 첨가. 또한 주의깊은 메탄(methane)의 염소화 제어에 의해 준비됨
·메탄(methane)이나 모노클로로메탄(monochloromethane)에의해 독점적이고 대규모로 준비됨
·염소화 석회와 아세톤(aetone), 아세트알데하이드(acetaldehyde), 에탄올(ethanol)의 반응; 메탄(methane)의 염소화로부터 부산물

사용 용도 정보

사용 용도 정보

·지방, 기름, 고무, 알칼로이드(alkaloids), 왁스, 구타페르카(gutta-percha) 및 수지의 용매; 세제; 테트라클로라이드(tetrachloride)탄소의 낮은어는점으로 소화기; 고무산업; 유기화학에서 용매
·실험실 시약
·독성 때문에 마취제로서의 의료용도는 사용중지됨
·근대산업에서 주용도는 탄화불소(fluorocarbon)-22, 냉각제의 생성
·중간체
·생성물 프로필 : 클로로폼(Chloroform). 클로로폼(Chloroform)의(트라이클로로메탄(trichloromethane)) 주사용, 생성의 95 %는 냉각제 및 폴리테트라플루오로(polytetrafluoro)-에틸렌(ethylene)과 같은 플루오로고분자(fluoropolymers)에 쓰이는 수소염화불화탄화수소(hydrochlorofluorocarbon)의 제조. 냉각제는 플루오로고분자(fluoropolymers)로 들어가는 40 %로 전세계 HSFC-22 생성의 60 %. 클로로폼(Chloroform)은 실험시약 및 약품의 추출용매로 소량의 적합성
·클로로폼(Chloroform)(USEPA/OPP 살충제코드 : 020701)에 대해 0개의 문서가 있음. /SRP : 미국에서는 현재 사용이 허가되지 않았으나, 승인된 살충제의 사용은 주기적으로 변할 수 있으므로 연방 정부, 국가와 지방 당국은 지금 승인된 사용에 대해 상의되어야 함
·클로로폼(Chloroform)은 염화불화탄화수소(HCFC)-22, 모노클로로다이플루오로메탄(monochlorodifluoromethane), 냉각제 및 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene) 플라스틱의 원료의 제조에서 현재 주로쓰임
·탄화플루오로(fluorcarbon)-22의제조
·보리, 옥수수, 귀리, 팝콘, 쌀, 호밀, 사탕수수 및 소맥에서 살충훈증약으로서 미국에서 사용 등록 (SRP : 이전에 등록)
·추출 및 정화 용매-예를들어, 페니실린(PENICILLIN)
·담뱃잎묘목의 방미제
·건조 세제
·염료 및 살충제의 화학성분
·폴리머(POLYMER) 연쇄전이제
·트라이브로모메탄(TRIBROMOMETHANE)의 화학성분
·약제(수의)
·마취제 및 제약준비에 쓰임
·기침 시럽, 치약의 성분(이전사용)
·도포제 및 치약 화합물의 성분(이전사용)
·멜라민(melamine) 수지나 요소의 코팅구성의 용매 및 윤활 첨가제 및 가소제의 준비
·클로로폼(Chloroform)의 주사용은 염화불화탄화수소(HCFC)-22생성에 쓰임, 그리고 유럽연합에서 이것의 사용의 90-95 %. 비록 냉각제용도에서 염화불화탄화수소(HCFC)-22의사용은 감소하였으나 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene)과 같은 플루오로폴리머(fluoropolymers)의 공급원료로 염화불화탄화수소(HCFC)-22의사용은 증가했고 클로로폼(chloroform)의 요구는 상대적으로 일정하게 남아있다는것을 의미
·클로로폼(Chloroform)은 가정 에어컨의 냉각기나 대형 슈퍼마켓 냉각기 및 플루오로폴리머(fluoropolymers)의 생성에 쓰이는 클로로다이플루오로메탄(chlorodifluoromethane)의 생성에 주로 쓰임. 이것은 또한 용매, 소화기 열전달매체, 염료 및 살충제의준비에서 중간체로 쓰임
·마취제로서의 사용은 중지됨
·클로로폼(Chloroform)은 아직 국소마취제 및 특정 치과용 근관 수술절차에서 용매로 쓰임

환경 거동 정보

매체간 이동 정보

내용상세보기

체류 정보

생물 농축성

내용상세보기

잔류성(분해성)

대기

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수질

내용상세보기

토양

내용상세보기

토양 흡착성

내용상세보기 II. 사고 위험 정보

사고 위험성

물리화학적 위험성

NFPA 위험성 코드

그림

NFPA 건강위험성

·2 (노출지역에 눈보호가 되는 호흡장치만 착용하면 들어갈 수 있는 유해성 물질)

NFPA 화재위험성

·0 (연소성이 없는 물질)

NFPA 반응위험성

·0 (화재에 노출되어도 안전, 물과 반응하지 않는 물질)

NFPA 특수위험성

·자료없음

화재 및 폭발 위험 특성

화재 및 폭발 가능성

·비가연성 물질, 물질 그 자체로 타지는 않지만, 가열시 분해하여 부식성 및/또는 독성 흄을 생성할 수 있음
·용기가 화재의 열로 인해 폭발할 수 있음
·유출물질은 수로를 오염시킬 수 있음

인화점

·이용 가능하지 않음

발화점

·비인화성 (USCG, 1999)
·982 ℃

발화등급

·자료없음

폭발 상한 범위

·적용안됨

폭발 하한 범위

·적용안됨

연소/열분해 생성물

<연소/열분해 생성물>
·화재에 관련되면, 반응하여 염화수소(hydrogen chloride)와 포스겐(phosgene)을 생성함
·가열되거나 화재에 관련될 때 포스겐(phosgene)을 발생시킴
·산화 붕괴의 생성물질은 포스겐(phosgene), 염화수소(hydrogen chloride), 염소(chlorine), 이산화탄소(carbon dioxide) 그리고 물을 포함함
·225 ℃에서 물과 장기간 가열하면, 분해되어 포름 산(formic acid), 일산화탄소(carbon monoxide)와, 염화수소(hydrogen chloride)가 발생함
<연소/열분해 생성물>
·염화수소(Hydrogen chloride), 자극성 그리고 독성흄과 가스, 이산화탄소(carbon dioxide), 포스겐(phosgene)가스

안전/반응 위험 특성

반응성(안전성, 산화성)

·유수 병에서 아세톤(acetone)의 혼합물과 클로로폼(CHLOROFORM)은 폭발했음
·염기가 존재하는 경우 클로로폼(chloroform)에 아세톤(acetone)을 첨가하면 높은 발열 반응이 나타나기 때문에, 이는 병속에 염기가 있었던 것으로 추정됨 [MCA Case History 1661(1970)]
·알루미늄(aluminum) 파우더와 사염화탄소(carbon tetrachloride(또한 염화메틸(methyl chloride)과 클로로폼(Chloroform) 또는 이러한 화학 물질의 혼합물)) 가열될 때(153 ℃ 에) 그리고 충격에 의해 폭발됨 [Chem. Eng. News 32:258(1954); UL Bull. Research 34(1945), ASESB Pot. Incid. 39(1968)].
·클로로폼-메탄올(chloroform-methanol) 혼합물 (메톡사이드 나트륨(sodium methoxide))에 대한 나트륨(sodium)의 불충분하게 냉각된 추가는 격렬한 폭발의 원인이 되었음 [MCA Case History No. 693].
·그것은 사산화이질소(dinitrogen tetraoxide), 플루오린(fluorine), 나트륨 금속(sodium metal)과 알코올, 나이트로메탄(nitromethane) 그리고 트라이아이소프로필포스핀(triisopropylphosphine)과 섞이지 않음
·클로로폼(Chloroform)과 아세톤(acetone)은 고체 수산화칼륨(potassium hydroxide) 또는 수산화칼슘(calcium hydroxide)의 존재하에서 활발하고 발열적으로 상호작용하여, 1,1,1-트리클로로-2-하이드록시-2-메틸프로판(1,1,1-trichloro-2-hydroxy-2-methylpropane)을 형성함. 용매 유수병의 파열을 포함하는 실험실 입사는 이 반응에 원인이 있었음
·클로로폼-메탄올(chloroform-methanol) 혼합물은 수산화나트륨(sodium hydroxide)로 오염된 드럼에 유입되었음. 활발한 반응이 설정되고 드럼은 폭발시킴. 클로로폼(chloroform)은 정상적으로 후자의 불용해성덕분에 수산화나트륨(sodium hydroxide)로 천천히 반응함. 메탄올(methanol(또는 다른 가용화제))의 존재는 클로로폼(chloroform) 사이의 접촉의 정도를 증가시키고 알칼리성(alkali)으로써 반응속도를 증가시킴
·0 분 뒤에 액체 클로로폼(chloroform) 원인 점화의 강하로, 그리고 2 분 뒤에 클로로폼(chloroform) 원인 점화의 증기로 고체 칼륨 tert-뷰톡사이드(potassium tert-butoxide)의 1.5 g 일부에 접촉함
·트라이아이소프로필포스핀(Triisopropylphosphine)은 오히려 적극적으로 클로로폼(chloroform)으로, 희석하지 않을 때, 반응함
·다이실란(Disilane)은 클로로폼(chloroform)과 접해서 고온발광으로 적극적으로 반응함
·수산화나트륨(sodium hydroxide)의 1 g 의 1 ml 메탄올(methanol)과 1 ml 클로로폼(chloroform)의 혼합물에 추가되었을 때, 발열 반응은 발생했음. 수산화칼륨(Potassium hydroxide)와 다른 알칼리는 반응물로서 수산화나트륨(sodium hydroxide)를 대체할 수 있음
·염기의 존재의 아세톤(acetone)에 대한 클로로폼(chloroform)의 추가가 높은 발열 반응의 결과가 될 것이기 때문에, 염기가 용기에 있다는 것이 고려됨

부식성

·액체 클로로폼(chloroform)은 플라스틱, 고무와 코팅의 형태를 약간 부식시킬 것임

피해야 할 조건

·사산화이질소(dinitrogen tetraoxide)를 가진 혼합물은 25 g TNT equiv 이하의 쇼크를 받을 때 폭발적임
·포스겐(PHOSGENE) & 염소(CHLORINE) 가스의 형성으로, 크롬산(CHROMIC ACID)과 같은 강산화제에 의해 산화됨. 포스겐(PHOSGENE)의 형성으로, 크롬산(CHROMIC ACID)과 같은 강산화제에 의해 산화됨
·특히 염화 알루미늄(aluminum chloride) 의 성분이 존재하면, 152 ℃ 에서의 폐쇄 시스템의 사염화탄소-클로로폼(carbon tetrachloride-chloroform) 혼합액을 가진 가열된 알루미늄(aluminum) 파우더는 폭발의 원인이 될 수 있음
·다양한 알칼리금속류를 가진 클로로폼(Chloroform)은 다음과 같이 충격에 민감함 :리튬(lithium)을 가진 약한 폭발; 나트륨(sodium)으로 강함; 칼륨(potassium)으로 강함 그리고 나트륨-칼륨(sodium-potassium)으로 격렬함
·격렬한 폭발은 클로로폼(chloroform)의 과염소산(perchloric acid)의 용액이 오산화인(phosphorus pentoxide)위에 부어지면 발생함
·클로로폼(chloroform)이 마그네슘(magnesium)과 접촉할 때 폭발이 발생함
·사산화이질소(dinitrogen tetraoxide), 플루오린(fluorine), 금속류 또는 트리이소프로필포스핀(triisopropylphosphine)과 혼합금지
·클로로폼(CHLOROFORM)은 알루미늄(ALUMINUM) 파우더 또는 마그네슘(MAGNESIUM) 파우더와 접할때 폭발함
·강부식제; 알루미늄(aluminum) 또는 마그네슘(magnesium) 파우더와 같은 화학적 활성 금속, 나트륨(sodium) & 칼륨(potassium) 강산화제 [주 : 가열되어 분해시 포스겐 가스를 형성함]
·나트륨(sodium) + 메탄올(methanol) 또는 메톡사이드 나트륨(sodium methoxide) + 메탄올(methanol)을 가진 폭발 반응. 나트륨(sodium) 또는 칼륨(potassium)을 가진 혼합물은 충격에 민감한 폭발물임
·이 방식은, 클로로폼(chloroform) 외에 나트륨(sodium)은 충격에 민감한, 매우 강한 폭발을 생산함
·점화의 위험이 있으므로 산화제에 의한 오염을 피해야함. 즉 질산염(nitrates), 산화성산(oxidising acids), 염소 표백제(chlorine bleaches), 염소계 살균제(pool chlorine) 등

위험/안전 분류 정보

내용상세보기

인체 유해성

일반 증상

내용상세보기

노출 유해성

흡입

내용상세보기

피부

·피부의 자극, 홍반, 통증을 유발함
·자연상태의 유지를 제거
·피부를 통해 흡수될 수 있음
·이 물질은 직접적인 접촉 후 또는 시간이 경과된 후에, 경증이지만 유의한 염증을 유발시킬 수 있음
·반복된 노출시 홍반, 부어오름, 수포가 생기는 접촉성 피부염을 일으킬 수 있음
·이 물질을 베인 상처, 찰과상 또는 자극을 일으킨 피부에 노출시키지 말 것
·베임, 찰과상 또는 환부를 통하여 혈액 속에 들어갈 경우, 유해한 영향과 함께 전신 손상을 유발할 수 있음
·물질 사용에 앞서, 피부를 검사하고, 모든 외상으로 부터 적절히 보호할 것

안구

·증기는 눈에 통증과 자극을 유발함
·튈 경우, 심각한 눈 자극과 눈의 손상을 가능하게 함
·이 물질은 몇몇 사람에게 눈 자극을 일으키고, 점안 24시간 이후 눈손상을 일으킬 수 있다는 증거가 있음
·충혈과 함께 염증을 예상할 수 있음; 지속된 노출의 경우 결막염을 일으킬 수 있음

경구

·입과 목에 심각한 화상, 가슴에 통증, 구토를 유발함
·다량은 흡입과 유사한 증상을 유발할 수 있음
·사고로 섭취한 경우는 유해할 수 있음; 동물 실험 결과 150 g 미만의 섭취는 치명적이거나 개인건강에 매우 심한 손상을 일으킬 수 있음
·액체를 삼키면 폐로 흡인이 일어나 심각한 영향을 줄 수 있는 화학적 폐렴을 야기할 수 있음
·클로로폼 섭취의 증상은 입, 목, 식도, 위의 화상, 설사, 복부와 흉골하의 통증, 감기, 축축한 피부, 사지와 얼굴의 청색증, 근육경련, 동공 산대, 저혈압, 지엽적인 혈관 확장, 불규칙한 호흡, 호흡부전, 무의식, 간의 손상을 포함함

기타

·자료없음

응급 의학 정보

응급 조치 요령

흡입

·환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 응급대원은 클로로폼에 노출되지 않도록 할 것
·맥박, 호흡율과 같은 바이탈 사인(vital sign)을 확인하고 외상성 장애가 있는지 기록할 것
·맥박이 뛰지 않는다면, 심폐소생술(CPR)을 실시할 것
·숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것
·호흡곤란이 있다면, 산소를 투입하거나, 다른 호흡보조 장치를 사용할 것
·기타 조치를 취할 시, 지역병원으로부터 허가나 향후 조치를 받을 것
·병원으로 이송 시킬 것
·즉시 의사의 도움을 받을 것

피부

·환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 응급대원은 클로로폼에 노출되지 않도록 할 것
·맥박, 호흡율과 같은 바이탈 사인(vital sign)을 확인하고 외상성 장애가 있는지 기록할 것
·맥박이 뛰지 않는다면, 심폐소생술(CPR)을 실시할 것
·숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것
·호흡곤란이 있다면, 산소를 투입하거나, 다른 호흡보조 장치를 사용할 것
·오염된 옷은 가능한 한 빨리 제거할 것
·노출된 피부 전체를 물로 씻을 것
·기타 조치를 취할 시, 지역병원으로부터 허가나 향후 조치를 받을 것
·병원으로 이송 시킬 것
·의학적 조치를 취할 것
·다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거할 것
·재사용 전에 옷을 세탁할 것

안구

·환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 응급대원은 클로로폼에 노출되지 않도록 할 것
·맥박, 호흡율과 같은 바이탈 사인(vital sign)을 확인하고 외상성 장애가 있는지 기록할 것
·맥박이 뛰지 않는다면, 심폐소생술(CPR)을 실시할 것
·숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것
·호흡곤란이 있다면, 산소를 투입하거나, 다른 호흡보조 장치를 사용할 것
·눈에 노출되었을 경우, 반드시 미지근한 물로 30분 이상 씻어낼 것
·기타 조치를 취할 시, 지역병원으로부터 허가나 향후 조치를 받을 것
·병원으로 이송 시킬 것
·의학적 조치를 취할 것

경구

·맥박, 호흡율과 같은 바이탈 사인(vital sign)을 확인하고 외상성 장애가 있는지 기록할 것
·맥박이 뛰지 않는다면, 심폐소생술(CPR)을 실시할 것
·숨을 쉬지 않는다면 인공호흡을 실시할 것
·호흡곤란이 있다면, 산소를 투입하거나, 다른 호흡보조 장치를 사용할 것
·구토를 유도하지 말 것
·해독제 사용이나 기타 조치를 취할 시, 지역병원으로부터 허가나 향후 조치를 받을 것
·환자가 의식이 있거나 명료한 경우 활성탄이 투여될 수도 있음. 어린이는 15~30 g, 성인은 50~100 g을 125~250 ml 물과 함께 투여할 것
·환자가 의식이 있는 상태에서 하제(saline cathartic)나 소르비톨을 투여해 배설을 유도할 것. 어린이는 15~30 g, 성인은 50~100 g의 cathartic을 권장함
·병원으로 이송 시킬 것
·구토를 유도하지 말 것. 환자가 의식이 있으면, 2~4컵 정도 우유나 물을 줄 것
·의식이 없다면 절대 어떤 것도 주지 말 것
·즉시 의사의 도움을 받을 것

기타

·자료없음

독성정보

약물동력학적 정보

흡수

·흡입 노출
·클로로폼 흡수는 흡입하는 공기의 농도, 노출 기간, 혈액/공기 분배계수, 다양한 조직에의 용해성, 환기율과 심박출에 영향을 미치는 육체 활동 상태에 의존함
·클로로폼의 폐를 통한 흡수는 또한 과잉 체중과 비만 시 증가하는 지방조직에서 섭취와 저장과 관련하여 총 체중과 총 지방 함량의 영향을 받음
·흡입 노출에서, 클로로폼의 동맥혈 농도는 직접적으로 흡기 농도에 비례함
·마취농도(8,000-10,000 ppm)에서, 안정상태의 클로로폼 동맥혈 농도는 7-16.2 mg/mL 임
·안정상태의 호흡과 심박출을 유지하고 있는 일반인에게서 흡입 클로로폼 농도와 전체적인 신체평형을 이루기 위해서는 적어도 2시간이 필요함

·경구 노출
·13C 표지된 클로로폼 (젤라틴 캡슐로 0.5 그램) 의 경구투여를 통한 흡수는 피실험자에게서 빠르게 일어나 1시간 후에 혈중 수치가 피크에 이름
·투여용량의 거의 100 %가 위장에서 흡수됨
·마우스와 랫드, 원숭이를 이용한 실험에서 올리브오일의 14C 표지된 클로로폼을 경구 투여 (60 mg/kg) 시, 호기, 뇨, 시체에서 방사능이 80-96 % 회수된다고 나타난 것처럼 거의 완전히 흡수됨
·마우스와 원숭이에서의 흡수는 빠름; 올리브오일을 통해 클로로폼 60 mg/kg 을 경구 투여 후 1시간이 되었을 때 혈중 수치가 피크에 이름
·랫드의 내측 위로(intragastrically) 물이나 옥수수기름을 이용하여 클로로폼 투여 시, 장으로의 흡수는 두 운반체 모두를 통해 빠르게 진행되지만, 흡수율과 그 범위는 매우 다양함
·혈중 클로로폼 농도의 피크는 물로 투여 시 39.3 ㎍/mL이고, 옥수수기름으로 투여 시엔 5.9 ㎍/mL 임
·물로 투여 후 흡수 정도가 훨씬 큰 것은 수성 운반체에서 점막지질을 지니는 클로로폼 같은 친유성 물질의 빠른 분할로 설명할 수 있음
·물 운반체를 이용할 때, 혈중 피크 농도에 다소 빠르게 도달함 (옥수수 오일을 사용 시에 6분이 걸리는 것과는 대조적으로 5.6분이 걸림)
·옥수수 기름 용액 흡수는 수용액에서보다 더 복잡함
·이러한 작용은, 클로로폼이 옥수수 기름에서 혼합이 불가능한 작은 방울로 부서지며, 일부는 위 점막과 접촉할 수 없는 것으로 설명할 수 있음
·다른 가능한 설명으로는 위 내부의 운동력이 투여용량을 부분 표본으로 분리시켜 위장에서 특이하게 흡수되도록 할 수 있음

·피부 노출
·실내수영장에서 피부와 흡입 노출 후, 클로로폼의 체내축적량 평가를 시도함
·남자 스쿠버 다이버를 클로로폼을 함유한 물과 공기에 7일 동안 매일 노출시켜 하루에 각 55분 동안 노출시켜 활동하게 함
·실험 6일째에, 피실험자에게 피부 노출로 인한 체내축적량을 알아내기 위해 스쿠버 장비를 갖추도록 함
·6일 째에, 피실험자에게 스쿠버 장비가 장착되었을 때, 활동 35분, 55분 후의 폐포공기 농도는 각각 196 ppb, 209 ppb 임
·이 자료로부터 35분, 55분의 활동 후에 피부 노출로 인한 체내축적량의 평균 비율은 각각 24 %, 22 %로 나타남
·실내 수영장을 이용하는 사람들을 대상으로, 클로로폼에의 노출과 혈액 혹은 뇨 중의 클로로폼 농도와의 상관관계를 밝히려는 시도를 함
·공기 중의 클로로폼 농도 범위가 7.77 에서 191 ㎍/m3 에 이르는 반면, 수영장 물의 클로로폼 수치 범위는 3.04 에서 27.8 ㎍/L 에 이름
·혈중 클로로폼 수치는 일반적으로 클로로폼 노출 정도가 높아짐에 따라 증가함
·혈중 수치는 수영장 직원들이 가장 낮고(0.13-2.45 ㎍/L), 그 다음으로 일반 수영하는 사람들이며(0.56-1.65 ㎍/L), 마지막으로 무리하게 수영하는 사람들이 뒤를 잇고 있음(1.14-5.23 ㎍/L)
·두 수영그룹에서 보이는 차이를 바탕으로, 논문 저자는 증가한 육체 활동의 증가가 흡수나 섭취의 증가를 이끈다고 결론내림
·수영장 직원은 제외시키고, 논문 저자는 클로로폼의 흡입과 피부 흡수를 구별하려고 하진 않음
·그러나 , 수영하는 사람들에게서 보이는 높아진 혈중 클로로폼 농도는 피부 흡수가 실제로 일어난다고 보지는 않음
·인간피부를 통한 클로로폼의 흡수를 지원자들을 대상으로 생체 내 시험과 절제된 생생한 복부 피부를 이용하여 시험관 내 시험을 통해 검사함
·생체 내 시험에서, 4명의 남성지원자들의 복부 아래 팔 안쪽 피부에 클로로폼 용액을 물이나 에탄올에 넣어 투여함
·물에 넣어 투여 시에는, 전체 흡수량이 8.2 % 였음
·대조적으로 에탄올에 넣어 클로로폼을 투여했을 때의 총 흡수 용량은 1.68 % 밖에 되지 않음
·시험관 내 시험에서, 두 투여 용량으로 나누어 피부에 도포하고 4시간 동안 나둠
·연구 종료에 이르러서, 흡수된 클로로폼의 저용량과 고용량 투여 비율은 각각 5.6과 7.1 % 임
·클로로폼 외의 용매로 한 피부흡수 연구에 따르면, 기니아피그에서 그런 용매의 흡수는 물질대사나 폐를 통한 배출보다 훨씬 더 빨리 일어남
·피부 흡수율 329 nmol/minute/cm2 (±60 nmol/minute/cm2)은 마우스의 면도한 배쪽 피부를 통해 추정됨
·이는 두 손이 액체 클로로폼에 담가졌다고 가정할 때 인간의 흡수율인 29.7 mg/minute 에 상응함;
·하지만, 이러한 산출은 클로로폼의 투과율이 모든 종류의 피부에서 일정하고, 앞서의 가정이 특별히 모호하므로, 사람의 두 손의 총 표면적이 800 cm2라는 가정에 근거한 것임

·클로로폼은 폐에서 흡수되거나 위장에서 어느정도까지는 피부를 통해 흡수될 수 있음
·사람은 1차적으로 흡입을 통해 흡수함
·클로로폼은 급속도로 흡수되고 상대적으로 높은 농도로 신경 조직 등 모든 기관으로 분포됨
·(14)C로 표지된 클로로폼을 십이지장 내로 주입한 후 호흡기계를 통해 잘 흡수됨 (94 % - 77 %)
·위장에서 흡수는 약 100 %임

분포

·방사성표지된 클로로폼이 일단 마우스에 흡수되면, 대부분의 기관과 조직에 까지 널리 분포됨, 특히 간, 신장, 폐, 비장, 체지방, 근육, 신경조직으로 분포됨
·흡입 노출 후 48시간째에 상당한 양의 축적이 중추신경계, 특히 소뇌 피질, 척추 신경, 그리고 뇌막에서 관찰됨
·경구로 랫드와 다람쥐원숭이에 투여시, 원숭이 담낭에서 흔치 않은 클로로폼 축적이 보이며, 상당량의 14C-클로로폼의 축적이 두 종의 뇌, 폐, 근육, 신장 모두에서 나타남
·마우스에 경구로 투여 시, 클로로폼의 유사한 축적이 간, 신장, 폐, 근육, 혈액, 장, 그리고 담낭에서 나타남
·인간을 대상으로 현재 클로로폼 분포에 관한 정보는 거의 이용가능한 것이 없음
·동일 용량을 투여 시, 암컷 마우스에서보다 상당히 많은 정도로 클로로폼(혹은 포스젠)이 수컷 마우스 신장에 쌓이는 경향이 있으며, 이는 수컷 마우스에게서 심각한 클로로폼 신장독성을 야기함
·만약 클로로폼을 거세당한 수컷에 투여한다면, 클로로폼이나 포스젠의 신장 피질 축적에서 보이는 성차이를 멈출 수 있음; 만약 클로로폼 투여 전 테스토스테론으로 선처리된 암컷에 클로로폼을 투여한다면, 성차이는 역전될 수도 있음
·클로로폼에 관한 이러한 차이는 명백히 테스토스테론의 존재에 의존하며, 클로로폼이 암컷 마우스보다 수컷 마우스의 신장독성을 띤다는 것을 암시하는 증거와 매우 일치함
·비록 이러한 성관련 독성효과가 마우스에서 밝혀졌다 해도, 현재는 유사한 작용이 사람에게서 일어나는지 여부는 알려지지 않음
·클로로폼은 급속도로 흡수되고 상대적으로 높은 농도로 신경 조직 등 모든 기관으로 분포됨
·(14)C 표지된 클로로폼이 십이지장 내로 주입되면, 태반을 신속히 통과하여 태아순환으로 들어감
·클로로폼은 노출 후 기간동안 간에서 증가된 수준으로 존재하며 장기적으로 체지방에 정체되므로, 노출 후 기간동안 천천히 지방조직에 쌓이며 체내 조직에서 클로로폼의 재분포가 일어남
·임신한 쥐에서 방사능의 분포는 (14)C 표지된 클로로폼과 메틸 클로로폼의 흡입 10분 후 다른 시간 간격(0-24 hr)으로 등록되어 있음
·클로로폼의 대사산물은 메틸 클로로폼보다 훨씬 더 많이 존재하고, 그것들은 선택적으로 기도(코점막, 기도와 기관지), 간과 배설기관에서 볼 수 있음 .
·갓 난 마우스에 클로로폼을 흡입시키거나 복강내주사 후 기도와 간의 소엽중심 부위에서 조직과의 결합 작용이 보임
·불안정한 방사능은 임신 모든 단계에서 클로로폼과 메틸 클로로폼 모두 흡입 후 짧은 시간 간격을 두고 태반과 태아에서 관찰됨
·대사산물은 배아 신경 조직에 축적됨
·클로로폼의 조직 결합 대사산물은 태아 폐포 상피에서 발견됨

대사

·클로로폼은 주로 사람과 동물의 많은 조직에서 CO2로 대사됨
·클로로폼 대사는 사이토크롬 P-450에 의해 C-H 결합이 산화성 분해를 시작으로 트리클로로메탄올을 생성하며 촉진됨
·트리클로로메탄올은 불안정하여 급속도로 포스젠(COCl2)으로 변환됨
·포스젠은 물과 반응하여 폐에서 발산되거나, 뇨에 섞여 탄산염이나 중탄산염, 염산으로 배출될 수 있는 CO2를 생성할 수 있음
·포스젠은 또한 시스테인 같은 다른 분자와 반응하여 간의 GSH를 대폭 감소시키고, 마이크로솜성 단백질과 함께 부가물을 생성시킴
·중독의 대부분의 경우, 친화합물(parent compound)과 포스젠의 형성이 클로로폼 독성에 기여함
·흡입된 클로로폼의 고용량 투여는 사망, 운동실조, 혼수상태, 중추신경계 기능저하를 야기하며, 클로로폼 원형의 직접적인 영향이 원인이라고 보고되고 있음
·노출시간을 다양하게 한, 공기 중이나, 음식, 물 혹은 경구 투여제에 함유된 소량의 클로로폼은 친화합물(parent compound)의 존재나 대사과정에서 생겨난 포스젠으로 인하여 독성을 유발할 수 있음
·대사산물은 간효소(SGPT, SGOT, GGT, etc.)의 최대 증가를 야기하는 간세포 손상과 세포손상/괴사의 원인임
·포스젠으로 전환되는 대사산물을 가진 마우스의 신장 피질에서 클로로폼의 축적은 수컷 마우스에서 보여지는 신장독성에 기여할 가능성이 큼
·이러한 유독물에 반응하여 관 모양의 괴사, 석회화, 신염, 신장 무게의 증가, Na/K 배출의 변화와 다른 세포적인 이례성이 관찰됨
·비록 이러한 성관련 독성효과가 마우스에서 나타남이 알려졌다 해도, 현재는 유사한 작용이 사람에게도 일어나는지 여부는 알려지지 않음
·(14)C 표지된 클로로폼을 경구로 마우스, 랫드, 원숭이에 투여 시, 방사능이 호기에서 발견됨
·투여용량의 대부분이 원숭이한테서는 미변화상태로, 마우스에서는 (14C)표지된 CO2(이산화탄소) 형태로, 랫드에서는 두 형태로 모두 배출됨
·세 개의 대사산물은 랫드와 마우스의 뇨에서 감지되며, 그 중 하나는 요소로 확인됨
·트리할로메탄(할로폼)은 NADPH와 산소분자를 필요로 하는, 랫드 간세포의 microsomal fraction 에서 일산화탄소로 대사됨
·간이 클로로폼 대사의 주요 부위이지만, 신장을 포함하는 다른 조직들은 또한 클로로폼이 이산화탄소로 대사됨
·신장은 클로로폼을 포스젠으로 대사시킴
·음식 제한은 간의 클로로폼 대사를 증진시킴
·더 나아가, 물질대사의 시험관내 시험 결과는 (14)C 표지된 클로로폼을 주입한 랫드에서 대사산물을 축적하는 다양한 조직의 능력과 (14)C 표지된 클로로폼을 시험관 내에서 대사시키는 몇몇 조직의 능력 간에 연관성이 있음을 밝힘
·시험관 내 시험으로 행한 자기방사법은, 생체 내 시험으로 대사산물이 축적되는 곳과 일치하는 부위에 방사능이 쌓인다고 밝힘
·많은 조직이 클로로폼을 생체 내 혹은 시험관 내에서 대사시킬 수 있는 능력이 있다고 판단됨
·확실한 클로로폼 대사 능력을 지녔다고 확인되는 구조들은 간을 비롯하여, 신장 피질, 기관지 수상구조의 점막, 기관의 점막, 후각과 호흡기 코 점막 등임
·매우 반응성이 큰 대사산물에 의해 클로로폼의 생물학적 분해 동안 발생되는 간의 지질과산화가 지연된 간세포 괴사를 유발한다고 여겨짐
·CHCl3 대사는 포화 매커니즘을 따른다고 알려진 시토그롬 P-450 2E1 (CYP2E1)-매개 산화를 통해 포스젠이 됨
·CYP2E1 은 매우 안정된 형태로 모든 연구된 포유류 시스템에서 발현되며 할로겐화된 매우 저분자 화합물의 물질대사의 원인이 됨
·그러나, 클로로폼 산화의 Michaelis-Menten 비례상수는 시험관 내 시험으로 도출되고, CHCl3에 대한 CYP2E1의 특이한 활성은 보고되지 않음
·미세소체 단백질 (MSP)와 함께한 조사에서, 랫드와 인간 장기 기증자에서 각각 겉보기 Vmax 수치는 27.6 과 28.3 nmol/hr/mg MSP 이었고, 겉보기 K(m) 수치는 1과 0.15 uM 임을 입증함
·랫드와 사람에게서 CHCl3에 대한 CYP2E1의 특이적인 활성은 각각 5.29과 5.24 pmol/min/pmol CYP2E1 임
·또 다른 CYP2E1의존 반응인 벤질 알코올(BA)에 대한 톨루엔 대사 또한 인간의 CYP2E1함량에 대해 높은 의존도를 보이며, CHCl3 대사보다 더 효과적임
·인간 MSP에서 톨루엔 대사에 대한 인간 CYP2E1 의 특이적 활성도는 23 pmol/min/pmol CYP2E1 임
·이러한 결과는 개개인간 그리고 종간 MSP의 CYP2E1 함량 차이가 시험관 내 시험에서 톨루엔과 CHCl3 대사의 실측에 큰 차이를 주는 원인임을 설명함
·랫드, 마우스, 원숭이가 방사성 표지된 클로로폼을 경구로 60 mg/kg body weight 투여 시, 약 90 % 가량이 흡수되며, 투여 48시간 후에 세 종 모두에서 호기를 통해 배출됨
·클로로폼의 대사는 사람에서보다 마우스에서 훨씬 더 빠름
·낮은 농도에서, 물질 대사는 두 종 모두에서 광범위하게 이루어짐
·마우스에서는 호흡으로 배출된 이산화탄소, 호흡으로 배출된 클로로폼, 뇨와 대변이 각각 7.22, 0.03, 0.95, 0.05 mg equivalents/kg body weight을 차지함; 랫드에서는 각각31.84, 0.76, 3.34, 0.04 mg equivalents/kg body weight로 나타남
·그러나, 대사의 부분적 포화가 1,800 mg/m3 정도임이 나타남; 마우스에서는 그에 상응하는 수치가 각각, 217.85, 23.03, 21.24, and 3.84 mg equivalents/kg body weight 인 반면, 랫드에서는, 54.85, 16.15, 6.53, and 0.81 mg equivalents/kg body weight임
·비록 생체 내 시험 자료가 제한적이지만, 클로로폼 대사의 산화적 그리고 환원적 경로 모두 확인됨
·이산화탄소는 생체 내 산화 경로로 생산된 클로로폼의 주요 대사산물임
·환원경로가 디클로로메틸카벤 자유 라디칼을 생산(시험관 내, 생체 내 시험으로, 페노바비탈 유도를 병행하거나 병행하지 않고)하는 반면, 산화 경로 또한 포스젠을 포함한 반응성 있는 대사산물을 생산함 (페노바비탈 유도로 시험관내 시험으로)
·산화적, 환원적 대사 둘 다 시토크롬 P450 (CYP)-의존성 효소 반응 단계를 거쳐 진행됨
·산화경로와 환원경로의 균형은 종, 조직, 투여용량, 산소분압에 의존함
·건강한 포유류의 산화력 분압은 아마도 환원 경로에 의한 어떤 중요한 대사도 불가능하게 할 것임
·포스젠은 클로로폼의 산화성 탈염소수화로 인해, 트리클로로메탄올로 생성되며 이는 자발적으로 탈염화수소화됨
·중심적인 역할을 하는 CYP2E1(에탄올 유도성의 모노옥시게나아제 동질효소 시스템은 인간을 포함한 포유류 간에 존재함)를 사용한 산화성 물질대사는 아마도 적은 노출에서 생체 내 시험경로에서만 특별한 의미가 있을 것이며, 이용가능한 자료는 산화성 물질대사가 독성에 있어 주요 역할을 한다고 암시함
·클로로폼을 독성 대사산물로 대사시키는 데에 있어서 CYP2E1의 지배적인 역할은 효소 유도자나 억제자를 가진 동물을 다루는 실험과 또한 CYP2E1가 결핍된 마우스 실험을 통해 밝혀짐
·비록 이것은 단지 조직의 낮은 클로로폼 농도에서는 심각하지 않지만 CYP2B1는 클로로폼 대사에 있어 어떤 역할을 함
·그러나, 조직의 높은 농도에서는 (예를 들어 0.5 mL/kg bw의 경구 투여 용량이 야기하는), 클로로폼 간세포독성은 페노바비탈(CYP2B1 유도자) 처리된 Wistar 랫드에서 극적으로 약효를 증가시키지만 n-헥산(CYP2E1 유도자) 처리된 랫드에서는 유도자가 처리되지 않은 대조군에 비해서 그러한 효과가 나타나지 않았음
·사람과 동물에서 cyrochrome P450-의존 경로에 의해 클로로폼은 대사됨
·산소의 존재 하에서 (산화성 대사), 주요 대사산물은 트리클로로메탄올이며 이것은 자발적이며 급속도로 탈염소수화되어 포스젠(CCl2O)을 형성함
·산소가 존재하지 않으면 (환원성 대사), 주요 대사산물은 디클로로메틸 자유 라디칼임
·전신의 거의 모든 조직이 클로로폼 대사 능력을 지니지만, 대사율은 간과 신장 피질, 코 점막에서 가장 높음
·두 종류의 증거는, 물질대사가 주로 산화경로를 통해 이루어진다고 제안함
·첫째로, 클로로폼의 환원성 대사가 오직 페노바비탈 유도성 동물이나 그것의 처리할 준비가 된 조직에서 관찰됨
·두번째로, 마우스의 간과 신장의 마이크로솜을 가지고 하는 생체내 시험은 심지어 상대적으로 낮은 산소분압(2.6 %)에서 (대략적인 간의 평균치), 지방산 머리에 인지질이 75 % 이상으로 결합함을 암시함
·이러한 인지질에 대한 부가물 형성 패턴은 가장 반응성 있는 종으로서 자유 라디칼이 아닌 포스젠과 일치하며 이것은 물질대사가 주로 산화경로에 의해 일어남을 의미함
·배양계에 글루타티온의 첨가는 간의 마이크로솜에 결합하는 것을 신장 마이크로솜에 남아 오직 잔기만 결합된 채로 만들어 완전히 효력이 없게 만듬
·이러한 글루타티온에 의한 중단은 환원성 대사가 아닌 산화성 대사의 결과물로 예상됨
·모두 취합해볼 때, 반응이 유발되기 전의 동물에게 높은 클로로폼의 용량을 투여하는 경우를 제외하고, 이러한 관찰은 생체내 시험에서 클로로폼 대사가 주로 산화성 경로를 통해 이루어진다는 결론을 강력히 지지함
·클로로폼은 랫드에서보다 마우스에서 어느 정도까지는 더 많이 대사됨
·(14C)표지된 클로로폼 대사산물이 생체 내 시험에서 Osborne-Mendel 랫드보다 B6C3F1 마우스에서 간과 신장 단백질에 더 많은 공유결합을 함
·밀폐된 방 안에서 이루어진 수컷 B6C3F1 마우스에 의한 클로로폼 섭취는 1,000-5,000 ppm (4900-25,000 mg/m3) 과 103-2,581 ppm (510-13,000 mg/m3)에 이르는 클로로폼의 초기 농도 범위에 각각 노출 된 후 수컷 Fischer 344 랫드에서보다 훨씬 더 빠르게 진행됨
·이러한 차이는 마우스에서 클로로폼 대사율의 큰 차이에 기여함
·클로로폼이 포스젠으로 대사된다는 상당한 증거가 존재함
·반응성 있는 대사산물인 포스젠이 클로로폼이 탈염소수화 후에 트리클로로메탄올로의 복합 산화기능에 의해 형성되므로, 배양 중에 2-옥소-티아졸리딘-4-카복실산 (4-카복시-티아졸리딘-2-온)의 발견은 포스젠 형성의 강력한 증거임
·포스젠은 물과 반응하여 많은 연구에서 생체내 시험의 대사산물로서의 이산화탄소의 존재를 설명하는 CO2와 HCl를 내놓음
·포스젠은 또한 조직 친핵체와 반응하여 공유결합성의 결합 산물을 형성함

배설(제거)

·클로로폼은 주로 원형 그대로나 최종 대사산물의 형태(이산화탄소, CO2)로 실험 동물이나 인간의 몸에서 배출됨
·10 ppm이나 89 ppm의 클로로폼에 흡입 노출된 마우스는 체내축적 클로로폼의 99 %를 호기를 통해 CO2 형태로 배출함
·하지만, 공기 중의 클로로폼의 농도가 늘어남에 따라서, CO2로 대사된 클로로폼의 양은 감소하며, 클로로폼 원형의 양은 호기에서 증가하며 이는, 마우스에서의 클로로폼 대사가 포화반응이라는 것을 나타냄
·유사한 방식으로 93, 356, 1,041 ppm 클로로폼에 노출된 랫드는 각각 총 체내축적량의 2, 20, 42.5 %를 원형상태로 배출함, 이는 클로로폼이 랫드에서 CO2로 대사되지만 마우스에서는 덜 이루어진다는 것을 의미함
·경구로 인간에게 500 mg 의 클로로폼을 올리브기름에 넣어 캡슐 형태로 투여 시, 전체 클로로폼 투여량의 17-67 % 가 원형의 화학물 형태로 호기로 나오며, 폐를 통한 제거 정도는 클로로폼을 섭취한 각 개인의 지방조직의 양에 의해 거꾸로 좌우됨·연구는 또한 클로로폼의 대부분이 투여 후, 40분에서 2시간 사이에 호기를 통해 배출된다는 것을 발견하였고, 이것은 투여 후 약 1시간쯤에 나타나는 클로로폼의 혈중 수치 피크와 일치함
·인간에게서 클로로폼은 이상방식(biphasic manner)으로 제거되는 경향이 있음
·랫드에 클로로폼을 주입 시 24시간 동안 70 %는 미변화형태로 호기에서 발견되었으며, 4 % 는 (14)CO2 (14C 표지된 이산화탄소) 로 발견됨
·간과 그리고 그만큼 많이는 아니지만 신장은 CO2가 형성되는 주요 기관임
·사람에서, 클로로폼과 그것의 CO2 대사산물의 배출은 0.5 g 이나 1.0 g의 1회 투여용량에 대해 상당한 비율을 차지함
·9명 피실험자 중에서 투여용량의 68 % , CO2의 51 % 만큼이 미변화형태로 배출됨; 8시간 후엔 투여용량의 4 %보다 적은양이 미변화형태로 배출됨
·고의 혹은 강제적으로 클로로폼을 흡입한 6 명의 급성 치사의 경우는, 혈중 농도 10-48 mg/L 와 뇨 농도 0-60 mg/L 가 관찰됨

생물학적 반감기

·경구로 500 mg의 클로로폼을 섭취한 뒤, 혈액에서의 초기 반감기는 9-21 분이며, 두 번째 반감기는 86-96 시간이라고 보고됨
·혈중 클로로폼 농도의 감소는 이성분모델(two-compartment model)로 설명되며 초기와 2단계 반감기는 4명의 피실험자를 통해 평균적으로 각각 14분과 90분임
·혈중 농도는 1.5 시간 후에 피크에 이르며, 감소함 이성분모델과 비슷하게 각각 13분과 90분의 반감기를 가짐

인체독성정보

급성독성_경구

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급성독성_경피

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급성독성_흡입

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자극성 및 부식성_눈

·종 : 래빗
·결과 : 약간 자극성을 띰
·방법 : 기타 : Keine Daten
·연도 : -
·GLP : 자료없음
·시험물질 : 자료없음

·종 : 래빗
·결과 : 매우 자극성을 띰
·방법 : 기타 : Draize test
·연도 : 1976
·GLP : 자료없음
·시험물질 : 자료없음
·관찰 :
·Draize method를 사용한 뉴질랜드 래빗 6마리 중에 6마리 모두에게서, 희석하지 않은 클로로폼은 동공산대, 각막염과 함께 심각한 눈 자극성을 유발한다고 보고됨
·6마리의 래빗 중 4마리에서 각막의 반투명 부위가 관찰됨, 이 그룹에서 두 마리는 pannus가, 한 마리에서는 hypopyon가 있었음
·특별히 명시하지 않은 많은 실험동물에서 화농성 출혈이 일어났다고 보고됨
·이러한 눈에서 미치는 영향이 회복되는 데에는 2-3주가 걸림, 한 동물에게서는 3주째까지도 각막혼탁이 계속 지속됨

·래빗 눈에 클로로폼 방울을 적하하면 일시적으로 결막에 약간의 과민성과 각막 손상을 야기함
·화농성의 삼출물이 클로로폼 처리 후 이틀이나 그 이상 동안 일어남
·희석시키지 않은 클로로폼을 6마리의 New Zealand white 래빗에 적용시, 모든 래빗에서 산동, 각막염과 함께 심각한 눈 자극성을 나타남
·4마리에게서 각막의 반투명한 부분이 관찰되고 한 마리에게서는 화농성의 출혈이 보고됨 (래빗의 수는 알려지지 않음)
·3주 후에도 여전히 각막 혼탁을 보이는 한 마리 래빗을 제외하고는 이러한 효과는 적용한 지 2-3주 후에 사라짐

자극성 및 부식성_피부

·종 : 래빗
·결과 : 약간 자극성을 띰
·방법 : 기타: Patch-Test, okklusiv
·연도 : -
·GLP : 자료없음
·시험 물질 : 자료없음

·종 : 래빗
·결과 : 매우 자극성을 띰
·방법 : 기타: Draize test
·연도 : 1976
·GLP : 자료없음
·시험 물질 : 자료없음
·관찰:
·뉴질랜드 화이트 래빗에 Draize test를 실시했을 때, 희석하지 않은 클로로폼은 심각한 피부 자극성을 일으키는 것으로 보고됨
·육안관측은 표면에 몇몇 괴사를 동반한 중간 정도에서부터 심각한 홍반과 부종을 포함함

·0.01 mL 의 클로로폼을 24시간 동안 래빗 피부에 적용시, 약간의 자극성만 유발함
·래빗 피부에 1,000 mg/kg 의 클로로폼을 24시간 동안 적용시 피부 괴사가 관찰됨
·흡입이나 경구노출 후, 클로로폼의 동물 피부에의 영향과 관련된 보고서는 거의 존재하지 않음
·임신한 랫드와 마우스에서 탈모증이 관찰됨
·래빗에 클로로폼을 국소 도포 시, 피부 자극성과 괴사가 보고됨

과민성

·자료없음

만성독성

·간과 중추신경계는 클로로포름 독성의 표적 기관임
·동물 자료는, 만성 노출 후, 중추신경계, 간, 신장이 클로로포름 독성의 표적기관임을 나타냄
·이는 만성 경구 MRL을 도출하기에 충분한 자료임
·클로로포름이 사람이나 동물 피부 혹은 흡입 노출시 클로로포름 독성과 관련된 연구는 없음
·급성이나 중간 정도의 시간 동안 흡입이나 경구 노출 시의 유사한 패턴을 고려해볼 때, 클로로포름의 만성 노출 후 동물에서의 유사한 만성 독성 표적 기관을 예상할 수 있음
·그렇더라도, 흡입이나 피부 노출 후 클로로포름의 만성 독성을 평가하고자 하는 연구는 용량평가 관계를 확립하는 데 있어 유용할 것임
·이러한 정보는 인간이 직업적으로 노출될 시나 유해 물질이 버려진 곳의 오염된 공기나 물, 혹은 토양에 노출될 시에 중요함

돌연변이원성 및 유전독성

내용상세보기

생식/발달독성

·생식능력 영향
·클로로폼에 노출 후 인간의 생식능력에 미치는 영향에 관한 연구가 아무것도 없음
·몇몇 연구는 클로로폼에의 흡입 노출이 동물에게서 생식능력에 영향을 준다고 함
·임신기간동안 클로로폼에 노출된 랫드는 300 ppm에 노출 후 수정률이 감소하지만, 100 ppm에 노출된 후에는 그렇지 않음
·30 ppm 정도의 적은 농도에 노출된 경우엔 태아흡수의 증가를 야기함
·유사하게, 태아흡수의 증가와 감소한 수정률로 특징지워지는 감소한 임신유지 능력이 100 ppm 의 클로로폼에 노출된 마우스에서 관찰됨
·위에서 설명한 생식능력 영향에 더해, 비정상 정자의 퍼센트가 상당히 증가한 것이 400 ppm 클로로폼에 5일 동안 노출된 마우스에서 관찰됨

·발달상의 영향
·경구를 통해 클로로폼에 노출된 사람에 있어 발달상의 영향과 관련된 연구는 단 하나가 존재함
·동물 실험 자료는 클로로폼이 태반을 통과한다고 나타냄
·클로로폼에 흡입 노출 된 랫드와 마우스에서 태아독성효과(출생 시 체중의 감소, 태아의 머리엉덩길이

감소, 태아흡수 증가)와 기형성 (구개열을 지니거나 구멍이 없는 항문을 지닌 꼬리 없는 태아)이 관찰됨
·랫드와 래빗에서 클로로폼 경구 노출로 태아독성이 야기됨
·2세대 연구에서, 마우스 F1세대의 부고환관 상피조직의 퇴화(생식능력에는 영향을 미치지 않음)가 관찰됨
·피부 노출 후, 클로로폼의 발달독성에 관련된 아무런 이용가능한 정보가 없음
·인간과 실험 동물 모두에게서 발달 독성과 관련된 더 많은 자료(특히, 경구나 피부 노출 후)는 인간에게 미치는 가능한 위험성을 파악하는 데에 유용할 것임

신경/행동 독성

·중추신경계는 인간과 동물에게 있어 클로로폼 독성의 주요 표적임
·클로로폼이 한때 마취제로서 인간에게 수술 중 전신에 사용되었지만, 현재는 현대 의학 실습에서 수술용 흡입 마취제로 사용되지 않음
·3,000-30,000 ppm 수준이 마취를 유도하는데 사용함
·만약 몇 분간 지속된다면, 약 40,000 ppm 정도의 농도는 사망에까지 이르게 할 수 있음
·920 ppm 의 클로로폼에 3분 동안 노출 된 사람에게서 어지러움과 현기증이 관찰됨; 더 높은 농도에서는 두통과 중독 증세가 관찰됨
·중간기간 동안이나 만성적으로 직업적인 노출로 22 ppm 이상 농도의 클로로폼에 노출된 10 명의 여성에게서 탈진이 관찰됨
·77ppm 이상 농도의 클로로폼에 만성 노출은 탈진, 집중력 저하, 우울증 혹은 직업적으로 노출 된 여성 10명 중 9명에게서 과민성을 야기함
·12년 동안 클로로폼 흡입에 중독된 사람에 대한 한 사례에서 정신이상적 에피소드, 환영, 망상, 경련 등을 보고함
·클로로폼 사용의 갑작스런 중지 이후에 심각한 운동 실조와 구음 장애를 보이는 금단증상이 일어남
·부검 시 신경절 세포에의 경막과 소뇌에서 중간정도의, 명시되지 않은, 퇴행성의 변화가 관찰됨
·1-15년 동안 (평균 7.8년) 노출된 노동자 61 명을 대상으로, 가능한 노출영향 관계를 상세히 기술하기 위해서, 그리고 중국의 공장에서 저농도에 장기간 노출 후 나타나는 클로로폼의 독성을 확실히 하기 위한 연구를 수행함
·클로로폼의 농도범위는 0.87 - 28.9 ppm 임
·어지러움, 피로, 졸림, 불면증, 증가한 몽상, 기억력감퇴, 거식증, 심계항진증 등이 이러한 사람들에게서 상당히 증가하여 나타남
·우울증, 화, 피로 등이 상당히 증가한 것으로 관찰됨
·몇몇 노동자에게서는 Simple Visual Reaction Time, 인지기능테스트(Digital Symbol Substitution), 숫자 외우기(Digit Span), Benten Retention and Aim Pursuiting 같은 신경계 테스트에서 상당한 변화가 보여짐 .
·5분 동안 7,200 ppm 클로로폼에 노출된 고양이는 교란된 평형상태를 보이고, 21,500 ppm 에 13분 간 노출된 고양이는 깊은 혼수상태에 빠졌으며, 4,000 ppm 에 30분간 노출된 마우스는 깊은 혼수상태를 경험하고, 1시간동안 3,100 ppm 에 노출된 마우스에서는 약한 혼수상태 기운을 겪는 등의 중추신경계 독성의 증거들이 있음
·마취를 통한 클로로폼에 노출된 마우스는 기억 인출에 영향받음 (농도는 명시되어 있지 않음)
·건망증이 오래 지속되지는 않음

발암성

·IARC : Group 2B (클로로폼) (사람에게 암을 일으킬 가능성이 있는 물질)
·US EPA IRIS : Group B2 (사람에게 암을 일으킬 가능성이 있는 물질)
·클로로폼에 흡입 노출 후, 인간이나 동물에게서 나타나는 암과 관련된 연구자료는 이용가능하지 않음
·동물에서 클로로폼의 발암성 시험이 진행됨
·클로로폼에 중간 정도의 시간동안 노출된 마우스에서 용량과 관련하여 간종양의 발생 증가가 관찰됨
·식수를 통해 클로로폼에 만성 노출된 랫드에서 신장 선종과 암종의 발생 증가를 야기
·식수로 클로로폼을 섭취한 암컷 Wistar 랫드의 간에서 종양 혹의 발생 증가가 관찰됨
·게다가, 오일에 클로로폼을 넣어 경구 투여된 B6C3F1 마우스에서 간세포암이 관찰되었고, 치약에 클로로폼을 넣어 경구로 노출된 ICI 마우스 수컷에서는 신장종양이 관찰됨
·클로로폼을 만성으로 투여한 수컷과 암컷 랫드에서 간과 신장 종양의 발생이 보고됨
·랫드의 어떤 성에서도 간세포 혹은 대장 신생물이 보고되지 않은 반면, 신장 관 신생물은 수컷 랫드에서 90 mg/kg/day, 180 mg/kg/day 로, 암컷 랫드에서는 200 mg/kg/day 로 나타남
·마우스 간 종양과 관련된 자료는 모순됨
·오일에 클로로폼을 넣어 경구로 노출된 마우스에서 발견되는 간 종양의 발생 증가와는 대조적으로, 식수를 통해 클로로폼에 노출된 B6C3F1 암컷 마우스에서는 간 종양 발생 증가는 관찰되지 않음
·치약에 든 클로로폼을 통한 경구 노출된 4 종류의 마우스에서 간 종양이 발생하지 않은 것과 일치하는 결과임
·그렇다고 해도, 이전에 행해져온 대조군 자료는 옥수수 기름만으로는 간 종양의 발생 증가를 야기하지 않는다고 암시함
·세포독성으로 인한 세포 증식과 화학적 발암성의 가능한 연관성이 상당한 논쟁거리가 되는 주제임
·화학적으로 유도된 세포 증식은 발암과정에서 중요한 역할을 함; 그러나, 유도된 세포 증식과 종양형성의 관계가 직접적인 인과관계는 아님·단기 노출 연구를 바탕으로 (4, 7, 21일), 클로로폼은 세포 재생을 야기시키는 세포독성을 일으켜서 암을 유발한다고 주장함
·그러나, 클로로폼에 따른 단기 장기 세포독성 연구와 표적 조직에서의 암과의 연관성에 대한 한 보고서는, 클로로폼의 암을 유발하는 작용 방식과 관련한 자료가 현재로서는 이용가능하지 않다고 함
·세포 독성의 단기 독물종말점과 옥수수 기름이나 식수를 통해 클로로폼에 노출된 B6C3Fl 마우스의 간에서 신생물질 발생과의 정성적인 연관성이 있음
·그러나, 세포독성과 암의 연관성이 다른 시험계에서는 매우 희박함
·예를 들면, 비슷한 투여용량에서 78주 동안 옥수수 기름을 통해 경구로 클로로폼에 노출된 B6C3Fl 마우스 수컷에서는 종양형성의 식별가능한 증가도 없는데, 단기 독성(4일)이 B6C3Fl 마우스의 신장에서 관찰됨
·이러한 자료는 증가된 세포 증식이 항상 종양발생 증가를 야기하는 데에 있어 충분하지는 않다고 제시함
·몇몇 연구는 수컷 랫드 신장에서의 발암 반응이 괴사나 재생성 세포 증식과 관련된 메커니즘으로 이루어지지 않는다고 제시함
·이러한 관찰은 식수나 옥수수기름을 이용한 클로로폼의 경구 노출이 어떤 단기나 장기 세포독성은 없이, Osborne-Mendel 랫드 수컷의 신장에서 신조직 형성을 야기한다는 사실을 지지함

기타독성

·복강내주사(랫드) : 반수치사량(LD50)=894 mg/kg bw (방법: 기타: keine Daten, GLP: 자료없음)
·복강내주사(마우스) : 반수치사량(LD50)=623 mg/kg bw (방법: 기타: keine Daten, GLP: 자료없음)
·복강내주사(개) : 반수치사량(LD50)=1,000 mg/kg bw (방법: 기타: keine Daten, GLP: 자료없음)
·피하투여(마우스) : 반수치사량(LD50)=704 mg/kg bw (방법: 기타: keine Daten, GLP: 자료없음)

생태독성정보

급성독성_어류

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급성독성_무척추동물

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급성독성_조류

·자료없음

만성독성_어류

·자료없음

만성독성_무척추동물

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만성독성_조류

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육상생태독성(지렁이)_급성

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육상생태독성(지렁이)_만성

·자료없음

사고 및 테러 이력

사고 이력

국내

·자료없음

국외

·자료없음

테러 이력

국내

·자료없음

국외

·자료없음 III. 안전-특수대응 정보

사고 대응 정보

화학사고대응

누출방제요령(주의사항 포함)

·적절한 보호복 없이 손상된 용기나 유출된 물질을 만지지 말 것
·안전이 확보된 경우에만 누출을 차단할 것
·수로, 하수, 지하실 또는 밀폐된 장소로 들어가는 것을 방지할 것
·퍼지는 것을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것
·건조한 흙, 모래, 다른 비 가연성 물질로 흡수하거나 덮은 후, 용기에 옮겨 담을 것
·용기 안으로 물을 넣지 말 것
·소규모 유출
-모든 누출물을 제거할 것
-증기상 물질을 들여 마시거나, 피부 또는 눈과 접촉하지 말 것
-보호장비를 착용하여 개인 접촉을 피할 것
-불활성물질 (예, 모래, 흙, 질석)로 누출된 물질을 흡수시키고, 화학 폐기물 용기에 담을 것
-잔류물을 닦아낼 것
-폐기물 처리를 위해 라벨이 붙은 적합한 용기에 담을 것
·대규모 유출
-사람들을 바람 반대 방향으로 대피시킴
-소방대에 긴급 연락을 하여 화재의 위치와 위험을 알릴 것
-전신 보호의와 산소호흡기구를 착용할 것
-가용한 모든 방법을 동원하여 배수로 또는 수로에 누출 물질의 유입을 차단할 것
-안전한 장소로 대피를 고려할 것
-금연, 직사광선 및 점화원을 피할 것
-통풍을 시킬 것
-안전이 확보되는 경우에만 누출을 차단할 것
-증기상물질을 확산시키거나 흡수시키기 위해 물 스프레이와 물분무를 사용할 수 있음
-모래, 대지 또는 질석을 가진 물질을 흡수하시오
-재활용을 위해 회수가 가능한 물질을 라벨이 붙은 용기에 모을 것
-처리를 위해 라벨이 붙은 드럼에 고형 잔류물을 수집하여 밀봉할 것
-누출 지역을 청소하고, 배수로 흘러들어가지 않도록 할 것
-누출 지역을 청소한 후, 모든 보호의와 보호 장비는 보관과 재사용전에 정화, 세탁 할 것
-배수로 또는 수로가 오염되면, 응급 대응 기관에 알릴 것
-화학류 : 지방,할로겐화
-육지에 누출된 경우, 우선순위 목록에 있는 권장 흡수제를 사용할 것

방제약품 및 장비

·전신 보호의와 산소호흡기구를 착용할 것

초기 이격거리

·즉시 예방책을 세우고, 유출/누출 지역 사방 50 m(액체) 지역을 격리시킬 것

방호활동거리

·액체 : 풍하(downwind)방향으로 최소 50 m 이상 증가시킴

노출 방지 및 개인보호구

·피부접촉 방지를 위해 적절한 보호복을 착용 할 것
·눈 접촉 방지를 위해 적절한 눈 보호 장비를 착용 할 것
·세안제는 작업자가 물질을 향하고 있을 수 있던 어떤 가능성이 있는 지역에 제공되어야 함; 이것은 눈보호를 위해 착용하는 것을 포함해 추천해도 상관없음
·빨리 몸체를 담그기 위한 설비는 노출의 가능성이 있는 비상시용을 위한 즉각적 작업 영역 내에 제공되어야 함
[주 : 이러한 설비가 빨리 노출시킬 가능성이 있는 어떤 신체부분에서 물질을 제거하기 위해 물의 충분한 양 또는 흐름을 제공함 적당한 빠른 물약 설비를 구성한 것의 실제 측정은 특정한 상황에 의존함 일정한 사례에서, 폭우 샤워는 반면에 다른 것에서, 쉽게 이용 가능하여야 하고, 싱크 또는 호스로부터의 물의 유용성은 적당한 것으로 간주될 수 있음]
·양압의 자급식 공기호흡기를 착용할 것
·제조업자에 의해 권고되는 화학 물질용 보호의를 착용할 것
·열보호 기능이 없을 수 있음
·화재상황에서 소방관용 보호복은 단지 제한적인 보호수준을 제공함; 그것은 물질과의 직접 접촉이 가능한 상황에서 효과적이 아님

노출 방지 및 개인보호구(그림)

클로로포름 위험성 - keullolopoleum wiheomseong

ERG 대응 지침 번호

·151 (TOXIC (NON-COMBUSTIBLE))

화재 대응 정보

화재 대응 정보

화재진압요령

·자급식 공기호흡보호구 및 특수보호복을 착용 할 것
·화재지역에서 용기를 옮길 것
·최대한 먼 지점에서 소방활동을 할 것
·차후 처리를 위해 화재 제어용 물에 제방을 쌓을 것; 물질을 퍼트리지 말 것
·소방서에 신고하여 화재위치와 위험성을 알릴 것
·호흡보호구와 보호 장갑을 착용할 것
·모든 수단을 동원해, 수로나 배수구로의 유출을 차단할 것
·주변지역에 적합한 소방절차를 사용할 것
·뜨거울 것으로 의심되는 용기에는 접근하지 말 것
·화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 물 스프레이를 이용하여 냉각시킬 것
·만약 안전하게 할 수 있다면 용기는 화재진행 경로에서 제거할 것
·화재 진압 시 사용된 장비는 반드시 소독하여 보관할 것

소화제 및 장비

·분말 소화약제, 이산화탄소, 물 스프레이, 물분무 혹은 폼을 사용하여 소화시킬 것
·BCF (규정상 승인받은 것)

취급 주의 정보

취급 주의 정보

취급 및 저장 방법

·직사광선을 피해서 저장할 것
·서늘하고 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에서 혼합금지물질과 떨어진 곳에 저장할 것
·산성물질과 가까이 두지 말 것
·알칼리성 물질과 가까이 저장하지 말 것
·강한 무기산에서 분리할 것
·원래의 용기에 저장할 것
·용기를 안전하게 밀폐시킬 것
·물리적 손상으로부터 용기를 보호하고 정기적으로 누수를 확인할 것
·저장 및 취급시, 제조자의 권고사항을 살펴볼 것

취급시 주의사항

<취급 요령>
·취급 후, 손을 철저하게 씻을 것
·오염된 옷은 버리고 재사용하기 전에 세척할 것
·통풍이 잘 되는 장소에서만 사용할 것
·눈, 피부 및 옷과 접촉하지 않도록 할 것
·분진, 증기, 미스트나 가스를 흡입하지 말 것
·섭취나 흡입하지 말 것
·빛을 피해서 저장할 것
·물질에 젖은 옷을 착용한 상태로 피부접촉하지 말 것
·흡입을 포함한 모든 인체 접촉은 피할 것
·노출 위험이 발생할 때, 보호의를 착용할 것
·움푹한 곳에 모이지 않도록 할 것
·대기상태가 확인될 때까지 밀폐된 공간으로 들어가지 말 것
·사람, 외부에 노출된 식품이나 식기에 닿지 않도록 할 것
·혼합금지물질과 접촉시키지 않을 것
·사용하지 않을 때에는 용기를 안전하게 밀폐시킬 것
·용기에 물리적인 위험을 피할 것
·작업복은 분리하여 세탁할 것
·재사용 전에 오염된 옷을 세탁할 것
·적합한 작업장을 사용할 것
·저장 및 취급시, 제조자의 권고사항을 살펴볼 것
·안전한 작업환경을 유지하기 위하여 대기 노출 기준을 준수할 수 있도록 공기질을 정기적으로 확인할 것
<저장시 주의사항>
·클로로폼
-가열된 표면을 포함하는, 잉여수, 고온의 면전에서 포스겐과 수소염화물을 분해함
-온수와의 접촉시 수소염화물을 형성할 수 있음
-공기의 면전에서 태양광에서, 공기가 없을 경우 상온에서 분해함
-강염기류, 알칼리금속류, 리튬, 나트륨, 칼륨, 나트륨 칼륨 합금과 혼합시 폭발 물질을 형성함; 열, 마찰에 민감하여서 충돌함
-경금속류, 알루미늄, 마그네슘 또는 티타늄 분말로 격렬하게 반응시키며 다이실란, 칼륨 테르부톡사이드는 (메톡사이드), 칼륨 아세틸렌-1,2-이산화, 나트륨 아미드, 우라늄(III) 수소화물을 메틸화함
-(아세톤 + 염기류), (과염소산 + 산화인), (수산화칼륨 + 메탄올) 과 (수산화나트륨 + 메탄올)으로 격렬하게 반응함
-아세톤, 베릴륨, 데카보란, 메탄올, 사산화이질소, 강산화제, 플루오린, 산소, 칼륨, 나트륨, 강한 무기산, 트라이소프로필포스핀, 화학적으로 활동적 금속 ( 리튬, NaK 합금), 아연과 섞이지 않음
-플라스틱과 고무를 공격함
-고온의 수분존재시 철 및 기타 금속을 공격함
-저전도성 때문에 정전기 전하를 생성할 수 있음
·할로겐화 알케인류 :
-고반응성임 : 더 가볍게 치환된 더 낮은 분자량의 물질군들 중 일부는 고인화성임; 더 많이 치환된 물질들은 항상 예측된 결과는 아니지만 화재 억제제로 사용될 수 있음
-그리나드 시약과 비슷한 더 반응성인 화합물들을 생성하기 위해 더 가벼운 2가의 금속과 반응할 수 있음
-금속성 또는 다른 아지드류와 장기간 접촉된 후에 폭발성 화합물을 생성할 수 있음
-칼륨 또는 그것의 합금류와 접촉시 반응할 수 있음-비록 넓은 범위의 할로겐화탄소류와 접촉시 분명히 안정되어 보일지라도, 반응 생성물들은 충격에 민감할 수 있고 가벼운 충격에도 아주 맹렬하게 폭발을 일으킬 수 있음
·BRETHERICK L. : 반응성 화학물질 위해성의 안내서
-금속 할로겐화물과 활성 금속류(예, 나트륨(Na), 칼륨(K), 리튬(Li), 칼슘(Ca), 아연(Zn), 알루미늄 분말(Al)과 알루미늄 합금류, 마그네슘(Mg)과 마그네슘 합금류)와 반응함
-황동 및 강철과 반응할 수 있음
-강산화제와 폭발적으로 반응할 수 있음
-고무 및 메타크릴레이트 중합체, 폴리에틸렌 및 폴리스타이렌, 페인트 및 코팅과 같은 플라스틱류를 분해할 수 있음

폐기시 주의사항

·폐기방법 : 다음의 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
·폐기시 주의사항 : 다음의 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
·빈 용기에도 남아있는 물질로 인한 화학적 유해성이나 위험성이 존재할 수 있음
·가능하다면 재사용/재활용을 위해 공급자에게 반환할 것
·다른 경우 : 만약 다 쓴 빈 용기를 잔여물 없이 충분히 깨끗하게 세정할 수 없거나 동일물질을 저장하는데 사용할 수 없다면, 재사용을 막기 위해 용기에 구멍을 뚫고 허가된 매립지에 매립할 것
·가능한 라벨의 경고문과 MSDS 등 제품 내 딸려있는 모든 고지사항을 준수할 것
·폐기물 처리 요건에 대한 법은 나라, 지역마다 다를 수 있음
·사용자는 그 지역의 법을 따라야 함. 일부 지역에서는 특정 폐기물에 대한 추적이 행해지고 있음
·규제의 체계는 일반적일 것으로 보이며, 사용자의 조사가 필요함:
·환원
·재사용
·재활용
·폐기(앞의 항목들이 가능하지 않은 경우)
·사용하지 않았거나 오염되지 않은 물질의 경우 재활용이 가능할 수 있음. 물질의 유효기간을 고려하여 재활용 및 재생 여부를 결정할 것. 물질의 성질은 사용중 변할 수 있으며, 재사용 또는 재활용이 항상 적절한 것이 아닐수 있음
·장비세척 시 생성된 세척수를 하수구로 흘려보내지 말것
·폐기 전에 처리로 인한 세척수를 수거할 필요성이 있을 수도 있음
·하수구로 폐기 시 그 지역의 법이나 규정에 적합한지 가장 먼저 고려할 것. 의심스러울 경우 관련 당국 책임자에게 문의할 것
·의문사항은 책임자와 상의할 것
·가능한 재활용하고, 재활용 방법에 대해서는 제조사에 문의할 것
·처리를 위해 지역 폐기물 책임자에게 자문을 구할 것
·잔류물은 승인된 장소에서 매립 또는 소각할 것
·가능한 재활용하고, 재활용 방법에 대해서는 제조사에 문의할 것

해양 대응 정보

물질 분류

유해 액체 물질 분류

·Y(해양에 배출되는 경우 해양자원 또는 인체에 해를 끼치거나 해양의 쾌적성 또는 해양의 적합한 이용에 해를 끼치는 것으로서 배출량 및 농도에 제한이 필요한, 특별한 오염방지 조치를 취하여야 하는 유해액체물질)

해양 유해성

해양 유해등급

·자료없음

해양 위험성 및 유해성

·자료없음

유출 방제

유출 방제 조치

·자료없음

이동 확산 방지

·자료없음

유출물질 회수

·자료없음

기타 조치

·자료없음

운송 정보

UN RTDG

·UN Hazard Class : 6.1(독성물질)
-UN Packing Group : III(저위험)

AIR TRANSPORT IATA

·6.1(독성물질)
-UN Packing Group : III(저위험)

MARITIME TRANSPORT IMDG

·6.1(독성물질)
-UN Packing Group : III(저위험)

규제 정보

국내

화학물질관리법

·유독물질

위험물안전관리법

·해당사항 없음

산업안전보건법

·노출기준설정물질
·작업환경측정물질
·관리대상유해물질

고압가스안전관리법

·해당사항 없음

해양위험유해물질(HNS)

·해당됨
·국가긴급방제계획에 포함됨

국외

EU REACH

·취급제한금지물질

미국 TSCA

·해당사항 없음

미국 CERCLA Reportable Quantities

·10 lb 또는 4.54 kg이나 그 이상 배출시 신고
·10,000 lbs 초과 저장시 신고

일본 화심법

·제2종감시화학물질

노출기준정보

작업장 허용노출기준

[노동부]-TWA

·10 ppm
·50 mg/m3

[노동부]-STEL

·해당사항 없음

[노동부]-CEILING

·해당사항 없음

[NIOSH]REL-TWA

·해당사항 없음

[NIOSH]REL-STEL

·2 ppm
·9.78 mg/m3
·약 2 ppm(60분)
·약 9.78 mg/m3(60분)

[NIOSH]REL-CEIL

·해당사항 없음

[ACGIH]TLV-TWA

·10 ppm

[ACGIH]TLV-STEL

·해당사항 없음

[ACGIH]TLV-C

·해당사항 없음

[OSHA]PEL-TWA

·2 ppm
·9.78 mg/m3

[OSHA]PEL-STEL

·해당사항 없음

[OSHA]PEL-C

·50 ppm
·240 mg/m3

위험노출기준

[NIOSH] IDLH

·약 500 ppm
·잠재적 작업장 발암물질 500 ppm

[DOE]PAC : TEEL-0

·2 ppm

[DOE]PAC : PAC-1

·2 ppm

[DOE]PAC : PAC-2

·64A ppm

[DOE]PAC : PAC-3

·3,200A ppm