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1)  halogenated methane
卤代甲烷
1.
A study of thermodynamic properties of halogenated methane by the method of chemical bond parameter function
用键参数函数法研究卤代甲烷的热力学性质
2.
Molecular structural parameters including inductive effect index(∑I),equilibrium electronegativity of atom(XE),total electron of atom nuclear external(∑e),total bond length of substituents to center atom(∑d) and electronegativity margin for all substituents(ΔX) were used model the 13C chemical shift of 45 halogenated methane.
利用描述电子效应的诱导效应指数(∑I)、原子的平衡电负性(XE)和反映核外电子云变形程度的总电子数(∑e)、各取代基到中心原子的化学键键长总和(∑d)以及各取代基电负性的和差值(ΔX)等参数对45个卤代甲烷化合物中的碳原子结构进行表征,并与其13CNMR谱化学位移建立了优良的定量结构-波谱关系模型:δC=-7403。
3.
A correlation was investigated between the boiling points and molecular structure of halogenated methanes, and a new method was developed to calculate and predict the boiling points of halogenated methanes.
探讨了卤代甲烷的沸点与其分子结构之间的关系 ,发展了一种既能计算卤代甲烷沸点、又能预测未知卤代甲烷沸点的方法 。
2)  halomethane [,hæləu'meθein]
卤代甲烷
1.
Effect of Electronegativity and Polarizability on the C 1s Core Ionization Energies of Halomethanes;
原子电负性和极化度对卤代甲烷C 1s电子电离能的影响
2.
The electrostatic effect constants for the substituents in an aromatic system were used firstly to study the bond dissociation enthalpy (BDE) of a halomethane system Y-CHnX3-n (n=0,1,2 and 3; Y=H,F,Cl,Br and I; X=F,Cl,Br and I).
将芳环上取代基的电子效应参数引入卤代甲烷,以卤代甲烷分子Y-CHnX3-n(n=0~3;Y=H,F,Cl,Br,I;X=F,Cl,Br,I)中Y—C键的标准键焓EYs-C与中心C原子相键连原子的场/诱导效应之和ΣFi、共轭效应之和ΣRi以及诱导偶极之和Σ(α×F)为参数,建立了一个定量估算卤代甲烷分子中Y—C键离解能(BDE)的通用模型,BDE(Y—C)=57。
3.
It is observed that the removal efficiencies and the sonolysis rate constants of three halomethanes after 1h ultrasonic irradiation fitted the following increasing order:CHCl3< CHBrCl2<CCl4,and the degradation of halomethanes studied followed the pseudo-first-order kinetics model,respectively.
以饮用水中痕量氯仿、四氯化碳和一溴二氯甲烷3种卤代甲烷为目标化合物,采用超声辐照技术研究它们在不同条件下的去除效果。
3)  halomethanes
卤代甲烷
1.
Modeling the Δ_fH_m~θ of halomethanes based on support vector machines;
基于支持向量机的卤代甲烷Δ_fH_m~θ模型的构建
2.
Modeling Δ_fH_m~θ based on AM1 quantum chemistry parameters of halomethanes in radial basis function neural network;
基于AMl量化参数的卤代甲烷Δ_fH_m~θRBF—NN模型的构建
3.
Chemical Reactions of Laser Ablated Ti Atom with Halomethanes in Gas Phase;
金属Ti原子与卤代甲烷的气相反应研究
4)  Trihalogenated Methane
三卤代甲烷
1.
Clearing of Trihalogenated Methane from Water Supply;
自来水中三卤代甲烷的研究
5)  methyl halides (CH_3X)
卤代甲烷(CH_3X)
6)  Methy halide transferase
卤代甲烷-甲基转移酶
补充资料:氯代甲烷

国标编号 23040
CAS号 74-87-3
分子式 CH3Cl
分子量 50.49

无色气体,具有醚样的微甜气味;蒸汽压 506.62kPa/22℃;闪点<-50℃;熔点-97.7℃;沸点-23.7℃;溶解性:易溶于水、乙醇、氯仿等; 密度:相对密度(水=1)0.92;相对密度(空气=1)1.78;稳定性:稳定; 危险标记 6(有毒气体),7(易燃液体);主要用途 用作致冷剂、甲基化剂,还用于有机合成

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入。
健康危害:本品有刺激和麻醉作用,严重损伤中枢神经系统,亦能损害肝、肾和睾丸。
急性中毒:轻度者有头痛、眩晕、恶心、呕吐、视力模糊、步态蹒跚、精神错乱等。严重中毒时,可出现谵妄、躁动、抽搐、震颤、视力障碍、昏迷,呼气中有酮体味。尿中检出甲酸盐和酮体有助于诊断。皮肤接触可因氯甲烷在体表迅速蒸发而致冻伤。
 慢性影响:低浓度长期接触,可发生困倦、嗜睡、头痛、感觉异常、情绪不稳等症状,较重者有步态蹒跚、视力障碍及震颤等症状。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属低毒类。
急性毒性:LC505300mg/m3,4小时(大鼠吸入)
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌2500ppm,微粒体致突变:鼠伤凌晨沙门氏菌2500ppm。

危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火花或高热能引起爆炸,并生成剧毒的光气。接触铝及其合金能生成自燃性的铝化合物。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。

3.现场应急监测方法:
便携式气相色谱法

4.实验室监测方法:
气相色谱法《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等译
气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
色谱/质谱法美国EPA524.2方法

5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3
嗅觉阈浓度 21mg/m3

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,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,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
废弃物处置方法:建议用控制焚烧法处置。

二、防护措施

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴正压自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿透气型防毒服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。
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。

灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条