クロム化合物毒性学

すべての危険性

はじめに:それは非常に耐摩耗性の灰色白色の金属です。 クロムはクロムの金属に減るクロム酸塩の形で焼けることおよび抽出によってクロム酸塩、FeO.Cr2O3から、作り出されます。 緑のクロム酸化物、鉄のクロム酸塩、二クロム酸カリウムおよび汚れは陶工によって使用される混合物である。 化学的および物理的形態:クロムは52の分子量を有する。 ほとんどのクロム化合物は室温で固体であるが、注目すべき例外の1つは塩化クロミルであり、発煙液体である六価クロム化合物である。 クロムの化学的および毒性学的特性は、金属の価数状態に応じて著しく異なる。 クロムは、その金属状態(原子価0)で発生し、原子価状態2+から6+で発生するが、三価(3+)と六価(6+)のみが一般的に見出される。 その2+状態のクロムは頻繁に3+形態に急速に酸化し、4+および5+状態は3+および6+状態の間の変換における中間体としてのみ見出される。 Some Common Chromium Compounds : Divalent (Cr2+) : Chromous chloride CrCl2 Chromous sulfate CrSO4 Trivalent (Cr3+) : Chromic oxide Cr2O3 Chromic sulfate Cr2(SO4)3 Chromite ore FeO.Cr2O3 Hexavalent (Cr6+) : Chromium trioxide CrO3 Chromic acide H2CrO4 Chromic acid anhydrides : Sodium chromate Na2CrO4 Potassium chromate K2CrO4 Dichromates : Sodium dichromate Na2Cr2O7 Potassium dichromate K2Cr2O7 Ammonium dichromate (NH4)2Cr2O7 Uses and Sources of Exposure : Chromium is found in : – the production of chromium metal; – the production of alloys resistant to corrosion: -電解クロムめっき:クロムで覆われる金属部分を、硫酸を添加したクロム酸溶液に電極として配置する。 厚いクロムめっき(堅いタイプ-厚さ5-10μ m)はクロムへの重要な露出を引き起こすことができます薄いクロムめっき(明るいタイプ-厚さ0.5-1μ m)はクロムへの余分な露出の重要な危険を引き起こさないのに対し;-クロム酸鉄からのクロム酸塩そして重クロム酸塩の製造。 これらにリソグラフィー、繊維工業、印刷、製革所、染まること、写真撮影およびペンキ工業で多くの適用があります;-冶金の企業の炉のための製造の耐火れんが;-三価派生物の使用:木製の保存で殺虫剤として使用されるクロム酸の無水物;-クロムを含んでいる溶接の合金。 手動金属アークプロセスによるステンレス鋼の溶接は、呼吸器管の沈殿の後で、クロムの進歩的な可溶化を可能にする粒子を解放する。 一方、不活性ガス(MIG)下での溶接によって放出される粒子は、あまり可溶性ではない。 クロムのdioxichloride(Cl2Cro2)は多数の統合プロセスで使用される六価クロムの揮発液体の混合物です:アルデヒドおよびケトンのオレフィンの炭化水素重合、炭化水素の酸化、生産クロムは多くのプロダクト(セメント、漂白剤、磁気テープ)の微量にあります。…)皮のアレルギーを引き起こすことができるかどれが。 クロムはまたタバコの煙で見つけることができます。 臨床毒性学 : クロムは必須の微量元素であり、その三価状態の組織に存在する。 I-クロムと化合物の分類:クロム化合物は、その毒性および発癌性の影響が大きく異なります。 このため、ACGGIHは、その無機化合物をいくつかのグループに分けます:-クロム金属および合金:-クロム金属を含む;-ステンレス鋼;-他のクロム含有合金。 B-二価クロム化合物(Cr2+)(クロム化合物):含む-塩化クロム(Crcl2);-硫酸クロム(Crso4);C-三価クロム化合物(Cr3+)(クロム化合物) : 含む-クロム硫酸塩(Cr2(SO4)3);-クロム酸化物(Cr2O3);-塩化クロム(Crcl3);-クロム硫酸カリウム(KCr(SO4)2);-クロマイト鉱石。 D-六価クロム化合物(Cr6+):-三酸化クロム(Cro3)を含む;-クロム酸クロム酸塩(例えばNa2Cr4)、二クロム酸塩、(例えば、Na2Cr2O7)、および多クロム酸塩の無水物。 六価塩は、最も危険なものとみなされています。 三価クロムは全身の毒性の低い順序に終って吸入によって不完全にそしてそのままな皮中、吸収されます。 但し、もし三価クロムが全身の循環へのアクセスを得れば、毒性作用は成長するかもしれません。 II-吸収および暴露の経路:A-吸入:クロム酸、重クロム酸ナトリウム、重クロム酸カリウムなどの高度に水溶性の六価クロム塩の吸入は、実質的な全身吸 より少ない水溶性の塩は全身の効果を作り出してまずないですが、肺の効果を作り出すかもしれません。 金属クロムおよびクロムまたはクロム塩(原子価0、+2、+3)は、吸入後に最小限に吸収される。 これらの塩の局所的な肺沈着は、暴露後に報告されているが、有害な全身作用の証拠はない。 B-摂取:六価の塩は、吸収前に胃液によって三価の形態に変換される。 三価クロム塩は摂取後に吸収されるが、摂取された用量の1%から25%のみが吸収される。 吸収の程度は摂取される特定の塩および摂取の状況と変わります。 C-皮膚吸収:六価塩は、一般的に無傷の皮膚を通して局所的によく吸収される。 六価クロムは皮膚に浸透し、ハプテンとexzematous皮膚炎を引き起こすアレルギー反応の一部になる三価クロムに変換することができます。 三価の塩は無傷の皮膚を通して吸収されにくいが、しかし、demal障壁が破壊されると吸収が起こることがある。 III-Toxicokinetics:企業では、労働者は新陳代謝の処理および毒性が著しく異なっている三価および六価クロムの混合物に露出されるかもしれません。 全身毒性は、三価のものとは対照的に、無傷の皮膚を含む任意の可能な経路によって体内に浸透する可能性のある六価誘導体に主に起因する。 クロムのための主なキャリア蛋白質はtransferrinです;アルブミンはクロムをより少し程度に運びます。 クロム化合物は、赤血球、腎臓、肝臓、脾臓、および骨を含む多くの組織を通過する。 細胞内では、六価クロムは非常に反応性の高い五価クロムと三価のクロムに還元される。 これらの2つの形態のみがDNAを変化させる可能性がある。 A貯蔵:吸収されたクロムは二つのコンパートメントで配られます : 1-急速な除去コンパートメント(7時間の半減期)。 2-遅い除去コンパートメント。 B-排泄物:クロムは本質的に尿中に排泄され、専門的に暴露された職員では、その尿中濃度は主に最近吸収された可溶性六価クロムの量を反映する。 しかし、ゆっくりとした排泄区画の存在は、何ヶ月も暴露から離れていた人であっても、尿中クロムのレベルが正常値を上回る理由を説明しています。 IV-症状および徴候:A-急性毒性 : 口頭か皮膚露出の後で、クロム酸、クロム酸塩および重クロム酸塩を含む六価クロムの混合物は、潜在的に一般に見つけられるクロムの混合物の最 重クロム酸塩の摂取は多くの例で致命的証明しました;口頭致死量は0.5から5g.1であると推定されます-皮:六価クロムの混合物はそのままな皮を通って、経皮的に吸収され、激しい腎不全は10%のボディ表面またはより少しの皮膚焼跡の後で起こるかもしれません。 ケースでは、硫酸(壊れた皮膚バリア)と混合した熱いクロム硫酸(三価)からの70%の全身熱傷は、急性腎不全を伴うクロム中毒を生成しました。 二塩化クロムの発煙は皮に非常に刺激します。 2-胃腸システム:胃の分泌は摂取の後で三価クロムに六価クロムを変えます。 このプロセスでは、胃および腸の粘膜は口からの空腸原因に大きい発火そして壊死によってcaracterized厳しい傷害の重大な危険にあります:-腹痛;-vomitus;-下痢;-吐血。 これらの急速な発症症状は、循環虚脱(ショック)によって死亡を引き起こす可能性がある。 結果が急速に致命的でない場合、12-20時間後に肝臓および腎壊死の症状が現れる。 成人の呼吸窮迫症候群は、実質的な摂取後に報告されている。 処置なしで、摂取によるクロム酸のための致死量は1から3gの間であると推定されます。 3-腎臓システム : 急性腎不全は、六価クロム化合物の大量経口摂取後および皮膚曝露後に起こることがある。 4-肺システム:集中されたクロム酸の霧の吸入は露出の後の72時間まで遅れるかもしれない肺水腫で起因するために報告されました。 二塩化クロムの煙は、粘膜に対して非常に刺激性である。 成人の呼吸窮迫症候群は、実質的な摂取後に報告されている。 5-肝系:摂取による急性中毒で肝壊死が起こることがある。 B-慢性毒性 : 慢性毒性症状は、一般的に六価化合物によるものである。 1-皮膚症状:皮膚と接触すると、六価クロム化合物は刺激物および感作剤の両方として作用する。 A-Exzematous皮膚炎(アレルギーの接触皮膚炎):この臨床実体は前腕(クロムのブレスレット)で特に集中する紅斑、かvesico丘疹、ぬれた、pruriginous損害によって特徴付けられます。 それはセメントと接触している個人の間で非常に頻繁です。 実際には、六価クロム化合物のみが増感剤である。 六価クロムはハプテンの役割を担う三価クロムに減る皮を突き通すことができます;蛋白質で固定されたとき、それは完全な抗原になります。 クロム酸塩の感受性は一度開発されるかなり耐久性がある証明しました。 ある研究では、ポルトランドセメントへの曝露によって誘発された重クロム酸感受性を有する研究患者の92%が、最初に発症した症状の10年後に接触 一度誘導されると、クロメート感度は複数の設定で困難を引き起こす可能性があります。 クロメート系顔料で着色された織物との接触は、皮膚炎を悪化させるのに十分であり得る。 クロメートで日焼けした革靴を着用すると、汗をかいたままにすることができれば、足の皮膚炎を引き起こす可能性があります。 “主婦exzema”は主にクロメート感受性現象である可能性があり、一部の地域では洗剤や漂白剤が感作された個体に微量のクロメート塩を含むため、肺および/または経口方法によるクロムの吸収はexzematous反応を引き起こす可能性がある。 三価クロムは皮膚に非常に困難に浸透するだけであり、感作の危険性は弱い。 クロム金属は理論的にはアレルゲンではありませんクロムに対するアレルギーは皮膚パッチテストによって確認されます。 いくつかの著者は、尿中クロムの測定は、タンナーにおける皮膚炎の職業的起源を確認することを可能にすると主張する。 b-クロム潰瘍:クロム酸への皮膚曝露後、皮膚のびらんが起こることがある。 これらの”クロム穴”は、最初に丘疹状病変として現れ、単独またはグループ化され、中心潰瘍が生じる。 それらは表皮に壊れ目があった手および前腕に主に起こります;それらはクロム酸塩イオンの直接壊死の効果が原因であると信じられます。 これらの潰瘍は、直径が5-10mmで、痛みがなく、鋭いエッジがあり、時にはかゆみがあり、関節に伸びる可能性があります。 これらの潰瘍は、主に電解クロムめっき業界の労働者の間で観察される。 c-歯および皮膚:舌および歯の黄色がかった変色は、慢性中毒の徴候である。 2-粘膜の刺激:鼻粘膜の萎縮に続いて潰瘍および穿孔が起こることがある。 それは一般的に無痛であり、健康診断で発見されます。 それはクロム酸塩に露出される労働者のほぼ50%に見つけられ、anosmiaに関連付けられるかもしれません。 鼻中隔潰瘍は、クロメート亜鉛の1mg/m3への暴露のわずか2週間後に観察されたが、18ヶ月の0.02-0.1mg/m3への暴露は、穿孔または潰瘍を引き起こさなかった。 これらの潰ようはクロム酸労働者のある研究では主に電解クロムめっき労働者の間で観察され,鼻損傷の発生率と重症度は曝露の長さと個々の労働者が実践している産業衛生の緩みの両方に関連していた。 鼻中隔の穿孔は、他の多くの工業的毒物への暴露とも関連していることを覚えておいてください:-ヒ素、;-膨化水銀;-塩素;-セメント粉塵;-カリウム塩(カリ鉱山)。 鼻炎、conjonctivitis、息切れおよびそう痒症の徴候はelectolyticクロムのめっきの労働者の間でより頻繁です。 同じタイプの産業の労働者は、クロムのクレアチニンの15μ g/g以上を排泄し、例えばFEV1.0の減少のような肺活量測定の障害を有する。 したがって、クロム酸煙への慢性曝露は、慢性閉塞性肺疾患を引き起こす可能性があると結論することは論理的である。 クロム酸(六価)への暴露は、慢性咽頭炎および喉頭炎を引き起こす可能性がある。 食道炎、胃炎および胃潰瘍は、六価クロム塩に曝露された労働者の間で記載されている。 3-呼吸器管:職業喘息はクロム酸の発煙に、アルミニウムの生産で使用されるボーキサイトで現在の六価クロムの混合物と溶接発煙の六価クロムから 気管支痙攣反応は遅延型であり,じん麻疹,皮膚腫脹,血清ヒスタミンの増加を含むアナフィラキシー様反応を伴う可能性がある。 三価クロム塩の吸入はまた、職業性喘息(硫酸クロム)を引き起こす可能性がある。 塵肺症はクロマイト鉱石の塵への露出の後でまた観察されました。 4-発癌:特定の六価クロム化合物は、労働者の疫学的調査および動物との実験的研究に基づいて発癌性であることが実証されている。 一般に、これらの化合物は水への溶解度が低い傾向があり、したがって、ACGIHによって二つのサブグループに細分される:A-水溶性六価クロム化合物:1-クロム酸;2-クロム酸無水物; 3-monochromatesおよび重クロム酸塩の:-ナトリウム、-カリウム、-アンモニウム、-リチウム、-セシウム、-ルビジウム。 b-水不溶性六価クロム化合物:1-クロム酸亜鉛、2-クロム酸カルシウム、3-クロム酸鉛、4-クロム酸バリウム、5-クロム酸ストロンチウム、6-焼結三酸化クロム。 六価クロム化合物の慢性吸入は、特定の塩および生物学的条件下での溶解度、暴露の状況、および喫煙などの付随する危険因子に依存するリスクの 40年前に米国で実施された疫学的研究では、一般集団と比較してクロメート産業の労働者の間で肺癌の10-30倍のリスクが増加したことが示された。 多くの研究では、クロメートの製造とクロムベースの顔料の使用に雇用されている労働者の発癌リスクが確認されています。 重度に曝露されている個人の間では、肺癌のリスクの増加は、曝露の停止から20年後にも検出可能である。 ほとんどの研究では、曝露期間と肺癌死亡との間に正の相関が見出された。 電解クロムめっき業界では、主に”ハードタイプ”の癌(主に肺癌)リスクはクロメート業界よりもかなり低く、前者には可溶性の六価クロムが使用され、後者には不溶性の化合物が使用されていることから説明される。 可溶性六価クロム化合物に曝されたステンレス鋼溶接機の癌リスクは明確にされていない。 フェロクロムの生産では、労働者は金属および三価クロムに主に露出され、軽く六価化合物に、このような状況下で増加した肺癌の危険は存在しないよ クロメートへの曝露はまた、鼻腔、喉頭および胃のような他の部位の癌を支持するであろう。 亜鉛クロム酸塩は一般に産業設定で見つけられるクロム酸塩間の最も有効な発癌物質です;クロム酸塩カルシウムおよび鉛のクロム酸塩はより少 Levy et al.によると。、クロム酸(非常に可溶性の化合物)は弱い発癌物質であろう。 肺癌の危険は主に三価クロムの混合物を使用してtanners間で存在しないようです。 三価クロム化合物および金属クロムは、一般に非常に弱い発癌物質または非発癌性であると考えられている。 5-遺伝毒性:六価クロム化合物は一貫して遺伝毒性であり、DNA損傷、遺伝子変異、姉妹染色分体交換、染色体異常、細胞形質転換、および支配的な致命的変異を 六価クロム化合物は、経口投与後の母体毒性の非存在下でげっ歯類において発生効果を引き起こしている。 クロムexzematous皮膚炎の場合のように、遺伝毒性物質は、細胞への浸透後の六価クロムの細胞内還元から生成される五価クロムまたは三価クロムである MolyneuxとDaviesによると、クロムによって誘発されるDNA変化の原因となるヒドロキシルラジカルの生成を引き起こすのは、過酸化水素による、または最終的には他の過酸化物による五価クロムの再酸化である。 三価クロム自体は、暴露された製革所労働者の間で行われた疫学的研究で示されているように遺伝毒性ではない。 急性毒性の管理:治療は症候性である。 I-クリニカルマネジメント : どんなに暴露のルート、影響を受けた個人への最初のアプローチは、基本的な心肺機能のサポートに続いて彼の臨床状態の簡単な評価が含まれていません。 気道が安定し、心肺支援が示されたように制定されると、さらなる措置を考慮することができる。 A-摂取:1-除染:クロム化合物の潜在的な腐食効果および患者の急速な悪化の可能性のために、摂取によってクロムに曝された患者では、嘔吐は一般的に誘発されるべきではない。 通常、アスコルビン酸は、患者がまだ胃にクロムを有する場合、経口的または経鼻的に投与されるべきである。 アスコルビン酸はクロム酸塩への項目人間の露出の効果を改善するために示されていました。 アスコルビン酸は、cr6+をcr3+に還元することによって化学的に作用し、胃および腸粘膜に対して毒性の低い形態である。. 六価クロム摂取の治療のためのアスコルビン酸投与量は、摂取された塩によって異なる。 摂取された薬剤の希釈は、希釈が摂取後数分以内に達成され得る場合、特に摂取された物質のpHがかなり低い(例えばクロム酸)またはかなり高い(例え 希釈は、水またはミルクのような解乳化物としても機能する液体で達成することができる。 希釈のために使用されるものに加えてdemulcent化合物(例えば制酸剤、コーンスターチ、またはミルク)の使用がrecommnededされており、合理的と思われるが、正式に研究されて クロムが胃に存在する可能性が高い場合、摂取量を減らすための胃洗浄が望ましい場合があります。 しかし、傷害された食道および胃の穿孔の危険性がある;洗浄に進む決定がなされれば、柔らかい管は好ましい。 2-排除の強化:既存の証拠は、交換輸血が一般的に採用されるべきであるという結論を許可していない。 腎機能が正常であれば、血液透析および炭血液灌流は体内からのクロム除去を実質的に強化しない。 しかし、腎不全が続く場合、腎不全自体の管理に血液透析が必要な場合があります。 3-処置:流動バランスは維持されなければなりません。 影響を受けた患者は胃腸出血、methemoglobinemia、溶血、coagulopathy、捕捉、または肺の機能障害の証拠のために注意深く監視されるべきです。 示されているように、適切な支援措置を採用すべきである。 A溶血:アルカリdiuresisはそれ以上の腎臓の傷害の可能性を減らすために示されるかもしれません。 b-メトヘモグロビン血症 : それはメチレンブルーとメトヘモグロビンのレベルが30%を超過すればまたはメトヘモグロビン血症の印か徴候があれば扱われるべきです。 c-キレート化:キレート剤ジメルカプトプロパンスルホン酸の使用が提案されている。 B-吸入:六価または三価のクロム化合物を吸入した後、患者はさらなる曝露から除去され、慎重に評価されるべきである。 呼吸困難またはチアノーゼが認められる場合は、酸素を投与する必要があります。 気管支痙攣は気管支拡張薬で治療する必要があります。 吸入された薬剤がクロム酸であった場合、曝露後72時間までの肺水腫の発症に注意するために、継続的な観察および評価を考慮すべきである。 他の濃縮された六価の高可溶性化合物の吸入後の同様の予防措置が賢明である。 C-皮膚吸収:皮膚吸収の場合には、皮は水と多量に潅漑されるべきです。 影響を受けた区域は化学か熱傷の存在のために評価され処置は示されるように提供されるべきです。 新たに作られた10%のアスコルビン酸の解決または2%のグリシンおよび1%の酒石酸を含んでいる障壁のクリームの項目適用は六価クロムの混合物への項目露出の結果の減少のある産業設定で有利証明した。 D実験室の調査:露出の後のクロム酸塩のレベルの特定の測定は予後か治療上の価値があるために示されていませんでした。 しかし、それは曝露のさらなる文書化と排除を強化するための措置の有効性の評価を可能にするかもしれない。 医療対策:事前就職試験 : 仕事の割り当ての前に、六価クロム曝露が起こりそうな場所では、以下の措置を講じることをお勧めします。 1-歴史:詳しい個人的な医学および仕事の歴史は特定のクロムの混合物への露出の潜在的な健康上の危険をよく知られている医者によって見直さ 2-身体検査:皮膚、粘膜、肺に特別な注意を払って、徹底的な一般的な身体検査を行う必要があります。 皮膚病変および慢性気管支炎を有するものは廃棄すべきである。 3-胸部X線 : ベースライン標準胸部x線フィルムを取得し、将来の比較のために無期限に保持する必要があります。 4-肺活量測定:肺活量測定は、主にベースライン情報のために、FVC、FEV1およびFEV1/FVCを最小限に含むように取得する必要があります。 5-血液検査:正常な腎臓およびレバー機能を保証する血液検査は行われるべきです。 6-尿検査:尿検査は、5と同じ理由で取得する必要があります。 B-定期的な検査:六価クロムの混合物の露出のために医学的に承認されたら、項目1、2 4、5、6は毎年繰り返されるべきです。 また、発癌性クロム化合物への曝露の10年目から、標準的な胸部x線および喀痰細胞診は、肺癌が発症していないことを確認するのにも役立ち得る。 労働者が最大許容濃度を超えて暴露されたことがなく、非喫煙者であり、細心の作業習慣を持っていることが絶対的な確実性で知られている場合、こ 皮膚と鼻中隔には特別な注意を払う必要があります。 C-生物学的モニタリング : 非職業的にクロムに曝された人では、血清または血漿および尿中のクロムの濃度は、通常、それぞれ0.05μ g/100mlおよび5μ g/g ss#クレアチニンを超えない。 WHO(1988)によって報告され、米国EPA(1978)のデータに基づいて報告された値は、血清および血漿中で0.02-7μ g/100ml、赤血球中で0.5μ g-5.4μ g/100mlの範囲である。 1-生物的露出の索引(BEI):ACHIHは水溶性の発煙として六価クロムの混合物のための2つの(2)生物的露出の索引(BEI)の手段を定めました。 あべ(#1) : クレアチニンのgごとの10μ gの上限の仕事の転位の間の尿の総クロムの増加を、監察します。 b-BEI(#2):仕事週の終わりに転位の終わりにクレアチニンのgごとの30μ gの上限の総尿のクロムを、見本抽出します。 研究は、六価クロムに曝露した後でさえ、血液および組織中で回収されたクロムの優勢な形態は、六価クロムが生物学的媒体中の組織中で三価の形態に還元されるため、三価クロムであることを示している。 Cr6+のCr3+への減少は細胞にクロムの記入項目を減らし、細胞内およびDNAの損傷を減します。 三価クロムは主に尿中に排泄される。 2-赤血球のクロム:何人かの研究者は赤血球の六価クロムの決定が露出の後で六価クロムのボディ重荷のより有用な推定であることを維持します。 低クロムレベルが高い尿クロム濃度とともに赤血球中に見出される場合、六価クロムの細胞外還元は解毒のために十分であると仮定される。 技術的な手段:I-一般的な衛生学 : -閉鎖したcontainementのすべての危ない操作(クロマイト、等の押しつぶすこと)を行なうため;-発煙の抱負を遂行し、電気分解の大桶の上で塵を払うか、または液体か クロムめっきの大桶上の霧のサプレッサーは現在使用されています。 それらは、液体の表面張力を低下させることによって、または厚い泡バリアを形成することによって作用する。 -機械的にめっきされるクロムであるために部品を置き、撤回するため;-0.1から0を加えるため。含まれている六価クロムを減らすポルトランドセメントへの2%の鉄硫酸塩。 この測定はデンマークのexzematous接触皮膚炎に対して有利な効果をもたらしたことが示されました。 -溶接発煙のhexavalentクロムの重要な減少を引き起こす溶接ワイヤの1%亜鉛を加えるため。 II-個人衛生:使用される化合物の種類、暴露の種類および重症度に応じて、着用する必要があるかもしれません:-特別な衣類:手袋、エプロン;-10%アスコルビン酸、ま クロムに感作された被験体の6 0%は、以下の配合物:シリコーン1 0%、グリセロールの乳酸塩2%、グリシン2%、酒石酸1%、賦形剤ad1 0 0%によって完全にまたは部分的に保これらの予防的皮膚治療は、クロムにアレルギーがあり、様々な理由からクロムとの接触を避けることができない被験者に示されるであろう。 鼻粘膜を保護するために、酸化亜鉛または10%アスコルビン酸軟膏も推奨されます。 -癌性誘導体がある場合の空気内転気道保護装置。 露出限界 : A-ケベック州の暴露限界:VEMP:Valeur d’Exposition Moyenne Pondérée:

クロム化合物

VEMP

注意事項

クロム(金属)

0.5 mg/m3

クロムII、Crとしての化合物、。

0.5 mg/m3

クロムIII、Crとしての化合物、。

0.5mg/m3

CrとしてクロムVI、ある特定の水不溶解性の混合物、。

0.05 mg/m3

C1,RP,EM

クロムVI、Crとしての水溶性化合物。

0.05mg/m3

C1=人間への確認された発癌物質RP=再循環が法律に従って禁止される物質EM=最も低く実用可能なレベルで保たれるべきである物質B-NIOSHのIDLH(生命およ :

Chromium compound

Air Concentration

Metallic chromium

250 mg Cr/m3

Insoluble chromium salts

500 mg Cr/m3

Soluble divalent salts

250 mg Cr/m3

Soluble trivalent salts

25 mg Cr/m3

Hexavalent chromium compounds and chromic acid

15 mg Cro3/m3

概要:クロムの毒性は特定のクロムの混合物と変わります。 金属クロム、二価、および三価クロム化合物は、一般に六価化合物よりも毒性が低い。 陶工によって使用される緑のクロムの酸化物のような三価の混合物は、クロム潰瘍(手および前腕)、鼻のseptalパーホレーション、肺癌、等のような六価クロムの混合物と、関連付けられる他の効果を、引き起こさないようではないです。 六価クロム化合物は、急性の実質的な暴露後に危険である。 特定の六価クロム化合物は発癌性であることが実証されている。 クロムの毒性のための最適の処置は防止に、適切な仕事場の産業制御およびよい個人衛生の手段のよい産業衛生学の練習の使用を用いる、ある。 参考文献:1-職業医学、カールZenz、最後の版。 2-臨床環境衛生と毒性暴露、サリバン&クリーガー;最後の版。 3-Saxの工業材料の危険な特性、Lewis C.、最終版。 4-Toxicologie Industrielle et Intoxications Professionnelles,Lauwerys R.最後の版. 5-職場の化学的危険性、プロクター&ヒューズ、第4版。

関連情報

リンク

材料

クロム酸カリウム

材料

重クロム酸カリウム

材料

三酸化クロム

材料

三酸化クロム

材料

三酸化クロム

>

材料

クロメート鉄

材料

酸化クロム

タイプコード

Edouard Bastaracheによる記事
Edouard Bastaracheは毒性に関する多くの記事を書いている有名な医師です陶磁器の材料および製陶術の技術的な面の本の。 彼は英語とフランス語の両方で書いています。

By Edouard Bastarache

Monthly Tech-Tip from Tony Hansen

ホームページにサインアップしてください。


https://digitalfire.com, すべての権利を保有
プライバシーポリシー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。