2-chloronaphthalene

IPUAC Name:2-chloronaphthalene

CAS91-58-7
分子式C10H7Cl
分子量162.61 g/mol
危化品

物理描述 | 单斜晶体或灰白色结晶粉末。熔点 59.5 °C。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2-chloronaphthalene

毒性

毒性
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动物浓度
在俄罗斯贝加尔地区(色楞格河河口)收集了15种鸟类的蛋(1)。2-氯萘在合并的蛋黄和蛋清中的浓度范围从凤头潜鸭(Aythya fuligula)蛋中的232微克/千克干重到红头潜鸭(Aythya ferina)、家禽(Gallus gallus)、苍鹭(Ardea cinerea)、黑头鸥(Larus ridibundus)和凤头麦鸡(Vanellus vanellus)蛋中的<3微克/千克干重(1)。
大气浓度
农村/偏远地区:1982年9月3日和6日,对马萨诸塞州新贝德福德的大气空气中的有机化学品进行了调查(1)。未检测到2-氯萘(1)。1990年1月至11月,在五大湖周围的大气空气样品中测量了包括2-氯萘在内的34种多环芳烃;然而,未检测到2-氯萘(2)。
污水浓度
根据美国环保署的STORET数据库,1255个采样站报告在废水中存在氯萘的未指明异构体,其中1.4%的样本含有可检测水平的该化学物质,中位浓度为小于10.0 ug/l(1)。田纳西州橡树岭联合碳化物公司运营的气体扩散设施产生的废水中,挥发组分含有2-氯萘(2)。纽约州拉夫运河胡克化学和塑料公司处置场的渗滤液含有2-氯萘(3)。用作包装材料的偏二氯乙烯聚合物热解会向大气中释放2-氯萘(4)。市政垃圾焚烧炉可以向环境空气中排放2-氯萘(5)。在轮胎渗滤液中未检测到2-氯萘;检测...
环境水浓度
雨/雪/雾:1982年3月至4月,俄勒冈研究生中心(位于俄勒冈州波特兰西北约12公里处)四次风暴的雨水以及东南波特兰五次事件的雨水均未含有2-氯萘(1)。加拿大圣玛丽市20个采样点的雪层中含有2-氯萘,浓度小于0.050 ug/l(2)。
水/土壤挥发
2-氯萘的亨利定律常数为0.00032 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明2-氯萘预计将从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计为7.2小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为6.1天(SRC)。然而,预计水面的挥发会受到水柱中悬浮固体和沉积物的吸附作用而减弱(SRC)。如果考虑吸附,模型池塘的估计挥发半衰期为38天(4)。2-氯萘的亨利定律常数表...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),2-氯萘,其在25 °C时的蒸气压为0.0122 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相2-氯萘通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为2.1天(SRC),根据其在25 °C时的速率常数1.5X10-11 cu cm/molecule-sec (SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(3)推导得出的。2-氯萘吸收波长>290 nm的光(4),并且可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
在水中暴露7天后,浓度范围约为100至750微克/升,1岁雌性孔雀鱼(Poecillia reticulata)组织中2-氯萘的生物富集因子为4300(1)。根据一种分类方案(2),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力非常高(SRC)。
环境生物降解
其他好氧筛选试验的结果表明,2-氯萘在环境中的生物降解速率将很慢(1-3)。一项Warburg试验,使用1900毫克/升的微生物种群,经萘驯化的活性污泥,在不到10小时内使1ppm 2-氯萘的BODT达到18%,同时消耗了400微克O2(1)。根据日本MITI程序(也使用活性污泥作为接种物),30毫克/升的微生物种群浓度在25°C、pH为7的条件下培养14天后,降解了100ppm 2-氯萘的0至29%(2)。一项土壤柱研究也表明2-氯萘将缓慢生物降解(3)。在56天内,油泥混合物中757毫克/千克的2-氯萘降解为470毫克/千克,在D...
环境非生物降解
2-氯萘的水解在环境方面并不重要(1)。2-氯萘在25°C水中的水解中性速率常数为9.5X10-6 hr-1,对应的半衰期为8.3年(1)。在现有文献中未找到关于2-氯萘在空气或水中直接光解的数据。2-氯萘确实会吸收环境相关范围(大于290 nm)的紫外线,在甲醇中的最大吸收波长为307和321 nm(2)。因此,2-氯萘在环境中具有发生光解的潜力。2-氯萘与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时估计为1.65X10-11 cu cm/molecule-sec;这对应于...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估算方法(1),2-氯萘的Koc可估算为3,000(SRC)。根据一种分类方案(2),该估算的Koc值表明2-氯萘在土壤中预计具有轻微的迁移性。
人工污染源
2-氯萘的过去生产和使用,连同其他单氯萘,用于耐化学腐蚀的仪表流体和作为热交换流体、色散体、发动机曲轴箱添加剂以溶解淤渣和胶状物,以及作为汽车调校化合物的成分(1),可能通过各种废物流(SRC)释放到环境中。美国唯一的生产商于1977年停止生产氯萘产品(2)。2-氯萘也可能通过气态扩散设施的废水释放到环境中(3)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。该化学物质可能在鱼类中发生生物累积。该物质可能对水生环境造成长期影响。强烈建议不要让该化学物质进入环境。
生态毒性摘录
/水生物种/ 生物测试结果……表明,对于淡水植物、淡水无脊椎动物物种、淡水脊椎动物物种和海水物种,一氯异构体比八氯异构体具有更强的急性毒性。/一氯萘/
鱼类/海鲜浓度
在密歇根湖怀特湖和圣约瑟夫河、卡拉马祖河、格兰德河、马斯克贡河、佩尔马凯特河、马尼斯蒂河、普拉特河、博德曼河、大特拉弗斯河、马尼斯蒂克河、怀特菲什河、埃斯卡纳巴河和福特河采集的普通鲤鱼、沟鲶、小口黑鲈、大口黑鲈、岩鲈、南瓜子鱼、弓鳍鱼、湖鳟鱼和北方狗鱼中检测到2-氯萘(1)。在俄亥俄州阿什塔比拉河和布莱克河、威斯康星州希博伊根河、梅莫尼米河、金尼金尼克河、福克斯河和沃尔夫河以及威斯康星州苏必利尔湖谢夸梅贡湾采集的鱼类中检测到2-氯萘(2)。路易斯安那州庞查特雷恩湖的牡蛎和蛤蜊中均含有2-氯萘,平均浓度为46 ppb(3)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:根据美国环保署的STORET数据库,340个采样站报告了氯萘的不明异构体存在于沉积物中,其中0.3%含有可检测水平的该化学物质,中位浓度为干重小于500.0 ug/kg(3)。来自纽约州拉夫运河附近胡克化学和塑料公司处置场附近的地下水沉积物样品含有2-氯萘(1)。1981年1月8日,在新泽西州布里奇波特拉库恩溪的表层床材料中检测到2-氯萘,浓度等于或小于2.0 ug/kg(2)。在1992-1995年期间,对美国20个主要河流流域的516个采样点进行半挥发性有机化合物在溪流沉积物中出现的评估时,未检测到2-氯萘(4)。水...
人类可能接触途径
职业接触2-氯萘可能发生在生产或使用2-氯萘的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物而发生。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、摄入食物和饮用水而接触2-氯萘。(SRC)
环境归趋/暴露概况
2-氯萘的过去生产和使用,连同其他单氯萘,用于耐化学腐蚀的仪表流体和作为热交换流体、色散体、发动机曲轴箱添加剂以溶解淤渣和胶状物,以及作为汽车调校化合物的成分,可能通过各种废物流释放到环境中。美国唯一的生产商于1977年停止生产氯萘产品。如果释放到空气中,25°C时0.0122 mm Hg的蒸气压表明2-氯萘在环境大气中将仅以蒸气形式存在。气态2-氯萘将与光化学产生的羟基自由基反应而被降解;该反应在空气中的半衰期估计为2.1天。2-氯萘...
症状
摄入暴露:喉咙痛。恶心。
毒性概述
鉴定:氯萘有75种可能的同系物。商业产品通常是几种同系物的混合物,范围从稀薄液体到硬质蜡到高熔点固体。其主要用途曾用于电缆绝缘、木材防腐、发动机油添加剂、电镀掩蔽化合物、电容器和折射率测试油,以及作为染料生产的原料。人类暴露:氯萘释放到环境中的主要来源可能来自废物焚烧和含有氯萘物品的填埋处置。过去,工作场所测得的氯萘浓度高达14.5毫克/立方米,而室外空气中记录的水平为25-2900纳克/立方米...
目标器官
呼吸
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
人体毒性摘录
/SIGNS AND SYMPTOMS/ 中毒症状可能包括头痛、疲劳、眩晕和食欲不振。黄疸也可能因肝损伤而/发生/。/氯萘/
解毒剂和急救
保持呼吸道通畅,必要时辅助通气。如出现昏迷和癫痫发作,应予治疗。如发生溶血及由此导致的血红蛋白尿,应通过静脉补液和尿液碱化治疗。无特效解毒剂。如有活性炭,可给予。不要催吐,因为可能导致嗜睡和癫痫发作。不要给予牛奶、脂肪或油类,这些可能增强吸收 /萘/
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 2078 mg/kg
暴露路径/方式
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道进入人体。
可接受每日摄入量
口服RfD: 0.08 mg/kg/天 (UF: 3,000 MF: 1)
1或癌症风险水平1E-06
土壤中污染物经皮吸收的分数:0.13
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤中污染物经皮吸收的分数:0.13
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
客服