butyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
IPUAC Name:butyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
CAS94-80-4
分子式C12H14Cl2O3
分子量277.14 g/mol
非危品
物理描述 | 2,4-D,正丁酯是一种清澈的无色至浅棕色液体。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
2,4-D及其丁基或异辛基酯处理过的牧场中饲养的奶牛的牛奶中检测到2,4-D。
体内负荷
对六名志愿者工人(穿着全套防护服)进行的尿液分析,这些工人参与了将2,4-D酯溶液混合并装入飞机,以及在两个针叶林释放项目中引导喷洒飞机,结果显示最大排泄水平为22.2 ug/kg体重/天(1)。45名从事除草剂喷洒至少3周的商用草坪护理专家的2,4-D尿液排泄率范围为0.4-6.3 ug/kg体重/天(2)。197名居住在污染源附近和远离污染源的儿童中,有39名儿童的尿液中检测到2,4-D(检测限1 ppb),最大浓度为9 ppb(3)。
大气浓度
1966-1973年喷洒季节期间,加拿大萨斯喀彻温省不同地点混合2,4-D丁酯的日平均浓度在0.01至13.50 ug/cu m之间(1)。十年监测的数值通常在0.01至1 ug/cu m之间,很少超过5 ug/cu m(3)。尽管如此,2,4-D丁酯在50%的采样日中被检测到(3)。2,4-D丁酯的浓度是国家空气农药监测计划的一部分,该计划在1970-1972年期间覆盖了14-16个州的部分地区。在分析的2,497个样本中,0.8%的样本检测到2,4-D丁酯,平均值为19 ng/cu m,最大值为59.6 ng/cu m(2)。只有南达科他州、北卡罗来纳州、路易斯安那州和堪萨斯州有2,4-D丁酯残留(2)。在1964年华盛顿州普尔曼,平均2...
植物浓度
人工喷洒2,4-D丁酯一个月后,V. mytillus和V. vitis-idaea浆果中分别含有129和13 mg/kg的游离酸,而云杉针叶和芽中分别含有159和236 mg/kg的游离酸。喷洒八个月后,云杉芽中仍含有32 mg/kg的游离酸(1)。
环境水浓度
地表水:1961年灌溉季节,在华盛顿东南部,灌溉渠和回流水中的2,4-D丁酯浓度分别为0.7 mg/l和4 mg/l(1)。
水/土壤挥发
2,4-D丁酯的亨利定律常数估计为4.9X10-7 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压6.16X10-5 mm Hg(1)和水溶性46 mg/l(2)推导得出。该亨利定律常数表明2,4-D丁酯预计将从水面挥发(3)。基于此亨利定律常数,模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为83天(SRC)。模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为2.5年(SRC)。2,4-D丁酯估计的亨利定律常数表明其可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。2,4-D丁酯预计不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)...
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气/粒分配的模型(1),2,4-D丁酯,其在25°C时的蒸气压为6.16X10-5 mm Hg(2),将在环境大气中同时存在于气相和颗粒相(SRC)。气相2,4-D丁酯通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为2.0天(SRC),是根据其在25°C时8.2X10-12 cu cm/molecule-sec的速率常数(SRC)计算得出的,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。颗粒相2,4-D丁酯可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。2,4-D丁酯在环境光谱中吸收光(4)并具有p...
环境生物浓缩
据估算,2,4-D丁酯的生物富集系数(BCF)为470(SRC),使用估算的log Kow为4.4(1)和回归推导方程(2)计算得出。根据一种分类方案(3),该BCF表明其在水生生物中生物富集的潜力很高(SRC)。然而,2,4-D丁酯在鱼类中易水解,因此不应发生生物富集(4)。
环境生物降解
2,4-D丁酯被驯化于2,4-D的活性污泥以2,4-D一半的速率降解(1)。当与污水种子一起孵育2天后,2,4-D丁酯的耗氧量显著高于对照组(2)。在森林空中喷洒后,2,4-D丁酯在土壤中45天内分解(3)。1979年12月至4月,将2,4-D丁酯施用于华盛顿、怀俄明和密西西比州的土壤中(应用率为560和2800 kg/ha);来自华盛顿和怀俄明州的土壤中剩余的2,4-D不到1%(4);然而,在酸性密西西比土壤中的降解受到极大阻碍(4)。在非灭菌土壤中,荞麦的植物毒性在壤土和砂壤土中2周内消失,在灭菌土壤中4周内消失...
环境非生物降解
2,4-D丁酯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25 °C(SRC)下估算为8.2X10-12立方厘米/分子-秒,使用结构估算法(1)计算得出。这对应于在大气浓度为每立方厘米5X10+5羟基自由基时的大气半衰期约为2.0天(1)。2,4-D丁酯在水中水解缓慢,在20 °C和pH 7.4时半衰期为5天(2,3)。然而,制剂在pH中性时稳定200小时(3)。水解速率随pH值增加而增加,在pH 11时半衰期< 5分钟(4),在pH 9时计算为0.2天,在pH 6时为220天(5)。土壤显然催化了2,4-D丁酯的水解。当其在3种不同...
土壤吸附/迁移性
2,4-D丁酯的Koc估算值为530(SRC),使用水溶性46 mg/l(1)和回归推导方程(2)计算得出。根据一种分类方案(3),该估算的Koc值表明2,4-D丁酯在土壤中的迁移性预计较低(SRC)。通过批量法和土壤柱实验,尝试了2,4-D丁酯在几种加拿大草原土壤上的吸附(4)。在批量实验中,2,4-D丁酯水解成酸形式,半衰期为100小时;在柱实验中,接触后即发生水解(4)。在柱实验中,2,4-D丁酯在约一小时内基本上以酸的形式淋溶出来(4)。薄层色谱法显示,2,4-D丁酯在华盛顿州、怀俄明州和密西西比州土壤中被表征为不移动...
人工污染源
2,4-D丁酯以前的产量可能通过多种废物流将其释放到环境中;其以前作为除草剂(1)的使用会导致其直接释放到环境中(SRC)。20世纪70年代初,加拿大杂草委员会建议逐步淘汰高挥发性的2,4-D丁酯(2)。同样,华盛顿州在1974年4月30日后禁止使用2,4-D丁酯,因为其漂移会对非目标作物造成损害(3)。
生态毒性值
LC50 蓝鳃太阳鱼 1.3 mg/l/24 hr, 48 hr /未指明生物测定条件/
人类可能接触途径
职业接触2,4-D丁酯可能发生在生产或使用该化合物的 workplaces,通过吸入和皮肤接触。农业工人在使用含有该化学品的除草剂进行喷洒作业期间可能接触2,4-D丁酯。一般人群可能通过吸入含有该化合物的环境空气而接触2,4-D丁酯,在喷洒作业进行的地区。 (SRC)
环境归趋/暴露概况
2,4-D丁酯的先前生产可能通过多种废物流导致其释放到环境中;其作为除草剂的先前使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25 °C时6.16X10-5 mm Hg的蒸气压表明2,4-D丁酯将在环境大气中同时以气态和颗粒态存在。气态2,4-D丁酯将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为2天。颗粒态2,4-D丁酯将通过湿沉降和干沉降从大气中被去除。2,4-D丁酯在环境紫外线光谱中吸收光,有潜力发生直接光解。如果...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:14
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
相互作用
本研究的目的是确定除草剂配方中不同组分对配方整体毒性的贡献。选择了三种相关的除草剂配方。第一种,橙剂,仅由2,4,5-T和2,4-D的丁酯组成。第二种是稀释了柴油的橙剂,第三种测试的配方是一种树木和黑莓杀虫剂,由2,4,5-T的丁酯、2,4-D的乙酯、柴油和两种表面活性剂组成。通过测定这些配方对从牛心线粒体制备的亚线粒体颗粒的氧化功能的抑制作用,评估了这三种配方的潜在毒性影响。导致50%抑制的有效浓度为...
致癌性证据
致癌性分类:1)人类证据:有限;对人类致癌风险的总体评价结论为2B组:该物质可能对人类致癌。/SRP:早期文献表明这些化合物具有致癌性。后来发现这是由于污染,包括二噁英所致。/ /氯苯氧基除草剂;摘自表格/
人体毒性摘录
在体内,氯苯氧基化合物的酯类被相当迅速地水解,因此每种化合物的哺乳动物毒性主要取决于所涉及的酸。/氯苯氧基除草剂/
解毒剂和急救
对于存在昏迷或其他不良预后指标(如酸血症)的氯苯氧基除草剂或碘苯腈急性中毒,或血浆总氯苯氧基浓度达到 0.5 g/l 或以上时,应采用碱性利尿法治疗。





