1-chloro-2-methylbenzene
IPUAC Name:1-chloro-2-methylbenzene
CAS95-49-8
分子式C7H7Cl
分子量126.58 g/mol
危化品
物理描述 | 邻氯甲苯是一种无色液体,具有芳香气味。密度比水大,难溶于水。因此沉于水中。(USCG, 1999)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
1981年7月至8月,新泽西州空气有毒元素和有机物(ATEOS)计划,检出限0.005 ppb:新泽西州纽瓦克,38个样品,76%阳性,平均浓度0.02 ppb;新泽西州伊丽莎白,37个样品,49%阳性,平均浓度0.02 ppb;新泽西州卡姆登,35个样品,89%阳性,平均浓度0.01 ppb(1)。1982年1月至2月,新泽西州ATEOS计划,检出限0.005 ppb,新泽西州纽瓦克,28个样品,89%阳性,平均浓度0.03 ppb;新泽西州伊丽莎白,38个样品,76%阳性,平均浓度0.02 ppb;新泽西州卡姆登,37个样品,62%阳性,平均浓度0.01 ppb(1)。1983-84年间,在新泽西州6个危险废物场地的空气样品中检测到,平均浓度范围未检出-0.40 ppb(检出限0.10 ppb),以及新泽西州一个卫生填埋场,平均浓度0.02 ppb(2)。在2个废弃危险废物场地的渗滤液池附近的空气...
污水浓度
公共处理厂(POTW)的先进废物处理浓缩物:1976 年 1-2 月,加利福尼亚州奥兰治县 - 0.2 ng/l;1975 年 7 月,加利福尼亚州埃斯孔迪多 - 0.2 ng/l(1)。在纺织整理厂废水处理系统的原污水中被检测到,但在最终排放废水中未发现(2)。在有机和塑料行业以及有机化学行业的排放废水中被识别(3)。在用于研究金属电镀污泥与城市固体废物共同处置的模拟填埋场渗滤液的氯化渗滤液中检测到(4)。在焚烧炉测试燃烧的排放物中被识别为主要有机有害成分 (POHC)(5)。
环境水浓度
地表水:特拉华河,冬季 - 3 ug/l,夏季 - 未检出(1)。尼亚加拉河中检出(2)。1976年,荷兰埃伊斯登的马斯河,浓度范围未检出-0.1 ug/l(1)。1976年,荷兰凯泽斯费尔的马斯河,中位浓度-未检出,浓度范围未检出至0.1 ug/l(未指明检出限)(1)。1977-1979年在莱茵河中检出(3)。在莱茵水中检出浓度 >1 ug/l,但在相关自来水(河岸过滤处理的水)中未检出(4)。
水/土壤挥发
在模拟冬季条件(3-7 °C)下建立了一个实验性海洋中型生态系统,初始2-氯甲苯浓度为2.3 ug/l;利用监测数据,估计2-氯甲苯的半衰期为12天(1)。挥发似乎是主要的去除机制。在海湾或海洋中的挥发应该显著更快(可能高达一个数量级)(SRC),因为中型生态系统中的湍流远小于海湾或开阔海洋中的湍流(1)。2-氯甲苯的亨利定律常数测定为3.57X10-3 atm-cu m/mole(2)。该值表明2-氯甲苯将从水面挥发(3,SRC)。基于此亨利定律常数,模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),2-氯甲苯在25°C时测得的蒸气压为3.43 mm Hg(2),由实验推导系数确定,在环境大气中将仅以蒸气形式存在。气相2-氯甲苯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约为9天(3,SRC)。
环境生物浓缩
暴露于0.045和0.45 mg/L 2-氯甲苯的鲤鱼测得的BCF值分别为20-112和41.6-87.2(1)。使用测得的log Kow 3.42(2)和推荐的回归推导方程(3),计算得出2-氯甲苯的估算BCF值为230(SRC)。根据推荐的分类方案(4),这些BCF值表明2-氯甲苯可能在 aquatic organisms 中发生生物富集(SRC)。
环境生物降解
在日本MITI测试中,使用初始浓度为100 ppm的2-氯甲苯,在14天内使用活性污泥接种物达到理论BOD的<30%(1,2)。在改进的MITI测试中,使用初始浓度为100 ppm的2-氯甲苯,在14天内达到理论BOD的0%(3)。2-氯甲苯在天然水中微生物降解的二级速率常数实验测定为2.7X10-11 L/生物体-小时(4)。从用于处置氯化有机废物的垃圾填埋场采集的土壤样品中分离出能够降解2-氯甲苯的微生物(5)。使用由10种不同细菌和2种真菌组成的微生物混合物在200 mg/l的浓度下降解2-氯甲苯;在3...
环境非生物降解
2-氯甲苯在环境条件下对化学水解呈惰性(1)。预计 2-氯甲苯与天然水中存在的自由基氧化剂反应不会成为重要的环境归趋过程(1,2)。使用结构估算法(3,SRC),估算出 2-氯甲苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为 1.8X10-12 立方厘米/分子-秒(25 °C)(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为每立方厘米 5X10+5 的条件下,大气半衰期约为 9 天(3,SRC)。
土壤吸附/迁移性
测得的2-氯甲苯土壤吸附系数(Koc)在170-880之间,平均值为370(1)。根据推荐的分类方案(3),这些Koc值表明2-氯甲苯在土壤中的迁移性为低至中等(2,SRC)。
人工污染源
2-氯甲苯的生产和使用,作为溶剂以及在合成其他有机化学品、染料、药物和合成橡胶化学品(1)中的中间体,可能通过各种废物流(SRC)释放到环境中。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。该物质可能对环境有害。应特别关注甲壳类动物和鱼类。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计,在美国有11,618名工人(其中963名为女性)可能接触2-氯甲苯(1)。
环境归趋/暴露概况
2-氯甲苯可能从其制造或工业使用场所的排放物和废水中释放到环境中,从储存和运输过程中的通风,以及含有该化合物的工业废物产品(即废溶剂)的处置中释放。如果释放到大气中,基于 25 °C 时测得的 3.43 mm Hg 蒸气压,2-氯甲苯在环境大气中将仅以气相形式存在。气相 2-氯甲苯通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解,半衰期约为 9 天。测得的 Koc 值为 170-880,表明 2-氯甲苯在土壤中可能具有低至中等的迁移性。根据测得的亨利定律常数 3....
症状
刺激眼睛、皮肤、粘膜;皮炎;嗜睡、共济失调、麻醉;咳嗽;肝、肾损伤
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
毒性数据
大鼠的最低致死浓度(LCLo)= 4,400 ppm
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、肝脏、肾脏
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
蒸气有害。
非人类毒性值
口服 LD50(大鼠)= >1600 mg/kg
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 9.07e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 9.07e+02
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





