3,4-dimethylphenol

IPUAC Name:3,4-dimethylphenol

CAS95-65-8
分子式C8H10O
分子量122.16 g/mol
危化品

物理描述 | 3,4-二甲基苯酚为无色至浅棕色结晶粉末或固体。嗅阈1.2 mg/L。味阈0.05 mg/L。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

3,4-dimethylphenol

毒性

毒性
27
体内负荷
六个不同工作场所35名油漆工人的尿液样本中含有3,4-二甲基苯酚(0.8 mg/l)。这种二甲苯酚的来源可能是由于油漆中原始芳香组分的代谢(1)。
大气浓度
城市/郊区:1984年,在俄勒冈州波特兰的七次降雨事件中的两次中,检测到3,4-二甲酚的气相浓度,分别为5.4和3.5 ng/cu m。与颗粒物吸附相关的量在每种情况下均小于气相浓度的5%(1)。在乡村或城市空气样品中均未检测到(检测限 = 0.05 ug/cu m)(2)。源主导:尽管在汽油和柴油机动车尾气中发现,但在阿勒格尼山公路隧道中未检测到(3)。
污水浓度
1974年在一家造纸厂的原始废水中测得3,4-二甲基苯酚浓度为0.0457 mg/l,1972年该地点也观察到过。在工厂的处理出水中未检测到(1)。1980-81年在加利福尼亚州洛杉矶县的处理出水中鉴定出3,4-二甲基苯酚,浓度为20 ug/l(2)。北达科他州印第安黑德褐煤气化产生的废水被测定出3,4-二甲基苯酚浓度约为158 mg/l(3)。1985年在澳大利亚维多利亚州吉朗的炼油厂处理出水中检测到3,4-二甲基苯酚,浓度为0.02 mg/l(4)。1990年5月从瑞典市政垃圾填埋场收集的渗滤液中鉴定出3,4-二甲基苯酚,但未量化(5)。3,4-二甲基苯酚也在西班牙巴塞罗那的一个卫生垃圾填埋场的渗滤液中...
环境水浓度
雨/雪:1984年,在俄勒冈州波特兰的七次降雨事件中检测到3,4-二甲基苯酚,浓度范围在54-190 ng/l之间,平均为130 ng/l(1)。
水/土壤挥发
3,4-二甲基苯酚的亨利定律常数估计为1.2X10-6 atm-cu m/mole(SRC),根据其蒸气压的实验值0.036 mm Hg(1)和水溶性4760 mg/l(2)计算得出。该亨利定律常数表明,3,4-二甲基苯酚预计会从水面挥发(3)。根据该亨利定律常数,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34天(SRC)。模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计约为250天(SRC)。3,4-二甲基苯酚估计的亨利定律常数(1,2)表明,预计会从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。3,4-二甲基苯酚不...
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),在25 °C下蒸气压为0.036 mm Hg的3,4-二甲苯酚,预计在环境中仅以蒸气形式存在。气相3,4-二甲苯酚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4.7小时(SRC),其速率常数为25 °C下8.14X10-11立方厘米/分子-秒(3)。已知大气中的3,4-二甲苯酚会被雨水去除(4)。3,4-二甲苯酚在274 nm(水)处有一个吸收带,并且肩峰可能延伸到290 nm,因此它有资格进行直接光化学降解(5,6)。夜间降解...
环境生物浓缩
使用log Kow 2.23(1)和回归推导方程(2),计算得出3,4-二甲酚的估算BCF值为29(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明水生生物生物富集的潜力较低。
环境生物降解
厌氧:使用德国耶拿附近萨勒河沉积物作为接种物,确定甲烷菌群在24天后未能生物降解3,4-二甲酚(1)。在筛选试验中,使用混合培养的污水种子和100、300和500 mg/l的底物浓度,未发生厌氧降解(2)。然而,在另一项研究中,确定3,4-二甲酚在稀释的污水污泥存在下降解为甲烷和二氧化碳,时间未指明(3)。
环境非生物降解
3,4-二甲酚与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时确定为8.14X10-11 立方厘米/分子-秒(1)。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4.7小时(1)。3,4-二甲酚在274 nm(水)处有一个吸收带,并且肩峰可能延伸到290 nm,因此使其成为直接光化学降解的候选物(2,3)。在城市地区的夜间降解应通过与大气的硝酸根自由基反应迅速发生,因为该反应对酚类化合物的速率常数比与羟基自由基的反应快约250倍(4,SRC)。腐殖质水中的过氧自由基与酚类反应;半衰...
土壤吸附/迁移性
3,4-二甲基苯酚的Koc估算值为390(SRC),使用log Kow值2.23(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估算的Koc值表明3,4-二甲基苯酚在土壤中预计具有中等迁移性(SRC)。65.2%的3,4-二甲基苯酚在pH= 7.8时被吸附到高粘土含量、吸附活化的Bentone 24材料上;在pH 7.7时,13%被吸附到Bentone 18C上;这些值随pH值波动(4)。
人工污染源
3,4-二甲酚用于制备煤焦油消毒剂(1)、制造人造树脂(1)、作为煤焦油杂酚油的组分(0.5 wt%)(2)、作为杀虫剂 meobal 的起始原料(3)、作为汽车和柴油废气的组分(4-7)以及作为植物材料(栗子提取物、单宁酸、水果和蔬菜)燃烧的产物(8),这可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。二甲酚是消毒剂、溶剂、药物、杀虫剂、杀菌剂、增塑剂、橡胶化学品、润滑剂和汽油添加剂、润湿剂和染料的组分,3,4-二甲酚是二甲酚的同分异构体之一(9)。
自然污染源
二甲酚,其中3,4-二甲酚是异构体,存在于各种松树的精油(1)中,在茶(4,5)中,在烟草和烟草烟雾(1-3,5)中,在烘焙咖啡和各种熏制食品(5)中。
食品调查值
3,4-二甲酚被确定为日本干制食品鲣鱼的挥发性风味成分(1)。
其他环境浓度
3,4-二甲酚被确定为香烟烟雾的组分(1-3),平均浓度为 13 ug/支香烟(3)。
沉积物/土壤浓度
在佛罗里达州盖恩斯维尔市一家前松焦油制造商的场地上,土壤样品中定性检测到3,4-二甲基苯酚(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计,美国有7,786名工人可能接触二甲苯酚,未指明异构体(1)。职业接触3,4-二甲基苯酚可能发生在生产或使用该化合物的 workplaces,通过吸入途径(SRC)。普通人群可能通过吸入环境空气(即烟草烟雾(2)和汽车尾气(3))、食用食物(4)和饮用水(5)以及接触含有3,4-二甲基苯酚的其他产品(6)而接触3,4-二甲基苯酚。
环境归趋/暴露概况
3,4-二甲基苯酚的生产和使用,用于制备煤焦油消毒剂、制造人造树脂、作为煤焦油杂酚油的组分、作为杀虫剂甲氧苄的起始原料、作为汽车和柴油废气的组分以及作为植物材料燃烧的产物,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。此外,二甲苯酚(3,4-二甲基苯酚是其中一种异构体)存在于各种松树的精油、茶叶、烟草和烟草烟雾、烘焙咖啡和各种熏制食品中。如果释放到空气中,25°C时0.036 mm Hg的蒸气压表明3,4-二甲基苯酚将仅以蒸气形式存在于大气中。气相3,4-二甲基苯酚将...
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
目标器官
尿
相互作用
在离体灌注肺中自发发生的血管收缩以及动脉注射50微克ATP引起的血管收缩,均可被添加到灌注液中的各种酚类(包括3,4-二甲酚)所抑制。
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
人体毒性摘录
经口和皮肤吸收有毒。/商业混合物/
非人类毒性值
LD50 兔子口服 800 毫克/千克
非人类毒性摘录
在红茶的乙醚提取物中检测到苯酚、三种甲酚以及2,5-、2,4-、3,5-和3,4-二甲酚。...第1组15只小鼠中的6只在颈部区域出现上皮细胞癌,这是在涂抹一次3,4-苯并芘后,再涂抹55次冲泡的茶(超过110天)的结果。该组中所有其他小鼠均出现癌前或癌性鳞状细胞肿瘤。第2组小鼠在仅涂抹一次3,4-苯并芘后,未出现病理损伤。
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
客服