nitrobenzene
IPUAC Name:nitrobenzene
CAS98-95-3
分子式C6H5NO2
分子量123.11 g/mol
危化品
危害摘要 | 硝基苯是一种工业化学品。它是一种油状黄色液体,具有杏仁般的气味。它仅微溶于水,会蒸发到空气中。它被大量生产用于工业用途。美国生产的硝基苯大部分用于制造一种称为苯胺的化学品。硝基苯还用于生产润滑油,例如用于发动机和机械的润滑油。少量硝基苯用于制造染料、药物、农药和合成橡胶。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性动物浓度
在俄罗斯贝加尔湖地区色楞格河河口的鸟类蛋中检测到硝基苯;(物种,浓度 ug/kg 干重) 绿头鸭 (Anas platyrhynchos),156;针尾鸭 (Anas acuta),<5;琵嘴鸭 (Anas clypeata),144;凤头潜鸭 (Aythya fuligula),80;赤嘴潜鸭 (Aythya ferina),<5;灰雁 (Anser anser),122.4;家鸡 (Gallus gallus),84 和 14.4;苍鹭 (Ardea cinerea),18;银鸥 (Larus argentatus),<5;普通海鸥 (Larus canus),<5;普通燕鸥 (Sterna hirundo),39.2;黑头鸥 (Larus ridibundus),12;凤头麦鸡 (Vanellus vanellus) 40.8;角鸊鷉 (Podiceps auritus),132;泽鹬 (Tringa stagnatilis),<5(1)。
大气浓度
来源主导:在14个美国站点/样品中检测到硝基苯,中位数为2万亿分之几,最大值为25万亿分之几(1)。在新泽西州利帕里和BF I垃圾填埋场的13个空气样品中,有2个样品检测到痕量硝基苯(2)。新泽西州5个废弃危险废物填埋场的硝基苯平均空气浓度为0.01至1.32 ppb,最大浓度为3.46 ppb(3)。在活性卫生填埋场上方的空气中未发现硝基苯(3)。在15个地点(未指明站点)采集的727个空气样品中未检测到硝基苯(4)。
污水浓度
在挪威的28个工业废水和受污染峡湾样本中未检测到硝基苯(1)。在北京采集的4个污水样本中,有1个检测到硝基苯,浓度为0.2 ug/mL(2)。
环境水浓度
雨/雪/雾:在10个雪样点中,有2个检测到硝基苯;在布托沃(莫斯科,俄罗斯)为0.18 ug/kg,在莫斯科(夏季别墅区)为0.47 ug/kg(1)。
水/土壤挥发
硝基苯的亨利定律常数为2.4X10-5 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明硝基苯预计会从水面挥发(2)。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)(2)的挥发半衰期估计为44小时(SRC)。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17天(SRC)。测量到硝基苯与氧气的传质系数比为0.10,表明从水面传输过程中气相阻力占主导地位(3)。从两种灭菌土壤(Captina粉砂壤土(pH 5.33;1.49%有机...
环境归趋概述
ATMOSPHERIC FATE: According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere(1), nitrobenzene, which has a vapor pressure of 0.245 mm Hg at 25 °C(2), is expected to exist solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase nitrobenzene is degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals(SRC); the half-life for this reaction in air is estimated to be 115 days(SRC), calculated from its rate constant of 1.4X10-13 cu cm/molecule-sec at 25 °C(3). Nitrobenzene will degrade in the atmosphere primarily by photolysis (38% degradation in 5 hr in laboratory tests)(4). Atmospheric removal of nitrobenzene through hydroxyl addition results in the formation of dinitrobenzene, nitrophenols, and dicarbonyls as reaction...
环境生物浓缩
在3天静态试验中,硝基苯在金鱼(Leuciscus idus melanotus)中的BCF <10(1)。在使用胖头鲦鱼的28天流动试验中,BCF为15(2)。另一位研究人员在鱼类(Poecilia reticulata)中获得了BCF为6(3),日本国际贸易工业省的报告生物富集试验中BCF <10(4)。还报告了在未指明鱼类中的BCF为3.31(5)。在含有藻类、大型蚤、蚊子幼虫、蜗牛和食蚊鱼的 aquatic 生态系统中未观察到硝基苯的生物放大(6)。在6周流动试验中,在0.125和0.0125 mg/L硝基苯浓度下,鲤鱼(Cyprinus carpio)的BCF值分别为3.1-4.8和1.6-7.7(7)。在使用孔雀鱼的3天静态试验中,BCF值...
环境非生物降解
当硝基苯在空气中光解时,5小时内发生38%的降解,产生邻硝基苯酚和对硝基苯酚(1)。当吸附在硅胶上并用>290 nm的光照射时,17小时内发生6.7%的矿化(2)。在25 °C下,已测得硝基苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为1.40X10-13 cu cm/molecule-sec(3)。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115天(3)。硝基苯与光化学产生的羟基自由基在气相中反应,在清洁对流层中的半衰期为125天,在中等污染大气中为62天(4)。在大气条件下,与臭氧的反应将...
土壤吸附/迁移性
硝基苯在 -6.8 °C 的雪上,Koc 值为 1.29X10-3 cu m/sq m(1)。
人工污染源
硝基苯的生产和使用,如在制造苯胺和其他化合物(如联苯胺和喹啉)(1)、作为溶剂(1)以及制造肥皂和鞋油(2)中,可能通过各种废物流释放到环境中(SRC)。在一个工厂中,废水中硝基苯的损失总计为产量的0.09%,在另一个工厂中为2.0%(3)。硝基苯也可能在大气中通过苯与氮氧化物的光化学反应形成(4)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。强烈建议不要让该化学品进入环境。
生态毒性摘录
/植物/ 八种植物暴露于硝基苯的水培溶液中。四种植物未出现蒸腾或光合速率的任何下降,而一种植物迅速死亡,另外三种植物暂时受到影响但随后从处理中恢复。硝基苯的吸收是被动过程,并且被证明与每种植物的通水速率成正比。蒸腾流浓度因子(TSCF)为0.72。根浓度因子(RCF)在物种间存在差异,并且高于预期,可能是由于不溶性代谢产物的沉积所致。所有受检物种均显示出将非极性硝基苯化学转化为极性和不溶性产物的能力。硝基苯从叶片的...
鱼类/海鲜浓度
在 EPA 的 STORET 数据库中报告分析硝基苯的 122 个站点中,没有一个含有可检测水平的该化学物质(1)。1980 年至 1981 年间,在五大湖港口和支流口采集的鱼类组织中检测到硝基苯,但未量化(2)。1983 年秋季从 13 个密歇根湖支流和特拉弗斯湾采集的复合全鱼样本,在未报告的地点含有未报告浓度的硝基苯(3)。1972 年日本渔业署采集的 10 个样本中未检测到硝基苯(4)。
沉积物/土壤浓度
土壤:在华盛顿州西雅图煤气厂公园采集的10个土壤样本中,有1个检测到硝基苯,浓度为0.79 mg/kg(1)。在新泽西州汤姆斯河超级基金场地的土壤样本中未检测到硝基苯(2)。日本环境署在1972年采集的47个样本中,31.9%的样本平均检测到硝基苯浓度为1.9 ppb(3)。在加拿大农业土壤中,硝基苯的浓度从未检出(检出限0.06 mg/kg)到0.15 mg/kg干重(4)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES 调查 1981-1983) 统计估计,在美国有 5,080 名工人(其中 474 名为女性)可能接触过硝基苯(1)。在硝基苯生产或使用的工作场所,通过吸入和皮肤接触可能发生职业性接触。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、饮用水的摄入以及皮肤接触而接触硝基苯(SRC)。
环境归趋/暴露概况
硝基苯的生产和使用,如在制造苯胺和其他化合物(如联苯胺和喹啉)中,作为溶剂,以及在制造肥皂和鞋油中,可能通过各种废物流释放到环境中。硝基苯也可能在大气中通过苯与氮氧化物的光化学反应形成。如果释放到空气中,25 °C 时 0.245 mm Hg 的蒸气压表明硝基苯在大气中仅以蒸气形式存在。气相硝基苯将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 115 天。在大气中,硝基苯应主要通过光解降解(5 小时内降解 38%)……
症状
眼睛、皮肤刺激;缺氧;皮炎;贫血;高铁血红蛋白血症;在动物中:肝、肾损伤;睾丸影响
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
毒性数据
LC50 (rat) = 556 ppm/4 hr
毒性概述
识别:硝基苯是一种无色至淡黄色油状液体,气味类似苦杏仁或鞋油。它溶于水,并具有火灾危险性。硝基苯是一种合成化学品。它不天然存在。其主要用途是合成苯胺,并用作生产聚氨酯的化学中间体。它在石油精炼中用作溶剂,并在纤维素醚和乙酸盐的制造中使用。它用于生产二硝基苯、二氯苯胺以及在其他化合物的合成中,包括对乙酰氨基酚。人体接触:硝基苯可通过吸入或皮肤渗透进入人体。硝基苯已在环境空气和水中以及成品水供应中被检测到。硝基苯存在于鱼类中。职业接触发...
CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
尿液
目标器官
眼睛、皮肤、血液、肝脏、肾脏、心血管系统、生殖系统
相互作用
To determine whether nitro reduction by the gut flora can play an important role in chem toxicity, methemoglobin formation was measured after admin of nitrobenzene to germ-free rats and to germ-free rats acclimatized to the normal animal room. When nitrobenzene (200 mg/kg in sesame oil) was admin to normal male Sprague Dawley rats ip, about 30-40% of blood hemoglobin was converted to methemoglobin within 1-2 hr. When same dose was given to germ-free or antibiotic pretreated rats, no measurable methemoglobin formation occurred even up to 7 hr after admin. Since germ-free animals are free from microbial flora, gut flora present in normal and acclimatized animals may be responsible for redn of nitrobenzene in vivo and subsequent methemoglobin formation.
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
人体毒性值
经口半数致死剂量可能在1至5克之间。
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
特殊风险人群
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症者也可能属于特殊风险人群。此外,由于酒精摄入或慢性酒精中毒会降低硝基苯的致死毒性剂量,饮用酒精饮料的人可能面临风险。
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
平均每日摄入量
在距离特定美国点源2公里范围内估计的最低年平均浓度为3.6X10-5 ug/cu m,影响4,510,613人(1)。
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 3.05e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 3.05e+03
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





