1,3-dinitrobenzene
IPUAC Name:1,3-dinitrobenzene
CAS99-65-0
分子式C6H4N2O4
分子量168.11 g/mol
危化品
根据美国环境保护署(EPA),间二硝基苯可引起雄性生殖毒性。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
有机和塑料工业废水提取液中1,3-二硝基苯的浓度为1,055 ng/ul(1)。在2,4,6-三硝基甲苯(TNT)生产设施的废水中检测到1,3-二硝基苯,浓度为4 ppm(2)。
水/土壤挥发
使用测得的log Kow为1.49(1)和回归推导方程(2),1,3-二硝基苯的Koc估计为150(SRC)。根据一种分类方案(3),该估计的Koc值表明1,3-二硝基苯在土壤中预计具有高迁移性。研究表明,硝基苯酚和硝基苯通过硝基与粘土中的水分子或金属阳离子的相互作用强烈吸附在粘土上(4),预计1,3-二硝基苯也会类似地与粘土结合(SRC)。在蒙脱石粘土中研究了1,3-二硝基苯的吸附,测得的吸附系数为4,500 L/kg(5)。
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),1,3-二硝基苯在25°C时的蒸气压为2X10-4 mm Hg(SRC),由碎片常数法(2)测定,预计在环境大气中存在于气相中。气相1,3-二硝基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为526天(SRC),根据其在25°C时3X10-14 cu cm/分子-秒的速率常数(SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(3)测定的。1,3-二硝基苯吸收大于290 nm的光,可能易受直接光解(4)的影响,但该反应的动力学尚不清楚(SRC)。
环境生物浓缩
在鱼中测得1,3-二硝基苯的BCF值为75(1)。在暴露于二硝基苯(未指明异构体)6周孵化期的鲤鱼中测得的BCF值为2-38(2)。根据一种分类方案(3),该BCF值表明水生生物的生物富集程度低至中等(SRC)。
环境生物降解
在29°C下,1,3-二硝基苯与污水流出物进行厌氧和好氧培养28天后,降解率分别约为85%和40%(1)。厌氧培养的产物是芳香胺,而在好氧条件下,1,3-二硝基苯发生环裂解和可能的矿化(1)。在25°C下,用尼亚加拉粉砂壤土接种物培养时,需要超过64天才能使1,3-二硝基苯完全损失(2)。从弹药生产设施附近的田纳西河中分离出的微生物被证明可以生物降解1,3-二硝基苯(3)。在1X10+6个微生物/mL和25°C下,1,3-二硝基苯在河水样品和富集培养物中的半衰期分别为1天和9.7天(3)。然而,1,3-二硝基苯并没...
环境非生物降解
1,3-二硝基苯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,通过结构估算法(1)估算为3X10-14 立方厘米/分子-秒。这相当于在羟基自由基浓度为每立方厘米5X10+5个的大气中,其大气半衰期约为526天(1)。硝基苯吸收波长大于290 nm的光(2),这表明1,3-二硝基苯可能在环境中易受直接光解(SRC)。由于该化合物缺乏在环境条件下发生水解的官能团,因此水解不太可能是其重要的归宿过程(2)。
土壤吸附/迁移性
根据测得的1.49(1) log Kow值和回归推导的方程(2),估算1,3-二硝基苯的Koc为150(SRC)。根据一种分类方案(3),该估算的Koc值表明1,3-二硝基苯在土壤中预计具有高迁移性。已有研究表明,硝基苯酚和硝基苯通过硝基与粘土中的水分子或金属阳离子的相互作用而强烈吸附到粘土上(4),预计1,3-二硝基苯也会类似地与粘土结合(SRC)。在蒙脱石和粘土中研究了1,3-二硝基苯的吸附,测得的吸附系数为4,500 L/kg(5)。
人工污染源
1,3-二硝基苯的生产和使用,包括用于染料制造、作为有机合成试剂以及作为硝酸纤维素中樟脑的替代品(1),可能会导致其释放到环境中(SRC)。1,3-二硝基苯也是2,4,6-三硝基甲苯(TNT)生产中的杂质(2)。
生态毒性值
USDA APHIS Chemical Effects: collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^99-65-0$'
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
人类可能接触途径
在1,3-二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1,3-二硝基苯。(SRC)
环境归趋/暴露概况
1,3-二硝基苯的生产和使用,用于染料制造、作为有机合成试剂以及作为硝化纤维素的樟脑替代品,可能导致其释放到环境中。1,3-二硝基苯也是2,4,6-三硝基甲苯(TNT)生产中的杂质。如果释放到空气中,25°C时2X10-4 mm Hg的蒸气压表明1,3-二硝基苯将在大气中存在于气相。气相1,3-二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526天。1,3-二硝基苯吸收大于290 nm的光,可能易受直接光解,但该反应的动力学未知。如果释放到土壤中,1,3-二硝...
症状
接触高浓度的1,3-二硝基苯会降低血液携带氧气的能力,并可能导致您的皮肤变成蓝色。1,3-二硝基苯接触的其他症状包括头痛、恶心和头晕。(L199)
不良影响
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白含量增加;该化合物被归类为原发性毒性效应。
健康影响
长期接触1,3-二硝基苯可导致红细胞数量减少(或丧失)(贫血)。它还可能导致行为改变和男性生殖系统损伤。(L199)
处理方法
治疗主要是对症治疗,可能包括洗胃和/或服用活性炭。如果出现癫痫发作,可给予苯二氮䓬类药物。如果出现高铁血红蛋白血症,应通过静脉注射给予1至2 mg/kg的1%亚甲蓝。(T36)
毒性数据
LD50: 59 mg/kg (经口, 大鼠) (L199) LD50: 1990 mg/kg (经皮, 兔) (L199) LD50: 10 mg/kg (静脉注射, 狗) (T14) LD50: 28 mg/kg (腹腔注射, 大鼠) (T14)
毒性概述
在红细胞中,1,3-二硝基苯诱导高铁血红蛋白的形成,导致发绀。1,3-二硝基苯的硝基基团还原产生反应性硝基芳香自由基阴离子,这些阴离子通过氧化还原循环产生其他反应性、有毒物种,如超氧阴离子。这些中间体的氧化还原循环可能引起高铁血红蛋白血症。在男性生殖系统中,1,3-二硝基苯导致生精过程紊乱,导致少精症、精子质量差和不育。1,3-二硝基苯还原为反应性物种(如硝基苯亚硝基)被认为会损害支持细胞。(L199)
目标器官
眼睛、皮肤、血液、肝脏、心血管系统、中枢神经系统
相互作用
在亚急性中毒中,症状可能由阳光或酒精摄入诱发。/二硝基苯/
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
致癌性证据
分类:D;对人类致癌性无分类。分类依据:基于人类和动物中无数据。人类致癌性数据:无。动物致癌性数据:无。
致癌物分类
无致癌性迹象(未被IARC列出)。(L135)
最低风险水平
急性经口:0.008 mg/kg/天 (L134) 中期经口:0.0005 mg/kg/天 (L134)
特殊风险人群
患有血液疾病的人可能面临更高的风险。
暴露路径/方式
经口(L199);吸入(L199);经皮(L199)
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





