苄胺

IPUAC Name:phenylmethanamine

苯甲胺、氨基甲基苯

CAS100-46-9
分子式C7H9N
分子量107.15 g/mol
危化品

物理描述 | 苯甲胺是无色至淡黄色液体,带有强烈的氨味。浮于水面并与之混合。(USCG, 1999)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-11

苄胺

毒性

毒性
20
体内负荷
在芝加哥,从28名健康不吸烟志愿者中收集了总共224份呼出气样本(1);大约18%的样本含有苄胺,几何平均浓度约为0.1 ng/L(1)。在另一项研究中,从芝加哥的54名健康志愿者中收集了总共387份呼出气样本(1);大约12%的样本含有苄胺,几何平均浓度约为0.007 ng/L(2)。
环境水浓度
地表水:在德国阿尔斯特河中检测到苄胺浓度为1微克/千克(未报告采样日期)(1)。在德国赫特林附近的奥河中检测到苄胺浓度为0.3微克/千克(未报告采样日期)(1)。
水/土壤挥发
pKa为9.33(1)表明苄胺在pH 5至9的条件下几乎完全以阳离子形式存在,因此预计不会从水面和潮湿的土壤表面挥发,这不是重要的归趋过程(2)。基于0.662 mm Hg的蒸气压(3),预计苄胺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的气/粒分配模型(1),苄胺在25°C下的蒸气压为0.662 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相苄胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为11小时(SRC),是根据其在25°C下的速率常数3.3X10-11 cu cm/molecule-sec计算得出的(3)。苄胺不含有吸收波长>290 nm的发色团(4),因此预计不易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为1.09(1)和回归推导方程(2),计算得出苄胺的估算BCF为2.4(SRC)。根据一种分类方案(3),该BCF表明水生生物富集的潜力为低(SRC)。
环境生物降解
好氧:在湖水中的苄胺生物矿化(通过14-CO2释放测量)在0.1 ng/mL至1.0 ug/mL的浓度范围内进行(1);在6天的培养期内,96.1-98.9%的初始苄胺被矿化(1)。向湖水中添加粘土已被观察到会因粘土表面吸附而减缓苄胺的生物降解速率,从而降低微生物的可利用性;然而,苄胺仍然容易生物降解(2,3)。
环境非生物降解
苄胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应的速率常数在25°C下,使用结构估算法(2)估计为3.4X10-11 cu cm/molecule-sec(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为每立方厘米5X10+5个时的半衰期约为11小时(2)。苄胺由于缺乏在环境条件下水解的官能团,预计不会在环境中发生水解(3)。苄胺不含有吸收波长>290 nm的发色团(3),因此预计不易受阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
苄胺的 Koc 估计值为 270(SRC),使用 log Kow 为 1.09(1) 和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的 Koc 值表明苄胺在土壤中预计具有中等迁移性。苄胺的 pKa 为 9.33(4),表明该化合物在环境中几乎完全以阳离子形式存在,而阳离子通常比其中性对应物更强烈地吸附在含有有机碳和粘土的土壤上(5)。
人工污染源
苄胺的生产和在有机合成(1)中的使用、作为染料、药物和聚合物的化学中间体(2)、作为生物素(维生素H)和某些感光材料(3)生产的原料、在合成纺织品、油漆、作为缓蚀剂以及植物和材料保护化合物生产中的中间体(4)的使用,都可能导致其通过各种废物流(SRC)释放到环境中。
生态毒性值
LC50;物种:Pimephales promelas (胖头鲦鱼,30日龄,0.087 g,18.2 mm);条件:淡水,流动式,23.9 °C,pH 7.9,硬度44.7 mg/L CaCO3,碱度44.0 mg/L CaCO3,溶解氧6.9 mg/L;浓度:102000 ug/L (97900-106000 ug/L) 持续96小时 /99%纯度/
自然污染源
苄胺已在多种新鲜蔬菜和水果(如菠菜、卷心菜、花椰菜、羽衣甘蓝、甜菜、胡萝卜、萝卜、芹菜、玉米、苹果和大黄)中被检测到(1)。
食品调查值
在新鲜蔬菜样品中检测到以下浓度的苄胺(mg/kg):菠菜,6.1;红甘蓝,3.3;甘蓝,2.8;花椰菜,1.4;羽衣甘蓝,3.8;白甜菜,5.3;胡萝卜,2.8;红甜菜,0.1;大萝卜,1.8;小红萝卜,4.8;芹菜,3.4。在以下食品中检测到苄胺浓度(mg/kg):玉米,谷物,3.4;绿色沙拉,11.5;大黄,2.9;苹果果肉,0.3;苹果皮,0.6(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES 调查 1981-1983)统计估计,在美国有 5,721 名工人(其中 300 名为女性)可能接触苯甲胺(1)。职业接触苯甲胺可能发生在生产或使用苯甲胺的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。监测数据表明,一般人群可能通过摄入食物和皮肤接触该化合物或其他含有苯甲胺的产品接触苯甲胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
苄胺的生产和使用于有机合成、染料、药物和聚合物的化学中间体,作为生物素(维生素H)和某些感光材料生产的原料,在合成纺织品、油漆中,作为腐蚀抑制剂,以及植物和材料保护化合物生产的中间体,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。苄胺已在多种新鲜蔬菜和水果中被检测到。如果释放到空气中,25°C时0.662 mm Hg的蒸气压表明苄胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相苄胺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;该反应的半衰期在...
症状
摄入暴露:灼烧感。腹痛。休克或虚脱。
不良影响
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
人体毒性摘录
/病例报告/ 一名48岁的化学家在接触环氧氯丙烷、苄胺和苄基-1-氨基-3-氯-2-羟基丙烷后发生职业性皮炎的病例被描述。患者出现手部和面部皮炎,在离开工作几天后消退。他将这些化合物用作潜在合成农药的化学中间体,皮炎在他接触这些材料后不久发生。临床病史包括花粉热,并且通过吸入试验获得了对屋尘、草花粉和动物皮屑的阳性反应。在ICDRG标准系列的斑贴试验中,发现对甲醛有弱反应。对环氧氯丙烷的斑贴试验呈阴性。对苄胺和苄基-1-a...
解毒剂和急救
/SRP:/ 高级治疗: 对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑进行口插管或鼻插管以控制气道。使用带阀面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗 ... 。监测心律并按需治疗心律失常 ... 。开始静脉输注D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/。如果出现血容量不足的迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有血容量不足迹象的低血压,谨慎给予液体。如果患者对这些措施无反应,升压药可能有用。注意液体过载的迹象 ... 。如果患者出现症状,给予1%亚甲蓝溶液...
非人类毒性值
LD50 小鼠 腹腔注射 600毫克/千克
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其蒸气和摄入被人体吸收。
客服