N-甲基苯胺

IPUAC Name:N-methylaniline

甲基苯胺

CAS100-61-8
分子式C7H9N
分子量107.15 g/mol
危化品

物理描述 | N-甲基苯胺为无色至棕色粘稠液体。不溶于水,密度比水大。接触可能刺激皮肤、眼睛和粘膜。食入可能有毒。用于制造其他化学品。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-11

N-甲基苯胺

毒性

毒性
27
大气浓度
1988年,在德国西部的一个森林地点的空气中定性鉴定出N-甲基苯胺,该地点因过去十年云杉树严重受损而被研究(1)。
植物浓度
在佛罗里达州冷压瓦伦西亚橙油中检测到N-甲基苯胺,但未进行定量(1)。
污水浓度
在美国环境保护署(EPA)废水导则司资助的一项对4000家工业和公共所有处理设施(POTWs)废水的综合调查中,N-甲苯胺在以下工业类别的排放中被检出(阳性出现次数,中位浓度,单位 ppb):石油精炼(1;161.3),印刷和出版(1;9.8),制药(2;1022),铸造(1;2.2),铝业(1;6.1),有机化学品(5;18.5),公共所有处理设施(2;39.8)(1)。制药行业的最高废水浓度为 1736 ppb(1)。N-甲苯胺在三个新泽西公共所有处理设施(POTWs)之一的废水中被检出,浓度为 13-17 ppb(2)。它被检出,但未定量,在鹿岛石化综合体的废水中...
环境水浓度
地表水:在易北河和安默斯贝克河中分别检测到N-甲基苯胺,浓度分别为0.8和1.1 ppb(1)。1989年对荷兰莱茵河三角洲五个地点的监测研究发现,在主流的一个地点检测到N-甲基苯胺,浓度为0.027 ug/L(2)。
水/土壤挥发
根据N-甲基苯胺的蒸气压0.453 mm Hg(1)和水溶性5624 mg/L(2)估算的亨利定律常数为1.14X10-5 atm-cu-m/mol(SRC)。使用此亨利定律常数值,可以估算N-甲基苯胺在1米深、流速1 m/s、风速3 m/s的模型河流中的挥发半衰期为3.5天(3)。同样,N-甲基苯胺在1米深、流速0.05 m/s、风速0.5 m/s的模型湖泊中的挥发半衰期估计为28天(3)。
环境归趋概述
大气归宿:根据其蒸气压,25°C时为0.453 mm Hg(2),N-甲基苯胺应以蒸气形式存在于大气中(4)。它会与光化学产生的羟基自由基反应,估计半衰期为8.8小时(3,SRC)。它也可能在蒸气相或气溶胶中发生光解或氧化。蒸气相光解的速率未知。N-甲基苯胺在水中的溶解度相当高,为5624 mg/L(1),因此应被雨水清除(SRC)。
环境生物浓缩
使用日本国际贸易和工业部(MITI)的程序,发现N-甲苯胺在鱼类中的生物富集性非常低(1,2)。使用其log Kow 1.66(3),通过推荐的回归方程(4)可以估算N-甲苯胺的BCF为11。这表明N-甲苯胺不会在 aquatic organisms 中生物富集(SRC)。
环境生物降解
N-乙基苯胺在厌氧条件下使用厌氧消化污泥接种物未显示出生物降解潜力(1)。在35°C厌氧条件下孵育超过60天,获得14%的净产气量(平均标准误差为16.5%)和42天的滞后期。
环境非生物降解
N-甲基苯胺在 25 degC(3) 时的蒸气压为 0.453 mm Hg,因此在空气中,它主要以蒸气形式存在(2)。在大气中,气相 N-甲基苯胺与光化学产生的羟基自由基反应,估算速率常数为 43.9X10-12 cu cm/molecule-s(1)。假设羟基自由基浓度为 5X10+5 radicals/cu cm,N-甲基苯胺在大气中的半衰期将为 8.8 小时(SRC)。结构相似的化学物质苯胺在 285 nm 处有强烈的紫外吸收带,延伸至 290 nm 以外(4),因此预计 N-甲基苯胺也会有类似的紫外吸收,并可能受到直接光解。
土壤吸附/迁移性
由于N-甲苯胺的pKa为4.848(2),在酸性环境pH下,N-甲苯胺将部分电离,其土壤吸附预计将具有pH依赖性(SRC)。根据分子结构预测的N-甲苯胺Koc为65(3)。根据建议的分类方案(5),该估算的Koc表明N-甲苯胺在土壤中具有高迁移性(SRC)。用于确定N-甲苯胺在灰壤(4.85% OC pH 2.8)、淋溶土(1.25% OC, pH 6.7)和沉积物(1.58% OC, pH 7.1)上的吸附等温线的批量平衡研究得出以下结果(土壤,弗罗因德利希吸附常数(Kf),弗罗因德利希指数(1/n),Koc):灰壤,22.29,0.89,460;淋溶土,0.59,0.78,47;沉积物,1.12,0.77,71(1)。N-甲苯胺将几乎完全...
人工污染源
N-甲基苯胺可能因其生产、运输、处置和使用作为化学中间体和溶剂而释放到环境中(SRC)(1)。N-甲基苯胺已在焚烧炉的废气流中被识别,并可能从这些设施中排放(2)。同样,它存在于煤气化厂的冷凝物中,并可能与焦油废物或此类工厂的排放物一起释放(3)。
自然污染源
N-甲基苯胺在自然界中存在,可在新鲜蔬菜(如菠菜、红甘蓝、胡萝卜和芹菜(1))和水果(如橙皮(2))中找到。
食品调查值
含有N-甲基苯胺的新鲜蔬菜样品包括(蔬菜,浓度):菠菜,3.4 ppm;红甘蓝,0.3 ppm;胡萝卜,0.8 ppm;芹菜,0.5 ppm(1)。在卷心菜、花椰菜、羽衣甘蓝、甜菜、芜菁、红甜菜、大萝卜和红萝卜中未发现N-甲基苯胺(1)。含有N-甲基苯胺的腌制蔬菜样品包括(蔬菜,浓度):甜椒,13.1 ppm;黄瓜,13.8 ppm;芥末黄瓜,6.1 ppm;洋葱,6.8 ppm;芹菜,7 ppm(1)。蒂尔西特奶酪和黑面包中含有37.9和0.7 ppm的N-甲基苯胺,但在各种形式的鲱鱼、鳕鱼卵和卡门贝尔和林堡奶酪中未发现该化学物质(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
其他环境浓度
香烟烟雾浓缩物中未检测到N-甲基苯胺,尽管在先前的研究中检测到了它(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估算美国有82名工人接触N-甲苯胺(1)。工人将通过吸入和皮肤接触接触N-甲苯胺(SRC)。一般人群主要通过食用天然含有该化学物质的蔬菜接触N-甲苯胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
N-甲基苯胺可能因其生产、运输、处置和使用作为化学中间体和溶剂而释放到环境中。它也可能从煤气化厂和废物焚烧炉中释放。N-甲基苯胺天然存在于一些蔬菜和水果中。N-甲基苯胺对土壤的吸附性低,如果释放到土壤中可能会渗滤。它可能在土壤表面光降解。N-甲基苯胺在土壤中与腐殖质缓慢反应。它在筛选研究中使用驯化接种物进行生物降解,并可能在土壤中预期生物降解。在一项研究中,将高浓度的N-甲基苯胺污泥掺入土壤,N-甲基苯胺在231天内几乎完全从土壤表面6英寸处降解。N-甲基苯胺估计具有...
症状
倦怠(虚弱、 exhaustion)、头晕、头痛;呼吸困难、发绀;高铁血红蛋白血症;肺水肿;肝、肾损伤
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。
目标器官
呼吸系统、肝脏、肾脏、血液、中枢神经系统
相互作用
单甲基苯胺(1.95 G/KG 食物)和亚硝酸钠(1.0 G/L 水)喂食小鼠导致肺腺瘤和恶性淋巴瘤。
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
没有关于人类接触N-甲基苯胺中毒的报告;然而,N-甲基苯胺的临床毒理学预计与苯胺中毒病例中看到的情况相似。过度接触预计会引起高铁血红蛋白血症,伴有发绀(尤其是嘴唇、鼻子和耳垂)的迹象、虚弱、头晕和严重头痛。此外,基于苯胺可以穿过胎盘并引起胎儿高铁血红蛋白血症的事实,N-甲基苯胺也可能具有类似的特性。
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
非人类毒性摘录
... 在130次或更少的7小时吸入暴露于7.6 ppm N-甲基苯胺后,兔子、豚鼠和老鼠中报告有死亡;在58次或更少的类似暴露于27 ppm后,猫中报告有死亡。然而,一只狗在86 ppm下存活了50次这样的暴露。一只猴子在2.4 ppm下存活了130次7小时吸入暴露,一只兔子在2.3 ppm下存活了130次7小时暴露。据称,最易感动物的安全暴露限值在2.3至7.6 ppm之间。在各种血液变化中,包括高铁血红蛋白血症(在7.6 ppm)和海因茨小体形成(在2.4 ppm),在老鼠中观察到。死亡的动物有肺损伤,从水肿到间质性肺炎,以及偶尔的小叶中心肝坏死和中度肾损伤。
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