N-phenylacetamide
IPUAC Name:N-phenylacetamide
CAS103-84-4
分子式C8H9NO
分子量135.16 g/mol
危化品
物理描述 | 乙酰苯胺是一种白色至灰色固体。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
在1975年11月6日至1976年9月6日期间,在一个未公开的专业化学品制造厂的废水中检测到乙酰苯胺,浓度为0.2 ppm(1)。
环境水浓度
饮用水:1980年1月14日在俄亥俄州辛辛那提市饮用水中检测到乙酰苯胺(1)。
水/土壤挥发
使用碎片常数估算法(1)估算乙酰苯胺的亨利定律常数为6.2X10-9大气压-立方米/摩尔(SRC)。该值表明乙酰苯胺从水表面基本不会挥发(2,SRC)。乙酰苯胺的亨利定律常数(1,SRC)表明从湿润土壤表面可能不会发生挥发(SRC)。基于外推蒸气压1.2X10-3毫米汞柱(3,SRC),乙酰苯胺从干燥土壤表面挥发的可能性可能不存在(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),乙酰苯胺在25°C时的外推蒸气压为1.2X10-3毫米汞柱(2,SRC),将在大气中仅以蒸气形式存在。气相乙酰苯胺通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计约为1.3天(3,SRC)。
环境生物浓缩
使用实验测得的log Kow值1.16(1,SRC)和推荐的回归推导方程(2)计算得到乙酰苯胺的估算BCF值为4.5(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中的生物蓄积性低(SRC)。
环境生物降解
多项测试表明,乙酰苯胺在有氧条件下迅速生物降解(1-3)。一项基于COD测定的筛选测试,使用活性污泥接种物和初始化学浓度200 ppm,5天后报告了94%的COD去除率(1)。一项使用驯化河水接种物的筛选测试,基于BOD测定,8天后报告了80%的BODT(2)。一项来自尼罗河的采样测试,使用初始化学浓度6-7 ppm,培养43天后报告了100%的降解率(3)。
环境非生物降解
乙酰苯胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时估计为1.2X10-11 cu cm/分子-秒(SRC),使用结构估计方法(1,SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为1.3天(1,SRC)。与光化学产生的羟基自由基的水相反应速率常数在pH 9时确定为5.2X10+9 L/mol-秒(2)。这对应于水相羟基自由基浓度为1.0X10-17 mol/l时的水相半衰期约为154天(2)。由于缺乏可水解的官能团或吸收基团,乙酰苯胺预计不会在环境中发生水解或直接光解...
土壤吸附/迁移性
乙酰苯胺的Koc估计约为38(SRC),使用实验测定的log Kow 1.16(1,SRC)和回归推导的方程(2,SRC)。使用粉砂壤土和砂质壤土,有机质含量在1.09-5.92%范围内(Kom通过乘以1.724转换为Koc),pH值在5.9-7.5范围内,实验测定乙酰苯胺的Koc为27(4)。根据推荐的分类方案(3),估计和测量的Koc值表明乙酰苯胺在土壤中具有很高的迁移性(SRC)。
人工污染源
乙酰苯胺的生产和使用作为药物和染料制造的中间体(1)、过氧化氢(1)和纤维素酯(2)的稳定剂、增塑剂(2)和橡胶促进剂(3),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。乙酰苯胺已被发现是环氧粉末涂料的热分解产物(4)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^103-84-4$'
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983年)统计估计美国有9000名工人(其中6100名为女性)可能接触乙酰苯胺(1)。有限的监测数据表明,非职业性暴露可能来自饮用受污染的水。最可能的人类暴露是职业暴露,这可能发生在生产或使用乙酰苯胺的工作场所通过皮肤接触(SRC)。
环境归趋/暴露概况
乙酰苯胺可能通过其生产和使用作为药物和染料生产的中间体、过氧化氢和纤维素酯的稳定剂、增塑剂以及橡胶促进剂,通过各种废物流释放到环境中。如果释放到大气中,基于25°C时的外推蒸气压1.2X10-3毫米汞柱,乙酰苯胺预计在大气中仅以蒸气形式存在。预计气相乙酰苯胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应迅速降解(估计半衰期为1.3天)。如果释放到土壤中,基于测得的Koc值为27,乙酰苯胺预计表现出极高的迁移性。根据估算的亨利定律常数...
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。





