1-chloro-4-(chloromethyl)benzene
IPUAC Name:1-chloro-4-(chloromethyl)benzene
CAS104-83-6
分子式C7H6Cl2
分子量161.03 g/mol
危化品
第一个来源中的结构
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性水/土壤挥发
使用碎片常数估算法(1),估算1-氯-4-氯甲基苯的亨利定律常数为3.4X10-4 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明1-氯-4-氯甲基苯预计将从水面挥发(2,SRC)。基于此亨利定律常数,估算模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期约为7.0小时(2,SRC)。估算模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)的挥发半衰期约为6.0天(2,SRC)。忽略吸附时,估算模型池塘(2米深)的挥发半衰期约为3.3天(3);当考虑最大吸附时,挥发半衰期增加...
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-氯-4-氯甲基苯,其在25°C下估计的蒸气压为1.9毫米汞柱(2,SRC),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相的1-氯-4-氯甲基苯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13天(3,SRC)。1-氯-4-氯甲基苯在275纳米处有一个吸收带,延伸到约295纳米(4),表明1-氯-4-氯甲基苯可能发生直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为3.18(1)和回归推导方程(2)计算得出1-氯-4-氯甲基苯的估计BCF为150(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在 aquatic organisms 中生物富集的潜力很高。然而,基于在25 °C下25.5小时的半衰期(SRC),生物富集可能会被水解减弱,该半衰期是从该化合物的实验活化能(4)估计的。
环境生物降解
1-氯-4-氯甲基苯被一种土壤细菌的静息细胞悬浮液脱卤,该细菌是一种假单胞菌,因其能够在1,9-二氯壬烷上生长而被分离,尽管该细菌不能在1-氯-4-氯甲基苯上生长(1)。培养24小时后形成的产物是对氯苄醇和对氯苯甲酸(1)。对氯苄醇也在对照组中形成,因此至少部分是通过化学水解产生的(1)。据报道,1-氯-4-氯甲基苯在利用活性污泥接种物的生物降解性筛选试验中,经过5至10天的培养后发生降解(2)。
环境非生物降解
1-氯-4-氯甲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,使用结构估算法(1)估算为1.2X10-12立方厘米/分子-秒。这对应于在大气浓度为每立方厘米5X10+5羟基自由基(SRC)时的大气半衰期约为13天。1-氯-4-氯甲基苯在275 nm处有一个吸收带,延伸至约295 nm(2),表明1-氯-4-氯甲基苯可能发生直接光解(SRC)。在42.86°C和60.44°C下分别测得水解速率常数为5.69X10-5/秒和3.35X10-4/秒(3);这些速率常数分别对应于42.86°C和60.44°C下的水解半衰期为3.4小时和0.57小时,respectiv...
土壤吸附/迁移性
1-氯-4-氯甲基苯的Koc估算值约为1,300(SRC),使用log Kow为3.18(1)和一个回归推导的方程(2)。根据一个分类方案(3),该估算的Koc值表明1-氯-4-氯甲基苯在土壤中预计具有低迁移性。
人工污染源
1-氯-4-氯甲基苯作为有机化学品、药物和染料的中间体(1)的用途,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计,在美国有5,961名工人(其中763名为女性)可能接触1-氯-4-氯甲基苯(1)。职业接触1-氯-4-氯甲基苯可能发生在使用该化合物的工作场所,通过吸入和皮肤接触(SRC)。
环境归趋/暴露概况
1-氯-4-氯甲基苯作为有机化学品、药物和染料的中间体的用途,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时估计蒸气压为1.9 mm Hg,表明1-氯-4-氯甲基苯在环境大气中将仅以蒸气形式存在。气相1-氯-4-氯甲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13天。1-氯-4-氯甲基苯在275 nm处有一个吸收带,延伸至约295 nm,表明1-氯-4-氯甲基苯可能发生直接光解。如果释放到土壤,预计1-氯-4-氯甲基苯...
特殊风险人群
患有皮肤、肝脏、肾脏或慢性呼吸道疾病的人,如果暴露于氯苯,将面临更高的风险。氯苯





