1,2-dichloroethane
IPUAC Name:1,2-dichloroethane
CAS107-06-2
分子式C2H4Cl2
分子量98.96 g/mol
危化品
危害摘要 | 1,2-二氯乙烷,又称乙烯基氯化物(注:原文 ethylene dichloride 通常指 1,2-二氯乙烷),是一种人工制造的化学品,在环境中不存在。它是一种无色液体,具有 pleasant smell and sweet taste(令人愉悦的气味和甜味)。1,2-二氯乙烷最常见的用途是在生产氯乙烯中,而氯乙烯用于制造各种塑料和乙烯基产品,包括聚氯乙烯 (PVC) 管道、家具和汽车内饰、墙纸、家居用品以及汽车零部件。它也被用作溶剂,并添加到含铅汽油中以去除铅。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
职业暴露最高达 14 ppm 的妇女乳汁中检测出 1,2-Dichloroethane(二氯乙烷),接触后即刻浓度为 5.4-6.4 ppm(1)。
体内负荷
检测到二氯乙烷存在于来自纽约尼亚加拉瀑布市洛夫卡纳尔地区9名居民的过期呼气(9人中的4人)和尿液(9人中的3人),收集于1978年7月,浓度分别为痕量-240 ng/m³ 和50-140 ng/L(1)。在职业暴露最高达14 ppm的妇女乳汁中检测到二氯乙烷,接触后立即浓度为5.4-6.4 ppm(2)
大气浓度
主导来源:在 436 个美国工业样本中检测到 1,2-二氯乙烷,平均浓度为 1200 ppq(1);已记录的最高浓度分别为 16、38 和 45-113 ppb(来自 3 个生产和使用地点)(2)。
污水浓度
废水中二氯乙烷平均浓度超过 1000 ppb 的行业包括:摄影设备/用品、制药生产和有机化学品/塑料生产;废水处理中的最大浓度为 14 ppm (制药厂)(1)。在市政固体废物处置设施的一个监测井头空间气体中检测到二氯乙烷,浓度为 0.09 ng/cu m;其他三个监测井未检出,地下水样品中也未发现(2)。在德国卡尔斯鲁厄市的一座市政废物焚烧炉的烟气中检测到了二氯乙烷但未定量 (3)。二氯乙烷是向新泽西州纽瓦克湾排放的优先污染物之一 (4) 。北半球的全球排放量估计为 400 - 500 ktons/y...
环境水浓度
海水:在墨西哥湾的样本中,报告了二氯乙烷的含量为沿海地区每万亿份 50-210;采样于 1977 年进行 (1)。
水/土壤挥发
1,2-二氯乙烷亨利定律常数为 1.18×10⁻³ atm·m³/mol(1)。该亨利定律常数表明,1,2-二氯乙烷预计会从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(深 1 m,流速 1 m/s,风速 3 m/s)的挥发半衰期估计为 4 小时(SRC)(2)。从模型湖泊(深 1 m,流速 0.05 m/s,风速 0.5 m/s)的挥发半衰期估计为 4 天(SRC)(2)。根据该亨利定律常数,湿润土壤表面的挥发可能发生(SRC)。基于蒸气压为 78.9 mm Hg(3),干燥土壤表面存在挥发的可能性(SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒子分配模型(1),二氯乙烷,其蒸气压为 25 °C时的 78.9 mm Hg(2),预计仅以蒸气形式存在于环境大气中。气相二氯乙烷通过反应与光化学产生的羟基自由基 (SRC) 在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 65 天 (SRC),根据其速率常数计算,为 2.48X10-13 cu cm/分子 -秒 @ 25 °C(3)。二氯乙烷不含吸收波长 >290 nm 的发色团 (4),因此预计不会受阳光直接光解的影响 (SRC) 。据报道英国大气层中二氯乙烷的半衰期...
环境生物浓缩
对蓝鳃太阳鱼 (Lepomis macrochirus) 测得二氯乙烷的生物浓缩因子为 2(1)。根据分类方案 (2),该生物浓缩因子表明水生生物的富集程度较低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:在驯化的厌氧系统中对 1,2-二氯乙烷进行 4 个月的孵育后未发生降解 (1)。根据西 KL Avenue 垃圾填埋场(密歇根州卡拉马祖市)的研究,基于现场监测井垂直剖面采样的使用,地下水流体羽流中 1,2-二氯乙烷的衰减速率常数为 0.27/yr(2)。
环境非生物降解
已报道 1,2-二氯乙烷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为 2.48×10⁻¹³ cm³/(molecule·s)(在 25 °C时)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5×10⁵个羟基自由基时的约 65 天的大气半衰期。据报道,1,2-二氯乙烷在英国对流层的半衰期为 17 周。1,2-二氯乙烷不含吸收波长>290 nm的发色团(3),因此预计不会受阳光直接光解的影响(SRC)。基于约 50,000年的水解半衰期,预计 1,2-二氯乙烷不会发生水解(4)。尽管缺乏确切的实验数据,但据报道...
土壤吸附/迁移性
1,2-二氯乙烷的 Koc(有机碳分配系数)为 33(1)。根据一种分类方案(2),该估算的 Koc 值表明,预计 1,2-二氯乙烷在土壤中具有极高的迁移性(SRC)。 1,2-二氯乙烷能迅速渗透过沙质土壤(3)。
人工污染源
二氯乙烷作为化学中间体、肥皂、铅清除剂和溶剂的生产和使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。它以前用作熏蒸剂(1),可能直接导致其释放到环境中 (SRC)。水的氯化似乎不会向饮用水中贡献二氯乙烷(2)。
自然污染源
1,2-二氯乙烷已知不会作为天然产物存在(1)。
食品调查值
对肉类、油脂及脂肪、茶类、水果和蔬菜的市场篮采样中检测到 1,2-二氯乙烷含量为 1-10 ppb,其中橄榄油中的含量最高(1)。未在小麦、面粉、麸皮、米糠和面包 (1) 中检出。在 17 种香料油树脂的 11 份样品中检测到 1,2-二氯乙烷,浓度为 2-23 ppm(1-2)。在对 549 项食品进行的调查中,有 1 个样品的 1,2-二氯乙烷含量为 30 ng/g(3)。在 8/20 份水果味谷物采样中检测到 16-144 ppb;在美国 FDA 总膳食计划(1996 年至 2000 年运行,每年采样四次)检测的其他 69 种食品样品中未检出(4)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
其他环境浓度
对八种不同家用漂白剂产品在使用过程中的气相排放进行分析检测了 1,2-二氯乙烷的浓度,范围为未检测到至 2.2 ug/cu m;建议次氯酸钠 (NaOCl) 在漂白剂中可能反应生成卤代挥发性有机化合物(1)。
生态毒性摘录
/PLANTS/ ... 当大麦(Hordeum vulgare)的籽粒在 20 °C、30.3 mM 浓度下处理 24 小时与 1,2-二氯乙烷接触时,据报道其突变频率增加。
鱼类/海鲜浓度
STORET 数据库报告结果如下:鱼类组织:密西西比河下游(2 个样本)和西墨西哥湾(3 个样本)-未检测到;太平洋西北部(37 个样本),浓度范围为 0.05–20 ppm,平均值为 0.7 ppm;阿拉斯加(6 个样本),平均值和最高值均为 0.05 ppm。本报告中的数据列在二氯乙烷项下,但 1,2-二氯乙烷是最常用的异构体(1)。在英国利物浦湾的海洋无脊椎动物和鱼类中未检测到 1,2-二氯乙烷(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:根据 STORET 数据库,在 40 个沉积物样本中未检测到二氯乙烷(检测限为干重 10.0 ng/kg)(1)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES 调查 1981-1983) 统计估计美国有 83,246 名工人(其中女性占 33,361 人)可能暴露于二氯乙烷(1)。在生产和使用二氯乙烷的工作场所,职业性接触可通过吸入和二皮接触发生。监测数据显示,一般人群可能通过呼吸环境空气、食用受污染的食物和饮用水以及接触含有二氯乙烷的消费者产品而暴露。(SRC) 检测出二氯乙烷存在于测试的 5/1043 种家庭产品中(分为八个类别)(2)。阳性结果为 (%频率, %重量百分比平均浓度); 汽车用品 (0.6, 0.1), 油、润滑脂和...
环境归趋/暴露概况
1,2-二氯乙烷作为化学中间体在生产和使用中,在肥皂、铅清除剂和溶剂中的应用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 时的蒸气压为 78.9 mm Hg,表明 1,2-二氯乙烷将仅以气态形式存在于大气中。气相中的 1,2-二氯乙烷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 65 天。1,2-二氯乙烷不含吸收波长>290 nm的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响。据报道,1,2-二氯乙烷在英国对流层的半衰期为 17 周。如果释放到土壤中...
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:3
症状
二氯乙烷接触会导致腹痛、咳嗽、头晕、嗜睡、头痛、恶心、咽喉痛、腹泻、昏迷和呕吐(取决于接触表面强度和强度)。眼睛或皮肤接触后会出现发红。(L157)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类。
健康影响
吸入或吞咽大量二氯乙烷可能导致神经系统疾病、肾脏疾病或肺部影响。这还可能导致心力衰竭。动物经皮接触液态二氯乙烷后报告有皮肤损伤和良性肺肿瘤。单次足量口服剂量可导致二氯乙烷引起心脏节律紊乱、支气管炎、出血性胃炎和大肠炎、肝细胞损害、肾小管坏死和钙化、中枢神经系统抑制以及脑组织组织学变化后的死亡。(L156)
处理方法
应监测血液气体,保持良好通风,并观察至少24小时的心脏心律失常情况。若发生室性心律失常,可给予利多卡因或β受体阻滞剂。应监测血清肌酐、肝氨基转移酶、电解质及液体平衡以发现肝脏或肾脏衰竭的迹象。在出现肾衰竭时透析可能有所帮助。肝衰竭可用新鲜冷冻血浆、维生素K、低蛋白饮食、新霉素和乳果糖治疗。(L156)
毒性数据
LD50: 680 mg/kg (口服,大鼠) (L156) LD50: 489-413 mg/kg (口服,小鼠) (L156)
毒性概述
1,2-二氯乙烷通过谷胱甘肽共轭代谢为 2-氯乙醛和 S-(2-氯乙基)谷胱甘肽,以及其它能够与细胞大分子发生共价结合的潜在反应性中间体(主要发生在肝脏、肾脏和其他组织中)。1,2-二氯乙烷与谷胱甘肽的共轭主要由谷胱甘肽转移酶催化。据推测,肝微粒体细胞色素 P-450 酶系统以较小程度将 1,2-二氯乙烷激活为致突变物质。由肝微粒体细胞色素 P-450 产生的 1,2-二氯乙烷反应性代谢物可与细胞蛋白和 DNA 结合。据建议,当生物转化过程饱和时发生 1,2-二氯乙烷诱导的毒性,从而允许更高的水平...
CDC-ATSDR 毒理学概况
癌症部位
[在动物:胃囊、乳腺和循环系统癌症]
目标器官
眼睛、皮肤、肾脏、肝脏、中枢神经系统、心血管系统
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS 当前版
人体毒性值
人类摄入致死剂量的 1,2-二氯乙烷估计在 20-50 mL 之间。
致癌性证据
基于来自实验动物的致癌性研究证据充分,预计 1,2-二氯乙烷对人类具有致 carcinogenicity(致癌性)。
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
最低风险水平
慢性吸入:0.6 ppm (L134) 中等剂量口服:0.2 mg/kg/天 (L134)。
特殊风险人群
α-蛋白酶抑制剂可被香烟烟雾中发现的醛以及工业化学品使失活。研究表明,当与丙烯醛或丙酮酸醛混合时,1,2-二氯乙烷会使α-蛋白酶抑制剂产生协同失活作用。暴露于该化学品的吸烟者可能更容易患肺气肿,这是由于化学物质和烟草烟雾成分对α-蛋白酶抑制剂的协同失活所致。
解毒剂和急救
如果该化学品进入眼睛,应立即摘除隐形眼镜并冲洗至少 15 分钟,偶尔提起上下眼睑。立即寻求医疗救助。如该化学品接触皮肤,应脱去污染衣物并用肥皂和水彻底清洗。立即寻求医疗救助。如该化学品已被吸入,应将患者移出暴露环境;若呼吸停止,则开始人工呼吸(使用通用预防措施,包括复苏面罩),并实施心肺复苏术(CPR)。应立即将患者转移至医疗机构。如果误服该化学品,应尽快就医……建议在呼吸过量接触后 24-48 小时内进行医学观察,因为肺水肿可能是延迟发生的。作为肺水肿的初步治疗措施...
暴露路径/方式
口服 (L157); 吸入 (L157); 皮肤接触 (L157)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 2.98e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 2.98e+03
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考:Smith, C.D.和Nowell, L.H., 2024。用于评估水质数据的基于健康值的筛查水平(第3版)。DOI:10.5066/F71C1TWP





