2-chloroethanol
IPUAC Name:2-chloroethanol
CAS107-07-3
分子式C2H5ClO
分子量80.51 g/mol
危化品
物理描述 | 乙二醇氯醚是一种具有醚类气味的无色液体。它溶于水,也是一种可燃液体。其蒸气比空气重,吸入和皮肤吸收毒性极大。长期接触低浓度或短期接触高浓度可能导致不良健康影响。
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
2-氯乙醇亨利定律常数估计为 1.04×10⁻⁷ atm·m³/mol(1)。如此低的亨利定律常数表明,河流和湖泊中的挥发不会成为 2-氯乙醇的重要归宿过程 (2) 。鉴于其低亨利定律常数和估算的低土壤吸附性,潮湿土壤中应可忽略不计的挥发 (2) 。2-氯乙醇蒸气压为 7.18 mm Hg(在 25 °C(3)),因此它应从干燥土壤和其他表面迅速挥发。
环境归趋概述
大气命运:乙二醇单氯醚在大气中与光化学产生的羟基自由基反应,该反应的速率常数为 1.40X10^-12 cu cm/分子·秒(1)。假设羟基自由基浓度为每立方厘米5X10^5个,则乙二醇单氯醚在大气中的半衰期将为11.5天(SRC)。乙二醇单氯醚溶于水(2),并会受雨水淋洗影响。
环境生物浓缩
使用 2-氯乙醇的辛醇/水分配系数,为 0.03(1),可使用推荐的回归方程估算生物浓缩因子 (BCF) 为 0.62(2,SRC)。因此,预计 2-氯乙醇不会在水生生物体内富集。
环境生物降解
在两个使用活性污泥法的模拟生物处理厂中,2-氯乙醇的去除率为 45%,其中约 5% 是由于蒸发(1),理论 BOD 在 10 天内去除了 45%(2)。在使用工艺废水和活性污泥进行的可生物降解性测试中发现,COD 的去除了 20%,这与 24 小时内总有机碳 (TOC) 的去除率为 1% 相矛盾(4)。2-氯乙醇的降解途径是通过 2-氯乙醛和一氯乙酸到羟基乙酸(3)。
环境非生物降解
2-氯乙醇与大气中光化学产生的羟基自由基反应,速率常数为 1.40X10⁻¹² cm³/分子·秒 (1)。假设羟基自由基浓度为每立方厘米 5X10⁵个,则 2-氯乙醇在大气中的半衰期为 11.5 天(SRC)。2-氯乙醇发生中和和酸催化水解的速率常数分别为 4.5X10⁻⁶ L/hr 和 36 L/mol·hr (25 °C)(3)。计算得出的 pH 7 时的水解半衰期为 9.8 年(3)。卤代醇不吸收波长大于 290 nm 的紫外光 (4),因此不会发生直接光解。
土壤吸附/迁移性
根据分子结构估算的 2-氯乙醇 Koc 为 1.33(1)。根据建议的分类方案,这种量级的 Koc 表明 2-氯乙醇在土壤中表现出极高的迁移性 (2) 。
人工污染源
2-氯乙醇在生产、运输、储存、处置和使用过程中可能会释放到环境中。过去几年,它被大规模生产为环氧乙烷生产的中间体 (1),这可能导致大量排放。然而,该工艺几乎已被完全取代 (1) 。当聚氯乙烯 (PVC) 塑料用环氧乙烷灭菌时会产生 2-氯乙醇 (1)。在食品熏蒸过程中也会形成乙烯氧化物 (2)
生态毒性值
LC50 Pimephales promelas(鲈鱼) 83.7 mg/l/96 hr(95%置信限 75.0-93.4 mg/l),流动比色法,测量浓度,24.0 °C,溶解氧 7.1 mg/l,硬度 52.3 mg/l 碳酸钙,碱度 44.2 mg/l 碳酸钙,pH 7.22。
食品调查值
2-氯乙醇和2-氯乙醇脂肪酸酯是食品环氧乙烷熏蒸的副产物(1)。此外,在模型消化系统中,2-氯乙醇脂肪酸酯水解为2-氯乙醇(1)。黑胡桃和各种香料(项目,浓度ppm)中检测到的2-氯乙醇水平如下:全椒810-880;黑胡椒0.2-45;黑胡桃1.9-4.8;辣椒粉0.8-45;可可未检出;薄荷片0.6;蘑菇未检出 - 0.4;纳乔奶酪混合物未检出 - 14;肉桂16-37;洋葱粉未检出;甜椒粉未检出 - 513;欧芹片0.4;红辣椒3.6-490;海鲜调味料33;塔可调味料115-117;蔬菜片0.35-0.6;白胡椒0.78(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983 年 NOES 调查)统计估计美国有 476 名工人(包括 68 名女性)暴露于 2-氯乙醇中 (1)。
环境归趋/暴露概况
2-氯乙醇在生产、运输、储存、处置和使用过程中可能会释放到环境中。以前,2-氯乙醇是环氧乙烷的主要工业前体。然而,制造环氧乙烷的这一工艺几乎已被完全取代。它也是在食品用环氧乙烷熏蒸时形成的。如果泄漏到土壤中,由于其对土壤吸附性估计极低,预计会淋溶并可能生物降解。它不应从湿润土壤中挥发,但可从干燥土壤和其他表面蒸发。2-氯乙醇在水生环境中的命运尚不清楚。基于筛选测试数据,它可能会生物降解。预期不会从地表水中挥发、吸附到沉积物或...
症状
刺激粘膜;恶心、呕吐;头晕、不协调感;麻木;视觉障碍;头痛;口渴;谵妄;低血压;衰竭、休克、昏迷;肝、肾损伤。
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类。
毒性数据
LC50(大鼠)=290mg/m³
目标器官
呼吸系统、肝脏、肾脏、中枢神经系统、心血管系统、眼睛
相互作用
2-氯乙醇被认为会干扰生物碱的解毒机制。给鸡单独施用单克洛塔林,并在不同组别中分别用 BHA 和 2-氯乙醇预处理。在 2-氯乙醇预处理的鸡中出现明显的单克洛塔林有害效应,类似于未处理鸟类,涉及生长率、发病率、死亡率及肝脏组织病理学方面。通过 Erlich 试剂反应分光光度法测定了经 BHA 和 2-氯乙醇预处理的鸡中的吡咯生成量。治疗组之间的吡咯生产存在显著差异。2-氯乙醇加单克洛塔林 (40 mg/kg)、BHA(500 mg/kg) 加单克洛塔林、非克洛塔林、BHA(100 mg/kg) 加单克...
RAIS毒性值
口服亚慢性参考剂量参考值:PPRTV 当前状态。
致癌物分类
总结:在这些为期2年的经皮研究条件下,没有证据表明给予雄性 F344/N大鼠每日50 mg/公斤或雌性F344/N大鼠每日100 mg/公斤的2-氯乙醇具有致癌性;也没有证据表明给予雄性瑞士CD-1小鼠每日7.5毫克/动物或雌性小鼠每日15毫克/动物具有致癌性。
非人类毒性值
LD50 大鼠经皮 84 mg/kg
暴露路径/方式
吸入、皮肤吸收、摄入、皮肤和/或眼睛接触
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 1.11e+05
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 1.11e+05





