丙腈
IPUAC Name:propanenitrile
乙基氰、氰乙烷
CAS107-12-0
分子式C3H5N
分子量55.08 g/mol
危化品
物理描述 | 丙腈表现为无色液体,有类似乙醚的气味。密度 0.683 g/cm³。闪点 61 °F。通过吸入、皮肤吸收和食入具有毒性。蒸气比空气重。用作溶剂,并制造其他化学品。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
源主导型:在油页岩废水设施附近的空气中检测到丙腈但未量化(检测限约为0.5-1.0 ng/ml)(1)。在科罗拉多/犹他州西部油页岩地区的典型城市空气或农村空气中未检测到(1)。城市/郊区:美国1970-1987年空气监测数据的评估数据库包含以下丙腈数据(浓度报告为选定站点类型的日中位浓度):偏远、农村和郊区站点-648个样本,0.000 ppb;城市站点-1214个样本,0.012 ppb;源主导型站点-182个样本,0.255 ppb(2)。根据EPA的VOC-AMBI数据库(1986年),美国300个城市空气中丙腈的平均浓度为0.384 ppb(数据点=2,044)(3)。
污水浓度
在科罗拉多州里奥布兰科的油页岩干馏废气中,丙腈浓度为16-26毫克/千克(1)。在科罗拉多州一家油页岩加工设施的冷凝干馏水中,丙腈浓度为8.5毫克/升(2)。
环境水浓度
饮用水:在一项对14种不同来源的经处理饮用水的调查中,在一份地下水来源的饮用水样本中检测到丙腈但未量化(1)。在同一供水系统配送后的样本中未发现丙腈(1)。
水/土壤挥发
丙腈的亨利定律常数为3.70×10-5大气压-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明丙腈预计会从水面挥发(2)。基于该亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计为13小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为8天(SRC)。丙腈的亨利定律常数(1)表明从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于47.4毫米汞柱的蒸气压(3),丙腈从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(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),蒸气压为25 °C时47.4 mm Hg(2)的丙腈预计在大气中仅以蒸气形式存在(SRC)。气相丙腈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为83天(SRC),根据其在25 °C时的速率常数1.94X10-13 cm³/分子-秒计算得出(3)。
环境生物浓缩
根据辛醇-水分配系数(log Kow)为0.16(1)和回归推导方程(2),计算得出丙腈的估计BCF值为3(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
酶催化水解腈类已被证明通过两种不同的途径进行(1,2);腈酶将腈类直接转化为酸和铵离子,或者腈水合酶形成酰胺,然后被酰胺酶水解为酸和铵离子(1,2)。从金矿废水中分离出的一株酵母菌株Candiada famata经过驯化后,能够以丙腈作为唯一氮源生长(3)。在另一项研究中,从被有机氰化物和多氯联苯污染的环境中分离出的混合微生物培养物,利用丙腈作为唯一的碳源和氮源(4)。该混合微生物培养物在pH 7条件下用1克/升的丙腈培养48小时;最终pH值和氨浓度测定为8.66和76.9微摩尔/...
环境非生物降解
丙腈与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为1.94X10-13 立方厘米/分子-秒,在25 °C时(1)。这对应于在大气浓度为5X10+5 羟基自由基/立方厘米时的半衰期约为83天(SRC)(2)。由于在环境紫外光谱(>290 nm)中缺乏吸收(SRC),预计丙腈也不会直接光解。
土壤吸附/迁移性
丙腈的Koc值估计为29(SRC),使用测量的log Kow值0.16(1)和回归推导的方程式(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明丙腈在土壤中预计具有极高的迁移性(SRC)。
人工污染源
丙腈的生产和使用作为溶剂、介电流体和化学品中间体(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。在丙烯腈电还原生成己二腈的副产物形成过程中,丙腈可能在逸散或废水释放中释放(2)。它也可能在页岩油加工(3,4)期间和涡轮机燃烧废气(5)中排放。在现代氢氰化物制造设施中,丙腈也作为杂质存在于产品中(6)。
生态毒性值
EC50 黑头呆鲈(fathead minnow)1520 mg/l/96 hr(置信区间 1450 - 1580 mg/l),流动式生物测定,实测浓度,24.4 °C,溶解氧 7.3 mg/l,硬度 47.0 mg/l 碳酸钙,碱度 40.1 mg/l 碳酸钙,pH 7.6。效应:失去平衡。
ICSC 环境数据
该物质可能对环境有害。应特别关注水生生物。
其他环境浓度
已在机械切削液乳液中检测到0.055-0.072微克/克的丙腈水平(1)。
人类可能接触途径
在丙腈生产或使用的工作场所,职业接触可能通过吸入和与该化合物的皮肤接触发生(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入含有丙腈的环境空气而接触丙腈(SRC)。在一个运行的页岩油废水处理试点工厂中检测到丙腈但未量化(检测限约为0.5-1.0纳克/毫升)(1)。
环境归趋/暴露概况
丙�的生产和使用作为溶剂、介电流体和化学中间体可能导致其通过各种废物流释放到环境中。丙腈也存在于现代氢氰酸制造设施的产品中,并且是丙烯腈制造中的有机杂质,可能导致其释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时47.4毫米汞柱的蒸气压表明丙腈将仅以蒸气形式存在于大气中。气相丙腈将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为83天。如果释放到土壤中,基于估...
症状
氰化物中毒的特征是呼吸急促而深、呼吸困难、全身无力、头晕、头痛、眩晕、意识混乱、惊厥/癫痫发作,最终失去意识。(L96, L97)
不良影响
其他毒物-化学窒息剂
健康影响
短时间内高浓度接触氰化物会损害大脑和心脏,甚至可能导致昏迷、癫痫、呼吸暂停、心脏骤停和死亡。慢性吸入氰化物会导致呼吸困难、胸痛、呕吐、血液变化、头痛和甲状腺肿大。皮肤接触氰化物盐会引起刺激并产生溃疡。(L96, L97)
处理方法
氰化物中毒的解毒剂包括羟钴胺和亚硝酸钠,它们可从细胞色素系统中释放氰化物,以及硫氰酸酶,这是一种存在于哺乳动物中的天然酶,可将血清中的氰化物与硫代硫酸盐结合,产生相对无害的硫氰酸盐。也可以给予氧气治疗。(L97)
毒性数据
LD50: 50毫克/千克 (静脉注射, 兔子) (T14) LD50: 35,797微克/千克 (口服, 小鼠) (T14) LD50: 100毫克/千克 (皮下注射, 兔子) (T88) LD50: 210毫克/千克 (经皮, 兔子) (T88) LC50: 500 ppm持续4小时 (吸入, 大鼠) (T88)
毒性概述
有机腈在体内和体外都会分解成氰化物离子。因此,有机腉的主要毒性机制是它们产生有毒的氰化物离子或氢氰化物。氰化物是电子传递链第四个复合物中细胞色素c氧化酶的抑制剂(存在于真核细胞线粒体膜中)。它与该酶中的三价铁原子结合。氰化物与这种细胞色素的结合阻止了电子从细胞色素c氧化酶向氧气的传递。结果,电子传递链被破坏,细胞无法再通过有氧呼吸产生ATP供能。主要依赖有氧呼吸的组织,如中枢神经系统和心脏,特别受到影响。氰化物也...
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、心血管系统、中枢神经系统、肝脏、肾脏
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
人体毒性摘录
蒸气刺激眼睛、鼻子和喉咙。液体刺激皮肤和眼睛。
特殊风险人群
保护患有中枢神经系统、心脏和肺部疾病的人员免受暴露。
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管以控制气道。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。用D5W/SRP:"保持开放",最小流速建立静脉通路。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载迹象。根据方案和医嘱给予氰化物解毒剂...。如有必要,监测和治疗心律失常...。考虑在没有低血容量迹象的情况下使用血管升压剂治疗低血压...。考虑使用药物治疗肺水肿...。用地西泮(Valium)治疗癫痫发作...。使用盐酸丙对卡因辅助眼部冲洗...。/氰化物及相关化合物/
暴露路径/方式
口服(L96);吸入(L96);皮肤接触(L96)





