ethane-1,2-diol

IPUAC Name:ethane-1,2-diol

CAS107-21-1
分子式C2H6O2
分子量62.07 g/mol
非危品

危害摘要 | 乙二醇是一种合成液体物质,能吸水。它无味,但有甜味。乙二醇用于制造防冻液和汽车、飞机及船舶的去冰溶液。它还用于液压制动液以及印章垫、圆珠笔和印刷店使用的墨水。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

ethane-1,2-diol

毒性

毒性
38
体内负荷
在蒙特利尔加拿大机场的一个冬季期间,对接触除冰液的33名航空工人(篮筐操作员、除冰卡车司机、组长和协调员)进行了117个样本的尿液乙二醇浓度测量。后班次和下晨尿样中乙二醇含量超过5 mmol/摩尔肌酐的有16人中的33人。报告的范围为5.2-129 mmol/摩尔肌酐,篮筐操作员和协调员的暴露量最大(1)。另一项针对10名汽车机械师的研究显示,其尿液中乙二醇浓度为7.3-47 mmol/摩尔肌酐,而非机械师(办公室工人)为1.7-36 mmol/摩尔肌酐。一项德国研究报告称,没有职业接触乙二醇的工人的平均和...
大气浓度
源主导型:检测到乙二醇排放来自水性建筑涂料;这些涂料中的有机气体排放物按重量计含 44% 的乙二醇 (1)。基于底漆、清漆和磁漆复合样品的工业粘合剂排放物中,按重量计含 0.2% 的乙二醇 (1)。洛杉矶地区(CA)范围内乙二醇的总排放量是每天 10X10+3 kg(2)。
污水浓度
乙二醇在水基建筑涂料的排放中被检出;这些涂层的有机气体排放物含 44%(重量)乙二醇 (1)。基于复合样品的工业粘合剂、底漆、清漆和磁漆的排放中含 0.2%(重量)乙二醇 (1)。洛杉矶地区 CA 区域乙二醇的区域总排放量达 10X10+3 kg/day(2)。
环境水浓度
雨/雪/雾:于 1997 年 6 月 10 日在日本神户市市中心附近海拔 700 米的马亚山顶部采集了 10 mL 雾气样本(pH 2.54),并通过冷冻保存(1)。该样品被测定含有乙二醇,浓度为 4.0 ug/mL(1)。在一项关于中型机场使用的飞机除冰和防冰流体的研究中,在四年期间于二月和三月的六个不同时间点采集的雪堆中检测到了乙二醇。6 个样本中有 5 个报告的乙二醇浓度范围约为 0-1600 mg/L 融雪水。2002 年 3 月 3 日额外采样的结果表明,中位水平约为 1000 mg/L,范围为约 1800-2200 mg/L(2)。
水/土壤挥发
乙二醇亨利定律常数为 6.00X10-8 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明,从水面挥发可忽略不计 (2)。乙二醇的亨利定律常数表明,从潮湿土壤表面挥发不会发生(SRC)。基于 25°C时蒸气压为 0.0878 mm Hg(3),预计乙二醇不会从干燥土壤表面挥发(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的气/粒子分配模型 (1),乙二醇,其蒸气压为 25 °C 时的 0.0878 mm Hg(2),预计仅以蒸气形式存在于环境大气的中。气相乙二醇通过与大气温光化学反应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 50 小时 (SRC),根据其 25 °C 时的速率常数 7.7X10-12 cu cm/molecule-sec(3)计算。乙二醇预计不会受阳光直接光解的影响,因为它不含预期能吸收波长 >290 nm 光的官能团 (SRC)。
环境生物浓缩
鱼类 BCF 为 10 的报告是针对金鱼异鳅 (Leuciscus idus melanotus),暴露时间为 3 天(1)。根据分类方案(2),该 BCF 表明水生生物的生物浓缩潜力较低(SRC)。藻类 (Chlorella fusca)在暴露 1 天后报告的 BCF 为 190(1)。甲壳类动物以三种浓度(50 ug/mL, 200 ug/mL, and 1000 ug/mL)暴露于乙二醇长达 61 天,然后转移至清洁水中 67 天;记录的 BCF 值为 0.21 到 0.61(3)。甲壳类动物能够在完全消除积累的乙二醇:对于暴露于 50 ug/mL 的动物为 5 天内,对于暴露于 200 和 1000 ug/mL 乙二醇的为 6 天(3)。
环境生物降解
无氧条件下,乙二醇(碳含量 30 mg/L)在 7 天内完全生物降解;向该培养物中添加葡萄糖至 15 mg-C/L(1)。稀释有机废物(每天每千立方英尺含 COD 13 lb/1000 cu ft),其中含有 135 mg/L 的乙二醇,被添加到无氧池塘中,导致出水中的乙二醇浓度为 30 mg/L;接收浓缩废物的无氧池塘(每天每千立方英尺含 COD 22 和 48 lb/1000 cu ft),其中含有 755 mg/L 的乙二醇,分别导致出水中乙二醇浓度达到 155 和 190 mg/L(2)。
环境非生物降解
乙烯醇与光化学反应产生的羟基自由基的气相反应速率常数已报告为 7.7X10-12 cu cm/molecule-sec,温度为 25 °C(1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5X10+5 个羟基自由基时的大气半衰期约为 50 小时 (2)。由于缺乏可水解的功能基团,预计乙二醇在环境中不会发生水解 (3)。由于不含吸收波长>290 nm 的官能团,预计乙二醇不易受阳光直接光解影响 (3)。在水系中的光氧化将不是一个重要的环境归宿过程(4,5)。
土壤吸附/迁移性
乙二醇的Koc估算值为0.2(SRC),使用log Kow为-1.36(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估算Koc值表明乙二醇预计具有极高的土壤迁移性(SRC)。对4种土壤(两种粘土土和两种砂质粘土土)的吸附百分比范围为0-0.5%,表明该化合物不易被这些土壤吸附,应具有高迁移性(4)。在相同土壤和蒙脱石样品中使用同一套土壤进行4小时实验后解吸几乎完全。使用未受扰动的沙壤心进行的淋溶试验显示,14C标记的乙二醇紧随水移动(当氯化物用作示踪剂时);未发现该化合物的吸附...
人工污染源
乙二醇的生产用途如冷却液和防冻剂、溶剂、刹车油、化妆品(最高5%)、圆珠笔墨水、印刷油墨和粘合剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。乙二醇用作机场跑道除冰液的成分(1)以及钻井/压裂流体中的交联剂/破乳剂/阻垢剂(2,3),以及摩擦减阻剂(4),将导致其直接排放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^107-21-1$'
自然污染源
据报道,作为豌豆植物天然生长调节剂生成的乙烯的代谢会产生乙二醇作为代谢产物 (1)。
食品调查值
在意大利分析的葡萄酒检测到最高达 6.25 mg/L 的乙二醇。虽然来源未确定,但所有测试的 44 个样本都检测出乙二醇的存在,平均浓度为 2.8 mg/L(1)。一项日本研究使用挥发性物质顶空分析来检测烤芝麻种子中的乙二醇(1)。用碳酸氢钠和环氧乙烷密封包装的面包在采样期间报告的最大瞬时浓度是 92.2 mg/kg 的乙二醇(1)。
ICSC 环境数据
该物质的环境影响已得到充分研究,但未发现显著影响。
其他环境浓度
乙二醇被发现会迁移到用再生纤维素薄膜包装的食品中,该薄膜含有三乙二醇和聚乙二醇作为软化剂。在检查的各种模型食品系统中报道的乙二醇浓度如下:水果蛋糕在储存 84-336 天后为 27-34 mg/kg;肉馅饼在储存 3-7 天后<10 mg/kg;太妃糖在储存 168-450 天后<10-22 mg/kg;马德拉蛋糕在储存 21-28 天后为 10-22 mg/kg;硬糖在储存 168-450 天后为 14-34 mg/kg(1)。乙二醇显示会迁移到用于碳酸饮料包装的聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 瓶中的食品模拟物中。该化合物被检测到的浓度约为 100 ppb(94 ug/瓶)在...
生态毒性摘录
/水生生物/在 5.0 ppm 浓度下对灯鱼幼体进行测试,水温为 55°F,持续 24 小时,未观察到任何影响。
人类可能接触途径
皮肤与眼睛接触最可能发生在工业处理过程中。如果材料是热的或剧烈搅拌产生雾状,吸入可能会成为问题。除非材料储存在未标记或误标容器中,否则吞咽不太可能是工业问题(1)。
环境归趋/暴露概况
乙二醇的生产和使用(如冷却剂和防冻液、溶剂、刹车油、化妆品中高达 5%、圆珠笔墨水、印刷油墨和粘合剂)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。乙二醇用作机场跑道除冰液的成分以及钻井液将导致其直接排放到环境中。如果排放到空气中,25 °C时的蒸气压为 0.0878 mm Hg表明乙二醇在大气中将仅以蒸气形式存在。气相乙二醇将在大气中与光化学产生的羟基自由基反应而降解;该反应在半衰期估计为 2 天。预计乙二醇不受直接光解的影响...
症状
乙二醇中毒的症状通常遵循三步进展阶段。第一阶段包括神经系统症状,受害者似乎醉酒,表现出头晕、头痛、言语不清和困惑等症状。随着时间的推移,身体将乙二醇代谢成其他毒素,首先代谢为乙醛糖醇,然后氧化为甘油酸、草酰乙酸,最后为草酸。第二阶段是这些代谢物积累的结果,表现为心动过速、高血压、呼吸急促和代谢性酸中毒。第三阶段乙二醇中毒导致肾损伤,进而导致急性肾功能衰竭。草酸与钙反应并在肾脏形成草酸钙晶体。(L1023, A2703)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类。
健康影响
乙二醇中毒的健康影响包括心动过速、高血压、呼吸急促和代谢性酸中毒。乙二醇中毒的第三阶段是肾损伤的结果,导致急性肾功能衰竭。草酸与钙反应并在肾脏形成草酸钙晶体(L1023)。
处理方法
初步治疗包括稳定患者状况和胃肠道去污。乙二醇中毒最常用的方法是洗胃或鼻饲抽吸胃内容物,或使用吐根碱诱导呕吐或活性炭解毒。乙二醇中毒的解毒剂是乙醇或氟马西尼;解毒疗法是摄入后的主要管理手段。乙醇(通常以 5% 或 10% 溶液静脉注射于 5% 葡萄糖和水中,有时也以烈酒形式如威士忌、伏特加或金酒给药)通过竞争酶酒精脱氢酶来限制有毒代谢物的形成。氟马西尼通过抑制酒精脱氢酶从而阻断有毒代谢物的生成...
毒性数据
LD50: 4700 mg/kg(口服,大鼠)(L1025) LD50: 5010 mg/kg(腹腔注射,大鼠)(T14) LD50: 3260 mg/kg(静脉注射,大鼠)(T14) LD50: 2800 mg/kg(皮下注射,大鼠)(T23) LD50: 9530 mg/kg(皮肤接触,兔)(T23)
毒性概述
乙二醇经醇脱氢酶代谢为乙醛酸,随后进一步代谢为甘油酸、甲氧基乙酸和草酸。这些酸以及过量的乳酸会导致阴离子间隙代谢性酸中毒。草酸易与钙结合形成不溶性草酸钙晶体。组织损伤由广泛的草酸盐沉积及甘油酸和甲氧基乙酸的毒性作用引起。乙二醇导致中枢神经系统抑制。可能为初始 CNS 抑制剂的是乙醇;草酸盐及其他中间产物似乎对肾毒性负责。乙醛酸和二羟基乙酸可能是 EG 肾毒性的主要代谢物,其机制是通过耗竭 ATP 和磷脂... CDC-ATSDR 毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统
相互作用
描述了两位其他健康的16岁女孩服用未知量的乙二醇后接受碳酸氢钠治疗和静脉注射乙醇(酒精)的案例。注意到患者2因不相关的两次事件被诊断为乙二醇中毒。在患者1中,血浆中的乙二醇Cmax为14毫摩尔/升。在患者2中,两次入院期间的乙二醇Cmax分别为18毫摩尔/升和45毫摩尔/升。在患者1中,3小时内血液乙醇水平达到130-140毫克/分升并维持了22小时。在此期间,乙醛醇代谢被有效抑制,消除的88%乙二醇存在于尿液中。在患者2入院期间,推测酒精能有效抑制...
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考来源:ATSDR 最终报告
人体毒性值
剂量为 1000 到 2000 mg/kg bw (100 mL) 对人类是致命的。
致癌性证据
A4; 无法归类为人类致癌物。
致癌物分类
对人类无致癌性指示(未列入 IARC)。
最低风险水平
急性吸入:2 mg/m³ (L134) 急性口服:0.8 mg/kg/天 (L134)
特殊风险人群
较小的婴儿清除/乙二醇/的能力似乎低于年长儿童和成人。
药物性肝损伤
参考文献: DOI:10.1016/j.drudis.2019.09.022
暴露路径/方式
口服 (T29); 经皮 (T29)
平均每日摄入量
采用确定性方法,计算了普通人群因食用食物摄入乙二醇的平均每日摄入量是 2.5-41.0 ug/kg body weight per day,高度暴露的职业人群为 22-88 ug/kg body weight per day。
1或癌症风险水平1E-06
从土壤中经皮吸收污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
从土壤中经皮吸收污染物比例:0.1
客服