3-chloroaniline

IPUAC Name:3-chloroaniline

CAS108-42-9
分子式C6H6ClN
分子量127.57 g/mol
危化品

物理描述 | M-氯苯胺是无色至浅琥珀色液体,有甜味。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

3-chloroaniline

毒性

毒性
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大气浓度
来源占主导:在靠近美国氰胺公司Bound Brook工厂的新泽西地区工业场地的8个空气样本中,有1个检测到氯苯胺(未指明异构体),浓度为0.033 ug/cu m(1)。
植物浓度
3-氯苯胺是氯苯胺甲酸酯的主要代谢物,在连续第二次或第三次生菜培养中,约占氯苯胺甲酸酯施用剂量的50%(1)。第三次培养后,氯苯胺甲酸酯和3-氯苯胺的量在生菜以及土壤中增加(1)。
污水浓度
在美国EPA废水导则部门赞助的对4,000家工业和公共处理厂(POTWs)废水的综合调查中,3-氯苯胺在以下工业类别的排放物中被检出(阳性出现次数,中位浓度,单位为μg/L):有机物和塑料(5;96.7),肥皂和洗涤剂(1;28.0),药品(6;58.7),有机化学品(3;13.8),公共处理厂(14;2.6)(3)。最高排放浓度为制药行业的612 μg/L(3)。在伊利诺伊州索吉特的公共处理厂(POTW)排放废水中检测到未指定的氯苯胺异构体(1)。1974年和1975年从高级废水...
环境水浓度
地下水:在从前工业区下方采集的受污染地下水样本中,仅在一份样本中检测到3-氯苯胺,浓度为61 μg/L(1)。
水/土壤挥发
3-氯苯胺的亨利定律常数为1.0X10-6 atm-cu m/mol(1)。该亨利定律常数表明3-氯苯胺预计会从水面挥发(2)。基于该亨利定律常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)挥发的半衰期估计为42天(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)挥发的半衰期估计为310天(SRC)。然而,预计水面的挥发会被吸附到水柱中的悬浮固体和沉积物而减弱(SRC)。3-氯苯胺的亨利定律常数表明,从潮湿的土壤表面可能发生挥发(SRC)。然而,预计挥发会被减弱...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),3-氯苯胺在25°C时的蒸气压为0.066 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相3-氯苯胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为5.1小时(SRC),是根据其25°C时的速率常数7.6×10-11 立方厘米/分子-秒(SRC)计算得出的,该常数是通过结构估计方法推导得出的(3)。3-氯苯胺吸收波长>290 nm的光(4),可能易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
在流水实验中(25°C,12 L/hr),鲤鱼暴露于高浓度(14.7 μg/L)和低浓度(0.67 μg/L)的3-氯苯胺24至336小时后,整个生物体的平均生物富集系数(BCF)分别为0.8和2.2(1)。排泄迅速,净化速率和半衰期分别为0.21/小时和3.3小时(1)。这一结论得到了现场数据的支持,其中水和鱼中3-氯苯胺的浓度分别为<0.02 - 0.02 μg/L和<2.0 ng/g(1)。在斑马鱼的静态实验中(0.17 μmol/L,26°C),吸收迅速,100小时暴露后获得的BCF为11.5(2)。消除最好用二室一级模型描述(2)。净化52小时后,斑马鱼中3-氯苯胺的浓度下降到稳态值的10.3%。根据...
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧条件下,将3-氯苯胺与取自日本鹤见河的河口沉积物泥浆一起培养,观察到半衰期为666.3天(1)。当与两个地点的样本(一个产甲烷,一个硫酸盐还原)在厌氧条件下培养8个月时,3-氯苯胺未被生物转化,这两个地点位于受市政垃圾渗滤液污染的浅层非承压含水层内(2)。
环境非生物降解
据估计,3-氯苯胺与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为7.6×10-11 立方厘米/分子·秒(25°C)(SRC),采用结构估算法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为5.1小时(1)。由于缺乏可水解的官能团,3-氯苯胺预计不会在环境中发生水解(2)。3-氯苯胺吸收波长>290 nm的光(3),可能易受阳光直接光解(SRC)。在石英管中用氟化物灯(波长>300 nm)照射3-氯苯胺水溶液导致光降解半衰期为2.6小时(4)。量子...
土壤吸附/迁移性
3-氯苯胺的Koc估计值为250(SRC),使用log Kow值1.88(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明3-氯苯胺在土壤中预计具有中等迁移性。然而,由于芳香氨基的高反应性,芳香胺预计会与土壤中的腐殖质或有机质强烈结合(4,5),这表明在某些土壤中迁移性可能低得多(SRC)。在使用未灭菌的哈格敦粉砂粘壤土进行的持久性实验室研究中,培养64天后,73%的施用3-氯苯胺仍化学结合在土壤颗粒上(6)。一种相关化学物质2-氯苯胺已被观察到与腐殖质材料发生快速可逆的共价键合...
人工污染源
3-氯苯胺作为偶氮染料和颜料、药品、杀虫剂及农用化学品中间体的生产和使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。氯苯胺也可能在环境中作为各种农药的降解产物形成(2)。在土壤田间研究中,3-氯苯胺已被确定为除草剂氯苯胺灵的主要降解产物(3)。释放也可能发生在除草剂燕麦敌的碱性水解过程中(4)或在甲烷生成条件下而非硫酸盐还原条件下3,4-二氯苯胺的厌氧生物降解过程中(5),这两种情况都会导致3-氯苯胺的形成。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^108-42-9$'
食品调查值
在从不同地理区域获得的马铃薯皮样本中检测到3-氯苯胺,浓度为0.18-0.36 ppb(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
生态毒性摘录
/水生物种/ 根据1984年1月1日联邦环境局提出的临时程序,进行了为期21天的蚤类繁殖测试。将20只24小时大的蚤状溞(Daphnia magna Straus)组暴露于6.3至800微克/升的3-氯苯胺中,在半静态测试容器中进行。测试和控制容器中的亲代动物必须每周3次用相应浓度水平的新鲜制备的测试和控制培养基移液。根据亲代动物的死亡率、繁殖率和第一代后代的外观等参数确定无观察效应浓度(NOEC)。在初步的急性蚤类测试中,3-氯苯胺的24小时EC50为0.9毫克/升,EC0为0.40毫克/升。名义上的21天无观察效应浓...
沉积物/土壤浓度
3-氯苯胺是氯苯胺甲酸酯的主要代谢物,在连续第二次或第三次生菜培养中,约占氯苯胺甲酸酯施用剂量的50%(1)。第三次培养后,土壤和生菜中的氯苯胺甲酸酯和3-氯苯胺的量增加(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983年)统计估计美国有851名工人(其中187名为女性)可能接触3-氯苯胺(1)。职业性接触3-氯苯胺可能通过吸入和皮肤接触这种化合物发生在生产或使用3-氯苯胺的工作场所(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过摄入食物和饮用水接触3-氯苯胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
3-氯苯胺的生产和使用作为偶氮染料和颜料、药物、杀虫剂以及农用化学品的中间体,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0.066毫米汞柱,表明3-氯苯胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相3-氯苯胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为5.1小时。3-氯苯胺吸收波长大于290纳米的光,可能易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为250,预计3-氯苯胺具有中等迁移性。然而,芳香胺...
症状
摄入暴露:腹痛。另见吸入。
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
毒性数据
LC50(小鼠) = 550 mg/m3/4h
人体毒性摘录
/症状和体征/ 急性和长期接触间氯苯胺会导致人体形成高铁血红蛋白...。
解毒剂和急救
亚甲蓝,单独或与氧气联合使用,是治疗亚硝酸盐诱导的高铁血红蛋白血症的指征。
暴露路径/方式
该物质可通过吸入、皮肤接触和食道进入人体。
客服