2,6-二甲基吡啶

IPUAC Name:2,6-dimethylpyridine

2,6-卢剔啶、α-卢剔啶、2,6-二甲吡啶

CAS108-48-5
分子式C7H9N
分子量107.15 g/mol
危化品

物理描述 | 甲基吡啶表现为无色液体,有薄荷气味。密度小于水。蒸气比空气重。燃烧时产生有毒的氮氧化物。用于制造其他化学品。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

2,6-二甲基吡啶

毒性

毒性
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污水浓度
在澳大利亚的油页岩干馏水中检测到2,6-二甲基吡啶,浓度为3 mg/l(1)。安大略省汉密尔顿市一家市政处理厂的排放物以0.42 kg/天的速率释放2,6-二甲基吡啶(2)。在佛罗里达州彭萨科拉一家废弃的杂酚油制造厂的进水和渗透水中检测到未指定的甲基吡啶异构体,浓度分别为2.48和0.032 mg/l(3)。
环境水浓度
在佛罗里达州彭萨科拉一家废弃的杂酚油制造厂的溪水和地下水中检测到未指定的二甲基吡啶异构体,浓度分别为0.0058和0.1 mg/l(1)。在印第安纳州印第安纳波利斯一家杂酚油制造厂附近的地下水中检测到2,6-二甲基吡啶,浓度为1,928 mg/l(2)。在美国饮用水中鉴定出2,6-二甲基吡啶,但未进行定量(3)。
水/土壤挥发
2,6-二甲基吡啶的亨利定律常数为1.04×10-5 atm·m³/mol(1)。该亨利定律常数表明2,6-二甲基吡啶预计会从水面挥发(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2天(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31天(SRC)。2,6-二甲基吡啶的亨利定律常数(1)表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。2,6-二甲基吡啶的pKa为6.6(3),这表明2,6-二甲基吡啶将在水和湿润土壤中部分以质子化形式存在,且阳离子不会挥发(SRC)。2,6-二甲基吡啶可能挥发...
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),2,6-二甲基吡啶在25°C时的蒸气压为5.65 mm Hg(2),预计将仅以蒸气形式存在于大气中。气相2,6-二甲基吡啶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6天(SRC),使用结构估计方法(3)在25°C确定的速率常数为2.8X10-12 cu cm/molecule-sec (SRC)计算得出。
环境生物浓缩
使用log Kow值1.68(1)和回归推导方程(2)计算得到2,6-二甲基吡啶的估计BCF值为4。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
初始浓度为214 ppm的2,6-二甲基吡啶在芬卡斯尔粉砂壤土中培养,1、2、4、8、16和32天后分别降解19%、22.2%、29.5%、42.4%、57.9%和100%(1)。从受污染土壤中分离出的混合菌群被证明能够降解2,6-二甲基吡啶(2)。在好氧条件下,2,6-二甲基吡啶在未受污染的表层土壤中的半衰期约为1个月,3个月后观察到100%降解,而在反硝化和硫酸盐还原条件下观察到很少降解(3)。在受污染的表层和亚表层土壤中,半衰期约为0.5个月,1个月后观察到100%降解(3)。在柱状实验中使用受污染的地下水(来自煤焦油生产厂)进行35天培养期间,2,6-二甲基吡啶降解约30%...
环境非生物降解
2,6-二甲基吡啶与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C下估计为2.8×10-12 cm³/分子·秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的半衰期约为6天(1)。2,6-二甲基吡啶的pKa为6.6(2),这表明2,6-二甲基吡啶将在环境中部分以质子化形式存在(SRC)。类似的3,5-二甲基吡啶有一个延伸到环境紫外光谱的弱吸收带(3),这表明烷基化吡啶不太可能发生直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
2,6-二甲基吡啶的Koc值估计为200(SRC),使用测量的log Kow值1.68(1)和回归推导方程(2)计算。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明2,6-二甲基吡啶在土壤中预计具有中等迁移性。2,6-二甲基吡啶的pKa为6.6(4),这表明2,6-二甲基吡啶将在湿润土壤中部分以质子化形式存在,并且阳离子比中性化合物更强烈地吸附到土壤表面(SRC)。
人工污染源
2,6-二甲基吡啶的生产和使用(作为生产制药、树脂、染料、橡胶促进剂和杀虫剂的化学中间体)(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^108-48-5$'
食品调查值
2,6-二甲基吡啶在煮牛肉(1)和烤榛子(2)中被鉴定出,但未量化。
沉积物/土壤浓度
在俄罗斯莫斯科的土壤中鉴定出2,6-二甲基吡啶,但未进行定量(1)。
人类可能接触途径
职业接触2,6-二甲基吡啶可能通过吸入和皮肤接触这种化合物发生,在生产或使用2,6-二甲基吡啶的工作场所。监测数据表明,一般人群可能通过摄入食物和饮用水接触2,6-二甲基吡啶。由于这种化合物是煤焦油和煤焦油杂酚油的成分,一般人群可能通过含有煤焦油或煤焦油杂酚油的消费品接触2,6-二甲基吡啶。(SRC)
环境归趋/暴露概况
2,6-二甲基吡啶的生产和使用(作为生产制药、树脂、染料、橡胶促进剂和杀虫剂的化学中间体)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5.65 mm Hg,表明2,6-二甲基吡啶将仅以蒸气形式存在于大气中。气相2,6-二甲基吡啶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6天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为200,2,6-二甲基吡啶预计具有中等迁移性。2,6-二甲基吡啶的pKa为6.6,这表明2,6-二甲基吡啶将在湿润土壤中部分以质子化形式存在,并且阳离子比...
不良影响
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
毒性数据
LCLo (大鼠) = 7,500 ppm/1h
非人类毒性值
LD50 豚鼠皮肤 2500 mg/kg
非人类毒性摘录
在尿素负荷下,给狗静脉注射2,6-二甲基吡啶显著增加尿量和尿素清除率。
客服