3-nitroaniline
IPUAC Name:3-nitroaniline
CAS99-09-2
分子式C6H6N2O2
分子量138.12 g/mol
危化品
物理描述 | 间硝基苯胺呈黄色针状或黄色粉末。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
1976年7月从美国黑河一家染料制造厂收集的原始废水含有270 ppb硝基苯胺(异构体未指明);最终处理后的排放物中未检测到硝基苯胺(1)。
环境水浓度
地表水:在荷兰拉比特附近的莱茵河水中检测到浓度为0.1 ppb的3-硝基苯胺(1)。
水/土壤挥发
3-硝基苯胺的亨利定律常数为 7.9X10-9 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明,3-硝基苯胺预计不会从水面挥发(2)。根据蒸气压 9.56X10-5 mm Hg(3),预计 3-硝基苯胺不会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),3-硝基苯胺在25°C时蒸气压为9.56X10-5 mm Hg(2),将在环境大气中以蒸气和颗粒两种形式存在。气相3-硝基苯胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为41小时(SRC),是根据其在25°C下的速率常数9.4X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出的,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。颗粒相的3-硝基苯胺可能通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。3-硝基苯胺确实吸收波长>290 nm(4)的光,因此可能易受...
环境生物浓缩
在鲤鱼中进行的一项为期6周的生物富集研究表明,当3-硝基苯胺浓度为0.5和0.05 mg/L时,BCF值分别为1.1-3.0和<10(1)。使用鲤鱼进行的鱼缸研究表明,3-硝基苯胺具有低生物累积潜力(2)。一项使用斑马鱼的研究实验测定了3-硝基苯胺的BCF为8.3(3)。根据一种分类方案(4),这些BCF值表明水生生物的生物富集性较低(SRC)。
环境生物降解
好氧条件:使用瓦氏呼吸计法,与苯胺相比,单硝基苯胺的生物降解明显更具抗性(1)。使用日本MITI协议测定3-硝基苯胺为不可生物降解(2)。在为期2周的标准生物降解测试中,使用混合接种物(活性污泥、污水和地表水)的BOD测试中,未观察到3-硝基苯胺(100 ppm)的生物降解(3)。在用驯化活性污泥孵育20天后,在25-30 ppm浓度下未观察到3-硝基苯胺的生物降解(4)。在64天内,使用土壤接种物的矿物盐溶液中未发生3-硝基苯胺的降解(5)。未发生生物降解ov...
环境非生物降解
3-硝基苯胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数估计为9.4X10-12 cu cm/分子-秒,在25°C时使用结构估算法(1)计算得出。这对应于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/ cu cm时的半衰期约为41小时(1)。3-硝基苯胺预计不会在环境中发生水解,因为缺乏在环境条件下可水解的官能团(2)。芳香胺在天然水中与光化学产生的氧化剂(如羟基自由基和烷氧基自由基)反应相对较快(3);苯胺的半衰期约为30小时阳光照射(羟基自由基)和19小时阳光照射(过氧自由基)(3);反应...
土壤吸附/迁移性
使用四种粉砂壤土和2小时吸附期进行的土壤吸附研究表明,3-硝基苯胺的平均log Kom为1.70,对应的Koc为87(1)。3-硝基苯胺的实测log Koc为1.64,对应的Koc值为44(2)。根据一种分类方案(3),这些Koc值表明3-硝基苯胺在土壤中预计具有很高至高的迁移性(SRC)。在均相K+蒙脱石型土壤中,3-硝基苯胺的Kd值为3.5 L/kg(4)。然而,由于芳香氨基的高反应性,苯胺预计会与土壤中的腐殖质或有机质强烈结合(5,6),这表明在某些土壤中迁移性可能低得多(SRC)。
人工污染源
3-硝基苯胺的生产和使用作为染料和颜料的合成中间体(1)可能通过各种废物流(SRC)释放到环境中。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^99-09-2$'
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
生态毒性摘录
/水生生物/ 测定了九种苯胺(苯胺;2-、3-、4-氯苯胺;2-、3-、4-硝基苯胺;2,4-和3,4-二氯苯胺)在斑马鱼(Brachydanio rerio)中的LC50(96小时)值和生物富集因子(BCF)。通过HPLC分析斑马鱼中苯胺的生物转化产物。研究的目的是寻找富集/消除/代谢与毒性之间的关系,以及化学结构与生物转化之间的关系。...发现log BCF和log Pow与log LC50之间存在良好相关性。这与内部剂量决定毒理学效应的假设一致。除2-和4-硝基苯胺外,所有被研究的苯胺都被转化为相应的...
人类可能接触途径
在 workplaces 生产或使用3-硝基苯胺的场所,通过皮肤接触该化合物可能导致职业性接触。(SRC)
环境归趋/暴露概况
3-硝基苯胺的生产和使用作为染料和颜料的合成中间体,可能会通过各种废物流将其释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时9.56X10-5 mm Hg的蒸气压表明3-硝基苯胺将以蒸气和颗粒两种形式存在于大气中。气相3-硝基苯胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在大气中的半衰期估计为41小时。颗粒相的3-硝基苯胺将通过湿沉降或干沉降从大气中被去除。3-硝基苯胺确实吸收波长>290 nm的光,因此可能易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,预计3-硝基苯胺具有ve...
症状
摄入暴露:另见吸入。
不良影响
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白含量增加;该化合物被归类为原发性毒性效应。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:PPRTV档案
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 长期和过量接触可能……引起肝损伤。……其蒸气也具有高毒性。
特殊风险人群
定期检查接触人员的嘴唇、舌头和指甲床是否有发绀迹象。/保护/贫血、心血管或肺部疾病患者免受接触。
解毒剂和急救
/SRP:/ 高级治疗:对于意识不清、有严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑进行口插管或鼻插管以控制气道。监测心律并按需治疗心律失常……。开始静脉输注D5W /SRP: “保持通畅”,最小流速/。如果出现血容量不足的迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有血容量不足迹象的低血压,谨慎给予液体。如果血容量正常但低血压,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象……。如果患者出现严重缺氧、发绀和心脏功能不全且对氧气无反应的症状,给予1%亚甲蓝溶液。仅限医生直接医嘱……。用diazep...
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其蒸气、通过皮肤和食入被人体吸收。





