1,3-dinitrooxypropan-2-yl nitrate
IPUAC Name:1,3-dinitrooxypropan-2-yl nitrate
CAS55-63-0
分子式C3H5N3O9
分子量227.09 g/mol
危化品
物理描述 | 硝化甘油溶液是硝化甘油在水中的无色溶液。如果让其干燥,剩余的硝化甘油具有爆炸性。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
拉德福德陆军弹药厂的废水中含有1,566 mg/l的硝化甘油(1)。在弹药厂和制药厂的废流中已鉴定出硝化甘油,但未量化(2)。
环境水浓度
地表水:根据巴格勒陆军弹药厂的污染物负荷和低流量,在威斯康星州穆斯科达的威斯康星河和威斯康星河汇合处下游的密西西比河中可能遇到的最大硝酸甘油水平分别为7 ppb和1.7 ppb(1)。类似地,在拉德福德陆军弹药厂的新河(格伦林和加利桥地区)和卡纳瓦纳河汇合处下游的俄亥俄河中,释放导致的最高浓度水平分别为8-12 ppb和0.8 ppb(1)。没有实际的监测数据。
水/土壤挥发
硝化甘油的亨利定律常数估计为4.3X10-8 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压2.0X10-4 mm Hg(1)和水溶性1,380 mg/l(2)推导得出。该亨利定律常数表明硝化甘油预计从水面基本不会挥发(3)。基于其蒸气压(1),硝化甘油预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),硝酸甘油在20°C时的蒸气压为2.0X10-4 mm Hg(2),预计在大气中同时存在于气相和颗粒相中。气相硝酸甘油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15天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.1X10-12 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。颗粒相硝酸甘油可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。硝酸甘油在290 nm以上弱吸收光,可能易受直接光解...
环境生物浓缩
使用log Kow为1.62(1)和回归推导方程(2)计算硝化甘油的估计BCF为4。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性低(SRC)。
环境生物降解
硝化甘油(初始浓度10 ppm)在使用从弗吉尼亚州一家军火设施附近河流采集的河流水和河流水/沉积物微宇宙中,在13天内完全生物降解(1)。从弗吉尼亚州军火厂附近的河流水和沉积物中分离出的纯培养物降解了硝化甘油(1)。一级速率常数为0.60小时-1,对应半衰期约为1小时(1)。
环境非生物降解
硝化甘油与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下估计为1.1X10-12 cu cm/molecule-sec(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5X10+5 per cu cm时的大气半衰期约为15天(1)。在25和18°C下,分别测得硝化甘油碱催化二级水解速率常数为0.0215和0.00836 1/mol-sec(2);这对应于pH 9下半衰期为37和96天(2)。中性pH下的水解半衰期据报道为10年(3)。硝化甘油在290 nm以上弱吸收光并缓慢光解(4)。蒸馏水中硝化甘油(5.8 ppm)的半衰期,过滤的riv...
土壤吸附/迁移性
硝化甘油的Koc估计为180(SRC),使用log Kow 1.62(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),此估计的Koc值表明硝化甘油预计在土壤中具有中等迁移性(SRC)。
人工污染源
硝化甘油的生产和使用,用于制造推进剂和爆炸物(1,2),以及作为治疗心脏疾病的药物产品(1,2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
蓝鳃太阳鱼LC50 1.28 mg/l/96 hr @ pH 6.0。/静态生物测定/
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
环境归趋/暴露概况
硝化甘油的生产和使用,作为推进剂和爆炸物,以及作为治疗心脏相关疾病的药物产品,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,20 °C时的蒸气压为2.0X10-4 mm Hg,表明硝化甘油将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相硝化甘油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15天。硝化甘油在环境紫外光谱中吸收光线较弱,但尚不清楚它是否在大气中经历显著的光解。颗粒相硝化甘油将通过湿和...
症状
搏动性头痛;头晕;恶心、呕吐、腹痛;低血压;潮红;心悸;高铁血红蛋白血症;谵妄、中枢神经系统抑制;心绞痛;皮肤刺激
不良影响
晕厥是最危险的不良反应,可导致跌倒及其相关损伤。同时使用磷酸二酯酶-5 (PDE-5)抑制剂会显著增加晕厥风险。禁忌症部分下文有进一步讨论。对于右冠状动脉闭塞和胸痛患者,在使用硝化甘油前应排除右心室梗死,因为硝化甘油导致静脉扩张并减少前负荷。右心室是依赖心室的腔室,前负荷减少可导致严重低血压,进而引发心源性休克。
毒性概述
目前尚无已知的拮抗剂可对抗硝酸甘油的作用。由于这些作用与静脉扩张和相对动脉血容量减少有关,增加中心液体积的努力已被证明是有效的。除了被动抬高患者腿部外,静脉输注生理盐水可能提供足够的支持,但没有对照试验证明其有效性。不建议使用肾上腺素或其他动脉血管收缩剂,因为它们不太可能改善患者的状况,并可能在将来引起更多困难。高铁血红蛋白血症有一些罕见的硝酸酯过量的病例报告。对于尽管没有呼吸症状但出现缺氧症状的患者,临床医生应提高警惕...
目标器官
心血管系统、血液、皮肤、中枢神经系统
RAIS毒性值
口服斜率因子参考: PPRTV 当前
药物性肝损伤
参考文献:DOI:10.1016/j.drudis.2019.09.022
非人类毒性值
LD50 小鼠口服(雄性)1188 mg/kg
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
妊娠和哺乳期的影响
截至修订日期,未找到相关已发表信息。
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1





