2,4-二氯-1-(4-硝基苯氧基)苯
IPUAC Name:2,4-dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
除草醚、Nitrofen
CAS1836-75-5
分子式C12H7Cl2NO3
分子量284.09 g/mol
危化品
根据一个由科学和健康专家组成的独立委员会,硝苯醚(工业级)可致癌。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
在198份来自比利时各地妇女产后二至八周的个体人乳样品中未检测到硝草醚(1)。
体内负荷
在198份来自比利时各地妇女产后二至八周的个体人乳样品中未检测到硝草醚(1)。
植物浓度
在一个为期33天的陆生-水生生态模型中,向含有水稻幼苗的稻田沙中注入1.29 kg/ha的硝草醚,暴露四天后在水稻植物中检测到硝草醚,浓度为45.6 ppm(1)。
环境水浓度
地表水:在比利时商业使用除草剂的地区,天然水中检测到硝苯醚(1)。水平随季节变化,范围从<0.2-58.1 ppb(1)。在一项日本调查中,在仙台市11个地点从4条河流和1条水道收集了4个月的水样,仅在少数样品中检测到硝苯醚,浓度为0.003-0.021 ppb,归因于稻田径流(2)。浓度在5月第一周最高,8周后降至可忽略值(3)。2003年9月和11月以及2004年6月和8月,从北京官厅水库七个地点采集的水样中,硝苯醚含量为未检出至2.28纳克/升,同一地点的孔隙水样品中硝苯醚含量为未...
水/土壤挥发
硝苯醚的亨利定律常数估计为3.0×10-6大气压·立方米/摩尔(SRC),该值由其蒸气压7.95×10-6毫米汞柱(1)和水溶性1毫克/升(2)推导得出。该亨利定律常数表明硝苯醚预计会从水面挥发(3)。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)(3)中挥发的半衰期估计为21天(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)中挥发的半衰期估计为160天(SRC)。然而,预计水面的挥发会因吸附到水柱中的悬浮固体和沉积物而减弱(SRC)。从模型池塘中估计的挥发半衰期为450个月...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),硝苯醚在40 °C下的蒸气压为7.95×10-6毫米汞柱(2),将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相硝苯醚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14天(SRC),根据其在25 °C下的速率常数1.1×10-12立方厘米/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导的(3)。颗粒相硝苯醚可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。硝苯醚含有在波长>290 nm处发色的基团(4),因此可能易受直接光...
环境生物浓缩
硝苯醚在橙红色青鳉鱼(Oryzias latipes)中的生物富集系数,在暴露于50和5.0微克/升10周后分别为2900-5370和2720-4220(1)。硝苯醚在为期3天的水生生态系统模型中在藻类、蜗牛、蚊幼虫和鱼体内生物富集;<20%的除草剂被鉴定为代谢物(2)。在一个为期33天的陆生-水生生态系统模型中,1.29千克/公顷的硝苯醚被注入含有水稻幼苗的稻田沙中(2)。该实验中鱼、蚊幼虫、蜗牛和藻类的生物富集系数分别为1550、3190、2770和405(2)。根据一个分类方案(3),该生物富集系数表明在水生生物中生物富集的潜力非常高(SRC),前提是该化合物不被生物代谢(SRC)。
环境生物降解
在有污水接种物的有氧和厌氧条件下,硝草醚降解缓慢,但仅在存在外部碳和能源来源的情况下;经过88天的培养,在有氧和厌氧条件下分别发生6%和4%的降解(1)。在有氧实验中形成了四种未指明的产物,都比母体化合物更具亲水性(1)。相应的胺被确认为硝草醚的生物降解产物(2)。硝草醚在浓度为100 mg/L时,在使用日本MITI测试中以30 mg/L活性污泥接种物培养4周后,达到其理论需氧量的2%(3)。当硝草醚是唯一的碳源时,在第一周土壤微生物对其降解缓慢,并持续存在超过4周(4)。当其他碳源...
环境非生物降解
硝草醚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下被估计为1.1X10-12 cu cm/分子-秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这相当于在大气羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为14天(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,硝草醚预计不会在环境中发生水解(2)。硝草醚含有在波长>290 nm处发色的基团(3),因此可能易受阳光直接光解(SRC)。据报道,硝草醚光降解产物的80%以上为2,4-二氯-4'-氨基二苯醚(3)。在360 nm下照射的硝草醚薄膜...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),可以估计硝苯醚的Koc为7,800(SRC)。根据一个分类方案(2),该估计的Koc值表明硝苯醚在土壤中预计是不移动的(SRC)。土壤薄层色谱测试结果表明硝苯醚在土壤中不移动(3)。在Plainfield沙土和腐殖土的柱淋滤研究中获得了类似结果,表明硝苯醚从可耕土壤中的淋滤将微不足道(4)。在砂质壤土、重粘土和粉砂粘土土壤的田间实验中,<5%的施用硝苯醚从5-10厘米土壤水平中回收,表明发生了最小淋滤(5)。
人工污染源
硝草醚的生产可能通过各种废物流导致其释放到环境中;其作为除草剂的使用(1)导致其直接释放到环境中(SRC)。由于可能的致突变和致癌效应,硝草醚于1980年在美国和加拿大自愿撤出市场;它已在其他国家使用(2)。
自然污染源
硝苯醚已知不是天然产物(1)。
食品调查值
在1982年6月日本大阪府的市场篮子调查中,未在谷物、糖类和糖果、油脂、豆类、水果、蔬菜、调味品和饮料、肉类和蛋类或加工食品中检测到硝草醚(1)。在日本的大米样品或芬兰的花椰菜和西兰花样品中未检测到硝草醚(2)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物非常有毒。该化学物质的生物积累可能沿食物链发生,例如在鱼类中。该物质可能对水生环境造成长期影响。避免在不同于正常使用的情况下释放到环境中。
鱼类/海鲜浓度
在1986年至1989年间从美国近400个地点采集的鱼类样品中,3%检测到硝苯醚,最高浓度(18纳克/克)出现在从加利福尼亚州斯托克顿的新摩门水道采集的鲤鱼中,平均浓度报告为0.2纳克/克(1)。在日本采集的鱼类和贝类样品中未检测到硝苯醚(2)。
人类可能接触途径
在典型的混合和喷洒操作期间,对十名农药施用者进行了硝草醚经皮和吸入暴露监测。研究的变量包括配方、处理、身体部位和防护服。使用乳油剂型而非可湿性粉剂可将潜在日暴露量减少一半以上。通过泵送而非倾倒乳油剂型可将总暴露量减少约78%,处理泵送的乳油剂型与处理可湿性粉剂相比可减少暴露量90%以上。
环境归趋/暴露概况
硝草醚的生产可能通过各种废物流导致其释放到环境中;其作为除草剂的使用导致其直接释放到环境中(1)。由于可能的致突变和致癌效应,硝草醚于1980年在美国和加拿大自愿撤出市场;它已在其他国家使用(2)。如果释放到空气中,40°C时的蒸气压为7.95 X10-6 mm Hg,表明硝草醚将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相硝草醚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14天。颗粒相硝草醚将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。硝草醚含...
症状
摄入暴露:参见吸入。
不良影响
NTP致癌物 - 有理由预期为人类致癌物。
毒性数据
猫的半数致死浓度(LCLo) = 620 mg/m3/4h
相互作用
...敌草隆 & 西玛津降低硝草醚的活性,但存在一种可能性,即/它们/关闭叶片气孔可能会降低硝草醚的吸收及其活性。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考: PPRTV 当前
致癌性证据
硝草醚:合理预期为人类致癌物。
致癌物分类
摘要
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 无防护的慢性职业接触会导致中枢神经系统紊乱、贫血、体温升高、体重减轻、疲劳、接触性皮炎。
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其气溶胶和食入被人体吸收。
平均每日摄入量
在1979财年成人总膳食研究中,分析了来自全国各地的20个包含12个食品组的市售样品,仅有一个叶菜样品含有6 ppb的硝苯醚,这将导致平均每日摄入量为0.0151微克/天(1)。





