丁硫醇

IPUAC Name:butane-1-thiol

正丁硫醇、1-丁硫醇

CAS109-79-5
分子式C4H10S
分子量90.19 g/mol
危化品

物理描述 | 丁基硫醇呈现为清澈、无色液体,具有强烈的臭鼬样气味。闪点在-18至43°F范围内。密度小于水,微溶于水。蒸气比空气重。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

丁硫醇

毒性

毒性
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大气浓度
来源主导:1-丁硫醇是脱叶剂DEF中的杂质或转化产物,在商业喷洒2.2千克/公顷DEF期间和24小时后,在田地外50米处分别检测到3.92和0.95万亿分之n-丁硫醇(1)。该操作产生的最大1-丁硫醇残留量为45.1万亿分之,在处理后24小时测量于田地以北100米处(1)。
污水浓度
在未指明来源的垃圾填埋场气体或污水气体样品中未检测到1-丁基硫醇(1)。
水/土壤挥发
1-丁基硫醇的亨利定律常数为4.54X10-3 atm-cu m/摩尔(1)。该亨利定律常数表明1-丁基硫醇预计会从水面快速挥发(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3小时(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4天(SRC)。1-丁基硫醇的亨利定律常数表明从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于45.5 mm Hg(3)的蒸气压,预计1-丁基硫醇会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),蒸气压为25°C时45.5 mm Hg(2)的1-丁基硫醇预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相1-丁基硫醇通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为9小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数5.1X10-11 cu cm/分子-秒(3)计算得出。1-丁基硫醇在波长>290 nm时不吸收光(4),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为2.28(1)和回归推导方程(2)计算得出1-丁硫醇的估计BCF为11(SRC)。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。
环境生物降解
厌氧条件:一项德国受污染垃圾场含水层的渗滤液研究显示,在距源输入点5米范围内1-丁基硫醇的检测量减少(1)。化学需氧量从500 mg/L降至150 mg/L归因于微生物过程和吸附(1)。
环境非生物降解
1-丁硫醇与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为25°C时5.10X10-11 立方厘米/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5X10+5 每立方厘米时的大气半衰期约为9小时(1)。由于缺乏可水解的官能团(2),1-丁硫醇预计不会在环境中发生水解。1-丁硫醇在波长>290 nm处不吸收光(3),因此预计不会易受阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
1-丁基硫醇的Koc估计值为410(SRC),使用log Kow 2.28(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明1-丁基硫醇预计在土壤中具有中等迁移性。
人工污染源
1-丁基硫醇的生产和使用作为化学中间体和溶剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为树叶的鹿驱避剂(2)和加臭剂(3)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^109-79-5$'
自然污染源
硫醇由天然微生物过程产生,存在于动物废物排放物中(1),特别是猪圈(2)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
生态毒性摘录
/水生生物/ 在暴露于有机磷除草剂DEF及其代谢物正丁硫醇的斑点叉尾鲶鱼中量化了自由基或氧化剂介导反应的指标。抗氧化酶超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶和过氧化氢酶的活性没有随毒物或剂量发生显著变化。还原型谷胱甘肽和丙二醛的浓度没有随毒物或剂量发生显著变化。正丁硫醇暴露的鱼中高铁血红蛋白的百分比随剂量增加,最高达到总血红蛋白的16.5%。DEF暴露的鲶鱼与对照相比高铁血红蛋白没有显著增加。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计美国有106名工人(其中3名为女性)可能接触1-丁基硫醇(1)。在1-丁基硫醇生产或使用的工作场所,职业性接触可能通过吸入和与该化合物的皮肤接触发生(SRC)。监测数据显示,一般人群可能通过吸入商业落叶剂喷洒操作使用DEF(2)区域周围的空气以及作为臭味剂使用(3)的区域的空气接触1-丁基硫醇,并通过接触含有1-丁基硫醇的产品进行皮肤接触(SRC)。
环境归趋/暴露概况
1-丁硫醇作为化学中间体和溶剂的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为树叶驱虫剂和臭味剂的使用将导致其直接释放到环境中。硫醇由天然微生物过程产生,并存在于动物废物的排放中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为45.5 mm Hg,表明1-丁硫醇将仅以蒸气形式存在于大气中。气相1-丁硫醇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9小时。1-丁硫醇在波长>290 nm处不吸收光,因此预计不会...
症状
刺激眼睛、皮肤;肌肉无力、不适(模糊的不适感)、出汗、恶心、呕吐、头痛、混乱;在动物中:麻醉、不协调、倦怠(虚弱、衰竭);发绀、肺部刺激;肝、肾损伤
不良影响
生殖毒素 - 对生殖系统有毒的化学物质,包括后代缺陷和雄性或雌性生殖功能损伤。生殖毒性包括发育效应。参见生殖毒性风险评估指南。
毒性数据
LC50 (大鼠) = 4,020 ppm/4小时
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、肝脏、肾脏
相互作用
...我们测试了丙醇、丁醇、丙硫醇和丁硫醇是否以反映体内差异的方式增强甘氨酸对非洲爪蟾卵母细胞中表达的α1甘氨酸受体的影响/已测试/。正如预期的那样,我们发现体内(大鼠消除50%受试者对有害刺激反应所需的最小肺泡麻醉浓度)和体外(重组受体)效果之间存在直接平行。所有四种化合物都增强了甘氨酸对野生型受体的作用,并且对于给定的最小肺泡浓度倍数,所有化合物的增强程度大致相同。我们还发现丙硫醇、丁硫醇、丙醇和丁醇没有影响或仅有轻微影响...
解毒剂和急救
/SRP:/ 高级治疗:对于意识不清的患者,考虑使用口气管或鼻气管插管进行气道控制。在上呼吸道阻塞的最初迹象出现时,可能需要早期插管。监测心律,如有需要治疗心律失常... . 使用D5W /SRP: "保持通畅",最小流速/ 建立静脉注射。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载的迹象。考虑使用药物治疗肺水肿... . 使用地西泮治疗癫痫... . 对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。对于正常液体量的低血压,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象... . 使用盐酸丙对卡因辅助眼睛冲洗... . /硫及相关化合物/
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
客服