二甲氧基甲烷

IPUAC Name:dimethoxymethane

甲缩醛、甲醛二甲缩醛

CAS109-87-5
分子式C3H8O2
分子量76.09 g/mol
危化品

物理描述 | 二甲氧基甲烷呈现为具有氯仿样气味的无色透明液体。闪点0 °F。沸点42.3 °C。密度68 °F (20 °C)时为0.864 克/立方厘米。蒸气比空气重。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

二甲氧基甲烷

毒性

毒性
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体内负荷
在1982财年EPA国家人体脂肪调查中,按地区和年龄组广泛分类的46个复合样本被分析污染物(1)。在来自美国东北部>45年龄组的一个样本中鉴定出二甲氧基甲烷。
污水浓度
在美国EPA废水准则部门赞助的对4000个工业和公共拥有处理厂(POTWs)废水的全面调查中,在以下工业类别的排放物中鉴定出二甲氧基甲烷(阳性检出;中位浓度ppb):皮革鞣制(1;1637.5)、塑料和合成材料(3;30.8)、有机化学品(6;45.6)、公共拥有处理厂(3;5.0)(1)。皮革鞣制行业的最高废水浓度为1637 ppb(1)。在加利福尼亚州橙县先进处理厂的废水浓缩物中检测到,但在其他五个社区的废水中未检测到(2)。
环境水浓度
地表水:在全美受多种工业行业工业污染物影响的204个地表水调查中,发现10个水体含有二甲氧基甲烷(2)。
水/土壤挥发
二甲氧基甲烷的亨利定律常数根据其蒸气压398 毫米汞柱(1)和水溶性2.44×10+5 ppm(2)计算得出,为1.63×10-4 大气压-立方米/摩尔。使用该亨利定律常数,估计二甲氧基甲烷从模型河流中的挥发半衰期为:河流深度1米,流速1米/秒,风速3米/秒时为7.2小时(3,SRC)。鉴于其高蒸气压和亨利定律常数以及低土壤吸附性,二甲氧基甲烷将从土壤中迅速挥发。
环境归趋概述
大气归宿:大气是二甲氧基甲烷的汇。在大气中,二甲氧基甲烷将通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解。该反应的半衰期估计为2.3天(1)。二甲氧基甲烷在水中的溶解度很高,2.44×10+5 ppm(2),将被雨水冲刷掉。然而,这样去除的二甲氧基甲烷会重新循环回大气中。(SRC)
环境生物浓缩
二甲氧基甲烷的生物富集因子根据其辛醇/水分配系数0.00(1),使用推荐的回归方程估计为0.6(2,SRC)。因此,二甲氧基甲烷不应在鱼类和水生生物中生物富集。
环境生物降解
在一项研究中,当驯化良好的污水种子与333 ppm的二甲氧基甲烷一起培养时,8小时内生化需氧量(BOD)有所降低(1)。然而,这种减少与理论需氧量相比很小,且毒性导致BOD初始增加。
环境非生物降解
气相二甲氧基甲烷将与光化学产生的羟基自由基通过氢原子抽提反应。该反应的估计速率为6.69×10-12 立方厘米/分子-秒(5)。假设羟基自由基浓度为5×10+5 每立方厘米,二甲氧基甲烷在大气中的半衰期为2.3天。二甲氧基甲烷是一种缩醛。这些化学品对碱稳定,但容易被酸水解(2)。然而,环境条件下的水解速率不可用。由于二甲氧基甲烷已在地表水和饮用水排放物中被检测到,其水解必须相当缓慢(SRC)。
土壤吸附/迁移性
根据二甲氧基甲烷的水溶性2.44×10+5 ppm(1),通过推荐的回归方程估计的Koc值为5(2)。因此,二甲氧基甲烷在土壤中迁移性很强(3)。
人工污染源
二甲氧基甲烷是尿素甲醛胶粘剂厂废水的组分之一。
ICSC 环境数据
该物质的环境影响已得到充分研究,但未发现显著影响。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查 1981-1983) 统计估计美国有135,972名工人接触二甲氧基甲烷(1)。
环境归趋/暴露概况
二甲氧基甲烷可能因其制造和使用(作为溶剂、有机合成、香水、试剂和涂料)而释放到环境中。二甲氧基甲烷高度挥发,如果释放到陆地或水中,将迅速挥发。其在模型河流中的估计半衰期为7.2小时。土壤和沉积物吸附以及生物富集将不是重要的归宿过程。水解和生物降解的重要性尚不清楚。在大气中,二甲氧基甲烷将通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解。其在大气中的估计半衰期为2.3天。接触二甲氧基甲物将主要通过职业性吸入和皮肤接触。(SRC)
症状
眼睛刺激、皮肤刺激、上呼吸道刺激;麻醉
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
LC50(小鼠)= 57,000 mg/m3/7H
目标器官
眼睛,皮肤,呼吸系统,中枢神经系统
人体毒性摘录
吸入会引起呼吸系统刺激和中枢神经系统抑制。液体会引起眼睛刺激,如果停留时间过长会刺激皮肤。
解毒剂和急救
用水冲洗眼睛。
非人类毒性值
LC50 豚鼠皮下 5 g/kg
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
非人类毒性摘录
小鼠和豚鼠暴露于比工业环境中会遇到的高浓度...蒸气会导致肺部、肝脏、心脏和肾脏损伤,并偶尔引起眼睛表面刺激。...
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
客服