亚硝酸乙酯
IPUAC Name:ethyl nitrite
乙基亚硝酸酯、亚硝酸乙基酯
CAS109-95-5
分子式C2H5NO2
分子量75.07 g/mol
危化品
物理描述 | 亚硝酸乙酯溶液呈现为清澈无色至黄色液体,带有愉快气味。在广泛的蒸气-空气浓度范围内易燃。闪点-31 °F。密度小于水且不溶于水。蒸气比空气重,高浓度时有麻醉作用。燃烧时产生有毒的氮氧化物。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性水/土壤挥发
使用碎片常数估算法(1)估算亚硝酸乙酯的亨利定律常数为8.7×10-5 大气压-立方米/摩尔(SRC)。该亨利定律常数表明亚硝酸乙酯预计会从水面挥发(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)的挥发半衰期估算为7小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估算为6天(SRC)。亚硝酸乙酯的亨利定律常数(1)表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于估算的蒸气压620毫米汞柱...,亚硝酸乙酯从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。
环境归趋概述
大气归趋:尚未公布分解速率,但已知亚硝酸乙酯的分解因空气、光线和水分而加速(4)。根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),在25 °C下估计蒸气压为620 mm Hg(2)的亚硝酸乙酯预计将仅存在于大气中的颗粒相。气相亚硝酸乙酯通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为34.5天(SRC),根据其在25 °C下的速率常数1.75X10-12 cu cm/分子-秒(3)计算得出。
环境生物浓缩
使用估算的log Kow值1.4(1,SRC)和回归推导方程(2)计算得到亚硝酸乙酯的估算BCF值为2(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。
环境非生物降解
尚未公布分解速率,但已知亚硝酸乙酯微溶于水并被水分解(2)。此外,亚硝酸乙酯的分解因空气、光线和水分而加速(2)。亚硝酸乙酯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为1.75X10-12 cu cm/分子-秒(25 °C)(1)。这对应于大气中羟基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为34天(1)。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),可以估计亚硝酸乙酯的Koc为81(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明亚硝酸乙酯预计在土壤中具有高迁移性。
人工污染源
亚硝酸乙酯的生产和用于制备醇溶性亚硝酸乙醚(1)、来自酒精燃料车辆的废气(2)以及用于有机反应(3)可能导致其通过各种废物流(SRC)释放到环境中。
其他环境浓度
当使用甲醇和乙醇作为燃料时,可在废气中检测到亚硝酸乙酯。使用乙醇作为燃料并在高速公路条件下运行的车辆的废气中亚硝酸乙酯含量分别为初始1/2小时内1.0-9.0 ppm和17小时内16.5-27.0 ppm。
人类可能接触途径
职业接触亚硝酸乙酯可能发生在生产或使用亚硝酸乙酯的工作场所,通过吸入和与该化合物的皮肤接触。一般人群可能通过吸入酒精燃料车辆的汽车废气和食用亚硝酸乙酯已被用作合成风味剂的食品而接触亚硝酸乙酯。(SRC)
环境归趋/暴露概况
亚硝酸乙酯的生产和用于制备醇溶性亚硝酸乙醚以及用于有机反应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,在25 °C下估计的蒸气压为620 mm Hg,表明亚硝酸乙酯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相亚硝酸乙酯将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为34天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为81,预计亚硝酸乙酯将具有高迁移性。基于估计的亨利定律常数为8.7X10-5 atm-cu m/mole,预计从湿润土壤表面的挥发将是重要的归趋过程。亚硝酸乙酯...
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。
毒性数据
LC50(大鼠)= 160 ppm/4小时
非人类毒性值
LD50 大鼠吸入 160 ppm/4 小时
非人类毒性摘录
狗吸入亚硝酸乙酯会导致血压下降高达70 mm Hg。这持续约2分钟,单次吸入后。形成高铁血红蛋白,但未发现海因茨体。





