吡咯
IPUAC Name:1H-pyrrole
氮杂茂、1H-吡咯
CAS109-97-7
分子式C4H5N
分子量67.09 g/mol
危化品
1H-吡咯是吡咯的互变异构体,其双键位于2和4位。它是一种仲胺和吡咯。它是3H-吡咯和2H-吡咯的互变异构体。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
来源主导:在1982年5月拉勒米能源技术中心和1987年12月西方油页岩公司洛根沃什站点收集的两种工艺干馏废水的10毫升样品中,从1毫升水上方的空气中检测到吡咯浓度<1 ng/ml;在两个站点的气体冷凝干馏废水中,从1毫升水上方的空气中检测到3.1和5.0 ng/ml的吡咯(1)。在未指定的市政废物焚烧单元的排放物中发现吡咯(2)。城市/郊区:在科罗拉多州洛根沃什或博尔德的大气空气中均未检测到吡咯(1)。
污水浓度
多项地点的研究结果表明,在地下水煤气化之前,未检测到吡咯(检测限为0.1 ppb)。然而,一旦煤炭气化开始,在怀俄明州汉娜检测到吡浓度为208 ppm,在怀俄明州吉列特检测到111 ppm。从罗斯巴德煤炭的低热值气化中未检测到吡咯,但从原位油页岩过程中检测到23 ppm(检测限为0.1 ppb)(1)。选用于研究的两种干馏废水于1979年1月至5月在科罗拉多州洛根沃什的西方油页岩公司6号改良原位干馏装置中产生。在冷凝干馏水中检测到4.9 mg/l的吡咯,而在工艺干馏水中未检测到吡咯(未指定检测限)(2)。检测到吡咯...
环境水浓度
地下水:在1992年从丹麦腓特烈西亚(日德兰半岛)收集的5份地下水样品中的1份中检测到吡咯,浓度为0.22微克/升(1)。吡咯通过在木质电线杆上使用杂酚油进入地下水(2)。
水/土壤挥发
吡咯的亨利定律常数为1.8X10-5 大气压-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明吡咯预计会从水面挥发(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)中挥发的半衰期估计约为42小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)中挥发的半衰期估计约为368小时(SRC)。吡咯的亨利定律常数(1)表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于8.35毫米汞柱的蒸气压(3),吡咯从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机物的气/粒分配模型(1),吡咯在25°C时蒸气压为8.35毫米汞柱(2),预计将仅以蒸气形式存在于大气中。气相吡咯通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);基于其1X10-10 立方厘米/分子秒(3)的速率常数,该反应在空气中的半衰期估计为4天(SRC)。在室温下,在7.2X10+11个/立方厘米的臭氧、5X10+5个/立方厘米的羟基自由基和2.4X10+8个/立方厘米的NO3自由基存在下,比较选定有机物的速率常数和损失率,吡咯显示以下速率常数:1.6X10-17 立方厘米/分子...
环境生物浓缩
使用log Kow为0.75(1)计算吡咯的估计BCF值为2(SRC)。根据分类方案(2),该BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力低。
环境生物降解
厌氧:使用初级消化污泥对吡咯进行厌氧研究,平均进流量为100立方米/天,平均停留时间为20天,在孵育的前11周显示负气体产生。这表明在厌氧条件下吡咯不会发生生物降解(1)。
环境非生物降解
吡咯与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为25°C时1X10-10 立方厘米/分子-秒(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为4天(1)。由于吡咯缺乏可水解的官能团,预计不会在环境中发生水解(2),也不会因在环境紫外光谱(>290 nm)中缺乏吸收而直接光解。使用结构-反应关系(SRR)和线性自由能关系(LFER)估算吡咯在水溶液中与羟基自由基的反应速率为8.71X10+9 摩尔-1 秒-1(3)。吡咯与气相中硝酸根自由基反应速率常数的负对数...
土壤吸附/迁移性
使用log Kow为0.75(1)和回归推导方程(2)估算吡咯的Koc值约为61(SRC)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明吡咯预计在土壤中具有高迁移性。
人工污染源
吡咯的生产和存在于杂酚油中(1),作为药物制造中的化学中间体(2),可能导致其通过各种废物释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^109-97-7$'
食品调查值
在"爆米花"中检测到吡咯,干捕集法含量为26微克/千克,湿捕集法含量为44微克/千克(1)。带骨的新鲜鸡胸肉切成1.5英寸立方块,裹上面粉并在Fri-al起酥油中煎炸。在鸡被煎炸的48小时期间内检测到吡咯(未指定检测水平)(2)。
沉积物/土壤浓度
吡咯是杂酚油的成分,杂酚油是一种用作木材防腐剂的化合物,特别是在电线杆中。因此,在使用杂酚油的地方的土壤中可能发现吡咯(1)。
人类可能接触途径
在吡咯生产或使用的工作场所,职业接触可能通过吸入和皮肤接触该化合物发生。一般人群可能通过摄入食物以及接触含吡咯的杂酚油和该化合物而接触吡咯。(SRC)
环境归趋/暴露概况
吡咯的生产和存在于杂酚油及药物制造中可能导致其通过各种废物释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时8.35毫米汞柱的蒸气压表明吡咯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相吡咯将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为4天。吡咯不吸收环境紫外光谱中的光,预计不会直接光解。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为61,预计吡咯将具有高迁移性。基于1.80X10...
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 (大鼠) = 2,270 毫克/立方米/4小时
人体毒性摘录
尚未报告因吡咯引起的职业病;然而测试表明其具有中度累积毒性。
非人类毒性值
LD50 小鼠腹腔注射 98 毫克/千克





