己烷

IPUAC Name:hexane

正己烷、n-己烷

CAS110-54-3
分子式C6H14
分子量86.18 g/mol
危化品

危害摘要 | 正己烷是一种从原油中制成的化学品。纯正己烷是一种无色液体,带有轻微难闻的气味。它高度易燃,其蒸气可能爆炸。纯正己烷用于实验室。工业中使用的大部分正己烷与称为溶剂的类似化学品混合。含正己烷溶剂的主要用途是从大豆等作物中提取植物油。这些溶剂也用于印刷、纺织、家具和制鞋行业的清洁剂。屋顶、鞋和皮革行业中使用的某些特殊胶水也含有正己烷。几种消费品含有正己烷,如汽油、各种爱好中使用的快干胶水和橡胶水泥。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

己烷

毒性

毒性
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乳汁浓度
在新泽西州贝永市、泽西市、宾夕法尼亚州布里奇维尔和路易斯安那州巴吞鲁日的12份母乳样本中,有8份检测到正己烷(1)。
体内负荷
在新泽西州贝永市、泽西市、宾夕法尼亚州布里奇维尔市和路易斯安那州巴吞鲁日市的12份母乳样本中检测到正己烷(1)。从54名受试者收集的387份样本中,呼出空气含有正己烷的占6.9%(2)。正己烷的平均浓度为4.7纳克/升,表示为几何平均值,上限和下限分别为13.5和1.63纳克/升(2)。
大气浓度
农村/偏远地区:北卡罗来纳州5个农村地点的正己烷大气中值、最小值和最大浓度分别范围为0.2至7.5、0.1至5.8和0.7至10.6 ppb(1)。从1976年12月至1977年,在阿拉巴马州塔斯卡卢萨市中心和距离35英里的农村地点塔拉德加国家森林的大气中检测到正己烷,但未进行定量(2)。1978年,德克萨斯州农村地区的琼斯州森林中正己烷的大气浓度为4.1 ppb(3)。1978年,德国北部柏林一个农村地点的正己烷平均浓度为0.33微克/立方米(4)。1976年8月27日,在密歇根湖上空海拔300至2,500英尺处采集的样本中,正己烷的平均浓度为0.5 ppb(1)。1976年8月27日,在密歇根湖上空海拔300至2,500英尺处采集的样本中,正己烷的平均浓度为0.5 ppb(1)。在海拔1,...
植物浓度
正己烷被鉴定,但未量化,存在于猕猴桃花(Actinidia chinensis)的挥发性组分中(1)。该化合物被报道,但未量化存在于甘蓝茎(Brassica oleracea var. gongylodes)中(2)。
污水浓度
1979年9月2日的数据显示,正己烷被确定为宾夕法尼亚州收费公路阿勒格尼山隧道车辆交通的蒸汽排放物(1)。67辆汽油燃料车辆的废气被发现含有平均浓度为2.0%重量的正己烷(2)。加利福尼亚州汽车废气中正己烷的浓度范围为0.02至0.05 ppm(3)。洛杉矶市一个公路隧道内外汽车排放的正己烷测量值为135毫克/升(4)。1993年别克 regal custom冷启动排放中正己烷的浓度范围为50-100毫克/次(5)。2008年北京奥运会和残奥会控制措施对减少活性烃类物种的影响显示,汽油车辆废气减少了53-77%和59-68%,...
环境水浓度
雨/雪/雾:在北卡罗来纳州米切尔州立公园的云水中检测到n-己烷,平均浓度为1.56 ng/mL(1)。
水/土壤挥发
正己烷的亨利定律常数估计为1.80大气压-立方米/摩尔(SRC),源自其蒸气压153毫米汞柱(1)和水溶性9.5毫克/升(2)。该亨利定律常数表明正己烷预计会从水面迅速挥发(3)。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)(3)的挥发半衰期估计为2.7小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为3.7天(SRC)。正己烷的估计亨利定律常数表明,从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于蒸气压,正己烷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气溶胶/颗粒物分配模型(1),25 °C时蒸气压为153毫米汞柱的正己烷(2),预计将仅以蒸气形式存在于大气中。气相正己烷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24小时(SRC),根据其在25 °C时的速率常数5.61X10-12立方厘米/分子-秒计算得出(3)。正己烷不含有在波长>290纳米处发色的发色团(4),因此预计不会受到阳光的直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为3.90(1)和回归推导方程(2),计算得到正己烷在鱼中的估计BCF为170(SRC)。根据一个分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力高(SRC),前提是该化合物不被生物体代谢(SRC)。
环境生物降解
好氧条件:研究了正己烷在有氧条件下的生物降解,正己烷占由甲基叔丁基醚等13种挥发性燃料化合物组成的混合物的7%重量,该研究在大型渗滤仪中进行,模拟了2.3米厚砂质非饱和区上方的砾石含水层深度,并进行了70天的观察。第7天报告了一级速率常数为0.40/天(1),对应半衰期为2天(SRC)。第13天未检测到该化合物(1)。
环境非生物降解
在英格兰东南部光化学烟雾条件下的估算寿命:5.9小时;在50°C水介质中通过紫外光光氧化:24小时后50.51%降解为二氧化碳。
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),可以估计正己烷的Koc为130(SRC)。根据一个分类方案(2),该估计的Koc值表明正己烷在土壤中预计具有高迁移性。
人工污染源
n-己烷作为溶剂、配方添加剂、低温温度计中的使用、聚合反应介质(1,2)以及作为石油和汽油产品组分(3)的生产和使用,可能通过各种废物流导致其释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^110-54-3$'
自然污染源
正己烷是原油和天然气石蜡馏分的组分。
食品调查值
正己烷被确定为烤榛子(1)和鹰嘴豆(2)的挥发性成分。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
其他环境浓度
在加利福尼亚州圣华金谷对青贮饲料和其他饲料排放的挥发性有机化合物调查中,分别从玉米青贮饲料、苜蓿青贮饲料、高水分玉米、全混合日粮饲料、杏仁壳和杏仁壳中检测到浓度为0.34、0.15、0.41、0.12、0.80和0.08 nL/L的挥发性n-己烷(1)。
生态毒性摘录
/水生物种/ 巨藻(Macrocystis pyrifera):对光合活性影响很小或无影响:10 mg/L。
沉积物/土壤浓度
土壤:在新墨西哥州邓肯油田的一个土质处置坑周围的土壤中检测到n-己烷,但未量化(1)。
人类可能接触途径
工人在各种工作过程中暴露于含有n-己烷的溶剂混合物中,浓度在500至1000 ppm之间,峰值更高,如凉鞋、鞋、带和家具制造中的粘合、聚乙烯层压以及制药厂中的药片清洁。
环境归趋/暴露概况
正己烷作为溶剂、配方添加剂、低温温度计中的使用、聚合反应介质以及作为石油和汽油产品组分的生产和使用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。正己烷也是天然气和原油的组分。如果释放到空气中,25 °C时的蒸气压为153毫米汞柱,表明正己烷将仅以蒸气形式存在于大气中。气相正己烷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24小时。正己烷不含有在波长>290纳米处发色的发色团,因此预计不会受到阳光的直接光解。如果释...
症状
吸入大量己烷会导致手脚麻木,随后是脚和小腿肌肉无力。持续接触可能导致手臂和腿部瘫痪。但是,如果脱离接触,6个月到1年内可以恢复。吸入高浓度首先产生轻度欣快感,随后是嗜睡、头痛和恶心。(L175, A121)
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
健康影响
己烷主要影响神经系统。它会导致周围神经系统(最终是中枢神经系统)的退化,首先损伤神经轴突。接触己烷也可能损害肺部和生殖系统。(L977, L978)
毒性数据
LD50:28 710 mg/kg(口服,大鼠)(T14) LC50:48 000 ppm持续4小时(吸入,小鼠)(L174)
毒性概述
己烷的毒性是由其神经毒性代谢物2,5-己二酮引起的。它通过引起轴突肿胀和变性损害中枢和周围神经系统。2,5-己二酮还与轴突细胞骨架蛋白中的赖氨酸侧链氨基反应形成吡咯。这导致神经丝交联和功能丧失。(L175) CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、周围神经系统
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
致癌物分类
己烷存在于汽油中,汽油可能对人类有致癌性(2B组)。(L135)
最低风险水平
慢性吸入:0.6 ppm (L134)
特殊风险人群
高危人群是"胶嗅者"...在这些人群中己烷被用作胶水溶剂。
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。使用带面罩的气囊装置进行正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。开始静脉注射D5W/SRP:"保持通畅",最小流速/。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用盐酸丙对卡因辅助眼睛冲洗...。/脂肪族烃和...
暴露路径/方式
口服(L175);吸入(L175);皮肤接触(L175)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(毫克/千克):1.41e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(毫克/千克):1.41e+02
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