tetrachloromethane

IPUAC Name:tetrachloromethane

CAS56-23-5
分子式CCl4
分子量153.8 g/mol
危化品

危害摘要 | 四氯化碳是一种人造化学物质,自然界中不存在。它是一种清澈的液体,有甜味,即使在低浓度下也能被检测到。它也被称为碳氯化物、甲烷四氯化物、全氯甲烷、四氯乙烷或苯仿。四氯化碳在空气中通常以无色气体的形式存在。它不易燃,也不易溶于水。它曾被用于生产制冷剂和气溶胶罐推进剂,作为农药、清洁剂和脱脂剂,用于灭火器和去污剂中。由于其有害影响,这些用途现已禁止,仅在某些工业应用中使用。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

tetrachloromethane

毒性

毒性
37
乳汁浓度
在经含四氯化碳的兽药处理的奶牛牛奶中检测到该化合物浓度为3 ppm(1)。
体内负荷
在4个城市地点的6份母乳样本中检测到四氯化碳,但未量化,其中宾夕法尼亚州1份,新泽西州2份,路易斯安那州1份(1)。从意大利生产道路涂料用氯化橡胶过程中接触四氯化碳的工人血液中采集的样本含有平均浓度为3.3-6.5 ug/L的四氯化碳(2)。在54名正常、健康、不吸烟的人类受试者的387份呼出空气样本中,29.7%检测出四氯化碳,平均浓度为1.4 ng/L(3)。1981年秋季在新泽西州进行的一项USEPA TEAM研究发现,在检测的322份呼出气样本中,加权中位数为0.69 ug/cu m;1982年夏季在检测的148份呼出气样本中,加权中位数为0.17 ug/cu m(4)。对55份呼出气...
大气浓度
源主导型:在路易斯安那州Iberville教区一个工业/化学废物场地的蒸气排放中检测到四氯化碳,浓度范围为未检出至4.6 ug/cu m,采样时间为1977年1月31日至2月2日。在路易斯安那州巴吞鲁日的一个场地检测到但未量化四氯化碳。该化合物在以下地点经过测试但未检出:新泽西州Edison的Kin-Buc场地;1976年6月29日至7月1日;纽约州尼亚加拉瀑布城的旧爱运河;1978年2月7-8日;纽约州尼亚加拉瀑布城的化学废物倾倒场;1978年7月11-12日;以及马里兰州Curtis Bay;1975年10月至11月(1)。1978年7月在纽约州尼亚加拉旧爱运河地区进行的其他采样报告了四氯化碳的存在(2)。大气中的四氯化碳量一直在增加,1973年报告的排放量为90X10+9 g/年(3),增长速率为25 ppb/年(6)。
污水浓度
USEPA STORET数据库报告显示,在1,343个废水样本中有5.5%检测出四氯化碳,中位浓度<5.0 ug/L(1)。在纽约市27个市政废水样本中检测出1个四氯化碳样本,浓度为38 ug/L(5)。加拿大安大略省Skyway废水处理厂和Highland Creek厂的废气中检测到的四氯化碳浓度分别为0和3 ug/cu m(6)。在纽约州尼亚加拉瀑布市西方化学公司垃圾填埋场的渗滤液中发现了未量化量的四氯化碳(2),而南加州一个市政垃圾填埋场的渗滤液中最大浓度为11 ppb(4)。有色金属制造、油漆和油墨配方以及橡胶加工行业...
水/土壤挥发
四氯化碳的亨利定律常数为2.76X10-2 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明四氯化碳预计会从水面迅速挥发(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4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5天(SRC)。从水中测得的蒸发半衰期从几分钟到几小时不等(3-7)。四氯化碳的亨利定律常数表明,从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于蒸气压,预计四氯化碳会从干燥土壤表面挥发(SRC)...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),四氯化碳在25°C时的蒸气压为115 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在。气相四氯化碳通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)而在大气中降解;在25°C时的反应速率常数为1.20X10-16 cu cm/分子-秒(3),据报道半衰期>330年(4)。四氯化碳不含有在>290 nm波长处发色的发色团(5),因此预计不会受到阳光直接光解(SRC)。四氯化碳在对流层中非常稳定,停留时间为30-50年。其主要损失...
环境生物浓缩
使用暴露6周的青鳉(Oryzias latipes)计算四氯化碳在鱼类中的BCF值为3.2和7.4(1)。据报道,虹鳟(Salmo gairdneri)(2,3)和蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)(4)的实测BCF值分别为17.37(2)、52.48(3)和30.2(4)。根据分类方案(5),这些BCF值表明在水生生物中生物积累的可能性低。
环境生物降解
厌氧条件:在加拿大安大略省C.F.B. Borden试验场的一个沙含水层中进行的一项现场实验表明,通过硫酸盐还原作用,四氯化碳的降解半衰期为3-7天,其中三分之二转化为氯仿,三分之一转化为二硫化碳(1)。在丹麦Grindsted垃圾场下游污染羽流厌氧部分进行的现场注入实验中发现四氯化碳降解(2)。在甲烷生成条件下,使用批量培养物、连续流柱和活性污泥进行3周培养后,在低浓度(<200 ug/L)下观察到四氯化碳几乎完全降解(3)。从八个全规模...
环境非生物降解
四氯化碳与光化学产生的羟基自由基在气相反应中的速率常数为25°C时5.0X10-16 cu cm/分子-秒(1)。据报道,其半衰期>330年(2)。在水中的水解半衰期为25°C时7000年(3)。四氯化碳不含有在>290 nm波长处发色的发色团(4),因此预计不易受到阳光直接光解(SRC)。然而,在更高能量(195-254 nm)下的照射,如平流层中发现的,会导致降解(5,6)。四氯化碳在对流层中稳定,停留时间为30-50年(6)。它不太可能与大气中的任何活性物质反应(7)。平流层中紫外光解/臭氧半衰期在60...
土壤吸附/迁移性
四氯化碳的Koc值测量为71(1)。根据分类方案(2),该Koc值表明四氯化碳在土壤中预计具有高迁移性。据报道,在地下水突破采样中估计的阻滞系数范围为1.44-1.8(3,4)。
人工污染源
四氯化碳的生产和使用,作为沥青、苄基树脂、沥青、氯化橡胶、乙基纤维素、树胶、松香(1)的强效溶剂,以及作为化学中间体和药物溶剂(2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。它以前用作干洗剂、灭火剂和谷物熏蒸剂,以及以前作为人和兽医驱虫药(2)的给药,导致其通过各种废物流释放到环境中并直接释放到环境中(SRC)。
自然污染源
在火山喷气孔和熔岩气体中检测到四氯化碳(1)。
ICSC 环境数据
强烈建议不要让化学品进入环境。该物质对水生生物有害。该物质可能在水中造成长期影响。由于其会对臭氧层产生影响,避免释放到环境中。
生态毒性摘录
丝氨酸增加了从18小时饥饿和喂食大鼠分离的肝细胞中的乙醇消耗量。
鱼类/海鲜浓度
美国环保局STORET数据库 - 97个生物样本,0%阳性,检测限为0.05毫克/千克湿重(1)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:USEPA STORET数据库显示,在361个沉积物样本中有0.8%检测出四氯化碳,中位浓度<5.0 mg/kg干重(1)。
人类可能接触途径
职业接触四氯化碳可能通过吸入发生,例如在市政固体废物堆肥设施中,那里检测到四氯化碳浓度为290 ug/cu m(1),以及在四氯化碳生产(SRC)或用于脱脂产品、灭火剂和谷物熏蒸剂的工作场所(2)。在意大利参与道路涂料用氯化橡胶生产的工人呼吸区空气中检测到该化合物,测得的平均浓度为3.5-6.9 mg/cu m(3)。
环境归趋/暴露概况
四氯化碳的生产和使用,作为沥青、苄基树脂、沥青、氯化橡胶、乙基纤维素、树胶、松香、化学中间体和药物溶剂,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其以前用作干洗剂、灭火剂和谷物熏蒸剂以及以前作为人和兽用驱虫剂的使用,导致其通过各种废物流释放到环境中并直接释放到环境中。在火山喷气孔和熔岩气体中检测到四氯化碳。如果释放到空气中,25 °C时的蒸气压为115 mm Hg,表明四氯化碳将仅以蒸气形式存在于大气中。气相四氯化碳将被降解...
症状
四氯化碳接触会导致头痛、头晕、嗜睡、恶心和呕吐。(L129)
不良影响
ACGIH致癌物-可疑人类致癌物。
健康影响
高浓度接触四氯化碳可导致肝、肾和中枢神经系统损伤。给药后5至6小时出现的单个细胞坏死,在24至48小时内进展为最大程度的中央小叶坏死。给药后36至48小时细胞再生达到最大值。组织修复的速度和程度是肝损伤最终结果的重要决定因素。严重情况下,可能出现昏迷甚至死亡。(T10, L129)
毒性数据
LD50: 2800 毫克/千克 (口服, 大鼠) (T21)
毒性概述
未代谢的四氯化碳会抑制中枢神经系统。四氯化碳的所有其他毒性效应都与其通过细胞色素P-450酶(特别是CYP2E1)的生物转化有关。CYP2E1对四氯化碳的代谢可能导致酶在代谢过程中被破坏,要么是通过自由基对细胞色素的直接攻击,要么是高度局部的脂质过氧化导致P-450蛋白从微粒体膜上脱落。四氯化碳的活性代谢物通过卤代烷化细胞大分子和脂质过氧化导致肝损伤。四氯化碳还会干扰细胞内钙稳态。细胞质钙水平的增加可能来自细胞外钙的流入... CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[动物中:肝癌]
目标器官
新西兰EPA化学品清单状态:L-丝氨酸:没有单独批准,但可在适当的团体标准下使用
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
致癌性证据
基于充分的实验动物致癌性证据,四氯化碳被合理预期为人类致癌物。
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
最低风险水平
吸入中间值:0.03 ppm (L134) 慢性吸入:0.03 ppm (L134) 急性口服:0.02 mg/kg/day (L134) 中间口服:0.007 mg/kg/day (L134)
特殊风险人群
... 特别肥胖或营养不良且患有肺部疾病、胃溃疡、肝脏或肾脏疾病、糖尿病或腺体紊乱的人似乎对四氯化碳的毒性效应特别敏感。
药物性肝损伤
参考文献:DOI:10.1016/j.drudis.2019.09.022
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,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带-阀-罩装置的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)。对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意心肌刺激和液体过载的迹象...。用地西泮(Valiu...
暴露路径/方式
口服(L129);吸入(L129);皮肤接触(L129)
可接受每日摄入量
0.025 mg/l /调整后的可接受每日摄入量(AADI)/
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg): 4.58e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg): 4.58e+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