双(2-氯乙基)醚

IPUAC Name:1-chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane

二(2-氯乙基)醚、氯乙基醚、β,β'-二氯乙醚

CAS111-44-4
分子式C4H8Cl2O
分子量143.01 g/mol
危化品

危害摘要 | 双(2-氯乙基)醚是一种无色、不燃液体,具有强烈难闻的气味。它易溶于水,部分会缓慢蒸发到空气中。它天然不存在。双(2-氯乙基)醚在工厂中制造,大部分用于制造农药。部分用作溶剂、清洁剂、油漆和清漆的组分、防锈剂,或作为制造其他化学品的化学中间体。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

双(2-氯乙基)醚

毒性

毒性
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大气浓度
城市/郊区:在新泽西州Lipari和BFI垃圾填埋场上方的空气中检测到但未量化双(2-氯乙基)醚(1)。在新泽西州格洛斯特县Lipari垃圾填埋场超级基金场址,1983-1984年采集的空气样品中,在场地内和场地外均定性检测到双(2-氯乙基)醚(2)。
污水浓度
几个行业处理后的废水排放物中双(2-氯乙基)醚残留情况如下:铸造厂 - 2个样品,100%阳性,8-9微克/升,平均8.5微克/升;有机化学品制造/塑料 - 不明数量的样品中有3个阳性,平均710微克/升;油漆和油墨配方 - 不明数量的样品或阳性数量,>10微克/升最大浓度(1)。在合成橡胶厂排放物中检测到双(2-氯乙基)醚 - 0.16毫克/升(2)。在北美58个垃圾填埋场的渗滤液中检测到的双(2-氯乙基)醚浓度确定为12.4毫克/升(3)。在1986年1月至7月间从安大略省37个水污染控制厂采集的样品中,在原始污泥和处理后的污泥中检测到双(2-氯乙基)醚,浓度未知(4)。双...
环境水浓度
地表水:根据808份样品,美国各地采集的水样中双(2-氯乙基)醚的中位浓度< 10.0微克/升,其中3份样品含有可检测到的双(2-氯乙基)醚残留物。这些数据包含在STORET数据库中,且仅未指明部分涉及地表水(1)。1977年3月,从特拉华河沿岸五个地点采集的地表水样品中发现了痕量浓度的双(2-氯乙基)醚;1976年8月从该河流采集的11份地表水样品中未检测到双(2-氯乙基)醚(2)。从新奥尔良和巴吞鲁日采集的三份地表水样品中,双(2-氯乙基)醚浓度范围为0.040-0.16微克/升,平均浓度为0.11微克/升;一份于...
水/土壤挥发
双(2-氯乙基)醚的亨利定律常数估计为2.9×10-5 大气压-立方米/摩尔(SRC),基于其实验蒸气压值,1.55毫米汞柱(1),和水溶性,10,200毫克/升(3)。该亨利定律常数表明双(2-氯乙基)醚预计会从水面挥发(2,SRC)。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)估计的挥发半衰期约为40小时(2,SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)估计的挥发半衰期约为16天(2,SRC)。双(2-氯乙基)醚的亨利定律常数(1,2,SRC)表明可能从潮湿土壤表面挥发(SRC)。双(2-氯乙基)醚的损失...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),在25°C下蒸气压为1.55毫米汞柱(2)的双(2-氯乙基)醚预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相双(2-氯乙基)醚通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为5天(3,SRC)。由于双(2-氯乙基)醚中不存在可导致吸收阳光的官能团(SRC),预计直接光解不是主要的显著降解过程。
环境生物浓缩
观察到鲤鱼中双(2-氯乙基)醚的生物富集系数(BCF)为0.4至1.3(1),暴露于双(2-氯乙基)醚14天的蓝鳃太阳鱼中BCF为11(2)。根据分类方案(3),这些BCF值表明水生生物中生物富集的潜力较低。
环境生物降解
双(2-氯乙基)醚被添加到pH 7.2和22-25°C的俄亥俄河水中(1)。在向水中添加双(2-氯乙基)醚后的三十五天,从双(2-氯乙基)醚理论上可衍生的50%的二氧化碳被回收。在第二次添加双(2-氯乙基)醚后,仅需9-10天即可观察到50%的理论二氧化碳回收,这表明驯化对于最佳生物降解速率是必要的(1)。另一项研究中缺乏生物降解证据(2)可能归因于驯化期不足(18天)(来源)。浓度为100毫克/升的双(2-氯乙基)醚在使用活性污泥接种物的3周内达到了其理论需氧量的8.3%。
环境非生物降解
双(2-氯乙基)醚与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下估计为3.2X10-12立方厘米/分子-秒(1),对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米(SRC)时的半衰期为5天。中性条件下,双(2-氯乙基)醚在水中的水解速率常数确定为2.6X10-5/小时;这对应于pH 7和25°C下半衰期为3年(2)。25°C时,去离子水中双(2-氯乙基)醚的水解半衰期确定为22年(3)。2-(2-氯乙氧基)乙醇和二甘醇被确定为双(2-氯乙基)醚的主要水解副产物(4)。预计光解不...
土壤吸附/迁移性
双(2-氯乙基)醚的Koc值估计约为120(来源),使用1.29(1)的log Kow值和回归推导方程(2,来源)。根据分类方案(3),此估计的Koc值表明双(2-氯乙基)醚在土壤中预计具有高迁移性(来源)。在含有从俄克拉荷马州阿达市采集的林肯细沙的140厘米长柱中,86%的施用双(2-氯乙基)醚达到了140厘米,表明在该土壤中吸附最小(4)。
人工污染源
双(2-氯乙基)醚以前在纺织工业中的生产和用作天然和合成树脂的溶剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(来源)。
生态毒性值
EC50 大型溞(枝角类) 238,000 微克/升/48小时 /在静态和未测定的方法中/
其他环境浓度
在熏蒸剂、溶剂、杀虫剂、油漆、漆和清漆中双(2-氯乙基)醚的最大浓度确定为204微克/升(14%检出频率)(1)。
鱼类/海鲜浓度
1980年5月至6月从路易斯安那州庞查特雷恩湖、内港航道运河区域采集的牡蛎中,双(2-氯乙基)醚的平均浓度为0.6 ppb(湿重),8个样品;从谢夫曼托尔通道和里戈莱茨采集的蛤蜊中,在复合样品中未检测到双(2-氯乙基)醚(1)。在1983年秋季从13个密歇根湖支流和特拉弗斯湾采集的整鱼样品中检测到双(2-氯乙基)醚,但未定量(2)。在1980年至1981年1983年间从五大湖港口和支流采集的复合鱼样品中检测到双(2-氯乙基)醚,但未定量(2)。
沉积物/土壤浓度
在纽约州拉夫运河采集的土壤和沉积物样本中含有双(2-氯乙基)醚,浓度未量化(1)。在新泽西州格洛斯特县的利帕里垃圾场超级基金现场,在1983-1984年采集的土壤样本中,在现场和现场外均定性检测到双(2-氯乙基)醚(2)。
人类可能接触途径
NIOSH(职业健康调查1972-1974)统计估计美国有42名工人暴露于双(2-氯乙基)醚(1)。双(2-氯乙基)醚已在饮用水中被检测到(2-5);因此,一般人群可能通过饮用受污染的饮用水而暴露(来源)。在职业环境中,对双(2-氯乙基)醚的暴露可能通过吸入蒸气和眼睛及皮肤接触发生(来源)。
环境归趋/暴露概况
双(2-氯乙基)醚以前在纺织工业中的生产和作为天然和合成树脂中的溶剂使用,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,25°C时的蒸气压为1.55毫米汞柱,表明双(2-氯乙基)醚将仅以蒸气形式存在于大气中。气相双(2-氯乙基)醚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5天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为120,双(2-氯乙基)醚预计具有高迁移性。基于使用活性污泥进行的研究的筛选测试数据,它在环境介质中可能对生物降解具有抗性....
症状
BCEE暴露的症状包括咳嗽、喉咙痛、恶心、呕吐、灼烧感、暴露表面发红、呼吸困难、腹痛,具体取决于暴露途径。症状可能延迟出现。(L184)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
健康影响
吸入BCEE蒸气的主要急性效应是对呼吸道上皮细胞的刺激和损伤。BCEE蒸气可导致体重减轻、鼻腔刺激、严重肺部损伤,并可能导致死亡。它也可能致癌。(L183)
毒性数据
LC50 (大鼠) = 330毫克/立方米/4小时
毒性概述
BCEE 极易代谢,硫代二甘酸 (TDGA) 是其主要终产物。导致 TDGA 形成的途径尚不确定,但可能涉及醚键的氧化裂解,从而产生氯乙醛和2-氯乙醇。(L183) CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[在动物中:肝脏肿瘤]
目标器官
眼睛、呼吸系统、肝脏
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
最低风险水平
中间吸入:0.02 ppm (L134)
特殊风险人群
患有呼吸道、肝脏、皮肤或中枢神经系统疾病的员工/处于增加的风险中。
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管以控制气道。监测心律并在必要时治疗心律失常...。用D5W TKO/SRP建立静脉输液:保持通畅,"最小流速"/。如有低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。对于血容量正常的低血压,考虑使用血管加压药。注意液体过载迹象...。用地西泮治疗癫痫...。使用盐酸丙美卡因辅助眼睛冲洗...。/醚及相关化合物/ <<<30>>高度易燃。比水密度大,被水分解产生盐酸,一种腐蚀性物质。醚与水反应生成甲醛和氯化氢。在环境条件下反应缓慢。
暴露路径/方式
口服(L184);吸入(L184);皮肤接触(L184)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(毫克/千克):5.05e+03
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):5.05e+03
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