己二腈

IPUAC Name:hexanedinitrile

1,4-二氰基丁烷、1,4-丁二腈

CAS111-69-3
分子式C6H8N2
分子量108.14 g/mol
危化品

物理描述 | 己二腈呈现为无色至浅黄色液体,相当可溶且密度小于水。接触可能刺激皮肤、眼睛和粘膜。可能通过经口吸入和皮肤吸收有毒。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

己二腈

毒性

毒性
26
污水浓度
1973 年 8 月在一家尼龙制造厂的废水中被检出(1)。
环境水浓度
饮用水:1976年1月14日在路易斯安那州新奥尔良采集的饮用水中初步鉴定出己二腈(1)。
水/土壤挥发
己二腈的亨利定律常数估计为 1.21X10-9 大气压-立方米/摩尔(SRC),源自其蒸气压 6.79X10-4 毫米汞柱(1) 和水溶性 8.00X10+4 毫克/升(2)。此亨利定律常数表明己二腈预计从湿润土壤和水表面基本不会挥发(3)。基于其蒸气压(1),己二腈预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),己二腈在25°C时的蒸气压为6.79×10-4 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在(SRC)。气态己二腈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23天(SRC),是根据其在25°C时通过结构估计方法确定的7.12×10-13 cm³/分子-秒的速率常数(3)计算得出的。
环境生物浓缩
使用log Kow为-0.32(1)和回归推导方程(2)计算得出己二腈的估计BCF为3(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
好氧条件:在俄亥俄河水的驯化研究中,使用未驯化的俄亥俄河水、0.5-10 mg/L底物浓度和污水接种物,己二腈的5天理论BOD为40%(1);12天理论BOD>100%(1);2天后观察到可忽略的降解(1)。在底物浓度为40 mg/L和20°C时,使用未驯化的俄亥俄河水和污水接种物,己二腈在河流消减研究中分别于2天和9天后产生10%和60%的理论CO2(1);在5°C时,分别于7.5天和33天后产生10%和60%的理论CO2(1)。在20°C时,通过在初始底物浓度为40 mg/L时重新投加来考察驯化效应;第一次和第二次投加达到60%氧化所需时间的比率为2.1:1(1)。发现己二腈具有毒性...
环境非生物降解
己二腈与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已通过结构估计方法(1)估计为7.12×10-13 cm³/分子-秒(25°C时)(SRC)。这对应于在大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/cm³时的半衰期约为23天(1)。基于乙腈的化学水解半衰期>150,000年(2),预计化学水解会很慢。由于在环境紫外光谱中无吸收(>290 nm)(SRC),预计己二腈不会直接光解。
土壤吸附/迁移性
己二腈的 Koc 值估计为 16(SRC),使用测量的 log Kow 值 -0.32(1) 和回归推导的方程式(2)。根据分类方案(3),此估计的 Koc 值表明己二腈预计在土壤中具有极高的迁移性(SRC)。
人工污染源
己二腈的生产和使用作为尼龙制造(1)、有机合成(1)中的中间体以及作为芳香烃的萃取剂(2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
TLm 孔雀鱼 775 毫克/升/96 小时(软水)/生物测定条件未说明/
人类可能接触途径
NIOSH(NOES 调查 1981-1983)统计估计美国有 478 名工人(其中 41 名为女性)可能接触己二腈(1)。职业性接触己二腈可能通过皮肤接触(2)发生,在工作场所生产或使用己二腈的地方(SRC)。
环境归趋/暴露概况
己二腈的生产和使用作为尼龙制造、有机合成中的中间体以及作为芳香烃的萃取剂,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6.79×10-4 mm Hg的蒸气压表明己二腈将仅以蒸气形式存在于环境大气中。气态己二腈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23天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为16,预计己二腈将具有很高的迁移性。根据估计的亨利定律常数,从湿润土壤表面的挥发预计不是一个重要的归宿过程...
症状
氰化物中毒的特征是呼吸急促而深、呼吸困难、全身无力、头晕、头痛、眩晕、意识混乱、惊厥/癫痫发作,最终失去意识。(L96, L97)
不良影响
皮肤毒素 - 皮肤灼伤。
健康影响
短时间内高浓度接触氰化物会损害大脑和心脏,甚至可能导致昏迷、癫痫、呼吸暂停、心脏骤停和死亡。慢性吸入氰化物会导致呼吸困难、胸痛、呕吐、血液变化、头痛和甲状腺肿大。皮肤接触氰化物盐会引起刺激并产生溃疡。(L96, L97)
处理方法
氰化物中毒的解毒剂包括羟钴胺和亚硝酸钠,它们可从细胞色素系统中释放氰化物,以及硫氰酸酶,这是一种存在于哺乳动物中的天然酶,可将血清中的氰化物与硫代硫酸盐结合,产生相对无害的硫氰酸盐。也可以给予氧气治疗。(L97)
毒性数据
LD50:155 毫克/千克(口服,大鼠)(T14)LD50:40 毫克/千克(腹腔注射,小鼠)(T14)LD50:50 毫克/千克(皮下注射,豚鼠)(T32)LC50:1.71 毫克/升,持续 4 小时(吸入,大鼠)(T88)
毒性概述
有机腈在体内和体外都会分解成氰化物离子。因此,有机腉的主要毒性机制是它们产生有毒的氰化物离子或氢氰化物。氰化物是电子传递链第四个复合物中细胞色素c氧化酶的抑制剂(存在于真核细胞线粒体膜中)。它与该酶中的三价铁原子结合。氰化物与这种细胞色素的结合阻止了电子从细胞色素c氧化酶向氧气的传递。结果,电子传递链被破坏,细胞无法再通过有氧呼吸产生ATP供能。主要依赖有氧呼吸的组织,如中枢神经系统和心脏,特别受到影响。氰化物也...
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、心血管系统
相互作用
研究了腈类(包括己二腈)的毒理机制及其在小鼠中的代谢修饰剂效应,与其理化性质相关。除苯甲腈外,所有测试的腈类在体内和体外均释放氰化物,尽管释放程度以及四氯化碳预处理对动物死亡率的影响因腈类而异。根据这些结果,测试化合物暂时分为 3 组。第 1 组中,急性毒性因四氯化碳预处理而显著降低;第 2 组中,毒性无显著变化或略有增强;第 3 组(仅苯甲腈)中,毒性明显增强。小鼠给予第 1 组化合物后死亡时大脑中的氰化物含量较高...
RAIS毒性值
吸入亚慢性参考浓度参考: PPRTV 当前
致癌性证据
分类:D;人类致癌性无法分类。分类依据:无人类和动物癌症数据可用。己二腈在沙门氏菌试验中无论是否活化均显示致突变性阴性。人类致癌性数据:无。动物致癌性数据:无。
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
暴露路径/方式
口服(L96);吸入(L96);皮肤接触(L96)
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
客服