二丁胺
IPUAC Name:N-butylbutan-1-amine
二正丁胺、N-丁基丁胺
CAS111-92-2
分子式C8H19N
分子量129.24 g/mol
危化品
物理描述 | 二-n-丁胺呈现为黄色液体,有胺类气味。密度大于水。强腐蚀性,可能灼伤皮肤、眼睛和粘膜。闪点125 °F。可燃。燃烧时产生有毒的氮氧化物。用于制造其他化学品。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性体内负荷
在54名经过精心挑选的居住在城市地区的正常、健康、不吸烟的成年人样本中,6.5%的人的呼出空气中发现二丁胺(1)。几何平均浓度为0.218 ng/l(1)。
污水浓度
在美国环保局废水指南部门赞助的对4000家工业和公共拥有处理厂(POTWs)废水的综合调查中,二丁胺在以下类别的排放物中被鉴定出(出现频率,中位浓度,单位为ppb):钢铁制造(4;170.4),塑料和合成材料(1;89.1),电子(1;6723.3)(1)。据报道,二丁胺从污水处理厂的废水中释放(2)。
环境水浓度
地表水:在德国的8条河流中未检测到二丁胺(1)。
水/土壤挥发
pKa为11.31(1),二丁胺将在环境中主要以质子化形式存在,二丁胺的质子化形式预计不会从水或湿润土壤表面挥发,环境pH下(2)。基于其在25°C时的蒸气压为2.59 mm Hg(3),二丁胺可能从干燥土壤表面挥发(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),二丁胺在25°C时的蒸气压为2.59 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相二丁胺通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为4小时(SRC),基于其在25°C时的速率常数为8.98X10-11 立方厘米/分子-秒(3)。由于在环境紫外光谱中缺乏吸收,二丁胺预计不会直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow值2.83(1)和回归推导方程(2)计算得到二丁胺的估计BCF值为30(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为中等(SRC)。
环境生物降解
在一项筛选研究中,二丁胺在10 ppm浓度下,14天内完全降解,使用活性污泥和淡水沉积物接种物(1)。在此期间获得的BOD值表明矿化基本完全(1)。河泥细菌和活性污泥分别被50和100 ppm的二丁胺抑制(1)。在另一项使用100 ppm二丁胺和活性污泥接种物的研究中,直到约三天后才观察到氧气消耗,此时BOD急剧上升至理论需氧量的约30%(2)。另一项筛选测试显示在9天内降解>90%,包括4天的滞后期(3)。虽然游离二胺的低浓度在驯化的混合培养物中10小时内降解,但只有25%的二丁...
环境非生物降解
二丁胺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8.98X10-11 立方厘米/分子-秒(SRC),使用结构估计方法(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小时(1)。基于pKa值11.39(2),二丁胺在环境中将以质子化形式为主存在。由于在环境紫外光谱中缺乏吸收,二丁胺预计不会直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
二丁胺的Koc估计值为825(SRC),使用log Kow为2.83(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),此估计的Koc值表明二丁胺在土壤中的迁移性预计较低(SRC)。二丁胺的pKa为11.73(4),表明在湿润土壤中质子化形式将是主要物种,预计阳离子会强烈吸附到土壤表面。
人工污染源
二丁胺作为乳化剂、橡胶促进剂、染料、杀虫剂、浮选剂、丁二烯的腐蚀抑制剂和聚合抑制剂的生产和使用作为化学中间体,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部动植物检疫局化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^111-92-2$'
自然污染源
有迹象表明二丁胺可能自然存在于某些土壤(1)和食品中(2)。胺类物质是由腐烂有机物中的微生物过程产生的,二丁胺从污水处理厂的排放(3)表明它也可能是微生物代谢的产物(SRC)。
食品调查值
在辣香肠中检测到二丁胺,浓度为3.4 ppm(1)。在3份鳕鱼卵样本中平均二丁胺浓度为10 ppb;然而,在鱼香肠、烤火腿、菠菜或味噌样本中未检测到(2)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
其他环境浓度
在14批次接受人工唾液提取的奶嘴中,有13批次含有可提取的二丁胺,浓度范围为9-3840 ppb,中位数为267 ppb(1)。二丁胺已在拉塔基亚烟草叶中被鉴定出(2),但在其他烟草或香烟烟雾中未检测到(3)。烟草中存在大量胺类物质是加工过程的功能,而非叶片本身(2)。
沉积物/土壤浓度
在莫斯科地区未耕种的壤土中鉴定出二丁胺,但未量化(1)。由于该土壤未耕种,胺类物质可能是自然形成的,而非来自污染或肥料或农药的代谢产物(1)。
人类可能接触途径
美国国家职业安全卫生研究所(NOES调查1981-1983年)统计估计,美国有15,140名工人(其中3,347名为女性)可能接触二丁胺(1)。职业接触二丁胺可能通过吸入和与该化合物的皮肤接触发生在生产或使用二丁胺的工作场所(SRC)。一般人群可能通过摄入食物接触二丁胺(SRC)。
环境归趋/暴露概况
二丁胺作为乳化剂、橡胶促进剂、染料、杀虫剂、浮选剂、腐蚀抑制剂和丁二烯聚合抑制剂的生产和使用作为化学中间体,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2.59 mm Hg表明二丁胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相二丁胺将与光化学产生的羟基自由基在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为4小时。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为825,二丁胺预计具有低迁移性。二丁胺的pKa为11.39,表明该化合物将以质子化形式存...
症状
摄入暴露:口腔和喉咙灼伤。胸骨后灼烧感。腹痛。呕吐。休克或虚脱。
不良影响
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
毒性数据
LCLo (大鼠) = 500 ppm/4h
相互作用
亚硝酸盐...用作肉类和熏制鱼类中的食品添加剂。一些鱼类、蔬菜和果汁含有二级胺。胃的酸性环境促进了亚硝酸盐和二级胺之间的化学反应,导致致癌性亚硝胺的形成。/二级胺/
非人类毒性值
LD50 豚鼠口服 230 mg/kg
暴露路径/方式
所有暴露途径都有严重的局部影响。





