4-[4-(二甲基氨基)苯亚甲基氨基]-N,N-二甲基苯胺

IPUAC Name:4-[4-(dimethylamino)benzenecarboximidoyl]-N,N-dimethylaniline

金胺、碱性黄、奥拉明

CAS492-80-8
分子式C17H21N3
分子量267.37 g/mol
非危品

根据一个由科学和健康专家组成的独立委员会,金胺可致癌。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

4-[4-(二甲基氨基)苯亚甲基氨基]-N,N-二甲基苯胺

毒性

毒性
17
水/土壤挥发
基于估计的水溶解度11 mg/l(1)和25 °C时估计的蒸气压2.5X10-6 mm Hg(1),已计算出金胺的亨利定律常数为8.05X10-8 atm-cu m/mole(2,SRC)。该亨利定律常数值表明金胺从地表水和近地表湿润土壤中的挥发不应是重要过程(2,SRC)。基于其估计的蒸气压(1),金胺从地表和近地表干燥土壤中的挥发可能不是显著过程(SRC)。
环境归趋概述
大气命运:如果金胺释放到大气中,基于25°C时估计的蒸气压为2.5×10-6 mm Hg(2),预计会同时存在于气相和颗粒相中(1)。基于金胺在波长>290 nm处对光的强烈吸收(3,SRC),金胺在大气中可能易受直接光解的影响。金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2.05×10-10 cm3/分子-秒,这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/cm3时的大气半衰期为1.9小时(4,SRC)。
环境生物浓缩
根据估计的log Kow值3.5(2)可以计算出估计的生物富集因子(BCF)为90(1,SRC)。该估计的BCF表明金胺预计不会在水生生物中显著生物富集(SRC)。
环境生物降解
基于使用市政废物活性污泥接种物的需氧水筛选测试中观察到的理论BOD为1.5%(1),金胺在环境中可能经历缓慢的生物降解。未找到关于金胺在自然系统中生物降解的数据(SRC)。
环境非生物降解
基于在25°C下测量的中性和酸催化水解速率常数分别为3.9×10-4 h-1和5.5 M-1 h-1,金胺将经历非常缓慢的水解(1,SRC)。这些速率常数分别对应于pH 5时的半衰期为65天,pH 5-9时的半衰期为74天(1,SRC)。基于金胺在波长>290 nm处对光的强烈吸收(2,SRC),金胺可能易受直接光解的影响。金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2.05×10-10 cm3/分子-秒,这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/cm3时的大气半衰期为1.9小时(3,SRC)。金胺可能易受天然水中存在的各种氧化剂的光氧化影响...
土壤吸附/迁移性
根据估计的log Kow为3.5(2),可以计算出估计的Koc为2030(1,SRC)。该估计的Koc表明金胺预计会吸附到土壤、沉积物和悬浮颗粒物上(3,SRC),并且该化合物预计在土壤中具有轻微的移动性(3,SRC)。
人工污染源
金胺的生产和使用作为纸张、色板、纺织品和皮革染料(1),鼻部和耳部手术中的防腐剂(1),淋病治疗药物,以及作为杀菌剂(2),可能导致其释放到环境中。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^492-80-8$'
人类可能接触途径
NIOSH(国家职业健康调查1972-1974)统计估计美国有726名工人可能接触金胺(1)。
环境归趋/暴露概况
金胺的制造和使用,作为纸张、彩色纸板、纺织品和皮革染料,鼻部和耳部手术的消毒剂,淋病治疗,以及作为杀菌剂,可能导致其释放到环境中。如果金胺释放到土壤中,基于估计的Koc,预计会强烈吸附到土壤上并表现出轻微的移动性;因此,预计不会在土壤中浸出。基于在水中观察到的水解速率,金胺可能缓慢水解。基于来自水需氧活性污泥筛选测试的数据,金胺可能在土壤中缓慢生物降解。基于其估计的亨利定律常数和估计的蒸气压,挥发作用不应是从近地表土壤或其他表面去除的重要过程。如果释放到水中...
不良影响
IARC致癌物-3类:国际癌症研究机构无法分类的化学品。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌性证据
金胺,工业级-人类致癌性证据不足。动物致癌性证据充分。总体评价:2B组:该物质可能对人类致癌。金胺,制造-人类致癌性证据充分。动物致癌性数据无。总体评价:1组:该制造过程对人类致癌。
致癌物分类
IARC专论:第100F卷:(2012)化学剂及相关职业
人体毒性摘录
一项流行病学研究表明,金胺的开放式制造存在职业性膀胱癌风险。
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