癸醇
IPUAC Name:decan-1-ol
正癸醇、十烷醇
CAS112-30-1
分子式C10H22O
分子量158.28 g/mol
危化品
物理描述 | 癸醇呈现为无色透明液体,带有甜脂肪样气味。闪点180°F。密度小于水,不溶于水。蒸气比空气重。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
环境:据报告,1-癸醇存在于牛奶中(1)。
体内负荷
1-癸醇在患有糖尿病的人类呼出气中被鉴定(1);在非糖尿病人类的呼出气中未被检测到(未报告检测限)(1)。
大气浓度
农村/偏远地区:在加利福尼亚州科恩野生动物保护区的空气样品中未检测到1-癸醇(1)。
污水浓度
1-癸醇已在化工厂和石油加工设施的废水中被鉴定(1)。1-癸醇的排放量(占总碳排放的百分比)在埃及开罗的道路排放中被鉴定(0.01)、公共汽车停车场热浸(0.58)、公共汽车停车场冷启动(0.23)、石油炼厂排放(0.01)、铅冶炼厂(0.11)和铸铁厂排放(0.18)(2)。1988年,美国加利福尼亚州帕萨迪纳居民街道铺路道路尘中的1-癸醇排放率为10微克/克(3)。1-癸醇在瑞士苏黎世一家水处理设施的沉淀池采集的样品中被定性检测到(4)。
环境水浓度
雨/雪/雾:在1985-1991年间南极克鲁默山、坎贝尔冰川、植被岛、墨尔本山、卡雷扎湖三次不同采样事件的雪表面样品中未检测到1-癸醇,但在托尔马林高原检测到浓度为12纳克/升(1)。在两个不同雪深度的地点进行了分析;斯蒂克斯冰川(表面232纳克/升,1米深2350纳克/升,2米深650纳克/升)和麦卡锡岭(表面511纳克/升,1米深107纳克/升,2米深134纳克/升)(1)。在1993/1994季节对南极七个地点的雪表面进行了1-癸醇分析;海平面的伍德湾(5纳克/升),海拔200米的墨尔本山(低于检测限),海拔220米的植被岛(10纳克/升),海拔600米的墨尔本山(低于...
水/土壤挥发
1-癸醇的亨利定律常数报道为4.78×10-5大气压-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明1-癸醇预计会从水面挥发(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27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12天(SRC)。1-癸醇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8.51×10-3毫米汞柱的蒸气压(3),1-癸醇预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),1-癸醇在25°C时的蒸气压为8.51×10-3毫米汞柱(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相1-癸醇通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为25小时(SRC),是根据其在25°C时的速率常数1.5×10-11立方厘米/分子-秒(SRC)计算得出的,该常数是通过结构估计方法(3)推导得出的。1-癸醇不含在波长>290纳米处发色的基团(4),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
根据1-癸醇的log Kow为4.57(1)和回归推导方程(2),计算得出鱼类中的估计BCF为20(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
厌氧条件下:1-癸醇在37°C黑暗条件下,使用从处理城市固体废物的瑞典试点沼气反应器获得的污水接种物培养274天后,产生了73%的理论甲烷(1)。
环境非生物降解
1-癸醇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1.5×10-11立方厘米/分子-秒(25°C时)(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的半衰期约为25小时(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团(2),1-癸醇预计不会在环境中发生水解。1-癸醇不含在波长>290纳米处发色的基团(2),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
土壤吸附/迁移性
1-癸醇的log Koc据报道为2.59(1)。根据分类方案(2),该log Koc值表明1-癸醇在土壤中预计具有中等迁移性。
人工污染源
1-癸醇在香水行业的生产和使用、作为洗涤剂的原料、在合成润滑剂和增塑剂中的使用以及作为消泡剂(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
自然污染源
1-癸醇被定性检测为红玉苹果汁中的挥发性风味成分(1)。它也已被检测到在橙子精油中(2)。绿叶混合样品和枯叶的1-癸醇排放率分别为11微克/克和7微克/克(3)。
食品调查值
1-癸醇被定性检测为小玉苹果汁中的挥发性风味成分(1)。1-癸醇被鉴定为加热花生油中的挥发性成分(2)。1-癸醇已在发酵饮料、苹果汁、牛奶、黄油、牛肉、猪肉、啤酒、白兰地、威士忌、红葡萄酒、白葡萄酒和起泡酒中被报道(3)。1-癸醇已在啤酒、葡萄酒和烈酒中被检测到(4)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
其他环境浓度
1-癸醇是某些家用清洁产品的成分(1)。
鱼类/海鲜浓度
在1980年5-6月从庞查特雷恩湖(路易斯安那州)采集的5只切夫门特蛤(Rangia cuneata)中检测到平均1-癸醇浓度为4.0 ppb(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计美国有241,397名工人(其中62,584名为女性)可能接触1-癸醇(1)。职业接触1-癸醇可能通过吸入和皮肤接触这种化合物发生在生产或使用1-癸醇的工作场所(SRC)。在3个办公室的空气样本中检测到1-癸醇;未报告采样日期和浓度(2)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、摄入食物和饮用水以及接触含1-癸醇的消费品而接触1-癸醇(SRC)。
环境归趋/暴露概况
1-癸醇在香水行业的生产和使用,作为洗涤剂的原料,在合成润滑剂和增塑剂中,以及作为消泡剂,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。1-癸醇已被发现是某些精油、水果和种子的天然成分。如果释放到空气中,25°C时8.51X10-3毫米汞柱的蒸气压表明1-癸醇将仅以蒸气形式存在于大气中。气相1-癸醇将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为25小时。1-癸醇不含有在波长>290纳米处发色的发色团,因此预计不会受到阳光的直接光解...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:10
症状
摄入暴露:腹痛。喉咙和胸部灼烧感。恶心。呕吐。
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
毒性数据
LC50(小鼠)= 4000毫克/立方米/2小时
毒性概述
鉴定与用途:1-癸醇是无色至水白色液体,带有甜香或果香。它用作生产酯类和香料的化学中间体,以及食品中的人工香料。它还用于合成洗涤剂、润滑油添加剂、药品、化妆品、橡胶和纺织品。它在美国已注册用于农药用途,但批准的农药用途可能定期变化,因此必须咨询联邦、州和地方当局以获取当前批准的用途。人体暴露与毒性:在25名志愿者中使用3%浓度的凡士林进行了最大化测试。没有受试者出现致敏。动物研究:通过吸入给予1-癸醇时,发育毒性证据很少...
相互作用
N-癸基醇可引起1日龄雏鸡的营养性脑软化症,但通过膳食补充dl-α-醋酸生育酚可完全预防。
人体毒性摘录
/症状和体征/ 该物质对眼睛和皮肤有刺激性。在高浓度下,该物质可能对中枢神经系统产生影响。
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,考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。使用带气囊面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)。对于伴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。注意液体过载的迹象...。监测低血糖迹象(意识水平下降、心动过速...
非人类毒性值
LD50 兔皮肤 3,560毫克/千克
暴露路径/方式
该物质可以通过吸入其气溶胶被身体吸收。
非人类毒性摘录
/替代和体外测试/ 使用大鼠脑突触体膜作为体外模型研究了各种醇类对中枢神经系统的影响。正醇类随着碳链长度增加至1-辛醇,对ATP酶活性的摩尔抑制作用增强。1-辛醇和1-癸醇根据醇类浓度对ATP酶活性产生双向效应,而1-十二烷醇则刺激ATP酶活性。所有研究的醇类都增加了膜的流动性。我们的结果表明,醇类对ATP酶活性的影响取决于膜与周围介质边界层的变化以及醇类与酶分子的相互作用。此外,1-辛醇的双向效应...





