1,3-二氯-2-甲基苯

IPUAC Name:1,3-dichloro-2-methylbenzene

间二氯甲苯、2-甲基-1,3-二氯苯

CAS118-69-4
分子式C7H6Cl2
分子量161.03 g/mol
危化品

1,3-二氯-2-甲基苯是一种有机化合物,属于氯代甲苯类。它是一种无色至淡黄色液体,具有特殊的化学气味。该化合物主要用于有机合成中间体,可用于制备农药、染料和其他精细化学品。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1,3-二氯-2-甲基苯

毒性

毒性
14
污水浓度
在美国环保局废水导则部门赞助的对4000家工业和公共拥有处理厂(POTWS)废水的综合调查中,2,6-二氯甲苯在以下工业类别的排放物中被识别(出现频率,中位浓度,以ppb计):有机化学品(14;26.7),公共拥有处理厂(5;40.4)(1)。最高的废水浓度为1424 ppb,出现在油漆和油墨行业(1)。
环境水浓度
在安大略湖盆地的尼亚加拉河中检测到2,6-二氯甲苯,但未进行定量(1)。
水/土壤挥发
2,6-二氯甲苯的亨利常数通过片段常数估算法(1)估算为4.2×10-3大气压·立方米/摩尔(SRC)。该值表明2,6-二氯甲苯会从水面挥发(2,SRC)。基于该亨利常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)挥发的半衰期估计约为4小时(2,SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)挥发的半衰期估计约为5天(2,SRC)。该速率可能因吸附到水中的沉积物和颗粒物而减弱(SRC)。2,6-二氯甲苯的蒸气压估算值0.36毫米汞柱(3,SRC)和亨利常数(1,SRC)表明其挥发性...
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),具有25°C时估计蒸气压0.36毫米汞柱(2)的2,6-二氯甲苯将仅以气相存在于大气中。气相2,6-二氯甲苯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约为12天(3,SRC)。
环境生物浓缩
使用测量的log Kow值4.29(1)和推荐的回归推导方程式(2),计算得到2,6-二氯甲苯的估计BCF值为1100(SRC)。根据推荐的分类方案(3),此BCF值表明水生生物中会发生生物蓄积(SRC)。
环境生物降解
从过去用于处置氯化有机废物的垃圾填埋场分离出的细菌菌株能够利用2,6-二氯甲苯(1)。在缺氧土壤泥浆中,2,6-二氯甲苯(1000微摩尔)不易被生物降解;150天后达到30-35%的生物降解率(2)。
环境非生物降解
2,6-二氯甲苯通过与光化学产生的羟基自由基反应,通过加成到芳香环和H原子提取在大气中反应。使用结构估计方法(1,SRC),估计的气相反应速率常数为1.3X10-12立方厘米/分子-秒,25°C(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为12天(1,SRC)。2,6-二氯甲苯在274纳米处有一个吸收带,延伸到约300纳米(2);因此它是阳光直接光解的候选物质。未找到有关光解速率的信息;然而在干燥、氮气吹扫的条件下用较短波长的UV光照射...
土壤吸附/迁移性
2,6-二氯甲苯的Koc值估计约为5,100(SRC),使用测量的log Kow值4.29(1)和回归推导的方程式(2,SRC)。根据推荐的分类方案(3),此估计的Koc值表明2,6-二氯甲苯在土壤中将是不可移动的(SRC)。
人工污染源
2,6-二氯甲苯的生产及其作为制造染料和除草剂的化学中间体的使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。强烈建议不要让该物质进入环境。
人类可能接触途径
接触2,6-二氯甲苯主要通过职业途径,通过吸入和皮肤接触。(SRC)
环境归趋/暴露概况
2,6-二氯甲苯作为染料和除草剂制造中的化学中间体的生产和使用,可能通过各种废物流释放到环境中。如果释放到大气中,基于25°C时估计的蒸气压为0.36毫米汞柱,2,6-二氯甲苯将仅存在于气相中。气相2,6-二氯甲苯通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解,半衰期约为12天。估计的Koc值为5,100表明2,6-二氯甲苯在土壤中可能是不可移动的。根据估计的亨利定律常数4.2X10-3大气压-立方米/摩尔和2,6-二氯甲苯的估计蒸气压,从湿润和干燥的土壤表面可能发生挥发...
不良影响
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
非人类毒性摘录
开发了一种分析方法用于分析从工业废物场土壤提取物中发现的一些氯化化合物在鼠组织、脂肪和血液中的含量。使用己烷和乙醚-己烷(1 + 1)进行提取,然后通过蒸汽浓缩,并使用电子捕获检测器进行气相色谱分析。挥发性化合物在涂有6% SP-2100加4% OV-11于Chromosorb W上的玻璃柱中分析。半挥发性化合物、氯化化合物和农药在涂有5% OV-101的70米玻璃毛细管柱中分析。酚类化合物在填充有1% SP-1240 DA于Supelcoport上的玻璃柱中分析。最有效的分离方法是使用相同的玻璃柱分析挥发性化合物,使用DB-5熔融石英毛细管柱分析半挥发性化合物、农药...
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