butanal
IPUAC Name:butanal
CAS123-72-8
分子式C4H8O
分子量72.11 g/mol
危化品
物理描述 | 正丁醛外观为无色液体,有刺激性气味。密度小于水且不溶于水。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
环境方面:在 Bayonne, NJ, Jersey City, NJ, Bridgeville, PA 和 Baton Rouge, LA 的志愿者中收集的 6/12 份人乳样本中检测到了未定量的正丁醛(1)。
体内负荷
在 Bayonne, NJ, Jersey City, NJ, Bridgeville, PA 和 Baton Rouge, LA 志愿者收集的 6/12 份人乳样本中检测到了未定量的正丁醛(1)。
大气浓度
源主导:在阿根廷拉普拉塔市,1994 年 11 月,在一处石油化学和工业厂附近的大气样品中检测到丁醛,室内浓度为 42.68 ug/cu m,室外为 102.26 ug/cu m(1)。厨房排气中的丁醛浓度检测值为 2.38-9.81 ppbv(2)。
植物浓度
丁醛在葡萄开花期间于 1998 年 5 月 8 日和 9 日的排放率为 0.042-2.87 和 0.030-3.41 ppbv(1)。
污水浓度
丁醛/异丁醛在汽油动力机动车排放中的测量浓度为催化剂配备发动机和非催化剂配备发动机的 370 ug/km 和 31,000 ug/km(1)。丁醛/异丁醛在新车内饰中释放,新车平均为 19 ug/hr,20 天旧车为 7.2 ug/hr,40 天旧车为 7.2 ug/hr(2)。丁醛/异丁醛在燃烧木材的排放中被测量为松木、橡木和桉树的分别为 96, 62 和 31 mg/kg(3)。
环境水浓度
雨/雪:在加利福尼亚州亨宁格平原收集的云水中检测到丁醛水平为 0-0.52 ug/mL(平均值 0.07 ug/mL)(1);水平为...
水/土壤挥发
正丁醛的亨利定律常数为 1.15X10-4 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明,正丁醛预计会从水面挥发 (2)。基于此亨利定律常数,模型河流(深 1m,流速 1m/sec,风速 3m/sec)的挥发半衰期估计为 9 hrs(SRC)。(2)模型湖泊(深 1m,流速 0.05 m/sec,风速 0.5 m/sec)(2)的挥发半衰期估计为 5 days(SRC)。正丁醛的亨利定律常数表明从潮湿土壤表面的挥发可能发生 (SRC)。基于蒸气压 111 mm Hg(3),预计正丁醛会从干燥土壤表面挥发 (SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒子分配模型(1),丁醛,其在 25 °C(2)时的蒸气压为 111 mm Hg,预计仅以蒸气形式存在于环境大气的中。气相丁醛通过与大气温道产生的羟基自由基反应(SRC)而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 16 小时(SRC),这是根据其 25 °C(3)时的速率常数 2.35X10-11 cu cm/molecule-sec计算得出的。丁醛与硝酸根自由基的气相反应的速率常数经实验测定为 1.15X10-14 cu cm/sec(4),这对应于约 2.9 天的大气半衰期(SRC)。丁醛吸收太阳辐射(>290...
环境生物浓缩
在鱼中计算丁醛的估计 BCF(SRC)为 3(1),使用 log Kow 0.88(1)和回归导出的方程(2)。根据分类方案 (3),该 BCF表明水生生物的生物浓缩潜力较低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:丁醛在 Hungate 血清瓶技术下经历99%降解(潜伏期7天)(1)。在厌氧反应器中(适应52天后),丁醛降解率为82%(1)。丁醛被认为适合厌氧生物降解(2)。
环境非生物降解
丁醛与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已报道为 2.35×10⁻¹¹ cm³/(分子·秒)(1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5×10⁵个羟基自由基时的大气半衰期约为 16 小时(2)。丁醛与硝酸根自由基的气相反应速率常数经实验测定为 1.15×10⁻¹⁴ cm³/秒(3)。这对应于浓度为每立方厘米 2.4×10⁸个硝酸根自由基时的大气半衰期约为 2.9 天。丁醛吸收太阳辐射(>290 nm);直接光氧化产物包括一氧化碳、乙烯、乙醛和二氧化碳 (4)。(注:原文中 cu cm/molecule-sec 等已转换为标准科学计数法格式,数字与单位保留)。
土壤吸附/迁移性
丁醛的 Koc 估计值为 72(SRC),使用 log Kow 为 0.88(1) 和回归方程 (2)。根据分类方案 (3),此估计值表明丁醛预计具有高土壤迁移性。
人工污染源
丁醛在生产增塑剂、橡胶促进剂、溶剂和高聚物的制造中的生产和使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。已检测到丁醛从燃烧木材的壁炉排放物中逸出(2),并已检测至汽油和柴油车辆排放物中(3-5)。家禽粪便挥发性排放物中含有丁醛(6)。
自然污染源
NIOSH (NOES Survey 1981-1983) 统计估计美国有 11,600 名工人(其中女性占 3,391 人)可能接触正丁酸 (1)。工作场所中生产或使用正丁酸的地点,职业暴露于正丁酸可能发生通过吸入和皮肤接触该化合物 (SRC)。焊接涂有保护漆的钢时检测到正丁酸作为排放物 (2)。(2)。监测数据显示,一般人群可能通过吸入环境空气、摄入食物和饮用水以及皮肤接触该化合物和其他含有正丁酸的产物而暴露于正丁酸 (SRC)。
食品调查值
正丁醛已被检测为未定量的生鸡胸肉 (1) 和炸鸡 (2) 中的挥发性成分。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
人类可能接触途径
丁醛在从赫尔辛基采集的 15 份个人空气样本中的 10 份中被发现,平均浓度为 0.68 ppb(测试时间为 1997 年 5 月至 9 月)(1)。
环境归趋/暴露概况
丁醛在制造增塑剂、橡胶促进剂、溶剂和高聚物中的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。据报道,它存在于各种植物的花、果、叶和树皮精油中。微生物降解过程也会将丁醛排放到大气中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为111 mm Hg表明丁醛在大气中将仅以蒸气形式存在。气相中的丁醛将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 16 小时。丁醛与硝酸根自由基反应的半衰期已计算为 2.9 天...
症状
摄入暴露:灼烧感。
不良影响
毒性肺炎 - 吸入金属烟雾或有毒气体和蒸气引起的肺部炎症。
毒性数据
LC50(大鼠)= 47,560 mg/m³/4h
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、有严重肺水肿或处于严重呼吸困难的患者,应考虑气管内插管以控制气道。应在上呼吸道因水肿导致阻塞的首个迹象时考虑插管。使用袋阀面罩装置的正压通气技术可能有益。如有必要,可考虑药物疗法治疗肺水肿... 。如出现严重的支气管痉挛,可考虑给予β受体激动剂(如沙丁胺醇)... 。若患者存在低血容量征象的低血压,应谨慎输注液体。如果患者处于伴有...的低血压状态,应考虑使用血管加压药。
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其蒸气或经口摄入进入体内。
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考:Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024。用于评估水质数据的基于健康的筛查水平(第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP





