hexanedioic acid
IPUAC Name:hexanedioic acid
CAS124-04-9
分子式C6H10O4
分子量146.14 g/mol
危化品
物理描述 | 己二酸是一种白色结晶固体。它不溶于水。主要危害是对环境的威胁。应立即采取措施限制其向环境扩散。它被用来制造塑料和泡沫及其他用途。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
农村/偏远地区:日本高崎市和轻井泽于 1986 年 7 月采集的空气样品中己二酸的平均日间浓度分别为 11.3 和 3.8 ng/cu m(1)。2015 年 7 月在上述两地收集的气溶胶中己二酸的平均浓度为 5.2 和 2.3 ng/cu m,分别 (2)。北太平洋上空于 1986 年 5 月采集的远程气溶胶样品中含有浓度仅为 0.039 ng/cu m 的己二酸(3) 。美国东南部地区于 2003 年夏季收集的 PM2.5 气溶胶样品中检测到了己二酸 (4);气溶胶样品中出现己二酸可能是由于大气光氧化作用所致,如烟雾室测试所示 (4)。多项监测研究表明全球背景...
污水浓度
己二酸在加州庞纳和太浩湖的高级处理厂排放物中被检测到 (1)。两辆汽车的尾气中含有每立方米 1.07 微克和 4.75 微克的己二酸 (2)。在西科石油页岩公司 Logan Wash, CO 设施的工艺回转器水中检测到了己二酸,浓度为 4.7 mg/L(3)。在西班牙巴塞罗那附近受工业污染污染的地下水样本中发现含有从 <5 到 130 ng/L 的浓度范围的己二酸 (4)。在各种生物质和木材燃烧燃料中检测到颗粒相和气相排放物中的己二酸;庞德罗萨松木燃烧的废气为每千克生物质的 3.52 mg(5)。
环境水浓度
雨水/雪水:1992 年从日本东京收集的湿降水样本(雪、冰雹、雨)中检测到己二酸,浓度范围为 0.18 至 7.78 ug/L(1)。在 1982-84 年间于南加州收集到的雨水和雪水样本中也检测到了己二酸,浓度范围从 0.006 到 0.47 uM(2)。已确认明尼苏达州 Waseca 的雨水中含有己二酸(未指定浓度)(3)。1999-2000 年期间在新泽西州纽伯林收集的雨水样本中定性检测到了己二酸 (4)。
水/土壤挥发
己二酸的亨利定律常数估计为 1.8X10-12 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压 2.27X10-7 mm Hg(1)和水溶性 2.43X10+4(2)推导得出。该亨利定律常数表明,己二酸预计从水面基本上不会挥发 (3)。此外,己二酸的 pKa 值为 4.44 和 5.44(4),表明在环境 pH 值下,己二酸几乎完全以离子形式存在,这将减弱挥发性 (SRC)。估计的亨利定律常数表明,己二酸预计不会从潮湿土壤表面挥发 (SRC)。基于其蒸气压 (1),预期己二酸不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),己二酸,其在 25 °C(2)时的蒸气压为 2.27-4×10^-7 mm Hg,将在环境大气中以蒸汽和颗粒相存在。蒸汽态的己二酸会通过反应与光化学产生的羟基自由基 (SRC) 在大气中降解;该反应在半空气中的半衰期估计为 2.9 天 (SRC),这是根据其速率常数计算的,该速率常数为 5.6×10^-12 cu cm/molecule-sec(基于结构估算方法得出)(3)。颗粒态的己二酸可能通过湿和干沉降从空气中物理去除。己二酸已在雪、冰雹和雨水中检测到 (4)。
环境生物浓缩
根据估算的 BCF(生物浓缩因子)为 3(2),使用 log Kow 值为 0.08(1) 和回归方程 (2) ,在鱼类中计算了己二酸的 BCF。根据分类方案 (3),该 BCF 表明水生生物的富集潜力较低(SRC)。
环境生物降解
在土壤生物测定烧瓶中进行为期 30 天的好氧培养,初始己二酸浓度为 1 mg/g 土壤时,观察到其碳含量转化为二氧化碳的转化率高达 84%(1)。己二酸可被土壤微生物迅速降解(2-5)。使用韩国森林和农业土壤进行实验后,经过 33 天产生了 60% 的 CO2(5)。在适应期长达 10 天后,已习惯乙酸培养的厌氧细菌将己二酸降解了 82%(6)。采用富含乙酸的培养物并在厌氧反应器中运行,水力停留时间为 20 天,经过 90 天的适应后利用率为 67% 进行己二酸降解(6) [
环境非生物降解
水生反应:在含水介质中通过 UV 光氧化 (90-95 °C);形成二氧化碳的时间(理论百分比):25% 时 2.0 hr;75% 时 32.4 hr;50% 时 5.0 hr。
土壤吸附/迁移性
基于分子连接指数的结构估算方法 (1),己二酸的 Koc 可估计为 24(SRC)。根据分类方案 (2),此估计的 Koc 值表明预期己二酸在土壤中具有极高的迁移性。己二酸的两个酸性基团的 pKa 值为 4.44 和 5.44(3),表明该化合物几乎完全以阴离子形式存在,而阴离子通常比中性 counterparts 对含有有机碳和粘土的土壤吸附较弱 (4)。
人工污染源
己二酸作为生产尼龙 6,6 树脂和纤维、聚酯多元醇、增塑剂、润滑添加剂以及食品酸化剂的原料生产和使用 (2) 可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。将其用作水力压裂流体成分 (3) 将导致直接排放到环境中的己二酸(SRC)。己二酸可通过生物质燃烧 (4)和汽车尾气 (5) 释放到环境中。己二酸是烟草烟雾的成分之一 (6)。已鉴定出己二酸是邻苯二甲酸酯 -2-乙基的降解产物 (7)。
自然污染源
己二酸存在于甜菜汁 (1) 和烟草中(2)。通过烯烃和烃类的光氧化作用,可在大气环境中形成己二酸(3-5)。
食品调查值
煎炸汉堡肉产生的己二酸气溶胶排放率为每千克烹饪肉类 1.6 mg;烤制汉堡肉的排放量为每千克烹饪瘦肉(约 10.0% 脂肪)9.1 mg,普通汉堡肉(约 21% 脂肪)为 17.2 mg(1)。据报道,烤制的己二酸排放率为每千克烹饪肉类 200 mg(2)。据报道,中国烹饪产生的细颗粒物中的己二酸浓度为 15-129 ng/kg(3)。
其他环境浓度
在 2000 年 7 月于加拿大多伦多大市区五个地点收集的室内和室外玻璃窗有机薄膜中检测到了己二酸 (1)。已确认己二酸是烟草烟雾的成分之一 (2)。
生态毒性摘录
/水生生物/ ... 己二酸在急性测试中对鱼、水蚤和藻类的毒性轻微至中等。
沉积物/土壤浓度
在美国加州大学洛杉矶分校校园采集的土壤样本中含有 215 和 568 ppb 己二酸,而来自内华达山脉山麓沼泽沉积物样本含有 2050 ppb(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-11983 年 NOES 调查)统计估计美国有 140,635 名工人(其中女性占 77,996 人)可能接触己二酸(1)。在工作场所,通过吸入粉尘颗粒和皮肤接触该化合物可能会发生职业性己二酸暴露(SRC)。监测和使用数据显示,一般人群可通过呼吸含己二酸的空气、食用食物以及接触含有己二酸的消费品而受到己二酸暴露(SRC)。
环境归趋/暴露概况
己二酸作为生产尼龙 6,6 树脂和纤维、聚酯多元醇、增塑剂、润滑添加剂以及食品酸化剂的原料生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。将其用作水力压裂液的成分将导致直接排放到环境中。通过生物质燃烧和汽车尾气可将己二酸释放到环境中。己二酸是烟草烟雾的化学物质组成部分。在甜菜汁和烟草中发现己二酸,可通过烯烃和烃的光氧化作用在大气中形成。如果释放到空气中,25 °C 时的蒸气压为 2.27X10-7 mm Hg表明己二酸将同时存在于气相和气溶胶相中的...
症状
眼睛暴露:发红。疼痛。
不良影响
哮喘 - 吸入刺激性或致敏性物质引起的可逆支气管收缩(细支气管狭窄)。
毒性概述
鉴定与用途:己二酸为白色结晶固体。己二酸的主要市场包括用作尼龙 6,6 树脂和纤维的原料、聚酯多元醇及增塑剂。2011 年,尼龙 6,6 纤维和工程塑料占总己二酸消耗量的约 85%。聚酯多元醇和增塑剂合计占全球己二酸消费量的 24-32%,数据来自 2010 年。已记录的己二酸其他应用包括:作为涂料、泡沫及鞋底的润滑添加剂,皮革工业中的鞣制剂,清洁剂生产过程中的 pH 调节剂,饮用水消毒药片中的颗粒化剂,烟气脱硫的添加剂,洗碗机表涂层剂等...
相互作用
一组小鼠每周三次阴道内施用含尿素、己二酸和羧甲基纤维素粉的粉末混合物。长期治疗后阴道癌发生率很高。实验持续一年,单独给予这三种成分未产生肿瘤。
RAIS毒性值
口服亚慢性参考剂量参考:PPRTV 当前值
人体毒性摘录
/其他毒性信息/人类眼睛刺激的阈值为每立方米 20 mg。
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或呼吸窘迫的患者,考虑经口或鼻气管插管以控制气道。在出现上呼吸道梗阻的早期迹象时,可能需要尽早进行气管插管。使用袋阀面罩装置的正压通气技术可能有益。应考虑药物治疗肺水肿... 应给予β受体激动剂如沙丁胺醇治疗严重支气管痉挛... 监测心律并根据需要处理心律失常... 开始静脉输注 D5W /SRP:“保持开放”,最小流速/流率。若存在低血容量迹象,使用 0.9% 氯化钠(NS)或乳酸林格氏液 (LR)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。考虑补充...
暴露路径/方式
该物质可通过吸入其气溶胶进入体内。
平均每日摄入量
空气吸入:(假设空气浓度为 0.1 ug/cu m): 2 ug(1); 水摄入:数据不足; 食品摄入:数据不足。
1或癌症风险水平1E-06
从土壤中经皮吸收污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
从土壤中经皮吸收污染物比例:0.1





