4-叔辛基苯酚

IPUAC Name:4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol

4-叔辛基酚、4-tert-辛基苯酚

CAS140-66-9
分子式C14H22O
分子量206.32 g/mol
危化品

4-叔辛基苯酚是一种烷基苯。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

4-叔辛基苯酚

毒性

毒性
20
污水浓度
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚于1974年10月在加利福尼亚州太浩湖的高级废水处理水中被确证鉴定,并于1974年9月在加利福尼亚州波莫纳被确证鉴定(1)。在伊利诺伊州3个公共污水处理厂(POTWs)的最终出水瞬时样品中,在未报告浓度下检测到4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚(2)。在马萨诸塞州和亚利桑那州的废水处理厂中,分别在初级污水(0.79微克/升)(3)和二级污水(0.757微克/升)(4)中检测到4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚。在一个人口密集、高度城市化流域的美国饮用水处理设施的12个溪流和原水样品中,8%的样品检测到p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚但未定量。超过50个污水处理厂将处理后的废水排放到为...提供水源的溪流中
环境水浓度
地表水:从宾夕法尼亚州马库斯胡克到新泽西州特伦顿的特拉华河水样中,冬季(1977年3月)含有1-2 ppb的4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚,夏季(1976年8月)含有0.2-2 ppb(1)。在德国南部三个处理厂的研究中,该化合物在多瑙河、布劳河和瑙河的地表水样品中以平均浓度7.3纳克/存在(检测限=0.5纳克/升);采样时间为2000年6月至10月(6)。
水/土壤挥发
使用片段常数估计方法(1),p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的亨利定律常数估计为6.9×10-6大气压·立方米/摩尔(SRC)。该亨利定律常数表明p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚预计会从水面挥发(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7天(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61天(SRC)。基于4.78×10-4毫米汞柱的蒸气压(3),p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气/粒分配模型(1),蒸气压为25°C时4.78×10-4毫米汞柱(2)的对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚将以蒸气和颗粒相存在于大气环境中。气相对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚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为9小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数4.2×10-11立方厘米/分子-秒(SRC)(该值是通过结构估计方法推导的(3)计算得出。颗粒相对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚可通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚...
环境生物浓缩
据报道,在为期8周的暴露期间,使用鲤鱼(Cyprinus carpio)在70和6.3 ppb(重量/体积)浓度下测得的p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的生物富集系数(BCF)值分别为251和90(1)。根据分类方案(2),这些BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力高(SRC)。
环境生物降解
好氧:在对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚浓度为100毫克/升时,使用日本MITI试验中30毫克/升的活性污泥接种物,在2周内达到其理论需氧量的0%(1)。在土壤柱实验中,4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚在柱流出液中的浓度比进料液中低约两个数量级(2)。该土壤柱经历了3次10微克/升的4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚淹没循环,需要16小时才能将7%的该化合物转化为二氧化碳。观察到对该化合物的微生物适应性,如在不同浓度的连续淹没循环(6天淹没,16天干燥循环)中去除效率提高。柱流出液中4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚...
环境非生物降解
p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C下被估计为4.2×10-11立方厘米/分子·秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于大气羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为9小时(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚预计不会在环境中发生水解(2)。p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚不含有在波长>290纳米处发色的生色团(2),因此预计不会受到阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的Koc可估计为1000(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚在土壤中的迁移性预计较低(SRC)。在快速渗透期间,在洪水盆地下游的井中检测到该化合物(0.17微克/升),在冰碛物站点对初级污水(含有0.79微克/升的4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚)进行快速渗透(4)。吸附过程似乎并未完全控制该化合物在土壤中的迁移(3)。在亚利桑那州另一个快速渗透点(4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚)的初始点下游的井中再次检测到该化合物(0.01-0.017微克/升)...
人工污染源
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的生产和使用在非离子表面活性剂、增塑剂、抗氧化剂、燃料油稳定剂、树脂中间体、杀菌剂、杀菌剂、染料、粘合剂和橡胶化学品中(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚可作为烷基酚表面活性剂在废水中的降解产物形成。含有此类化合物的初级废水中4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的浓度随时间增加(2,3)。
其他环境浓度
在安大略湖盆地的未报告位置和浓度处检测到4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚(1)。据报道,在台湾采集的家庭食品洗涤剂(表面活性剂、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、其他)中,检测范围未检出至1.71×10-5毫克/克(2)。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计有15,351名工人(其中736名为女性)可能接触到4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚(1)。职业性接触p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚可能通过在生产或使用该化合物的工作场所吸入和皮肤接触而发生。监测数据表明,一般人群可能通过与受污染水的皮肤接触接触p-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚(SRC)。
环境归趋/暴露概况
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的生产和使用在非离子表面活性剂、增塑剂、抗氧化剂、燃料油稳定剂、树脂中间体、杀菌剂、杀菌剂、染料、粘合剂和橡胶化学品中可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为4.78×10-4毫米汞柱,表明对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为9小时。颗粒相对-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚将通过湿沉降和干沉降从大气中去除...
毒性数据
LC50(大鼠)<29,000毫克/立方米/4小时
毒性概述
鉴定与用途:4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚(tOP)是一种白色固体。它用于化学表面活性剂的合成。人体研究:tOP是皮肤和眼睛刺激物。一项流行病学研究表明,母体尿液中tOP浓度与新生儿出生大小之间存在显著负相关。动物研究:tOP在兔子中引起眼睛和皮肤刺激。tOP通过给大鼠服用3个月进行了亚慢性膳食毒性评估。对于所有浓度,食物摄入量和死亡率均不受处理影响。毒性体征包括体重增加减少。雌性红细胞压积和甲状腺素值降低。新生大鼠暴露于高剂量tOP增强了子宫致癌作用,并且子宫肿瘤的类型因...
相互作用
4-叔辛基酚(OP)是一种内分泌干扰化学物质,对人体健康有害。绿原酸是存在于各种食品和饮料中的主要膳食多酚。本研究旨在评估绿原酸在OP毒性导致的大鼠贫血和矿物质紊乱中的保护作用。将32只雄性白化大鼠分为四个相等的组(每组8只),如下所述。第一组(对照组)每天口服1毫升生理盐水,持续两周。第二组每天口服60毫克绿原酸/千克体重的剂量,持续两周。第三组和第四组每天接受100毫克OP/千克体重的腹腔(ip)注射,持续两周;第四组每天接受...
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 接触具有破坏内分泌系统能力的有毒工业化学品,也称为内分泌干扰物(EDCs),与人类群体的生殖问题日益相关。双酚A(BPA;4,4'-(丙烷-2,2-二基)二苯酚)和4-叔辛基酚(OP;4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚)是最常见的具有内分泌干扰特性的环境污染物,存在于塑料、环氧树脂、洗涤剂和其他常见个人和工业用商业产品中。BPA的一种代谢物4-甲基-2,4-双(4-羟基苯基)戊-1-烯(MBP)的生物活性比BPA高约1000倍。流行病学、临床和实验研究表明...
解毒剂和急救
/SRP:/ 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,考虑经口气管或经鼻气管插管进行气道控制。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。考虑药物治疗肺水肿...。对于严重支气管痉挛,考虑使用β受体激动剂如沙丁胺醇...。监测心律并根据需要治疗心律失常...。开始静脉输注D5W TKO /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。注意液体过载的迹象...。使用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...
非人类毒性值
LD50 小鼠口服3210毫克/千克
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
客服