二丙胺

IPUAC Name:N-propylpropan-1-amine

二正丙胺、N-丙基丙胺

CAS142-84-7
分子式C6H15N
分子量101.19 g/mol
危化品

物理描述 | 二丙胺呈现为具有氨气味的无色透明液体。密度小于水。蒸气比空气重。燃烧期间产生有毒氮氧化物。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

二丙胺

毒性

毒性
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植物浓度
拉塔基亚烟草叶被发现含有二丙胺(1)。二丙胺被鉴定为美国烟草样品中天然存在的化合物(浓度<0.1 ppm)(2)。
环境水浓度
地表水: 在西德各种河水样品中检测到二丙胺,浓度范围为0.3-3 ppb(1)。
水/土壤挥发
pKa为11(1)表明二丙胺在pH值5至9时将几乎完全以阳离子形式存在,因此从水面和湿润土壤表面挥发预计不是重要的归宿过程(2)。基于20.1 mm Hg(3)的蒸气压,二丙胺从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿: 根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),蒸气压为25°C时20.1 mm Hg(2)的二丙胺预计在大气环境中仅以蒸气形式存在。气相二丙胺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4小时(SRC),其速率常数为25°C时8.7X10-11 cm³/分子-秒,该值是通过结构估计方法推导得出的(3)。二丙胺不含在波长>290 nm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
使用1.67的log Kow(1)和回归推导方程(2),计算得到二丙胺在鱼中的估计BCF值为4(SRC)。根据分类方案(3),此BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
需氧条件: 使用日本MITI测试协议确定二丙胺具有生物降解性(1)。
环境非生物降解
据估计,二丙胺与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为8.7X10-11 立方厘米/分子-秒,在25 °C(SRC)时使用结构估计方法(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米时的半衰期约为4小时(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,二丙胺预计不会在环境中发生水解(2)。二丙胺不含在波长>290 nm处吸收的发色团(2),因此预计不会受到阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
二丙胺的Koc估计为190(SRC),使用log Kow为1.67(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明二丙胺预计在土壤中具有中等迁移性(SRC)。二丙胺的pKa为11(4),表明该化合物将在环境中几乎完全以阳离子形式存在,并且阳离子通常比其中性对应物更强烈地吸附到含有机碳和粘土的土壤中(5)。
人工污染源
二丙胺的生产和使用作为化学品中间体(1),主要用于某些除草剂的生产(2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
EC50 莱茵衣藻 (绿藻) 2 mg/L/96 hr; 效应: 细胞增殖抑制 /生物测定条件在 examined 源中未指定/
自然污染源
二丙胺已在烟草中被发现(1,2)。
食品调查值
在西德的各种食品中检测到以下(以mg/kg计)的二丙胺浓度:保存的碎豆,1.0;保存的去壳豌豆,0.1;保存的红甘蓝,0.1;辣椒,0.3;辣椒盐水,2.0;黄瓜,0.1-1.4;腌洋葱,1.1;芹菜,0.9;奶酪,8.4;黑面包,0.4(1)。在烤火腿中检测到痕量水平(<0.1 ppm)(2)。在煮牛肉中鉴定出二丙胺,但未定量(3)。在烤火腿中检测到浓度为0.007 ppm的二丙胺(4)。
其他环境浓度
二丙胺是烟草烟雾的组成部分(1)。
鱼类/海鲜浓度
在斑点鳟鱼和鲈鱼的整体样本中检测到0.2-0.4 ppm的二丙胺浓度(1)。
沉积物/土壤浓度
二丙胺在从莫斯科采集的土壤样品中被定性鉴定(1)。
人类可能接触途径
职业接触二丙胺可能发生在生产或使用二丙胺的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物。监测数据表明,一般人群可能通过摄入含有二丙胺的食物和使用含二丙胺的烟草产品接触二丙胺。(SRC)
环境归趋/暴露概况
二丙胺作为化学中间体的生产和使用,主要在某些除草剂的生产中,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20.1 mm Hg的蒸气压表明二丙胺将仅以蒸气形式存在于大气中。气相二丙胺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4小时。二丙胺不含在波长>290 nm处发色的基团,因此预计不会受到阳光直接光解的影响。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为190,预计二丙胺将具有中等迁移性。二丙胺的pKa为...
不良影响
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
毒性数据
LC50 (大鼠) = 4,400 mg/m3/4hr
相互作用
亚硝酸盐...用作肉类和熏制鱼类中的食品添加剂。一些鱼类、蔬菜和果汁含有二级胺。胃的酸性环境促进了亚硝酸盐和二级胺之间的化学反应,导致致癌性亚硝胺的形成。/二级胺/
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 由于胺类是碱,可能形成强碱性溶液,如果溅入眼睛或污染皮肤,可能造成损伤。否则它们没有特定的毒性,低级脂肪族胺是身体组织的正常成分,因此存在于许多食物中,特别是鱼类,赋予其特征气味。目前一个令人关注的领域是某些脂肪族胺可能在体内与硝酸或亚硝酸反应形成亚硝基化合物,其中许多已知是动物中的强效致癌物...。/脂肪族胺类/
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