二氯一氟乙烷
IPUAC Name:2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane
1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷、氟利昂-113
CAS306-83-2
分子式C2HCl2F3
分子量152.93 g/mol
非危品
物理描述 | 2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷是一种无色不易燃气体。几乎无味。
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:在澳大利亚检测到的2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷的非城市环境空气浓度低于0.01万亿分之(62.5皮克/立方米)(1)。
水/土壤挥发
2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷的亨利定律常数为0.0256 大气压-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷预计会从水面迅速挥发(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3.7小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为4.9天(SRC)。2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷的亨利定律常数(1)表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于718毫米汞柱(3)的蒸气压,预计也会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),蒸气压为718毫米汞柱(2)的2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷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约为2.2年(SRC),根据其在25 °C时的速率常数2.0×10-14 立方厘米/分子-秒(3)计算。2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷在25 °C时的水溶性为2100毫克/升(4),表明它可能通过湿沉降过程进行大气去除;然而,通过此过程去除的任何物质预计会迅速再挥发...
环境生物浓缩
使用估计的log Kow值2.17(1)和回归推导方程(2)计算了鱼类中1,1-二氯-1,1,1-三氟乙烷的生物富集因子估计值为13(SRC)。根据分类方案(3),该BCF表明水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
纯培养:在24小时筛选研究中,观察到未知的甲烷氧化菌ENV2041对2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷的完全降解,降解速率为0.4微摩尔/小时;混合甲烷氧化培养物EVN2040和细菌菌株Mycobacterium vaccae JOB5观察到不完全降解;未观察到Methylosinus trichosporium OB3b的降解/表/;然而,结果不明确,因为有讨论报告混合ENV2040不转化HCFC 123,而ENV2041和M. trichosporium转化(1)。
环境非生物降解
2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为25°C时2.0X10-14立方厘米/分子-秒(1)。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2.2年(SRC)。使用结构估计方法(2)估计的碱催化二级水解速率常数为1.6X10-3升/摩尔-秒(SRC);这分别对应于pH值为7和8时的半衰期为134年和13年(2)。2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷经历敏化光解生成三氟乙酰卤(4)。由于环境中缺乏吸收,2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷预计在对流层不会发生直接光解...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估算法(1),可以估算出2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷的Koc值为140(SRC)。根据一个分类方案(2),该估算的Koc值表明2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷在土壤中预计具有高迁移性。
人工污染源
2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷作为制冷剂替代CFC11(1)在商业冷冻机空调系统中的生产和使用,在消防行业的便携式灭火器中,作为热传递介质和在溶剂(2)中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。在口服加压定量吸入剂(3)中的有限(且正在减少)的使用将导致其直接释放到环境(SRC)。美国环保局将2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷列为氟利昂的替代品,用于灭火(非住宅用途)和作为发泡剂,作为其"重要新替代品政策(SNAP)"计划(1)的一部分,尽管不清楚是否用于这些目的(SRC)。
ICSC 环境数据
避免释放到环境中,因为它对臭氧层有影响。强烈建议不要让该化学物质进入环境,因为它具有持久性。在不同于正常使用的情况下避免释放到环境中。
人类可能接触途径
职业暴露于2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷可能发生在生产或使用该化合物的工作场所,通过吸入和皮肤接触。有限的监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气暴露于2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷。(SRC)
环境归趋/暴露概况
2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷作为制冷剂在商业冷冻机和空调装置中的生产和应用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。在口服加压定量吸入剂中的有限(且正在减少)的使用将导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为718毫米汞柱,表明2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷将仅以蒸气形式存在于大气中。气相的2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷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约为2.2年。2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷不含有在波长>290纳米处吸收的发色团,因此...
症状
摄入暴露:参见吸入。
不良影响
职业性肝毒素 - 原发性肝毒素:化学物质对肝脏的毒性作用是其主要的不良影响。
毒性数据
LC50 (大鼠) = 32,000 ppm/4h
毒性概述
标识:HCFC-123是一种合成的、不可燃的、挥发性液体,用于商业和工业空调装置中的制冷剂,气体灭火剂,发泡剂,以及金属和电子清洗。人体暴露:预计公众对HCFC-123的暴露量最小。然而,在HCFC-123的生产以及含此化学品产品的制造和使用过程中存在暴露的可能性。关于HCFC-123对人体影响的信息有限。据报道,在单次暴露于未知浓度的空气中的HCFC-123后,出现头晕、头痛和恶心的情况,以及与反复职业暴露相关的显性或亚临床肝病病例...
人体毒性摘录
/替代和体外测试/ 氯氟烃1,1-二氯-2,2,2-三氟乙烷(HCFC-123),一种与肝毒性麻醉剂氟烷具有相似结构的类似物,以及某些消耗臭氧层的氯氟烃的替代品,在体外和体内都通过肝脏细胞色素P450(P450)代谢。P450氧化性和还原性地激活HCFC-123,形成活性物质,这些物质攻击P450本身并损害其他靶点,导致肝毒性。我们实验室先前的工作表明,一些卤代烷烃,包括卤代甲烷CCl4、CCl3Br、CHCl4和CH2Cl2以及氟烷,被不同的血红蛋白激活为活性代谢物,导致蛋白质的自杀性失活。其中包括高铁白蛋白(MHA),一种血红素与人类合成的复合物...
暴露路径/方式
该物质可通过吸入被身体吸收。
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





