1,3-丁二烯
IPUAC Name:buta-1,3-diene
丁二烯、乙烯基乙烯、1,2-丁二烯
CAS106-99-0
分子式C4H6
分子量54.09 g/mol
危化品
危害摘要 | 1,3-丁二烯是通过石油加工制成的化学品。它是美国产量第36高的化学品。它是一种带有轻微汽油气味的无色气体。约75%的1,3-丁二烯用于制造合成橡胶。合成橡胶广泛用于汽车和卡车的轮胎。1,3-丁二烯也用于制造包括丙烯酸在内的塑料。少量存在于汽油中。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
来源主导:1,3-丁二烯在休斯顿工业区(包括隧道)被检测到,浓度为0-33.3 ppb(平均24.8 ppb)(1)。美国来源主导地区的1,3-丁二烯平均浓度为1.9 ppb(1977-1980)(2)。1975年6月3日,在澳大利亚Homebush Bay(工业区)鉴定出1,3-丁二烯,但未量化(3)。英国伯明翰报告的1,3-丁二烯平均水平为0.9和1.8微克/立方米(4)。
污水浓度
在6辆未安装催化转化器的机动车中,1,3-丁二烯的平均排放速率为20.7毫克/公里;在安装催化转化器的机动车尾气中,平均排放速率为2.1毫克/公里(1)。使用含氧燃料的车辆中1,3-丁二烯的排放速率(40°F)为3.10毫克/英里,而使用非含氧燃料的同一车辆中排放速率为5.75毫克/英里(2)。研究还表明,配备氧化催化剂的车辆显著降低了1,3-丁二烯的排放(2)。在使用8种不同燃料(包括含酒精和汽油混合物的替代燃料)的车辆中,1,3-丁二烯的排放速率为0-1.5毫克/英里(3)。使用标准汽油的10台四冲程割草机发动机的平均排放速率为0.25克/千瓦-小时,以及...
环境水浓度
地表水:在204份美国14个高度工业化流域的样本(1975-76年)中,1份检测到1,3-丁二烯,浓度为2 ppb(1)。
水/土壤挥发
1,3-丁二烯的亨利定律常数估计为0.0736 大气压-立方米/摩尔(SRC),源自其蒸气压2052毫米汞柱(1)和水溶性735毫克/升(2)。该亨利定律常数表明1,3-丁二烯预计会从水面迅速挥发(3)。基于该亨利定律常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为2.2小时(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为2.9天(SRC)。1,3-丁二烯的亨利定律常数表明可能从湿润的土壤表面发生挥发(SRC)。基于其蒸气压,预计1,3-丁二烯会从干燥的土壤表面挥发(SRC)...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),蒸气压为25 °C时2,052毫米汞柱(2)的1,3-丁二烯预计在大气中仅以气态存在。气态1,3-丁二烯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6小时(SRC),根据其在25 °C时的速率常数6.93X10-11 立方厘米/分子-秒计算(3)。气态1,3-丁二烯还通过与臭氧反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为44小时(SRC),根据其在25 °C时的速率常数6.24X10-18 立方厘米/分子-秒计算(3)。大气反应...
环境生物浓缩
根据分子连接指数的结构估计方法(1),计算得出1,3-丁二烯在鱼中的生物富集系数(BCF)估计为7(SRC),使用log Kow值为1.99(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。据报道,基于使用鲤鱼(Cyprinus carpio)的测试(4),1,3-丁二烯的生物富集性低,然而,未报告实际的BCF值(SRC)。
环境生物降解
纯培养:从新泽西林登Warinanco公园的湖泊和Bayway炼油厂的土壤样本中分离出的甲烷利用细菌(Methylosinus trichosporium, Methylococcus capsulatus, and facultative Methylobacterium organophilum)被证明可将1,3-丁二烯降解为1,2-环氧丁烯(1)。从新泽西林登Warinanco公园的湖泊和Bayway炼油厂的土壤样本中分离出的十六种丙烷利用细菌(Mycobacterium, Brevibacterium, Pseodomonas, Nocardia, Arthrobacter, Algicenes and Acinetobacter ssp)被证明可将1,3-丁二烯降解为1,2-环氧丁烯(1)。
环境非生物降解
1,3-丁二烯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下已测得为6.93×10-11 立方厘米/分子-秒(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5 每立方厘米时的半衰期约为6小时(2)。1,3-丁二烯与臭氧分子的气相反应速率常数在25°C下已测得为6.24×10-18 立方厘米/分子-秒(1)。这对应于在大气臭氧分子浓度为7×10+11 每立方厘米时的半衰期约为44小时(1)。与硝酸自由基的大气反应已被认为是1,3-丁二烯夜间的重要汇点(3,4)。1,3-丁二烯与硝酸自由基的气相反应速率常数...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),1,3-丁二烯的Koc可估计为40(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明1,3-丁二烯在土壤中预计具有极高的迁移性。
人工污染源
1,3-丁二烯在聚合物(如合成橡胶、塑料和树脂)的生产和使用中以及作为化学中间体(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(来源)。1,3-丁二烯直接从机动车排放(2,3)和烟草烟雾(3)释放到环境中。丁二烯还通过塑料的热分解或燃烧以及汽油的挥发释放到大气中(3)。1,3-丁二烯是一种普遍存在的环境污染物,环境空气中的浓度低于职业环境中的浓度,主要来源于燃烧产物(机动车排放和烟草烟雾)(3)。
生态毒性值
TLm 鲈鱼 71.5 mg/l/24 hr /生物测定条件未说明/
自然污染源
1,3-丁二烯直接排放到环境中,来自木材燃烧的排放(1)和灌木丛火灾的烟雾(2)。
食品调查值
在6种使用基于丁二烯的塑料容器包装的植物油中检测到1,3-丁二烯,浓度为8-9 ppb(1)。
ICSC 环境数据
该物质的环境效应尚未得到充分研究。
其他环境浓度
1,3-丁二烯直接排放到环境中,来自木材燃烧的排放(1)和灌木丛火灾的烟雾(2)。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计美国有51,971名工人(其中1,410名为女性)可能暴露于1,3-丁二烯(1)。职业暴露可能通过吸入和与该化合物的皮肤接触发生在生产或使用1,3-丁二烯的工作场所。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气(尤其是在重型车辆交通区域附近)、吸入烟草烟雾、摄入食物和饮用水以及与该化合物的皮肤接触而暴露于1,3-丁二烯(来源)。1,3-丁二烯是一种普遍存在的环境污染物,环境空气中的浓度低于职业环境中的浓度,主要来源于燃烧产物...
环境归趋/暴露概况
1,3-丁二烯的生产及其在制造聚合物(如合成橡胶、塑料和树脂)以及作为化学中间体的使用,可能导致通过各种废物流释放到环境中。机动车排放、烟草烟雾、塑料的热分解或燃烧以及汽油的挥发将导致其直接释放到环境中。1,3-丁二烯直接排放到环境中,来自木材燃烧的排放和灌木丛火灾的烟雾。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为2,052毫米汞柱,表明1,3-丁二烯将仅以气体形式存在于大气中。气态1,3-丁二烯将通过与光化学产生的羟基自由基、臭氧分子和硝酸...
症状
吸入1,3-丁二烯可能引起眼睛、鼻子和喉咙刺激。高浓度的1,3-丁二烯还可导致视力模糊、恶心、疲劳、头痛、血压和脉搏率降低以及昏迷。液体1,3-丁二烯接触皮肤可引起刺激和冻伤。(L990)
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
健康影响
吸入高浓度的1,3-丁二烯会导致中枢神经系统损伤。长期暴露也可能导致肺部损伤以及肾脏、肝脏和心血管疾病。此外,1,3-丁二烯是已知的人类致癌物。(L990)
毒性数据
LD50:3.21 g/kg(口服,小鼠)(A598) LC50:270 000 mg/m3,持续2小时(吸入,小鼠)(A598)
毒性概述
某些1,3-丁二烯的代谢物已被证明能与DNA和核蛋白结合,形成蛋白质-DNA和DNA-DNA交联。具体而言,1,2-环氧丁烯-3和二环氧丁烷与鸟嘌呤反应导致交联。(L990, A293)
CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[血液癌症]
目标器官
眼睛、呼吸系统、中枢神经系统、生殖系统
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
人体毒性值
/吸入/极高浓度...例如空气中25%/可在23分钟内导致死亡
致癌性证据
1,3-丁二烯:已知为人类致癌物。
致癌物分类
1,对人类有致癌性。(L135)
解毒剂和急救
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,考虑进行气管内或鼻气管插管以控制气道。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。建立静脉输液,使用D5W TKO /SRP: "保持开放",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...。用地西泮(Valium)或劳拉西泮(Ativan)治疗癫痫...。使用盐酸丙美卡因辅助眼部冲洗...。/脂族烃...
非人类毒性值
LC50 小鼠吸入 270 克/立方米/2小时
暴露路径/方式
吸入 (L990)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg):6.67e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):6.67e+02
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





