propan-2-one

IPUAC Name:propan-2-one

CAS67-64-1
分子式C3H6O
分子量58.08 g/mol
危化品

危害摘要 | 丙酮是一种人造化学品,也存在于自然环境中。它是一种无色液体,具有独特的气味和味道。它容易挥发,易燃,溶于水。它也称为二甲基甲酮、2-丙酮和β-乙酰基丙烷。丙酮用于制造塑料、纤维、药物和其他化学品。它还用于溶解其他物质。它在植物、树木、火山气体、森林火灾以及身体脂肪分解产物中自然存在。它存在于车辆尾气、烟草烟雾和垃圾填埋场中。工业过程向环境排放的丙酮多于自然过程。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

propan-2-one

毒性

毒性
39
乳汁浓度
环境:丙酮在新泽西州贝尼、新泽西州杰拉赛市、宾夕法尼亚州匹兹堡和路易斯安那州巴顿鲁日的母乳中被鉴定出,但未定量 (1)。在美国四个工业城市分析的 8 份母亲乳汁样本中均鉴定出未定量的丙酮 (2)。在澳大利亚的牛奶样品中也鉴定出未定量的丙酮 (3)。从拉斯维加斯 NV 商店货架购买的全脂奶、脱脂奶和半脱脂奶中的平均丙酮浓度分别为 29.42、30.50 和 30.96 ug/L(4)。在富含鱼油的牛奶中也检测到丙酮 (5)。
体内负荷
人体血液中毒浓度:200 - 300 ug/mL (20 - 30 mg%);人体血液中致死浓度:550 ug/mL (55 mg%)
大气浓度
相对蒸气密度(空气 = 1):2.0
植物浓度
泄漏或溢出:ERG2024, 指南 127(丙酮):·水喷雾可减少蒸气,但可能无法防止封闭空间内的点燃。
污水浓度
汽油尾气中的丙酮:2.3-14.0 ppm(部分为丙醛);在一座卫生填埋场一年陈的渗滤液样品中检测到 0.6 g/L 的丙酮。
环境水浓度
雨/雪:在加利福尼亚州 6 个城市的其中一个样本中检测到丙酮浓度为 50 ppb(1)。在日本的雨中检测到了未指定的丙酮浓度 (2)。洛杉矶,CA 的雨水中检测到丙酮 /丙烯醛,浓度为 0.05 ug/mL;阿拉斯加法尔班克斯市郊的冰中检测到浓度为 0.21 umols/mL(3)。在德国降雨中发现鉴定出但未定量丙酮 (4)。在北卡罗来纳州的一个州立公园的云层(460 ng/L)和雨水(0.5 ng/L)中检测到了丙酮 (5)。在波兰收集的降水样本中常见检测到丙酮 (6)。
水/土壤挥发
丙酮的亨利定律常数在25 °C (SRC)下测得为3.50×10-5 atm-cu m/mole(1)。该值表明,预期丙酮会从水面挥发(2)。基于此亨利定律常数,模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)中的挥发半衰期估计约为21小时(SRC)。模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)中的挥发半衰期估计约为8.8天(SRC)。在实验溪流中测得的丙酮挥发速率常数(长234米,水速0.67米/分)范围为8.23×10-4 min-1至11.1×10-4 min-1(3);这些速率常数的对应半衰期约为10-14小时(3)。类似的实验...
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),丙酮的蒸气压为 25 °C时的 231 mm Hg(2),将仅以蒸气形式存在于环境大气中。气相丙酮通过与大气温道产生的羟基自由基反应而在大气中被降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计约为 89 天 (SRC),根据其速率常数计算,为 1.80X10-13 cu cm/molecule-sec at 25 °C(3)。丙酮吸收波长>290 nm的光(4),因此可能易受阳光直接光解的影响(SRC)。光解测试结果表明确实存在...
环境生物浓缩
已根据 log Kow 为 -0.24(1) 和回归推导方程 (2),在鱼中估算出 BCF 值为 3(SRC)。根据分类方案 (3),该 BCF 值表明水生生物的生物浓缩潜力较低 (SRC)。在一份 1931 年测试报告中,测定成年鳕鱼的 BCF 值为 0.69(4);然而,该测试协议不符合当前标准 BCF 方法的重要标准 (4)。
环境生物降解
厌氧条件:丙酮在厌氧条件下显示易于生物降解 (1-3)。使用改良的活性污泥,在厌氧 Warburg respirometer(瓦堡氏呼吸仪)中完全降解浓度为 500 mg/L 的丙酮需 4 天(2)。在厌氧含水层中,丙酮的理论甲烷回收率在经历 25 天的适应期后的 3 周孵育期内为 89%(3)。
环境非生物降解
气相反应速率常数,丙酮与光化学产生的羟基自由基的反应推荐测量值为 25 °C 时的 1.8X10-13 cu cm/molecule-sec(1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5X10+5 个羟基自由基时的大气半衰期约为 89 天 (2)。丙酮与大气硝酸根自由基的气相反应速率常数已测量为 25 °C 时的 8.5X10-18 cu cm/molecule-sec(3);这对应于每立方厘米 2.5X10+8 个硝酸根自由基时的大气半衰期约为 10 年 (SRC)(4)。丙酮在波长大于 290 nm 处有吸收 (3),因此可能易受阳光直接光解的影响 (SRC)。丙酮平均光解离速率常数...
土壤吸附/迁移性
基于分子连接指数(1)的结构估算方法估计丙酮的 Koc 值为 2.4(SRC)。根据分类方案(2),该估计的 Koc 值表明丙酮预计具有非常高的土壤迁移性。在吸附研究中,丙酮对蒙脱石、高岭土或河流沉积物(3,4)无吸附作用。
人工污染源
丙酮作为制造甲基丙烯酸甲酯和其他化学品以及脂肪、油、蜡、树脂、橡胶、塑料、药物和橡胶粘合剂的化学中间体,其生产和使用(1)可能通过各种废物流将其释放到环境中(SRC)。其在油漆、除漆剂(1)和各种消费品中的使用可能导致其通过蒸发直接排放到环境(2)中。丙酮在水力压裂液(3)中的应用会导致其直接排放到环境中(SRC)。丙酮在后院垃圾焚烧炉、松木燃烧、氯丁橡胶燃烧和木材燃烧炉(2,4)的废气中被释放。丙酮存在于汽油尾气(5)中。
生态毒性值
USDA APHIS 化学品影响:收集=usda_chemeffect&查询类型 =同义词&查询='^67-64-1$'
自然污染源
丙酮天然存在于动植物中,是它们的代谢副产物,并通过火山和森林火灾释放到大气中(1)。植被排放、森林火灾和其他自然事件约占估计年度丙酮排放量的近一半(2)。丙酮已被识别为数种植物和微生物的空气样本中(2)。丙酮存在于所有哺乳动物的呼出气中,由某些细菌、霉菌和真菌作为代谢终产物排出体外,并出现在家禽粪便的排放物中(2)。大气层中约 50% 的丙酮来源于大气烷烃和烯烃的光氧化反应(2)。
食品调查值
丙酮在奇异果、蓝纹奶酪、生鸡肉、腌制猪肉、鹰嘴豆种子、油桃、羊肉、鸡和牛肉的挥发性成分中被鉴定出,但未定量 (1,2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)。丙酮已被鉴定为未定量的烘焙土豆、烤榛子、干豆类和豆类以及法国科涅雅克白兰地的挥发性组分 (9)(10)(11)(12)。在成熟的奇异果的挥发性成分中检测到丙酮(占所有组分的 0.2%)(13)。
其他环境浓度
在香烟烟雾中检测到丙酮,浓度为每支烟1,620微克(1)。对100个主流烟气样本分析显示,平均丙酮水平为每支烟366.9微克(2)。发现阴燃香薰排放物中含有606.71至2940.67微克/立方米的丙酮(3)。
沉积物/土壤浓度
土壤:在俄亥俄州前溶剂回收和废物处理设施(位于前煤矿)的土壤中检测到丙酮;报告的平均浓度为9,484微克/千克(表层土)、2,263微克/千克(2-4英尺深)、9,644微克/千克(4-6英尺深)、5,272微克/千克(6-8英尺深)(1)。桶装和罐装的废物处置包括废油、树脂、油漆污泥、易燃溶剂、氯化溶剂、电镀污泥、农药废物、酚类、氰化物、酸类、各种聚合物和实验室包装物(1)。丙酮在田纳西州砾石矿的沉积物和地下土壤中已被鉴定,但未定量(2)。在新泽西州的未授权危险废物处理设施的土壤中以平均浓度736微克/千克检测到丙酮(3)。
人类可能接触途径
一般人群可通过使用含有该化合物的市售产品(如油漆、粘合剂、化妆品和橡胶胶水)暴露于丙酮中 (SRC)。此外,来自吸入环境空气、饮用含丙酮的水以及食用含丙酮的食物也会产生暴露 (SRC)。美国 600 名非职业性接触人员的平均血液中丙酮浓度为 3,100 ppb(1)。
环境归趋/暴露概况
丙酮作为化学中间体用于生产甲基丙烯酸甲酯和其他化学品,并用作脂肪、油、蜡、树脂、橡胶、塑料、药品和橡胶胶水的溶剂,可能通过各种废物流将其释放到环境中。其在涂料、脱漆剂和多种消费品中的使用可能导致其通过蒸发直接排放到环境中。丙酮在水力压裂液中的应用会导致其直接排放到环境中。丙酮存在于燃烧废气和汽油尾气中。丙酮是动植物代谢产物,并通过火山爆发、森林火灾和植被排放进入大气层。它还在对流层中通过光氧化形成...
EPA农药生态毒性数据
EPA农药生态毒性数据:1条
症状
该物质会去除油脂,可能导致干燥或开裂。
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类。
健康影响
禁止明火,禁止火花和禁止吸烟。封闭系统,通风,防爆电气设备和照明。不要使用压缩空气进行填充、排放或处理。使用无火花手动工具。
处理方法
口服暴露丙酮后,仅在近期大量摄入的情况下考虑插入鼻胃管抽吸胃内容物;症状性和支持性治疗通常是唯一需要的措施。吸入暴露后,将患者移至新鲜空气处。监测呼吸窘迫迹象。如果出现咳嗽或呼吸困难,评估呼吸道刺激、支气管炎或肺炎。给予氧气并按需辅助通气。用吸入β2 激动剂和口服或静脉皮质类固醇治疗支气管痉挛。如果眼睛接触丙酮,用大量室温水冲洗至少 15 分钟。皮肤暴露后,去除受污染的衣物并彻底清洗暴露部位...
毒性数据
LD50: 2400 mg/kg/day (口服,小鼠) (N004)
毒性概述
由于丙酮极易溶于水,它很容易被血液吸收并广泛分布于身体组织。丙酮可能会干扰膜的组成,改变其对离子的渗透性。系统性地,丙酮对肝脏具有中等毒性并产生血液学效应。肾脏毒性可能是由于其代谢物甲酸引起的,已知其具有肾毒性并通过肾脏排出。丙酮的主要作用之一是增强其他化学物质的毒性。预处理已被证明可以诱导特定的细胞色素 P-450 形式(尤其是细胞色素 P-45OIIE1)和相关酶活性,从而增强四氯化碳和氯仿的肝毒性和肾毒性。(N004) CDC-ATSDR 毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考来源:ATSDR 最终报告
人体毒性值
儿童摄入 2 至 3 mL/kg 被认为是有毒的。
致癌性证据
A4; 无法归类为人类致癌物。
致癌物分类
无致癌性迹象(未列入 IARC)。(L135)
最低风险水平
急性吸入:26 ppm(N004),中等度吸入:13 ppm(N004),慢性吸入:13 ppm(N004)
特殊风险人群
...糖尿病患者可能由于甲基乙二醛代谢物的产生而对丙酮暴露更敏感 ...
暴露路径/方式
吸入 (L937);口服 (L937);皮肤接触 (L937);眼睛接触 (L937)
非人类毒性摘录
请访问HSDB记录页面获取更多关于丙酮(共53条)的非人类毒性摘录(完整)数据。
1或癌症风险水平1E-06
化学评估:IMAP 评估 -1H-嘌呤 -6-胺:环境 I 级评估
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
化学评估:IMAP 评估 -1H-嘌呤 -6-胺:环境 I 级评估
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考:Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024。用于评估水质数据的基于健康的筛查水平(第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP
客服