3-[fluoro(methyl)phosphoryl]oxy-2,2-dimethylbutane

IPUAC Name:3-[fluoro(methyl)phosphoryl]oxy-2,2-dimethylbutane

CAS96-64-0
分子式C7H16FO2P
分子量182.17 g/mol
非危品

物理描述 | 梭曼是一种化学战神经毒剂。无色液体,无味或带有果香。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

3-[fluoro(methyl)phosphoryl]oxy-2,2-dimethylbutane

毒性

毒性
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水/土壤挥发
索曼的亨利定律常数估计为4.7X10-6 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压0.41 mm Hg(25 °C时(1))和水溶性2.1X10+4 mg/L(2)推导得出。该亨利定律常数表明索曼预计将从水面挥发(3)。基于此亨利定律常数,模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为11天(SRC)。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82天(SRC)。索曼估计的亨利定律常数表明,它可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。实验室和现场测试已证明索曼会从土壤表面蒸发(4);索曼蒸发...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),梭曼,在25 °C时蒸气压为0.41 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相梭曼通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为8小时(SRC),根据其在25 °C时5.0X10-11 cu cm/molecule-sec的速率常数(SRC)计算得出,该速率常数是使用结构估算法(3)推导的。梭曼在环己烷溶液中的紫外吸收光谱在290 nm以上几乎没有吸收(4);因此,预计环境中的阳光直接光解不是重要的归宿过程(SRC)....
环境生物浓缩
根据 log Kow 为 1.78(1)和回归推导方程(2),估算梭曼在鱼类中的生物富集系数(BCF)为 7(SRC)。根据一种分类方案(3),该 BCF 表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境生物降解
好氧:关于梭曼在环境条件下的生物降解数据不可用(1)。发现假单胞菌melophthora和假单胞菌testosteroni能够降解O-频哪基氢甲基膦酸,梭曼的主要代谢物。通常,土壤中很少发现能分解梭曼中C-P键的微生物。生物降解过程被认为在温暖土壤温度、充足湿度和有机质存在下得到促进(2)。酶对硫磷水解酶、鱿鱼肝胰腺和Alteromonas sp. JD6.5分别在未知条件下对梭曼具有5、60和600 umol/min/mg的特定活性(3)。梭曼可通过O-脱烷基化和C-脱烷基化进行生物转化;然而,最终产物仍将有毒(4)。几种sp...
环境非生物降解
在碱性磷酸酶和DFP-ase酶存在下,梭曼水解的速率常数分别确定为0.789和0.617 ppm/小时;半衰期分别确定为2.9和1.4小时(1)。梭曼在蒸馏水(初始pH = 4.5至5.0)、等渗盐水(初始pH 5.0至5.2)、稀硫酸(初始pH = 4.5)和乙酸缓冲液(pH 4.5)溶液中的水解半衰期分别确定为381、396、445和62小时(2)。在25°C下,2 mg/mL梭曼溶液24小时后剩余38%;在25°C下,0.2 mg/mL梭曼溶液24小时后剩余92%(3)。梭曼水解的动力学在1至80X10-5摩尔/升氢氧根离子浓度下进行了测量。没有明显的“sa...
土壤吸附/迁移性
梭曼的Koc估计为103(SRC),使用log Kow为1.78(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明梭曼在土壤中预计具有高迁移性。在105 °C下脱水并转化为钙形式的粘土吸附了30.0 mg梭曼(4)。在2.0、2.3、3.0和9.1%湿度下,粘土中梭曼的吸附量分别为91.2、94.4、91.3和43.1 mg/g(4)。如果梭曼在土壤湿润时被吸附,解吸会很快发生;如果土壤在吸收后干燥2或3天,解吸则困难得多。土壤温度的升高通常会导致梭曼吸附的减少(5)。使用不同土壤类型的土壤吸附研究表明,施用于表面的梭曼可以吸附到土壤中,吸附量随...
人工污染源
索曼的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为军用神经毒气(1)和化学战剂(2)的用途将导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
LD50 青蛙腹腔注射 251 ug/kg /来自表格/
人类可能接触途径
职业接触梭曼可能发生在梭曼生产或使用的工作场所,通过吸入和皮肤接触该化合物(来源)。接触梭曼通过蒸汽接触发生,蒸汽不仅可通过肺部和眼睛,还可通过皮肤和肠道吸收(1)。除非梭曼被用作武器,否则一般人群不会接触到梭曼;如果用作武器,接触梭曼将通过吸入环境空气和皮肤接触发生(来源)。
环境归趋/暴露概况
索曼的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为军用神经毒气和化学战剂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下0.41毫米汞柱的蒸气压表明索曼在空气中将仅以蒸气形式存在。气相索曼将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在大气中的半衰期估计为8小时。索曼在环己烷溶液中的紫外吸收光谱在290纳米以上几乎没有吸收;因此,预计直接光解在环境中的阳光不是重要的归宿过程。观察到索曼蒸气与水蒸气反应,可能...
症状
皮肤接触:- 严重:健康影响可能很快出现;接触后2至30分钟。除上述症状外,可能出现意识丧失、癫痫发作、肌肉抽搐(肌束震颤)、松弛(弛缓)性麻痹、气道和消化道内液体积聚增加导致鼻和口腔分泌物、呼吸停止(窒息)和死亡。
不良影响
其他毒物-有机磷酸酯
毒性数据
LCLo (人类) = 70 mg/m3
毒性概述
毒理学:效应:神经性毒剂是已知化学战剂中毒性最强的。这些毒剂的液体或蒸气具有危险性,接触后可在几分钟内导致死亡。神经性毒剂通过干扰乙酰胆碱酯酶的正常功能,破坏神经系统的功能。主要影响将作用于骨骼肌、某些器官和中枢神经系统。这些化合物与农业有机磷农药相似,但毒性要大得多。途径:“G”系列神经性毒剂可通过吸入、皮肤和眼睛接触、食入以及破损皮肤(例如,皮肤破损或碎片穿透皮肤)接触而具有危险性。/“G”系列神经性毒剂/
特殊风险人群
有人提出,在神经毒剂中毒时,丁酰胆碱酯酶作为神经毒剂的“陷阱”。如果是这样的话,那么丁酰胆碱酯酶活性低或缺失的人对神经毒剂会更敏感。
暴露路径/方式
索曼可通过吸入、食入、皮肤接触或眼睛接触被人体吸收。食入是不常见的暴露途径。
客服