2-甲基-4,6-二硝基苯酚
IPUAC Name:2-methyl-4,6-dinitrophenol
4,6-二邻甲酚、甲基二硝基苯酚
CAS534-52-1
分子式C7H6N2O5
分子量198.13 g/mol
危化品
物理描述|4,6-二邻甲酚呈现为黄色固体。加热分解时释放有毒的氮氧化物烟雾。通过皮肤吸收、吸入或摄入具有毒性。可溶于酒精、丙酮、乙醚以及氢钠或氢钾溶液。
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:4,6-二邻硝基甲酚的浓度在英国大邓费尔峰顶(一个农村采样点)的空气中进行了测量(1)。在云事件和无云事件期间采集了气态酚类物质,并在1983年4月22日至5月11日期间观察到浓度为0.2-7.3纳克/立方米(1)。
污水浓度
4,6-二邻硝基甲酚已被检测到,但未在美国两家化工厂的废水中进行定量分析(1)。它在橡树岭气体扩散厂的废水中进行了定性检测(2)。4,6-二邻硝基甲酚已在英国一家害虫控制厂的废水中被检测到但未定量,以及在一家特种化工厂的废水中以18 ppm的浓度被检测到(3)。1986年11月1日,在瑞士巴塞尔一家化学品仓库的灭火过程中,估计有5-8吨农药排入莱茵河(4,5)。该仓库储存了65.9公吨的4,6-二邻硝基甲酚,估计排入莱茵河的量为660-2000公斤(4)。
环境水浓度
雨/雪/雾:在1988年9个月期间内,在德国汉诺威收集的雨水中发现了4,6-二邻甲酚;在1988年2-3月德国北莱茵-威斯特法伦收集的雪水中也发现了该物质(1)。1985年3月2日、7月16日和11月2日,在瑞士杜本多夫一个城市站点收集的雨样中,4,6-二邻甲酚浓度分别为4.8、6.6和8.8纳摩尔(2)。1983年4月22日至5月11日期间,在英国大邓费尔山顶(一个农村采样点)收集的云水平均浓度范围为0.26-2.13微克/升(3)。1994年6月在德国布罗肯山收集的云水中,4,6-二邻甲酚浓度范围为1.1-8.1微克/升(4)。在地理不同的区域(城市,...)设置了八个采样器。
水/土壤挥发
4,6-二邻硝基甲酚的亨利定律常数在25°C下测得为1.4×10-6大气压·立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明4,6-二邻硝基甲酚预计会从水面缓慢挥发(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)挥发的半衰期估计为37天(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)挥发的半衰期估计为273天(SRC)。4,6-二邻硝基甲酚的亨利定律常数表明,从湿润土壤表面挥发可能缓慢发生(SRC)。基于25°C下0.00012毫米汞柱的蒸气压,4,6-二邻硝基甲酚预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)(3)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),4,6-二硝基邻甲酚在25°C时的蒸气压为0.00012 mm Hg(2),预计在大气中仅以气态存在。在低于20°C的温度下,气粒分配模型预测4,6-二硝基邻甲酚将以气态和颗粒态两种形式存在。气态4,6-二硝基邻甲酚通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为53天(SRC),根据其在25°C时的速率常数3.0X10-13 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导得出的(3)。颗粒态4,6-二硝基邻甲酚...
环境生物浓缩
使用鲤鱼(Cyprinus carpio)进行为期6周的暴露实验,测得4,6-二邻甲酚在鱼类中的生物富集系数(BCF)值在50微克/升时为<0.3-0.7,在5微克/升时为<2.9(1)。采用生物富集测试OECD 305E(一种动态流动测试),根据吸收和清除阶段的动力学计算斑马鱼(Brachydanio rerio)的BCF值,发现2,4-二邻甲酚的BCF为1.4(2)。在暴露于4,6-二邻甲酚(0.6-7.8微克/升)24-30天后,发现黑头软口鲈(Pimephales promelas)的BCF值范围为56-64(3)。据报道,鱼类的BCF为1.5(4)。根据分类方案(5),这些BCF值表明水生生物中生物富集的潜力为低至中等(SRC)。
环境生物降解
好氧条件:当4,6-二邻硝基甲酚在黑暗中与德克萨斯州土壤(微碱性砂质壤土,有机物含量3.25%)和密西西比州土壤(酸性土壤,有机物含量<1%)一起孵育65天时,未观察到4,6-二邻硝基甲酚的损失(1)。这些土壤之前未接触过工业化学品或废物,也未接受任何预处理,如土壤改良剂或驯化的生物培养物(2)。经过80天的滞后期,在柱状实验中,使用丹麦维恩附近一个浅层非承压含水层的地下水和沉积物,在好氧条件下,4,6-二邻硝基甲酚(25微克/升)迅速降解(速率常数2.1微克/升/天)(3)。
环境非生物降解
4,6-二硝基邻甲酚与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时已通过结构估计方法(1)估计为3.0X10-13 cu cm/molecule-sec(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/cu cm时的半衰期约为53天(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,4,6-二硝基邻甲酚预计不会在环境中发生水解(2)。据报道,4,6-二硝基邻甲酚在水中的光解半衰期在20°C时约为253小时(3)。在砂质壤土、自然阳光下的水和人工光下的水中,4,6-二硝基邻甲酚的光解降解半衰期...
土壤吸附/迁移性
据报道,从实验测量得出的4,6-二邻甲酚的Koc值为257(1)和300(2)。在砂质壤土中,4,6-二邻甲酚的Koc值为23(3)。根据分类方案(4),这些Koc值表明4,6-二邻甲酚在土壤中预期具有极高至中等迁移性。4,6-二邻甲酚的pKa为4.31(5),表明该化合物在环境中会部分以阴离子形式存在,而阴离子通常不会比其中性形式更强地吸附到含有机碳和粘土的土壤中(6)。在丹麦的含水层实验室和现场研究中,4,6-二邻甲酚的Kd吸附系数值范围为0.10至0.98,在pH较低时吸附更强,此时中性...
人工污染源
4,6-二邻甲酚以前作为苯乙烯生产中的聚合抑制剂的生产和使用(1),导致其通过各种废物流释放到环境中。4,6-二邻甲酚以前在美国用作杀虫剂、杀螨剂和除草剂(2),导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^534-52-1$'
食品调查值
4,6-二邻硝基甲酚在罗马尼亚李子收获时被检测到;然而,残留物低于容许限值(1)。在施用过该化合物的东德田地里采集的土豆上检测到了残留物,但有人建议烹饪会去除大部分二硝基甲酚,因为它是蒸汽挥发的(2)。
沉积物/土壤浓度
在纽约州布法洛的拉夫运河的沉积物-土壤-水复合体中检测到4,6-二邻甲酚,但未量化(1)。
人类可能接触途径
在德国制备喷雾液的设施中,4,6-二硝基邻甲酚的工作场所空气浓度被发现范围为0.081至0.846 ng/cu m(1)。
环境归趋/暴露概况
4,6-二邻硝基甲酚以前用于生产苯乙烯的生产和使用导致其通过各种废物流释放到环境中。4,6-二邻硝基甲酚以前在美国作为农药的使用(2)导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C下0.00012毫米汞柱的蒸气压表明4,6-二邻硝基甲酚将仅存在于大气中的气相中。在低于20°C的温度下,4,6-二邻硝基甲酚将同时存在于气相和颗粒相中。气相的4,6-二邻硝基甲酚将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为53天。颗粒相的4,6-二邻硝基甲酚将从大气中去除...
症状
短期接触高浓度DNOC可能导致惊厥、昏迷和死亡。接触低浓度DNOC可能导致基础代谢率增加、出汗增多、体重减轻,以及心率、呼吸率和体温升高。DNOC接触的其他影响可能包括呼吸困难、头痛、嗜睡、头晕,以及皮肤和眼白变黄。(L198)
健康影响
接触DNOC可能对胃、肾脏和肝脏造成轻度损伤。长期摄入DNOC可能导致白内障和皮疹。(L198)
毒性数据
LD50: 200 mg/kg (经皮,大鼠) (T22) LD50: 21 mg/kg (口服,小鼠) (T22) LD50: 19 mg/kg (腹腔注射,小鼠) (T22) LD50: 25 600 ug/kg (皮下注射,大鼠) (T14)
毒性概述
4,6-二硝基邻甲酚是氧化磷酸化的解偶联剂。它被认为会导致三羧酸(TCA)循环中代谢过程的加速。DNOC通过增加线粒体内膜对Ca+的通透性,改变质子电化学梯度,从而中断磷酸盐向腺苷二磷酸(ADP)的转移以形成ATP,从而产生其加速效应。解偶联允许电子传输不受限制地进行,即使ATP合成被抑制。因此,更多的ADP和无机磷酸可用于驱动TCA循环,并且葡萄糖分解代谢产生的大部分能量不是以高能磷酸键的形式储存为ATP,而是以热的形式释放。这导致体温升高...
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
人体毒性值
据报告,人类的致死剂量范围为350至3000毫克。
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
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,考虑经口或经鼻气管插管以控制气道。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律,必要时治疗心律失常...。开始静脉输注D5W/SRP:"保持开放",最小流速。如果存在低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。对于低血压伴有低血容量迹象的患者,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象...。如果患者出现症状,给予1%亚甲蓝溶液...
暴露路径/方式
口服(L198);吸入(L198);皮肤接触(L198)
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
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





