二苄基硫醚

IPUAC Name:benzylsulfanylmethylbenzene

苄硫醚、二苄硫

CAS538-74-9
分子式C14H14S
分子量214.33 g/mol
危化品

物理描述 | 二苄基硫化物表现为无色片状或淡棕色结晶固体,具有令人窒息的恶臭。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

二苄基硫醚

毒性

毒性
9
水/土壤挥发
苄基硫化物的亨利定律常数估计为 5.1X10-6 atm-cu m/mole(SRC),使用片段常数估计方法(1)。该亨利定律常数表明苄基硫化物预计将从水面缓慢挥发(2,SRC)。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)估计的挥发半衰期约为 11 天(2,SRC)。从模型湖泊(1 米深,流速 0.05 米/秒,风速 0.5 米/秒)估计的挥发半衰期约为 82 天(2,SRC)。从 2 米深的模型池塘估计的挥发半衰期约为 120 天,忽略吸附(3);当考虑最大吸附时,挥发半衰期增加到约 6 年(3)。苯...
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),苄基硫化物在 25 °C 时估计蒸气压为 2.9X10-4 mm Hg(2,SRC),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相苄基硫化物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 15 小时(3,SRC)。颗粒相苄基硫化物可能通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用估计的 log Kow 为 4.33(1,SRC) 和回归推导方程(2) 计算出苄基硫化物的估计 BCF 为 1200(SRC)。根据分类方案(3),该 BCF 表明在水生生物中生物富集的潜力非常高(SRC)。
环境生物降解
在与好氧细菌混合种群培养后,鉴定出苄基巯基乙酸作为代谢物;在与 Desulfovibrio 菌株厌氧培养后,鉴定出甲苯、苄基硫醇和硫化氢作为代谢物(1)。
环境非生物降解
使用结构估计方法(1,SRC) 估计,苄基硫化物与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在 25 °C 时为 2.6X10-11 cu cm/分子-秒(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为每立方厘米 5X10+5 时的半衰期约为 15 小时(1,SRC)。
土壤吸附/迁移性
苄基硫化物的 Koc 估计约为 5400(SRC),使用 log Kow 为 4.33(1,SRC) 和回归推导方程(2,SRC)。根据分类方案(3),此估计的 Koc 值表明苄基硫化物在土壤中预计是不移动的(SRC)。
人工污染源
苄基硫化物在有机合成中的使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
人类可能接触途径
在 workplaces 使用苄基硫化物的地方,职业接触可能通过吸入粉尘颗粒和与该化合物的皮肤接触而发生。(SRC)
环境归趋/暴露概况
苄基硫化物在有机合成中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25 °C 时估计蒸气压为 2.9X10-4 mm Hg,表明苄基硫化物将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相苄基硫化物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估计为 15 小时。颗粒相苄基硫化物将通过湿沉降和干沉降从大气中物理去除。如果释放到土壤中,基于估计的 Koc 为 5400,苄基硫化物预计是不移动的。根据...,从湿润土壤表面的挥发预计不是重要的命运过程。
客服