1,3-二氯苯
IPUAC Name:1,3-dichlorobenzene
间二氯苯、m-二氯苯
CAS541-73-1
分子式C6H4Cl2
分子量147.00 g/mol
危化品
物理描述|间二氯苯为无色液体。在水中下沉。(USCG,1999)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
1,3-和1,4-二氯苯在整个人类乳汁中共同被检测到,平均和最大浓度分别为6和75 ppb。这些异构体在乳脂样本中的平均浓度为161 ppb,最大浓度为4,180 ppb。单独测量整个人类乳汁样本中的1,2-、1,3-和1,4-二氯苯浓度分别为9、<5和25 ppb,而这些样本的乳脂中含有230 ppb的1,2-二氯苯和640 ppb的1,4-二氯苯。
体内负荷
对加拿大普通人群的人类乳汁调查发现,17%的样本中含有1,3-二氯苯残留物,平均浓度为2 ppb(1)。在人类乳汁中检测到1,3-二氯苯,浓度低于5微克/千克(2)。
动物浓度
在加拿大北极地区狐狸的血液中鉴定出1,3-二氯苯与其他氯苯的组合(1)。
植物浓度
在伊利诺伊州煤矸石回收场地种植的植物材料中检测到了1,3-二氯苯,但未进行定量分析(1)。
污水浓度
根据美国环保局的毒性物质释放清单(TRI),2005年美国有362磅1,3-二氯苯通过逸散排放释放到空气中,675磅通过点源排放释放到空气中(1)。此外,有464磅直接排放到地表水中(1)。根据美国环保局的毒性物质释放清单(TRI),2006年美国有332磅1,3-二氯苯通过逸散排放释放到空气中,293磅通过点源排放释放到空气中(1)。此外,有464磅直接排放到地表水中(1)。
环境水浓度
雨/雪:1982年3-4月在俄勒冈州波特兰的雨水中检测到0.002万亿分之一的1,3-二氯苯平均浓度(1)。在俄罗斯工业区收集的雪中检测到0.52微克/千克的1,3-二氯苯,但在俄罗斯和芬兰的其他9个地点未检测到(2)。
水/土壤挥发
1,3-二氯苯的亨利定律常数为2.8X10-3 大气压-立方米/摩尔,在20°C时(1)。该值表明1,3-二氯苯会从水中挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)中挥发的半衰期估计约为4小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)中挥发的半衰期估计约为120小时(SRC)。1,3-二氯苯的亨利定律常数(1)表明预计会从潮湿土壤表面挥发(SRC)。基于25°C时的蒸气压2.15毫米汞柱(3),预计1,3-二氯苯会从干燥土壤表面挥发。
环境归趋概述
大气中的命运:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),在25 °C蒸气压为2.15毫米汞柱(2)的1,3-二氯苯预计存在于大气中的气相。气相1,3-二氯苯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约为22天(SRC),根据其在25 °C时的速率常数7.2X10-13立方厘米/分子-秒计算(3)。1,3-二氯苯不含在波长>290纳米处吸收的发色团,因此预计不会发生阳光直接光解(4)。
环境生物浓缩
在暴露于100微克/升1,3-二氯苯的鲤鱼中测得60至230的BCF值,在8周孵化期内;在暴露于10微克/升1,3-二氯苯的鲤鱼中测得60至370的BCF值,在8周孵化期内(1)。在实验室水族箱中暴露长达119天的虹鳟鱼实验测得的1,3-二氯苯平均BCF值为420至740(2)。在连续流动系统中暴露于1,3-二氯苯28天的蓝鳃太阳鱼测得的全身BCF值为90(3)。根据分类方案(4),这些BCF值表明水生生物中的生物富集程度为中等至高。
环境生物降解
厌氧条件:1,3-二氯苯被日本鹤见河获得的驯化厌氧沉积物污泥缓慢生物降解(1)。一级生物降解速率常数为0.0016天-1,对应约433天的半衰期(1)。在厌氧莱茵河沉积物柱中12个月内未观察到1,3-二氯苯的生物转化(2)。在生物膜系统中,1,3-二氯苯的一级生物降解速率为0.03-0.9×10-4天-1,对应的半衰期为数年(3)。
环境非生物降解
在25°C下测得1,3-二氯苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为7.2X10-13 立方厘米/分子-秒(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米(1)时的大气半衰期约为22天(SRC)。由于缺乏可水解的官能团(2),1,3-二氯苯预计不会在环境中发生水解。1,3-二氯苯不含在波长>290 nm处吸收的发色团,因此预计不会发生阳光直接光解(2)。
土壤吸附/迁移性
在粉砂壤土中测定了1,3-二氯苯的实验Koc值为300(1)。根据推荐的分类方案(3),这些Koc值表明1,3-二氯苯在土壤中具有中等至低迁移性。据报道,在日本伊势湾沉积物中1,3-二氯苯的log Koc值为3.5(2),而在荷兰凯特湖沉积物中测得的log Koc值为4.7(4)。
人工污染源
1,3-二氯苯作为生产氯酚的中间体的生产和使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。其过去用作熏蒸剂和杀虫剂(2)导致其直接释放到环境中(SRC)。
自然污染源
二氯苯在自然界中尚未被发现。/二氯苯/
食品调查值
在美国234种即食食品中,1,3-二氯苯在6种中被检出但未量化,平均浓度为7.36 ppb(1)。1,3-二氯苯在水果(0.0044微克/克)和蔬菜及土豆(0.0011微克/克)中被检出(2)。1,3-二氯苯在土豆核心中被检出,浓度为0.096微克/千克,在豌豆种子中被检出,浓度为0.087微克/千克(3)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。这种化学物质可能在鱼类中发生生物累积。
生态毒性摘录
/水生物种/ 研究了苯、氯苯以及邻位、间位和对位二氯苯在海胆(Paracentrotus lividus)中的发育、遗传和生殖毒性。毒性顺序取决于靶器官是胚胎还是精子。苯对海胆精子具有活性,导致后代出现发育和有丝分裂异常。苯在胚胎暴露后也显示出发育缺陷的显著增加。对于氯苯,当浓度增加到10(-4)时观察到发育缺陷。间二氯苯导致发育缺陷和有丝分裂异常的显著增加。
鱼类/海鲜浓度
1980年间,从苏必利尔湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖捕获的鳟鱼中分别检测到浓度为0.6、0.6、0.3和2-3 ppb的1,3-二氯苯(1)。在大湖捕获的鱼中检出1,3-二氯苯但未量化(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在荷兰凯特梅尔湖的沉积物中检测到浓度为280和110纳克/千克的1,3-二氯苯(1)。在苏必利尔湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖的表层沉积物中分别检测到2、2、4和74 ppb的1,3-二氯苯平均浓度(2)。在日本伊势湾的沉积物中检测到浓度为0-51纳克/克的1,3-二氯苯(3)。在日本新潟的7条河流和港口的沉积物中鉴定出1,3-二氯苯,但未进行定量(4)。在安大略湖20-68米深度的悬浮沉积物中检测到浓度为16-19纳克/克的1,3-二氯苯,底部沉积物的平均浓度为15纳克/克(5)。在日本户田湾的沉积物中鉴定出1,3-二氯苯,但未进行定量(6)。在沉积物中检测到1,3-二氯苯,浓度为m...
人类可能接触途径
在加利福尼亚州洛杉矶居民的个体空气中检测到1,3-二氯苯和1,4-二氯苯的混合物,浓度分别为12和18微克/立方米,在康特拉科斯塔县居民的个体空气中检测到浓度为5.5微克/立方米(1)。
环境归趋/暴露概况
1,3-二氯苯作为生产氯酚的中间体的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其过去用作熏蒸剂和杀虫剂导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,基于25 °C时的蒸气压为2.15毫米汞柱,1,3-二氯苯将仅存在于大气中的气相。气相1,3-二氯苯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22天。1,3-二氯苯不含在波长>290纳米处吸收的发色团,因此预计不会发生阳光直接光解。如果释放到土壤中,1,3-二氯...
症状
摄入暴露:灼烧感。腹泻。恶心。呕吐。
不良影响
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
毒性数据
LC50(大鼠)=2,965 ppm/6h
毒性概述
1,3-二氯苯在大鼠中引起的肝损伤伴有苯巴比妥类型的外源性代谢酶诱导。在大鼠中,肝酶诱导可导致甲状腺稳态紊乱:1,3-二氯苯诱导葡糖醛酸转移酶。葡糖醛酸转移酶的诱导增加了甲状腺激素甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)的结合。这导致甲状腺滤泡中T4和T3的释放增加。
RAIS毒性值
短期口服参考剂量参考:ATSDR最终版
致癌性证据
分类:D;人类致癌性无法分类。分类依据:基于无人类数据、无动物数据和有限的遗传数据。人类致癌性数据:无。动物致癌性数据:无。/基于前EPA指南的分类/
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
特殊风险人群
患有皮肤、肝脏、肾脏或慢性呼吸道疾病的人,如果暴露于氯苯,将面临更高的风险。氯苯
解毒剂和急救
/SRP:/ 高级治疗:对于无意识、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑进行口插管或鼻插管以控制气道。使用带阀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...。开始静脉输注 0.9% 生理盐水 (NS) 或乳酸林格氏液 (LR) 以维持水合作用和足够的尿量。注意液体过载和肺水肿的迹象...。用安定或劳拉西泮治疗癫痫...。使用丙对卡因盐酸盐辅助眼部冲洗...。/林丹及其相关化合物/
非人类毒性值
大鼠吸入LC50 >17.6毫克/升/4小时
暴露路径/方式
吸入
平均每日摄入量
基于美国三个城市站点(洛杉矶、菲尼克斯、奥克兰)的监测数据,1,3-二氯苯的AVDI估计为0.8-1.1微克/天(1)。荷兰1,2-、1,3-和1,4-二氯苯异构体组合的AVDI(仅通过吸入暴露)为7.0微克/天(2)。
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





