chloroform

IPUAC Name:chloroform

CAS67-66-3
分子式CHCl3
分子量119.37 g/mol
危化品

危害摘要 | 氯仿是一种无色液体,有令人愉悦、不刺激的气味和略微甜味。只有在达到非常高的温度时才会燃烧。过去,氯仿曾被用作手术吸入麻醉剂,但现在已不再这样使用。如今,氯仿用于制造其他化学品,当氯气加入水中时也会少量形成。氯仿的其他名称是三氯甲烷和甲基三氯甲烷。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

chloroform

毒性

毒性
33
乳汁浓度
在美国四个城市站点分析的8份母乳样本中有7份检测到氯仿但未量化(1)。在新泽西州两家医院和其他位于宾夕法尼亚州、路易斯安那州和西弗吉尼亚州的三家医院的42份母乳样本中检测到氯仿,浓度为0.1-65 ng/mL(2)。在2005年5月至7月从马里兰州巴尔的摩市内城三个无吸烟家庭居民收集的母乳样本中,报告的中位氯仿浓度为0.55 ng/mL(3)。在芬兰图尔库郊区收集的巴氏杀菌牛奶中检测到氯仿,浓度为未检出至3.1 ug/L,在人类和非巴氏杀菌牛奶中未检测到氯仿(4)。在全脂牛奶、2%牛奶和...
污水浓度
氯仿废水水平超过平均500 ppb的行业包括汽车和其他洗衣店、铝成型、制药以及纸浆和造纸厂;制药行业贡献了最大量的氯仿,其平均和最大废水浓度分别为49和280 ppb(1)。在加利福尼亚州帕洛斯弗迪斯市市政垃圾填埋场(MLS)排放的废气中检测到245 ppm的氯仿(2)。在牛皮纸浆的亚氯酸盐漂白过程中,氯仿被发现是形成的主要挥发性有机氯化合物(3)。使用亚氯酸盐漂白的牛皮纸浆厂在处理前的废水和活性污泥废水处理后的废水中分别含有180和34 ug/L的氯仿(3)。浓度...
水/土壤挥发
氯仿的亨利定律常数为3.67×10-3 atm-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明氯仿预计会从水面挥发(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)挥发的半衰期估计为3.5小时(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4.4天(SRC)。三项关于氯仿从水中蒸发的实验室研究在适度混合条件下给出了3-5.6小时的半衰期(3-5)。氯仿在冷水(4°C)和沸水(100°C)中的挥发常数估计分别为0.88/小时和1.50/小时(6)。估计的挥发常数...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),氯仿在25°C时蒸气压为197毫米汞柱(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相氯仿通过与光化学产生的羟基自由基反应降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为156天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.03×10-13立方厘米/分子-秒计算(3)。氯仿的对流层半衰期估计为3年(4)。
环境生物浓缩
氯仿的BCF值据报道为2.9-10.35(1)。在蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)中报道的BCF为6(2)。氯仿的BCF在虹鳟(Salmo gairdneri)、鲶鱼(Ictalurus punctatus)、蓝鳃(Lepomis macrochirus)和大口黑鲈(Micropterus salmoides)中分别报道为7、4、3和3(3)。在为期6周期间暴露于0.1和1.0 ppm氯仿的鲤鱼(Cyprinus carpio)中,报道的BCF值为4.1-13和1.4-4.7(4)。根据分类方案(5),这些BCF值表明水生生物中的生物蓄积性低。
环境生物降解
厌氧条件:多项研究表明,在低浓度下,氯仿可以在甲烷生成菌的存在下,以乙酸等主要底物为条件进行厌氧降解(1)。当使用混合甲烷生成菌培养物在35°C下进行批量研究时,氯仿从初始浓度为0.34 uM的溶液中,以乙酸为主要底物,经历了完全的生物降解(1)。在连续流固定膜甲烷生成柱中,氯仿从初始浓度为0.28 uM的溶液中经历了96%的降解,该柱以乙酸为主要底物(1)。研究表明,氯仿在浓度低至1.67 uM时对降解有抑制作用(1)。在初始浓度为22.6 uM时,96%的氯仿被硫酸...
环境非生物降解
氯仿与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C下已测得为1.03X10-13 cm³/分子·秒(1)。这相当于在大气浓度为5X10+5羟基自由基/cm³时的大气半衰期约为156天(1)。研究表明,氯仿与羟基自由基反应的大气半衰期为80天,相当于每个阳光日损失0.9%(2-3)。在光化学烟雾情况下(存在NOx),氯仿的反应性更强,平均降解速率为0.8%/小时(4)。使用结构估计法估计的碱催化二级水解速率常数为6.5X10-5 L/摩尔·秒(SRC)(5);这相当于在pH值...
人工污染源
氯仿的生产和使用在合成氢氯氟烃22(HCFC-22)(1)中,用作萃取剂或溶剂、化学中间体、干洗剂、熏蒸剂成分、合成橡胶生产(2,3)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。它在制造二氯乙烷过程中的间接生产以及在饮用水、市政污水、发电厂冷却水氯化过程中的消毒副产物(2,3)将导致其直接释放到环境中。氯仿在大气中三氯乙烯的光降解过程中产生,并从汽车尾气中产生(2,3)。
自然污染源
氯仿由热带红藻(Asparagopsis armata)和红藻(A. taxiformis)产生(1)。据估计,从热带海洋交换到大气中的生物源氯仿质量为350X10+3吨/年(1)。据报道,氯仿由北海和东北大西洋开阔海域的微藻产生(2)。据报道,1995年秋季从加拿大新不伦瑞克州圣玛丽低地沼泽采集的泥炭样品中氯浓度为1-2 ppm(3)。1998年10月,在丹麦Store Bogeskov的云杉森林土壤中,氯的产生速率为127 ng/kg湿土壤重量/天(4)。在木材降解区域发现氯的浓度高达1000 ng/m²/小时(5)。
食品调查值
1980年进行了一项试点研究,测量从新泽西州、北卡罗来纳州和华盛顿特区的杂货店收集的五份"市场篮"食品样本中的氯仿。可乐软饮料中的氯仿浓度平均为49 ug/L,而非可乐软饮料为11 ug/L。软饮料中的典型氯仿水平约为23 ug/L。五份乳制品复合样本中的一份也含有氯仿:牛奶和奶酪平均为4 ng/g,一份黄油样本含有12 ng/g。冰淇淋和蛋黄酱也分别含有12和23 ng/g的氯仿。另一项FDA关于人造黄油中VOCs的研究在商店收集的18份样本中有5份检测到氯仿,在工厂收集的19份成品中有13份检测到氯仿。确定VOCs从包装胶水迁移到人造黄油中...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
其他环境浓度
在日本九州和萨摩火山口检测到氯仿,浓度分别为0.01、0.04 ppbv,在意大利埃特纳火山和武尔卡诺火山口检测到氯仿,浓度分别为0.03-5.5和0.06-0.13 ppbv(1)。在漂白水瓶空气中,检测到氯仿浓度为343-6000 ug/cu m(2)。氯仿已被列为烟草烟雾的成分(3)。在标准烟雾香中检测到氯仿平均浓度为163.94 ug/cu m,在减烟或无烟香中未检测到(4)。
沉积物/土壤浓度
土壤:在草地、山毛榉林和云杉林的土壤空气中分别检测到0.70、0.42和0.89 μg/L的氯仿(1)。1994-1995年从荷兰阿珀尔多恩附近的道格拉斯冷杉林采集的土壤空气样品中检测到2-36 ng/L的氯仿(2)。在台湾30个工业点1999年3月和4月采集的705份土壤样品中,0.6%含有氯仿(3)。在丹麦Klasterhede的土壤空气中检测到1.5-9.6 ng/L的氯仿(4)。
环境归趋/暴露概况
氯仿的生产和使用在合成氢氯氟烃22(HCFC-22)、用作萃取剂或溶剂、化学中间体、干洗剂、熏蒸剂成分、合成橡胶生成过程中,可能通过各种废物流释放到环境中。其在制造二氯乙烷过程中的间接生产以及在饮用水、市政污水、发电厂冷却水氯化过程中的消毒副产物,将导致其直接释放到环境中。氯仿在大气光降解三氯乙烯过程中产生。它由热带红藻(Asparagopsis armata)和红藻(A. taxiformis)产生。据报道,氯仿由微藻产生...
症状
急性吸入氯仿会导致头晕、疲劳和头痛。(L13)
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
长期接触氯仿会导致肝脏和肾脏损伤。还表明它对生殖和发育有不利影响。皮肤接触大量氯仿会导致溃疡。吸入大量氯仿可导致中枢神经系统和呼吸抑制,并可能致命。(L13)
处理方法
氯仿尚无已知解毒剂。暴露通常通过症状治疗处理。(L13)
毒性数据
LD50: 36 mg/kg (口服,小鼠) (L138) LD50: 623 mg/kg (腹腔注射,小鼠) (L138) LD50: 704 mg/kg (皮下注射,小鼠) (L138) LC50: 47 702 mg/m3 4小时 (吸入,大鼠) (L138)
毒性概述
氯仿和氯仿代谢的活性中间体,特别是光气,共价且不可逆地与细胞大分子结合,并在肝脏和肾脏内引起细胞损伤。虽然确切机制尚不清楚,但光气已被证明与半胱氨酸等分子反应,消耗肝脏谷胱甘肽,与微粒体蛋白形成加合物,并提高肝脏酶水平。氯仿还被证明能阻断HERG钾通道,导致心脏骤停。(L13, A11, A29) CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[在动物中:肝脏和肾脏癌症]
目标器官
肝脏、肾脏、心脏、眼睛、皮肤、中枢神经系统
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
人体毒性值
成人的平均致死剂量估计约为45克。
致癌性证据
A3;确认的动物致癌物,对人类的相关性未知。
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
最低风险水平
急性吸入:0.1 ppm (L134) 中间吸入:0.05 ppm (L134) 慢性吸入:0.02 ppm (L134) 急性口服:0.3 mg/kg/day (L134) 中间口服:0.1 mg/kg/day (L134) 慢性口服:0.1 mg/kg/day (L134)
特殊风险人群
有慢性酒精病史或符合慢性酒精病的体征的员工,接触氯仿可能构成增加的风险。
暴露路径/方式
口服(L13);吸入(L13)
平均每日摄入量
空气摄入:在家庭和工作场所吸烟环境、家庭吸烟和工作场所不吸烟环境、家庭不吸烟和工作场所吸烟环境以及家庭和工作场所不吸烟环境中的个体,氯摄入量分别为0.15-0.22、0.06-0.30、0.06-0.14和0.07-0.21 μg·天/m³,(1)。食物摄入:30名日本家庭主妇在名古屋夏季和冬季的平均每日氯摄入量分别为15.2-107.5 μg和11.7-63.6 μg,横滨30名家庭主妇为10.8-69.8 ng(2)。在日本进行的一项试点研究测量了7名日本家庭主妇在两个季节中连续3天从空气、食物和自来水中摄入的氯仿量(3)。在冬季的所有7名受试者和夏季的7名中的6名中,食物对其每日摄入量的贡献最大,约占...
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg): 2.54e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg): 2.54e+03
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
客服