甲基异硫氰酸酯

IPUAC Name:methylimino(sulfanylidene)methane

异硫氰酸甲酯、甲基芥子油

CAS556-61-6
分子式C2H3NS
分子量73.12 g/mol
危化品

物理描述 | 异硫氰酸甲酯表现为无色液体,有强烈气味。吸入少量蒸气即可致死。在低浓度下不具有气味警告特性。不要依靠嗅觉来警告蒸气的存在。比水密度大。可引起流泪并刺激眼睛、皮肤、鼻子和喉咙。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

甲基异硫氰酸酯

毒性

毒性
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大气浓度
来源主导:在荷兰两个田间将威百亩注入土壤后,这些熏蒸田下风向空气中异硫氰酸甲酯的浓度在熏蒸后1天大于3微克/立方米;7至9天后浓度范围小于1.6至2.9微克/立方米(1)。华盛顿州南富兰克林县向传统农业区域的住宅扩张,导致在中心枢轴式化学灌溉田间施用威百亩后,非职业性接触异硫氰酸甲酯增加。空气样品收集于2005年9月26日至2005年10月25日期间;在2005年10月21日秋季熏蒸后12小时内,最大浓度为67微克/立方米(2)。在以480升/公顷施用威百亩后,最大浓度...
污水浓度
异硫氰酸甲酯被确定为日本内陆诹访湖蓝绿藻(微囊藻)繁殖产生的挥发性化合物之一(1)。
环境水浓度
地表水:在德国西南部流入康斯坦茨湖的七条河流和小溪中,有一条(舒森河)检测到甲基异硫氰酸酯,但未定量;该样品的检测日期为5月21日、6月10日和8月8日(1)。无法确定可归因的来源(1)。该化合物已在荷兰地表水样品中被检测到,但未定量(2)。
水/土壤挥发
甲基异硫氰酸酯的亨利定律常数估计为4.5×10-5大气压-立方米/摩尔(来源),该值由其蒸气压3.54毫米汞柱(1)和水溶性7,600毫克/升(2)推导得出。该亨利定律常数表明甲基异硫氰酸酯预计会从水面挥发(3)。基于此估计的亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)中的挥发半衰期估计为19小时(来源)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)中的挥发半衰期估计为9天(来源)。甲基异硫氰酸酯估计的亨利定律常数表明可能从湿润土壤表面挥发(来源)。在重新包装的土壤柱实验中,挥发被观察到...
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),甲基异硫氰酸酯在25 °C时的蒸气压为3.54毫米汞柱(来源),该值通过片段常数法(2)确定,预计在大气中仅以气态形式存在。气态甲基异硫氰酸酯通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(来源);该反应在大气中的半衰期估计为78天(来源),根据其在25 °C时的速率常数1.36×10-13立方厘米/分子-秒(来源)计算得出,该常数使用结构估计法(3)推导。甲基异硫氰酸酯对光敏感(4),因此可能易受阳光直接光解(来源)。气态...
环境生物浓缩
使用辛醇-水分配系数(log Kow)0.94(1)和回归推导方程(2),计算得到甲基异硫氰酸酯在鱼类中的估计生物富集系数(BCF)为3(来源)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的可能性低(来源)。
环境生物降解
好氧条件:甲基异硫氰酸酯,浓度为100毫克/升,在使用30毫克/升活性污泥接种物的日本MITI测试中,4周内达到其理论生化需氧量的0%。已确定的降解代谢物包括甲胺、1,3-二甲基硫脲、硫、二硫化碳、3-甲基氨基-5-氧杂-4-硫杂-2,7-二氮杂-2,6-辛二烯、3-甲基氨基-4,5-二硫杂-2,7-二氮杂-2,6-辛二烯(1)。
环境非生物降解
甲基异硫氰酸酯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下通过结构估计方法(1)估计为1.4×10-13立方厘米/分子·秒(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为每立方厘米5×10+5个时的半衰期约为78天(1)。甲基异硫氰酸酯被碱迅速水解,在酸性溶液和中性溶液中水解较慢(2)。使用代表威百亩泄漏地点的上萨克拉门托河系统的条件,在缓冲系统中测得的水解半衰期在25°C和0°C下分别为65天和178天,pH值为7.0(3);在pH值为10时的结果为25°C和9°C下分别为0.7天和10天,在pH值为4时,半衰期...
土壤吸附/迁移性
异硫氰酸甲酯的Koc值范围为3至14.5(1-4)。根据分类方案(5),该Koc范围表明异硫氰酸甲酯在土壤中预期具有极高的迁移性(SRC)。通过重新填充的土壤柱研究表明,异硫氰酸甲酯易于浸出;几乎所有应用的溶液都在渗滤液中回收(6)。使用模拟摩洛哥环境条件的土壤柱研究(0.84%有机质,pH 7.6,12.5%水分,4.28%黏土,12.32%壤土,83.41%沙子),表明异硫氰酸甲酯在24小时内集中在0-40厘米土壤层(7)。
人工污染源
甲基异硫氰酸酯的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为多功能土壤熏蒸剂用于控制线虫、土壤真菌、土壤昆虫和杂草种子的用途(1)将导致其直接释放到环境中(SRC)。农药威百亩和威百亩钾在环境中会转化为甲基异硫氰酸酯,特别是在有水分存在的情况下(2)。
生态毒性摘录
/田间研究/1991年7月14日,72,000升农药Metam(活性成分,异硫氰酸甲酯)意外泄漏至上萨克拉门托河。/据/假设,该泄漏影响了河岸微生物群落,且影响是持续的。为解决这一假设,...一年后从泄漏点上方和下方的地点以及农业区域采集河岸土壤,并在受控环境微宇宙中测定土壤对异硫氰酸甲酯的二氧化碳释放量(作为土壤呼吸的测量指标),从而得出异硫氰酸甲酯的EC50值和土壤降解率估计值。河岸土壤的呼吸EC50值范围为13.2至51.4微克/克异硫氰酸甲酯,而农业区域的...
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有1,683名工人可能接触异硫氰酸甲酯(1)。NOES调查不包括农场工人。职业性接触异硫氰酸甲酯可能通过吸入和与该化合物的皮肤接触发生在生产或使用异硫氰酸甲酯的工作场所(SRC)。由于威百亩(2)、威百亩钠(3,4)和威百亩钾(4)施用后在潮湿土壤中会产生异硫氰酸甲酯,参与施用这些农药的工人可能会接触异硫氰酸甲酯(SRC)。监测和使用数据表明,通过吸入附近农业使用区域立即下风向的空气,一般人群的接触可能有限...
环境归趋/暴露概况
甲基异硫氰酸酯的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为多功能土壤熏蒸剂用于控制线虫、土壤真菌、土壤昆虫和杂草种子的使用将导致其直接释放到环境中。农药威百亩和威百亩钾在环境中会转化为甲基异硫氰酸酯,特别是在有水分存在的情况下。如果释放到空气中,25 °C时的3.54毫米汞柱蒸气压表明甲基异硫氰酸酯将仅以气态形式存在于大气中。气态甲基异硫氰酸酯将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为78天。甲基异硫氰酸酯对...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据(来自EPA):38
症状
氰化物中毒的特征是呼吸急促而深、呼吸困难、全身无力、头晕、头痛、眩晕、意识混乱、惊厥/癫痫发作,最终失去意识。(L96, L97)
不良影响
毒性肺炎 - 因吸入金属烟雾或有毒气体和蒸汽引起的肺部炎症。
健康影响
短时间内高浓度接触氰化物会损害大脑和心脏,甚至可能导致昏迷、癫痫、呼吸暂停、心脏骤停和死亡。慢性吸入氰化物会导致呼吸困难、胸痛、呕吐、血液变化、头痛和甲状腺肿大。皮肤接触氰化物盐会引起刺激并产生溃疡。(L96, L97)
处理方法
EYES: irrigate opened eyes for several minutes under running water. INGESTION: do not induce vomiting. Rinse mouth with water (never give anything by mouth to an unconscious person). Seek immediate medical advice. SKIN: should be treated immediately by rinsing the affected parts in cold running water for at least 15 minutes, followed by thorough washing with soap and water. If necessary, the person should shower and change contaminated clothing and shoes, and then must seek medical attention. INHALATION: supply fresh air. If required provide artificial respiration.
毒性数据
LD50:90-104毫克/千克 (口服,小鼠) (T58) LD50:54毫克/千克 (腹腔注射,大鼠) (T14) LD50:59毫克/千克 (皮下注射,大鼠) (T14) LD50:2780毫克/千克 (经皮,大鼠) (T14) LC50:1900毫克/立方米,持续1小时 (吸入,大鼠) (T14)
毒性概述
氰化物是电子传递链第四复合物(存在于真核细胞的线粒体膜中)细胞色素c氧化酶的抑制剂。它与该酶中的三价铁原子结合。氰化物与这种细胞色素的结合阻止了电子从细胞色素c氧化酶向氧气的传递。结果,电子传递链被破坏,细胞无法再通过有氧呼吸产生ATP供能。主要依赖有氧呼吸的组织,如中枢神经系统和心脏,尤其受到影响。氰化物还通过与过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶、高铁血红蛋白、羟基钴胺胺、磷酸酶、酪氨酸酶、抗坏血酸氧化酶、黄嘌呤氧化酶、琥珀酸脱氢...
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
暴露路径/方式
吸入(L96);口服(L96);皮肤接触(L96)
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