己酮-2

IPUAC Name:hexan-2-one

甲基正丁基酮、MBK、丙基丙酮

CAS591-78-6
分子式C6H12O
分子量100.16 g/mol
危化品

危害摘要 | 2-己酮也称为甲基正丁基酮、MBK或丙基丙酮。它是一种具有刺激性气味的无色透明液体。它极易溶于水,并能轻易蒸发到空气中形成蒸气。过去曾用于油漆和油漆稀释剂、制造其他化学物质以及溶解油脂。由于有害健康影响,美国已不再生产或使用它。它是工业活动如木浆制造、煤制气和油页岩作业产生的废物。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

己酮-2

毒性

毒性
33
乳汁浓度
在牛奶中检测到2-己酮,浓度为0.007-0.011 ppm(1)。在澳大利亚购买的商店牛奶中检测到2-己酮,但未量化(2)。
大气浓度
农村/偏远地区:在南方黑森林(Kalbelescheuer)的空气样品中检测到2-己酮,但未进行定量(1,2)。在加利福尼亚州惠特克森林的空气样品中检测到2-己酮,但未进行定量(3)。
污水浓度
在怀俄明州吉勒特的现场煤气化工艺水中发现2-己酮(7ppm),在西弗吉尼亚州摩根敦的低热值煤气化玫瑰煤冷凝水中(202ppm),以及在怀俄明州岩泉的现场油页岩加工炉水中(53ppm)(1)。在各种城市垃圾填埋场的渗滤液中检测到,平均浓度为0.148毫克/升(2)。在特拉华州泰伯茨角一个废弃垃圾填埋场附近的沟渠渗滤液排放物中鉴定出,浓度为380微克/升(3)。在美国各地广泛化学制造区的63种废水和22种进水中,一种被检测到但未量化(4)。在美国8个固体废物处置设施的废水中检测到,最大观察浓度为6,600微克/升(5),并在废物处置...的渗滤液中检测到。
环境水浓度
地表水:在伊利湖中检测到2-己酮,浓度为1微克/升(1),在新泽西州兰格镇一个未授权的危险废物处置场地的现场池塘中检测到最大浓度为30微克/升,平均浓度为20微克/升(2)。
水/土壤挥发
2-己酮的亨利定律常数估计为9.3X10-5 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压11.6 mm Hg(1)和水溶性17,200 mg/L(2)推导得出。该亨利定律常数表明2-己酮预计会从水面挥发(3)。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)(3)的挥发半衰期估计为7小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为7天(SRC)。2-己酮的估计亨利定律常数表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于蒸...,2-己酮从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。
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),2-己酮在25°C时的蒸气压为11.6 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相2-己酮通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计约为2天(3)。
环境生物浓缩
据估计,2-己酮的生物富集系数(BCF)为2(SRC),使用1.38(1)的log Kow值和回归推导方程(2)计算。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:2-己酮被证明利用厌氧消化器污泥接种物(1)进行快速(少于八周)的厌氧生物降解。
环境非生物降解
2-己酮与光化学产生的羟基自由基在气相反应中的速率常数为9.01×10-12 立方厘米/分子·秒,在25°C下(来源)使用结构估算法(1)。这相当于在羟基自由基浓度为每立方厘米5×10+5个的大气中,大气半衰期约为2.4天(1)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,2-己酮预计不会在环境中发生水解(2)。2-己酮不含在波长>290 nm处发色团吸收的物质,因此预计不会受到阳光直接光解的影响(2)。
土壤吸附/迁移性
2-己酮的Koc值估计为134(SRC),使用1.38的log Kow值(1)和回归推导方程(2)。根据一个分类方案(3),此估计的Koc值表明2-己酮在土壤中预计具有高迁移性。
人工污染源
2-己酮的生产和使用,作为多种材料的溶剂,包括漆、树脂、油、硝化纤维素、丙烯酸酯、乙烯基和醇酸涂料(1,2),可能导致其通过各种废物流释放(SRC)。2-己酮已被鉴定为饮用水臭氧处理的消毒副产物(3)。
生态毒性值
LC50 黑头呆鲦鱼(31天龄)428毫克/升/96小时,25°C(99%+纯度),流动式生物测定。
自然污染源
已知2-己酮在自然界中仅以非常低的浓度存在(1)。
食品调查值
2-己酮已被鉴定为蓝奶酪(1)和博福特(格吕耶尔)奶酪(2)芳香成分的组成部分,但未量化。2-己酮已被鉴定为生鸡胸肉(3)的组成部分,但未量化。2-己酮已被鉴定为烤榛子(4)、油桃(5)、羊肉(6)、鸡肉(6)、牛肉(6,7)和干邑白兰地(8)的挥发性组成部分,但未量化。在白面包、烤燕麦片和未腌制牛肉中检测到2-己酮(0.38毫克/公斤)(6)。在罐装奶油(1 ppb)、罐装玉米粒(2 ppb)、冷冻玉米粒(<5 ppb)和新鲜玉米粒(<1 ppb)玉米产品(9)中检测到2-己酮。
鱼类/海鲜浓度
在梭子蟹的腿部、身体和甲壳中分别检测到0.5微克/公斤、1.0微克/公斤和3.6微克/公斤的2-己酮(1)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在特拉华州泰伯茨县一个已废弃的垃圾场附近的红狮溪中,在三个沉积物样本中有一个检测到2-己酮,浓度小于850微克/升(1)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有1,121名工人(其中656名为女性)可能接触2-己酮(1)。职业暴露可能通过在生产或使用2-己酮的工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生(SRC)。一般人群可能通过吸入含有2-己酮的空气以及摄入含有2-己酮的食物和饮用水而接触2-己酮(SRC)。在芬兰赫尔辛基对15人进行的48小时测试显示没有2-己酮浓度(2)。
环境归趋/暴露概况
2-己酮的生产和使用作为多种材料的溶剂,包括漆、树脂、油、硝化纤维素、丙烯酸酯、乙烯基和醇酸树脂涂料,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11.6 mm Hg的蒸气压表明2-己酮将仅以蒸气形式存在于大气中。气相2-己酮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2天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc值为134,预计2-己酮将具有高迁移性。基于估计的亨利定律常数9.3X10-5,预计从湿润土壤表面的挥发将是重要的归宿过程...
症状
长期接触2-己酮会导致手和脚皮肤虚弱、麻木、刺痛,肺部刺激,以及麻醉。(L176)
不良影响
生殖毒素 - 对生殖系统有毒的化学物质,包括后代缺陷和雄性或雌性生殖功能损伤。生殖毒性包括发育效应。参见生殖毒性风险评估指南。
健康影响
吸入2-己酮会影响神经和生殖系统。这可能包括周围神经病变和发育缺陷等病理变化。(L176)
毒性数据
LD50:2590毫克/公斤(口服,大鼠)(T13) LD50:4800毫克/公斤(经皮,兔子)(T13)
毒性概述
2-己酮的毒性被认为是由其代谢物,特别是2,5-己二酮,与神经组织轴突成分的共价结合以及抑制与此组织能量产生相关的酶引起的。2-己酮和2,5-己二酮也可能抑制硫氢基依赖性酶,如果糖-6-磷酸激酶和甘油醛-3-磷酸脱氢酶,以及某些肌酸激酶和腺苷酸激酶,损害能量代谢并随后导致轴突退化。此外,2,5-己二酮可以共价交联神经丝,导致大的轴突肿胀。(L176, A124, A125) CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、周围神经系统
相互作用
虽然MnBK本身确实会产生肝脏或肾脏毒性,但据报道,接触MnBK会增强具有肝毒性或肾毒性物质的活性。先口服给予MnBK随后给予氯仿据报道会增强毒性,导致血浆中肝酶和尿素氮水平升高,胆汁流改变,以及肝和肾组织的退行性变化。这些效应据推测是由于MnBK改变了P450水平所致。MnBK接触也可能改变其他酶系统的活性...MnBK对乙醇脱氢酶的抑制导致乙醇从血液中消除减慢,并延长乙醇引起的翻正反射丧失。
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
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:对于意识不清或呼吸停止的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用气囊面罩装置进行正压通气技术可能有益。监测心律并在必要时治疗心律失常...。用D5W /SRP: "保持开放", 最小流速/建立静脉通路。如果存在低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载的迹象。考虑使用药物治疗肺水肿...。使用丙对卡因盐酸盐辅助眼睛冲洗...。/酮及相关化合物/
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 2590毫克/公斤
暴露路径/方式
口服(L176);吸入(L176);皮肤接触(L176)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg):3.28e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):3.28e+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