1,1,1,2,2-pentachloroethane

IPUAC Name:1,1,1,2,2-pentachloroethane

CAS76-01-7
分子式C2HCl5
分子量202.3 g/mol
危化品

物理描述 | 五氯乙烷表现为无色液体,有类似氯仿的气味。不溶于水,比水密度大。通过吸入和食入有毒。可能刺激皮肤和眼睛。用作溶剂。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1,1,1,2,2-pentachloroethane

毒性

毒性
27
大气浓度
源主导:在1976-1977年间,在源主导地区的54个空气样本中有2个检测到五氯乙烷(1)。1977年2月,在自由港德克萨斯州道化学公司收集的环境空气中检测到五氯乙烷浓度为3,984 ng/m³(2)。
污水浓度
在1972年8月,在污水处理厂的氯化出水中检测到五氯乙烷(2)。五氯乙烷已在废物焚烧产生的飞灰中被检测到(浓度未指明)(3)。
环境水浓度
地表水:1976年在俄亥俄州阿什塔布拉市菲尔兹布鲁克采集的水样中检测到五氯乙烷,浓度为 2 ug/L(1)。从美国14个高度工业化流域采集的204个水样中有2个样品检测出五氯乙烷,检测限为 1 ug/L(2)。在德国汉堡上游的易北河采集的12个水样中有7个检测到五氯乙烷,在该市下游采集的12个样品中有6个检测到五氯乙烷(3)。上游样品报告的最小和最大浓度分别为 5 和 25 ng/L,下游样品分别为 5.3 和 19 ng/L(3)。
水/土壤挥发
五氯乙烷的亨利定律常数估计为1.9X10-3 大气压-立方米/摩尔(SRC),该值由其蒸气压3.50毫米汞柱(1)和水溶性4.90X10+2毫克/升(2)推导得出。该亨利定律常数表明五氯乙烷预计会从水面迅速挥发(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5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6天(SRC)。五氯乙烷的估计亨利定律常数表明,其可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。五氯乙烷从干燥土壤...
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),五氯乙烷在25°C时的蒸气压为3.50 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相五氯乙烷通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为69天(SRC),根据其在25°C时的速率常数2.33X10-13 cm³/分子-秒计算得出(3)。五氯乙烷不含在>290 nm波长处吸收的发色团(4),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
在蓝鳃太阳鱼中测得五氯乙烷的生物富集因子为67(1)。根据分类方案(2),该BCF表明水生生物中生物富集的潜力为中等(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:预计环境中五氯乙烷的降解将以非生物过程为主(1,2)。在地下水样品(pH 6.6-6.7,25 °C)中,浓度约为0.9 umol/L的五氯乙烷在非灭菌和灭菌(通过添加10 mg/L脱汞氯化物抑制)样品中30天后分别降解了90%以上和约100%(1)。在含有高浓度还原剂硫化氢和多硫化物的缺氧湖水中,浓度为5 umol/L的五氯乙烷在未改变和过滤灭菌系统中(pH 6.8,25 °C)10天后分别降解了91%和86%(2)。
环境非生物降解
在稀水溶液中,于85至190°C(中性范围)和0至80°C(碱性范围)的温度范围内,以及在pH值为2至10的条件下,测定了五氯乙烷的水解速率常数(1)。水解速率常数(中性,25°C)确定为4.93X10-8/min,而碱性速率常数为1.31X10-4/min(1)。基于这些数据,计算出25°C、pH 7时五氯乙烷的水解半衰期为3.7天(1)。五氯乙烷在水系统中的非生物降解机制通过脱卤化氢反应生成四氯乙烯(2,3,4,5)。在地下水样品(pH 6.6-6.7,25°C)中,浓度约为0.9 umol/L的五氯乙烷在30天内降解了90%以上,约100%...
土壤吸附/迁移性
五氯乙烷的Koc估计值为1340(SRC),使用log Kow为3.22(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),此估计的Koc值表明五氯乙烷在土壤中预计具有低迁移性。
人工污染源
五氯乙烷在制造氯烃过程中作为副产品形成,并将这种副产品转化为四氯乙烯(1),可能导致五氯乙烷通过各种废物流释放到环境中(SRC)。在聚氯乙烯(PVC)废物产品燃烧或焚烧过程中形成是五氯乙烷释放到环境的潜在来源(2)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有232名工人(其中3名为女性)可能接触五氯乙烷(1)。职业性接触五氯乙烷可能通过在工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生,五氯乙烷作为副产品形成。监测数据表明,一般人群可能通过吸入空气接触五氯乙烷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
在氯化烃制造过程中,五氯乙烷作为副产品形成,并将这种副产品转化为四氯乙烯,可能导致五氯乙通过各种废物释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为3.50 mm Hg,表明五氯乙烷将仅以蒸气形式存在于大气中。气态五氯乙烷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69天。五氯乙烷不含有在波长>290 nm处发色的基团,因此预计不会受到阳光的直接光解。如果释放到土壤中,预计五氯乙...
症状
在动物中:眼睛、皮肤刺激;倦怠(虚弱、疲劳)、烦躁不安、呼吸不规则、肌肉协调障碍;肝脏、肾脏、肺部变化
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
毒性数据
LC50(大鼠)= 4,238 ppm/2hr
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、肝脏、肾脏
RAIS毒性值
口服斜率因子参考: PPRTV 当前
致癌性证据
评估:未发现与五氯乙烷致癌性相关的流行病学数据。在实验动物中,五氯乙烷致癌性证据有限。总体评估:五氯乙烷对人类的致癌性无法分类(第3组)。
致癌物分类
总结:在本生物测定条件下,含有4.2%六氯乙烷(已知小鼠致癌物)的技术级五氯乙烷对F344/N大鼠不具有致癌性。给药大鼠的存活率降低可能降低了该物种对致癌反应的敏感性。五氯乙烷对雄性大鼠具有肾毒性。技术级五氯乙烷对B6C3F1小鼠具有致癌性,导致雄性和雌性肝细胞癌,以及雌性腺瘤。
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ /产生/比氯仿甚至四氯乙烷更强的中枢神经系统效应。
特殊风险人群
/SRP:肝脏受损的个体接触五氯乙烷会有风险。/
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑经口或经鼻气管插管以控制气道。使用带面罩的球囊-阀装置进行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...。开始静脉注射D5W /SRP:"保持通畅",最小流速/。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。如果低血压伴有低血容量迹象,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意液体过载的迹象...。用地西泮或劳拉西泮治疗癫痫...。使用丙对卡因...
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 920 mg/kg
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 4.57e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 4.57e+02
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