2-nitro-9H-fluorene
IPUAC Name:2-nitro-9H-fluorene
CAS607-57-8
分子式C13H9NO2
分子量211.22 g/mol
危化品
根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)的说法,2-硝基芴可致癌。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
城市环境:在新加坡的新加坡环境空气中检测到2-硝基-9H-芴(1),浓度小于0.1毫克/1000立方米(2)。
污水浓度
含有91.7纳克/毫升2-硝基-9H-芴的柴油燃料燃烧时排放了2-硝基-9H-芴(1)。在发动机负荷为100%的中等转速1200转/分钟和发动机负荷为75%的高速1800转/分钟下,分别从柴油燃料车辆排放了浓度为0.63和8.8微克/克的2-硝基-9H-芴(2)。
水/土壤挥发
2-硝基-9H-芴在25°C下的亨利常数为2.87×10-7大气压·立方米/摩尔,已通过键贡献法估算得出(1)。基于此亨利常数,2-硝基-9H-芴从环境水体中的挥发应极其缓慢(2)。从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)中的挥发半衰期已估算为185天(3,SRC)。从考虑吸附效应的模型池塘中的挥发半衰期已估算为超过65年(3,SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:基于在25°C下计算的7.390×10-5毫米汞柱的蒸气压(SRC),2-硝基-9H-芴预计在环境空气中同时存在于颗粒相和气相中(1)。2-硝基-9H-芴与光化学产生的羟基自由基的气相反应可能是重要的归宿过程。2-硝基-9H-芴与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下已估算为3.7×10-12立方厘米/分子·秒;这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为4天(2)。通过降水冲刷和重力沉降可能是2-硝基-9H-芴在颗粒物中重要的大气去除机制(SRC)。
环境生物浓缩
基于在25°C下估算的水溶性为1.73毫克/升(1)和估算的log Kow为3.97(2),2-硝基-9H-芴的log BCF已通过各种回归推导方程计算得出范围为2.66至2.79(3,SRC)。这些log BCF值表明2-硝基-9H-芴在水生系统中具有生物富集的潜力(SRC)。
环境生物降解
在悬浮固体浓度为2,500纳克/升的活性污泥悬浮液中氧化500毫克/升的2-硝基-9H-芴的耗氧水平与对照组没有差异(1,2)。144小时后,Franklin、Nashville和Ashland污泥的耗氧量分别约为1800、1700和300毫克/升(1),而相应的对照组每升氧气损失分别约为1650、1500和450毫克(1)。
环境非生物降解
芳香族-硝基化合物通常对水解具有抗性(1)。因此,2-硝基-9H-芴可能不会在环境中发生水解。与光化学产生的羟基自由基的气相反应在环境空气中可能是重要的。2-硝基-9H-芴与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下估计为3.7X10-12 立方厘米/分子-秒;这对应于在大气浓度为每立方厘米5X10+5羟基自由基时的大气半衰期约为4天(2)。
土壤吸附/迁移性
基于在25°C下估算的水溶性为1.73毫克/升(1)和估算的log Kow为3.97(2),2-硝基-9H-芴的Koc已通过各种回归推导方程计算得出范围为3200至3450(4,SRC)。这些Koc值表明2-硝基-9H-芴在土壤中将是轻微移动的(4)。
人工污染源
2-硝基-9H-芴可通过石油炼制和煤焦油蒸馏的排放物排放到环境中(1)。泥炭、煤、石油、汽油和柴油燃料的燃烧可能将2-硝基-9H-芴释放到大气中(2)。2-硝基-9H-芴在美国未商业化生产(3);然而,2-硝基-9H-芴可通过工业排放物和废物焚烧炉释放到环境中,在这些场所2-硝基-9H-芴可能作为燃烧产物产生(SRC)。
自然污染源
2-硝基-9H-芴是原油的天然组分(1)。2-硝基-9H-芴也是燃烧的产物(2),可通过与闪电、火山活动和自燃相关的自然火灾释放到环境中(SRC)。
沉积物/土壤浓度
日本水门河的沉积物中含有平均浓度为1.5 ppb的2-硝基-9H-芴(1)。
人类可能接触途径
最可能的人类暴露是职业暴露,可能在2-硝基-9H-芴作为燃烧产物产生的场所通过皮肤接触或吸入发生。非职业暴露最可能通过城市大气、受污染的饮用水供应和受污染水道的娱乐活动发生。(SRC)
环境归趋/暴露概况
2-硝基-9H-芴是原油的组分和燃烧的产物,在自然火灾期间可能产生并释放到环境中。石油炼制、煤焦油蒸馏以及泥炭、煤、石油、汽油和柴油燃料燃烧的排放是2-硝基-9H-芴向环境中的贡献者。2-硝基-9H-芴在美国没有商业生产;然而,2-硝基-9H-芴可能通过工业废水和废物焚烧炉释放到环境中。预计2-硝基-9H-芴的生物降解非常缓慢,且预计不会在环境中水解。计算得到的Koc范围为3200至3450,表明2-硝基-9H-芴在土壤中会轻微迁移。在水生系统中,2-硝基-9H-芴应从水中分离...
不良影响
IARC致癌物-3类:国际癌症研究机构无法分类的化学品。
相互作用
试剂对化学致癌作用的调节已被广泛研究。本报告涉及生物物质中的致突变调节剂。通过将血红素添加到阿氏试验的预混合物中,发现血红素对多种致癌物的致突变性具有抑制作用。对2-硝基芴观察到强烈的抑制作用。通常,相当于致突变物1-2当量的血红素量可引起50%的抑制。过量的血红素会导致完全抑制。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:CALEPA
致癌物分类
IARC专著:第105卷:(2013)柴油和汽油发动机尾气及某些硝基芳烃





