butan-1-ol
IPUAC Name:butan-1-ol
CAS71-36-3
分子式C4H10O
分子量74.12 g/mol
危化品
物理描述 | n-丁醇为无色液体。用于有机合成、增塑剂、洗涤剂等。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
n-丁醇被鉴定出但未量化存在于 12 份母乳样本中的 3 份中 (1)。
体内负荷
n-丁醇在人类血液(1)和母乳(2)中被鉴定但未定量。n-丁醇在人类呼气样本中的浓度被检测到为 1-10 ppb(3)。来自 8 个人的呼出气中 n-丁醇的浓度范围为 1.3-35.0 ug/hr(4)。n-丁醇在 54 个人呼出气的 2 个样品中被检测到的浓度为 0.02 和 0.08 ng/L(5)。暴露于溶剂混合物的比利时工人呼出的气中 n-丁醇的平均浓度被检测到为 1.6 ug/cu m(6)。
大气浓度
农村/偏远地区:n-丁醇在德国南部黑森林地区的森林空气中被鉴定出,但未定量(1)。在亚利桑那州图森市的空气中检测到n-丁醇,平均浓度为5.7 ppb(1982年2月至9月),两个距离40公里的农村地区平均浓度为3.7 ppb(1982年8月至9月)(2)。该化合物在阿拉斯加州点巴罗斯的空气中被检出,浓度范围为每立方米103至1348 ug,可能来自苔原覆盖物的发酵(3)。
污水浓度
未识别的石化公司排放液含有约16.0 mg/L n-丁醇,每天排放约90磅n-丁醇(1)。在家具涂层的挥发性排放中鉴定出但未定量n-丁醇(2)。在英国7个废物处置场的填埋气中检测到浓度为每立方米0.1至238 mg的n-丁醇(3)。在常见花园废物的挥发性排放中鉴定出但未定量n-丁醇(4)。在垃圾堆肥的挥发性排放中鉴定出但未定量n-丁醇(5)。
环境水浓度
地表水:在日本 Tatsuno 市的地表水中检测到n-丁醇,浓度为318 ppb(1)。在安大略湖的水样中鉴定出但未定量n-丁醇(2)。
水/土壤挥发
亨利定律常数:正丁醇在 25 °C时为 8.81X10-6 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明,正丁烷预计会从水面挥发 (2)。基于此亨利定律常数,模型河流(深 1m,流速 1m/s,风速 3m/s)中的挥发半衰期估计为 3.7 天(SRC)(2)。模型湖泊(深 1m,流速 0.05 m/s,风速 0.5 m/s)中的挥发半衰期估计为 29 天(SRC) (2)。正丁醇的亨利定律常数(1)表明,潮湿土壤表面可能发生挥发 (SRC)。基于蒸气压 7 mm Hg(3),预计正丁醇会从干燥土壤表面挥发 (SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒子分配模型(1),正丁醇,其在 25 °C(2)时的蒸气压为 7 mm Hg,预计仅以蒸气形式存在于环境大气的中。气相正丁醇通过与大气温道产生的羟基自由基反应(SRC)而在大气中被降解。与空气中的羟基自由基反应的半衰期估计为 45 小时(SRC),这是根据其 25 °C(3)时的速率常数 8.5X10-12 cu cm/molecule-sec计算得出的。正丁醇不含吸收波长>290 nm(4)的发色团,因此预计不会受阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
估算的鱼类生物浓缩因子 BCF 为 3(n-butyl alcohol(SRC)),使用 log Kow 为 0.88(1)和回归导出的方程 (2)。根据分类方案 (3),该 BCF 表明水生生物的生物富集潜力较低(SRC)。
环境生物降解
好氧法:对日本 Kashima 石化综合体的 38 个工艺废水和其中鉴定的 37 种有机物质进行了活性污泥降解性测试。测试使用了日本 Fukashiba 工业废水处理厂的活性污泥,该污泥已适应废水及有机物质。在曝气过程中于 0 小时和 24 小时后对试验容器中的水进行采样。经过 1 天的驯化后,100 mg/l n-丁醇导致化学需氧量(COD)为 82% 和总有机碳(TOC)为 93%(1)。
环境非生物降解
n-丁醇与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已测量为 25 °C时的 8.5×10⁻¹² cm³·cm/分子·秒 (1)。这对应于大气浓度为每立方厘米 5×10⁵个羟基自由基时的大气半衰期约为 45 小时 (2)。羟基自由基在水溶液中的反应速率常数为 4.2×10⁹ L/mol·s(3);这对应于水相浓度为每升 1×10⁻¹⁷个羟基自由基时的水生半衰期为 191 天 (4)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,预计 n-丁醇不会在环境中发生水解 (5)。n-丁醇不含吸收波长大于 290 nm 的发色团 (5),因此...
土壤吸附/迁移性
测得的 n-丁醇 Koc 报告为 3.2(1)。根据分类方案 (2),该 Koc 值表明预期 n-丁醇在土壤中具有极高的迁移性 (SRC)。
人工污染源
n-丁醇作为溶剂用于表面活性涂层、清漆、树脂、蜡和胶的生产和使用,以及各种丁基化合物的制造 (1,2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中 (SRC)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学品效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^71-36-3$'
自然污染源
据报道存在于巴西薄荷油、Achillea ageratum/甜蓍草/Asteraceae/、茶和苹果香气中。
食品调查值
/n-丁基酒精在烤榛子 (1)、生牛肉 (2)、法兰克福香肠 (3) 和烤杏仁 (4) 的挥发性排放物中被鉴定出,但未定量。/n-丁基酒精在大豆中的浓度为 199.9 至 1,586.2 ug/kg(5)。来自华盛顿州 Bisbee 苹果产区的 n-丁醇挥发排放率为 8.6 至 35.1 picoliters/kg-hr(6)。(注:原文中"picoliters"应为笔误,通常指升或微升,此处保留原词翻译为皮升)。/n-丁基酒精在鱼露 (7) 的挥发性成分中被检出。/n-丁基酒精是碳水化合物发酵产生酒精饮料的产品之一,并在各种食物的挥发物(如奶酪、热处理牛奶、甜瓜和煮熟的米饭)(8) 中已被检测到。/n-丁基酒精已在啤酒、威士忌、葡萄和苹果白兰地以及酒花挥发性物质 (9) 中被定性检出。
其他环境浓度
n-丁醇已被识别,但未量化存在于新铺设地毯的挥发性排放物中 (1)。
生态毒性摘录
/植物/ n-丙醇、n-丁醇和异丁醇在 1x10-4 M 浓度下促进小麦根伸长和白光下的总生长增加;较高浓度抑制分生组织活性。
鱼类/海鲜浓度
正丁醇在一只贻贝(Mytilus edulis)样品中的浓度为 0.27 ppm。该贻贝样本是在日本海岸收集的(1)。
人类可能接触途径
喷涂、刷涂或浸涂表面涂层时的使用和释放。用于粘合剂,并作为聚丁烯醛涂层织物服装制造中的溶剂型粘合剂。在丁醇衍生物制造过程中的释放,包括化学品、除草剂、选矿药剂、尿素和脲甲醛树脂以及药物。用作制动液、洗涤剂、变性酒精和表面涂层的溶剂或稀释剂,以及在纺织品中用作膨胀剂。还用作实验室分析中的共沸脱水剂和混合剂,并在糠醛四氢呋喃转化过程中作为副产物释放。
环境归趋/暴露概况
正丁醇在表面涂料、清漆、树脂、蜡和胶以及制造各种丁基化合物中作为溶剂的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。正丁醇是碳水化合物发酵产生酒精饮料的产品之一,并已检测到存在于各种食物的挥发性物质中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为 7 mm Hg表明 n-丁醇在环境大气中将仅以蒸气形式存在。气相中的 n-丁醇将通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中被降解;该反应在空气中的半衰期估计为 45 小时。n-丁醇不含吸收波长>290 nm的发色团,且...
症状
刺激眼睛、鼻子、喉咙;头痛、头晕、嗜睡;角膜炎症、视力模糊、流泪(泪液分泌)、畏光(对光的异常视觉不耐受);皮炎;可能的听觉神经损伤、听力损失;中枢神经系统抑制
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
毒性数据
LC50(大鼠)= 8,000 ppm/4H
毒性概述
识别:正丁醇 (BA) 是一种具有难闻甜味的脂肪族酒精,在室温下为液态。正丁醇在许多塑料和纺织行业中有广泛应用。它常用作工业中间体,转化为包括乙酸丁酯和其他丁基酯在内的衍生物,这些物质作为溶剂或单体组分用于生产人造革、纺织品、安全玻璃、橡胶胶黏剂、漆片、雨衣、胶片或香水。正丁醇也可直接用作油漆、清漆和凡立水、天然及合成树脂、树胶、植物油、染料和生物碱的溶剂。历史上它曾用作指甲护理化妆品中的溶剂,并且正在低浓度下用于眼部化妆...
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统
相互作用
高度易燃。蒸气/空气混合物具有爆炸性。
RAIS毒性值
口服亚慢性参考剂量参考值:HEAST 当前有效
致癌性证据
分类: D;无法归类为人类致癌性。分类依据:基于无人类和无动物癌症数据。人体致癌性数据:无。动物致癌性数据:无。
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、有严重肺水肿或处于严重呼吸困难状态的患者,考虑经口咽管或鼻气管插管以控制气道。使用袋阀面罩装置的正压通气技术可能有益。可考虑药物疗法治疗肺水肿...监测心律并根据需要处理心律失常...开始静脉输注 D5W /SRP: "保持开放",最小流速/。如有低血容量迹象,使用 0.9% 氯化钠 (NS)或乳酸林格氏液(LR)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。如患者为正常体液量的低血压状态,可考虑使用血管加压药。注意流体过负荷的迹象...监测低血糖的迹象(意识水平降低、心动过速...
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,误食,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): 7.64×10³
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 7.64×10³
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考:Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024。用于评估水质数据的基于健康的筛查水平(第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP





