1,4-xylene

IPUAC Name:1,4-xylene

CAS106-42-3
分子式C8H10
分子量106.16 g/mol
危化品

物理描述 | 对二甲苯为无色水状液体,有甜味。密度比水小。不溶于水。刺激性蒸气。凝固点为56°F。(USCG, 1999)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1,4-xylene

毒性

毒性
34
乳汁浓度
环境:在拉斯维加斯杂货店购买的1%、2%和全脂牛奶样品中测得的3-/4-二甲苯浓度范围为小于0.01至0.75 ng/mL(1)。
体内负荷
在纽约市参加TEACH研究的36名高中学生的个人空气中测得的3-/4-二甲苯平均浓度为夏季10.9微克/立方米,冬季6.71微克/立方米(1)。对于参加BEAM研究的参与者,测得的中位个人3-/4-二甲苯浓度为4.4微克/立方米,该研究包括55名在非制造业工作场所(包括学校和办公室)工作,并居住在马萨诸塞州波士顿大都会区郊区或城市地区的个体(2)。
污水浓度
在韩国购买的26种凝胶型空气清新剂中,有15种在顶空排放物中检测到3-/4-二甲苯(1)。其中六种产品的3-/4-二甲苯排放速率在18-570 ug/hr之间(1)。车内分析表明,空气清新剂释放的二甲苯强度不足以提高车内二甲苯水平(1)。在韩国10辆汽油和10辆柴油乘用车的车内空气中,3-/4-二甲苯的平均浓度分别为17.3-18.1和9.6-10.5 ug/cu m(1)。对10种柴油燃料测量的3-/4-二甲苯排放速率,对于不带后处理装置的发动机为0.76-5.02 mg/bhp-hr(制动马力-小时),对于带后处理装置的发动机为低于检测限至1.09 mg/bhp-hr(2)。浓度o...
环境水浓度
雨/雪:在加利福尼亚州洛杉矶西部的降雨中检测到4-二甲苯,浓度为9皮克/万亿(1)。在南极雪中检测到3-/4-二甲苯的混合物,浓度为12至198纳克/升(2)。在1984年俄勒冈州波特兰的七次降雨事件中,定量检测到3-/4-二甲苯的混合物,浓度范围为34至260纳克/升(3)。2005年和2006年在德国 Jungfraujoch 直接从云中采集的雪和冰样品中,平均3-/4-二甲苯水平范围为24-121纳克/升(4)。
水/土壤挥发
4-二甲苯的亨利定律常数为6.90X10-3 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明4-二甲苯预计会从水面迅速挥发(2)。根据该亨利定律常数,模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计为3.1小时(SRC)。模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为4.1天(SRC)。4-二甲苯的亨利定律常数表明,它可能会从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。基于8.84 mm Hg(3)的蒸气压,4-二甲苯预计会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),4-二甲苯,在25°C时蒸气压为8.84 mm Hg(2),预计在大气中仅以气相存在。气相4-二甲苯通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为26小时(SRC),根据在25°C下(3)的速率常数1.43X10-11 cu cm/分子-秒计算得出(SRC)。气相4-二甲苯通过与夜间硝酸自由基(SRC)反应在大气中缓慢降解;该反应在空气中的半衰期估计为65天(SRC),根据在25°C下(4)的速率常数4.53X10-16 cu cm/分子-秒计算得出(SRC)。4-二甲苯有...
环境生物浓缩
已报道4-二甲苯的鱼类实验BCF值分别为15(1,2)和19(3)。虹鳟(Oncorhynchus mykiss)在流动系统中暴露于二甲苯(乳化于水生杂草控制)56天,其最大BCF为25.9(4)。根据一种分类方案(5),这些BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:一般来说,研究发现4-二甲苯可在厌氧反硝化条件下降解(1)。在厌氧反硝化条件下观察到4-二甲苯的生物降解(2)。向土壤柱中加入硝酸盐后,42天内3-/4-二甲苯的浓度没有显著降低;然而,硝酸盐改良柱中的厌氧条件在几个月后使3-/4-二甲苯的去除率约为50%(3)。在反硝化条件下,含有100 ug/L 3-/4-二甲苯的渗滤液被显著生物降解,但在铁还原或产甲烷条件下则没有(4)。使用取自加利福尼亚州海豹滩海军武器站的含水层沉积物和地下水(已被汽油污染)构建了厌氧微宇宙...
环境非生物降解
喷气燃料JP-4在水中的光解导致3-/4-二甲苯的总和从0、7、14和21天时的1.46降解至1.38、1.34和1.20 mg/L,分别在池塘水中(1)。
土壤吸附/迁移性
4-二甲苯在粉砂和砂质壤土中的Koc值分别测定为246和540(1)。使用砂质含水层材料测得4-二甲苯的Koc值为204(2)。还报告了295的中位实验Koc值(3)。根据分类方案(4),这些Koc值表明4-二甲苯在土壤中预计具有中等至低迁移性。土壤淋溶柱研究使用色谱法估算4-二甲苯的Koc为331(5)。另一项土壤柱淋溶研究基于HPLC测量估算Koc范围为118-298(6)。
人工污染源
在一项对62辆汽车的调查中,汽油发动机废气中占排放烃类的1.9 vol%;柴油发动机废气中占排放烃类的1.9%;往复式汽油发动机中占排放烃类的1.3%;转子式汽油发动机中占排放烃类的5.6%。/间二甲苯和对二甲苯/
自然污染源
4-二甲苯(与其他二甲苯异构体结合)天然存在于石油中(1),并在森林火灾期间释放(1,2)。4-二甲苯存在于各种植物中(3),并从玉米、苜蓿和谷物青贮饲料的挥发性排放物中释放(4)。混合二甲苯以少量存在于石油储量和天然气中(5)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。
其他环境浓度
在洛杉矶的复合汽油样本中,间二甲苯和对二甲苯的总和为6.73 wt%(1)。
鱼类/海鲜浓度
在科罗拉多河的虹鳟鱼和拉斯维加斯市拉斯维加斯溪的鲤鱼中检测到3-/4-二甲苯,浓度分别为50和120 ppb(1)。
沉积物/土壤浓度
土壤:在一家纸浆厂附近的土壤中检测到4-二甲苯,浓度为0.9 g/吨(1)。
人类可能接触途径
在美国121名金属涂料工人尿液中检测到4-二甲苯的平均浓度为1.7 ppm(1)。在意大利橡胶制造厂硫化区域的空气样本中检测到4-二甲苯,浓度在0-120 ug/cu m之间(2)。在美国采样检测的汽车油漆店呼吸区检测到混合3-/4-二甲苯的浓度在1-158 mg/cu m之间(3)。在造船厂使用含有32.8% 3-和4-二甲苯的稀释剂的喷漆作业工人尿液中检测到马尿酸的浓度(4)。在德国组织学实验室和美国组织学实验室,工人接触混合3-/4-二甲苯的8小时TWA分别被测定为243-295 mg/cu m和11-315 mg/cu m(5)。...
环境归趋/暴露概况
对二甲苯的生产及其在合成对苯二甲酸(用于聚酯树脂和纤维)以及维生素、药物和杀虫剂制造中的应用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。对二甲苯可能通过石油精炼排放、汽油和柴油发动机的使用,以及汽油和其他燃料在运输和储存过程中的泄漏和蒸发损失释放到环境中。它通过燃烧木材和机动车尾气排放到空气中。该化合物是煤焦油和汽油的成分。对二甲苯天然存在于石油中,在森林火灾期间释放,并存在于各种植物中。如果释放到空气中,25°C时8.84 mm Hg的蒸气压表明对二甲苯将...
症状
吸入和食入可导致头晕、嗜睡、头痛和恶心。食入也可能导致灼烧感和腹痛。皮肤和眼睛接触可引起皮肤干燥、发红和疼痛。结膜炎、皮炎、呼吸道刺激、呼吸困难、食欲不振、呕吐、疲劳、眩晕、共济失调、刺激、坏疽和贫血是二甲苯中毒后的其他症状。(A579)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
健康影响
胆碱酯酶抑制剂急性暴露可引起胆碱能危象,特征为严重恶心/呕吐、流涎、出汗、心动过缓、低血压、虚脱和惊厥。肌肉力量逐渐增强是可能的,如果呼吸肌受累,可能导致死亡。乙酰胆碱(ACh)在运动神经的积累会导致神经肌肉接头处烟碱受体的过度刺激。当发生这种情况时,可出现肌肉无力、疲劳、肌肉痉挛、肌束震颤和瘫痪等症状。当乙酰胆碱在自主神经节积累时,会导致交感神经系统烟碱受体的过度刺激。与此相关的症状是高血压和低血糖。中枢神经系统中烟碱乙酰胆碱受体的过度刺激...
处理方法
如果化合物已被摄入,应使用5%碳酸氢钠进行快速洗胃。对于皮肤接触,应用肥皂和水清洗皮肤。如果化合物进入眼睛,应用大量等渗盐水或水冲洗。在严重情况下,应给予阿托品和/或吡啶肟肟。抗胆碱药物可对抗过量乙酰胆碱的作用并重新激活乙酰胆碱酯酶。阿托品可作为解毒剂与吡啶肟肟或其他吡啶肟肟类化合物(如三甲肟肟或肟肟肟)联合使用,但在至少两项荟萃分析中发现使用"-肟肟"类化合物没有益处,甚至可能有害。阿托品是毒蕈碱受体拮抗剂,因此在外周阻断乙酰胆碱的作用。
毒性数据
LC50: 4740 ppm (吸入, 大鼠) (L165) LC50: 3907 ppm (吸入, 小鼠) (L165)
毒性概述
对二甲苯是胆碱酯酶或乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂。胆碱酯酶抑制剂(或“抗胆碱酯酶”)抑制乙酰胆碱酯酶的作用。由于其基本功能,干扰乙酰胆碱酯酶作用的化学物质是强效神经毒素,低剂量时会引起过度流涎和流泪,随后是肌肉痉挛,最终导致死亡。神经毒气和许多用于杀虫剂的物质已被证明通过结合乙酰胆碱酯酶活性部位的丝氨酸来发挥作用,从而完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解在神经和肌肉接头处释放的神经递质乙酰胆碱,以使肌肉或器官放松。乙酰胆碱酯酶抑制的结果是...
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、胃肠道、血液、肝脏、肾脏
RAIS毒性值
经口慢性参考剂量参考:代用品。参见二甲苯
致癌性证据
A4;不能归类为人类致癌物。/二甲苯(邻位、间位和 对位异构体)/
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
最低风险水平
急性吸入:2 ppm (L165) 中期吸入:0.6 ppm (L165) 慢性吸入:0.05 ppm (L165) 急性口服:1 mg/kg/天 (L165) 中期口服:0.4 mg/kg/天 (L165) 慢性口服:0.2 mg/kg/天 (L165)
解毒剂和急救
去污:仅接触溶剂蒸气且无皮肤或眼睛刺激的患者无需去污。然而,衣物或皮肤被液体污染的受害者可能通过直接接触或通过挥发蒸气二次污染救援人员。吸入。将受害者移出暴露环境,如有条件可给予补充氧气。皮肤和眼睛。脱去受污染的衣物,用肥皂和水清洗暴露的皮肤。用纯水或生理盐水冲洗暴露或受刺激的眼睛。摄入。如条件适宜,口服给予活性炭。对于大量摄入(>1-2盎司),如能在摄入后30分钟内进行,可考虑洗胃。/甲苯和二甲苯/
暴露路径/方式
口服(L165);吸入(L165);皮肤接触(L165)
平均每日摄入量
普通人群的总二甲苯(邻、间、对二甲苯摄入量之和)的日均摄入量估计为,在假设典型低背景水平下,通过吸入暴露为0.3-8.6微克/公斤/天,通过饮用水摄入为0.06微克/公斤/天(1)。基于饮用水中1.5毫克/升的最大浓度,从饮用水中摄入二甲苯的最大日消耗量为0.04毫克/公斤/天(1)。
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 3.90e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 3.90e+02
客服