diethoxy-(4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane
IPUAC Name:diethoxy-(4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-lambda5-phosphane
CAS115-90-2
分子式C11H17O4PS2
分子量308.4 g/mol
危化品
物理描述 | 芬硫磷呈现为油状黄色或棕色液体。用作杀虫剂、杀线虫剂和蚊幼虫杀虫剂。(美国环保局,1998)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性水/土壤挥发
使用片段常数估算法(1)估计芬硫磷的亨利定律常数为1.4X10-10 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明芬硫磷预计从水面基本不挥发(2,SRC)。基于5X10-5 mm Hg的蒸气压(3),芬硫磷预计不会从干燥土壤表面挥发。
环境归趋概述
大气归趋:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),25°C时蒸气压为5.0X10-5 mm Hg(2)的芬硫磷将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相芬硫磷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2.5小时(3,SRC)。颗粒相芬硫磷可能通过湿沉降和干沉降从空气中物理去除(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow值2.23(1)和回归推导方程(2)计算得出芬硫磷的估计BCF值为29(SRC)。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。
环境生物降解
在灭菌(通过高压灭菌)的砂壤土(有机质2.9%)和有机土(有机质48.7%)中芬硫磷的半衰期超过24周,但在未灭菌土壤中的半衰期为1周或更短,这表明存在显著的微生物降解(1)。第一年施用50 ppm芬硫磷后120天降至5 ppm;然而,在第二年施用后60天,残留量低于0.2 ppm,这归因于微生物适应;参与降解的微生物被鉴定为假单胞菌属的一个物种(2)。将营养培养基与土壤微生物一起孵育20周导致芬硫磷降解60%,而灭菌对照组降解45%;...
环境非生物降解
芬硫磷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C下已通过结构估计方法(1,SRC)估算为1.5X10-10 立方厘米/分子-秒(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5 每立方厘米时的半衰期约为2.5小时(1,SRC)。在25°C下蒸馏水中芬硫磷的水解半衰期在pH值4.5至8.0范围内相对独立,测得的半衰期在pH值8.0、7.0、6.0和4.5时分别为58、87、77和69周(2)。在20°C下灭菌天然水中芬硫磷的半衰期观察为16周(3)。
土壤吸附/迁移性
在正常农药施用率下应用于温室土壤(65%有机质,典型于加拿大安大略省洋葱生产用土壤),在10周处理期内使用各种浇水计划,芬硫磷未表现出显著的垂直移动(1)。施用于土壤的芬硫磷未淋溶至15厘米深度以下,并在150天期间保持在初始施用区域(2)。据报道芬硫磷的Koc值为300(3)。根据分类方案(4),该Koc值表明芬硫磷在土壤中预计具有中等迁移性(SRC)。
人工污染源
芬硫磷以前作为杀虫剂的使用(1,2)导致其直接释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^115-90-2$'
食品调查值
在1989年4月1日至1991年12月31日期间采集的210份新鲜胡萝卜样本中,有1份检测出芬硫磷,浓度约为1.0 ppm(1)。在1983-86财年4年期间,在国产和进口商品中检测出芬硫磷(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。该物质可能对环境有害。应特别关注鸟类和蜜蜂。该物质在正常使用情况下会进入环境。然而,应非常小心地避免任何额外的释放,例如通过不适当的处置。
沉积物/土壤浓度
土壤:1989年在加拿大不列颠哥伦比亚省弗雷泽河谷一家蔬菜农场采集的粉砂壤土中检测到芬硫磷,干重浓度为92 ppb(1)。
人类可能接触途径
职业接触芬硫磷可能通过吸入喷雾雾滴和在该杀虫剂施用期间或之后经皮肤接触而发生。普通人群可能通过摄入受污染的食物而接触芬硫磷。(SRC)
环境归趋/暴露概况
芬硫磷以前作为杀虫剂的使用导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为5X10-5 mm Hg表明芬硫磷将在大气中同时存在于气相和颗粒相。气相芬硫磷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2.5小时。颗粒相芬硫磷将通过湿沉降和干沉降从大气中物理去除。如果释放到土壤中,基于Koc值为300,预计芬硫磷具有中等迁移性。根据估计的亨利定律常数,从湿润和干燥土壤表面的挥发预计不是重要的归趋过程...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据来自EPA:4
症状
皮肤刺激;恶心、呕吐、腹部绞痛、腹泻、流涎;头痛、头晕、乏力(虚弱、衰竭);流鼻涕(稀薄鼻涕分泌物)、胸闷;视力模糊、瞳孔缩小;心律不齐;肌肉颤动;呼吸困难(呼吸困难)
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
毒性数据
大鼠半数致死浓度(LC50) = 113 mg/m3/1h
目标器官
皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、心血管系统、血液胆碱酯酶
相互作用
从5名健康供体获得的淋巴细胞与在意大利中部食品中常见的15种农药混合物(二硫代氨基甲酸盐(20.7%)、苯菌灵(19.6%)、噻菌灵(14.9%)、二苯胺(14.4%)、氯唑灵(13.1%)、腐霉利(8.0%)、甲基嘧啶磷(2.3%)、氯吡硫磷-乙基(2%)、氟苯嘧唑(1.9%)、甲基对硫磷(1%)、氯苯胺灵、对硫磷、乙烯菌核利、毒虫畏和乙基嘧啶磷(<1%))一起孵育。混合物中每种农药的百分比与其在食品中的平均浓度成正比。在1-20 ug/mL浓度下与淋巴细胞孵育时,农药混合物未导致亚二倍体、超二倍体和多倍体细胞数量或染色体和染色单体畸变数量的显著变化。相反...
特殊风险人群
已有中枢神经系统有机疾病、精神障碍和癫痫、明显的内分泌和自主神经系统障碍、肺结核、支气管哮喘、慢性呼吸系统疾病、心血管疾病和循环系统疾病、胃肠道疾病(消化性溃疡)、胃肠结肠炎、肝脏和肾脏疾病、眼部疾病(慢性结膜炎和角膜炎)的个体接触有机磷农药,其暴露风险会增加。工作开始前必须测定血液胆碱酯酶活性。如果工作时间较长,应每3-4天测定一次该活性。胆碱酯酶活性下降25%或以上的人员必须调至其他工作岗位...
非人类毒性值
大鼠雄性半数致死浓度(LC50) 29.5 mg/立方米/4小时
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触





