methane

IPUAC Name:methane

CAS74-82-8
分子式CH4
分子量16.043 g/mol
危化品

物理描述 | 甲烷是一种无色无味的气体。它也被称为沼泽气或甲基氢化物。易于点燃。蒸气比空气轻。在长时间暴露于火或高温下,容器可能会剧烈破裂并喷射。用于制造其他化学品和作为燃料天然气成分之一。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

methane

毒性

毒性
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污水浓度
直接测量南佛罗里达湿地生态系统的甲烷(CH4)通量表明,淡水湿草原和淹没的草海是该地区大气 CH4 的主要来源 (1)。土壤水分的波动是一个重要的环境因素,控制着未受干扰湿地中 CH4 排放的季节性和年际变化 (1)。用于计算区域 CH4 通量的土地用途估计值来自 1900 年和 1973 年 (1)。南佛罗里达的人类定居改变了湿地的甲烷来源,减少了自然草原和沼泽源 37% (1)。在同一时期,建立了蓄水池和受干扰的湿地,其产生的 CH4 速率比它们取代的自然湿地高约 50% (1)。平均标准误差为 mg...
环境水浓度
地表水:在墨西哥湾西部市政和工业废物填埋场的九个站点检测到甲烷浓度范围为 55 至 667 nL/L(1)。在南德克萨斯沿海水域的六个站点的甲烷浓度为 42 至 370 nL/L(2)。
水/土壤挥发
对淡水湖及三个层化、碱性咸水湖的最深中心(远洋)区域的甲烷排放进行了研究。甲烷排放量范围为 0.0004 至 2.916 mM/sq m/hr (n = 41)。向外通量仅由气泡溢流主导,见于淡水湖。扩散气体交换是层化湖泊中唯一的转移机制,且这些湖泊的通量与淡水湖在溢流期间的通量相当或更低。将实测通量与使用 Mono Lake 气体交换模型计算的通量进行比较表明,浮室可提供对以扩散为主导的系统甲烷排放量幅度的合理估计值。
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),甲烷,其在 25 °C(2) 下的蒸气压为 4.66×10⁵ mm Hg,预计仅以气体形式存在于环境大气中。气相甲烷通过反应与光化学产生的羟基自由基 (SRC) 在大气中被降解;该反应在半空气中的半衰期估计为 4 年 (3),根据其速率常数计算得出,为 25 °C(4) 时的 6.85×10⁻¹⁵ cm³/分子·秒。甲烷不含吸收波长 >290 nm(5) 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
计算得出甲烷(SRC)在鱼体内的生物浓缩因子(BCF)估计值为 2,使用 log Kow 为 1.09(1) 和回归推导方程 (1)。根据分类方案 (2),该 BCF 表明水生生物的富集潜力较低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:利用甲烷的土壤微生物已在来自澳大利亚阿德莱德附近五个富集土样的采集中使用检测;观察到平均甲烷利用率在 69 天内为 55%。甲烷利用率,表示为对照物的百分比如下(值 (土壤类型): 10 (利奇菲尔德棕壤,pH 5.9, 14% 粘土,2.3% 有机碳,17% 水分); 73 (池塘淤泥,pH 7.9, 49% 粘土,2.5% 有机碳,126% 水分); 55 (红棕壤,pH 7.7, 16% 粘土,2.4% 有机碳,8% 水分); 61 (灰粘土,pH 8.0, 36% 粘土,3.1% 有机碳,41% 水分); 75 (硅质砂,pH 5.1, 5% 粘土,2.4% 有机碳,19% 水分)(1)。甲烷的半衰期估计范围从 70 天到无穷大基于气体交换生物降解实验...
环境非生物降解
证据表明,华盛顿州圣海伦斯火山 1980 年 5 月 18 日爆发后受影响的湖泊中发生了甲烷氧化。使用碳 -14-标记的甲烷测量的甲烷氧化速率于 1982 年至 1986 年在灵湖进行了测量。测得的最高甲烷氧化率发生在夏季分层期间,范围为每升每天氧化 50 至 150 nM 甲烷。在氧浓度低于 100 uM 的水中测量了甲烷氧化速率,活性最高的浓度为 30-60 uM。1986 年采集的灵湖样品显示甲烷水平明显降低。这与湖泊中溶解有机物质水平的显著降低以及沉积物产甲烷作用的表观下降相对应。
土壤吸附/迁移性
甲烷的 Koc 估计为 9(SRC),使用 log Kow 1.09(1) 和回归推导方程 (2)。根据分类方案 (3),该估计 Koc 值表明甲烷预计具有非常高的土壤迁移性。甲烷蒸气压 4.7X10+5 mm Hg(4) 表明该化合物将渗透通过土壤(SRC)。
人工污染源
向环境直接排放甲烷也会由于烃类排气和水排放而发生,这是海上生产操作的主要来源 (1)。甲烷气体是污泥消化的主要产物,其中污泥气由 65-70% 的甲烷组成 (2,3)。甲烷可能作为煤炭脱气、燃烧和液化 (4-6) 的排放释放到环境中。甲烷可能作为废物焚烧 (2,7,8) 的排放释放到环境中。甲烷可能作为汽车、涡轮机和柴油废气 (4,9,10) 的排放释放到环境中。甲烷可能作为生物质和聚合物燃烧、铸造厂、污水和水处理、单板干燥和木材制浆 (2)、以及垃圾填埋场 (11) 的排放释放到环境中。该化合物是...
自然污染源
大气甲烷中 C(14) 含量在核热和热核炸弹测试污染之前表明,大于 80% 的大气甲烷来自近期有机物质的衰变。/¹⁴C-甲烷/
沉积物/土壤浓度
沉积物:在伯林海陆架、斜坡和海盆的沉积物中检测到甲烷,浓度范围分别为 1300 到 13000 nL/L, 700 到 8400 nL/L, 和 300 到 21000 nL/L。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES Survey 1981-1983) 统计估计美国有 65,649 名工人(其中女性占 2,728 人)可能暴露于甲烷(1)。工作场所产生或使用甲烷时,职业性甲烷暴露可通过吸入该化合物发生。监测数据显示,一般人群可能通过吸入环境空气而暴露于甲烷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
甲烷是天然气的主要成分(85%),也是大气中发现的主要温室气体。它作为微生物、动物废物和火山自然排放释放到环境中。其他重要的甲烷来源是家畜的瘤胃(尤其是牛)以及水稻种植过程中的排放。甲烷以水合物形式储存在北极地区和海洋沉积物中巨大的数量里。世界范围内甲烷水合物的量保守估计为地球已知所有化石燃料中所含碳量的两倍。该化合物在合成气生产、氢气生产和氢氰酸制造中的生产和使用...
症状
甲烷窒息症状包括恶心、呕吐、呼吸困难、心跳不规则、头痛、嗜睡、疲劳、头晕、方向感丧失、情绪波动、刺痛感、协调性差、窒息、抽搐、昏迷,甚至死亡。(L173)
不良影响
其他毒物 - 简单窒息剂
健康影响
甲烷是窒息性气体,会置换封闭空间中的氧气。在足够高的浓度下,缺氧可能导致窒息,引起全身性低氧血症并可能致死。(L171, L172)
处理方法
窒息应通过将受影响人员移至无污染区域治疗,然后进行人工呼吸并必要时给予氧气。(L173)
毒性数据
LC50: 326 gm/m³ over 2 hours (吸入, 小鼠) (L173)
毒性概述
甲烷是一种窒息性气体,会置换封闭空间中的氧气。在足够高的浓度下,缺氧可能导致窒息。周围氧浓度的降低会导致器官供氧不足,加上呼吸过程中增加的氧气排出。这导致全身性低氧血症并可能死亡。(L171, A120)
致癌物分类
对人类无致癌性指示(未列入 IARC)。
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 一种简单的窒息性物质。
暴露路径/方式
吸入 (L172)
非人类毒性摘录
/其他毒性信息/ 一种简单的窒息性物质。
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