间二甲苯
IPUAC Name:1,3-xylene
1,3-二甲苯、间二甲苯
CAS108-38-3
分子式C8H10
分子量106.16 g/mol
危化品
物理描述 | m-二甲苯表现为无色水状液体,有甜味气味。密度小于水。不溶于水。刺激性蒸气。(USCG, 1999)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
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
1981年秋季从340名居民、1982年夏季从150名居民以及1983年冬季从Elizabeth-Bayonne NJ的49名居民收集的个人空气样本中,3-/4-二甲苯(合并)的平均浓度分别为52、37和36 ug/cu m,对应12小时样本。1984年冬季从110名洛杉矶CA居民、1984年春季从50名洛杉矶CA居民以及1984年夏季从Contra Costa CA居民收集的个人空气样本中,3-/4-二甲苯(合并)的平均浓度分别为18、12和5.5 ug/cu m,对应12小时样本(1)。
水/土壤挥发
一项测量间二甲苯和对二甲苯从1:1000喷气燃料:水混合物中蒸发速率的实验发现,其平均值为氧气再充气速率的0.64倍(1)。
环境归趋概述
大气命运:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),25°C时蒸气压为8.29 mm Hg的3-二甲苯预计将仅以蒸气形式存在于大气中。气相3-二甲苯通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为17小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数2.31X10-11 立方厘米/分子-秒计算得出(3)。气相3-二甲苯通过与夜间硝酸根自由基反应在大气中缓慢降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为138天(SRC),根据其在25°C时的速率常数2.32X10-16 立方厘米/分子-秒计算得出(4)。3-二甲苯具...
环境生物浓缩
在暴露于1 mg/L 3-二甲苯的金鱼中测得的BCF值为14.8(1)。根据分类方案(2),该BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。已测得鳗鱼的BCF值为23.4(3),蛤蜊的BCF值为6(4)。在暴露于含有14.1 mg/kg 3-二甲苯和13.1 mg/kg 2-二甲苯海水的鳗鱼(Aguilla japonica)肌肉中测得的平均浓度为21.7 mg/kg(5)。在流动系统中暴露于二甲苯(乳化于水生杂草控制剂)56天的虹鳟鱼(Oncorhynchus mykiss)的最大BCF值为25.9(6)。
环境生物降解
厌氧条件:对老化汽油羽流的原位厌氧塞流试验实验显示,在硝酸盐还原条件(10天内100%降解)和硫酸盐还原条件(47天内100%降解)下发生3-二甲苯的生物降解(1)。
环境非生物降解
在添加腐殖质的水中,3-二甲苯在3小时人工照射(>290 nm)后几乎降解45%,表明在腐殖酸存在下的间接光氧化可能在3-二甲苯的非生物降解中起重要作用(1)。在此过程中产生相应的甲苯醛和甲基苄醇(1)。喷气燃料JP-4在水中的光解导致池塘水中3-和4-二甲苯的总浓度从0天的1.46 mg/L分别降至7天的1.38 mg/L、14天的1.34 mg/L和21天的1.20 mg/L(2)。
土壤吸附/迁移性
使用沙质含水层材料(有机碳含量在0.0002至0.0225之间)测得的3-二甲苯的Koc值为166(1)。据报道,在土壤中测得的Koc值为182(2)、166和275(3)。根据分类方案(3),这些Koc值表明3-二甲苯在土壤中预计具有中等迁移性。使用伯登土壤柱(98%沙,0.29%有机碳)测得的3-二甲苯的Kp值(平衡吸附系数)为0.049(5)。使用科汉西含水层材料(90%沙;4.4%有机物;pH-3.8)向土壤柱中加入含3-二甲苯的苯/甲苯/二甲苯混合物;测得3-二甲苯的分配系数为8.74(6)。测得3-二甲苯的吸附系数值为0.25、0.23和0.02,3-二甲苯存在于...
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
3-二甲苯(与其他二甲苯异构体一起)天然存在于石油中(1),并在森林火灾期间释放(1,2)。3-二甲苯存在于各种植物中(3),并从玉米、苜蓿和谷物青贮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害。
其他环境浓度
使用汽油发动机和柴油发动机的汽车车厢内测得的3-/4-二甲苯浓度范围分别为3.9-66.3和3.2-15.2 ug/cu m(1)。据报道,新车内空气中3-/4-二甲苯的浓度为1341.1和1570.7 ug/cu m,二手车内空气中为46.3和48.3 ug/cu m(2)。据报道,意大利南部S. Mario Capua Vetere大气中测得的3-/4-二甲苯几何平均浓度在工作日为9.3 ug/cu m,周末为8.4 ug/cu m(3)。
生态毒性摘录
/水生物种/...二甲苯异构体对河口/海洋无脊椎动物的毒性程度与混合二甲苯相似。...对于间二甲苯和对二甲苯,在盐水虾中的48小时LC50值分别为19.3和24.5 mg/L,表明间二甲苯和对二甲苯异构体在急性基础上对河口/海洋无脊椎动物具有轻微毒性。[美国环保局预防、农药和有毒物质办公室;二甲苯范围芳烃溶剂再注册的环境命运和生态风险评估第39页(2005年10月4日)EPA档案号EPA HQ-OPP-2006-0145-0002
沉积物/土壤浓度
沉积物:从斯洛伐克摩拉瓦河采集的沉积物中,3-二甲苯和4-二甲苯的总含量为0.21至1.53微克/公斤湿重(1)。从英国蒂斯河口采集的沉积物样品中,3-二甲苯和4-二甲苯的总含量为3.4至250 ppb(2)。
人类可能接触途径
121名从事车辆金属部件浸涂的男性工人暴露于平均浓度为2.1 ppm的3-二甲苯蒸气中(1)。在核潜艇大气中检测到痕量的3-二甲苯(4)。硫化过程中从轮胎胎面废水(橡胶原料)的有机馏分排放的蒸气中含有3-/4-二甲苯,合并值(2)。在101种1,159种家用产品中存在3-二甲苯,主要存在于脱漆剂(34种样品中的9种)、喷漆(71种样品中的54种)、底漆和特殊底漆(27种样品中的20种)以及木器着色剂、清漆和饰面(19种样品中的8种)(3)。在237种常见家用产品中检测到3-二甲苯,浓度未报告(8)。在威斯康星州尼纳市的交换办公室中,3-/4-二甲苯的合并浓度为...
环境归趋/暴露概况
3-二甲苯的生产和使用(作为溶剂、染料和有机合成中间体(特别是间苯二甲酸)、杀虫剂制造和汽油调和)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。3-二甲苯可能通过各种燃料行业的排放以及汽油等燃料的蒸发排放释放到环境中。它从木材燃烧和机动车尾气排放到空气中。3-二甲苯天然存在于石油和煤焦油中,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时的蒸气压为8.29 mm Hg表明3-二甲苯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相3-二甲苯将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解...
症状
吸入和食入接触后可能出现头晕、嗜睡、头痛和恶心。食入也可能导致灼烧感和腹痛。根据接触途径,皮肤和眼睛接触可能导致皮肤干燥、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、坏疽和贫血也可能继发于二甲苯中毒。(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
LD50: 1590 mg/kg (口服,大鼠) (T18) LC50: 6350 ppm,持续4小时 (吸入,大鼠) (T21) LD50: 1548 mg/kg (腹腔注射,小鼠) (T26) LD50: 1700 mg/kg (皮下注射,大鼠) (T26) LD50: 6661 mg/kg/天 (口服,大鼠) (L165) LD50: 3228 mg/kg/天 (经皮,兔) (L165)
毒性概述
m-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品是强效神经毒素,低剂量引起过量流涎和流泪,随后是肌肉痉挛并最终导致死亡。神经气体和许多用于杀虫剂的物质已被证明通过与乙酰胆碱酯酶活性位点的丝氨酸结合来发挥作用,完全抑制该酶。乙酰胆碱酯酶分解神经递质乙酰胆碱,乙酰胆碱在神经和肌肉接头处释放,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 (L134) 中期吸入:0.6 ppm (L134) 慢性吸入:0.05 ppm (L134) 急性口服:1 mg/kg/day (L134) 中期口服:0.4 mg/kg/day (L134) 慢性口服:0.2 mg/kg/day (L134)
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/
非人类毒性值
LC50 小鼠吸入暴露6小时为5300 ppm。
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):3.88e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):3.88e+02





