4-[4-(二甲基氨基)苯亚甲基氨基]-N,N-二甲基苯胺盐酸盐
IPUAC Name:4-[4-(dimethylamino)benzenecarboximidoyl]-N,N-dimethylaniline;hydrochloride
金胺O盐酸盐、碱性嫩黄O盐酸盐
CAS2465-27-2
分子式C17H22ClN3
分子量303.8 g/mol
危化品
物理描述 | 金胺O呈现为黄色薄片或粉末。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07
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毒性
毒性水/土壤挥发
采用化学结构估算法(1),盐酸金胺在25°C下的亨利常数可估计为2.8X10-16大气压-立方米/摩尔。采用化学结构估算法(1),其母体化合物金胺在25°C下的亨利常数可估计为3.6X10-9大气压-立方米/摩尔。根据建议的分类方案(2),这些亨利常数值表明盐酸金胺及其母体化合物从水中基本不挥发。
环境归趋概述
大气归宿:基于修正的回归推导方程(1),盐酸金胺在25°C下的蒸气压可估计为1.7×10-11毫米汞柱(SRC)。根据建议的分类方案(2),该蒸气压值表明盐酸金胺在大气环境中主要存在于颗粒相(SRC)。基于其紫外光谱(3),颗粒相的盐酸金胺可能通过干沉积从空气中去除,或通过光解在空气中降解(SRC)。
环境生物浓缩
盐酸金胺的生物富集系数(BCF)范围在流动试验中使用鲤鱼(Cyprinus Carpio)实验测定为3.8-16(1)。该BCF值表明盐酸金胺不会在鱼类中生物富集(SRC)。
环境生物降解
使用100毫克/升的初始浓度,在为期两周的降解筛选试验中使用30毫克/升污泥,观察到0%BOD(1)。基于在利用城市废水活性污泥的好氧水溶液筛选试验中确定的五天BOD值为0.038克/克,可以计算出盐酸金胺的理论BOD值为1.3%(2,SRC)。
环境非生物降解
盐酸金胺与光化学产生的羟基自由基在气相反应中的速率常数在25°C下估计为3.65×10-10立方厘米/分子·秒,这对应于在大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为1小时(1,SRC)。芳香胺通常对水环境水解具有抗性(2);因此,盐酸金胺预计不会在水中水解(SRC)。作为一类物质,芳香胺在阳光照射下的天然水中通过与光化学产生的羟基自由基和过氧自由基反应相对快速地反应(3);羟基自由基和过氧自由基反应的典型半衰期约为19-30阳光小时(3);然而,关于盐酸金胺的具体速率数据...
土壤吸附/迁移性
观察到芳香胺在水溶液中与腐殖质发生快速可逆的共价键合;初始键合反应后是较慢且可逆性低得多的反应,据信代表胺与醌结构加成,随后氧化产物得到氨基取代的醌;这些过程代表了芳香胺在生物圈中转化为潜在形式的途径(4)。在没有共价键合的情况下,可以根据Koc值估计吸附潜力。基于实验测定的水溶性为10,000毫克/升(2)和推荐的回归推导方程(1),盐酸金胺的Koc值可估计为27(SRC)。根据建议的分类...
人工污染源
盐酸金胺用作染料(1),因此在其生产和使用过程中可能释放到环境中(SRC)。
人类可能接触途径
NIOSH(1981-1983年NOES调查)统计估计美国有14,100名工人可能接触盐酸金胺(1)。
环境归趋/暴露概况
盐酸金胺可能在其生产和使用的废物流中释放到环境中。在环境中,盐酸金胺也可能以母体化合物金胺的形式存在;然而,未找到pKa数据。在大气中,它主要应存在于颗粒相。气相盐酸金胺预计通过与光化学产生的羟基自由基反应而迅速降解(估计半衰期为1小时)。颗粒相盐酸金胺可能通过干沉积去除。如果释放到土壤中,盐酸金胺可能与腐殖质发生共价化学键合,这可能导致其化学转化为潜在形式并防止浸出。在没有共价键合的情况下,盐酸金胺将...
致癌性证据
金胺,工业级-人类致癌性证据不足。动物致癌性证据充分。总体评价:2B组:该物质可能对人类致癌。金胺制造-人类致癌性证据充分。动物致癌性数据不足。总体评价:1组:该工艺对人类致癌。/金胺/
人体毒性摘录
体外处理人类细胞系后诱导了DNA损伤。纯化的金胺在DNA损伤和姐妹染色单体交换诱导方面呈阴性。研究中使用的商业金胺含有Michler's酮作为主要污染物。/金胺/





