1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diene
IPUAC Name:1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diene
CAS87-68-3
分子式C4Cl6
分子量260.8 g/mol
危化品
危害摘要 | 六氯丁二烯是一种无色液体,有松节油样气味。它也称为全氯丁二烯。环境中不存在天然形成的六氯丁二烯。它是制造其他化学品时形成的。美国商业使用的六氯丁二烯大部分从德国进口。主要用于制造橡胶化合物。也用作溶剂,制造润滑剂,在陀螺仪中,作为传热液和液压流体。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
在新鲜牛奶中检测到六氯丁二烯,浓度为0.08微克/千克(1)。
体内负荷
加拿大人体脂肪组织中六氯-1,3-丁二烯的平均浓度为0.004微克/克(1)。在一名75岁男性的肝脏中检测到13.7微克/公斤(湿组织)的六氯-1,3-丁二烯浓度,在一名48岁男性的体脂中检测到1.8微克/公斤(2)。
动物浓度
在英国的一项研究中,发现14种无脊椎动物含有六氯-1,3-丁二烯残留物,湿组织重量含量范围为0至7微克/千克(1)。8种海水和淡水鸟类的卵或器官中检测到六氯-1,3-丁二烯残留物,含量范围为0至9.9微克/千克;2种哺乳动物的器官中检测到0至3.6微克/千克(1)。来自安大略湖尼亚加拉河附近沉积物的寡毛虫2.0 - 8.6 ppb干重(2)。
大气浓度
农村/偏远地区:受长距离运输影响的北半球和南半球偏远地区六氯-1,3-丁二烯的平均浓度(标准差)分别为0.17 (0.05)和0.07 (0.03)万亿分之一/体积(1)。
植物浓度
在英国的一项研究中,发现5种海藻含有六氯-1,3-丁二烯残留物,含量范围为0至8.9微克/千克(1)。
污水浓度
德帕克市钻石 shamrock 公司的德克萨斯州废水含有2微克/升六氯-1,3-丁二烯(1)。发现尼亚加拉瀑布污水处理厂排放六氯-1,3-丁二烯(未指明浓度)(2)。台湾近洋排污管道附近的表层沉积物中六氯-1,3-丁二烯浓度高,范围为7-7500纳克/立方米(3)。
环境水浓度
饮用水:在美国公共供水系统(PWS)中,六氯-1,3-丁二烯在水中的平均浓度为1.32微克/升(范围,0.0005-10微克/升;2913个检测站中有33个检测到),0.1微克/升(125个检测站中有1个检测到),以及0.36微克/升(范围,0.0005-8微克/升;17,038个检测站中有81个检测到),分别对应地表水、受地表水直接影响的地表下水和地下水来源(1)。PWS水质测试在系统中的许多点进行,包括取水点以及处理和分配系统中的各个点,以及在饮用水可标记为成品饮用水的点(1)。在新奥尔良从卡罗尔顿...
水/土壤挥发
六氯-1,3-丁二烯的亨利常数为1.03X10-2 atm-cu m/mole(1)。该亨利常数表明六氯-1,3-丁二烯预计会从水面快速挥发(2)。基于该亨利常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计为1.7小时(SRC)。从模型湖泊(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6.4天(SRC)。然而,水面的挥发预计会被水柱中的悬浮固体和沉积物吸附而减弱(SRC)。如果考虑吸附,从模型池塘的估计挥发半衰期为201天(3)。六氯-1,3-丁二烯的H...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气粒分配模型(1),六氯-1,3-丁二烯在25°C时的蒸气压为0.22 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在(SRC)。气相六氯-1,3-丁二烯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寿期估计为534天(SRC),根据其在25°C时使用结构估计方法(3)确定的速常数为3.0X10-14 立方厘米/分子-秒(SRC)计算得出。六氯-1,3-丁二烯吸收环境光谱中的光,具有直接光解的潜力(4)。
环境生物浓缩
暴露于0.10纳克/升和3.4纳克/升六氯-1,3-丁二虹鳟鱼的平均生物浓缩因子(BCF)分别为5,800和17,000(1)。暴露于六氯-1,3-丁二虹的胖头鲦鱼的BCF为6,918(2)。根据分类方案(3),这些BCF值表明水生生物的生物浓缩性非常高。安大略湖尼亚加拉河附近寡毛虫与沉积物之间六氯-1,3-丁二烯的平均生物浓缩因子为0.43(4)。沉积物孔隙水中化学物质的浓度是影响生物浓缩的主要因素(4)。
环境生物降解
好氧:六氯-1,3-丁二烯可能在自然水中生物降解,因为在25°C下接种沉淀生活污水的好氧批培养中,7天内实现了100%的降解(1)。基于监测数据估计的六氯-1,3-丁二烯消失半衰期为河水中的3-30天,湖泊和地下水中的30-300天(2)。厌氧:在德国莱茵河沉积物柱中,在20°C和产甲烷电子受体条件下,通过还原脱氯作用,99%以上的六氯-1,3-丁二烯转化为(E,E)-1,2,3,4-四氯丁二烯(3)。在这些沉积物中,仅在产甲烷条件下去除六氯-1,3-丁二烯,而在柱实验中存在氧气或硝酸盐时则不会去除(4)。还原脱氯在...
环境非生物降解
使用结构估算法(1),已估计六氯-1,3-丁二烯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为25°C时3.0X10-14 cm³/分子-秒(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/cm³时的大气半衰期约为534天(1)。根据偏远监测数据获得的平流层半衰期估计值为北半球1.6年,南半球0.6年(2)。由于缺乏可水解官能团(3),六氯-1,3-丁二烯预计不会在环境中水解。在实验室中,六氯-1,3-丁二烯被吸附在硅胶上,置于纯氧气氛中,并暴露在人工光下...
土壤吸附/迁移性
六氯-1,3-丁二烯的Koc值范围为5.02X10+3至2.75X10+5(1-3)。根据分类方案(4),这些Koc值表明六氯-1,3-丁二烯在土壤中的迁移性轻微至无(SRC)。
人工污染源
六氯-1,3-丁二烯的生产和使用作为弹性体溶剂、传热液体、变压器和液压流体(1,2)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。对六家行业的调查显示,六氯-1,3-丁二烯的浓度与全氯乙烯和三氯乙烯的生产相关,而与生产氯和三嗪类除草剂的工厂相比更高(3)。六氯-1,3-丁二烯也在垃圾燃烧过程中释放,并在飞灰中发现(4)。
生态毒性值
LC50 孔雀鱼 0.4 ppm/14天 /生物测定条件未说明/
自然污染源
六氯-1,3-丁二烯已知不是天然产物(1)。
食品调查值
英国食品中六氯-1,3-丁二烯浓度(微克/千克)为:黄油(2.0),植物油(0.2),淡色啤酒(0.2),番茄(0.8),黑葡萄(3.7)(1)。在以下未指明国家的食品和饲料中也发现了六氯-1,3-丁二烯(微克/千克):蒸发乳(4.0),蛋黄(42),植物油人造黄油(33),鸡谷物饲料(39),鸡产蛋饲料(20)(2)。在苏联的葡萄酒(< 0.01至0.45微克/升)和葡萄汁中检测到六氯-1,3-丁二烯残留物(3);然而,在发酵葡萄酒或巴氏杀菌葡萄汁中未检测到残留物(3)。在对生产四氯乙烯或三氯乙烯工厂周围25英里(40公里)半径范围内采集的食品研究中,未发现六氯-1,3-丁二烯残留物...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。该化学物质可能在鱼类中生物积累。该物质可能对水生环境造成长期影响。
鱼类/海鲜浓度
从路易斯安那州巴吞鲁日附近的密西西比河捕获的食蚊鱼平均含有827.3 ppb六氯-1,3-丁二烯(1)。从路易斯安那州巴吞鲁日附近沟渠中的小龙虾含有70.1 ppb六氯-1,3-丁二烯(1)。在俄亥俄州阿什塔布拉河(2)和印第安纳州沃巴什河(3)的鱼中发现了六氯-1,3-丁二烯,但未量化。安大略湖虹鳟鱼中六氯-1,3-丁二烯的平均浓度为0.2 ng/g(4)。也在伊利湖、休伦湖和苏必利尔湖的鱼中检测到六氯-1,3-丁二烯(5)。1980年至1981年间对俄亥俄州和威斯康星州9个大湖港口和支流的研究在复合鱼样本中未发现六氯-1,3-丁二烯(6)。使用蛤蜊研究六氯-1,3-丁二烯在圣克莱尔河和底特律河中的分布...
沉积物/土壤浓度
沉积物:六氯-1,3-丁二烯也已在密歇根湖沉积物(1)和华盛顿州塔科马海勒博斯水道悬浮物中被检测到(2)。在肯塔基州路易斯维尔附近的俄亥俄河沉积物中发现了2和17 ng/g的六氯-1,3-丁二烯(3)。休伦湖南部、圣克莱尔湖、休伦湖西部、伊利湖中部和伊利湖东部的沉积物中,六氯-1,3-丁二烯的平均浓度分别为0.08、7.3、1.6、0.2和0.2 ppb(干重/重量)(4)。英格兰利物浦湾沉积物中六氯-1,3-丁二烯的浓度范围为<0.02至>8 mg/kg(5)。路易斯安那州查尔斯湖沉积物中六氯-1,3-丁二烯的平均浓度为49.5 ug/g(湿重)(6)。路易斯安那州查尔斯湖附近的印第安湾沉积物中六氯-1,3-丁二烯的平均浓度为95.1 mg/kg,...
环境归趋/暴露概况
六氯-1,3-丁二烯的生产和使用作为弹性体溶剂、传热液、变压器和液压液可能导致其通过各种废物流释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时0.22 mm Hg的蒸气压表明六氯-1,3-丁二烯将在大气中仅以蒸气形式存在。气相六氯-1,3-丁二烯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534天。由于吸收环境紫外光谱(>290 nm)中的光,预计六氯-1,3-丁二烯会发生直接光解。如果释放到土壤中,基于一系列...
症状
吸入六氯丁二烯会导致鼻腔刺激和呼吸困难。(L94)
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
六氯丁二烯对肝脏和肾脏有损害,可导致脂肪肝变性、上皮坏死性肾炎、中枢神经系统抑制和发绀。(L93, L94)
处理方法
由于六氯丁二烯没有解毒剂,暴露通常采用症状治疗。(L94)
毒性数据
LD50:90毫克/千克(口服,大鼠)(T14)LD50:175毫克/千克(腹腔注射,大鼠)(T14)LD50:1211毫克/千克(皮肤,兔子)(T14)
毒性概述
据信,通过γ-谷氨酰转肽酶修饰S-1,1,2,3,4-五氯二烯基半胱氨酸衍生物代谢物产生的中间产物是导致肾单位近端小管观察到的效应的原因。这些代谢物解偶联氧化磷酸化,阻止ATP的生成,并抑制细胞色素c-细胞色素氧化酶活性和电子传递。六氯丁二烯的致癌性据信是由磺酸降解产物或硫代酮中间产物与细胞DNA结合引起的。六氯丁二烯与α2u-球蛋白的结合被认为是其肾毒性的重要因素。(L94, A54)
CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[在动物中:肾脏肿瘤]
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、肾脏
相互作用
测定了胡椒基丁氧醚的效果。毒性的时间进程和严重程度受到影响。胡椒基丁氧醚或六氯-1,3-丁二烯给药后5小时,肾小球滤过率下降;24小时后,胡椒基丁氧醚组的肾小球滤过率已恢复,而六氯-1,3-丁二烯组的肾小球滤过率继续下降。接受胡椒基丁氧醚和六氯-1,3-丁二烯治疗的组的肾小球滤过率与接受油预处理对照组的肾小球滤过率没有差异。六氯-1,3-丁二烯给药48小时后,预先用胡椒基丁氧醚处理的水和葡萄糖重吸收受损更为严重。这些结果支持六氯-1,3-丁二烯代谢物参与肾损伤的假说...
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
人体毒性摘录
在同一工厂从事六氯丁二烯生产的职业暴露工人的两项细胞遗传学研究中,观察到外周血淋巴细胞染色体畸变频率增加。工人暴露于1.6至16.9 mg/cu m的六氯丁二烯浓度。工作组注意到暴露浓度由工厂确定,且染色体畸变频率与就业时长/srp: /无关。
最低风险水平
中间值 口服:0.0002毫克/千克/天 (L134)
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清的患者,考虑经口或经鼻气管插管以控制气道。使用带-阀-罩装置的正压通气技术可能有益。监测心律,必要时治疗心律失常...。用D5W/SRP:"保持开放",最小流速/开始静脉输液。如果出现低血容量迹象,使用乳酸盐林格氏液。注意液体过载的迹象。考虑肺水肿的药物治疗...。对于伴有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意心肌刺激和液体过载的迹象...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...。使用盐酸丙泊酚辅助眼部冲洗....
暴露路径/方式
口服(L94);吸入(L94);皮肤接触(L94)
平均每日摄入量
水摄入量:假设0.04至1.3微克/升(1,2):0.08-2.6微克(SRC)。
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 1.68e+01
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 1.68e+01
USGS基于健康的水质评价筛选水平
参考文献: Smith, C.D. and Nowell, L.H., 2024. 用于评估水质数据的基于健康的标准水平 (第 3 版)。DOI:10.5066/F71C1TWP





