chloroethane

IPUAC Name:chloroethane

CAS75-00-3
分子式C2H5Cl
分子量64.51 g/mol
危化品

危害摘要 | 氯乙烷在室温下为无色气体。它具有特征性的强烈气味。储存在加压容器中时为液体;然而,液体在暴露于室温空气时会迅速蒸发。氯乙烷易燃。它曾用于含铅汽油,但严格的新政府法规已大幅减少了这种用途。它用于生产纤维素、染料、药物和其他商业产品,并用作溶剂和制冷剂。它也用于在医学程序(如耳洞穿刺和皮肤活检)前使皮肤麻木,并作为运动损伤的治疗方法。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

chloroethane

毒性

毒性
37
乳汁浓度
在一项研究中...在一项研究中,在居住在美国几个城市地区的妇女的人乳样本中发现了氯乙烷。
体内负荷
在从美国四个地点收集的12个人类母乳样本中,有2个样本定性检测到氯乙烷(1)。
大气浓度
1974年12月至1975年2月监测期间,华盛顿州普尔曼农村空气中氯乙烷的大气水平低于5万亿分之一。1980年,在德克萨斯州休斯顿、密苏里州圣路易斯、科罗拉多州丹佛和加利福尼亚州河滨市分别检测到平均环境空气浓度为227、46、41和87万亿分之一的氯乙烷(2)。
污水浓度
1981年在洛杉矶县一个处理设施的最终废水中检测到氯乙烷浓度为1.5 ppb(1)。对USEPA STORET数据库的分析报告称,在1323个排放观测站中有2.6%检测到氯乙烷,中位浓度低于10 ppb(2)。9家有机化工厂的原始废水中氯乙烷平均浓度为240 ppb(3)。在明尼苏达州各种市政垃圾填埋场的渗滤液和相关地下水中定性检测到氯乙烷(4)。氯乙烷已被确认为从垃圾填埋模拟器中排放的气体(5)。
环境水浓度
地表水:对USEPA STORET数据库的分析报告,在994个环境水观测站中有6.0%检测到氯乙烷,中位浓度低于10 ppb(1)。
水/土壤挥发
氯乙烯的亨利定律常数为1.11X10-02 atm-cu m/摩尔(1)。该亨利定律常数表明氯乙烯预计会从水面迅速挥发(2)。基于该亨利定律常数,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0.9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3.2天(SRC)。氯乙烯的亨利定律常数(1)表明可能从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于1.01X10+03 mm Hg(3)的蒸气压,氯乙烯从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),乙氯,其在20°C时的蒸气压为1.01X10+3 mm Hg(2),预计在大气中仅以气体形式存在。气态乙氯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39天(SRC),根据其在25°C时的速率常数4.11X10-13 cm³/分子-秒计算得出(3)。
环境生物浓缩
使用log Kow值1.43(1)和回归推导方程(2)计算得到乙基氯的估计BCF值为2.5(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的可能性低。
环境生物降解
厌氧条件:在厌氧实验室条件下培养时,氯代乙烷和氯代甲烷释放50-70%的有机结合氯(1)。
环境非生物降解
乙基氯与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为25°C时4.11X10-13 cu cm/分子-秒(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为39天(2)。乙基氯在290 nm以上不吸收紫外线,表明在对流层中不会发生直接光解(3,4)。乙基氯在水中通过单线态氧或过氧自由基的氧化速度太慢,环境意义不大(4)。基于估算的水解半衰期为38天,预计乙基氯的水解不会成为重要的环境归趋过程(5)。由于环境中缺乏吸收,预计乙基氯不会直接光解...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),乙氯的Koc可估计为24(SRC)。根据分类方案(2),此估计的Koc值表明乙氯在土壤中预计具有很高的迁移性。
人工污染源
乙氯的生产和使用作为制冷剂、溶剂和有机合成(1,2)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。乙氯可以通过塑料和废物燃烧的排放释放到环境中(3)。研究表明,乙氯是各种氯代溶剂在土壤系统(4,5)和无氧地下水微宇宙(4)中微生物降解的代谢产物。垃圾渗滤液的标准氯化处理可能会无意中产生少量乙氯(6)。
自然污染源
氯乙烷不是天然产物(1)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
鱼类/海鲜浓度
1980年在路易斯安那州庞查特雷恩湖的一个地点采集的牡蛎中检测到平均乙基氯水平为7.6 ppb(湿重)(1)。
沉积物/土壤浓度
1980年(1),在纽约州尼亚加拉瀑布附近的爱运河土壤/沉积物/水基质中定性鉴定出氯乙烷。对USEPA STORET数据库的分析报告显示,在354个沉积物观测站中有0.3%检测到氯乙烷(2)。1980年(3),在路易斯安那州庞查特雷恩湖一个地点采集的沉积物中检测到平均氯乙烷水平为0.2 ppb(湿重)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有49,210名工人(其中35,368名为女性)可能暴露于氯乙烷(1)。职业性暴露于氯乙烷可能通过吸入和在氯乙烷生产或使用的工作场所与此化合物的皮肤接触发生。一般人群暴露于氯乙烷可以通过吸入受污染的环境空气发生(SRC)。
环境归趋/暴露概况
氯乙烷的生产和使用作为制冷剂、溶剂、麻醉剂和在有机合成中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,基于20°C时1.01X10+3 mm Hg的蒸气压,氯乙烷将在大气中存在于气相。气相氯乙烷将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为39天。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为24,氯乙烷预计具有很高的迁移性。基于亨利定律常数为1.11X10-2 atm-cu m/mole,从湿润土壤表面的挥发预计是一个重要的命运过程。氯乙烷将挥发...
症状
吸入氯乙烷后可能出现多种症状,如眼球震颤、无法控制自主运动中的肌肉、说话困难、无法完成手指敲击练习、下肢反射迟钝、癫痫、行走困难、定向障碍、短期记忆丧失,以及影响视力和听力的幻觉。此外,还可能出现头晕、头痛、醉酒感、恶心、呕吐和腹部绞痛。眼睛接触可能导致发红、疼痛和视力模糊。长时间皮肤接触氯乙烷可导致冻伤。(L935, L936)
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
氯乙烷中毒可能导致肝脏和肾脏损伤。接触这种毒素可能导致防御能力下降、吸入后的神经系统影响、对神经系统的影响以及心脏抑制。此外,据报道,使用氯乙烷麻醉后会出现呼吸麻痹和心脏毒性损伤。(L935)
处理方法
如果暴露是通过吸入发生的,将患者移至新鲜空气处。监测呼吸窘迫。如果出现咳嗽或呼吸困难,评估呼吸道刺激、支气管炎或肺炎。根据需要给予氧气并辅助通气。使用吸入性β2激动剂和口服或肠外皮质类固醇治疗支气管痉挛。如果发生癫痫发作,静脉注射苯二氮卓类药物,地西泮或劳拉西泮;如果地西泮后癫痫复发,考虑使用苯巴比妥或丙泊酚。监测低血压、心律失常、呼吸抑制和气管插管的必要性。评估低血糖、电解质紊乱、缺氧。如果暴露是通过眼睛发生的,用大量室温水冲洗暴露的眼睛至少15分钟...
毒性数据
LC50(大鼠) = 152,000 mg/m3/2H
毒性概述
氯乙烷作用于中枢神经系统和心脏。氯乙烷的亲脂性表明它作用于细胞膜的脂质层或特定膜结合细胞蛋白质的疏水区域。氯乙烷对中枢神经系统的作用引起的欣快和兴奋导致儿茶酚胺释放。在足以诱导麻醉的浓度下,氯乙烷使心脏对儿茶酚胺的作用敏感。这种敏感性与窒息和缺氧一起可导致心律失常和死亡。(L935) CDC-ATSDR毒理学概况
目标器官
肝脏、肾脏、呼吸系统、心血管系统、中枢神经系统
相互作用
存在.../含卤烃麻醉剂,包括氯乙烷/时,给予肾上腺素、异丙肾上腺素或左旋去甲肾上腺素会显著增加心律失常的发生率。
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
人体毒性值
致死(血液水平):40.0 mg%,(400.0 微克/毫升)
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:15 ppm (小鼠) (L935)
特殊风险人群
酒精和肝功能障碍工人应在接触可能造成伤害的氯化烃时受到保护。/氯化烃/
非人类毒性值
LC50 大鼠吸入 152 mg/l/2 hr
暴露路径/方式
吸入(L935);皮肤接触(L935);眼睛接触(L935);口服(L935)
平均每日摄入量
空气摄入:2.4-13.5微克/天(平均值),基于1980年对美国四个城市的监测(1)。水摄入:数据不足。食物摄入:数据不足。
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg):2.12e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):2.12e+03
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
客服