草腈
IPUAC Name:oxalonitrile
氰、乙二腈
CAS460-19-5
分子式C2N2
分子量52.03 g/mol
危化品
物理描述 | 氰表现为无色气体,有杏仁气味。凝固点为-28 °C,沸点为-20.7 °C。以液体形式在其蒸气压限制下运输。该气体比空气重,火焰很容易回传至泄漏源。长时间暴露于火或强烈热源可能导致容器猛烈破裂并如火箭般飞射。用于制造其他化学品、熏蒸剂和火箭推进剂。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
氰是氰化汞(1,2)和氰化银(2)的热分解产物。氰是碘化氰(2)和六氰乙烷(3)的分解产物。在含氮添加剂汽油的燃烧排放物中发现了氰(4)。
水/土壤挥发
氰的亨利定律常数估计为5.4×10-3大气压-立方米/摩尔(SRC),源自其蒸气压4,300毫米汞柱(1)和水溶性1.51×10+5毫克/升(2)。该亨利定律常数表明氰预计会从水面迅速挥发(3)。基于该亨利定律常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为2小时(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为3.4天(SRC)。氰的估计亨利定律常数表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于其蒸气压(1),氰预计会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),氰在25°C下的蒸气压为4,300 mm Hg(2),预计在大气中仅以气体形式存在。气相氰将通过与光化学产生的羟基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>530天,根据其在25°C下的速率常数<0.03X10-12 cu cm/分子-秒计算得出(3)。氰不含有在>290 nm波长处发色的发色团(4),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
使用log Kow为0.07(1)和回归推导方程(2)计算,氰在鱼中的估计BCF值为3.2(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC),前提是该化合物不被生物体代谢(SRC)。
环境非生物降解
氰与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时小于0.03×10-12立方厘米/分子-秒(1)。这对应于在大气浓度为0.5×10+6羟基自由基/立方厘米(SRC)时的半衰期大于530天。氰在水中缓慢水解生成草酸和氨(2)。氰不含有在波长>290纳米处发色的发色团(3),因此预计不会受到阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
使用log Kow为0.07(1)和回归推导方程(2)计算,氰的Koc估计值为8.3(SRC)。根据分类方案(3),该估计Koc值表明氰在土壤中预计具有极高的迁移性。
人工污染源
氰的生产和使用在有机合成中,作为火箭和导弹推进剂(1),以及作为焊接和切割耐热金属的燃料气体(2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。其以前用作熏蒸剂(1)导致其直接释放到环境中(SRC)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物具有剧毒。
人类可能接触途径
职业性接触氰可能发生在生产或使用它的工作场所通过吸入(SRC)。在加热含氮碳键和高炉气体的过程中可能遇到氰(1)。一般人群可能通过吸入含氮添加剂汽油燃烧的排放物而接触氰(2)。
环境归趋/暴露概况
氰的生产和使用作为有机合成中的中间体,作为火箭和导弹推进剂,以及作为焊接和切割耐热金属的燃料气体,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其以前用作熏蒸剂导致其直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C下4,300 mm Hg的蒸气压表明氰将仅以气相存在于大气中。气相氰将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中缓慢降解;该反应在大气中的半衰期估计大于530天。氰不含有在>290 nm波长处发色的发色团,因此预计不会受到直接光...
症状
氰化物中毒的特征是呼吸急促而深、呼吸困难、全身无力、头晕、头痛、眩晕、意识混乱、惊厥/癫痫发作,最终失去意识。(L96, L97)
不良影响
催泪剂 - 一种刺激眼睛并诱导流泪的物质。
健康影响
短时间内高浓度接触氰化物会损害大脑和心脏,甚至可能导致昏迷、癫痫、呼吸暂停、心脏骤停和死亡。慢性吸入氰化物会导致呼吸困难、胸痛、呕吐、血液变化、头痛和甲状腺肿大。皮肤接触氰化物盐会引起刺激并产生溃疡。(L96, L97)
处理方法
氰化物中毒的解毒剂包括羟钴胺和亚硝酸钠,它们可从细胞色素系统中释放氰化物,以及硫氰酸酶,这是一种存在于哺乳动物中的天然酶,可将血清中的氰化物与硫代硫酸盐结合,产生相对无害的硫氰酸盐。也可以给予氧气治疗。(L97)
毒性数据
LC50 = 350 ppm/1小时
毒性概述
有机腈在体内和体外都会分解成氰化物离子。因此,有机腉的主要毒性机制是它们产生有毒的氰化物离子或氢氰化物。氰化物是电子传递链第四个复合物中细胞色素c氧化酶的抑制剂(存在于真核细胞线粒体膜中)。它与该酶中的三价铁原子结合。氰化物与这种细胞色素的结合阻止了电子从细胞色素c氧化酶向氧气的传递。结果,电子传递链被破坏,细胞无法再通过有氧呼吸产生ATP供能。主要依赖有氧呼吸的组织,如中枢神经系统和心脏,特别受到影响。氰化物也...
目标器官
眼睛、呼吸系统、中枢神经系统、心血管系统
相互作用
/Cyanide/ 研究了一种使用无基质高铁血红蛋白溶液治疗氰化物中毒的解毒疗法。接受LD100静脉剂量氰注射的大鼠接受了相当于其总血红蛋白1.5%的无基质高铁血红蛋白溶液治疗。与生理盐水对照组相比,治疗组的存活率显著提高。无基质高铁血红蛋白溶液相对于当前解毒剂的潜在优势包括作用立即起效、快速从体内清除氰以及不损害患者任何携氧能力的作用机制。无基质高铁血红蛋白溶液在治疗氰化物中毒方面显示出作为重要辅助药物的潜力。
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
解毒剂和急救
在呼吸功能不全的情况下,通过气管插管确保气道和呼吸。如不可能,在具备设备和培训的情况下进行环甲膜切开术。处于休克或惊厥状态的患者应根据高级生命支持(ALS)协议治疗。这些患者或有心律失常的患者可能严重酸中毒;考虑在医疗监督下,给每位患者静脉注射1毫当量/千克碳酸氢钠。...在可能的情况下,应在医疗监督下对已知或高度怀疑氰中毒的无意识受害者给予氰解毒剂治疗。氰解毒剂——亚硝酸戊酯丸剂和亚硝酸钠与硫代硫酸钠静脉输注——包装在氰解毒剂套件中。亚硝酸戊酯丸剂应...
暴露路径/方式
吸入(L96);口服(L96);皮肤接触(L96)
1或癌症风险水平1E-06
胃肠道吸收的污染物比例:1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
胃肠道吸收的污染物比例:1





