bromoform

IPUAC Name:bromoform

CAS75-25-2
分子式CHBr3
分子量252.73 g/mol
危化品

根据环境保护局(EPA),溴仿可致癌。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

bromoform

毒性

毒性
37
乳汁浓度
在拉斯维加斯NV从8家杂货店于2002年1月和2月采集的35份样品中,分别在全脂牛奶、2%脂肪牛奶和1%脂肪牛奶中检测到0.00-0.11、0.00-0.10和0.00-0.05纳克/毫升的溴仿(1)。
体内负荷
在新泽西州居民淋浴后<5分钟的呼吸中检测到溴仿浓度为0.6和2.3微克/立方米,淋浴后5-20分钟之间为0.6和1.2微克/立方米,淋浴后>20分钟为0.6微克/立方米(1)。游泳者在游泳前后未在肺泡空气中发现溴仿(2,3)。
大气浓度
来源主导:在5个垃圾填埋场覆盖土壤中的3个中检测到溴仿,浓度<5 ppb/体积。在第4个地点,土壤深度分别为30、50和70 cm的样品中报告的浓度为397、840和729 ppb/体积,第5个地点为75、61和113 ppb/体积。研究地点是意大利佛罗伦萨的Case Passerini垃圾填埋场,在干燥的夏季季节(7月)采样。2个垃圾填埋气体回收井中的浓度<5 ppb/体积(1)。
污水浓度
几个行业处理后的废水中的溴仿残留情况如下;有色金属制造-49个样品,6.1%阳性,未检出-44微克/升,平均2.1微克/升;纸浆和纸板厂-18个样品,5.5%阳性,未检出-62微克/升,平均10微克/升(1)。在阿肯色州埃尔多拉多和马格诺利亚的溴工业的前端和尾端卤水中检测到但未量化溴仿(2),并在废水处理厂的二级出水中检测到(3)。在工业垃圾场的渗滤液/受污染地下水中检测到溴仿,浓度为10-380微克/升,在市政垃圾场为0.2微克/升(4)。对于1981年至1986年采集的样品,在EPA区域1、3、6、9的危险废物场地地下水样品中检测到溴仿的比例分别为0.2%、3.3%、0.8%、1.1%、0.4%和1.0%...
水/土壤挥发
溴仿的亨利常数据报道为5.35X10-4 atm-cu m/mole(1)。该亨利常数表明溴仿预计会从水面挥发(2)。基于此亨利常数,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3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7.1天(SRC)。在冷水(4°C)和沸水(100°C)中分别估计出溴仿的挥发常数为0.080/小时和1.40/小时(5)。在25和30°C的实验中估计的挥发常数范围为0.044/小时至0.332/小时,具体取决于玻璃容器的宽度和液位(3)。...
环境归趋概述
大气归趋:根据大气中半挥发性有机化合物气/粒分配模型(1),蒸气压为25°C时5.60 mm Hg(2)的三溴甲烷预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相三溴甲烷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109天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.47X10-13 cu cm/molecule-sec计算得出(3)。三溴甲烷不含有在波长>290 nm处发色的基团(4),因此预计不会受到阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
据报道,在110和10微克/升浓度下,使用暴露4周的鲤鱼(Cyprinus carpio)测得的溴仿BCF值为21和19(1)。根据分类方案(2),这些BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:在实验室脱氮和产甲烷条件下已观察到溴仿的转化(1-3)。实验在连续流动柱中进行,旨在模拟地下水环境(1-2)。柱子接种了混合细菌培养物;使用乙酸盐作为主要底物(1-2)。初始浓度为57微克/升的溴仿在6.25小时后约有20%发生生物降解;25小时后约有30%发生生物降解(1)。在产甲烷、脱氮和硫酸盐还原条件下,初始浓度为18微克/升的溴仿在2.5天后去除率大于99%(2)。在连续流动柱中,初始浓度为132-177微克/升的溴仿在1.5小时后观察到降解率大于99%...
环境非生物降解
溴仿与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数为1.47×10-13立方厘米/分子-秒(25°C)(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米时的半衰期约为109天(2)。使用结构估计方法(2)估计的碱催化二级水解速率常数为3.6×10-5升/摩尔-秒(SRC);这分别对应于pH值为7和8时的半衰期为6000年和600年(2)。溴仿不含有在>290 nm波长处发色的发色团(3),因此预计不易受阳光直接光解(SRC)。
土壤吸附/迁移性
溴仿的Koc值据报道为116(1)和126(2)。根据分类方案(3),这些Koc值表明溴仿在土壤中预计具有高迁移性(SRC)。使用基威诺砂质壤土测得的弗罗因德lich K值为1.54(1)。
人工污染源
溴仿的生产和使用,在有机合成、地质勘探(1)、电子行业的质量保证计划(2)中,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。过去用作蜡、油脂和油的溶剂(2),在医药应用(2,3)、灭火器中,以及在造船、飞机制造和航空航天工业(4)中的使用,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。溴仿是海水氯化(5)和饮用水消毒(6)的副产品。
自然污染源
溴仿由大型藻类(1-4)和微型藻类(5)产生。在几种藻类物种中量化了溴仿的浓度:Ascophyllum nodosum - 28-520 ng/g,平均120 ng/g;Fucus vesiculous - 24-62 ng/g,平均41 ng/g;Gigartina stellata - 3-19 ng/g,平均9 ng/g,所有测量均基于干重(1)。从日本海收集的珊瑚藻(Corallinaceae)的实验测定产生速率为83 ng/小时/g藻类(湿重)(2)。在极地棕色、绿色和红色大型藻类中,溴仿的产生速率分别为150、32和45皮摩尔/克/天(湿重),在亚热带绿色和红色大型藻类中为102皮摩尔/克/天(湿重)(3)。对从加利福尼亚南部收集的巨型海带(M. Pyrifera)的溴仿产生进行的实验室和现场测量...
食品调查值
1990年日本30名家庭主妇食用的三餐中溴仿的浓度范围和平均值分别为<0.5-8.1 ppb和0.5 ppb;溴仿的平均摄入量为0.9 ug/天(1)。在包装的豆腐和水中检测到<0.1 ppb的溴仿(2)。名古屋30名日本家庭主妇的夏季和冬季食物摄入物中溴仿浓度分别为未检出至3.1 ng/g和未检出至6.4 ng/g,横滨30名家庭主妇的冬季食物摄入物中溴仿浓度为未检出至8.1 ng/g(3)。61份饮料样品中有7份含有溴仿,最高浓度为10.7 ug/L(4)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。该物质可能在水生环境中造成长期影响。强烈建议不要让该物质进入环境。
其他环境浓度
5个室外游泳池、4个室内游泳池和4个热水池中三溴甲烷的平均浓度分别为<0.1、6和13 ug/L(1)。已在游泳池水中检测到0.1 ug/L的三溴甲烷水平(2)。在意大利摩德纳采集的5个游泳池水样中有4个检测到三溴甲烷,平均浓度为0.4 ug/L(3)。对含氯漂白家用产品使用排放物进行了三溴甲烷测试但未检测到(4)。
生态毒性摘录
/水生物种/ 使用海水冲厕可能会将高水平的溴化物和碘化物引入城市的污水处理厂,并在氯化消毒污水排放物过程中导致溴化和碘化消毒副产物(DBPs)的形成。在先前的研究中,作者小组检测到许多溴化DBPs的存在,并在氯化盐水排放物中鉴定出五种新的芳香族溴化DBPs。氯化盐水排放物中溴化DBPs的存在可能对海洋生态产生不利影响。在本研究中,除了在氯化盐水排放物中检测和鉴定另外七种新的芳香族卤化DBPs外,还使用多毛环节动物Platynereis...
沉积物/土壤浓度
沉积物:在阿肯色州埃尔多拉多和马格诺利亚采集的沉积物样品中检测到但未量化三溴甲烷(1)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计,美国有1,473名工人(其中230名为女性)可能接触三溴甲烷(1)。职业接触三溴甲烷可能通过吸入和皮肤接触这种化合物发生在生产或使用三溴甲烷或进行水消毒的工作场所。监测数据表明,一般人群可能通过吸入空气、饮用饮用水和食物接触三溴甲烷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
三溴甲烷在有机合成、地质测试、电子行业质量保证计划中的生产和使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。以前用作蜡、油脂和油的溶剂,在医药应用、灭火器以及造船、航空和航空航天工业中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境。三溴甲烷也是水消毒的副产品。海藻和海带已被证明能产生三溴甲烷,该化合物也已在火山气体中被报道。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为5.40 mm Hg,表明三溴甲烷将仅以蒸气形式存在于大气中。气相三溴甲烷将在大气中降解...
症状
溴蒸气对粘膜有刺激性和直接损害。症状包括流泪、流鼻涕、眼睛刺激伴有口咽和上气道粘膜分泌物、咳嗽、呼吸困难、窒息、喘息、鼻出血和头痛。溴离子是中枢神经系统抑制剂,可导致共济失调、言语不清、震颤、恶心、呕吐、嗜睡、头晕、视觉障碍、不稳、头痛、记忆和注意力受损、定向障碍和幻觉。这称为溴中毒。(L626, L627)
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
溴蒸气对粘膜有刺激性和直接损害。元素溴也会灼伤皮肤。溴离子是中枢神经系统抑制剂,长期接触会产生神经效应。这称为溴中毒,可导致从嗜睡到昏迷、恶病质、脱水、反射丧失或病理性反射、阵挛性癫痫发作、震颤、共济失调、神经敏感性丧失、轻瘫、眼睛乳头水肿、言语异常、脑水肿、谵妄、攻击性和精神病等中枢反应。(L625, L626, L627)
处理方法
EYES: irrigate opened eyes for several minutes under running water. INGESTION: do not induce vomiting. Rinse mouth with water (never give anything by mouth to an unconscious person). Seek immediate medical advice. SKIN: should be treated immediately by rinsing the affected parts in cold running water for at least 15 minutes, followed by thorough washing with soap and water. If necessary, the person should shower and change contaminated clothing and shoes, and then must seek medical attention. INHALATION: supply fresh air. If required provide artificial respiration.
毒性数据
LD50:414 mg/kg(腹腔注射,大鼠)(T14)LD50:1400 mg/kg(口服,小鼠)(T14)LD50:1820 mg/kg(皮下注射,小鼠)(T14)
毒性概述
溴是一种强氧化剂,能够从粘膜的水中释放氧自由基。这些自由基也是强氧化剂,会造成组织损伤。此外,氢溴酸和溴酸的形成会导致继发性刺激。溴离子也已知会影响中枢神经系统,导致溴中毒。据信这是溴离子在神经递质和转运系统的作用中替代氯离子的结果,从而影响许多突触过程。(L626, L627, A543)
癌症部位
胃肠道
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、肝脏、肾脏
相互作用
氯乙酸(一氯乙酸(MCA)、二氯乙酸(DCA)和三氯乙酸(TCA))和三卤甲烷(THMs:氯仿(CHCl(3))、溴二氯甲烷(BDCM)、二溴氯甲烷(DBCM)和溴仿(TBM))是饮用水氯化处理的常见副产物。本研究旨在评估氯乙酸对雄性Sprague-Dawley大鼠三卤甲烷药代动力学的影响。在第一系列研究中,每组5只动物通过静脉注射给予四种THMs中的一种,剂量为0.125 mmol/kg。其他组接受二元混合物,含有0.125 mmol/kg的THM和0.125 mmol/kg的氯乙酸。通过顶空气相色谱法测量静脉血中未变化的THMs浓度...
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
致癌性证据
A3;动物致癌物,对人类的相关性未知。
致癌物分类
3,对人致癌性无法分类。(L135)
解毒剂和急救
高级治疗:对于意识不清、严重肺水肿或严重呼吸窘迫的患者,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。开始静脉输注D5W /SRP:"保持通畅",最小流速/。如果出现低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。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。注意心脏刺激和液体过载的迹象...。用地西泮(Valium)治疗癫痫...
非人类毒性值
LD50 小鼠皮下注射 1820 mg/kg
暴露路径/方式
口服(L626);吸入(L626);皮肤(L626)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(毫克/公斤):9.15e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(毫克/公斤):9.15e+02
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