nitromethane
IPUAC Name:nitromethane
CAS75-52-5
分子式CH3NO2
分子量61.040 g/mol
危化品
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
环境:在来自美国四个城市地区的12个人类母乳样本中的1个中检测到硝基甲烷,但未量化(1)。在泽西城,新泽西州收集的母乳样本中检测到硝基甲烷(未指明浓度)(2)。
体内负荷
在来自美国四个城市地区的12个人类母乳样本中检测到硝基甲烷,但未量化(1)。在新泽西州泽西市采集的母乳样本中检测到硝基甲烷(浓度未指明)(2)。
大气浓度
源主导: 田纳西州一家弹药厂边界三个地点的硝基甲烷最大地面浓度分别为0.21、2、2 ug/cu m(1)。
污水浓度
在模拟城市驾驶条件下使用九种碳氢化合物测试燃料时,汽车尾气中硝基甲烷的浓度范围为<0.8至5.0 ppm(1)。
环境水浓度
饮用水:在环保局进行的一项调查中,在佛罗里达州迈阿密、宾夕法尼亚州费城、俄亥俄州辛辛那提和亚利桑那州图森采集的饮用水样本中检测到硝基甲烷,但未量化(1)。
水/土壤挥发
硝基甲烷的亨利定律常数为2.86X10-5 atm-m³/mol(1)。该亨利定律常数表明硝基甲烷预计会从水面挥发(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27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10天(SRC)。硝基甲烷的亨利定律常数表明可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。基于25°C时的蒸气压35.8 mm Hg(3),预计硝基甲烷会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气中的归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),硝基甲烷在25°C时的蒸气压为35.8 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相硝基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123天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.30X10-13 cm³/分子-秒计算得出(3)。基于24小时内降解83%以及在光降解测试中测得的4.3小时半衰期(4,5),预计硝基甲烷将在大气中直接光解。
环境生物浓缩
在静态3天测试中,以50 ppb存在的硝基甲烷对鱼(金鲫鱼(Leuciscus idus melanotus))测得的BCF值为1.4(1,2)。根据分类方案(3),该BCF值表明水生生物的生物蓄积性低(SRC)。据报道,使用鲤鱼(Cyprinus carpio)(4)的测试生物蓄积性低,但未报告实际BCF值(SRC)。在24小时实验中测定的藻类(Chorella fusca)中的生物蓄积因子为960(1)。
环境生物降解
厌氧:使用土壤微生物进行的厌氧C14研究显示,35天内2.3%转化为CO2(1,2)。在此期间,31.8%作为挥发性产物损失(1,2)。
环境非生物降解
已测得气态硝基甲烷与光化学产生的羟基自由基的反应速率常数为 25 °C 时的 1.30X10-13 立方厘米/分子-秒(1)。这相当于在大气浓度为每立方厘米 5X10+5 羟基自由基时的大气半衰期约为 123 天(1)。硝基甲烷吸收 >290 nm 的紫外线辐射并经历初级解离形成自由基(2)。光解离的半衰期已测得为 4.3 小时(3)。根据藤木测试法已测得气态硝基甲烷的光降解;该测试使用三个 360 nm 和三个 300 nm 发射灯和派热克斯玻璃反应管(4)。24 小时后,报告硝基甲烷降解了近 83%(4)。另一项研究发现光解...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),可以估计硝基甲烷的 Koc 为 10(SRC)。根据分类方案(2),此估计的 Koc 值表明硝基甲烷在土壤中预计具有极高的迁移性。
人工污染源
硝基甲烷的生产和使用作为腐蚀抑制剂(蒸汽脱脂、干洗、半导体清洗和镜头清洗)、溶剂(用于粘合剂、涂料和其他应用)、化学中间体(用于杀菌剂、生物杀灭剂和抗溃疡药物)、成型炸药和职业赛车手及爱好者的燃料(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。硝基甲烷存在于香烟烟雾中(2,3)。硝基甲烷也释放到汽车尾气中,以及来自涡轮发动机(3)。硝基甲烷是制造弹药RDX和HMX的副产品,因此在其制造过程中可能释放到废水和空气排放中(4)。1984年在美国,这些炸药仅制造...
生态毒性值
LC50; 物种: 斑马鱼(Brachydanio rerio); 条件: 静态; 浓度: 460 mg/L 48小时
食品调查值
在储存食品渗出物中检测到未指定浓度的硝基甲烷(1)。
其他环境浓度
硝基甲烷存在于香烟烟雾中(1,2)。
生态毒性摘录
/植物/ 在小麦、苜蓿、大豆、烟草、玉米、白橡树和苏格兰松中测试了植物毒性。最大剂量为25 mg/m³。在任何植物上观察到最小或无损伤。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有134,803名工人(其中46,338名为女性)可能接触硝基甲烷(1)。职业接触硝基甲烷可能通过吸入和在硝基甲烷生产或使用的工作场所与此化合物的皮肤接触发生(SRC)。监测数据显示,一般人群可能通过吸入空气和香烟烟雾接触硝基甲烷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
硝基甲烷作为腐蚀抑制剂、溶剂、化学中间体、聚能炸药和职业赛车手及业余爱好者的燃料的生产和使用,可能通过各种废物流释放到环境中。硝基甲烷存在于香烟烟雾中。如果释放到空气中,25 °C 时 35.8 mm Hg 的蒸气压表明硝基甲烷将仅以蒸气形式存在于大气中。气态硝基甲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 123 天。基于 24 小时内 83% 的降解率和光降解测试中测得的 4.3 小时半衰期,预计硝基甲烷将在大气中直接光解。如果...
症状
皮炎;在动物中:眼睛、呼吸系统刺激;惊厥,麻醉;肝损伤
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
毒性数据
LCLo(大鼠)= 12,750 mg/m³/1小时
毒性概述
识别与用途:硝基甲烷是无色油状液体。用作纤维素化合物、聚合物、蜡、脂肪的溶剂;化学合成;模型火箭燃料;汽油添加剂。人类暴露与毒性:吸入症状包括咳嗽、嗜睡、头痛、恶心、喉咙痛、昏迷和呕吐。在4名类似处理含硝基甲烷粘合剂溶剂的同事中记录了过敏性接触性手部皮炎。所有4例病例均通过斑贴试验确认,并在避免过敏原后解决。已报告1例人类中毒病例。在该病例中,一名手工艺人暴露于高浓度的硝化纤维素和硝基甲烷,导致67%的血红蛋白转化为高铁血红蛋白和硫血红蛋白。使用高...
目标器官
眼睛、皮肤、中枢神经系统、肝脏
相互作用
一名摄入甲醇/硝基甲烷混合物(模型飞机燃料)的患者,通过Jaff'e反应显示血浆肌酐浓度为8.0 mmol/L,而通过特异性酶法测定的实际肌酐浓度为0.09 mmol/L。这种效应是由于血浆中的硝基甲烷引起的。硝基甲烷通过与碱性苦味酸盐反应(Jaff'e反应)干扰肌酐测定,此前未见报道。当硝基甲烷加入血浆时,测得的表观肌酐与加入的硝基甲烷量呈线性关系。比较肌酐/苦味酸盐和硝基甲烷/苦味酸盐反应过程中发生的光谱变化,显示出显著相似性,表明产物具有相似结构。尽管...
RAIS毒性值
吸入亚慢性参考浓度参考: PPRTV 当前
致癌性证据
A3;确认的动物致癌物,对人类的相关性未知。
致癌物分类
摘要:通过吸入暴露于硝基甲烷2年导致小鼠(雄性和雌性)鼻部病变发生率增加,包括嗅觉上皮的变性和化生以及呼吸上皮的变性。
人体毒性摘录
/病例报告/ 一名摄入甲醇/硝基甲烷混合物(模型飞机燃料)的患者,通过Jaff'e反应显示血浆肌酐浓度为8.0 mmol/l,而通过特异性酶法测定的实际肌酐浓度为0.09 mmol/l。这种效应是由血浆中的硝基甲烷引起的。硝基甲烷与碱性苦味酸(即Jaff'e反应)反应对肌酐测定的干扰此前未见报道。当硝基甲烷加入血浆时,测得的表观肌酐与加入的硝基甲烷量呈线性关系。比较肌酐/苦味酸和硝基甲烷/苦味酸反应过程中发生的光谱变化,显示出显著相似性,表明产物具有相似的结构...
非人类毒性值
LD50 兔皮 >2000 mg/kg bw
暴露路径/方式
吸入,食入,皮肤和/或眼睛接触
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg): 1.80e+04
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg): 1.80e+04





