丁腈
IPUAC Name:butanenitrile
正丁腈、丙基氰
CAS109-74-0
分子式C4H7N
分子量69.11 g/mol
危化品
物理描述 | 丁腈呈现为无色透明液体。闪点76华氏度。密度小于水。蒸气比空气重。燃烧时产生有毒的氮氧化物。用于制造其他化学品。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
怀俄明州汉纳一家煤气化设施的废水排放物中发现含有267 ppb的丁腈浓度(1);怀俄明州岩泉市一家页岩油加工设施的干馏水中含有13 ppb的丁腈浓度(1)。科罗拉多州一家油页岩加工设施的冷凝干馏水中丙腈的浓度为2.5 mg/l(2)。
水/土壤挥发
丁腈的亨利定律常数为5.23X10-5大气压-立方米/摩尔(1)。该亨利定律常数表明丁腈预计会从水面挥发(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10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8天(SRC)。丁腈的亨利定律常数(1)表明可能从湿润土壤表面发生挥发(SRC)。基于19.5毫米汞柱的蒸气压(3),丁腈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:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),丁腈在25 °C时的蒸气压为19.5 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以蒸气形式存在(SRC)。气相丁腈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32天(SRC),根据在25 °C(SRC)下使用结构估计方法(3)确定的速率常数4.98X10-13 cm³/分子-秒计算得出。
环境生物浓缩
使用log Kow值0.53(1)和回归推导的方程式(2),计算得到丁腈的估计BCF值为3(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
需氧条件:使用瓦堡呼吸计,在500 ppm浓度和72小时培养期下,使用田纳西州波尔多废水处理设施的活性污泥接种物,发现丁腈的理论需氧量为10.5%(1);使用田纳西州纳什维尔废水处理设施的活性污泥接种物,确定理论需氧量为1.0%(1)。丁腈对田纳西州富兰克林废水处理设施的活性污泥接种物有毒(1)。使用瓦堡呼吸计、500 ppm浓度和俄亥俄州三个不同废水处理设施的活性污泥接种物进行24小时培养,丁腈的氧化程度很差(2)。这些短期培养和高浓度丁腈研究(1,2)可能不代表环境生物降解,因为高浓度可能已经...
环境非生物降解
丁腈与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时估计为4.98X10-11立方厘米/分子-秒(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为32天(1)。基于乙腈的化学水解半衰期>150,000年(2),预计丁腈将在环境中发生缓慢的化学水解。由于在环境紫外光谱中缺乏吸收(>290纳米)(SRC),预计丁腈不会直接光解。
土壤吸附/迁移性
丁腈的Koc估计为46(SRC),使用测量的log Kow值0.53(1)和回归推导的方程式(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明丁腈预计在土壤中具有很高的迁移性(SRC)。
人工污染源
丁腈作为化学品和药物中的中间体的生产和使用(1)可能导致通过各种废物流释放到环境中(SRC)。丁腈也已在煤气化和页岩油加工设施的废水中被检测到(2,3)。
生态毒性值
USDA APHIS化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^109-74-0$'
ICSC 环境数据
该物质可能对环境有害。应特别关注鸟类。
人类可能接触途径
在工作场所生产或使用丁腈的地方,可能通过吸入和与此化合物的皮肤接触发生职业性暴露(1)。
环境归趋/暴露概况
丁腈的生产及其作为化学品和制药中间体的使用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时的蒸气压为19.5毫米汞柱,表明丁腈将仅以蒸气形式存在于大气中。气相丁腈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32天。如果释放到土壤中,根据估计的Koc值为46,预计丁腈将具有很高的迁移性。根据5.23X10-5大气压-立方米/摩尔的亨利定律常数,预计从湿润土壤表面的挥发将是重要的归趋过程。丁腈可能从干燥土壤表面挥发...
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
其他毒物-化学窒息剂
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
LD50:50 mg/kg(腹腔注射,大鼠)(T14)LD50:28 mg/kg(口服,小鼠)(T14)LD50:200 mg/kg(皮下注射,大鼠)(T88)LD50:400 mg/kg(皮肤接触,兔)(T88)LC50:249 ppm持续1小时(吸入,小鼠)(T14)
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、皮肤、呼吸系统、中枢神经系统、心血管系统
相互作用
研究了腈的毒理机制以及代谢修饰剂在小鼠中的作用与其物理化学性质的关系。除苯甲腈外,所有测试腈在体内和体外均释放氰化物,尽管释放程度以及四氯化碳预处理对动物死亡率的影响在各腈之间有所不同。根据这些结果,测试化合物暂分为3组。在第1组中,急性毒性通过四氯化碳预处理显著降低,在第2组中,毒性没有显著变化或略有增强,在第3组中,仅苯甲腈,毒性明显增强。给予第1组化合物的小鼠死亡时大脑中的氰化物含量较高,其水平与...
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
亚硝酸戊酯珠设计用于产生3%至5%的高铁血红蛋白血症,同时建立静脉注射线路用于静脉注射亚硝酸钠。作为临时措施,患者吸入蒸气直到亚硝酸钠准备就绪。由于高铁血红蛋白产生的可变性及心血管衰竭的可能性,如果亚硝酸钠 readily available 且患者情况危急,此步骤可省略。充分通风和氧比比给予亚硝酸戊酯更重要。一颗珠子...被压碎并吸入...直到给予静脉注射亚硝酸钠。亚硝酸钠...静脉注射缓慢给予,使成人达到20%的高铁血红蛋白水平。...根据体重给予儿童亚硝酸钠剂量,因为儿童中发生过致命高铁血红蛋白血症...
暴露路径/方式
口服(L96);吸入(L96);皮肤接触(L96)





