cumene
IPUAC Name:cumene
CAS98-82-8
分子式C9H12
分子量120.19 g/mol
危化品
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
异丙苯被确定为复印机在运行期间释放的挥发性有机化合物,排放速率在140-220 ug/hr之间(1)。对墨粉盒的顶空样品也进行了研究,发现其中含有6.6 ng/mL的异丙苯(1)。一项评估各种车辆(带和不带催化转化器)益处的研究在1991-93年生产的汽车上进行(2)。1991年丰田车(带和不带催化转化器)的异丙苯排放速率分别为0.0003和0.002 g/km(2)。1991年福特车(带催化转化器)的排放速率为0.0004 g/km,而1993年车辆(均使用催化转化器)在冷启动和热启动时的排放速率分别为0.0009和0.0002 g/km(2)...
环境水浓度
雨/雪/雾:在1987/88、1988/89和1990/91年意大利南极探险期间采集的八份地表雪样,以及在1990/91年探险期间从两个不同地点采集的六份不同深度的样品,均分析了有机物含量。在1987/88年探险中,异丙苯的平均值为8 ng/L,在1988/89年探险中为16 ng/L,在1990/91年探险中未检测到。在1990/91年探险期间采集的深层雪样中未检测到异丙苯(1)。
水/土壤挥发
异丙苯的亨利定律常数为1.15X10-2 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明异丙苯预计会从水面迅速挥发(2)。基于此亨利定律常数,模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期估计为3小时(SRC)。模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)的挥发半衰期估计为4天(SRC)。异丙苯的亨利定律常数表明它可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。基于4.5 mm Hg的蒸气压,异丙苯预计会从干燥的土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),异丙苯在25°C时的蒸气压为4.5 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相异丙苯通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为1.5天(SRC),根据其在25°C时的速率常数6.5X10-12 cu cm/molecule-sec计算得出(3)。异丙苯在环己烷中于258 nm处表现出紫外吸收(4),因此预计不易受阳光直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
在暴露于1 mg/L异丙苯的金鱼中测得生物富集系数(BCF)为35.5(1,2)。根据一种分类方案(3),该BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力为中等。
环境生物降解
纯培养:将异丙苯与恶臭假单胞菌纯培养物孵育,导致异丙苯降解为邻二羟基化合物,其中异丙苯的异丙基侧链保持完整(1)。将异丙苯与解脂假单胞菌和凸面假单胞菌孵育,通过3-异丙基儿茶酚形成(+)-2-羟基-7-甲基-6-氧代辛酸(2)。
环境非生物降解
异丙苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为6.5X10-12 cu cm/molecule-sec(25 °C时)(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5 per cu cm时的半衰期约为1.5天(1)。一般来说,取代苯(如异丙苯)会与羟基自由基发生加成反应,在苯环上形成取代酚(2)。由于缺乏在环境条件下水解的官能团,异丙苯在环境中预计不会发生水解(3)。异丙苯在环己烷中于258 nm处表现出紫外吸收(4),因此预计不会对阳光的直接光解敏感(SRC)。理论上估计的dir...
土壤吸附/迁移性
异丙苯预计会分配到土壤和沉积物中,因为它具有4316的橄榄油/水分配系数和1.44的橄榄油/空气分配系数。
人工污染源
美国生产的异丙苯中约有98%用于生产丙酮和苯酚(1)。异丙苯由制造和加工厂以及异丙苯运输过程中释放。异丙苯也是原油和成品燃料的成分(2)。因此,它通过石油泄漏和陆路运输车辆化石燃料的不完全燃烧释放到环境中。它还在机动车燃料的运输和分销过程中以及加油站蒸发损失时释放。香烟烟草在燃烧过程中也会释放异丙苯(3)。其他无法量化的异丙苯人为释放包括建筑材料(4)、喷气发动机尾气(5)、舷外发动机操作(6)、溶剂使用(7)、油漆制造...
生态毒性值
美国农业部动植物卫生检验局化学品影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^98-82-8$'
自然污染源
异丙苯存在于多种天然物质中,包括植物精油(1)、沼泽草(2,3)以及多种食品(4-12)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物剧毒。强烈建议不要让化学品进入环境。
其他环境浓度
异丙苯是JP-4标准喷气燃料的组分,含量为0.06重量百分比(1)。
生态毒性摘录
/水生物种/ 异丙苯以0.05%和0.1%的浓度进行一天暴露,分别导致Radix peregra(漫游池塘蜗牛)和Lymnea stagnalis(大池塘蜗牛)100%死亡。...水温、pH值和总硬度对该化合物的毒性没有影响。唯一重要的因素是氧气,因此实验期间对水进行了曝气。
鱼类/海鲜浓度
导致鱼类不良味道的大致浓度:0.25 mg/L。
沉积物/土壤浓度
土壤:从德国一座旧建筑下方采集的土壤样本中检测到异丙苯,浓度为24 mg/kg(1)。在台湾调查的30个工业场地的705个土壤样本中未检测到异丙苯(2)。
人类可能接触途径
异丙苯生产商和处理商的工作区域监测样本如下。蒸馏 - 0.0001-3.35 ppm,平均0.45 ppm;氧化 - 0.0001-5.58 ppm,平均0.93 ppm;实验室 - 0.34-0.44 ppm,平均0.39 ppm;维修 - 0.16-2.50 ppm,平均1.33 ppm;回收 - 0.001-1.20 ppm,平均0.31 ppm;异丙苯单元 - 0.078-0.620 ppm,平均0.189 ppm(1)。汽油运输卡车司机暴露于含有<0.01-0.04 ppm异丙苯的空气中(2)。鞋厂空气中异丙苯含量为60-250 ug/cu m,轮胎翻新厂的硫化区为2-200 ug/cu m,挤出区未检出-10 ug/cu m(3)。
环境归趋/暴露概况
异丙苯的生产和使用,作为化学中间体、汽油组分以及油漆稀释剂和溶剂等产品中的成分,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。异丙苯存在于多种天然物质中,包括植物精油、沼泽草和多种食品。如果释放到空气中,25°C时4.5 mm Hg的蒸气压表明异丙苯在空气中将仅以蒸气形式存在。气相异丙苯将在大气中通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解;该反应在空气中的半衰期估计为1.5小时。异丙苯在环己烷中于258 nm处表现出紫外吸收,因此预计不会...
症状
石油馏分中毒可引起恶心、呕吐、咳嗽、肺部刺激进展为肺水肿、带血痰和支气管肺炎。在高剂量下,也可能发生中枢神经系统抑制,症状包括无力、头晕、呼吸缓慢浅表、昏迷和惊厥。石油馏分对皮肤也有刺激性。(A594)
不良影响
ACGIH致癌物 - 已确认动物致癌物。
健康影响
石油馏分是吸入性危害物,可能引起肺部损伤、中枢神经系统抑制和心脏效应,如心律失常。它们还可能影响血液、免疫系统、肝脏和肾脏。(A600, L1297)
处理方法
治疗主要是对症和支持性的。应避免洗胃、催吐和服用活性炭,因为呕吐会增加吸入的风险。(A600)
毒性数据
LD50: 1400 mg/kg (口服, 大鼠) (T14) LC50: 24 700 mg/m3 over 2 hours (吸入, 小鼠) (T14)
毒性概述
Petroleum distillates are central nervous system depressants and cause pulmonary damage. (A600)
目标器官
眼睛,皮肤,呼吸系统,中枢神经系统
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考:HEAST 当前
致癌性证据
基于证据的表征:分类 - D;人类致癌性无法分类。依据 -- 根据现行风险评估指南,枯烯被归为D类,即无法分类,表明缺乏或不充分的人类或动物数据。根据致癌风险评估建议指南,由于没有足够的数据(如设计良好的长期动物研究或可靠的人类流行病学研究)可用于任何评估,因此无法确定枯烯的致癌潜力。从几个角度来看,对枯烯致癌潜力的担忧是有限的。该化合物的代谢途径在大多数情况下对大鼠和人类都是已知的,并且不涉及任何可疑的反应性物质。枯烯...
致癌物分类
2B,可能对人类致癌。(L135)
人体毒性摘录
/ALTERNATIVE and IN VITRO TESTS/ 当人肺成纤维细胞在25 mM枯烯存在下孵育时,观察到细胞膜损伤程度高(表现为通透性增加)。
特殊风险人群
患有肾脏、慢性呼吸道、肝脏或皮肤疾病的员工,因异丙苯暴露而面临更高的风险。
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,考虑口气管或鼻气管插管进行气道控制。考虑肺水肿的药物治疗...。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...。考虑给予如沙丁胺醇等β激动剂治疗严重支气管痉挛...。监测心律并在必要时治疗心律失常...开始静脉注射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)。对于伴有低血容量迹象的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。治疗...
暴露路径/方式
口服 (L400);吸入 (L400);经皮 (L400)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度 (mg/kg): 2.68e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度 (mg/kg): 2.68e+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





