N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide

IPUAC Name:N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide

CAS709-98-8
分子式C9H9Cl2NO
分子量218.08 g/mol
危化品

物理描述 | 丙酰胺呈现为无色至棕色晶体。非腐蚀性。用作除草剂。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide

毒性

毒性
27
乳汁浓度
当给奶牛喂食敌稗4天时,粪便中回收了总剂量的1.4%,但在尿液或牛奶中未检测到。
大气浓度
室内:在扑灭津空中施用期间及施用后90分钟内,测量了邻近稻田的房屋内外空气中的扑灭津量(1)。在90分钟期间,在20厘米×20厘米聚乙烯采样表面上收集样品(1)。在房屋内,在8个站点中的3个检测到扑灭津,浓度为3.1、3.5和6.65 ug/400立方厘米采样表面,主导风向朝向房屋(1)。
污水浓度
在1988年6月大量使用扑草通后不久,在波河平原(意大利)两条排水稻田的沟渠之一中检测到扑草通浓度为0.289微克/升;然而,在1988年7月或12月的沟渠中未检测到扑草通(1)。
环境水浓度
RAIN/SNOW: 1995年美国地质调查局的一项研究确定了密西西比州一个城市和一个农业采样区雨水中49种农药和农药代谢物的出现和时空分布(1)。敌稗在农业站点81%的雨水中被检测到,中位浓度为0.036微克/升;在城市站点的38%样品中被检测到,中位浓度<0.016微克/升(1)。1995年4月至9月,在中西部美国三个成对的城市和农业地区以及密西西比河沿线收集了每周复合降雨样品;敌稗在密西西比州、爱荷华州和明尼苏达州的城市和农业站点被检测到的频率分别约为35%和80%、0%和5%、5%和10%(2)。
水/土壤挥发
敌稗的亨利定律常数估计为1.7X10-9 atm-cu m/mole(SRC),源自其蒸气压,9.08X10-7 mm Hg(1),和水溶性,152 mg/L(1)。该亨利定律常数表明敌稗预计基本上不会从湿润土壤和水表面挥发(2)。基于其蒸气压(1),敌稗预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),敌稗在25°C时的蒸气压为9.08X10-7 mm Hg(2),将在大气环境中以气相和颗粒相存在。气相敌稗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4.2天(SRC),根据其在25°C时的速率常数3.8X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,该常数使用结构估计方法(3)推导得出。颗粒相敌稗可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。敌稗易受水中和土壤表面阳光的光解作用(4),因此也可能...
环境生物浓缩
在流动试验中,暴露24小时后,测定了黑头呆鲦(Pimephales promelas)的全鱼生物富集系数(BCF)为1.6;组织中总放射性标记碳只有1.8%可提取为丙酰胺(1)。根据分类方案(2),该BCF表明水生生物的生物富集性低(SRC)。当放射性标记的丙酰胺注射到虹鳟(Salmo gairdneri)腹腔时,虹鳟迅速将丙酰胺代谢为10种代谢物(1)。一种代谢物被确定为3',4'-二氯-2-羟基丙酰苯胺或3,4'-二氯-3-羟基丙酰苯胺(1)。
环境非生物降解
.. 3,4-二氯苯胺 /已被观察到/ 在施用敌稗的土壤中 & ... /它/ /表明/ 降解 ... /通过/ 水解途径进行。第二种产物被鉴定为 3,3',4,4'-四氯偶氮苯。... 敌稗的土壤施用导致氧气吸收增加 & 表明可能存在酰基侧链的氧化。... 关于 3,4-二氯苯胺部分的代谢命运研究 ... 表明土壤 /也/ 产生一种 ... 代谢物被鉴定为 1,3-双(3,4-二氯苯基)三氮烯。... 当敌稗和索兰(3'-氯-2-甲基-对-戊甲苯胺)同时施用于土壤时,两种 3,4-二氯苯胺和 3-氯-4-甲基苯胺都被释放到土壤中。这导致随后形成 3,3',4,4'-四氯偶氮苯, 3,3'-二氯-4,4'-二甲基...
土壤吸附/迁移性
在5-ppm施用率下,73%的丙酰苯胺的3,4-二氯苯胺环与土壤结合。当浓度...增加到500 ppm时,只有45%的芳香碳被固定在土壤中,溶剂提取的代谢物相应增加。.../结果/表明丙酰苯胺的大部分芳香部分在土壤中形成复合物,据推测是腐殖质-3,4-二氯苯胺复合物。
人工污染源
丙酰胺的生产可能导致其通过各种废物流释放到环境中;其作为除草剂(1)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。在作为除草剂使用时,丙酰胺通过空中和地面喷雾器(2,4,5)释放到水稻、大麦、燕麦、亚麻、小麦(2)和马铃薯(3)中。丙酰胺可能发生地表径流(5)。丙酰胺的除草剂应用可能导致意外泄漏(SRC)和喷雾漂移(6)对周围区域的污染。
食品调查值
根据美国食品供应化学污染物监测计划(总膳食研究或市场篮子研究)(1),在1976年8月至1977年9月期间,从20个美国城市的1份叶菜类复合样品中检测到0.003 ppm的敌稗,在3份根菜类复合样品中检测到0.003-0.006 ppm的浓度范围,在1份园艺水果复合样品中检测到0.003 ppm的敌稗。根据美国FDA的总膳食研究(2),在1977年10月至1978年9月期间,从20个美国城市的3份叶菜类复合样品中检测到平均浓度为0.0008 ppm的敌稗,在1份根菜类复合样品中检测到0.002 ppm的敌稗。根据美国FDA的总膳食研究,在9份叶菜类复合样品中检测到平均浓度为0.0027 ppm的敌稗,平均浓度为0.0007...
ICSC 环境数据
该物质对水生生物剧毒。这种化学物质可能在食物链中发生生物积累。避免在不同于正常使用的情况下释放到环境中。
沉积物/土壤浓度
沉积物:在新潟县日本信浓河采集的沉积物样本中未检测到敌稗(检测限4微克/公斤)(1)。
人类可能接触途径
... 敌稗的制造、配制和应用/
环境归趋/暴露概况
丙酰苯胺的生产可能通过各种废物流释放到环境中;其作为除草剂的使用将直接释放到环境中。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为9.08X10-7 mm Hg,表明丙酰苯胺在大气中将以气相和颗粒相存在。气相丙酰苯胺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4.2天。颗粒相丙酰苯胺将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。丙酰苯胺易受水中和土壤表面阳光的光解,也可能易受空气中直接光解。如果释放到土壤中,预计丙酰苯胺具有高...
EPA农药生态毒性数据
来自EPA的农药生态毒性数据:95
症状
摄入暴露:灼烧感。混乱。嗜睡。恶心。呕吐。进一步参见吸入。
不良影响
皮肤毒素 - 氯痤疮。
毒性数据
LC50(大鼠)> 6,100 mg/m3/4hr
目标器官
免疫
相互作用
/其他毒性信息/ 对许多阔叶作物有植物毒性。通常对已使用有机磷或氨基甲酸酯类杀虫剂处理的作物有植物毒性。
RAIS毒性值
口服慢性参考剂量参考:IRIS当前
致癌性证据
癌症分类:致癌性提示证据,但不足以评估人类致癌潜力 <<<46>>.. 3,4-二氯苯胺/已在/施用敌稗的土壤中/观察到/,.../它/被/表明降解.../通过/水解途径进行。第二种产物被鉴定为3,3',4,4'-四氯偶氮苯。...敌稗的土壤施用导致氧气吸收增加,并提示酰基侧链可能发生氧化。...关于3,4-二氯苯胺部分的代谢命运研究...表明土壤/也/产生一种...代谢物,被鉴定为1,3-双(3,4-二氯苯基)三氮烯。...当敌稗和索兰(3'-氯-2-甲基-p-戊基甲苯胺)同时施用于土壤时,3,4-二氯苯胺和3-氯-4-甲基苯胺都被释放到土壤中。这导致随后形成3,3',4,4'-四氯偶氮苯,3,3'-二氯-4,4'-二甲基...
暴露路径/方式
该物质可通过吸入和摄入被人体吸收。
1或癌症风险水平1E-06
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
皮肤从土壤吸收的污染物比例:0.1
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