dichloro(difluoro)methane

IPUAC Name:dichloro(difluoro)methane

CAS75-71-8
分子式CCl2F2
分子量120.91 g/mol
危化品

物理描述 | 二氯二氟甲烷表现为无色气体,有微弱的乙醚气味。作为液体在其自身蒸气压下限制运输。接触未限制的液体可导致冻伤。两种成分都不可燃。可通过置换空气导致窒息。将密闭容器暴露于长时间加热或火中可导致其剧烈破裂和火箭式喷射。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

dichloro(difluoro)methane

毒性

毒性
31
乳汁浓度
环境:在美国4个城市工业区居住女性的牛奶污染物试点研究中,二氯二氟甲烷在8个样品中的2个中被发现(1)。
体内负荷
在美国4个城市工业区居住女性的牛奶污染物试点研究中,二氯二氟甲烷在8个样本中的2个中被检出,但未量化(1)。
污水浓度
所有生产的二氯二氟甲烷最终都会作为排放物损失。据估计,生产的二氯二氟甲烷中有3.3%从工厂通风口和包装过程中损失,这种损失是即时的。气溶胶中的损失平均在销售后6个月发生;家用冰箱和冷冻柜的平均使用寿命为12年,填充时有2%的损失;工业冰箱充电的平均寿命为4年;用于闭孔泡沫的所有二氯二氟甲烷在2年内全部损失,其中75%在第一年内损失。1982年,世界二氯二氟甲烷的年产量和释放量分别为4.437亿和4.228亿公斤。截至1974年底的累计产量和释放量估计分别为4698.5和...
环境水浓度
地表水:在EPA的STORET数据库中报告了环境水中污染物的696个站点中,1.0%含有可检测水平的二氯二氟甲烷(1)。二氯二氟甲烷在伊利湖的开放水域中被识别,但未量化(3)。在格陵兰海和挪威海两个站点的地表水中二氯二氟甲烷的平均浓度分别为218和187 ppb(2)。在格陵兰海,浓度在许多公里深度内递减,而在挪威海上层0.4公里内相对恒定后递减。这些海域的深层水浓度分别为37和18 ppb(2)。
水/土壤挥发
二氯二氟甲烷的亨利定律常数为0.343 atm-cu m/mol(1)。该值表明二氯二氟甲烷会从水面迅速挥发(2)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计约为1小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计约为4天(SRC)。二氯二氟甲烷的亨利定律常数(1)表明预计会从湿润的土壤表面挥发(SRC)。基于25°C时4,850毫米汞柱的蒸气压(3),预计二氯二氟甲烷会从干燥的土壤表面迅速挥发(SRC)。
环境归趋概述
大气命运:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒分配模型(1),二氯二氟甲烷在25 °C时的蒸气压为4850毫米汞柱(2),预计在环境中仅以气体形式存在。二氯二氟甲烷不与光化学产生的羟基自由基、臭氧分子或硝酸根自由基反应(3,4)。该化合物将逐渐扩散到平流层臭氧层上方,在那里由于来自紫外线-C辐射的直接光解而缓慢降解,并导致平流层臭氧的催化去除(SRC)。该反应的半寿命估计范围为105至169年(4)。二氯二氟甲烷不含有在>290纳米波长处发色的生色团(5)...
环境生物浓缩
根据二氯二氟甲烷(SRC)的log Kow为2.16(1)和回归推导方程(2),计算得出鱼类的估计BCF值为12。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力低(SRC)。
环境生物降解
纯培养:证明甲烷八叠球菌(Methanosarcina barkerii)和甲烷热自养菌(Methanobacterium thermoautotrophicum)的纯培养物可通过还原性脱卤降解二氯二氟甲烷(1)。从马里兰州罗克维尔获得的土壤中分离的纯细菌培养物被证明可降解二氯二氟甲烷(2)。
环境非生物降解
气态二氯二氟甲烷在对流层中极其稳定。二氯二氟甲烷不与光化学产生的羟基自由基、臭氧分子或硝酸根自由基反应(1,2)。二氯二氟甲烷将逐渐扩散到臭氧层以上的平流层,在那里它将因紫外线-C辐射的直接光解而缓慢降解,并导致平流层臭氧的催化去除(2)。该反应的半衰期估计范围为105(3)到169年(2)。在平流层中,该化合物可分解为二氟化碳和氯原子;臭氧消耗潜势为1.0(4)。由于缺乏可在环境条件下水解的官能团,预计二氯二氟甲烷不会发生水解...
土壤吸附/迁移性
二氯二氟甲烷的Koc估计值为75(SRC),使用log Kow 2.16(1)和回归推导方程(2)。也有报道Koc值为85 mL/g,未指明测试条件(3)。根据分类方案(4),这些Koc值表明二氯二氟甲烷在土壤中预计具有高迁移性。也有报道log Koc值为2.05,使用批实验与甲烷一起培养,土壤含水量为25% w/w(5)。
人工污染源
认识到某些氯氟烃可以在高层大气中积累并消耗地球的臭氧层,对像二氯二氟甲烷这样大量使用且具有足够稳定性能到达平流层的化学品产生了重大影响。在美国,1978年12月15日后,喷气剂等用途被禁止(这些用途曾占二氯二氟甲烷和三氯氟甲烷释放量的约75%,这两种最受关注的化学品中,制冷剂和泡沫分别约占14%和12%)(1)。此前,二氯二氟甲烷是非食品气溶胶的主要推进剂(1),而二氯二氟甲烷和三氯氟甲烷产量的60%用于气溶胶(1)。
自然污染源
二氯二氟甲烷(1)没有已知的天然来源。
ICSC 环境数据
避免释放到环境中,因为它对臭氧层有影响。
鱼类/海鲜浓度
EPA的STORET数据库中47个站点均未报告生物体中有二氯二氟甲烷(1)。
沉积物/土壤浓度
EPA的STORET数据库中204个站点均未报告沉积物中有二氯二氟甲烷(1)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有510,790名工人(其中143,439名为女性)可能接触二氯二氟甲烷(1)。职业接触应该很低或不存在,因为二氯二氟乙烷已不再在美国生产或使用(2)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入空气接触二氯二氟甲烷,这主要是由于二氯二氟甲烷在大气中停留时间长(SRC)。
环境归趋/暴露概况
二氯二氟甲烷以前的生产和使用作为制冷剂、发泡剂和气溶胶推进剂导致其直接释放到环境中。根据《蒙特利尔议定书》的条款,它正在逐步淘汰。如果释放到空气中,25 °C 时 4850 mm Hg 的蒸气压表明二氯二氟甲烷将仅以气态存在于大气中。二氯二氟甲烷不与光化学产生的羟基自由基、臭氧分子或硝酸根自由基反应。该化合物将逐渐扩散到平流层臭氧层上方,在那里它将由于来自 UV-C 辐射的直接光解而缓慢降解,并导致平流层臭氧的催化去除。该反应的半衰期估计范围为 105 至 169 年。二氯...
症状
头晕,震颤,窒息,昏迷,心律失常,心脏骤停;液体:冻伤
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
毒性数据
LC50 (豚鼠) = 800,000ppm/30 分钟
目标器官
心血管系统,周围神经系统
相互作用
/研究了/氟氯烃对哮喘儿童细支气管张力的影响。用力呼气容积作为支气管张力的指标,在18名有哮喘病史的儿童中,在吸入β2受体激动剂非诺特罗气雾剂或氟利昂-11、氟利昂-12和氟利昂-114混合物前后,以及无治疗情况下进行了测量。暴露水平未报告。与"无治疗"相比,氟氯烃混合物的暴露显著降低了2小时的用力呼气容积;与暴露于含氟利昂-11和氟利昂-12的非诺特罗相比,则降低了8小时。结果表明氟氯烃可以减少哮喘患者的支气管张力,但这种效应是短暂的,且幅度足够小,可以被稀释作用所超越...
RAIS毒性值
口服亚慢性慢性参考剂量参考: PPRTV 当前
致癌性证据
A4:不能分类为人类致癌物。
特殊风险人群
心血管疾病患者风险增加。
非人类毒性值
LD50 大鼠吸入 >800,000 ppm/30 min
暴露路径/方式
吸入、皮肤和/或眼睛接触(液体)
可接受每日摄入量
EPA RfD= 0.2 mg/kg
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(毫克/千克):8.45e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(毫克/千克):8.45e+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