tetrafluoromethane
IPUAC Name:tetrafluoromethane
CAS75-73-0
分子式CF4
分子量88.004 g/mol
危化品
物理描述 | 四氟甲烷是一种无色不燃气体。它作为加压液体运输。在高浓度下可能有麻醉性。在长时间暴露于火灾或热量下,容器可能剧烈破裂并像火箭一样飞出。它用作制冷剂。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性大气浓度
来源主导:四氟甲烷是电解法生产初级铝的副产品(1)。1993-1994 年期间对加拿大魁北克省的 8 家铝冶炼厂(约占全球铝产量的 11%)进行了为期 6 个月的监测。在阳极事件之间的时期内,四氟甲烷的排放量 <1 ppb 体积;每次阳极事件(总共 1,105 次事件)的平均通量在 0.50 至 1.0 kg 之间(2)。
污水浓度
从铝生产厂的烟羽中采集的空气样本中检测到四氟甲烷(1)。
水/土壤挥发
四氟甲烷的亨利常数据报道为5.15 atm-cu m/mol(1)。该亨利常数表明四氟甲烷预计会从水面迅速挥发(2)。基于该亨利常数,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3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4天(SRC)。四氟甲烷的亨利常数表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于1.75X10+5 mm Hg(3)的蒸气压,预计四氟甲烷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化合物气/粒分配模型(1),在25°C下蒸气压为1.75X10+5 mm Hg(2)的四氟甲烷预计在大气中仅以气态存在。四氟甲烷的大气寿命为2300至50,000年(3)。四氟甲烷光化学极不活泼,在波长大于110 nm处没有吸收(4),因此预计不会受到阳光直接光解的影响(SRC)。
环境生物浓缩
根据四氟甲烷(SRC)的log Kow为1.18(1)和回归推导方程(2),计算得出鱼类的估计BCF值为3。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
需氧条件:高度氯氟化的化合物预计不会快速生物降解(1)。
环境非生物降解
四氟甲烷的估计大气寿命范围为2300至50,000年(1)。四氟甲烷报告的100年和500年全球变暖潜能值分别为6500(2)和8800(3)。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,四氟甲烷预计不会在环境中发生水解(4)。四氟甲烷在光化学上极其惰性,在波长超过110纳米处没有吸收(5)。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),四氟甲烷的Koc可估计为44(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明四氟甲烷在土壤中预计具有很高的迁移性。
人工污染源
四氟甲烷的生产和使用作为低温制冷剂、气体绝缘剂(1)和半导体生产中的等离子体蚀刻工艺(2),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。随后从铝的生产(3)中形成,直接释放到环境中(SRC)。大气中的四氟甲烷最初是在氪中被发现为杂质(2)。
自然污染源
尚未确定自然来源(1,2),但数据存在冲突(SRC)。在夏威夷的火山喷气孔中检测了四氟甲烷但未发现(3)。1997年报告了背景(未指明的岩石和土壤)浓度为40万亿分之一(体积)(4),这是在加热、粉碎和某些岩石和矿物的水溶液溶解后释放的(5)。
ICSC 环境数据
强烈建议不要让该化学品进入环境,因为它具有持久性。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计,美国有3677名工人(其中1367名为女性)可能接触四氟甲烷(1)。职业接触四氟甲烷可能发生在生产或使用四氟甲烷的工作场所,通过吸入和与该化合物的皮肤接触。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气接触四氟甲烷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
四氟甲烷的生产和使用作为低温制冷剂、气体绝缘剂以及在半导体生产的等离子体蚀刻工艺中可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其从铝生产中的形成可能导致其直接释放到环境中。尚未确定四氟甲烷的自然来源,但数据存在冲突。如果释放到空气中,25 °C时1.75X10+5 mm Hg的蒸气压表明四氟甲烷将仅以气体形式存在于大气中。四氟甲烷的大气寿命为2300至50,000年。四氟甲烷报告的100年和500年全球变暖潜能值分别为6500和8800。四氟甲烷在光化学方面极其惰性,...
症状
眼睛接触:接触气体时:冻伤。
不良影响
其他毒物 - 简单窒息剂
毒性数据
LCLo (大鼠) = 895,000 ppm/15min
毒性概述
鉴定与用途:四氟甲烷(CF4)是一种无色无臭气体。用作低温制冷剂;气体绝缘剂。也用于半导体工业中硅晶圆的等离子体蚀刻。人体暴露与毒性:吸入可引起头晕、头痛。动物研究:四氟甲烷导致豚鼠回肠乙酰胆碱输出增加。在小鼠中研究了CF4-Ar和CF4-SF6二元混合气体的麻醉效力。
相互作用
使用小鼠测量了气体氩(Ar)、一氧化二氮(N2O)和六氟化硫(SF6)二元混合物的麻醉效力。SF6-N2O和N2O-Ar混合物表现出加性行为,而SF6-Ar混合物的成分是非加性的,其总效力小于预期。对意大利大蝾螈的该混合物以及小鼠的四氟化碳混合物CF4-Ar和CF4-SF6的进一步实验表明,异常效力可能源于与呼吸SF6伴随的高压其他气体相关的特定肺部效应。
人体毒性摘录
/体征和症状/ 吸入有毒。
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。使用带面罩的气囊装置进行正压通气技术可能有益。考虑肺水肿的药物治疗...。监测心律并在必要时治疗心律失常...。开始静脉输注D5W TKO。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。如果患者低血压但液体容量正常,考虑使用血管加压药。注意心脏刺激和液体过载的迹象...。用地西泮(Valium)或劳拉西泮(Ativan)治疗癫痫...。使用...
暴露路径/方式
该物质可通过吸入被身体吸收。
非人类毒性摘录
/其他毒性信息/ 研究了一系列一碳卤代烃的潜在致癌活性,包括四氟化碳(CF4)、氯三氟甲烷(CF3Cl)、溴三氟甲烷(CF3Br)和碘三氟甲烷,以回应最近的研究,该研究检查CF3I是否比CF3Br毒性更低,CF3Br已被广泛用于飞机上的灭火器。考虑到四氯化碳致癌效应的分子模型,该模型表明细胞损伤是由于电子从酶转移到四氯化碳分子后产生的自由基造成的,评估了这系列卤代烃的毒性。通过计算垂直电...





