3,3-dimethylbutan-2-one
IPUAC Name:3,3-dimethylbutan-2-one
CAS75-97-8
分子式C6H12O
分子量100.16 g/mol
危化品
3,3-二甲基丁-2-酮是一种甲基酮,是在丁烷的2号位置被氧代基取代,在3号位置被两个甲基取代。它是一种二烷基酮和一种甲基酮。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性体内负荷
在对28名正常、健康、非吸烟者的呼出气分析中,检测到3,3-二甲基-2-丁酮浓度范围约为0.12至2纳克/升呼出气(1);在约10%的所有样品中确认了3,3-二甲基-2-丁酮的阳性鉴定。在对54名人类(收集了387份呼出气样品)的类似研究中,3,3-二甲基-2-丁酮在8.3%的所有样品中被检测到,平均浓度为0.184纳克/升(2)。
污水浓度
在对美国各地收集的63个化工制造废水排放物的分析中,在一个排放物中检测到3,3-二甲基-2-丁酮,浓度<10微克/升(1)。据报道,3,3-二甲基-2-丁酮可通过汽车排放和溶剂释放到大气中(2)。
环境水浓度
地表水:在从美国 204 个重工业区收集的地表水样品中,检测到一种 3,3-二甲基-2-丁酮(1);检测浓度未报告(1)。
水/土壤挥发
3,3-二甲基-2-丁酮的亨利定律常数估计为2.2×10-4 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压31.5 mm Hg(1)和水溶性19,000 mg/L(2)推导得出。该亨利定律常数表明3,3-二甲基-2-丁酮预计会从水面挥发(3)。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)(3)的挥发半衰期估计为7小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为5.2天(SRC)。3,3-二甲基-2-丁酮的估计亨利定律常数表明,从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。3,3-二甲基-2-丁酮挥发的可能性...
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),蒸气压为25°C时31.5 mm Hg(2)的3,3-二甲基-2-丁酮预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相3,3-二甲基-2-丁酮通过与光化学产生的羟基自由基反应而降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为14天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.21X10-12 cu cm/分子-秒(3)计算得出。3,3-二甲基-2-丁酮含有在波长>290 nm处发色的发色团,因此可能易受阳光直接光解(4)。
环境生物浓缩
使用1.2的log Kow(1)和回归推导方程(2),计算得出3,3-二甲基-2-丁酮在鱼中的估计BCF为2。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物蓄积的潜力低(SRC)。
环境非生物降解
据测量,3,3-二甲基-2-丁酮与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数为1.21X10-12 立方厘米/分子-秒,在25°C下(1)。这相当于在大气浓度为5X10+5 羟基自由基/立方厘米(1)时的大气半衰期约为14天。由于缺乏在环境条件下可水解的官能团,3,3-二甲基-2-丁酮预计不会在环境中发生水解(2)。3,3-二甲基-2-丁酮含有在波长>290纳米处发色的基团,因此可能易受阳光直接光解(2)。
土壤吸附/迁移性
3,3-二甲基-2-丁酮的Koc估计值为110(SRC),使用1.2(1)的log Kow和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明3,3-二甲基-2-丁酮在土壤中预计具有高迁移性。
人工污染源
3,3-二甲基-2-丁酮的生产和使用作为生产杀菌剂和除草剂的中间体(1),可能导致其通过各种废物流(SRC)释放到环境中。
生态毒性值
LC50 黑头呆鱼 87 mg/L/96 hr 流动式生物测定,体重 0.12 g,水的硬度 45.5 mg/L CaCO3,温度:25 ± 1 °C,pH 7.5,溶解氧大于饱和度的60%
自然污染源
3,3-二甲基-2-丁酮已在健康非吸烟者呼出的空气中检测到(1,2)。
人类可能接触途径
在工作场所生产或使用 3,3-二甲基-2-丁酮时,职业暴露可能通过吸入和皮肤接触该化合物而发生。(SRC)
环境归趋/暴露概况
3,3-二甲基-2-丁酮的生产和使用作为杀菌剂和除草剂中间体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31.5 mm Hg,表明3,3-二甲基-2-丁酮将完全以蒸气形式存在于大气中。气相3,3-二甲基-2-丁酮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14天。3,3-二甲基-2-丁酮含有在波长>290 nm处发色的基团,因此可能易受阳光直接光解。如果释放到土壤中,基于估计的Koc为110,预计3,3-二甲基-2-丁酮将具有高迁移性。从湿润土壤中挥发...
不良影响
神经毒素 - 急性溶剂综合征
毒性数据
LC50 (小鼠) = 5,700 mg/m3
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,考虑经口或经鼻气管插管进行气道控制。使用带气囊面罩装置的正压通气技术可能有益。考虑药物治疗肺水肿...。考虑给予β激动剂如沙丁胺醇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/。如有低血容量迹象,使用0.9%生理盐水(NS)或乳酸盐林格氏液(LR)。对于有低血容量体征的低血压,谨慎给予液体。注意液体过载的迹象...。使用盐酸丙对卡因辅助眼睛冲洗...
非人类毒性摘录
/替代和体外测试/ 在用90% LD50梭曼预处理豚鼠后,12和24小时后观察到微粒体酯酶活性增强。使用米氏酶动力学研究,发现增强发生在肝脏羧酸酯酶和普鲁卡因酯酶中,而不是在苯胺羟化酶中。由于已知梭曼-酶复合物会随着频哪醇醇的释放和频哪酮的形成而老化,因此探索了这些代谢物对体外肝脏微粒体酶活性的影响。频哪酮和频哪醇醇在体外产生的酶增强效果与梭曼预处理产生的效果相似。这些效果与在同一孵育中丙酮产生的效果进行了比较...





