trichloro(nitro)methane

IPUAC Name:trichloro(nitro)methane

CAS76-06-2
分子式CCl3NO2
分子量164.37 g/mol
危化品

物理描述 | 氯化苦呈现为略带油性的无色至黄色液体,具有强烈刺激性气味。不可燃。比水密度大。蒸气通过吸入有毒并刺激眼睛、鼻子和喉咙。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

trichloro(nitro)methane

毒性

毒性
30
大气浓度
来源主导:1996年9月,在圣华金谷的蒙特雷县3个测试点16天的24小时环境结果中,检测到氯化苦的平均浓度为0.64微克/立方米,最大值为4.6微克/立方米(1)。相关的农业应用点在3小时内的浓度为160微克/立方米(1)。在日本的一个谷物农场空气中检测到该化合物但未量化(2)。
污水浓度
在含有腐殖质的天然水进行氯化时,会形成氯化苦(在亚硝酸盐存在的情况下)(1,5),这可以解释其在饮用水中的存在(SRC)。在水处理中使用臭氧以减少三卤甲烷(特别是臭氧处理后再进行氯胺处理)似乎会增加处理后水中氯化苦的含量。在研究的两个水厂中,仅使用氯处理时,处理后水中氯化苦的浓度为0.073和0.25 ppb;而当同时使用臭氧和氯处理时,浓度增加到0.49和0.57 ppb(3)。另一项研究表明,对中营养和富营养湖泊的水进行氯化会产生0.4和2 ppb的氯化苦;如果预先进行臭氧处理,这些水平分别增加到约2和6 ppb(4)。氯化苦可能在氯化过程中形成...
环境水浓度
雨/雪/雾:在1996年1月和3月以及1996年12月至1997年2月采集的瑞典和波兰雪样中未检测到氯仿(1)。
水/土壤挥发
氯仿的亨利定律常数为2.05×10-3 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明氯仿预计会从水面挥发(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)挥发的半衰期估计为4小时(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)挥发的半衰期估计为5天(SRC)。氯仿的亨利定律常数表明,从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。基于24 mm Hg(3)的蒸气压,氯仿预计会从干燥土壤表面挥发(SRC)。将氯仿应用于阿灵顿砂质壤土柱(0....
环境归趋概述
大气归宿:根据挥发性有机化合物在大气中气/粒分配模型(1),在25°C下蒸气压为24 mm Hg(2)的氯仿,预计在环境中仅以蒸气形式存在。气相氯仿通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为120天(SRC),根据其在25°C下的速率常数1.3X10-13 cm³/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法(3)推导的。氯仿在280至390 nm范围内吸收紫外线(4),因此可能易受直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
根据氯仿在鱼中的估算BCF值为8(SRC),使用log Kow为2.09(1)和回归推导方程(2)。根据分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力较低(SRC)。
环境生物降解
厌氧:在20°C下,以活性污泥接种物,氯仿腈的厌氧生物降解速率和半衰期分别为1.5/天和0.46天(1)。
环境非生物降解
在零价铁(1.8克Fe(0)/升缓冲液)存在下,浓度为15毫摩的氯仿水溶液以2.75升/小时的速率降解(1)。批量实验使用在厌氧室中制备的123毫升血清瓶。确定的主要产物是二氯硝基甲烷和甲胺。氢解占降解的60.7%,α消除占损失的39.3%;水解可忽略不计(1)。
土壤吸附/迁移性
氯化苦比有机含量更高的腐殖土更容易被矿质土壤吸附(1),表明吸附到有机质可能不是吸附的主要机制。此外,氯化苦的吸附随温度降低而增加(1)。当冬季用作土壤熏蒸剂时,氯化苦容易穿透沙质土壤并沿土壤表面水平扩散(2)。其渗入土壤能力的一个例子是距离35米埋藏的氯化苦污染了一口井(3)。
人工污染源
氯仿的生产和在化学合成以及作为谷物和谷物消毒剂(1)中的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。其作为熏蒸剂和土壤杀虫剂(1)的使用将导致其直接释放到环境中(SRC)。在第一次世界大战期间,它被用作催泪剂和致命化学武器;其毒性使其不适合作为骚乱控制剂(2)。氯仿是向含有机物的水中添加氯时形成的消毒副产物(3)。
生态毒性值
LC50;物种:虹鳟鱼(幼鱼);条件:淡水,静态;浓度:16.5 ug/L持续96小时(95%置信区间:14.2-19 ug/L)
食品调查值
FDA对500多种食品进行了熏蒸剂存在情况的调查,结果在2个样品中检测到氯化苦,平均浓度为17 ppb(1)。在FDA对1983-1986财年49,055份国内和进口原始农产品的监管监测计划中,氯化苦被检测到但未量化,占总数的<2%(2)。
其他环境浓度
在德国波恩的74个游泳池水样中检测到氯仿,其中90%的游泳池含有平均0.4 ppm的平均浓度(1)。
生态毒性摘录
/其他陆地物种/ 相对较少的农药对蚯蚓有毒。氯化苦是能够杀死蚯蚓的一种。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有4,843名工人(其中939名为女性)可能接触氯化苦(1)。NOES调查不包括农场工人。职业性接触氯化苦可能通过在工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生。监测数据表明,一般人群可能通过在相邻农业应用后吸入空气和摄入饮用水接触氯化苦(SRC)。
环境归趋/暴露概况
氯化苦的生产和使用以及在化学合成中作为谷物和谷物消毒剂的使用可能导致其通过各种废物流释放到环境中。其作为熏蒸剂和土壤杀虫剂的使用将导致其直接释放到环境中。在第一次世界大战期间,它被用作催泪剂和致命化学武器;其毒性使其不适合作为骚乱控制剂。氯化苦是在向含有有机物的水中添加氯时形成的消毒副产物。如果释放到空气中,25°C时23.8 mm Hg的蒸气压表明氯化苦在大气中将仅以蒸气形式存在。气态氯化苦将与光化学产生的羟基自由基在大气中降解;该反应的半衰期为...
EPA农药生态毒性数据
农药生态毒性数据(来自EPA):38
症状
皮肤接触:- 严重的皮肤刺激,可能导致起泡、呼吸困难或气短(呼吸困难)、头痛,以及皮肤发蓝(发绀)。
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
毒性数据
LC50 (大鼠) = 14.4 ppm/4 小时
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统
相互作用
以 15 mg/kg 剂量静脉注射氯苦味酸在 15 至 240 分钟内导致 14 只兔子全部死亡;临床和尸检结果为急性肺水肿的典型表现。15 只兔子在静脉注射氯苦味酸 15 mg/kg 前 30 至 40 分钟以 20 mg/kg 的速率皮下注射抗组胺药(N-二甲基氨基-2-丙基-1-硫代二苯胺)后存活,没有任何肺水肿迹象。
RAIS毒性值
吸入慢性参考浓度参考:CALEPA
人体毒性值
关于氯苦的人类致死数据仅限于...早期报告指出,暴露于2.00毫克氯苦/升(300 ppm)10分钟或20 0.80毫克/升(120 ppm)30分钟是致命的...
致癌性证据
A4; 无法归类为人类致癌物。
致癌物分类
对人类无致癌性迹象(未被IARC列出)。
暴露路径/方式
氯化苦(PS)可通过吸入、摄入和皮肤吸收被全身吸收。对肺部、眼睛和皮肤有严重刺激性。
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg):6.17e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):6.17e+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