decylbenzene

IPUAC Name:decylbenzene

CAS104-72-3
分子式C16H26
分子量218.38 g/mol
非危品

物理描述 | N-癸基苯是一种白色液体。浮于水面。(USCG, 1999)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

decylbenzene

毒性

毒性
13
环境水浓度
地表水:1985年8月,在西班牙巴塞罗那附近的贝索斯河采集的水样中检测到癸基苯,浓度未指明(1)。在德国斯托卡赫尔阿赫河采集的水样中也检测到癸基苯,浓度未指明(2)。
水/土壤挥发
根据癸基苯的蒸气压实验值1.28X10-3 mm Hg(1)和水溶性2.40X10-3 mg/l(2),估算其亨利定律常数为0.076 atm-cu m/mole(SRC)。该亨利定律常数表明癸基苯预计将从水面迅速挥发(3)。基于此亨利定律常数,估算模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期约为4.33小时(SRC)。模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估算约为140小时(SRC)。然而,挥发半衰期未考虑吸附的影响。根据log Kow值7.37(4)估算的Koc为2.43X10+5(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的气/粒分配模型(1),癸苯,其在25°C时的蒸气压为1.28X10-3 mm Hg(2),预计在大气中仅以气相形式存在。气相癸苯通过与光化学产生的羟基自由基(SRC)反应而在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为22.4小时(SRC),这是根据其在25°C时使用结构估算法(3)确定的估计速率常数1.72X10-11 cu cm/molecule-sec(SRC)计算得出的。
环境生物浓缩
使用log Kow为7.37(1)和回归推导方程(2)计算得出癸基苯的估算BCF为636(SRC)。根据一种分类方案(3),该BCF表明在水生生物中生物富集的潜力很高。在蓝鳃太阳鱼中测得的十二烷基苯的实验BCF为35(4),表明癸基苯在水生生物中的生物富集性为中度(3)。该较低值被认为主要是由于代谢(4)所致。
环境生物降解
河流消散试验表明,线性烷基苯易于生物降解,C-10异构体的半衰期为7.3天和11.4天(1)。线性烷基苯化合物在天然水中易于生物降解(1)。
环境非生物降解
癸基苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数,在25°C(SRC)下,使用结构估算法(1)估算为1.72X10-11立方厘米/分子-秒。这对应于在大气浓度为每立方厘米5X10+5羟基自由基(1)时的大气半衰期约为22.4小时。由于缺乏可水解的官能团(2),癸基苯在环境中预计不会发生水解,也不会因在环境紫外线光谱中缺乏吸收而光解。
土壤吸附/迁移性
癸基苯的Koc估算值为2.4X10+5(SRC),使用log Kow为7.37(1)和回归推导方程(2)。根据一种分类方案(3),该估算的Koc值表明癸基苯在土壤中预计是不移动的。
人工污染源
癸基苯的生产和使用,如在线性烷基磺酸盐(LAS)洗涤剂(1)中,可能通过各种废物流释放到环境中。绝大多数生产的线性烷基苯(LAB)被转化为LAS洗涤剂,其中可能含有1%至3%的未磺化LAB残留物(1)。
生态毒性值
USDA APHIS 化学效应:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^104-72-3$'
自然污染源
癸基苯已在牛肉产品中被检测到,推测来源于脂质的受热氧化分解(1)。
食品调查值
在牛肉中检测到癸基苯,据推测来源于脂质的氧化热分解,浓度未指明(1)。
人类可能接触途径
职业接触癸基苯可能发生在生产或使用癸基苯的工作场所,通过吸入这种化合物(SRC)。一般人群可能通过摄入食物(1)和饮用水(2-5)以及使用含有癸基苯的LAS洗涤剂产品(6)而接触癸基苯。
环境归趋/暴露概况
癸基苯的生产用于线性烷基磺酸盐可能会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下1.28X10-3 mm Hg的蒸气压表明癸基苯将完全以气相存在于大气中。气相癸基苯将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为22.4小时。如果释放到土壤中,癸基苯预计将不移动,基于估计的Koc为2.4X10+5。基于估计的亨利定律常数为0.0761 atm-cu m/mole,预计会从潮湿的土壤表面挥发。然而,吸附到土壤中预计会减弱挥发...
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