N,N-二辛基辛胺

IPUAC Name:N,N-dioctyloctan-1-amine

CAS1116-76-3
分子式C24H51N
分子量353.7 g/mol
危化品

N,N-二辛基辛胺是一种有机胺类化合物,分子式为C24H51N,CAS号为1116-76-3。它是一种表面活性剂,常用于工业应用中,如润滑剂、防锈剂和乳化剂。该化合物具有较好的溶解性和稳定性,在石油化工领域有特定用途。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

N,N-二辛基辛胺

毒性

毒性
10
水/土壤挥发
三正辛胺的亨利定律常数通过片段常数估计法(1)估计为1.4X10-2 atm-立方米/摩尔(SRC)。该亨利定律常数表明三正辛胺预计将从水面快速挥发(2)。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)(2)的挥发半衰期估计为5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7天(SRC)。三正辛胺的亨利定律常数(1)表明从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。如果考虑吸附,从模型池塘的估计挥发半衰期为63年,如果不考虑...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机物的气/粒分配模型(1),在25 °C下估计蒸气压为5.5X10-5 mm Hg的三正辛胺(2),预计将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相三正辛胺通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为3小时(SRC),根据在25 °C下使用结构估计方法(3)确定的1.2X10-10 cu cm/分子-秒的速率常数(3)计算得出。颗粒相三正辛胺可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。
环境生物浓缩
在6周期间,分别在50和5 mg/l浓度下测定了三正辛胺的生物富集系数(BCF)为23-101和25-143(1)。根据分类方案(2),这些BCF值表明在水生生物中生物富集的潜力为低至高。
环境生物降解
好氧条件:三烷基胺,包括三正辛胺,具有抗降解性,在标准BOD测试中显示出很少降解(1)。浓度为30 mg/l的三正辛胺,在使用100 mg/l的活性污泥接种物和日本MITI测试的条件下,2周内达到了其理论BOD的0%(2)。
环境非生物降解
三正辛胺与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已通过结构估计方法(1)估计为1.2X10-10 cu cm/分子-秒 @ 25 °C(SRC)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米(1)时的大气半衰期约为3小时。三正辛胺可能由于存在可水解官能团而在环境中发生水解(2)。
土壤吸附/迁移性
三正辛胺的Koc估计为22,600(SRC),使用测定的水溶性0.050 mg/l(1)和回归推导的方程式(2)。根据分类方案(3),该估计的Koc值表明三正辛胺预计在土壤中是不移动的。
人工污染源
三正辛胺的生产和使用作为矿物萃取剂(1)、反应堆燃料处理的萃取剂(2)以及其作为染料鉴定的萃取剂的使用(3),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
人类可能接触途径
职业接触三正辛胺可能发生在生产或使用该化合物的工作场所通过皮肤接触。(SRC)
环境归趋/暴露概况
三正辛胺的生产和使用作为矿物萃取剂、反应堆燃料处理的萃取剂以及其作为染料鉴定的萃取剂的使用,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,在25 °C下估计的蒸气压为5.5X10-5 mm Hg,表明三正辛胺将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相三正辛胺将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为3小时。颗粒相三正辛胺将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。如果释放到土壤中,基于估计...
非人类毒性摘录
鱼类(如硬头鱼)对ALAMINE 336的96小时耐受限值为18 mg/L。在慢性暴露2 mg/L时,对衣藻有毒。
客服