1,2-dichloropropane

IPUAC Name:1,2-dichloropropane

CAS78-87-5
分子式C3H6Cl2
分子量112.98 g/mol
危化品

危害摘要 | 1,2-二氯丙烷是一种无色、易燃液体,有类似氯仿的气味。它在水中中等溶解,并容易蒸发到空气中。环境中不存在天然产生的1,2-二氯丙烷。过去20年,美国的1,2-二氯丙烷产量有所下降。过去它曾被用作土壤熏蒸剂、化学中间体和工业溶剂,并存在于脱漆剂、清漆和家具抛光剂去除剂中。这些用途大多已被停止。如今,几乎所有的1,2-二氯丙烷都用作化学中间体,用于制造全氯乙烯和其他几种相关氯化化学品。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1,2-dichloropropane

毒性

毒性
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大气浓度
来源主导:1,2-二氯丙烷在26个美国样本中被检测到,中位浓度为120万亿分之1,最大值为130万亿分之1(1)。来自纽约州尼亚加拉瀑布城的样本含有痕量,22%的样本呈阳性;路易斯安那州巴吞鲁日的样本含量范围为0-40十亿分之1,38%的样本呈阳性(2)。在纽约州拉夫运河居民9个家庭中的2个外部检测到1,2-二氯丙烷的痕量(3)。对宾夕法尼亚州费城10个定向来源点进行为期24小时、3个月的调查(31个样本),显示平均浓度为259万亿分之1(4)。
污水浓度
在明尼苏达州测试的城市垃圾渗滤液中有3个样品(共6个)检测出1,2-二氯乙烷,浓度范围为2.0-81 ppb,威斯康星州有1个样品(共5个)检测出,浓度为54 ppb(1)。全国城市径流计划中分析了来自美国19个城市的86个样品:仅在俄勒冈州尤金市检测到,浓度为3 ppb,全国检测频率为1%(2)。其废水中含有1,2-二氯丙烷的行业(平均浓度)包括照相器材/供应品(10 ppb)、有机化学制造/塑料(25 ppb)以及油漆和油墨配方(210 ppb)(3)。在佛罗里达州各地沥青厂回收的沥青路面样品渗滤液中未检测到1,2-二氯丙烷,检测限为1微克/升(4)。在排放物中检测到但未量化1,2-二氯丙烷...
水/土壤挥发
1,2-二氯丙烷的亨利定律常数为2.82X10-3 atm-cu m/mole(1)。该亨利定律常数表明1,2-二氯丙烷预计会从水面挥发(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)。1,2-二氯丙烷的亨利定律常数表明可能从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于53.3 mm Hg(3)的蒸气压,1,2-二氯丙烷从干燥土壤表面挥发的可能性可能存在(SRC)。1,2-二氯丙烷的平均半衰期...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机化合物在大气中的气/粒分配模型(1),蒸气压为25℃时53.3 mm Hg的1,2-二氯丙烷预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相1,2-二氯丙烷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36天(SRC),是根据其在25℃时通过结构估计方法(3)确定的4.42X10-13 cm³/分子-秒的速率常数(SRC)计算得出的。在模拟阳光下的气相光解在长时间暴露后没有发生(4)。
环境生物浓缩
在浓度分别为0.4 mg/l和0.04 mg/l时,测得1,2-二氯丙烷的BCF范围为1.2-3.2和0.5-6.9(1)。根据分类方案(2),这些BCF值表明水生生物的生物蓄积性低(SRC)。
环境生物降解
好氧:与2,3-、顺式-和反式-1,3-二氯丙烯相比,1,2-二氯丙烷在正常田间速率下的土壤总降解极其缓慢(1)。在15°C下使用新鲜土壤的封闭系统中,测得1,2-二氯丙烷的平均半衰期为52天,而分别为26、13和8天(1)。据报道,1,2-二氯丙烷在生物处理过程中会被降解,前提是实现了适当的驯化(2,5)。然而,在8小时停留时间的实验室规模连续流活性污泥反应器中,1,2-二氯丙烷通过吹脱被完全去除(3)。据报道,在为期2周的筛选测试中,该测试使用土壤、地表水和污泥的混合接种物,1,2-二氯丙烷具有抗降解性(4)。7天内实现了42%的降解...
环境非生物降解
1,2-二氯丙烷与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数在25°C时估计为4.4X10-13 cu cm/molecule-sec(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的大气半衰期约为36天(1)。1,2-二氯丙烷的水解半衰期预计为6个月至数年(2)。由于在环境紫外光谱中缺乏吸收(>290 nm),1,2-二氯丙烷预计不会直接光解。在模拟阳光下的气相光解在长时间暴露后没有发生(3)。
土壤吸附/迁移性
1,2-二氯丙烷在粉砂壤土中的Koc值为47(1)。根据分类方案(2),此Koc值表明1,2-二氯丙烷在土壤中预计具有高迁移性。它吸附在干燥土壤中的粘土矿物上,但随着土壤吸收水分而解吸(2)。在美国1,2-二氯丙烷用作熏蒸剂的地区,土壤通常是沙质的,有机碳含量低,可能由于土壤吸附而对减少迁移性影响很小(2)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。
沉积物/土壤浓度
在最近有Telone II使用记录的场地采集的24英尺土壤芯中,在大部分区域检测到1,2-二氯丙烷,浓度高达12.2 ppb(1)。在明尼阿波利斯附近的阿诺卡沙平原钻孔中未检测到,该钻孔位于受污染的沥青衬里城市固体废物填埋场的上游,但在明尼苏达州西南部填埋场上游的粘土钻孔中检测到2.0 ppb,该填埋场已污染地下水(2)。在拉夫运河沉积物/土壤/水样中检测到(3)。在加利福尼亚州的土壤芯中检测到,深度达7米,浓度为0.2-2.2 ppb(4)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有2,944名工人(其中1,022名为女性)可能暴露于1,2-二氯丙烷(1)。NOES调查不包括农场工人。职业性暴露于1,2-二氯丙烷可能通过吸入和在工作场所生产或使用1,2-二氯丙烷时与此化合物的皮肤接触而发生(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气、饮用受污染的水以及与此化合物和其他含1,2-二氯丙烷的产品接触而暴露于1,2-二氯丙烷(SRC)。
环境归趋/暴露概况
1,2-二氯丙烷的生产和使用作为溶剂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下53.3 mm Hg的蒸气压表明1,2-二氯丙烷将在大气中仅以蒸气形式存在。过去,1,2-二氯丙烷作为杀虫剂D-D的组分直接释放到环境中。气态1,2-二氯丙烷将与光化学产生的羟基自由基反应而降解;该反应在大气中的半衰期估计为36天。光解预计不是重要的环境归宿过程,因为在模拟阳光下的长时间暴露后未发生气态光解。如果释放到土壤中,预计1,2-二氯丙烷...
症状
刺激眼睛、皮肤、呼吸系统;嗜睡、头晕;肝、肾损伤;在动物中:中枢神经系统抑制;[潜在职业致癌物]
不良影响
ACGIH 致癌物 - 无法分类
毒性数据
LC50 (大鼠) = 3000 ppm/8H
毒性概述
鉴定:1,2-二氯丙烷是一种液体。它可溶于水、乙醇和乙醚。加热时,会释放出剧毒的光气。1,2-二氯丙烷用于家具饰面、干洗液和脱漆剂、胶加工、金属脱脂、油加工,以及作为橡胶和蜡的制造剂,以及在四氯乙烯和四氯化碳生产中的化学中间体。人体暴露:一般人群通过空气和水接触1,2-二氯丙烷的可能性不大,除非在广泛使用1,2-二氯丙烷和"MIX D/D"农业的地区。对一般人群的风险可以忽略不计。已有几例急性中毒病例报告,是由于意外或故意(自杀)过度接触1,2-二氯... CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[在动物中:肝脏和乳腺肿瘤]
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、肝脏、肾脏、中枢神经系统
相互作用
喂食低蛋白胆碱缺乏饮食数周的断奶Wistar大鼠,对吸入4660 mg 1,2-二氯丙烷/立方米的效果比对照组大鼠更敏感。这种增加的敏感性可通过1-蛋氨酸或1-半胱氨酸加氯化胆碱的膳食补充剂来纠正。
RAIS毒性值
口服斜率因子参考: PPRTV 当前
致癌物分类
摘要:在这2年的灌胃研究条件下,接受62或125 mg/kg剂量的雄性F344/N大鼠未显示致癌性证据。对于雌性大鼠,有不确定的致癌性证据,因为250 mg/kg的1,2-二氯丙烷导致乳腺腺癌发病率略有增加;这些边界恶性病变与生存率下降和体重增加减少同时发生。对于接触1,2-二氯丙烷的雄性和雌性B6C3F1小鼠,有一些致癌性证据,表现为肝细胞肿瘤发病率增加,主要是腺瘤。
特殊风险人群
患有现有皮肤疾病的人可能对这种物质的影响更敏感...以及/还有/肝功能受损的人。...在让肾功能受损的人接触前应给予特殊考虑。...在肺功能受损的人中,特别是那些患有阻塞性气道疾病的人,呼吸二氯丙烷可能由于其刺激性而导致症状加重。
解毒剂和急救
1. 用大量水或生理盐水冲洗皮肤和眼睛上的熏蒸剂污染物至少15分钟。一些熏蒸剂对角膜有腐蚀性,可能导致失明。在用大量清水冲洗去除毒物后,应立即获得专业医疗救治。皮肤污染可能导致起泡和深度化学烧伤。某些熏蒸剂通过皮肤吸收的量足以在没有吸入的情况下引起全身中毒。由于所有这些原因,眼睛和皮肤的净化必须立即且彻底。2. 立即将吸入熏蒸剂的受害者转移到新鲜空气处。即使初期症状和体征轻微,也应让受害者保持安静,处于半卧位。最低身体活动...
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg):1.36e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):1.36e+03
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