1,1,2-trichloroethene

IPUAC Name:1,1,2-trichloroethene

CAS79-01-6
分子式C2HCl3
分子量131.38 g/mol
危化品

危害摘要 | 三氯乙烯(TCE)是一种不可燃、无色液体,带有某种甜味气味和甜味、燃烧味。它主要用作去除金属零件油脂的溶剂,也是粘合剂、脱漆剂、打字机修正液和去污渍剂的成分。据认为三氯乙烯不会自然存在于环境中。然而,由于该化学品的生产、使用和处理,它已在地下水源和许多地表水中被发现。

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1,1,2-trichloroethene

毒性

毒性
35
乳汁浓度
环境:已在乳制品中检测到三氯乙烯(1)。在美国4个城市地区的母乳样本中,8个样本中有8个检测出该化合物(2)。新鲜牛奶中三氯乙烯的浓度为0.3 mg/kg(3)。
动物浓度
1995/1996年从日本有户、古江和冲田河收集的蛤蜊未检测到三氯乙烯(检测限<0.5微克/千克)(1)。1989年从西德一个前垃圾填埋场和化工厂附近的森林地点收集的蚯蚓,三氯乙烯浓度从低于检测限(未报告检测限)到170纳克/克湿重不等(2)。在英国利物浦湾附近进行的采样研究中,刀嘴海雀、海鸠和三趾鸥海鸟蛋中的三氯乙烯浓度为23-33毫克/千克(3)。还记录了鸬鹚2.4毫克/千克的水平(3)。
植物浓度
从生长在被三氯乙烯污染的浅层地下水上的秃柏、美国红胶木、枫香树、橡树、悬铃木和火炬松中获取的树芯样本中,检测到该化合物浓度为<50至35,040 nmol/L(n = 138,采样时间为1998年1-2月,萨凡纳河场址,南卡罗来纳州)(1)。在2001年从犹他州希尔空军基地周边地区采集的103份水果样本中,检测到三氯乙烯,浓度为0.4-17.9 ug/kg鲜重,但在2002年和2003年从同一地区采集的257份和149份水果样本中未检测到(2)。从犹他州同一地区的核桃树和苹果树中获取的64份、58份和264份树钻样本中,分别有13份、10份和93份检测到三氯乙烯,浓度为0.4-7.5、0.6-62和0.4-204 ug/kg鲜重;采样于20...
污水浓度
1999年在明尼阿波利斯/圣保罗23个地点测量的三氯乙烯释放率分别为1、5和87公吨/年,来自消费者和商业溶剂、垃圾填埋场以及公共水处理厂(1)。1978年7月在纽约州尼亚加拉瀑布的爱运河地区采集的空气样本中,3个样本中有2个呈阳性(1.6和3.4 ppb),家庭地下室水平估计为0.83 ppb(2)。新泽西州爱迪生市的废物处置点显示三氯乙烯浓度从痕量到61 ppb不等(3)。
水/土壤挥发
研究了安大略省博登现场一个非饱和砂和粉土段中三氯乙烯蒸气的传输行为(1)。基于受污染土壤气的密度诱导对流流动,表明三氯乙烯蒸气通过非饱和层的运动是横向的(1)。测量了三氯乙烯在不同湿度条件下的草甸土壤中的气相扩散系数(2)。在潮湿条件(12-15%湿度)下,确定三氯乙烯的扩散系数为0.0022-0.0067和0.0067-0.0070 sq cm/sec;在干燥条件(1-3%湿度)下,确定扩散系数为0.0211-0.0230和0.0237-0.0292 sq cm/sec(2)。测量了三氯乙烯在3种不同土壤孔隙度(0....
环境归趋概述
大气中的命运:根据大气中半挥发性有机气溶胶/颗粒物分配模型(1),三氯乙烯在25°C时的蒸气压为69 mm Hg(2),预计在大气中仅以蒸气形式存在。气相三氯乙烯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8天(SRC),根据其在25°C时的速率常数2.00X10-12 cu cm/分子-秒计算得出(3)。气相三氯乙烯也与硝酸根自由基和臭氧反应降解;这些反应的半衰期估计为111天和>190天(SRC),根据各自的速率常数2.90X10-16和<5.0X10-20 cu cm/分子...
环境生物浓缩
在蓝鳃太阳鱼和虹鳟鱼中分别测得BCF值为17和39(1)。在鲤鱼(Cyprinus carpio)中,暴露6周后,在70和7微克/升浓度下测得三氯乙烯的BCF值分别为4.3-17和4.0-16.0(2)。在3天静态暴露后,在金鲫鱼(Leuciscus idus melanotus)中测得BCF值为90(3)。根据分类方案(4),这些BCF值表明水生生物中的生物富集程度为低至中等(SRC)。在绿藻中测得BCF值为302(5)。海洋监测数据表明三氯乙烯的生物富集程度仅为中等(2-25倍)(6,7)。
环境非生物降解
三氯乙烯在正常条件下不被水水解(1)。基于水解研究,25°C时三氯乙烯的水解半衰期估计为1X10+5至1X10+6年(2,3)。实验室研究中已观察到三氯乙烯在水中的间接光氧化缓慢(4)。羟基自由基与pH 6.5水溶液中三氯乙烯反应的速率常数为4.2X10+9 L/mol-sec(5);这对应于水中羟基自由基浓度为1X10-17 mol/L时的水生半衰期为191天(2)。尽管三氯乙烯在与阳光接触的表面水中与其他光氧化剂反应,但预计羟基自由基将是主要的光氧化剂(7)。三氯乙烯的间接光解半衰期...
土壤吸附/迁移性
在场地地下水测试中,未观察到三氯乙烯在沙含水层中存在的有机碳或矿物表面的吸附(1)。两项场地研究,均为浅层承压含水层,报道的阻滞系数为5至9(foc = 0.11%)和11.4(foc = 0.11%)(2)。在考文垂砂岩含水层系统的未扰动岩心(foc = 0.7至0.8%)中,三氯乙烯的阻滞系数<3,表明它应易于随水迁移(2)。使用沙含水层材料的其他柱研究报道的阻滞系数为1.1至4.7(2)。报道了三氯乙烯在安大略省博登加拿大武装部队基地下方的含水层中的阻滞系数为1.1(3)。三氯乙烯在气相中的初始百分比(24、52、57%),液相(5、3...
人工污染源
三氯乙烯的生产和使用作为化学中间体(用于氢氟碳化物、一氯乙酸等)、作为金属脱脂剂、作为具有多种应用的溶剂(1,2)以及作为油漆和粘合剂的稀释剂(3),可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。历史上,工业金属脱脂操作一直是三氯乙烯向大气释放的主要来源(1)。来自粘合剂、油漆、涂层和其他用途的溶剂蒸发也是大气释放的来源(1)。三氯乙烯的释放发生在处理和处置场所;水处理设施可能通过挥发和空气吹脱程序从受污染的水中释放三氯乙烯(1)。三氯乙烯是...
自然污染源
三氯乙烯的自然来源是由几种大型海藻和至少一种微型海藻产生(1)。生产速率范围为0.022至3,400纳克/克鲜重/小时,较高的速率出现在亚热带红藻物种中(1)。
食品调查值
根据美国FDA 1996年至2000年进行的总饮食计划(每年采样四次),在全麦饼干、酸奶油、橄榄油/红花油、糖曲奇、水果风味雪葩、冰棒、三明治曲奇、炒鸡蛋、生草莓、碳酸可乐饮料和培根猪肉中未检测到三氯乙烯。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有害。该物质可能在水生环境中造成长期影响。强烈建议不要让该物质进入环境。
其他环境浓度
在1159种家用产品中发现了三氯乙烯,占2.2%;汽车产品(0.1%重量/重量,类别中1.2%阳性检出),家用清洁剂/抛光剂(0.0%,0.9%),涂料相关产品(3.0%,1.1%),织物和皮革处理剂(0.0%,2.2%),电子设备清洁剂(0.3%,1.4%),油、脂和润滑剂(0.3%,1.8%),粘合剂相关产品(34.7%,2.6%)和其他产品(33.9%,14.1%)(1)。家用清洁剂和杀虫剂中三氯乙烯的平均浓度为7微克/立方米(2)。在26种业余胶水样品中,有3种检测出三氯乙烯,含量为0.007至0.15重量百分比(3)。在欧洲共同体,一些生产商在咖啡脱咖啡因过程中使用三氯乙烯(4)。检测到三氯乙烯...
鱼类/海鲜浓度
据报道,从英国利物浦湾和默西赛德海域捕获的海鱼中检测到三氯乙烯,浓度如下:鱼肉 - 0.04-1.1 ppm,肝脏 - 0.66-20.0 ppb,贻贝 - 50天暴露 1.37 ppm(1)。庞恰特雷恩湖通道的贝类含有以下浓度:牡蛎,5个样品,平均2.2 ppb;蛤蜊,2个站点的复合样品,5.7和0.8 ppb(2)。
沉积物/土壤浓度
土壤:荷兰农村地区松树和农业土壤中三氯乙烯的平均浓度分别为0.08至0.8和<0.01至0.06微克/千克干重(1)。1999年在台湾30个工业场所采集的705个样品中,10-11%检测到三氯乙烯(2)。在华盛顿州肯特市和俄勒冈州波特兰市的超级基金场地的土壤样品中,三氯乙烯的检测浓度分别为77-5036和未检出-3371纳克/克(3)。
环境归趋/暴露概况
三氯乙烯的生产和使用作为化学中间体(用于氢氟碳化物、一氯乙酸等)、金属脱脂剂、具有多种应用的溶剂以及油漆和粘合剂的稀释剂,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。历史上,工业金属脱脂操作一直是三氯乙烯向大气释放的主要来源。粘合剂、油漆、涂层和其他用途的溶剂蒸发也是大气释放的来源。三氯乙烯的自然来源是几种大型海藻和至少一种微型海藻产生的它。如果释放到空气中,25 °C时69 mm Hg的蒸气压表明三氯乙烯将仅以...
症状
吸入三氯乙烯会导致头痛、肺部刺激、头晕、协调性差和注意力不集中,而摄入则会导致恶心。大量摄入可能导致昏迷和心脏功能受损。皮肤接触常导致皮疹。(L14)
不良影响
ACGIH致癌物-可疑人类致癌物。
健康影响
长期吸入或摄入三氯乙烯会导致神经、肾脏和肝脏损伤,免疫系统功能受损,孕妇胎儿发育受损,甚至可能死亡。它也与肾脏和肝癌有关。(L14)
处理方法
三氯乙烯尚无已知解毒剂。暴露通常通过症状治疗处理。(L15)
毒性数据
LD50:2402 mg/kg(口服,小鼠)(T18) LD50:20 001 mg/kg(经皮,兔子)(T18) LD50:3222 mg/kg(腹腔注射,小鼠)(T18)
毒性概述
三氯乙烯的毒性和致癌效应被认为主要由其代谢物引起,包括三氯乙酸、二氯乙酸和氯醛水合物。三氯乙烯的肾毒性和肾致癌性归因于谷胱甘肽结合,形成反应性含硫代谢物。已知二氯乙酸会抑制丙酮酸脱氢酶激酶,而氯醛水合物会抑制乙醇脱氢酶。啮齿动物研究表明,神经毒性效应可能是由三氯乙烯掺入脑膜或改变脑磷脂和脂肪酸模式的能力引起的。三氯乙烯致癌性的机制之一被认为是其代谢物诱导的过氧化物酶体增殖... CDC-ATSDR毒理学概况
癌症部位
[在动物中:肝脏和肾脏癌症]
目标器官
眼睛、皮肤、呼吸系统、心脏、肝脏、肾脏、中枢神经系统
RAIS毒性值
口服斜率因子参考:IRIS当前值
人体毒性值
... 估计人类的致命口服剂量为3-5 mL/kg。使成人失去意识的最低浓度为16 mg/L (3,000 ppm);等效口服剂量为40-150 mL。
致癌性证据
基于人类研究的充分致癌性证据,三氯乙烯被确定为人类致癌物。
致癌物分类
1,对人类有致癌性。(L135)
最低风险水平
急性吸入:2 ppm (L134) 中间吸入:0.1 ppm (L134) 急性口服:0.2 mg/kg/day (L134)
解毒剂和急救
去污。1. 吸入。将受害者从暴露环境中移除,如有条件给予补充氧气。2. 皮肤和眼睛。移除受污染的衣物,用肥皂和水清洗暴露的皮肤。用大量温水或生理盐水冲洗暴露的眼睛。3. 摄入。不要给予活性炭或诱导呕吐,因为有快速吸收和突然发作癫痫或昏迷的危险。仅在摄入量很大且时间很短(少于30分钟)时进行洗胃。活性炭的疗效未知。/三氯乙烷、三氯乙烯和四氯乙烯/
暴露路径/方式
口服(L14);吸入(L14)
1或癌症风险水平1E-06
土壤饱和浓度(mg/kg): 6.92e+02
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg): 6.92e+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