2-羟基-4-辛氧基二苯甲酮
IPUAC Name:(2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone
UV-531、2-羟基-4-辛氧基二苯酮
CAS1843-05-6
分子式C21H26O3
分子量326.4 g/mol
危化品
(2-羟基-4-辛氧基苯基)苯基甲酮是二苯甲酮类化合物的一员。
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性水/土壤挥发
2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的亨利定律常数估计为1.1×10-7 atm-m³/mol(SRC),使用碎片常数估计方法(1)。该亨利定律常数表明2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮预计从水面基本不会挥发(2)。2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的亨利定律常数表明预计不会从湿润土壤表面挥发(SRC)。基于20°C时的蒸气压为3.38×10-8 mm Hg(3),预计2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
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气/粒分配模型(1),2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮在20°C时的蒸气压为3.38×10-8 mm Hg(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮通过与光化学产生的羟基自由基反应(SRC)而在大气中降解;该反应在大气中的半衰期估计为2小时(SRC),是根据其在25°C时的速率常数2.2×10-10 cm³/分子-秒(SRC)计算得出的,该常数是通过结构估计方法(3)推导得出的。由于2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮是一种酚类化合物,在夜间空气中与硝酸根自由基的气相降解可能是一个重要的归宿过程...
环境生物浓缩
在鱼中测得2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的生物富集系数(BCF)范围为70-190(SRC),使用暴露60天的鲤鱼(Cyprinus carpio)(1)。根据分类方案(2),该BCF范围表明在水生生物中生物富集的潜力为中等至高(SRC)。
环境生物降解
好氧:2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮,浓度为100 mg/L,在使用30 mg/L活性污泥接种物的日本MITI试验(1)中,2周内达到其理论BOD的0%。使用OECD指南301B( ready生物降解性:CO2释放试验)和非适应性活性污泥接种物,2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮(浓度为10.7和20.2 mg/L)在28天培养后达到5-6%的CO2释放,该化合物被归类为不易生物降解(2)。
环境非生物降解
2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数估计为2.2×10-10 cm³/分子-秒(25°C)(SRC),使用结构估计方法(1)。这对应于在大气羟基自由基浓度为5×10+5个/cm³时的大气半衰期约为2小时(1)。2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮是一种酚类化合物,气相酚类化合物在夜间大气中与硝酸根自由基反应的速率常数为3.8×10-12 cm³/分子-秒(25°C)(2);这对应于在大气羟基自由基浓度为2.5×10+8个/cm³时的大气半衰期约为0.2小时(3)。因此,夜间与硝酸根自由基的反应可能是一个重要的归宿过程f...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接性指数的结构估计方法(1),2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的Koc可估计为6.4X10+4(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮预计在土壤中不移动。
人工污染源
2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的生产和使用作为紫外线吸收剂,用于稳定油墨、涂料、粘合剂、密封剂、聚氨酯、塑料和聚合物配方(1,2)中抗紫外线劣化,可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。
生态毒性值
LC50;青鳉鱼96小时,流动条件0.0036 mg/L。
其他环境浓度
2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮被检测为食品用塑料包装中的添加剂(1)。2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮被检测用于覆盖农业土壤的聚乙烯和共聚物薄膜中(2)。
人类可能接触途径
NIOSH (NOES调查1981-1983)统计估计美国有18,167名工人(其中9,950名为女性)可能暴露于2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮(1)。职业性暴露可能通过吸入和皮肤接触在生产或使用2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的工作场所发生。使用数据表明,一般人群可能通过摄入含有2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的塑料包装食品和与含有2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的消费品皮肤接触而暴露于该物质(SRC)。
环境归趋/暴露概况
2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮的生产和使用作为紫外线吸收剂,用于稳定油墨、涂料、粘合剂、密封剂、聚氨酯、塑料和聚合物配方中抗紫外线劣化,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,20°C时3.38X10-8 mm Hg的蒸气压表明2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮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2小时。气相2-羟基-4-(辛氧基)二苯甲酮也将通过...
不良影响
皮肤致敏剂 - 能在皮肤中引起过敏反应的物质。
毒性概述
鉴定与用途:奥克松酮形成晶体。它用作聚乙烯、聚丙烯的紫外线稳定剂。人体暴露与毒性:奥克松酮在体外未诱导人淋巴细胞染色体畸变。动物研究:奥克松酮对大鼠的急性口服毒性低。大鼠膳食暴露14周,在100 mg/kg-bw/天剂量下导致雄性肾脏影响。两项为期3个月的大鼠膳食研究显示无不良影响。在为期30天的大鼠膳食研究中,在约1220 mg/kg-bw/天剂量下观察到血尿。在比格犬中,膳食暴露124-127天,在150 mg/kg-bw/天剂量下未见影响。奥克松酮未诱导细菌基因突变。基于两项豚鼠最大化试验,奥克松酮表现为皮肤致敏剂。生态毒性研究:...
相互作用
具有皮肤癌预防附加益处的防晒霜化合物具有公众和商业利益。...早期使用Epstein-Barr病毒早期抗原体外检测报告了二苯甲酮类防晒霜的皮肤癌化学预防潜力。我们现在报告了在体外检测中呈阳性的两种二苯甲酮类防晒霜的体内抗肿瘤活性,即(2-羟基-4-辛氧基苯基)苯基甲酮(UV-1)和二氧苯酮(UV-2),在两阶段小鼠皮肤致癌模型中,使用(+/-)-(E)-4-甲基-2-[-(E)-羟基氨基]-5-硝基-6-甲氧基-3-己酰胺(NOR-1)作为诱导剂和12-O-十四酰基-佛波醇-13-乙酸酯(TPA)作为促进剂。使用无病原体、雌性无毛HOS:HR-1品系小鼠,每组15只动物作为对照和测试组。通过单剂量的NO...
人体毒性摘录
/遗传毒性/ 人淋巴细胞暴露于0、51、102、204、408、612或816 ug/mL的测试物质,有或无代谢活化。包括阳性和阴性对照,对阳性对照的反应适当。处理条件为以下之一:在有代谢活化条件下暴露4小时,20小时后收获细胞;在无代谢活化条件下暴露4小时,20小时后收获细胞;或在无代谢活化条件下暴露4小时,24小时后收获细胞。研究摘要报告,在无代谢活化的4小时暴露组中,816 ug/mL剂量下观察到测试物质沉淀。/测试化学物质/ 在该试验中未诱导染色体畸变。
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 >10,000 mg/kg





