八氯萘
IPUAC Name:1,2,3,4,5,6,7,8-octachloronaphthalene
CAS2234-13-1
分子式C10Cl8
分子量403.7 g/mol
非危品
物理描述 | 八氯萘是一种淡黄色固体,带有芳香气味。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性乳汁浓度
1972-1992年间,居住在瑞典斯德哥尔摩的妇女母乳中,多氯萘的总含量从3,081 pg/g乳脂肪降至483 pg/g乳脂肪;八氯萘在任何样本中均未检出(1)。
动物浓度
分析了来自瑞典西海岸的三只雄性港湾鼠海豚(Phocoena phocoena)的鲸脂、颈脂肪、肝脏、肌肉、肾脏和大脑中的多氯萘,八氯萘在任何组织中均未检测到(1)。测量了从五大湖密歇根州水域收集的鸬鹚和银鸥的蛋(蛋白和蛋黄)中的多氯萘,其范围分别为380-2,400和83-1,300皮克/克湿重,其中八氯萘约占0%(2)。
大气浓度
农村/偏远地区:1992年6月至1993年2月期间监测的环境空气中三氯至八氯萘的平均浓度为24 pg/cu m,位于德国奥格斯堡西北15公里的农村背景站(1)。
污水浓度
在采用六氯乙烷-氯气或二氯乙烷-氟利昂气体处理的铝冶炼工艺工业废水中,检测到浓度为50-130微克/升的八氯萘(1)。从西班牙五个不同的城市垃圾焚烧炉收集了烟气样品;八氯萘对总多氯萘的贡献最低,为0.14-2.88%,浓度范围为0.002至0.12纳克/立方米(2)。在试点厂废气的气化和燃烧的粗气、净化气和烟气中均未检测到八氯萘(3)。添加聚氯乙烯和聚酯后,净化气中的八氯萘浓度分别为700和20克/立方米(3)。
水/土壤挥发
八氯萘的亨利定律常数为0.000731 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压1.1X10-8 mm Hg(1)和水溶性8X10-5 mg/l(2)推导得出。该亨利定律常数表明八氯萘预计会从水面挥发(3)。基于该亨利定律常数,从模型河流(深1米,流速1米/秒,风速3米/秒)(3)的挥发半衰期估计为8.2小时(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(3)的挥发半衰期估计为8.7天(SRC)。然而,水面的挥发预计会被吸附到水柱中的悬浮固体和沉积物而减弱。从模型池塘的挥发半衰期估计...
环境归趋概述
大气归宿:根据大气中半挥发性有机气/粒分配模型(1),25°C时蒸气压为1.1×10-8毫米汞柱的八氯萘(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相八氯萘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830天(SRC),是根据其在25°C时的速率常数3.8×10-14立方厘米/分子-秒(SRC)计算的,该常数是使用结构估计方法(3)推导得出的。颗粒相八氯萘可能通过湿沉降和干沉降从空气中去除(SRC)。八氯萘吸收波长>290纳米的光(4),并可能...
环境生物浓缩
鱼类对二氯、四氯、六氯、八氯和十氯联苯的吸收速率常数与溶质的疏水性无关。通过结合双室生物富集模型和改良的膜渗透模型,获得了鱼类吸收速率常数与溶质的疏水性和分子构型之间的简单关系。观察到鱼类对六溴苯、八氯萘和八氯二苯并对二英的缺乏吸收并非由于暴露浓度不足,因为这些化合物在连续流动水饱和系统中的暴露浓度显著高于某些PCB同系物的浓度。这些化学物质的缺乏吸收可以通过提出膜渗透对生物机制的影响来解释...
环境生物降解
据报道八氯萘具有"差"的生物降解性(1)。四至六氯代萘在28天的好氧生物降解实验中未显示生物降解,尽管有一些证据表明低氯代形式可能发生生物降解(2)。此外,基于评估的生物降解数据和八氯萘含有8个芳香族氯亚结构这一事实的预测方法预测八氯萘
环境非生物降解
八氯萘与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数在25°C时估计为3.8X10-14 cu cm/分子-秒(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5X10+5个/立方厘米(1)时的大气半衰期约为830天。由于缺乏可水解的官能团(3),八氯萘预计在环境中不会发生水解。八氯萘吸收波长>290 nm的光(4),可能易受阳光直接光解(SRC)。
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),可以估计八氯萘的Koc值为1.1×10+5(SRC)。根据一个分类方案(2),该估计的Koc值表明八氯萘在土壤中预计是不移动的。
人工污染源
八氯萘的生产和使用(在电缆绝缘的防火和防水以及作为润滑剂添加剂)(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中(SRC)。多氯萘已不再生产(2)。
自然污染源
多氯萘在环境中天然不存在(1)。
ICSC 环境数据
该化学物质可能在食物链中发生生物累积,例如在鱼类中。强烈建议不要让该化学物质进入环境,因为它具有持久性。
生态毒性摘录
/水生物种/ 在对人类重要的食物链中,发生生物累积,特别是在鱼类中。强烈建议不要让该化学物质进入环境,因为它在环境中持久存在。
鱼类/海鲜浓度
1996-1997年间,从密歇根州水域(包括五大湖)收集的鱼的整体和鱼片中的多氯萘中,八氯萘约占不到10%;多氯萘的总浓度范围为19至31,400皮克/克湿重(1)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:尽管进行了分析,但在1988年从芬兰中部18个湖泊收集的表层沉积物中未检出八氯萘(检测限为几个ng/kg)(1);检测到了四氯、五氯和六氯萘,但未检测到七氯和八氯萘(1)。对取自路易斯安那州卡尔卡苏河工业排污口的沉积物样本(采样日期未报告)的分析发现,底层沉积物中八氯萘浓度为12 ug/g,悬浮沉积物中为0.81 ug/g(2);在水相中未检出八氯萘(检测限未报告)(2)。1995年采集了意大利两个受污染的地中海潟湖威尼斯和奥尔贝泰洛的表层沉积物(上层5厘米),并分析了多氯萘;八氯...
人类可能接触途径
职业性接触八氯萘可能发生在生产或使用该化合物的工作场所,通过吸入和皮肤接触。监测数据表明,一般人群可能通过吸入环境空气接触八氯萘。(SRC)
环境归趋/暴露概况
八氯萘的生产和使用在电缆绝缘的防火和防水,以及作为润滑剂添加剂,可能导致其通过各种废物流释放到环境中。多氯萘已不再生产。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为1.1×10-8毫米汞柱,表明八氯萘将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相八氯萘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830天。颗粒相八氯萘将通过湿沉降和干沉降从大气中去除。八氯萘吸收波长>290纳米的光...
症状
痤疮样皮炎;肝损伤,黄疸
不良影响
皮肤毒素 - 氯痤疮。
毒性概述
标识:氯代萘有75种可能的同系物。商业产品通常是几种同系物的混合物,范围从稀薄液体到硬质蜡到高熔点固体。高氯代萘产品已被用作冷凝器和电容器的浸渍剂以及电子和汽车应用中的浸渍封装化合物,并在陶瓷部件制造中用作临时粘合剂,在纸张涂层和合金精密铸造中,在电镀中用作阻挡化合物,在齿轮油和切削化合物中用作添加剂,在电缆和导体的防火和绝缘以及防潮密封剂中,在电池中用作隔板,在折射率测试油中,在电镀中用作掩蔽化合物,在磨轮中...
目标器官
皮肤、肝脏
人体毒性摘录
/体征和症状/ 八氯萘过度暴露可能导致类似痤疮的皮疹。它也可能损伤肝脏,导致疲劳、深色尿液、黄疸等影响,并可能导致死亡。
解毒剂和急救
通过吸入蒸气引起的萘中毒通常可以通过将患者转移到新鲜空气中来处理。皮肤污染应立即用肥皂和水清洗去除。眼睛污染应用大量清水冲洗去除。刺激可能很严重,如果持续存在,应接受医疗处理。SRP:/可能有助于排空胃并给予活性炭剂量/ 检查血浆是否有溶血迹象:微红棕色。检查血涂片是否有"鬼影"和海因茨体。如果/溶血/存在,监测红细胞计数和红细胞压积以判断贫血,尿液中的蛋白质和细胞。测量血浆中直接和间接反应的胆红素。监测体液平衡和血液电解质。如果p...
暴露路径/方式
吸入,皮肤吸收,摄入,皮肤和/或眼睛接触





