1-methyl-2-nitrobenzene

IPUAC Name:1-methyl-2-nitrobenzene

CAS88-72-2
分子式C7H7NO2
分子量137.14 g/mol
危化品

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

1-methyl-2-nitrobenzene

毒性

毒性
28
体内负荷
在受控实验条件下,在人类呼出空气中检测到邻硝基甲苯,来自54人的387个样本,19.1%的样本呈阳性,平均浓度为0.04 ng/L(1)。
大气浓度
源主导:在新泽西州深水杜邦工厂的环境空气中,检测到邻硝基甲苯浓度为47 ng/cu m,间硝基甲苯和对硝基甲苯浓度范围为59至89 ng/cu m(1)。
污水浓度
在弗吉尼亚州拉德福德一家制造三硝基甲苯的工厂废水中,检测到0.32至16毫克/升的邻硝基甲苯和0.12至9.2毫克/升的对硝基甲苯(1)。在生产纯化2,4,6-三硝基甲苯产生的废水中,检测到0.02-0.14毫克/升的邻硝基甲苯,38%的样品呈阳性,并检测到0.01至0.17毫克/升的对硝基甲苯,43%的样品呈阳性(2)。在制造二硝基甲苯的工厂原始废水中,检测到7.8毫克/升的邻硝基甲苯,8.8毫克/升的对硝基甲苯,并定性鉴定出间硝基甲苯(1)。在一家造纸厂的废水处理塘中检测到邻硝基甲苯,但未量化;在一家化工公司的废水处理塘中检测到对硝基甲苯,浓度为0.04毫克/升(1)。
环境水浓度
地表水:1974年,在瓦尔河(荷兰)检测到邻位和对位硝基甲苯,平均浓度4.5微克/升,最大浓度18.1微克/升;在马斯河(荷兰)检测到最大浓度0.3微克/升(1)。所有三种硝基甲苯异构体(邻位、间位和对位硝基甲苯)在莱茵河水中均有检测,浓度分别为10、1和10微克/升(2)。
水/土壤挥发
邻位、间位和对位硝基甲苯的亨利定律常数在25°C下已分别测定为1.25X10-5 atm-cu m/mole、9.3X10-6 atm-cu m/mole和5.63X10-6 atm-cu m/mole(1)。这些亨利定律常数表明单硝基甲苯预计会从水面挥发(2)。基于这些亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)(2)的挥发半衰期估计范围为3.6-7.8天(SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计范围为30-60天(SRC)。单硝基甲苯的亨利定律常数表明从湿润土壤表面可能发生挥发(SRC)。单硝基甲苯预计不会挥发...
环境归趋概述
大气归宿:根据挥发性有机物在大气中的气/粒分配模型(1),一硝基甲苯在25°C下的蒸气压范围为0.0157-0.185 mm Hg(2),预计在环境大气中仅以气相存在。气相一硝基甲苯通过与光化学产生的羟基自由基反应而在大气中降解(SRC);该反应在大气中的半衰期估计为17-23天(SRC),根据其在25°C下的速率常数7X10-13至9.5X10-13 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,这些常数是通过结构估计法(3)或实测值(4)推导的。一硝基甲苯在阳光直射下进行直接光解,主要光降解产物为甲基-硝基苯酚异构体(5)。
环境生物浓缩
在一项为期6周的暴露实验中,测定了单硝基甲苯在鲤鱼(Carprinus carpio)中的生物富集系数(BCF)为0.47-29.9(1)。3-硝基甲苯在鱼(Poecilia reticulata)中的BCF通过实验测定为16(2)。根据分类方案(3),这些BCF值表明水生生物中的生物富集程度低(SRC)。
环境生物降解
厌氧条件:通常,硝基芳香化合物的厌氧生物降解导致硝基基团还原为氨基基团(1),但通常单硝基甲苯在厌氧条件下不会大量生物降解(2)。甲苯胺已被确定为间硝基甲苯和对硝基甲苯的厌氧生物降解产物(3)。在弹药生产设施的废水厌氧测试中,在非无菌条件下,初始单硝基甲苯异构体在36天孵育期内降解38-58%,在无菌条件下降解18-25%(4)。
环境非生物降解
单硝基甲苯与光化学产生的羟基自由基在气相中的反应速率常数已测定(1)或估算(使用结构估算方法(2)),在25 °C时范围为7×10-13至9.5×10-13 cm³/分子-秒(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5×10+5个/cm³时的半衰期约为17-23天(2)。由于缺乏可水解官能团(3),单硝基甲苯预计不会在环境中发生水解。在水溶液中,单硝基甲苯在313 nm处的量子产率为0.0046-0.0158(4),表明它们易受阳光直接光解(SRC),在水表面附近的半衰期小于32小时(4)。照射(> 300 nm)...
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估计方法(1),单硝基甲苯的Koc可估计为约370(SRC)。在中国一个湖泊沉积物中实验测定了4-硝基甲苯的log Koc值为2.14 (Koc = 138)(2)。根据分类方案(3),估计和实验的Koc值表明单硝基甲苯在土壤中预期具有高至中等迁移性。在澳大利亚墨尔本一家军工厂现场的监测发现,硝基甲苯异构体在地下土壤中迁移了很长距离(4);据报道,2-硝基甲苯在各种土壤类型中具有低的土壤Kd吸附系数(4),表明它将淋溶。
人工污染源
一硝基甲苯的生产和使用在制造染料、甲苯胺、硝基苯甲酸、农业和橡胶化学品(1)中可能导致其通过各种废物流释放到环境(SRC)。一硝基甲苯可以通过甲苯和光化学产生的硝酸根自由基在大气中反应形成(2)。
ICSC 环境数据
该物质对水生生物有毒。该物质可能在水中造成长期影响。强烈建议不要让该物质进入环境。
生态毒性摘录
/水生生物/ 使用紫外-可见光谱、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、高效液相色谱(HPLC)和气相色谱/质谱(GC/MS)表征了来自TNT(2,4,6-三硝基甲苯)纯化阶段的爆炸性废水成分。通过使用淡水发光细菌(Vibrio qinghaiensis sp. Nov.)和海洋发光细菌(Photobacterium phosphoreum)的细菌发光测定法评估了急性毒性。结果表明,由于化学需氧量(COD)含量高,废水的生物降解性差。主要有机成分为二硝基甲苯磺酸盐(DNTS),含有少量TNT、二硝基甲苯(DNT)、一硝基甲苯(MNT)和其他衍生物...
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有4,354名工人(其中729名为女性)可能接触硝基甲苯(1)。职业接触单硝基甲苯可能发生在生产或使用单硝基甲苯的工作场所通过皮肤接触该化合物(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入空气和饮用水的摄入接触单硝基甲苯(SRC)。
环境归趋/暴露概况
单硝基甲苯的生产和使用在染料、甲苯胺、硝基苯甲酸、农业和橡胶化学品制造中可能导致其通过各种废物流释放到环境中。单硝基甲苯可以通过甲苯和光化学产生的硝酸根自由基在大气中反应形成。如果释放到空气中,25 °C时0.0157-0.185 mm Hg的蒸气压表明单硝基甲苯将仅以蒸气形式存在于大气中。气相单硝基甲苯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寿期估计为17-23天。单硝基甲苯也预计将经历直接光解,甲基-硝基酚是其主要...
症状
缺氧、发绀;头痛、乏力(虚弱、疲劳)、头晕;共济失调;呼吸困难;心动过速;恶心、呕吐
不良影响
高铁血红蛋白血症 - 血液中高铁血红蛋白含量增加;该化合物被归类为继发性毒性效应
毒性数据
LC50 (大鼠) = 790 mg/m3
目标器官
血液、中枢神经系统、心血管系统、皮肤、胃肠道
RAIS毒性值
口服斜率因子参考: PPRTV 当前
致癌性证据
评估:关于硝基甲苯的人体致癌性证据不足。关于2-硝基甲苯的实验动物致癌性证据有限。关于3-和4-硝基甲苯的实验动物致癌性证据不足。总体评估:硝基甲苯对人类的致癌性无法分类(第3组)。
致癌物分类
摘要:暴露组大鼠单核细胞白血病发病率降低;暴露雄鼠睾丸间质细胞腺瘤发病率降低。
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 根据/专家/的说法,甲苯硝基中毒的病例不常见。/研究人员/认为甲苯硝基毒性较低,特别是与硝基苯相比。有证据表明,不同的异构体在毒性上有所不同。这些作为含氮芳香族化合物,能够形成高铁血红蛋白。/研究人员/认为甲苯硝基的致贫血潜力相对较低,并认为邻硝基甲苯的危害性小于其他异构体。
特殊风险人群
/保护/免受接触那些患有贫血、心血管或肺部疾病的人员。
非人类毒性值
LD50 小鼠口服 1460 mg/kg 体重 /异构体混合物;来自表格/
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):1.51e+03
危害商水平3或癌症风险水平1E-04
土壤饱和浓度(mg/kg):1.51e+03
客服