phthalic acid

IPUAC Name:phthalic acid

CAS88-99-3
分子式C8H6O4
分子量166.13 g/mol
危化品

物理描述 | 邻苯二甲酸呈白色晶体或细白色粉末。(NTP, 1992)

科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

phthalic acid

毒性

毒性
22
大气浓度
农村/偏远地区:1999年4月至2000年1月在美国东南部测量了邻苯二甲酸的大气浓度;阿拉巴马州森特维尔5.94纳克/立方米,佐治亚州约克维尔3.59纳克/立方米和密西西比州奥克格罗夫2.54纳克/立方米(1)。1995年12月26-28日和1996年1月4-6日的采样期间,在加利福尼亚州克恩野生动物保护区测得冬季大气邻苯二甲酸浓度分别为4.71纳克/立方米和5.43纳克/立方米(2)。1995年分析了南加利福尼亚州的4个农村地区的邻苯二甲酸;阿塔斯卡德雷拉4.13纳克/立方米,埃尔西诺湖3.01纳克/立方米,洛普克1.39纳克/立方米和圣玛丽亚1.97纳克/立方米(3)。还分析了两个山区和一个沙漠地区;阿尔卑斯山4.6纳克/立方米,箭头湖8.17纳克/立方米和兰开斯特2.99纳克/立方米(3)。大陆背景气...
植物浓度
在广泛使用邻苯二甲酸酯之前,邻苯二甲酸在覆盆子和罂粟中被检测到但未量化,烟草叶中的浓度为0.02%干重(1)。
污水浓度
/已检测到/于初级污水处理厂出水:2 mg/L
环境水浓度
雨/雪:日本东京报告的邻苯二甲酸浓度作为时间序列浓度(微克/升)为:雪/冰粒(3/18/92) 4.07, 4.07, 2.25;雨(6/30/92) 4.07, 8.10, 0.78, 0.38;雨(8/11/92) 30.7, 24.6(1)。在挪威的降水中检测到邻苯二甲酸(2)。在新罕布什尔州农村的Hubbard Brook和纽约州伊萨卡降水中发现小于0.1微摩尔/75厘米的雨量(2)。在13个降雨事件中测得邻苯二甲酸浓度为0.04至1.87微摩尔,在3个降雪事件中测得浓度为0.035至0.047微摩尔(3)。
水/土壤挥发
邻苯二甲酸的亨利定律常数估计为2X10-11 atm-cu m/mole(SRC),由其蒸气压6.36X10-7 mm Hg(1)和水溶性6965 mg/L(2)推导得出。该亨利定律常数表明邻苯二甲酸预计从水面基本不会挥发(SRC)。邻苯二甲酸的亨利定律常数表明从湿润土壤表面不会发生挥发(SRC)。基于其蒸气压(1),邻苯二甲酸预计不会从干燥土壤表面挥发(SRC)。
环境归趋概述
未审核 | 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),邻苯二甲酸在25°C时的蒸气压为6.36X10-7 mm Hg(2),将在大气环境中同时存在于气相和颗粒相中。气相邻苯二甲酸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13天(SRC),根据其在25°C时的速率常数1.24X10-12 cu cm/分子-秒(SRC)计算得出,该常数是通过结构估计方法推导的(3)。颗粒相邻苯二甲酸可通过湿沉降或干沉降从空气中去除(SRC)。由于其高水溶性和极性,邻苯二甲酸与...
环境生物浓缩
在温室研究中,将14C-苯二甲酸(0.6-600 ppm)施种于种植小麦/玉米和大豆/羊茅的土壤中,植物和种子的总14C平均生物累积比分别为0.003和0.0005(1)。TLC分析显示,可提取14C中以苯二甲酸形式存在的百分比为:玉米4.5%,羊茅5.2%,成熟小麦9.2%,小麦种子46.7%,成熟大豆植株15.3%(1)。该研究表明苯二甲酸在作物中累积的潜力相对较低(1)。
环境生物降解
邻苯二甲酸通过3,4-二加氧酶开环反应,经由原儿茶酸代谢(1,2)。
环境非生物降解
邻苯二甲酸与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数已通过结构估计方法(1)估计为1.2X10-12 cu cm/分子-秒(25°C时)(SRC)。这对应于大气中羟基自由基浓度为5X10+5个/立方厘米时的半衰期约为13天(1)。邻苯二甲酸的光化学降解速率常数在河水中测得为3.06X10-5/秒,在海水中为2.01X10-5/秒(2),对应的半衰期分别为6.29小时和6.78小时(SRC)。
土壤吸附/迁移性
Koc值在酸性森林土壤(灰壤,有机碳含量4.85%,pH 2.8)、农业土壤(淋溶土,有机碳含量1.25%,pH 6.7)和亚水层土壤(来自德国康斯坦茨湖的沉积物,有机碳含量1.58%,pH 7.1)中分别测定为31、2和2(1)。根据分类方案(2),这些Koc值表明邻苯二甲酸在土壤中预计具有极高的迁移性。邻苯二甲酸通过表面配体交换反应与铝和铁氧化物强烈吸附(3)。吸附性对pH敏感;对于氧化铝,在pH 6以下时吸附分数>0.8,在pH 7.5以上时降至0.1以下(3)。
人工污染源
邻苯二甲酸在染料、酚酞、邻苯二甲酰亚胺、邻氨基苯甲酸、合成香料和实验室试剂生产中的使用(1)可能导致其通过各种废物流释放到环境中。
自然污染源
土壤中的邻苯二甲酸可能来源于木质素类有机物(酚类),这些物质可通过微生物作用转化为芳香族二羧酸(1)。邻苯二甲酸已在俄罗斯页岩、细菌、真菌和铃兰油(痕量)中发现(2)。
其他环境浓度
洛杉矶灰尘(n=2)中邻苯二甲酸的浓度为326-621纳摩尔/克(1)。在烟草中检测到邻苯二甲酸,浓度为0.35毫克/100克烟草(2)。邻苯二甲酸与另外8种芳香酸一起在玻璃窗上的有机膜中被检测到(3)。从城市到农村地区,窗户外侧的邻苯二甲酸浓度降低,并且在测试的郊区和农村地区窗户的内外浓度比更高,表明室内来源的重要性(3)。
鱼类/海鲜浓度
庞恰特雷恩湖(新奥尔良,路易斯安那州)的复合生物样本,密西西比三角洲的一个浅水河口:谢夫门特蛤蜊630 ppb;里戈莱特蛤蜊330 ppb(1)。水母(北大西洋)0.01%湿重(2)。
沉积物/土壤浓度
沉积物:内华达山脉沼泽沉积物中邻苯二甲酸的浓度为75 nmol/g(1)。苏必利尔湖雷湾沉积物(11个站点)<0.005 - 1 mg/kg,0.3 mg/kg,中位数(1)。
人类可能接触途径
NIOSH(NOES调查1981-1983)统计估计美国有19,695名工人(其中2862名为女性)可能接触邻苯二甲酸(1)。通过在工作场所与作为副产物生产的邻苯二甲酸接触,工人可能通过皮肤接触而职业性接触邻苯二甲酸(SRC)。监测数据表明,一般人群可能通过吸入空气、饮用水的摄入以及与含邻苯二甲酸的产品接触而接触邻苯二甲酸(SRC)。
环境归趋/暴露概况
邻苯二甲酸在染料、酚酞、邻苯二甲酰亚胺、邻氨基苯甲酸、合成香料和实验室试剂的生产中的使用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时的蒸气压为6.36X10-7 mm Hg,表明邻苯二甲酸将以蒸气和颗粒相存在于大气中。气相邻苯二甲酸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13天。颗粒相邻苯二甲酸将通过湿沉降或干沉降从大气中去除。由于其高水溶性和极性,邻苯二甲酸与大气中的水滴相关联,并能有效清除...
症状
摄入暴露:喉咙痛。
不良影响
神经毒素 - 其他中枢神经系统神经毒素
人体毒性摘录
/其他毒性信息/ 复杂塑料聚合物和树脂的迅速增加导致了由低分子量物质引起的职业性哮喘显著增加。邻苯二甲酸酯常用于制造环氧树脂、增塑剂、粘合剂和多种其他材料。它们最近被确定为至少四种职业性呼吸道综合征的重要刺激物和免疫原,即哮喘/鼻炎、晚期呼吸系统综合征、肺病-贫血综合征和刺激反应。/邻苯二甲酸酯/
解毒剂和急救
吸入暴露:新鲜空气,休息。皮肤接触:去除被污染的衣服。用水和肥皂冲洗皮肤。眼睛接触:首先用大量水冲洗几分钟(如可能,取下隐形眼镜),然后就医。食入:漱口。
非人类毒性值
LD50 大鼠口服 7.9 g/kg
客服