1,6-二甲基萘
IPUAC Name:1,6-dimethylnaphthalene
CAS575-43-9
分子式C12H12
分子量156.22 g/mol
危化品
物理描述 | 1,6-二甲基萘是无色淡黄色液体。(NTP, 1992)
科学粮草官-词典编辑部,修订于:2026-08-07

毒性
毒性污水浓度
在马萨诸塞州葡萄园海岸的一个沿海站点,15个月内测定了烷基芳香烃、烷烃、醛类、二甲基多硫化物和其他化合物。烷基萘表现出相反的模式,最高水平出现在冬季,最低出现在夏季;这最好通过占主导地位的冬季来源如空间加热油使用来解释(1)。报告的1,6-二甲基萘平均海水浓度为1.9 ng/升,范围为0.0-4.2 ng/升(1)。
环境水浓度
地下水:在明尼苏达州圣路易斯公园的一个受煤焦油污染的含水层中检测到1,6-二甲基萘(1)。
水/土壤挥发
1,6-二甲基萘的亨利定律常数估计为4.2×10-4大气压·立方米/摩尔(SRC),使用碎片常数估算法(1)。该亨利定律常数表明1,6-二甲基萘预计会从水面挥发(2)。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)(2)的挥发半衰期估计为6小时(SRC)。从模型湖泊(深1米,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)(2)的挥发半衰期估计为6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。如果考虑吸附,从模型池塘的估计挥发半衰期为51天...
环境归趋概述
大气归宿:根据半挥发性有机物在大气中气/粒分配模型(1),1,6-二甲基萘在25°C时的蒸气压为1.46×10-2 mm Hg(2),预计主要存在于环境大气中作为蒸气。气相1,6-二甲基萘通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解(SRC);该反应在空气中的半衰期估计为5小时(SRC),根据其在25°C时的速率常数6.34×10-11 cm³/分子-秒计算(3)。基于1-和2-甲基萘的水光解数据(4),1,6-二甲基萘可能在大气中经历直接光解(SRC)。
环境生物浓缩
使用估计的log Kow值4.4(1)和回归推导方程(2)计算得出1,6-二甲基萘的估计BCF值为520(SRC)。根据分类方案(3),该BCF值表明其在水生生物中生物富集的潜力高(SRC)。在冬季黄盖鲽(Pseudopleuronectes americanus)雄性肌肉组织样本中检测到1,6-二甲基萘,该样本在4个月(1月至4月)内暴露于沉积物中不同浓度的希伯尼亚原油(4)。50、100和250毫升希伯尼亚原油分别导致沉积物浓度为10、65和135纳克/克,肌肉浓度分别为10、42和95纳克/克;然而,无法将1,6-二甲基萘与1,7-二甲基萘区分开(4)。通过生物累积研究,在牡蛎中检测到1,6-二甲基萘...
环境生物降解
使用来自苏格兰奥班邓斯塔夫纳奇湾的沉积物接种物的海水消散研究表明,20°C下7天后原油中1,6-二甲基萘损失了54.5%(1)。没有其他关于1,6-二甲基萘生物降解的数据。然而,基于关于1-和2-甲基萘的信息,1,6-二甲基萘的生物降解应是环境中的重要归宿过程(SRC)。
环境非生物降解
1,6-二甲基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下估计为6.3×10-11立方厘米/分子·秒(1)。这相当于在羟基自由基浓度为5×10+5个/立方厘米的大气中的大气半衰期约为5小时(2)。多环芳烃通常对水解具有抗性(3)。基于在北纬40°地区仲夏中午阳光照射下,1-甲基萘和2-甲基萘的直接水光解半衰期分别为71小时和54小时(4),1,6-二甲基萘可能在环境中发生光解。
土壤吸附/迁移性
使用基于分子连接指数的结构估算法(1),1,6-二甲基萘的Koc可估计为4,900(SRC)。根据分类方案(2),该估计的Koc值表明1,6-二甲基萘在土壤中的迁移性预计为轻微至无。
人工污染源
1,6-二甲基萘在石油炼制和煤焦油蒸馏过程中形成(1),作为汽油、柴油和加热燃料燃烧的结果(2),以及来自城市垃圾焚烧炉活动(3,4),可能导致其直接释放到环境中(SRC)。
自然污染源
1,6-二甲基萘是原油的天然成分(1)。1,6-二甲基萘也是燃烧的产物,可通过与闪电、火山活动和自燃相关的自然火灾释放到环境中(SRC)。
食品调查值
在从橡木、樱桃木、山毛榉、杨木和藤蔓枝条获得的储存液体烟熏香料中检测到1,6-二甲基萘,浓度分别为3.38、2.28、1.84、15.03和4.22 μg/kg,分别在530、550、532、536和559 °C的最高温度下获得(1)。储存在聚乙烯烧瓶中时浓度降低 - 山毛榉为1.60,杨木为1.09,1,6-二甲基萘为1.36 μg/kg(1)。
鱼类/海鲜浓度
对原油中含有的有机化合物进行了鉴定。鳗鱼肉提取物的气相色谱/质谱分析显示存在二甲基萘。/二甲基萘/
沉积物/土壤浓度
沉积物:在1992-1995年间对美国492个河床沉积物样品的采样中,1,6-二甲基萘在6.3%的样品中被检测到,在第75百分位、第90百分位、第95百分位和最大值处测得的浓度分别为<50、<50、56和680 μg/kg(1)。在路易斯安那州福琼海峡中游排放的产出水下游400米处,沉积物样品中检测到1,6-二甲基萘的浓度为65 ng/g干重(2)。产出水是一种复杂的化学混合物,可能含有石油有机物、重金属、放射性核素、处理化学品、盐类和未知化学组成的非挥发性有机溶解物,浓度高达750 mg碳/升,是石油生产的产物(3)。
人类可能接触途径
职业接触1,6-二甲基萘可能通过在工作场所吸入和皮肤接触该化合物而发生(SRC)。在国民警卫队基地对C-130H飞机的飞行相关和地面保障人员的暴露水平测量结果为:机库/背景29.2纳克/立方米,机库/滑行73.0纳克/立方米,发动机试车196.6纳克/立方米,采样时间为1999年5月5日(1)。航空航天地面设备下风向测得浓度为879.2纳克/立方米,发动机运行进行装载/卸载操作期间测得浓度为475.7纳克/立方米(1)。监测数据表明,普通人群可能通过摄入熏制食品和受污染饮用水以及吸入车辆尾气而暴露于1,6-二甲基萘(SRC)。
环境归趋/暴露概况
1,6-二甲基萘在石油炼制和煤焦油蒸馏过程中形成,作为汽油、柴油和加热燃料燃烧的产物,以及来自市政垃圾焚烧炉的活动,可能导致其直接释放到环境中。该化合物是原油的天然成分。如果释放到空气中,25°C时的蒸气压为1.46×10-2 mm Hg表明1,6-二甲基萘将主要存在于环境大气中作为蒸气。气相1,6-二甲基萘将通过与光化学产生的羟基自由基反应在大气中降解;该反应在空气中的半衰期估计为5小时。基于1-和2-甲基萘的水光解数据,1,6-二甲基萘可能在大气中经历直接光解...
不良影响
皮肤毒素 - PICD(光敏性接触性皮炎)。
相互作用
将80只雌雄性成年叙利亚金仓鼠分为几组。A组为对照组。B、C和D组通过每周3次在左侧颊囊涂抹0.5%的7,12-二甲基苯并(a)蒽重矿物油溶液进行处理。C组涂抹含有0.3% 1,4-二甲基萘的矿物油。该组显示肿瘤数量和大小处于中间水平。显然,1,4-二甲基萘延缓了7,12-二甲基苯并(a)蒽诱导的仓鼠颊囊表皮样癌的发展。/1,4-二甲基萘/
人体毒性摘录
/人体暴露研究/ 与萘不同,甲基萘在人体中唯一报告的影响是皮肤刺激和皮肤光敏反应。/甲基萘/
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...
非人类毒性摘录
/遗传毒性/ 在沙门氏菌中的致突变性测试结果为阴性。
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





