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2,4-dichloro-1-methylbenzene

Dangerous Goods

CAS number:95-73-8    molecular formula:C7H6Cl2

overview

compound introduction

物理描述 | 2,4-二氯甲苯是一种无色透明液体。(NTP, 1992)

Specs

Chinese alias2,4-二氯-1-甲基苯
English alias2,4-Dichloro-1-methylbenzene; 2,4-DCT
CAS number95-73-8molecular formulaC7H6Cl2
molecular weight161.03Exact mass-
PSA-logp4.2

numbering system

CAS95-73-8
UNII3S32N6LG3X
KEGG IDC18300
ChEBI ID81651
WikidataQ27155532
NSC NumberNSC Number: NSC8764
ICSC 编号1727
PubChem CID7254
Nikkaji NumberJ3.568H
联合国编号3082
DSSTox Substance IDDTXSID5040702
生态与环境部编号_25Q1B3AKG
European Community (EC) Number202-445-8
PubChem Reference Collection SID500725818

physicochemical properties

LogP4.24
XLogP34.2
密度20°C时蒸气/空气混合物的相对密度 (空气 = 1): 1.02
沸点在101.3kPa下:200 °C
熔点-13.5 °C
闪点87 °C c.c.
Solvents溶剂 -> 氯化芳烃
复杂性92.9
折射率折射率:1.5511 @ 20 °C/D
溶解度水中溶解度,g/100ml,20°C:(极差)
蒸气压蒸气压,50 °C时 kPa: 0.4
Exact Mass159.9846556
形式电荷0
物理描述无色液体,有特征性气味。
蒸气密度相对蒸气密度(空气=1):5.56
颜色/形态无色液体
Surface Tension38.29 dynes/cm @ 25 °C
重原子计数9
Molecular Weight161.03
Monoisotopic Mass159.9846556
其他实验性质通过直接和自相关应用,评估了使用全局和取代基物理化学结构描述符进行定量结构-性质关系研究。已使用偏最小二乘法分析来预测氯代烷基苯的辛醇/水分配系数log P。该研究表明,所考虑的各种物理化学参数与分配系数高度相关,并且基于全局、直接或自相关取代基参数的偏最小二乘模型似乎都足以预测log P,与通过实验或标准取代基计算方案获得的结果相比。然而,使用连通性、立体...
可旋转键计数0
氢键供体计数0
氢键受体计数0
Kovats 保留指数半标准非极性:187
共价键单元计数1
同位素原子计数0
拓扑极性表面积0 Ų
定义键立体中心计数0
定义原子立体中心计数0
未定义键立体中心计数0
未定义原子手性中心计数0

Safety information

UN 分类:
UN危险类别:9;UN包装组:III
DOT 标签:
有毒
健康危害:
有毒和/或腐蚀性;吸入、摄入或皮肤接触该物质可能导致严重伤害或死亡。溴乙酸甲酯(UN2643)是一种眼睛刺激物/催泪剂(引起流泪)。接触熔融物质可能导致皮肤和眼睛严重烧伤。避免任何皮肤接触。火灾可能产生刺激性、腐蚀性和/或有毒气体。灭火或稀释水 runoff 可能具有腐蚀性和/或毒性,并造成环境污染。(ERG, 2024)
危害摘要:
使用和处理2,4-二氯甲苯的主要危害源于其毒理学特性和易燃性。通过吸入或皮肤接触途径可能接触到2,4-二氯甲苯,主要源于职业活动,包括其作为高沸点溶剂和有机合成中间体的使用。因为它是一种强刺激物,涉及2,4-二氯甲苯的人员应至少佩戴靴子、防护手套和护目镜。避免吸入蒸气,或进入受污染区域时,应佩戴提供眼部防护的全脸面罩自给式呼吸器。装有2,4-二氯甲苯的破损包装不应在没有防护设备的情况下处理。任何接触...
反应基团:
芳基卤化物
吸入预防:
使用通风、局部排气或呼吸防护。
吸入风险:
无法说明在20°C蒸发时,该物质在空气中达到有害浓度的速率。
处置方法:
SRP:在审查时,土地处理或填埋(卫生填埋)处置实践的标准正在重大修订中。在实施废物残渣(包括废物污泥)的土地处置之前,咨询环境监管机构以获取可接受的处置实践指导。
安全储存:
设置容纳灭火产生的废液的设施。与强碱和强氧化剂分开存放。冷却。保存在通风良好的房间。储存在没有排水或下水道通道的区域。
急救措施:
摄入急救:漱口。
排放浓度:
在美国环境保护署(EPA)废水导则司资助的一项对4000家工业和公共所有处理设施(POTWs)废水的综合调查中,在以下工业类别的排放物中检测到2,4-二氯甲苯(出现频率,中位浓度,单位ppb):橡胶加工(1; 314.9),有机化学品(11; 20.9),公共所有处理设施(5; 40.4)(1)。最高的废水浓度为1424 ppb,出现在油漆和油墨行业(1)。在拉夫运河的水样中检测到2,4-二氯甲苯,但未量化(2)。
摄入预防:
工作期间不要进食、饮水或吸烟。
有害效应:
职业性肝毒素 - 次级肝毒素:职业环境中的毒性效应潜力基于人类摄入或动物实验的中毒案例。
泄漏处置:
个人防护:佩戴适用于该物质空气中浓度的有机气体和蒸气滤毒罐。切勿让该化学品进入环境。用沙子或惰性吸收剂吸收剩余液体。然后根据当地法规储存和处置。用细水雾去除蒸气。
法规信息:
REACH注册物质:状态:活跃 更新:2022-06-07 https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/13164
火灾危险:
可燃。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾(或气体)。高于87°C时可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。
火灾扑救:
使用二氧化碳、干粉、水喷雾。
火灾潜力:
闪点:383 °F,开口杯
火灾预防:
禁止明火。87°C以上使用封闭系统和通风。
灭火程序:
如果物料着火或参与火灾:除非能停止或安全控制火势,否则不要灭火。使用大量水雾。直流水流可能会蔓延火势。用大量水冷却所有受影响的容器。尽可能从远处喷水。使用泡沫、干粉或二氧化碳。/氯甲苯/
环境归宿:
大气归宿:根据大气中半挥发性有机化合物的气/粒分配模型(1),在25 °C下测得蒸气压为0.458 mm Hg(2)的2,4-二氯甲苯,在环境大气中应仅以蒸气形式存在。气相2,4-二氯甲苯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约为12天(3,SRC)。
皮肤预防:
防护手套。
眼部防护:
佩戴安全护目镜。
预防措施:
人员防护:避免吸入蒸气。保持在上风向。...除非佩戴适当的个人防护装备,否则不要处理破损的包装。用大量水或肥皂水冲洗可能接触身体的任何物质。/氯甲苯/
Toxicity Data:
LC50 (rat) > 2,669 mg/m3/4h
Special Reports:
Sixt S 等人; Chemosphere 30 (12): 2397-414 (1995)。使用“理论线性溶剂化能关系”参数,研究了一组80种氯化合物的急性毒性,包括脂肪族、苯、甲苯、酚类和苯胺类,采用“理论线性溶剂化能关系”参数。为化学和毒理学子集开发了定量构效关系。分子体积被证明是“理论线性溶剂化能关系”描述符中最重要的。对于完整数据集和酚类,理论线性溶剂化能关系描述符优于单独的log P。在酚类的情况下,这与静电参数q-中固有的电子信息有关,该参数与...
人为污染源:
2,4-二氯甲苯的生产和使用,作为杀真菌剂、染料、药物、防腐剂和过氧化物(1)的中间体,或用于制造2,4-二氯苄基氯和2,4-二氯苯甲酰氯(2),可能通过各种废物流(SRC)释放到环境中。
反应性概况:
简单的芳香族卤代有机化合物,如2,4-二氯甲苯,非常不活泼。卤代有机物通常随着其氢原子被卤素原子取代而变得不那么活泼。该组的物质可能与强氧化剂和还原剂不相容。此外,它们可能与许多胺类、氮化物、偶氮/重氮化合物、碱金属和环氧化物不相容。
环境水浓度:
地表水:在安大略湖盆地的尼亚加拉河中检测到2,4-二氯甲苯,但未量化(1)。
症状与体征:
皮肤接触:发红。
隔离与疏散:
火灾:如果涉及罐、铁路罐车或公路罐车,应在所有方向上隔离800米(1/2英里);同时,考虑在所有方向上初始疏散800米(1/2英里)。(ERG, 2024)
Physical Dangers:
由于流动、搅拌等原因,可能产生静电荷。
ICSC 环境数据:
该物质对水生生物有毒。强烈建议不要让该物质进入环境。
人体毒性摘录:
可能有毒和刺激物 /二氯甲苯/
标准运输编号:
49 131 48; 氯甲苯
短期暴露影响:
该物质对皮肤有轻微刺激性。
空气和水反应:
不溶于水。
水/土壤挥发率:
使用碎片常数估算法(1),2,4-二氯甲苯的亨利定律常数估计为4.2X10-3 atm-cu m/mole(SRC)。该值表明2,4-二氯甲苯将从水面挥发(2,SRC)。基于此亨利定律常数,从模型河流(1米深,流速1米/秒,风速3米/秒)的挥发半衰期估计约为4小时(2,SRC)。从模型湖泊(1米深,流速0.05米/秒,风速0.5米/秒)的挥发半衰期估计约为5天(2,SRC)。2,4-二氯甲苯的亨利定律常数值(1,SRC)表明,它可能从潮湿的土壤表面挥发(SRC)。
TSCA Test Submissions:
未审阅 | 2,4-二氯甲苯 (CAS # 95-73-8) 被评估为急性经口毒性。通过口服插管将受试物给予雄性白化大鼠 (2/组),剂量水平为 100、215、464、1000、2150 和 4640 mg/kg 体重。未发生死亡。在 4640 mg/kg 时,毒性作用包括俯卧、震颤,随后出现抑郁、共济失调、呼吸困难、鼻孔周围有血样结痂、尿渍和粗糙的被毛,在 24 小时时出现。毒性作用逐渐消退,但粗糙的被毛持续到实验结束。
危害类别和分类:
对水生环境有害(长期)- 2类
环境生物降解性:
在甲烷生成条件下,2,4-二氯甲苯在土壤泥浆微宇宙中被发现易受厌氧代谢。初始浓度为800 uM的2,4-二氯甲苯在130天后完全降解;50%降解需要约90天。该反应的主要产物是4-氯甲苯,也产生少量2-氯甲苯(1)。
非人体毒性摘录:
使用暴露于 72 种工业污染物的食蚊鱼进行了 LC50 实验。研究了 LC50 与这些化学物质疏水性的几种表达之间的相关性。计算出的 log Poct(分配系数)值优于 HPLC(高效液相色谱)保留指数、溶解度数据或分子连接性指数。一个(定量构效关系),以 log Poct 为唯一变量,对大多数测试化合物的毒性给出了良好的估计,其中 log Poct < 6。对于 log Poct > 6 的化合物溶液,无法确定 LC50。
非火灾泄漏响应:
储存注意事项:您应将此材料存放在冰箱中。(NTP, 1992)
土壤吸附/迁移性:
2,4-二氯甲苯的Koc估算值约为4,800(SRC),使用测得的log Kow 4.24(1)和回归推导方程(2,SRC)。根据推荐的分类方案(3),该估算的Koc值表明2,4-二氯甲苯在土壤中的迁移性很小(SRC)。
个人防护装备 (PPE):
人员防护:... 佩戴适当的化学防护手套、靴子和护目镜。/氯甲苯/
人体暴露可能途径:
接触2,4-二氯甲苯主要是通过职业途径,即吸入和皮肤接触。(SRC)
环境生物富集作用:
使用测得的log Kow 4.24(1)和推荐的回归推导方程(2),计算得出2,4-二氯甲苯的估算BCF值为1000(SRC)。根据推荐的分类方案(3),该BCF值表明,在水生生物中的生物富集将是一个重要的归宿过程(SRC)。
环境非生物降解性:
2,4-二氯甲苯与光化学产生的羟基自由基的气相反应速率常数,在25°C时使用结构估算法(1,SRC)估算为1.3X10-12 cu cm/molecule-sec(SRC)。这对应于在大气浓度为每立方厘米5X10+5个羟基自由基(1,SRC)时的大气半衰期约为12天。2,4-二氯甲苯通过与光化学产生的羟基自由基在大气中反应,通过加成到芳环和H-原子提取。2,4-二氯甲苯在气相中于279.2 nm处,在甲醇中于280.5 nm处有吸收带,延伸至约300 nm(2,3)。它可能直接在阳光下光解(SRC);然而,未找到有关光解速率的信息。
环境归宿/暴露摘要:
2,4-二氯甲苯的生产和使用,作为杀真菌剂、染料、药物、防腐剂和过氧化物或2,4-二氯苄基氯和2,4-二氯苯甲酰氯的制造中间体,可能会通过各种废物流释放到环境中。如果释放到大气中,根据在25 °C下测得的蒸气压0.458 mm Hg,2,4-二氯甲苯应仅以蒸气相存在于大气中。气相2,4-二氯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,半衰期约为12天。估计的Koc为4,800表明2,4-二氯甲苯在土壤中可能具有轻微的迁移性。根据……,潮湿土壤表面的挥发可能发生。
Atmospheric Concentrations:
源区:在拉夫运河的空气样品中检测到2,4-二氯甲苯,但未量化(1)。
爆炸极限和潜在风险:
爆炸极限,体积% 在空气中: 1.9-4.5
Sediment/Soil Concentrations:
2,4-二氯甲苯已在拉夫运河的土壤/沉积物样本中被检测到,但未量化(1)。
皮肤、眼睛和呼吸道刺激:
... 强刺激物 /4-氯甲苯/
运输名称/编号 DOT/UN/NA/IMO:
IMO 3.3; 氯甲苯
Other Environmental Concentrations:
使用19种细菌、藻类、真菌、原生动物、腔肠动物、轮虫、软体动物、甲壳类、昆虫、鱼类和两栖动物的麻醉化学品毒性定量构效关系估计,通过最近开发的推断方法预测了生态系统水平的无影响水平。使用平衡分配理论推导了水生沉积物和无影响水平和水生生物的内部毒物浓度。给出了一个简单的表格,仅根据辛醇/水分配系数和分子量,即可预测麻醉化学品在水、沉积物和生物体残留中的无影响水平。该方法可用于制定水生环境的质量标准和生态毒...

Production methods and uses

Production method
在用三氯化锑或四氯化锆催化剂氯化对氯甲苯时,2,4-二氯甲苯占二氯甲苯馏分的80-85%。它通过分馏与3,4-二氯甲苯分离。
purpose
用途:
2,4-二氯甲苯通过其侧链氯化中间体用于生产杀真菌剂、染料、药物、防腐剂和过氧化物(硅酮和聚酯的固化剂)。
工业应用参考:
工业分类参考:医药制造业。 应用场景参考:在环境监测、水资源分析、矿产检测、农残筛查和大气污染研究等方向具备潜在应用空间 。 作用参考:可作为基础工业材料参与合成、提纯或改性过程,为后续产品制造和工艺放大提供支撑 。 选型提示:不同品牌和不同标准体系下的技术参数可能存在差异,应用前应优先核对规格、检测方法和质量要求 。

Related

upstream information
制造方法:
2,4-二氯甲苯 (CID:7254); 对氯甲苯 (CID:7810); 三氯化锑 (CID:24814); 四氯化锆 (CID:24817); 3,4-二氯甲苯 (CID:7256); 2-氯甲苯 (CID:7238); 磺酰氯 (CID:24648)
downstream information

No downstream information yet

MSDS

Found 1 shareMSDS
95-73-8 | 2,4-dichlorotoluene | 2,4-dichlorotoluene