1,4-二氯苯结构式
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常用名 | 1,4-二氯苯 | 英文名 | 1,4-Dichlorobenzene |
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CAS号 | 106-46-7 | 分子量 | 147.002 | |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 174.1±0.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C6H4Cl2 | 熔点 | 52-54 °C(lit.) | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 65.6±0.0 °C | |
符号 |
GHS07, GHS08, GHS09 |
信号词 | Warning |
1,4-二氯苯用途1,4-Dichlorobenzene 用作生产颜料和杀虫剂及消毒剂等的中间体。1,4-Dichlorobenzene 还用作防蛀剂。 |
中文名 | 对二氯苯 |
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英文名 | 1,4-dichlorobenzene |
中文别名 | 1,4二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 对二苯氯 | 1,4-二氯苯 | 1,4-二氯苯 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
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沸点 | 174.1±0.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 52-54 °C(lit.) |
分子式 | C6H4Cl2 |
分子量 | 147.002 |
闪点 | 65.6±0.0 °C |
精确质量 | 145.969009 |
LogP | 3.34 |
外观性状 | 白色晶体片 |
蒸汽密度 | 5.07 (vs air) |
蒸汽压 | 1.6±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.549 |
储存条件 | 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、铝、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
稳定性 | 1.该产品主要损害肝脏,其次是肾脏。长期处在含有对二氯苯的空气中能引起头痛、恶心、呕吐、衰弱、肝脏萎缩、白内障等症状,且皮肤、眼睛、咽喉有痛感,严重时损害肝、脏,可发展成肝硬化以致坏死。嗅觉阈浓度0.03mg/L。工作场所最高容许浓度450mg/m3(美国),300mg/m3(日本)。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 强氧化剂、铝 4.避免接触的条件 受热 5.聚合危害 不聚合 6.分解产物 氯化氢 |
水溶解性 | insoluble |
分子结构 | 1、摩尔折射率:36.04 2、摩尔体积(cm3/mol):113.3 3、等张比容(90.2K):279.0 4、表面张力(dyne/cm):36.7 5、介电常数: 6、偶极距(10-24cm3): 7、极化率:14.28 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:0 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:54.9 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1.性状:白色结晶,有樟脑气味。 2.熔点(℃):53.1 3.沸点(℃):174 4.相对密度(水=1):1.46 5.相对蒸气密度(空气=1):5.08 6.饱和蒸气压(kPa):1.33(54.8℃) 7.燃烧热(kJ/mol):-2931.3 8.临界温度(℃):407.5 9.临界压力(MPa):4.11 10.辛醇/水分配系数:3.37 11.闪点(℃):66(CC) 12.引燃温度(℃):646 13.爆炸上限(%):7.8 14.爆炸下限(%):1.8 15.溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯。 16.黏度(mPa·s,55.4ºC):0.8394 17.闪点(ºC,闭口):65.6 18.闪点(ºC,开口):73.9 19.蒸发热(KJ/mol):38.81 20.熔化热(KJ/mol):18.17 21.生成热(KJ/mol,25ºC,固体):42.37 22.燃烧热(KJ/mol,25ºC,液体):2936.08 23.溶解度(%,水,35ºC):0.010 24.比热容(KJ/(kg·K),-50ºC,固体):0.92 25.比热容(KJ/(kg·K),53~59ºC,液体):1.25 26.升华热α形(KJ/kg):64.81 27.升华热β形(KJ/kg):63.05 28.常温折射率(n25):1.521080 29.常温折射率(n20):1.528555 30.相对密度(25℃,4℃):1.241760 31.相对密度(20℃,4℃):1.503529 32.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-20.7 33.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):170.9 34.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :22.5 35.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :336.85 36.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):76.7 37.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):113.77 |
2.对环境的影响 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入。 健康危害:本品对眼和上呼吸道有刺激性。对中枢神经有抑制作用,致肝、肾损害。人在接触高浓度时,可表现虚弱、眩晕、呕吐。严重时损害肝脏,出现黄疸,肝损害可发展为肝坏死或肝硬化。长时间抵触本品对皮肤有轻微刺激必,引起烧灼感。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性:LD
50500mg/kg(大鼠经口)
亚急性和慢性毒性:大鼠、豚鼠和兔接触5.23g/m 3,69次,见颤、虚弱、减重、眼刺激和毛蓬乱,肝肾发生病理改变。 致突变性:姊妹染然单体交换:人类淋巴细胞100ug/L。精子形态学:大鼠腹腔800mg/kg。 生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL 0):7500mg/kg(孕6~15天用药),引起肌肉骨骼发育异常。 致癌性:IARC致辞癌性评论:对人可能致癌。 污染来源:1,4-二氯苯污染物来源于生产抗蛀剂、空气脱臭剂、染料、药剂、土壤消毒剂、酚、氯代硝基苯等车间或工厂。 由于1,4-二氯苯具有升华作用,通常在水和土壤中的1,4-二氯苯会较快的挥发到空气中。因此,受1,4-二氯苯污染的水和土壤能较快地得到恢复。 该物质对环境有危害,对水体和大气可造成污染,在对人类重要食物链中,特别是在水生生物中可发生生物蓄积。 危险特性:可燃。遇明火能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。与活性金属粉末(如镁、铝等)能发生反应,引起分解。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 3.现场应急监测方法便携式气相色谱-光离子检测器法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编 直接进水样气相色谱法 4.实验室监测方法气相色谱法(GB/T17131-1997,水质) 气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 5.环境标准
6.应急处理处置方法一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。1,4-二氯苯为固体,易升华。1,4-二氯苯如洒落在土壤或地面上,可直接收入密封的金属容器或低袋中,或倒到空旷地方掩埋,或作为废弃物进行焚烧;1,4-二氯苯如洒落在水中,可筑防护堤;洒落在空旷地方的1,4-二氯苯可就地掩埋。 二、防护措施 呼吸系统防护:可能接触其毒物时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服。洗后备用。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐,就医。 灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 |
1,4-二氯苯毒理学数据: 1.急性毒性 LD50:500mg/kg(大鼠经口);>2g/kg(兔经皮) LC50:5000mg/m3(大鼠吸入,4h) 2.刺激性 人经眼:80ppm,引起刺激。 3.亚急性与慢性毒性 大鼠、豚鼠和兔接触5.23g/m3,69次,见颤抖、虚弱、减重、眼刺激和毛蓬乱,肝、肾发生病理改变。 4.致突变性 姐妹染色单体交换:人类淋巴细胞100μg/L。精子形态学:大鼠腹腔800mg/kg 5.致畸性 雌性大鼠受孕后6~15d经口染毒7500mg/kg引发子鼠肌肉骨骼系统发育畸形,雌性兔受孕后6~18d吸入800ppm/6h引发心血管系统发育畸形。 6.致癌性 IARC致癌性评论:G2B,人类可疑致癌物。 7.其他 大鼠经口最低中毒剂量(TDLo):7500mg/kg(孕6~15d用药),引起肌肉骨骼发育异常。 1,4-二氯苯生态学数据: 1.生态毒性 LC50:4.54mg/L(24h)(蓝鳃太阳鱼,静态); 7.5~10mg/L(24h),7.17mg/L(48h),7.4mg/L(96h)(红鲈,静态); 33.7mg/L(96h)(黑头呆鱼); 129mg/L(48h),69mg/L(96h)(草虾) 2.生物降解性 好氧生物降解(h):672~4320 厌氧生物降解(h):2688~17280 3.非生物降解性 光解最大光吸收波长范围(nm):223.5~280 空气中光氧化半衰期(h):200.6~2006 一级水解半衰期(h):>879a 4.生物富集性 BCF:78(食蚊鱼,接触浓度57~233μg/L,接触时间1~4d);370~720(虹鳟鱼,接触时间119d);60(蓝鳃太阳鱼,接触时间28d) 5.其他有害作用 该物质对环境有害,对水体和大气可造成污染,在对人类重要食物链中,特别是在水生生物中发生生物蓄积。 |
符号 |
GHS07, GHS08, GHS09 |
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信号词 | Warning |
危害声明 | H319-H351-H410 |
警示性声明 | P273-P281-P305 + P351 + P338-P501 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) | Xn:Harmful |
风险声明 (欧洲) | R36;R40;R50/53 |
安全声明 (欧洲) | S36/37-S46-S60-S61-S45-S16-S7 |
危险品运输编码 | UN 3077 9/PG 3 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | CZ4550000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 9 |
海关编码 | 2903919010 |
1,4-二氯苯上游产品 10 | |
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1,4-二氯苯下游产品 10 | |
苯定向氯化或从氯苯生产中回收。
1.苯定向氯化将苯置于氯化反应器中,加苯重量的0.1%-0.6%的硫化锑,通入氯气,控制氯化温度在20℃左右,氯化30-45分钟,加入苯磺酸定向催化剂,然后再通入氯气,当二氯苯晶体析出时,将反应液加热到50-60℃,再缓速通氯气直到反应液增重理论量的95%左右为止,收率70%-75%。由于苯氯化产物组分较多,工业制备的关键是对二氯苯选择适当的分离,精制方法。分离和精制对、邻位二氯苯的方法较多。精馏法较结晶法难度大、能耗高,不利于产物的稳定和设备的防腐蚀。重结晶法已发展到连续分级结晶法。乳化法利用表面活性物质进行乳化而分离,此法具有操作简单,能耗低,效率高和环境污染少等优点,对其研究日见增多,发展较快。
2.由氯苯生产过程中回收将氯苯精馏塔底物,经真空蒸馏蒸出混合二氯苯,在结晶器中进行结晶而得较纯的对二氯苯。
海关编码 | 2903919010 |
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中文概述 | 2903919010 1,4-二氯苯〔又称对二氯苯〕。监管条件:S(进出口农药登记证明)。增值税率:17.0%。退税率:9.0%。最低关税:5.5%。普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
监管条件 | S.进出口农药登记证明 |
Summary | 2903919010 1,4-dichlorobenzene。supervision conditions:s(import or export registration certificate for pesticides)。VAT:17.0%。tax rebate rate:9.0%。MFN tarrif:5.5%。general tariff:30.0% |
Developing structure-activity relationships for the prediction of hepatotoxicity.
Chem. Res. Toxicol. 23 , 1215-22, (2010) Drug-induced liver injury is a major issue of concern and has led to the withdrawal of a significant number of marketed drugs. An understanding of structure-activity relationships (SARs) of chemicals ... |
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A predictive ligand-based Bayesian model for human drug-induced liver injury.
Drug Metab. Dispos. 38 , 2302-8, (2010) Drug-induced liver injury (DILI) is one of the most important reasons for drug development failure at both preapproval and postapproval stages. There has been increased interest in developing predicti... |
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QSPR modeling of octanol/water partition coefficient for vitamins by optimal descriptors calculated with SMILES.
Eur. J. Med. Chem. 43 , 714-40, (2008) Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and org... |
Benzene, 1,4-dichloro- |
MFCD00000604 |
Dichlorobenzene, p- |
EINECS 203-400-5 |
para-Dichlorobenzene |
p-dichlorobenzene |
2,5-dichlorobenzene |
Dichlorobenzene, para |
Paracide |
pdb |
Dichlorobenzene, 1,4- |
paradichlorobenzene |
1,4-Dichlorobenzene |
p-Dichlorbenzene |
dichlorobenzene |
4-chlorophenyl chloride |
1,5-Dichlorobenzene |
Benzene, p-dichloro- |