四氯乙烷结构式
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常用名 | 四氯乙烷 | 英文名 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
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CAS号 | 79-34-5 | 分子量 | 167.849 | |
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 | 沸点 | 142.0±8.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C2H2Cl4 | 熔点 | -43 °C | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 42.6±15.8 °C | |
符号 |
GHS02, GHS06, GHS08 |
信号词 | Danger |
四氯乙烷用途【用途一】 用于生产金属净洗剂、杀虫剂、除草剂、溶剂等 【用途二】
用作溶剂及分析试剂 【用途三】 该品是有效的溶剂。但因毒性大,使这方面的用途受到限制。工业中主要用作三氯乙烯、四氯乙烯的原料。 【用途四】 用于有机合成。工业上用于生产金属净洗剂、杀虫剂、除草剂、溶剂等.校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。 更多
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中文名 | 四氯乙烷 |
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英文名 | 1,1,2,2-tetrachloroethane |
中文别名 | 四氯 | 四氯乙炔 | 对称四氯乙烷 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
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沸点 | 142.0±8.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | -43 °C |
分子式 | C2H2Cl4 |
分子量 | 167.849 |
闪点 | 42.6±15.8 °C |
精确质量 | 165.891068 |
LogP | 2.17 |
外观性状 | 无色至淡黄色液体 |
蒸汽密度 | 5.8 (vs air) |
蒸汽压 | 7.1±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.480 |
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。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
稳定性 | 1.在氯代烃类溶剂中其溶解能力最强,能与甲醇、乙醇、乙醚、石油醚、苯、四氯化碳、二硫化碳、二甲基甲酰胺等多种有机溶剂完全混溶。能溶解油脂、蜡、沥青、煤焦油、樟脑、橡胶、染料、乙基纤维素、硝酸纤维素、聚氯乙烯等多种有机物及硫、磷、卤素、亚硫酸钠等无机物。特别对硫的溶解度,120℃时100g1,1,2,2-四氯乙烷能溶解100g硫。25℃时在水中的溶解度为0.29%;水在1,1,2,2-四氯乙烷中的溶解度为0.13%。干燥纯净的1,1,2,2-四氯乙烷对金属腐蚀性不强,在潮湿空气中分解放出腐蚀性强的氯化氢。 2.无空气、水分和光存在时,1,1,2,2-四氯乙烷是稳定的物质,但与空气接触时,慢慢脱去氯化氢,生成三氯乙烯及微量的光气。在水分存在下逐渐分解放出氯化氢。在空气或氧气存在下,经紫外光照射生成二氯乙酰氯。1,1,2,2-四氯乙烷在沸水或水蒸气存在下,用铁、铝、锌等金属处理,还原成1,2-二氯乙烯。常温下不与氯反应,紫外光照射下氯化生成六氯乙烷。1,1,2,2-四氯乙烷在活性炭等催化剂存在下热裂或与石灰乳反应都生成三氯乙烯。与强碱加热生成极易爆炸的二氯乙炔。 |
水溶解性 | 0.3 g/100 mL (25 ºC) |
分子结构 | 1、摩尔折射率:30.62 2、摩尔体积(cm3/mol):107.8 3、等张比容(90.2K):260.2 4、表面张力(dyne/cm):33.9 5、极化率(10-24cm3):12.14 |
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:1 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:6 8.表面电荷:0 9.复杂度:26.5 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:无色液体,有氯仿样的气味。 2.熔点(℃):-43.8 3.沸点(℃):146.4 4.相对密度(水=1):1.60 5.相对蒸气密度(空气=1):5.79 6.饱和蒸气压(kPa):1.33(32℃) 7.临界温度(℃):388 8.临界压力(MPa):3.99 9.辛醇/水分配系数:2.39 10.溶解性:微溶于水,溶于丙酮,混溶于乙醇、乙醚、苯、四氯化碳、氯仿等。 11.黏度(mPa·s,20ºC):1.77 12.比热(液)(KJ/(kg·K)):1.122 13.蒸发热(J/g,b.p.):229.8 14.生成热(KJ/mol,25ºC,气体):149.0 15.燃烧热(KJ/kg,18.7ºC,定容):5788.8 16.电导率(S/m,25ºC):4.5×10-9 17.热导率(W/(m·K)):0.1364 18.体膨胀系数(K-1,0~30ºC,平均):0.00103 19.Lennard-Jones参数(A):19.819 20.Lennard-Jones参数(K):253.6 21.溶度参数(J·cm-3)0.5:20.485 22.van der Waals面积(cm2·mol-1):8.420×109 23.van der Waals体积(cm3·mol-1):62.520 24.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-194.4 25.液相标准熵(J·mol-1·K-1) :245.6 26.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):165.4 27.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-149.0 28.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :355.08 29.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-79.4 30.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):98.99 |
2.对环境的影响: 该物质对环境可能有危害,在地下水中有蓄积作用。在对人类重要食物链中,特别是在水生生物中发生蓄积。 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害:对中枢神经系统有麻醉作用和抑制作用,可引起肝、肾和心肌损害。短期吸入主要为粘膜刺激症状。急性及亚急性中毒主要为消化道和神经系统症状。可有食欲减退、呕吐、腹痛、肝大、腹水。长期吸入可引起无力、头痛、失眠、便秘或腹泻、肝功损害和多发性神经炎。 二、毒理学资料及环境行为
毒性:是氯代烃类中毒性较大的一种。 急性毒性:LD 50800mg/kg(大鼠经口);LC 504500mg/m 3,2小时(小鼠吸入);人吸入1g/m×30分钟,呼吸道粘膜刺激,倦怠,眩晕,头沉;人吸入2~3g/m 3×10分钟,呼吸道粘膜刺激,倦怠,眩晕,头沉。 亚急性和慢性毒性:小鼠吸入47.9g/m 3×2小时/日×5日,死亡,肝脏损害;小鼠吸入3.0g/m 3×5~6小时/日×4日,死亡,心肌损害;大鼠吸入47.9g/m 3×2小时/日×5日,兴奋,肝损害,后期死亡。 致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌200ul/皿微粒体致突变:鼠伤寒沙门氏菌200ul/皿。 致癌性:IARC致癌性评论:动物为可疑性反应。大鼠(osborne-mendel)经口43~108mg/kg/日×78周,出现肝癌及肿瘤结节。 危险特性:遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。与碱金属能发生剧烈反应。 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: 水质检测管法 4.实验室监测方法: 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 气相色谱法《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等译 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 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。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。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去。 二、防护措施 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 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:戴防化学品手套。 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。 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。 |
四氯乙烷毒理学数据: 1.急性毒性 LD50:200mg/kg(大鼠经口) LC50:4500mg/m3(小鼠吸入,2h) 2.刺激性 暂无资料 3.亚急性与慢性毒性 引起肝脏肿大和压痛,可发生肝脏脂肪变性、坏死和肝硬化、肾脏和心肌也能受害。 4.致突变性 微生物致突变:鼠伤寒沙门菌10μg/皿。性染色体缺失和不分离:构巢曲霉200ppm。DNA抑制:人Hela细胞6mmol/L。姐妹染色单体交换:仓鼠卵巢56mg/L。 5.致癌性 IARC致癌性评论:G3,对人及动物致癌性证据不足。 四氯乙烷生态学数据: 1.生态毒性 LC50:9.23mg/L(48h)(大型蚤,静态);21.3mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼,静态);20.3mg/L(96h)(黑头呆鱼,动态);31mg/L(48h)(青鳉);9.02mg/L(96h)(糖虾,静态);136~146mg/L(96h)(绿藻);6.23~6.44mg/L(96h)(肋骨条藻) 2.生物降解性 好氧生物降解(h):672~4320 厌氧生物降解(h):168~672 3.非生物降解性 空气中光氧化半衰期(h):213~2131 一级水解半衰期(h):1056 |
符号 |
GHS02, GHS06, GHS08 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H225-H301 + H331-H310-H370-H412 |
警示性声明 | P210-P260-P273-P280-P301 + P310-P302 + P350 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
危害码 (欧洲) | T+:Verytoxic;N:Dangerous for the environment; |
风险声明 (欧洲) | R26/27;R51/53 |
安全声明 (欧洲) | S38-S45-S61-S36/37 |
危险品运输编码 | UN 1702 6.1/PG 2 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | KI8575000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 6.1 |
四氯乙烷上游产品 8 | |
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四氯乙烷下游产品 10 | |
由乙炔氯化制得。反应在四氯乙烷本身为溶剂下进行(气态乙炔和氯直接反应会发生爆炸),催化剂为五氯化锑或三氯化铁。当采用三氯化铁催化剂时,使系统保持负压,四氯乙烷处天回流状态,连续通入干燥的乙炔和氯气,反应热由回流的四氯乙烷蒸气吸收移走,收率为97%(对乙炔)。
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... |
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Development of QSAR models for predicting hepatocarcinogenic toxicity of chemicals.
Eur. J. Med. Chem. 44 , 3658-64, (2009) A dataset comprising 55 chemicals with hepatocarcinogenic potency indices was collected from the Carcinogenic Potency Database with the aim of developing QSAR models enabling prediction of the above u... |
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Simultaneous derivatization and solid-based disperser liquid-liquid microextraction for extraction and preconcentration of some antidepressants and an antiarrhythmic agent in urine and plasma samples followed by GC-FID.
J. Chromatogr. B. Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 983-984 , 55-61, (2015) The present work is based on a one-step method including derivatization and solid-based disperser liquid-liquid microextraction followed by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID) for t... |
Westron |
1,1,2,2-tetrachlorethan |
MFCD00000848 |
Tetrachlorethane |
1,1,2,2-Tetrachloroethane |
s-Tetrachloroethane |
Bonoform |
Ethane,1,1,2,2-tetrachloro |
tetrachloroethane |
perchloroethylen |
Cellon |
sym-tetrachloroethane |
acetylene tetrachloride |
EINECS 201-197-8 |