191-24-2 (苯并[ghi]二萘嵌苯,Benzoghiperylene)

CAS号:
191-24-2
中文名称:
苯并[ghi]二萘嵌苯
英文名称:
Benzoghiperylene
安全信息:
分子式:
C22H12
分子量:
276.33068561554

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)名称与标识符

名称

中文别名:
苯并[ghi]二萘嵌苯;苯并[g,h,i]芘;苯并(G,H,I)苝;苯并[g,h,i]芘标准溶液;苯并[ghi]苝;1,12-苯并苝;Benzo(g,h,i)perylene 苯并(G,H,I)苝;Benzo[ghi]perylene 苯并[ghi]苝;苯并[GHI]芘标准品;苯并苝;1,12-苯并芘;mL,基体:甲醇;μl环己烷溶液;苯并(G,H,I)苝 标准品;苯并(g,h,i)苝溶液;苯并[g,h,i]苝标准溶液;苯并[g,h,i]芘,Benzo[ghi]perylene solution ,分析标准品;苯并[g,h,i]芘标准溶液,Benzo[ghi]perylene solution ,10~100μg;苯并[g,h,i]芘同位素(Benzo(a)pyrene D12),Benzo[ghi]perylene solution ,分析标准品;苯并[g,h,i]芘同位素标准溶液;母液;12-苯并苝;1,12-苯并;苯并(GHI);苯并[GHI]芘;苯并[GHI] 溶液;
英文别名:
Benzo[ghi]perylene;1,12-BENZOPERYLENE;1,12-Benzoperylene Solution;1,12-Benzperylene;Benzo(g,h,i)perylene solution;Benzo[ghi]perylene solution;Benzo(a)pyrene D12 solution;Benzo(g,h,i)perylene;benzo<gh>perylene;Benzo-1,12-perylene;NSC 89275;Benzo(g.h.i)p;Benzo[ghi]Pyrene;6,7-Ethenoperylene;benzo[ghl]perylene;BENZO 1,12 PERYLENE;Benzo[ghi]perylene 98%;BENZO(GHI)PERYLENE;Benzo[g,h,i]perylene;Benzo(ghi)pyrilene;5ZME2E2Q9L;Benzo[ghi]perylene, 98+%;C22H12;DSSTox_CID_3908;Benzo[ghi]perylene, 98%;DSSTox_RID_77228;DSSTox_GSID_23908;GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA;Benzo[g,h,i]perylene 100 microg/mL in Acetonitrile;benzo(ghi)-perylene;CHEBI:34568;Benzo[g,h,i]perylene 10 microg/mL in Cyclohexane;hexacyclo[12.8.0.0^{2,11.0^{3,8.0^{4,21.0^{17,22]docosa-1(14),2(11),3(8),4,6,9,12,15,17(22),18,20-undecaene;AKOS015840865;B2983;Tox21_202732;H11449;Benzo[ghi]perylene; 1,12-Benzoperylene; 1,12-Benzperylene; NSC 89275;1ST4307;UNII-5ZME2E2Q9L;Benzo[ghi]perylene, analytical standard;BENZO(GHI)PERYLENE [HSDB];NSC89275;SY051584;Benzo[ghi]perylene, BCR(R) certified Reference Material;hexacyclo[12.8.0.02,11.03,8.04,21.017,22]docosa-1(14),2(11),3(8),4,6,9,12,15,17(22),18,20-undecaene;HSDB 6177;CCRIS 784;CHEMBL1880376;NCGC00163974-01;MFCD00004135;FT-0631861;191-24-2;Benzo[ghi]perylene, certified reference material, TraceCERT(R);CS-B0620;DTXCID303908;Benzo[g,h,i]perylene 10 microg/mL in Acetonitrile;NS00001774;AMY7681;NSC-89275;Q2275328;EINECS 205-883-8;Benzo[ghi]perylene, purum, >=98.0% (GC);A813479;4-[2-Ttrans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone;CAS-191-24-2;Benzo[ghi]perylene, vial of 1 g, analytical standard;GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N;NCGC00260280-01;DS-16237;DTXSID5023908;1,12Benzoperylene;Benzo (g,h,i) perylene;1,12Benzperylene;hexacyclo(12.8.0.02,11.03,8.04,21.017,22)docosa-1(14),2(11),3(8),4,6,9,12,15,17(22),18,20-undecaene;hexacyclo[12.8.0.0(2),(1)(1).0(3),?.0?,(2)(1).0(1)?,(2)(2)]docosa-1(14),2(11),3,5,7,9,12,15,17(22),18,20-undecaene;DB-044760;

标识符

MDL:
MFCD00004135
InChIKey:
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Inchi:
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
SMILES:
C12C3C=CC4=CC=CC(C5C=CC=C6C=CC(=CC=3)C=1C=56)=C24

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)物化性质

实验特性

  • LogP : 6.32820
  • PSA : 0.00000
  • 折射率 : 1.9800 (estimate)
  • 沸点 : >500 °C(lit.)
  • 熔点 : 277-279 °C (lit.)
  • 闪点 : -18 °C
  • 浓度 : 200 μg/mL in dichloromethane
  • 颜色与性状 : 结晶。带有亮绿黄色荧光。
  • 稳定性 : Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents.
  • 溶解性 : 未确定
  • 敏感性 : 对光线敏感
  • 密度 : 1.1847 (estimate)

计算特性

  • 精确分子量 : 276.09400
  • 氢键供体数量 : 0
  • 氢键受体数量 : 0
  • 可旋转化学键数量 : 0
  • 同位素质量 : 276.0939
  • 重原子数量 : 22
  • 复杂度 : 411
  • 同位素原子数量 : 0
  • 确定原子立构中心数量 : 0
  • 不确定原子立构中心数量 : 0
  • 确定化学键立构中心数量 : 0
  • 不确定化学键立构中心数量 : 0
  • 共价键单元数量 : 1
  • 疏水参数计算参考值(XlogP) : 6.6
  • 互变异构体数量 : 无
  • 表面电荷 : 0
  • 拓扑分子极性表面积 : 0

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)安全信息

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)国际标准相关数据

EINECS:
784

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)海关数据

海关编码:
2902909090
海关数据:

中国海关编码:

2902909090

概述:

2902909090. 其他芳香烃. 增值税率:17.0%. 退税率:9.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:2.0%. 普通关税:30.0%

申报要素:

品名, 成分含量

Summary:

2902909090 other aromatic hydrocarbons。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:2.0%。General tariff:30.0%

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)生产方法和用途

用途:
分析标准。

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苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)相关文献

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2)参考资料

Reaxys RN:
1913029
Beilstein:
1913029
PubChem CID:

苯并[ghi]二萘嵌苯(191-24-2) MSDS

基础信息

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国标编号:CAS No.:191-24-2
中文名称:苯并[ghi]二萘嵌苯英文名称:Benzoghiperylene
分子式:C22H12分子量:276.33068561554
蒸汽压:
稳定性:
危险标记:colspan="3"
2.对环境的影响
毒性毒理:人们对环境中多环芳烃的毒性的全面研究还比较少。在环境中很少遇到单一的多环芳烃(PAH),而PAH混合物中可能发生很多相互作用。PAH化合物中有不少是致癌物质,但并非直接致癌物,必须经细胞微粒中的混合功能氧化酶激活后才具有致癌性。第一步为氧化和羟化作用,产生的环氧化物或酚类可能再以解毒反应生成葡萄糖苷、硫酸盐或谷胱甘肽结合物,但某些环氧化物可能代谢成二氢二醇,它依次通过结合而生成可溶性的解毒产物或氧化成二醇-环氧化物,这后一类化合物被认为是引起癌症的终致癌物。PAH的化学结构与致癌活性有关,分子结构的改变,常引起致癌活性显著变化。在苯环骈合类的多环芳烃中有致癌活性的只是4至6环的环芳烃中的一部分。苯并[ghi]北的相对致癌性较强。

代谢、降解、蓄积:PAH具有高度的脂溶性,易于经哺乳动物的内脏和肺吸收,能迅速地从血液和肝脏中被清除,并广泛分布于各种组织中,特别倾向于分布在体脂中。虽然PAG有高度的脂溶性,但是在动物或人的脂肪中几乎无生物蓄积作用的倾向,主要因为PAH能迅速和广泛地被代谢,代谢产物主要以水溶性化合物从尿和粪中排泄。在环境大气和水体中的PAH受到足够能量的阳光中紫外线的照射时会发生光解作用,土壤中的某些微生物可以使PAH降解,但分子量较大的苯并[ghi]北的光解、水解和生物降解是很微弱的。

迁移、转化:环境中的PAH主要来源于煤和石油的燃烧,也可来自垃圾焚烧或森林大火。其生成量同燃烧设备和燃烧温度等因素有关,如大型锅炉生成量很低,家用煤炉生成量很高。柴油和汽油机的排气中,以及炼油厂、煤焦油加工厂和沥青加工厂等排出的废气和废水中都含有PAH。PAH还存在于熏制的食物和香烟烟雾中。PAH大多吸附在大气和水中的微小颗粒物上,大气中的PAH为通过沉降和降水而污染土壤和地面水,研究表明,除了工业排污外,大气降水是径流排水中PAH的主要来源。由于PAH的水中溶解度低和亲脂性较强,因此该类化合物易于从不中分配到沉积物、有机质及生物体内,其结果使水中PAH的浓度较低,而在沉积物中残留浓度较高。

3.现场应急监测方法
 

4.实验室监测方法
高效液相色谱法(GB13198-91,水质)
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

5.环境标准
欧洲共同体(1975)饮用水 0.0001mg/L(PAH)

6.应急处理处置方法
处置:由于PAH与悬浮固体紧密结合,所以可以通过采用水处理措施降低浊度来保证PAH含量降至最低水平。

预防措施:由于PAH污染人类环境的范围很广,产生污染的具体原因很多,所以预防措施涉及的工艺操作过程,废水废气的综合利用和处理,自来水的净化和消毒,改进汽油燃烧过程,改良食品烟熏剂,提供间接烘烤,养成个人卫生习惯(不吸烟或少吸烟)等。


国标编号:
CAS: 191-24-2
中文名称: 苯并[ghi]苝
英文名称: Benzo[ghi]Pyrene;BPR
别 名: 多环芳烃(PAH);稠环芳烃
分子式: C22H12
分子量: 276
熔 点: 222~223℃
密 度: 1.35
蒸汽压:
溶解性: 不溶于水,表面活性剂可增加其水中溶解度
稳定性:
外观与性状: 苯中析出叶状晶体,呈鲜艳黄绿色荧光
危险标记:
用 途: 本品在工业上无生产和使用价值,一般只作为生产过程中形成的副产物随废气排放

2.对环境的影响
毒性毒理:人们对环境中多环芳烃的毒性的全面研究还比较少。在环境中很少遇到单一的多环芳烃(PAH),而PAH混合物中可能发生很多相互作用。PAH化合物中有不少是致癌物质,但并非直接致癌物,必须经细胞微粒中的混合功能氧化酶激活后才具有致癌性。第一步为氧化和羟化作用,产生的环氧化物或酚类可能再以解毒反应生成葡萄糖苷、硫酸盐或谷胱甘肽结合物,但某些环氧化物可能代谢成二氢二醇,它依次通过结合而生成可溶性的解毒产物或氧化成二醇-环氧化物,这后一类化合物被认为是引起癌症的终致癌物。PAH的化学结构与致癌活性有关,分子结构的改变,常引起致癌活性显著变化。在苯环骈合类的多环芳烃中有致癌活性的只是4至6环的环芳烃中的一部分。苯并[ghi]北的相对致癌性较强。

代谢、降解、蓄积:PAH具有高度的脂溶性,易于经哺乳动物的内脏和肺吸收,能迅速地从血液和肝脏中被清除,并广泛分布于各种组织中,特别倾向于分布在体脂中。虽然PAG有高度的脂溶性,但是在动物或人的脂肪中几乎无生物蓄积作用的倾向,主要因为PAH能迅速和广泛地被代谢,代谢产物主要以水溶性化合物从尿和粪中排泄。在环境大气和水体中的PAH受到足够能量的阳光中紫外线的照射时会发生光解作用,土壤中的某些微生物可以使PAH降解,但分子量较大的苯并[ghi]北的光解、水解和生物降解是很微弱的。

迁移、转化:环境中的PAH主要来源于煤和石油的燃烧,也可来自垃圾焚烧或森林大火。其生成量同燃烧设备和燃烧温度等因素有关,如大型锅炉生成量很低,家用煤炉生成量很高。柴油和汽油机的排气中,以及炼油厂、煤焦油加工厂和沥青加工厂等排出的废气和废水中都含有PAH。PAH还存在于熏制的食物和香烟烟雾中。PAH大多吸附在大气和水中的微小颗粒物上,大气中的PAH为通过沉降和降水而污染土壤和地面水,研究表明,除了工业排污外,大气降水是径流排水中PAH的主要来源。由于PAH的水中溶解度低和亲脂性较强,因此该类化合物易于从不中分配到沉积物、有机质及生物体内,其结果使水中PAH的浓度较低,而在沉积物中残留浓度较高。

3.现场应急监测方法
 

4.实验室监测方法
高效液相色谱法(GB13198-91,水质)
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

5.环境标准
欧洲共同体(1975)饮用水 0.0001mg/L(PAH)

6.应急处理处置方法
处置:由于PAH与悬浮固体紧密结合,所以可以通过采用水处理措施降低浊度来保证PAH含量降至最低水平。

预防措施:由于PAH污染人类环境的范围很广,产生污染的具体原因很多,所以预防措施涉及的工艺操作过程,废水废气的综合利用和处理,自来水的净化和消毒,改进汽油燃烧过程,改良食品烟熏剂,提供间接烘烤,养成个人卫生习惯(不吸烟或少吸烟)等。