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| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4,7,10-ジメタノジベンゾ[ a , e ]シクロオクテン
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| その他の名前
デクロランA
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.033.575 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C 18 H 12 Cl 12 | |
| モル質量 | 653.72 グラム/モル |
| 外観 | 白色の結晶固体 |
| 密度 | 1.8g/ cm3 |
| 融点 | 350 °C (662 °F; 623 K) (分解) |
| 0.044~249μg/L | |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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デクロランプラス(略称DDC-CO [1])は、オキシケム社が製造するポリ塩素系 難燃剤である。
そのlogPは11.27±0.94である。[2]
これは、2当量のヘキサクロロシクロペンタジエンと1当量のシクロオクタジエンのディールス・アルダー反応によって生成される。シン異性体とアンチ異性体は、およそ1:3の比率で生成される。[3] [4]
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シン異性体
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反異性体
環境問題
デクロランプラスは、2006年に五大湖周辺の空気中で初めて環境中で発見されました。[5]それ以来、その環境中の存在は、五大湖の堆積物、[6] ウィニペグ湖とオンタリオ湖の動物プランクトン、魚、ムール貝、[7]北極から南極までの空気と海水、[8]中国の空気など、いくつかの研究でさらに文書化されてきました。[9] 2011年のモデリングデータでは、デクロランプラスは残留性、生体蓄積性があり、長距離輸送される可能性があることが示されました。[10] 2023年の国連残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締約国会議は、この化学物質を条約の付属書Aに掲載することにより、デクロランプラスの使用を廃止することを決定しました。[11]
デクロランプラスは2018年1月15日にREACH の高懸念物質リストに追加されました。 [12]
文学
- ENVIRON 健康科学研究所。「デクロラン プラス高生産量 (HPV) 化学物質チャレンジ プログラム テスト プラン。201-15635」(PDF)。2012 年 10 月 23 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
参考文献
- ^ Bergman, Å.; Rydén, A.; Law, RJ; De Boer, J.; Covaci, A.; Alaee, M.; Birnbaum, L.; Petreas, M.; Rose, M.; Sakai, S.; Van Den Eede, N.; Van Der Veen, I. (2012). 「有機臭素系、有機塩素系、有機リン系難燃剤の新しい略語規格と化学物質のいくつかの特性」Environment International . 49 : 57–82. doi :10.1016/j.envint.2012.08.003. PMC 3483428. PMID 22982223 .
- ^ 「1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペン... - 登録書類 - ECHA」echa.europa.eu . 2020年3月18日閲覧。
- ^ Sverko, E.; Tomy, GT; Reiner, EJ; Li, YF; McCarry, BE; Arnot, JA; Law, RJ; Hites, RA (2011). 「環境中のデクロランプラスおよび関連化合物:レビュー」.環境科学技術. 45 (12): 5088–5098. Bibcode :2011EnST...45.5088S. doi :10.1021/es2003028. PMID 21574656.
- ^ Garcia, JG; Fronczek, FR; McLaughlin, ML (1991). 「1,5-シクロオクタジエンのタンデム逆電子要求型ディールス・アルダー反応」. Tetrahedron Letters . 32 (28): 3289–3292. doi :10.1016/S0040-4039(00)92688-1.
- ^ Hoh, Eunha; Lingyan Zhu; Ronald A. Hites (2006). 「五大湖における塩素系難燃剤デクロランプラス」.環境科学技術. 40 (4): 1184–1189. Bibcode :2006EnST...40.1184H. doi :10.1021/es051911h. PMID 16572773.
- ^ Sverko, Ed; Gregg T. Tomy; Chris H. Marvin; Donna Zaruk; Eric Reiner; Paul A. Helm; Brad Hill; Brian E. McCarry (2007). 「五大湖下流域の堆積物中のデクロランプラス濃度」. Environmental Science & Technology . 42 (2): 361–366. doi :10.1021/es0710104. PMID 18284131.
- ^ Tomy, Gregg; Kerri Pleskach; Nargis Ismail; D. Michael Whittle; Paul A. Helm; ED Sverko; Donna Zaruk; Chris H. Marvin (2007). 「ウィニペグ湖とオンタリオ湖の食物網におけるデクロランプラスの異性体」. Environmental Science & Technology . 41 (7): 2249–2254. Bibcode :2007EnST...41.2249T. doi :10.1021/es062781v. PMID 17438771.
- ^ Möller, Axel; Zhiyong Xie; Renate Sturm; Ralf Ebinghaus (2010). 「北極から南極までの大気および海水中のデクロランプラスの大規模分布」.環境科学技術. 44 (23): 8977–8982. Bibcode :2010EnST...44.8977M. doi :10.1021/es103047n. PMID 21047104.
- ^ Ren, Nanqi; Ed Sverko; Yi-Fan Li; Zhi Zhang; Tom Harner; Degao Wang; Xinnan Wan; Brian E. McCarry (2008). 「中国の空気中のデクロランプラスのレベルと異性体プロファイル」. Environmental Science & Technology . 42 (17): 6476–6480. Bibcode :2008EnST...42.6476R. doi :10.1021/es800479c. PMID 18800517.
- ^ Sverko, Ed; Gregg T. Tomy; Eric J. Reiner; Yi-Fan Li; Brian E. McCarry; Jon A. Arnot; Robin J. Law; Ronald A. Hites (2011). 「環境中のデクロランプラスおよび関連化合物:レビュー」. Environmental Science & Technology . 45 (12): 5088–5098. Bibcode :2011EnST...45.5088S. doi :10.1021/es2003028. PMID 21574656.
- ^ 「政府は化学物質や廃棄物による汚染に対処するために行動を加速し、大胆な決断を下す」。バーゼル条約、ロッテルダム条約、ストックホルム条約の事務局。2023年5月15日。 2023年7月6日閲覧。
- ^ 「1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.16,9.02,13.05,10]オクタデカ-7,15-ジエン(「デクロランプラス」™) - 認可対象候補物質リスト - ECHA」。欧州化学物質庁。ECHA 。 2018年1月16日閲覧。
