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2-羟基-4-甲氧基苯甲醛
COc1ccc(c(c1)O)c=O
InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7月2日-5时10分,1小时3分
WZUODJNEIXSNEU公司-UHFFFAOYSA-N公司
CSID:62803,http://www.chemsider.com/Chemical-Structure.62803.html(2024年6月15日21:21访问)
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使用ACD/Labs Percepta平台-PhysChem模块,版本:14.00
使用美国环境保护署EPISuite™
对数辛醇-水分配系数(SRC):对数Kow(KOWWIN v1.67估计值)=2.09沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):274.30(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):71.55(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):0.00103(改良晶粒法)过冷液体VP:0.00284 mm Hg(25℃,Mod-Grain法)根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25℃时的水溶性(mg/L):4651使用的正辛烷值:2.09(估计值)使用的非熔融pt方程碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=11030 mg/LECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:醛类苯酚亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘合方法:1.04E-007 atm-m3/摩尔分组方法:2.81E-009 atm-m3/mole亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:4.434E-008 atm-m3/mole对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:2.09(KowWin est)使用的Log Kaw:-5.371(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):7.461Log Koa(实验数据库):无快速生物降解的可能性(BIOWIN v4.10):Biowin1(线性模型):1.2075Biowin2(非线性模型):1.0000专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.8835(周)Biowin4(初级调查模型):3.9417(天)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.9554Biowin6(MITI非线性模型):0.9555厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):0.8515快速生物降解性预测:是碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估计方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):0.379 Pa(0.00284 mm Hg)木Koa(Koawin est):7.461Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:7.92E-006辛醇/空气(Koa)型号:7.1E-006空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge Pankow模型:0.000286麦凯型号:0.000633辛醇/空气(Koa)型号:0.000567大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=138.8851 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.077天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=0.924小时臭氧反应:无臭氧反应估算与硝酸根的反应可能很重要!空气中颗粒物的吸附分数(φ):0.00046(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):Koc:38.45对数Koc:1.585水基/酸催化水解(25℃)[HYDROWIN v1.67]:无法估计此结构的速率常数!Log Kow的生物累积估算(BCFWIN v2.17):基于回归方法的对数BCF=0.908(BCF=8.085)使用的正辛烷值:2.09(估计值)水的挥发:亨利LC:1.04E-007 atm-m3/摩尔(通过邦德SAR法估算)Model River的半衰期:6945小时(289.4天)模型湖的半衰期:7.587E+004小时(3161天)废水处理中的去除:总去除率:2.34%总生物降解率:0.10%污泥总吸附量:2.24%空气总排放量:0.01%(使用10000小时生物P、A、S)三级逸度模型:质量量半衰期排放(百分比)(小时)(千克/小时)空气0.189 1.85 1000水30 360 1000土壤69.6 720 1000沉积物0.117 3.24e+003 0持续时间:439小时
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