ChemSpider 2D图像| 4-氟苯甲酸| C7H5FO2

4-氟苯甲酸

  • 分子式C类7H(H)5FO公司2
  • 平均质量140.112达
  • 单同位素质量140.027359达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)9579

更多详细信息:



特色数据源



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1906922 [贝尔斯坦]
207-259-0 [EINECS]
456-22-4 [注册护士]
4-氟苯醚类 [德语] [ACD/IUPAC名称]
4-氟苯甲酸 [ACD/IUPAC名称]
4-氟苯甲酸伊克 [法语] [ACD/IUPAC名称]
苯甲酸,4-流感奥罗- [ACD/索引名]
苯甲酸,p-flu奥罗-
苯甲酸,p-fluoro-(8CI)
对氟苯甲酸
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MFCD00002530型 [数据库ID]
5房间2房间4 [数据库ID]
128384_致富 [数据库ID]
418846_奥尔德里奇 [数据库ID]
46600_弗卢卡 [数据库ID]
二氧化碳2371 [数据库ID]
立方厘米4693 [数据库ID]
车比:20364 [数据库ID]
MFCD00004651型 [数据库ID]
国家安全委员会10321 [数据库ID]
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使用ACD/Labs Percepta平台-PhysChem模块,版本:14.00

密度: 1.3±0.1克/厘米
沸点: 760 mmHg时为253.7±13.0°C
蒸汽压力: 25°C时0.0±0.5 mmHg
汽化焓: 51.9±3.0千焦/摩尔
闪点: 107.2±19.8摄氏度
折射率: 1.537
摩尔折射率: 33.2±0.3厘米
#氢键受体: 2
#H债券捐助者: 1
#自由旋转债券: 1
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: 2.07
ACD/记录(pH 5.5): 0.68
ACD/BCF(pH 5.5): 1
ACD/KOC(pH 5.5): 13.31
ACD/记录(pH 7.4): -0.85
ACD/BCF(pH 7.4): 1
ACD/KOC(pH 7.4): 1
极表面积: 37 Å2
极化率: 13.2±0.5 10-24厘米
表面张力: 46.0±3.0达因/厘米
摩尔体积: 106.2±3.0厘米

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)=2.07对数Kow(Exper.数据库匹配)=2.07专家。参考:Hansch,C等人(1995)沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点Pt(摄氏度):245.45(适用于Stein&Brown方法)熔化Pt(摄氏度):51.64(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):0.000717(改良颗粒法)MP(exp数据库):185摄氏度过冷液体VP:0.0336 mm Hg(25℃,Mod-Grain方法)根据Log Kow估算水溶解度(WSKOW v1.41):25℃时的水溶性(mg/L):1428使用的对数Kow:2.07(expkow数据库)使用的非熔融pt方程水溶液(经验数据库匹配)=1200 mg/L(25℃)专家。参考:YALKOWSKY,SH&DANNNFELSER,RM(1992)碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=1485.9 mg/LWat Sol(Exper.数据库匹配)=1200.00专家。参考:YALKOWSKY,SH&DANNNFELSER,RM(1992)ECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:中性有机酸亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘合方法:1.27E-007 atm-m3/摩尔分组方法:1.28E-007 atm-m3/摩尔亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:9.256E-008 atm-m3/mole对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:2.07(exp数据库)使用的Log Kaw:-5.285(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):7.355Log 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):0.0477Biowin2(非线性模型):0.0008专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.5705(周-月)Biowin4(初级调查模型):3.6668(天-周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.7225Biowin6(MITI非线性模型):0.0703厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):0.7199快速生物降解性预测:NO碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估算方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):4.48 Pa(0.0336 mm Hg)木Koa(Koawin est):7.355Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:6.7E-007辛醇/空气(Koa)型号:5.56E-006空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow型号:2.42E-005麦凯型号:5.36E-005辛醇/空气(Koa)型号:0.000445大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=1.4244 E-12 cm3/分子-秒半衰期=7.509天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=90.112小时臭氧反应:无臭氧反应估算空气中颗粒物的吸附分数(φ):3.89E-005(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):科克:23.47对数Koc:1.371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=0.500(BCF=3.162)使用的对数Kow:2.07(expkow数据库)水的挥发:Henry LC:1.28E-007 atm-m3/摩尔(通过组SAR方法估算)模型河的半衰期:5415小时(225.6天)模型湖的半衰期:5.918E+004小时(2466天)废水处理中的清除:总去除率:2.32%总生物降解率:0.10%总污泥吸附量:2.22%空气总排放量:0.01%(使用10000小时Bio 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0.856 180 1000水24.1 900 1000土壤74.9 1.8e+003 1000沉积物0.101 8.1e+003 0持续时间:1.2e+003小时对数辛醇-水分配系数(SRC):对数Kow(KOWWIN v1.67估计值)=2.07对数Kow(Exper.数据库匹配)=2.07专家。参考:Hansch,C等人(1995)沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点Pt(摄氏度):245.45(适用于Stein&Brown方法)熔化Pt(摄氏度):51.64(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):0.000717(改良颗粒法)MP(exp数据库):185摄氏度过冷液体VP:0.0336 mm Hg(25℃,Mod-Grain方法)根据Log Kow估算水溶解度(WSKOW v1.41):25℃时的水溶性(mg/L):1428使用的对数Kow:2.07(expkow数据库)使用的非熔融pt方程水溶液(经验数据库匹配)=1200 mg/L(25℃)专家。参考:YALKOWSKY,SH&DANNNFELSER,RM(1992)碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=1485.9 mg/LWat Sol(Exper.数据库匹配)=1200.00专家。参考:YALKOWSKY,SH&DANNNFELSER,RM(1992)ECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类:中性有机酸亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘合方法:1.27E-007 atm-m3/摩尔分组方法:1.28E-007 atm-m3/摩尔亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:9.256E-008 atm-m3/mole对数辛醇-空气分配系数(25℃)[KOAWIN v1.10]:使用的对数Kow:2.07(exp数据库)使用的Log Kaw:-5.285(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):7.355Log 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):0.0477Biowin2(非线性模型):0.0008专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):2.5705(周-月)Biowin4(初级调查模型):3.6668(天-周)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.7225Biowin6(MITI非线性模型):0.0703厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):0.7199快速生物降解性预测:NO碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估算方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):4.48 Pa(0.0336 mm Hg)木Koa(Koawin est):7.355Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:6.7E-007辛醇/空气(Koa)型号:5.56E-006空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow型号:2.42E-005麦凯型号:5.36E-005辛醇/空气(Koa)型号:0.000445大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=1.4244 E-12 cm3/分子-秒半衰期=7.509天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=90.112小时臭氧反应:无臭氧反应估算空气中颗粒物的吸附分数(φ):3.89E-005(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):科克:23.47对数Koc:1.371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=0.500(BCF=3.162)使用的对数Kow:2.07(expkow数据库)水的挥发:Henry LC:1.28E-007 atm-m3/摩尔(通过组SAR方法估算)模型河的半衰期:5415小时(225.6天)模型湖的半衰期:5.918E+004小时(2466天)废水处理中的清除:总去除率:2.32%总生物降解率:0.10%总污泥吸附量:2.22%空气总排放量:0.01%(使用10000小时Bio 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0.856 180 1000水24.1 900 1000土壤74.9 1.8e+003 1000沉积物0.101 8.1e+003 0持续时间:1.2e+003小时

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