Radon: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29345714; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Electron_shell_086_Radon.svg|thumb|right|280px|Electron shell 086 Radon]] | |||
'''Radon''' adalah sebuah [[unsur kimia]] dengan [[Lambang unsur|lambang]] '''Rn''' dan [[nomor atom]] 86. Ia adalah sebuah [[gas mulia]] yang bersifat [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]], tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terjadi secara alami dalam jumlah kecil sebagai perantara dalam [[Deret radioaktif|rantai peluruhan]] radioaktif normal di mana [[torium]] dan [[uranium]] perlahan-lahan meluruh menjadi berbagai unsur radioaktif berumur pendek dan [[timbal]]. Radon sendiri merupakan [[produk peluruhan]] langsung dari [[radium]]. [[Isotop]]nya yang paling stabil, [[Radon-222|<sup>222</sup>Rn]], memiliki [[waktu paruh]] hanya 3,8 hari, menjadikannya salah satu unsur yang paling langka. Karena torium dan uranium adalah dua unsur radioaktif paling umum di Bumi, juga memiliki tiga isotop dengan waktu paruh beberapa miliar tahun, radon akan ada di Bumi jauh pada masa depan meskipun waktu paruhnya singkat. Peluruhan radon menghasilkan banyak [[nuklida]] berumur pendek lainnya, yang dikenal sebagai "anak radon", berakhir pada isotop [[timbal]] yang stabil.<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> | |||
Studi [[epidemiologi]] telah menunjukkan hubungan yang jelas antara menghirup radon konsentrasi tinggi dan kejadian [[kanker paru-paru]]. Radon adalah kontaminan yang memengaruhi [[kualitas udara dalam ruangan]] di seluruh dunia. Menurut [[Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat]] (EPA), radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua yang paling sering, setelah merokok, menyebabkan 21.000 kematian akibat kanker paru-paru per tahun di Amerika Serikat. Sekitar 2.900 kematian ini terjadi di antara orang yang tidak pernah merokok. Walaupun radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua yang paling sering, ia adalah penyebab nomor satu di antara nonperokok, menurut perkiraan berorientasi kebijakan EPA. Ketidakpastian yang signifikan ada untuk efek kesehatan dari paparan dosis rendah. Berbeda dengan radon yang berbentuk gas, anak radon berbentuk padat dan menempel pada permukaan, seperti partikel debu di udara, yang dapat menyebabkan kanker paru-paru bila terhirup. | Tidak seperti semua unsur perantara lainnya dalam rantai peluruhan yang disebutkan di atas, radon, dalam kondisi standar, berbentuk gas dan mudah terhirup, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Radon sering kali menjadi kontributor tunggal terbesar untuk dosis [[Radiasi alam|radiasi latar]] seseorang, tetapi karena perbedaan lokal dalam geologi,<ref>Timothy M. Kusky. [https://books.google.com/books?id=ZnARN4s-WRkC Geological Hazards: A Sourcebook]. Greenwood Press. 2003. hlm. 236–239. ISBN 9781573564694.</ref> tingkat paparan gas radon berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Sumber yang umum adalah mineral yang mengandung uranium di dalam tanah, dan karena itu ia terakumulasi di area bawah tanah seperti ruang bawah tanah. Radon juga dapat terjadi di beberapa air tanah seperti [[mata air]] dan mata air panas.<ref>[http://www.facts-about.org.uk/science-element-radon.htm Facts about Radon]. Facts about.</ref> [[Pemanasan global|Perubahan iklim]] dapat menyebabkan radon yang sebelumnya terperangkap di bawah tanah dilepaskan sebagai pencairan [[ibun abadi]], terutama di wilayah seperti Kutub Utara, Alaska, Kanada, Greenland, dan Rusia. Dimungkinkan untuk menguji radon dalam bangunan, dan menggunakan teknik seperti depresurisasi sub-lempengan untuk [[Mitigasi radon|mitigasi]].<ref>Chris Baraniuk. [https://knowablemagazine.org/article/physical-world/2022/race-against-radon The race against radon]. ''Knowable Magazine''. Annual Reviews. 11 Mei 2022. doi:10.1146/knowable-051122-1.</ref><ref>https://semspub.epa.gov/work/09/2099558.pdf</ref> | ||
Studi [[epidemiologi]] telah menunjukkan hubungan yang jelas antara menghirup radon konsentrasi tinggi dan kejadian [[kanker paru-paru]]. Radon adalah kontaminan yang memengaruhi [[kualitas udara dalam ruangan]] di seluruh dunia. Menurut [[Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat]] (EPA), radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua yang paling sering, setelah merokok, menyebabkan 21.000 kematian akibat kanker paru-paru per tahun di Amerika Serikat. Sekitar 2.900 kematian ini terjadi di antara orang yang tidak pernah merokok. Walaupun radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua yang paling sering, ia adalah penyebab nomor satu di antara nonperokok, menurut perkiraan berorientasi kebijakan EPA.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref> Ketidakpastian yang signifikan ada untuk efek kesehatan dari paparan dosis rendah.<ref>Ludwik Dobrzynski. ''Meta-analysis of thirty-two case–control and two ecological radon studies of lung cancer''. ''Journal of Radiation Research''. 23 November 2017. Vol. 59 (2). hlm. 149–163. doi:10.1093/jrr/rrx061.</ref> Berbeda dengan radon yang berbentuk gas, anak radon berbentuk padat dan menempel pada permukaan, seperti partikel debu di udara, yang dapat menyebabkan kanker paru-paru bila terhirup.<ref>[http://www.mass.gov/eohhs/consumer/community-health/environmental-health/exposure-topics/radiation/radon/public-health-fact-sheet-on-radon.html Public Health Fact Sheet on Radon — Health and Human Services]. Mass.Gov.</ref> | |||
==Karakteristik== | ==Karakteristik== | ||
===Sifat fisik=== | ===Sifat fisik=== | ||
Radon adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa dan karena itu tidak dapat dideteksi oleh indera manusia saja. Pada [[Temperatur dan tekanan standar|suhu dan tekanan standar]], ia membentuk [[gas monoatomik]] dengan kerapatan 9,73 kg/m<sup>3</sup>, sekitar 8 kali kerapatan [[atmosfer Bumi]] di permukaan laut, 1,217 kg/m<sup>3</sup>. Ia adalah salah satu gas terpadat pada [[suhu kamar]] dan merupakan gas mulia terpadat. Meskipun tidak berwarna pada suhu dan tekanan standar, ketika didinginkan di bawah [[titik beku]]nya , ia memancarkan [[radioluminesensi]] cemerlang yang berubah dari kuning menjadi jingga-merah saat suhu diturunkan. Setelah [[kondensasi]], ia bersinar karena radiasi intens yang dihasilkannya. Ia sedikit [[Kelarutan|larut]] dalam air, tetapi lebih larut daripada gas mulia yang lebih ringan. Ia jauh lebih larut dalam [[Senyawa organik|cairan organik]] daripada dalam air. Persamaan kelarutannya adalah sebagai berikut, | Radon adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa<ref>[https://www.epa.gov/radon/citizens-guide-radon-guide-protecting-yourself-and-your-family-radon A Citizen's Guide to Radon: The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon]. Epa.gov. 2016.</ref> dan karena itu tidak dapat dideteksi oleh indera manusia saja. Pada [[Temperatur dan tekanan standar|suhu dan tekanan standar]], ia membentuk [[gas monoatomik]] dengan kerapatan 9,73 kg/m<sup>3</sup>, sekitar 8 kali kerapatan [[atmosfer Bumi]] di permukaan laut, 1,217 kg/m<sup>3</sup>.<ref>David R. Williams. [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html Earth Fact Sheet]. NASA. 19 April 2007.</ref> Ia adalah salah satu gas terpadat pada [[suhu kamar]] dan merupakan gas mulia terpadat. Meskipun tidak berwarna pada suhu dan tekanan standar, ketika didinginkan di bawah [[titik beku]]nya , ia memancarkan [[radioluminesensi]] cemerlang yang berubah dari kuning menjadi jingga-merah saat suhu diturunkan.<ref>[http://education.jlab.org/itselemental/ele086.html Radon]. Jefferson Lab.</ref> Setelah [[kondensasi]], ia bersinar karena radiasi intens yang dihasilkannya.<ref>Jens Thomas. [https://books.google.com/books?id=T0Iiv0BJ1E0C&pg=PA13 Noble Gases]. Marshall Cavendish. 2002. hlm. 13. ISBN 978-0-7614-1462-9.</ref> Ia sedikit [[Kelarutan|larut]] dalam air, tetapi lebih larut daripada gas mulia yang lebih ringan. Ia jauh lebih larut dalam [[Senyawa organik|cairan organik]] daripada dalam air. Persamaan kelarutannya adalah sebagai berikut,<ref>W Gerrard. [https://iupac.github.io/SolubilityDataSeries/volumes/SDS-2.pdf Solubility Data Series]. Pergamon Press. 1979. hlm. 264–271.</ref><ref>R Battino. [https://iupac.github.io/SolubilityDataSeries/volumes/SDS-2.pdf Solubility Data Series]. Pergamon Press. 1979. hlm. 227–234.</ref><ref>M Saito. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/nikkashi1972/1999/6/1999_6_363/_article/download/-char/ja ''Determination of Radon Solubilities to 1,2-Dimethylbenzene, 1,3- Dimethylbenzene, 1,4-Dime thylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, 1, 2,4-Trimethylbenzene and 1-Isopropyl-4-methylbenzene'']. ''Nippon Kagaku Kaishi''. 1999. hlm. 363–368. doi:10.1246/nikkashi.1999.363.</ref> | ||
: <math>\chi = \exp(B/T-A),</math> | : <math>\chi = \exp(B/T-A),</math> | ||
| Baris 13: | Baris 14: | ||
di mana <math>\chi</math> adalah fraksi molar radon, <math>T</math> adalah suhu absolut, serta <math>A</math> dan <math>B</math> adalah konstanta pelarut. | di mana <math>\chi</math> adalah fraksi molar radon, <math>T</math> adalah suhu absolut, serta <math>A</math> dan <math>B</math> adalah konstanta pelarut. | ||
===Sifat kimia=== | ===Sifat kimia=== | ||
Radon adalah anggota dari unsur-unsur [[Valensi|bervalensi]] nol yang disebut gas mulia, dan secara kimiawi tidak terlalu [[Reaktivitas kimia|reaktif]]. Waktu paruh radon-222 selama 3,8 hari membuatnya berguna dalam ilmu fisika sebagai [[Pelabelan radioaktif|pelacak]] alami. Karena radon adalah gas pada kondisi standar, tidak seperti induk rantai peluruhannya, ia dapat dengan mudah diekstrak dari rantai peluruhannya untuk penelitian. | Radon adalah anggota dari unsur-unsur [[Valensi|bervalensi]] nol yang disebut gas mulia, dan secara kimiawi tidak terlalu [[Reaktivitas kimia|reaktif]]. Waktu paruh radon-222 selama 3,8 hari membuatnya berguna dalam ilmu fisika sebagai [[Pelabelan radioaktif|pelacak]] alami. Karena radon adalah gas pada kondisi standar, tidak seperti induk rantai peluruhannya, ia dapat dengan mudah diekstrak dari rantai peluruhannya untuk penelitian.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radon&oldid=29345714 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> | ||
Ia [[Gas lengai|lengai]] terhadap [[reaksi kimia]] yang paling umum, seperti [[pembakaran]], karena [[Elektron valensi#Kelopak valensi|kelopak valensi]] terluarnya mengandung delapan [[elektron]]. Ini menghasilkan konfigurasi energi minimum yang stabil di mana elektron terluar terikat erat. [[Energi ionisasi|Energi ionisasi pertama]]nya—energi minimum yang diperlukan untuk mengekstraksi satu elektron darinya—adalah 1037 kJ/mol. Sesuai dengan [[Tabel periodik|tren periodik]], radon memiliki [[Elektronegativitas|keelektronegatifan]] yang lebih rendah daripada unsur satu periode sebelumnya, [[xenon]], dan karena itu ia lebih reaktif. Studi awal menyimpulkan bahwa stabilitas radon [[hidrat]] harus sama dengan stabilitas hidrat [[klorin]] () atau [[belerang dioksida]] (), dan secara signifikan lebih tinggi daripada stabilitas hidrat [[hidrogen sulfida]] (). | Ia [[Gas lengai|lengai]] terhadap [[reaksi kimia]] yang paling umum, seperti [[pembakaran]], karena [[Elektron valensi#Kelopak valensi|kelopak valensi]] terluarnya mengandung delapan [[elektron]]. Ini menghasilkan konfigurasi energi minimum yang stabil di mana elektron terluar terikat erat.<ref>Richard F. W. Bader. [http://miranda.chemistry.mcmaster.ca/esam/ An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules]. McMaster University.</ref> [[Energi ionisasi|Energi ionisasi pertama]]nya—energi minimum yang diperlukan untuk mengekstraksi satu elektron darinya—adalah 1037 kJ/mol.<ref>David R. Lide. ''CRC Handbook of Chemistry and Physics''. CRC Press. 2003.</ref> Sesuai dengan [[Tabel periodik|tren periodik]], radon memiliki [[Elektronegativitas|keelektronegatifan]] yang lebih rendah daripada unsur satu periode sebelumnya, [[xenon]], dan karena itu ia lebih reaktif. Studi awal menyimpulkan bahwa stabilitas radon [[hidrat]] harus sama dengan stabilitas hidrat [[klorin]] () atau [[belerang dioksida]] (), dan secara signifikan lebih tinggi daripada stabilitas hidrat [[hidrogen sulfida]] ().<ref>Avrorin, V. V. ''The Chemistry of Radon''. ''Russian Chemical Reviews''. 1982. Vol. 51 (1). hlm. 12. doi:10.1070/RC1982v051n01ABEH002787.</ref> | ||
Karena biaya dan radioaktivitasnya, penelitian kimia eksperimental jarang dilakukan dengan radon, dan akibatnya sangat sedikit senyawa radon yang dilaporkan, semuanya [[fluorida]] atau [[oksida]]. Radon dapat [[Redoks|dioksidasi]] oleh oksidator kuat seperti [[fluorin]], sehingga membentuk [[radon difluorida]] (). Ia terurai kembali menjadi unsur-unsurnya pada suhu di atas , dan direduksi oleh air menjadi gas radon dan hidrogen fluorida: ia juga dapat direduksi kembali menjadi unsur-unsurnya oleh gas [[hidrogen]]. Ia memiliki [[volatilitas (kimia)|volatilitas]] yang rendah dan dianggap sebagai . Karena waktu paruh radon yang singkat dan radioaktivitas senyawanya, tidak dimungkinkan untuk mempelajari senyawa tersebut secara detail. Studi teoretis pada molekul ini memprediksi bahwa ia harus memiliki [[panjang ikatan]] Rn–F 2,08 [[ångström]] (Å), dan bahwa senyawa tersebut secara termodinamika lebih stabil dan kurang mudah menguap daripada rekannya yang lebih ringan [[xenon difluorida]] (). [[Geometri molekul oktahedral|Molekul oktahedral]] diperkirakan memiliki [[Perubahan entalpi pembentukan standar|entalpi pembentukan]] yang lebih rendah daripada radon difluorida. [[Ion]] [RnF]<sup>+</sup> diyakini terbentuk melalui reaksi berikut: | Karena biaya dan radioaktivitasnya, penelitian kimia eksperimental jarang dilakukan dengan radon, dan akibatnya sangat sedikit senyawa radon yang dilaporkan, semuanya [[fluorida]] atau [[oksida]]. Radon dapat [[Redoks|dioksidasi]] oleh oksidator kuat seperti [[fluorin]], sehingga membentuk [[radon difluorida]] ().<ref>Stein, L. [https://archive.org/details/sim_science_1970-04-17_168_3929/page/362 Ionic Radon Solution]. ''Science''. 1970. Vol. 168 (3929). hlm. 362–4. doi:10.1126/science.168.3929.362.</ref><ref>Pitzer, Kenneth S. [https://escholarship.org/uc/item/8xz4g1ff Fluorides of radon and element 118]. ''Chemical Communications''. 1975. Vol. 44 (18). hlm. 760–761. doi:10.1039/C3975000760b.</ref> Ia terurai kembali menjadi unsur-unsurnya pada suhu di atas , dan direduksi oleh air menjadi gas radon dan hidrogen fluorida: ia juga dapat direduksi kembali menjadi unsur-unsurnya oleh gas [[hidrogen]].<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> Ia memiliki [[volatilitas (kimia)|volatilitas]] yang rendah dan dianggap sebagai . Karena waktu paruh radon yang singkat dan radioaktivitas senyawanya, tidak dimungkinkan untuk mempelajari senyawa tersebut secara detail. Studi teoretis pada molekul ini memprediksi bahwa ia harus memiliki [[panjang ikatan]] Rn–F 2,08 [[ångström]] (Å), dan bahwa senyawa tersebut secara termodinamika lebih stabil dan kurang mudah menguap daripada rekannya yang lebih ringan [[xenon difluorida]] ().<ref>Meng-Sheng Liao. ''Chemical Bonding in XeF 2 , XeF 4 , KrF 2 , KrF 4 , RnF 2 , XeCl 2 , and XeBr 2 : From the Gas Phase to the Solid State''. ''The Journal of Physical Chemistry A''. 1998. Vol. 102 (52). hlm. 10647. doi:10.1021/jp9825516.</ref> [[Geometri molekul oktahedral|Molekul oktahedral]] diperkirakan memiliki [[Perubahan entalpi pembentukan standar|entalpi pembentukan]] yang lebih rendah daripada radon difluorida.<ref>Filatov, Michael. [https://archive.org/details/sim_physical-chemistry-chemical-physics-pccp_2003-03-15_5_6/page/1103 Bonding in radon hexafluoride: An unusual relativistic problem?]. ''Physical Chemistry Chemical Physics''. 2003. Vol. 5 (6). hlm. 1103. doi:10.1039/b212460m.</ref> [[Ion]] [RnF]<sup>+</sup> diyakini terbentuk melalui reaksi berikut:<ref>Holloway, J. [https://archive.org/details/journal-of-fluorine-chemistry_1986-10_33_1-4/page/149 Noble-gas fluorides]. ''Journal of Fluorine Chemistry''. 1986. Vol. 33 (1–4). hlm. 149. doi:10.1016/S0022-1139(00)85275-6.</ref> | ||
: Rn (g) + 2 (s) → (s) + 2 (g) | : Rn (g) + 2 (s) → (s) + 2 (g) | ||
Untuk alasan ini, [[antimon pentafluorida]] bersama dengan [[klorin trifluorida]] dan telah dipertimbangkan untuk penghilangan gas radon di [[penambangan uranium|tambang uranium]] karena pembentukan senyawa radon–fluorin. Senyawa radon dapat dibentuk oleh peluruhan radium dalam radium halida, suatu reaksi yang telah digunakan untuk mengurangi jumlah radon yang terlepas dari target selama [[iradiasi|penyinaran]]. Selain itu, garam kation [RnF]<sup>+</sup> dengan anion , , dan telah diketahui. Radon juga dioksidasi oleh [[dioksigen difluorida]] menjadi pada . | Untuk alasan ini, [[antimon pentafluorida]] bersama dengan [[klorin trifluorida]] dan telah dipertimbangkan untuk penghilangan gas radon di [[penambangan uranium|tambang uranium]] karena pembentukan senyawa radon–fluorin.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radon&oldid=29345714 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Senyawa radon dapat dibentuk oleh peluruhan radium dalam radium halida, suatu reaksi yang telah digunakan untuk mengurangi jumlah radon yang terlepas dari target selama [[iradiasi|penyinaran]].<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> Selain itu, garam kation [RnF]<sup>+</sup> dengan anion , , dan telah diketahui.<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> Radon juga dioksidasi oleh [[dioksigen difluorida]] menjadi pada .<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> | ||
Radon oksida adalah di antara sedikit senyawa radon yang dilaporkan; hanya trioksida () yang telah dikonfirmasi. Fluorida dan yang lebih tinggi telah diklaim dan dihitung stabil, tetapi identifikasi mereka tidak jelas. Mereka mungkin telah teramati dalam eksperimen di mana produk yang mengandung radon yang tidak diketahui disuling bersama dengan [[xenon heksafluorida]]: mereka mungkin , , atau keduanya. Pemanasan radon berskala kecil dengan xenon, fluorin, [[bromin pentafluorida]], dan [[natrium fluorida]] atau [[Nikel(II) fluorida|nikel fluorida]] diklaim menghasilkan fluorida yang lebih tinggi juga yang [[Hidrolisis|dihidrolisis]] menjadi . Walaupun telah dikemukakan bahwa klaim ini benar adanya karena radon mengendap sebagai kompleks padat [RnF][NiF<sub>6</sub>]<sup>2−</sup>, fakta bahwa radon [[kopresipitasi|berkopresipitasi]] dari [[larutan berair]] dengan telah diambil sebagai konfirmasi bahwa telah terbentuk, yang telah didukung oleh studi lebih lanjut dari larutan terhidrolisis. [RnO<sub>3</sub>F]<sup>−</sup> yang tidak terbentuk pada eksperimen lain mungkin disebabkan tingginya konsentrasi fluorida yang digunakan. Studi [[elektromigrasi]] juga menunjukkan adanya bentuk kationik [HRnO<sub>3</sub>]<sup>+</sup> dan anionik [HRnO<sub>4</sub>]<sup>−</sup> radon dalam larutan berair [[Kekuatan asam#Asam lemah|berasam lemah]] (pH > 5), prosedur yang sebelumnya telah divalidasi dengan pemeriksaan xenon trioksida homolog. | Radon oksida adalah di antara sedikit senyawa radon yang dilaporkan;<ref>Avrorin, V. V. ''The Chemistry of Radon''. ''Russian Chemical Reviews''. 1982. Vol. 51 (1). hlm. 12. doi:10.1070/RC1982v051n01ABEH002787.</ref> hanya trioksida () yang telah dikonfirmasi.<ref>A. G. Sykes. [https://books.google.com/books?id=6iqXRtz6p3QC Advances in Inorganic Chemistry]. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.</ref> Fluorida dan yang lebih tinggi telah diklaim<ref>A. G. Sykes. [https://books.google.com/books?id=6iqXRtz6p3QC Advances in Inorganic Chemistry]. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.</ref> dan dihitung stabil,<ref>John S. Thayer. ''Relativistic Methods for Chemists''. 2010. Vol. 10. hlm. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.</ref> tetapi identifikasi mereka tidak jelas.<ref>A. G. Sykes. [https://books.google.com/books?id=6iqXRtz6p3QC Advances in Inorganic Chemistry]. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.</ref> Mereka mungkin telah teramati dalam eksperimen di mana produk yang mengandung radon yang tidak diketahui disuling bersama dengan [[xenon heksafluorida]]: mereka mungkin , , atau keduanya.<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> Pemanasan radon berskala kecil dengan xenon, fluorin, [[bromin pentafluorida]], dan [[natrium fluorida]] atau [[Nikel(II) fluorida|nikel fluorida]] diklaim menghasilkan fluorida yang lebih tinggi juga yang [[Hidrolisis|dihidrolisis]] menjadi . Walaupun telah dikemukakan bahwa klaim ini benar adanya karena radon mengendap sebagai kompleks padat [RnF][NiF<sub>6</sub>]<sup>2−</sup>, fakta bahwa radon [[kopresipitasi|berkopresipitasi]] dari [[larutan berair]] dengan telah diambil sebagai konfirmasi bahwa telah terbentuk, yang telah didukung oleh studi lebih lanjut dari larutan terhidrolisis. [RnO<sub>3</sub>F]<sup>−</sup> yang tidak terbentuk pada eksperimen lain mungkin disebabkan tingginya konsentrasi fluorida yang digunakan. Studi [[elektromigrasi]] juga menunjukkan adanya bentuk kationik [HRnO<sub>3</sub>]<sup>+</sup> dan anionik [HRnO<sub>4</sub>]<sup>−</sup> radon dalam larutan berair [[Kekuatan asam#Asam lemah|berasam lemah]] (pH > 5), prosedur yang sebelumnya telah divalidasi dengan pemeriksaan xenon trioksida homolog.<ref>A. G. Sykes. [https://books.google.com/books?id=6iqXRtz6p3QC Advances in Inorganic Chemistry]. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.</ref> | ||
[[Teknik peluruhan]] juga telah digunakan. Pada tahun 1982, Avrorin dkk. melaporkan bahwa senyawa <sup>212</sup>[[fransium|Fr]] yang dikokristalisasi dengan analog sesiumnya tampak mempertahankan radon yang terikat secara kimiawi setelah penangkapan elektron; analogi dengan xenon memerkirakan pembentukan RnO<sub>3</sub>, tetapi ini tidak dapat dikonfirmasi. | [[Teknik peluruhan]] juga telah digunakan. Pada tahun 1982, Avrorin dkk. melaporkan bahwa senyawa <sup>212</sup>[[fransium|Fr]] yang dikokristalisasi dengan analog sesiumnya tampak mempertahankan radon yang terikat secara kimiawi setelah penangkapan elektron; analogi dengan xenon memerkirakan pembentukan RnO<sub>3</sub>, tetapi ini tidak dapat dikonfirmasi.<ref>V. V. Avrorin. ''The Chemistry of Radon''. ''Russian Chemical Reviews''. 1982. Vol. 51 (1). hlm. 12–20. doi:10.1070/RC1982v051n01ABEH002787.</ref> | ||
Tampaknya kesulitan dalam mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi berasal dari radon yang secara kinetik terhalang untuk teroksidasi di luar keadaan divalen karena ionisitas [[radon difluorida]] () yang kuat dan muatan positif yang tinggi pada radon di RnF<sup>+</sup>; pemisahan spasial molekul mungkin diperlukan untuk secara jelas mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi, di mana diperkirakan lebih stabil daripada karena pemisahan [[Interaksi spin–orbit|spin–orbit]] dari kulit 6p radon (Rn<sup>IV</sup> akan memiliki konfigurasi kulit tertutup 6s6p). Oleh karena itu, walupun harus memiliki stabilitas yang mirip dengan [[xenon tetrafluorida]] (), kemungkinan akan jauh lebih tidak stabil daripada [[xenon heksafluorida]] (): radon heksafluorida mungkin juga merupakan molekul [[Geometri molekul oktahedral|oktahedral biasa]], tidak seperti struktur oktahedral , dikarenakan adanya [[efek pasangan lengai]]. Karena radon cukup elektropositif untuk gas mulia, ada kemungkinan bahwa radon fluorida benar-benar memiliki struktur jembatan fluorin tinggi dan tidak mudah menguap. Ekstrapolasi ke bawah golongan gas mulia juga menunjukkan kemungkinan keberadaan RnO, RnO<sub>2</sub>, dan RnOF<sub>4</sub>, serta klorida gas mulia pertama yang stabil secara kimiawi RnCl<sub>2</sub> dan RnCl<sub>4</sub>, tetapi belum ada dari mereka yang ditemukan. | Tampaknya kesulitan dalam mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi berasal dari radon yang secara kinetik terhalang untuk teroksidasi di luar keadaan divalen karena ionisitas [[radon difluorida]] () yang kuat dan muatan positif yang tinggi pada radon di RnF<sup>+</sup>; pemisahan spasial molekul mungkin diperlukan untuk secara jelas mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi, di mana diperkirakan lebih stabil daripada karena pemisahan [[Interaksi spin–orbit|spin–orbit]] dari kulit 6p radon (Rn<sup>IV</sup> akan memiliki konfigurasi kulit tertutup 6s6p). Oleh karena itu, walupun harus memiliki stabilitas yang mirip dengan [[xenon tetrafluorida]] (), kemungkinan akan jauh lebih tidak stabil daripada [[xenon heksafluorida]] (): radon heksafluorida mungkin juga merupakan molekul [[Geometri molekul oktahedral|oktahedral biasa]], tidak seperti struktur oktahedral , dikarenakan adanya [[efek pasangan lengai]].<ref>Joel F. Liebman. ''Conceptual Problems in Noble Gas and Fluorine Chemistry, II: The Nonexistence of Radon Tetrafluoride''. ''Inorg. Nucl. Chem. Lett''. 1975. Vol. 11 (10). hlm. 683–685. doi:10.1016/0020-1650(75)80185-1.</ref><ref>Konrad Seppelt. ''Molecular Hexafluorides''. ''Chemical Reviews''. 2015. Vol. 115 (2). hlm. 1296–1306. doi:10.1021/cr5001783.</ref> Karena radon cukup elektropositif untuk gas mulia, ada kemungkinan bahwa radon fluorida benar-benar memiliki struktur jembatan fluorin tinggi dan tidak mudah menguap.<ref>Konrad Seppelt. ''Molecular Hexafluorides''. ''Chemical Reviews''. 2015. Vol. 115 (2). hlm. 1296–1306. doi:10.1021/cr5001783.</ref> Ekstrapolasi ke bawah golongan gas mulia juga menunjukkan kemungkinan keberadaan RnO, RnO<sub>2</sub>, dan RnOF<sub>4</sub>, serta klorida gas mulia pertama yang stabil secara kimiawi RnCl<sub>2</sub> dan RnCl<sub>4</sub>, tetapi belum ada dari mereka yang ditemukan.<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> | ||
Radon [[karbonil]] (RnCO) telah diprediksi stabil dan memiliki [[geometri molekul linier]]. Molekul dan RnXe ditemukan secara signifikan terstabilkan oleh [[Kopling momentum sudut|kopling spin-orbit]]. Radon yang dikurung di dalam [[fulerena]] telah diusulkan sebagai obat [[tumor]]. Walaupun Xe(VIII) ada, tidak ada senyawa Rn(VIII) yang dinyatakan ada; seharusnya sangat tidak stabil secara kimiawi (XeF<sub>8</sub> tidak stabil secara termodinamika). Diperkirakan bahwa senyawa Rn(VIII) yang paling stabil adalah barium peradonat (Ba<sub>2</sub>RnO<sub>6</sub>), analog dengan barium [[perxenat]]. Ketidakstabilan Rn(VIII) disebabkan oleh stabilisasi [[Kimia kuantum relativistik|relativistik]] kulit 6s, juga dikenal sebagai [[efek pasangan lengai]]. | Radon [[karbonil]] (RnCO) telah diprediksi stabil dan memiliki [[geometri molekul linier]].<ref>Malli, Gulzari L. ''Prediction of the existence of radon carbonyl: RnCO''. ''International Journal of Quantum Chemistry''. 2002. Vol. 90 (2). hlm. 611. doi:10.1002/qua.963.</ref> Molekul dan RnXe ditemukan secara signifikan terstabilkan oleh [[Kopling momentum sudut|kopling spin-orbit]].<ref>Runeberg, Nino. [https://archive.org/details/sim_international-journal-of-quantum-chemistry_1998-01-15_66_2/page/130 Relativistic pseudopotential calculations on Xe 2 , RnXe, and Rn 2 : The van der Waals properties of radon]. ''International Journal of Quantum Chemistry''. 1998. Vol. 66 (2). hlm. 131. doi:10.1002/(SICI)1097-461X(1998)66:2 3.0.CO;2-W.</ref> Radon yang dikurung di dalam [[fulerena]] telah diusulkan sebagai obat [[tumor]].<ref>Malcolm W. Browne. [https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE2DE1E3CF936A35750C0A965958260&sec=&spon=&pagewanted=all Chemists Find Way to Make An 'Impossible' Compound]. ''The New York Times''. 5 Maret 1993.</ref><ref>M. Dolg. [https://archive.org/details/sim_molecular-physics_1991-12-20_74_6/page/1265 Ab initio pseudopotentials for Hg to Rn: II. Molecular calculations on the hydrides of Hg to At and the fluorides of Rn]. ''Molecular Physics''. 20 Desember 1991. Vol. 74 (6). hlm. 1265–1285. doi:10.1080/00268979100102951.</ref> Walaupun Xe(VIII) ada, tidak ada senyawa Rn(VIII) yang dinyatakan ada; seharusnya sangat tidak stabil secara kimiawi (XeF<sub>8</sub> tidak stabil secara termodinamika). Diperkirakan bahwa senyawa Rn(VIII) yang paling stabil adalah barium peradonat (Ba<sub>2</sub>RnO<sub>6</sub>), analog dengan barium [[perxenat]].<ref>John S. Thayer. ''Relativistic Methods for Chemists''. 2010. Vol. 10. hlm. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.</ref> Ketidakstabilan Rn(VIII) disebabkan oleh stabilisasi [[Kimia kuantum relativistik|relativistik]] kulit 6s, juga dikenal sebagai [[efek pasangan lengai]].<ref>John S. Thayer. ''Relativistic Methods for Chemists''. 2010. Vol. 10. hlm. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.</ref> | ||
Radon bereaksi dengan cairan [[interhalogen|halogen fluorida]] ClF, , , , , dan untuk membentuk . Dalam larutan halogen fluorida, radon tidak mudah menguap dan ada sebagai kation RnF<sup>+</sup> dan Rn<sup>2+</sup>; penambahan anion fluorida menghasilkan pembentukan kompleks dan , sejajar dengan sifat kimia [[berilium]](II) dan [[aluminium]](III). [[Potensial elektroda standar]] dari pasangan Rn<sup>2+</sup>/Rn telah diperkirakan sebesar +2,0 V, meskipun tidak ada bukti pembentukan ion atau senyawa radon yang stabil dalam larutan berair. | Radon bereaksi dengan cairan [[interhalogen|halogen fluorida]] ClF, , , , , dan untuk membentuk . Dalam larutan halogen fluorida, radon tidak mudah menguap dan ada sebagai kation RnF<sup>+</sup> dan Rn<sup>2+</sup>; penambahan anion fluorida menghasilkan pembentukan kompleks dan , sejajar dengan sifat kimia [[berilium]](II) dan [[aluminium]](III).<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> [[Potensial elektroda standar]] dari pasangan Rn<sup>2+</sup>/Rn telah diperkirakan sebesar +2,0 V,<ref>Steven G. Bratsch. [https://semanticscholar.org/paper/a158f5eb84a5a7d42d6cffb509456c23d9ad53ee Standard Electrode Potentials and Temperature Coefficients in Water at 298.15 K]. ''Journal of Physical and Chemical Reference Data''. 29 July 1988. Vol. 18 (1). hlm. 1–21. doi:10.1063/1.555839.</ref> meskipun tidak ada bukti pembentukan ion atau senyawa radon yang stabil dalam larutan berair.<ref>Lawrence Stein. ''The Chemistry of Radon''. ''Radiochimica Acta''. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.</ref> | ||
===Isotop=== | ===Isotop=== | ||
Radon tidak memiliki [[Nuklida stabil|isotop stabil]]. Tiga puluh sembilan isotop radioaktif telah dikarakterisasi, dengan [[massa atom]] mulai dari 193 hingga 231.<ref>Sonzogni, Alejandro. [http://www.nndc.bnl.gov/chart/ Interactive Chart of Nuclides]. Brookhaven National Laboratory.</ref><ref>D. Neidherr. [http://cds.cern.ch/record/1190495/files/PhysRevLett.102.112501.pdf Discovery of 229 Rn and the Structure of the Heaviest Rn and Ra Isotopes from Penning-Trap Mass Measurements]. ''Physical Review Letters''. 19 Maret 2009. Vol. 102 (11). hlm. 112501–1–112501–5. doi:10.1103/PhysRevLett.102.112501.</ref> Isotop yang paling stabil adalah <sup>222</sup>Rn, yang merupakan produk peluruhan dari [[radium-226|<sup>226</sup>Ra]], sebuah produk peluruhan dari [[uranium-238|<sup>238</sup>U]].<ref>[http://www.gulflink.osd.mil/library/randrep/du/mr1018.7.appa.html Principal Decay Scheme of the Uranium Series]. Gulflink.osd.mil.</ref> Sejumlah kecil isotop <sup>218</sup>Rn (yang sangat tidak stabil) juga ada di antara turunan <sup>222</sup>Rn. | |||
Tiga isotop radon lainnya memiliki waktu paruh lebih dari satu jam: <sup>211</sup>Rn, <sup>210</sup>Rn dan <sup>224</sup>Rn. Isotop <sup>220</sup>Rn adalah produk peluruhan alami dari isotop [[torium]] (''thorium'') yang paling stabil (<sup>232</sup>Th), dan umumnya disebut sebagai "toron" (''thoron''). Ia memiliki waktu paruh 55,6 detik dan juga memancarkan [[Peluruhan alfa|radiasi alfa]]. Demikian pula, <sup>219</sup>Rn diturunkan dari isotop [[aktinium]] (''actinium'') yang paling stabil (<sup>227</sup>Ac)—dinamai "aktinon" (''actinon'')—dan merupakan pemancar alfa dengan waktu paruh 3,96 detik.<ref>Sonzogni, Alejandro. [http://www.nndc.bnl.gov/chart/ Interactive Chart of Nuclides]. Brookhaven National Laboratory.</ref> Tidak ada isotop radon yang terjadi secara signifikan dalam [[Deret radioaktif#Deret neptunium|deret peluruhan]] [[neptunium]] (<sup>237</sup>Np), meskipun sejumlah kecil isotop <sup>217</sup>Rn (yang sangat-sangat tidak stabil) terproduksi. | |||
Tiga isotop radon lainnya memiliki waktu paruh lebih dari satu jam: <sup>211</sup>Rn, <sup>210</sup>Rn dan <sup>224</sup>Rn. Isotop <sup>220</sup>Rn adalah produk peluruhan alami dari isotop [[torium]] (''thorium'') yang paling stabil (<sup>232</sup>Th), dan umumnya disebut sebagai "toron" (''thoron''). Ia memiliki waktu paruh 55,6 detik dan juga memancarkan [[Peluruhan alfa|radiasi alfa]]. Demikian pula, <sup>219</sup>Rn diturunkan dari isotop [[aktinium]] (''actinium'') yang paling stabil (<sup>227</sup>Ac)—dinamai "aktinon" (''actinon'')—dan merupakan pemancar alfa dengan waktu paruh 3,96 detik. Tidak ada isotop radon yang terjadi secara signifikan dalam [[Deret radioaktif#Deret neptunium|deret peluruhan]] [[neptunium]] (<sup>237</sup>Np), meskipun sejumlah kecil isotop <sup>217</sup>Rn (yang sangat-sangat tidak stabil) terproduksi. | |||
===Produk peluruhan=== | ===Produk peluruhan=== | ||
<sup>222</sup>Rn termasuk dalam rantai peluruhan radium dan uranium-238, dan memiliki waktu paruh 3,8235 hari. Empat produk pertamanya (tidak termasuk [[skema peluruhan]] marjinal) berumur sangat pendek, yang berarti bahwa disintegrasi yang sesuai menunjukkan distribusi radon awal. Peluruhannya melalui urutan berikut:<ref>Sonzogni, Alejandro. [http://www.nndc.bnl.gov/chart/ Interactive Chart of Nuclides]. Brookhaven National Laboratory.</ref> | |||
<sup>222</sup>Rn termasuk dalam rantai peluruhan radium dan uranium-238, dan memiliki waktu paruh 3,8235 hari. Empat produk pertamanya (tidak termasuk [[skema peluruhan]] marjinal) berumur sangat pendek, yang berarti bahwa disintegrasi yang sesuai menunjukkan distribusi radon awal. Peluruhannya melalui urutan berikut: | |||
* <sup>222</sup>Rn, 3,82 hari, [[Peluruhan alfa|meluruh melalui peluruhan alfa]] menjadi... | * <sup>222</sup>Rn, 3,82 hari, [[Peluruhan alfa|meluruh melalui peluruhan alfa]] menjadi... | ||
* <sup>218</sup>[[Polonium|Po]], 3,10 menit, meluruh melalui peluruhan alfa menjadi... | * <sup>218</sup>[[Polonium|Po]], 3,10 menit, meluruh melalui peluruhan alfa menjadi... | ||
| Baris 51: | Baris 50: | ||
* <sup>206</sup>Pb, stabil. | * <sup>206</sup>Pb, stabil. | ||
Faktor kesetimbangan radon adalah rasio antara aktivitas semua progeni radon periode pendek (yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek biologis radon), dan aktivitas yang akan berada pada kesetimbangan dengan induk radon. | Faktor kesetimbangan radon<ref>[http://progenygrp.com/why_measure_rdps.htm Why Measure RDPs?].</ref> adalah rasio antara aktivitas semua progeni radon periode pendek (yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek biologis radon), dan aktivitas yang akan berada pada kesetimbangan dengan induk radon. | ||
Jika volume tertutup terus-menerus disuplai dengan radon, konsentrasi isotop berumur pendek akan meningkat sampai tercapai kesetimbangan di mana laju peluruhan setiap produk peluruhan akan sama dengan laju peluruhan radon itu sendiri. Faktor kesetimbangan adalah 1 ketika kedua aktivitas bernilai sama, yang berarti bahwa produk peluruhan telah berada cukup dekat dengan induk radon untuk mencapai kesetimbangan, dalam beberapa jam. Dalam kondisi ini, setiap tambahan pCi/L radon akan meningkatkan paparan sebesar 0,01 ''[[working level]]'' (WL, ukuran radioaktivitas yang biasa digunakan di pertambangan). Kondisi ini tidak selalu terpenuhi; di banyak rumah, faktor kesetimbangan biasanya 40%; yaitu, akan ada 0,004 WL produk peluruhan untuk setiap pCi/L radon di udara. <sup>210</sup>Pb membutuhkan waktu lebih lama (puluhan tahun) untuk mencapai kesetimbangan dengan radon, tetapi, jika lingkungan mengizinkan akumulasi debu dalam jangka waktu yang lama, <sup>210</sup>Pb dan produk peluruhannya juga dapat berkontribusi pada tingkat radiasi secara keseluruhan. | Jika volume tertutup terus-menerus disuplai dengan radon, konsentrasi isotop berumur pendek akan meningkat sampai tercapai kesetimbangan di mana laju peluruhan setiap produk peluruhan akan sama dengan laju peluruhan radon itu sendiri. Faktor kesetimbangan adalah 1 ketika kedua aktivitas bernilai sama, yang berarti bahwa produk peluruhan telah berada cukup dekat dengan induk radon untuk mencapai kesetimbangan, dalam beberapa jam. Dalam kondisi ini, setiap tambahan pCi/L radon akan meningkatkan paparan sebesar 0,01 ''[[working level]]'' (WL, ukuran radioaktivitas yang biasa digunakan di pertambangan). Kondisi ini tidak selalu terpenuhi; di banyak rumah, faktor kesetimbangan biasanya 40%; yaitu, akan ada 0,004 WL produk peluruhan untuk setiap pCi/L radon di udara.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pdfs/402-r-03-003.pdf EPA Assessment of Risks from Radon in Homes]. Office of Radiation and Indoor Air, US Environmental Protection Agency. Juni 2003.</ref> <sup>210</sup>Pb membutuhkan waktu lebih lama (puluhan tahun) untuk mencapai kesetimbangan dengan radon, tetapi, jika lingkungan mengizinkan akumulasi debu dalam jangka waktu yang lama, <sup>210</sup>Pb dan produk peluruhannya juga dapat berkontribusi pada tingkat radiasi secara keseluruhan. | ||
Karena [[Muatan listrik|muatan elektrostatis]]nya, progeni radon menempel pada permukaan atau partikel debu, sedangkan gas radon tidak. Keterikatan menghilangkannya dari udara, biasanya menyebabkan faktor kesetimbangan di atmosfer menjadi kurang dari 1. Faktor kesetimbangan juga diturunkan oleh sirkulasi udara atau perangkat penyaringan udara, dan ditingkatkan oleh partikel debu di udara, termasuk asap rokok. Faktor kesetimbangan yang ditemukan dalam studi epidemiologi adalah 0,4. | Karena [[Muatan listrik|muatan elektrostatis]]nya, progeni radon menempel pada permukaan atau partikel debu, sedangkan gas radon tidak. Keterikatan menghilangkannya dari udara, biasanya menyebabkan faktor kesetimbangan di atmosfer menjadi kurang dari 1. Faktor kesetimbangan juga diturunkan oleh sirkulasi udara atau perangkat penyaringan udara, dan ditingkatkan oleh partikel debu di udara, termasuk asap rokok. Faktor kesetimbangan yang ditemukan dalam studi epidemiologi adalah 0,4.<ref>[https://books.google.com/books?id=YDRCCNibEqYC&pg=PA179 Health effects of exposure to radon, Volume 6 of BEIR (Series)]. National Academies Press. 1999. hlm. 179. ISBN 978-0-309-05645-8.</ref> | ||
==Sejarah dan etimologi== | ==Sejarah dan etimologi== | ||
Radon adalah unsur radioaktif kelima yang ditemukan, pada tahun 1899 oleh [[Ernest Rutherford|E. Rutherford]] dan [[Robert Bowie Owens|Robert B. Owens]] di [[Universitas McGill]] di [[Montreal]],<ref>Rutherford, E. ''Thorium and uranium radiation''. ''Trans. R. Soc. Can''. 1899. Vol. 2. hlm. 9–12.: "Radiasi dari torium oksida tidaklah konstan, tetapi bervariasi dengan cara yang sangat berubah-ubah", sedangkan "Semua senyawa Uranium memberikan radiasi yang sangat konstan."</ref> setelah uranium, torium, radium, dan polonium.<ref>Partington, J. R. ''Discovery of Radon''. ''Nature''. 1957. Vol. 179 (4566). hlm. 912. doi:10.1038/179912a0.</ref><ref>[http://chemistry.about.com/library/weekly/aa030303a.htm Timeline of Element Discovery]. The New York Times Company. 2008.</ref><ref>W. Schüttmann. ''Zur Entdeckungsgeschichte des Radons''. ''Isotopenpraxis Isotopes in Environmental and Health Studies''. 1988. Vol. 24 (4). hlm. 158. doi:10.1080/10256018808623931.</ref><ref>David J. Brenner. ''Rutherford, the Curies, and Radon''. ''Medical Physics''. 2000. Vol. 27 (3). hlm. 618. doi:10.1118/1.598902.</ref> Pada tahun 1899, [[Pierre Curie|P.]] dan [[Marie Curie|M. Curie]] mengamati bahwa gas yang dipancarkan oleh radium tetap bersifat radioaktif selama satu bulan.<ref>Curie, P. ''Sur la radioactivite provoquee par les rayons de Becquerel''. ''Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences''. 1899. Vol. 129. hlm. 714–6.</ref> Pada tahun itu juga, Rutherford dan Owens memperhatikan variasi ketika mencoba mengukur radiasi dari torium oksida.<ref>Rutherford, E. ''Thorium and uranium radiation''. ''Trans. R. Soc. Can''. 1899. Vol. 2. hlm. 9–12.: "Radiasi dari torium oksida tidaklah konstan, tetapi bervariasi dengan cara yang sangat berubah-ubah", sedangkan "Semua senyawa Uranium memberikan radiasi yang sangat konstan."</ref> Rutherford memperhatikan bahwa senyawa torium terus-menerus memancarkan gas radioaktif yang tetap radioaktif selama beberapa menit, dan menyebut gas ini "emanasi" (''emanation'', dari , mengalir keluar, dan '''', ekspirasi),<ref>Rutherford, E. [http://www.chemteam.info/Chem-History/Rutherford-half-life.html A radioactive substance emitted from thorium compounds]. ''Phil. Mag''. 1900. Vol. 40 (296). hlm. 1–4. doi:10.1080/14786440009463821.</ref> dan kemudian "emanasi torium" (''thorium emanation'', "Th Em"). Pada tahun 1900, [[Friedrich Ernst Dorn|Friedrich E. Dorn]] melaporkan beberapa percobaan di mana ia melihat bahwa senyawa radium memancarkan gas radioaktif yang ia beri nama "emanasi radium" (''radium emanation'', "Ra Em").<ref>Dorn, Friedrich Ernst. [http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/17242/E001458681_a.pdf Über die von radioaktiven Substanzen ausgesandte Emanation]. ''Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle''. 1900. Vol. 22. hlm. 155.</ref><ref>Dorn, F. E. [http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/17242/E001458681_a.pdf Die von radioactiven Substanzen ausgesandte Emanation]. ''Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle''. 1900. Vol. 23. hlm. 1–15.</ref> Pada tahun 1901, Rutherford dan [[Harriet Brooks|H. Brooks]] mendemonstrasikan bahwa emanasi tersebut bersifat radioaktif, tetapi mengkreditkan Curie atas penemuan unsur tersebut.<ref>Rutherford, E. ''The new gas from radium''. ''Trans. R. Soc. Can''. 1901. Vol. 7. hlm. 21–25.</ref> Pada tahun 1903, emanasi serupa teramati dari aktinium oleh [[André-Louis Debierne|A. Debierne]],<ref>Giesel, Fritz. [https://zenodo.org/record/1426068 Über den Emanationskörper aus Pechblende und über Radium]. ''Chemische Berichte''. 1903. Vol. 36. hlm. 342. doi:10.1002/cber.19030360177.</ref><ref>Debierne, André-Louis. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3091c/f446.table Sur la radioactivite induite provoquee par les sels d'actinium]. ''Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences''. 1903. Vol. 136. hlm. 446.</ref> dan disebut "emanasi aktinium" (''actinium emanation'', "Ac Em"). | |||
Beberapa nama pendek segera diusulkan untuk tiga emanasi ini: ''exradio'', ''exthorio'', dan ''exactinio'' pada tahun 1904;<ref>Ramsay, Sir William. ''The Spectrum of the Radium Emanation''. ''Proceedings of the Royal Society''. 1904. Vol. 73 (488–496). hlm. 470–476. doi:10.1098/rspl.1904.0064.</ref> ''radon'' (Ro), ''thoron'' (To), dan ''akton'' atau ''acton'' (Ao) pada tahun 1918;<ref>Schmidt, Curt. [https://zenodo.org/record/1428158 Periodisches System und Genesis der Elemente]. ''Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie''. 1918. Vol. 103. hlm. 79–118. doi:10.1002/zaac.19181030106.</ref> ''radeon'', ''thoreon'', dan ''actineon'' pada tahun 1919,<ref>Perrin, Jean. [https://books.google.com/books?id=Vc9XAAAAYAAJ&q=rad%C3%A9on Matière et lumière. Essai de synthèse de la mécanique chimique]. ''Annales de Physique''. 1919. Vol. 11. hlm. 5–108. doi:10.1051/anphys/191909110005.</ref> dan akhirnya ''radon'', ''thoron'', dan ''actinon'' pada tahun 1920.<ref>Adams, Elliot Quincy. [https://zenodo.org/record/1428836 The Independent Origin of Actinium]. ''Journal of the American Chemical Society''. 1920. Vol. 42 (11). hlm. 2205. doi:10.1021/ja01456a010.</ref> (Nama radon tidak berhubungan dengan nama matematikawan Austria [[Johann Radon|J. Radon]].) Kemiripan [[Garis spektrum|spektrum]] ketiga gas ini dengan argon, kripton, dan xenon, dan inersia kimia yang teramati membuat Sir [[Sir William Ramsay|W. Ramsay]] memperkirakan bahwa "emanasi" mungkin mengandung sebuah unsur baru dari keluarga gas mulia, pada tahun 1904.<ref>Ramsay, Sir William. ''The Spectrum of the Radium Emanation''. ''Proceedings of the Royal Society''. 1904. Vol. 73 (488–496). hlm. 470–476. doi:10.1098/rspl.1904.0064.</ref> | |||
Pada awal abad ke-20 di A.S., emas yang terkontaminasi anak radon <sup>210</sup>Pb memasuki industri perhiasan. Ini berasal dari biji emas yang mengandung <sup>222</sup>Rn yang telah dilebur setelah radon meluruh.<ref>[https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/health-physics-posters/other/poster-issued-by-the-new-york-department-of-health.html Poster Issued by the New York Department of Health (ca. 1981)]. Oak Ridge Associated Universities. 11 Oktober 2021.</ref><ref>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,838695,00.html Rings and Cancer]. 13 September 1968.</ref> | |||
Pada awal abad ke-20 di A.S., emas yang terkontaminasi anak radon <sup>210</sup>Pb memasuki industri perhiasan. Ini berasal dari biji emas yang mengandung <sup>222</sup>Rn yang telah dilebur setelah radon meluruh. | |||
Pada tahun 1909, [[William Ramsay|Ramsay]] dan [[Robert Whytlaw-Gray|R. Whytlaw-Gray]] mengisolasi radon dan menentukan [[titik lebur]] dan [[Massa jenis|kerapatan]]nya. Pada tahun 1910, mereka menentukan bahwa itu adalah gas terberat yang diketahui. Mereka menulis bahwa "" (""ekspresi 'emanasi radium' sangatlah canggung") dan menyarankan nama baru niton (Nt) (dari , bersinar) untuk menekankan sifat radioluminesensinya, dan pada tahun 1912 nama itu diterima oleh [[Komisi Kelimpahan Isotop dan Berat Atom|Komisi Internasional untuk Berat Atom]]. Pada tahun 1923, Komite Internasional untuk Unsur Kimia dan [[Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional]] (IUPAC) memilih di antara nama radon (Rn), toron (Tn), dan aktinon (An). Kemudian, ketika isotop diberi nomor alih-alih diberi nama, unsur tersebut mengambil nama isotop paling stabil, ''radon'', sedangkan Tn diganti namanya menjadi [[Isotop radon#Radon-220|<sup>220</sup>Rn]] dan An diganti menjadi <sup>219</sup>Rn. Hal ini menyebabkan beberapa kebingungan dalam literatur mengenai penemuan unsur tersebut, dan walaupun Dorn telah menemukan isotop radon, dia bukanlah orang pertama yang menemukan unsur radon. | Pada tahun 1909, [[William Ramsay|Ramsay]] dan [[Robert Whytlaw-Gray|R. Whytlaw-Gray]] mengisolasi radon dan menentukan [[titik lebur]] dan [[Massa jenis|kerapatan]]nya. Pada tahun 1910, mereka menentukan bahwa itu adalah gas terberat yang diketahui.<ref>R. W. Gray. [https://zenodo.org/record/1529110 Some Physical Properties of Radium Emanation]. ''J. Chem. Soc. Trans''. 1909. Vol. 1909. hlm. 1073–1085. doi:10.1039/CT9099501073.</ref> Mereka menulis bahwa "" (""ekspresi 'emanasi radium' sangatlah canggung") dan menyarankan nama baru niton (Nt) (dari , bersinar) untuk menekankan sifat radioluminesensinya,<ref>Ramsay, W. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31042/f126.table La densité de l'emanation du radium]. ''Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences''. 1910. Vol. 151. hlm. 126–128.</ref> dan pada tahun 1912 nama itu diterima oleh [[Komisi Kelimpahan Isotop dan Berat Atom|Komisi Internasional untuk Berat Atom]]. Pada tahun 1923, Komite Internasional untuk Unsur Kimia dan [[Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional]] (IUPAC) memilih di antara nama radon (Rn), toron (Tn), dan aktinon (An). Kemudian, ketika isotop diberi nomor alih-alih diberi nama, unsur tersebut mengambil nama isotop paling stabil, ''radon'', sedangkan Tn diganti namanya menjadi [[Isotop radon#Radon-220|<sup>220</sup>Rn]] dan An diganti menjadi <sup>219</sup>Rn. Hal ini menyebabkan beberapa kebingungan dalam literatur mengenai penemuan unsur tersebut, dan walaupun Dorn telah menemukan isotop radon, dia bukanlah orang pertama yang menemukan unsur radon.<ref>Brett F. Thornton. ''Recalling radon's recognition''. ''Nature Chemistry''. 22 August 2013. Vol. 5 (9). hlm. 804. doi:10.1038/nchem.1731.</ref> | ||
Sampai tahun 1960-an, unsur ini juga disebut sebagai ''emanasi'' (''emanation''). Senyawa radon pertama yang disintesis, radon fluorida, diperoleh pada tahun 1962. Bahkan saat ini, kata ''radon'' dapat mengacu pada unsur itu sendiri atau isotopnya <sup>222</sup>Rn, dengan ''toron'' tetap digunakan sebagai nama pendek untuk <sup>220</sup>Rn untuk membendung ambiguitas ini. Nama ''aktinon'' untuk <sup>219</sup>Rn jarang ditemui saat ini, mungkin karena waktu paruh isotop tersebut yang pendek. | Sampai tahun 1960-an, unsur ini juga disebut sebagai ''emanasi'' (''emanation'').<ref>Grosse, A. V. ''Some physical and chemical properties of element 118 (Eka-Em) and element 86 (Em)''. ''Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry''. 1965. Vol. 27 (3). hlm. 509. doi:10.1016/0022-1902(65)80255-X.</ref> Senyawa radon pertama yang disintesis, radon fluorida, diperoleh pada tahun 1962.<ref>Fields, Paul R. ''Radon Fluoride''. ''J. Am. Chem. Soc''. 1962. Vol. 84 (21). hlm. 4164. doi:10.1021/ja00880a048.</ref> Bahkan saat ini, kata ''radon'' dapat mengacu pada unsur itu sendiri atau isotopnya <sup>222</sup>Rn, dengan ''toron'' tetap digunakan sebagai nama pendek untuk <sup>220</sup>Rn untuk membendung ambiguitas ini. Nama ''aktinon'' untuk <sup>219</sup>Rn jarang ditemui saat ini, mungkin karena waktu paruh isotop tersebut yang pendek.<ref>Brett F. Thornton. ''Recalling radon's recognition''. ''Nature Chemistry''. 22 August 2013. Vol. 5 (9). hlm. 804. doi:10.1038/nchem.1731.</ref> | ||
Bahaya paparan radon yang tinggi di pertambangan, di mana paparannya bisa mencapai 1.000.000 [[Becquerel|Bq]]/m<sup>3</sup>, sudah lama diketahui. Pada tahun 1530, [[Paracelsus]] mendeskripsikan penyakit yang diderita para penambang, ''mala metallorum'', dan [[Georgius Agricola|G. Agricola]] merekomendasikan ventilasi di tambang untuk menghindari penyakit gunung ini (''Bergsucht''). Pada tahun 1879, kondisi ini diidentifikasi sebagai kanker paru-paru oleh Harting dan Hesse dalam penyelidikan mereka terhadap penambang dari Schneeberg, [[Jerman]]. Studi besar pertama dengan radon dan kesehatan terjadi dalam konteks penambangan uranium di wilayah [[Jáchymov|Joachimsthal]] di [[Bohemia]]. Di A.S., studi dan mitigasi hanya mengikuti beberapa dekade efek kesehatan pada penambang uranium di [[Amerika Serikat Barat Daya|A.S. Barat Daya]] yang dipekerjakan selama awal [[Perang Dingin]]; standar tidak diterapkan hingga tahun 1971. | Bahaya paparan radon yang tinggi di pertambangan, di mana paparannya bisa mencapai 1.000.000 [[Becquerel|Bq]]/m<sup>3</sup>, sudah lama diketahui. Pada tahun 1530, [[Paracelsus]] mendeskripsikan penyakit yang diderita para penambang, ''mala metallorum'', dan [[Georgius Agricola|G. Agricola]] merekomendasikan ventilasi di tambang untuk menghindari penyakit gunung ini (''Bergsucht'').<ref>Masse, Roland (2002) [https://web.archive.org/web/20071009164542/http://www.radon-france.com/pdf/historique.pdf Le radon, aspects historiques et perception du risque]. radon-france.com.</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20090116120009/http://www.atsdr.cdc.gov/csem/radon/whosat_risk.html Radon Toxicity: Who is at Risk?], Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2000.</ref> Pada tahun 1879, kondisi ini diidentifikasi sebagai kanker paru-paru oleh Harting dan Hesse dalam penyelidikan mereka terhadap penambang dari Schneeberg, [[Jerman]]. Studi besar pertama dengan radon dan kesehatan terjadi dalam konteks penambangan uranium di wilayah [[Jáchymov|Joachimsthal]] di [[Bohemia]].<ref>Proctor, Robert N. ''The Nazi War on Cancer''. Princeton University Press, 2000 hlm. 99. .</ref> Di A.S., studi dan mitigasi hanya mengikuti beberapa dekade efek kesehatan pada penambang uranium di [[Amerika Serikat Barat Daya|A.S. Barat Daya]] yang dipekerjakan selama awal [[Perang Dingin]]; standar tidak diterapkan hingga tahun 1971.<ref>Edelstein, Michael R., William J. Makofske. ''Radon's deadly daughters: science, environmental policy, and the politics of risk''. Rowman & Littlefield, 1998, hlm. 36–39. .</ref> | ||
Kehadiran radon di udara dalam ruangan telah didokumentasikan sejak tahun 1950. Mulai tahun 1970-an, penelitian dimulai untuk membahas sumber radon dalam ruangan, penentu konsentrasi, efek kesehatan, dan pendekatan mitigasi. Di A.S., masalah radon dalam ruangan mendapat publisitas luas dan penyelidikan intensif setelah insiden yang dipublikasikan secara luas pada tahun 1984. Selama pemantauan rutin di pembangkit listrik tenaga nuklir Pennsylvania, seorang pekerja ditemukan terkontaminasi radioaktivitas. Konsentrasi radon yang tinggi di rumahnya kemudian diidentifikasi sebagai penyebabnya. | Kehadiran radon di udara dalam ruangan telah didokumentasikan sejak tahun 1950. Mulai tahun 1970-an, penelitian dimulai untuk membahas sumber radon dalam ruangan, penentu konsentrasi, efek kesehatan, dan pendekatan mitigasi. Di A.S., masalah radon dalam ruangan mendapat publisitas luas dan penyelidikan intensif setelah insiden yang dipublikasikan secara luas pada tahun 1984. Selama pemantauan rutin di pembangkit listrik tenaga nuklir Pennsylvania, seorang pekerja ditemukan terkontaminasi radioaktivitas. Konsentrasi radon yang tinggi di rumahnya kemudian diidentifikasi sebagai penyebabnya.<ref>J. M. Samet. ''Indoor radon and lung cancer. Estimating the risks''. ''The Western Journal of Medicine''. 1992. Vol. 156 (1). hlm. 25–9.</ref> | ||
==Keterjadian== | ==Keterjadian== | ||
===Satuan konsentrasi=== | ===Satuan konsentrasi=== | ||
Semua pembahasan tentang konsentrasi radon di lingkungan mengacu pada <sup>222</sup>Rn. Walaupun laju produksi rata-rata <sup>220</sup>Rn (dari deret peluruhan torium) hampir sama dengan <sup>222</sup>Rn, jumlah <sup>220</sup>Rn di lingkungan jauh lebih sedikit daripada <sup>222</sup>Rn karena waktu paruh <sup>220</sup>Rn yang pendek (55 detik, versus 3,8 hari).<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> | |||
Konsentrasi radon di atmosfer biasanya diukur dalam [[becquerel]] per meter kubik (Bq/m<sup>3</sup>), [[satuan turunan SI]]. Satuan pengukuran lain yang umum di A.S. adalah [[Curie (satuan)|pikocurie]] per liter (pCi/L); 1 pCi/L = 37 Bq/m<sup>3</sup>.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pdfs/402-r-03-003.pdf EPA Assessment of Risks from Radon in Homes]. Office of Radiation and Indoor Air, US Environmental Protection Agency. Juni 2003.</ref> Eksposur rumah tangga biasa rata-rata sekitar 48 Bq/m<sup>3</sup> di dalam ruangan, meskipun ini sangat bervariasi, dan 15 Bq/m<sup>3</sup> di luar ruangan.<ref>[http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/radon.html Radiation Protection: Radon]. United States Environmental Protection Agency. November 2007.</ref> | |||
Dalam industri pertambangan, eksposur biasanya diukur dalam ''[[working level]]'' (WL), dan paparan kumulatif dalam ''working level month'' (WLM); 1 WL sama dengan setiap kombinasi anak <sup>222</sup>Rn yang berumur pendek (<sup>218</sup>Po, <sup>214</sup>Pb, <sup>214</sup>Bi, dan <sup>214</sup>Po) dalam 1 liter udara yang melepaskan 1,3 × 10<sup>5</sup> MeV energi alfa potensial;<ref>[http://www.epa.gov/radon/pdfs/402-r-03-003.pdf EPA Assessment of Risks from Radon in Homes]. Office of Radiation and Indoor Air, US Environmental Protection Agency. Juni 2003.</ref> 1 WL setara dengan 2,08 × 10<sup>−5</sup> joule per meter kubik udara (J/m<sup>3</sup>).<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> Satuan SI dari paparan kumulatif dinyatakan dalam joule-jam per meter kubik (J·h/m<sup>3</sup>). Satu WLM setara dengan 3,6 × 10<sup>−3</sup> J·h/m<sup>3</sup>. Paparan 1 WL selama 1 bulan kerja (170 jam) sama dengan 1 WLM. Paparan kumulatif 1 WLM kira-kira setara dengan hidup satu tahun di atmosfer dengan konsentrasi radon 230 Bq/m<sup>3</sup>.<ref>[https://web.archive.org/web/20071222042407/http://www-carmin.cea.fr/espace-pedagogique/rayonnements-ionisants-et-sante/les-radionucleides/radon-rn Radon (Rn)]. CEA. 12 April 2005. (dalam bahasa Prancis).</ref> | |||
Dalam industri pertambangan, eksposur biasanya diukur dalam ''[[working level]]'' (WL), dan paparan kumulatif dalam ''working level month'' (WLM); 1 WL sama dengan setiap kombinasi anak <sup>222</sup>Rn yang berumur pendek (<sup>218</sup>Po, <sup>214</sup>Pb, <sup>214</sup>Bi, dan <sup>214</sup>Po) dalam 1 liter udara yang melepaskan 1,3 × 10<sup>5</sup> MeV energi alfa potensial; 1 WL setara dengan 2,08 × 10<sup>−5</sup> joule per meter kubik udara (J/m<sup>3</sup>). Satuan SI dari paparan kumulatif dinyatakan dalam joule-jam per meter kubik (J·h/m<sup>3</sup>). Satu WLM setara dengan 3,6 × 10<sup>−3</sup> J·h/m<sup>3</sup>. Paparan 1 WL selama 1 bulan kerja (170 jam) sama dengan 1 WLM. Paparan kumulatif 1 WLM kira-kira setara dengan hidup satu tahun di atmosfer dengan konsentrasi radon 230 Bq/m<sup>3</sup>. | |||
<sup>222</sup>Rn meluruh menjadi <sup>210</sup>Pb dan radioisotop lainnya. Tingkat <sup>210</sup>Pb dapat diukur. Laju pengendapan radioisotop ini bergantung pada cuaca. | <sup>222</sup>Rn meluruh menjadi <sup>210</sup>Pb dan radioisotop lainnya. Tingkat <sup>210</sup>Pb dapat diukur. Laju pengendapan radioisotop ini bergantung pada cuaca. | ||
Konsentrasi radon yang ditemukan di lingkungan alami terlalu rendah untuk dideteksi dengan cara kimia. Konsentrasi 1.000 Bq/m<sup>3</sup> (relatif tinggi) setara dengan 0,17 [[Piko-|pikogram]] per meter kubik (pg/m<sup>3</sup>). Konsentrasi rata-rata radon di atmosfer adalah sekitar 6 [[Rasio atomik|persen molar]], atau sekitar 150 atom dalam setiap mililiter udara. Aktivitas radon di seluruh atmosfer Bumi berasal dari hanya beberapa puluh gram radon, yang secara konsisten digantikan oleh peluruhan radium, torium, dan uranium dalam jumlah yang lebih besar. | Konsentrasi radon yang ditemukan di lingkungan alami terlalu rendah untuk dideteksi dengan cara kimia. Konsentrasi 1.000 Bq/m<sup>3</sup> (relatif tinggi) setara dengan 0,17 [[Piko-|pikogram]] per meter kubik (pg/m<sup>3</sup>). Konsentrasi rata-rata radon di atmosfer adalah sekitar 6 [[Rasio atomik|persen molar]], atau sekitar 150 atom dalam setiap mililiter udara.<ref>[http://www.us.lindegas.com/International/Web/LG/US/MSDS.nsf/NotesMSDS/Air+002/$file/Air+002.pdf Health hazard data]. The Linde Group.</ref> Aktivitas radon di seluruh atmosfer Bumi berasal dari hanya beberapa puluh gram radon, yang secara konsisten digantikan oleh peluruhan radium, torium, dan uranium dalam jumlah yang lebih besar.<ref>[http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/radon.htm Le Radon. Un gaz radioactif naturel].</ref> | ||
===Alam=== | ===Alam=== | ||
Radon diproduksi oleh peluruhan radioaktif radium-226, yang ditemukan dalam bijih uranium, batuan fosfat, batuan serpih, batuan beku dan metamorf seperti granit, gneis, dan sekis, dan pada tingkat yang lebih rendah, pada batuan biasa seperti batu gamping.<ref>Timothy M. Kusky. [https://books.google.com/books?id=ZnARN4s-WRkC Geological Hazards: A Sourcebook]. Greenwood Press. 2003. hlm. 236–239. ISBN 9781573564694.</ref><ref>Godish, Thad. [https://archive.org/details/indoorenvironmen0000godi Indoor Environmental Quality]. CRC Press. 2001. ISBN 978-1-56670-402-1.</ref> Setiap mil persegi permukaan tanah, hingga kedalaman 6 inci (2,6 km<sup>2</sup> hingga kedalaman 15 cm), mengandung kira-kira 1 gram radium, yang melepaskan radon dalam jumlah kecil ke atmosfer.<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> Dalam skala global, diperkirakan 2,4 miliar curie (90 EBq) radon dilepaskan dari tanah setiap tahunnya.<ref>Harley, J. H. in Richard Edward Stanley. [https://books.google.com/books?id=RCxRAAAAMAAJ&q=%221600+pCi%2Fcm2%22&pg=PA659 Noble Gases]. U.S. Environmental Protection Agency. 1975. hlm. 111.</ref> Ini setara dengan sekitar . | |||
Konsentrasi radon dapat sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Di udara terbuka, berkisar antara 100 Bq/m<sup>3</sup>, bahkan lebih sedikit (0,1 Bq/m<sup>3</sup>) di atas lautan. Di gua atau tambang berventilasi, atau rumah dengan ventilasi buruk, konsentrasinya naik menjadi 20–2.000 Bq/m<sup>3</sup>.<ref>Sperrin, Malcolm. [http://eprints.kingston.ac.uk/1666/ Radon concentration variations in a Mendip cave cluster]. ''Environmental Management and Health''. 2001. Vol. 12 (5). hlm. 476. doi:10.1108/09566160110404881.</ref> | |||
Konsentrasi radon bisa jauh lebih tinggi dalam konteks pertambangan. Peraturan ventilasi menginstruksikan untuk menjaga konsentrasi radon di tambang uranium di bawah "''working level''", dengan tingkat persentil ke-95 berkisar hingga hampir 3 WL (546 pCi <sup>222</sup>Rn per liter udara; 20,2 kBq/m<sup>3</sup>, diukur dari tahun 1976 hingga 1985).<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> | |||
Konsentrasi di udara pada [[Bad Gastein|Gastein]] Healing Gallery (tanpa ventilasi) rata-rata 43 kBq/m<sup>3</sup> (1,2 nCi/L) dengan nilai maksimal 160 kBq/m<sup>3</sup> (4,3 nCi/L).<ref>Zdrojewicz, Zygmunt. ''Radon Treatment Controversy, Dose Response''. ''Dose-Response''. 2006. Vol. 4 (2). hlm. 106–18. doi:10.2203/dose-response.05-025.Zdrojewicz.</ref> | |||
Konsentrasi radon bisa jauh lebih tinggi dalam konteks pertambangan. Peraturan ventilasi menginstruksikan untuk menjaga konsentrasi radon di tambang uranium di bawah "''working level''", dengan tingkat persentil ke-95 berkisar hingga hampir 3 WL (546 pCi <sup>222</sup>Rn per liter udara; 20,2 kBq/m<sup>3</sup>, diukur dari tahun 1976 hingga 1985). | |||
Konsentrasi di udara pada [[Bad Gastein|Gastein]] Healing Gallery (tanpa ventilasi) rata-rata 43 kBq/m<sup>3</sup> (1,2 nCi/L) dengan nilai maksimal 160 kBq/m<sup>3</sup> (4,3 nCi/L). | |||
Radon sebagian besar muncul dengan rantai peluruhan deret radium dan [[uranium]] (<sup>222</sup>Rn), dan sedikit dengan deret torium (<sup>220</sup>Rn). Unsur tersebut berasal secara alami dari tanah, dan beberapa bahan bangunan, di seluruh dunia, di mana pun jejak uranium atau torium ditemukan, dan khususnya di daerah dengan tanah yang mengandung [[granit]] atau [[batu serpih]], yang memiliki konsentrasi uranium lebih tinggi. Tidak semua daerah granit rentan terhadap emisi radon yang tinggi. Menjadi gas langka, ia biasanya bermigrasi dengan bebas melalui patahan dan tanah yang terfragmentasi, dan dapat terakumulasi di gua atau air. Karena waktu paruhnya yang sangat pendek (empat hari untuk <sup>222</sup>Rn), konsentrasi radon menurun sangat cepat ketika jarak dari area produksi meningkat. Konsentrasi radon sangat bervariasi dengan musim dan kondisi atmosfer. Misalnya, telah terbukti bahwa ia terakumulasi di udara jika ada [[Inversi (meteorologi)|inversi meteorologi]] dan sedikit angin. | Radon sebagian besar muncul dengan rantai peluruhan deret radium dan [[uranium]] (<sup>222</sup>Rn), dan sedikit dengan deret torium (<sup>220</sup>Rn). Unsur tersebut berasal secara alami dari tanah, dan beberapa bahan bangunan, di seluruh dunia, di mana pun jejak uranium atau torium ditemukan, dan khususnya di daerah dengan tanah yang mengandung [[granit]] atau [[batu serpih]], yang memiliki konsentrasi uranium lebih tinggi. Tidak semua daerah granit rentan terhadap emisi radon yang tinggi. Menjadi gas langka, ia biasanya bermigrasi dengan bebas melalui patahan dan tanah yang terfragmentasi, dan dapat terakumulasi di gua atau air. Karena waktu paruhnya yang sangat pendek (empat hari untuk <sup>222</sup>Rn), konsentrasi radon menurun sangat cepat ketika jarak dari area produksi meningkat. Konsentrasi radon sangat bervariasi dengan musim dan kondisi atmosfer. Misalnya, telah terbukti bahwa ia terakumulasi di udara jika ada [[Inversi (meteorologi)|inversi meteorologi]] dan sedikit angin.<ref>Steck, Daniel J. ''Exposure to Atmospheric Radon''. ''Environmental Health Perspectives''. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.2307/3434368.</ref> | ||
Konsentrasi radon yang tinggi dapat ditemukan di beberapa mata air dan mata air panas. Kota [[Boulder, Montana]]; [[Misasa, Tottori|Misasa, Jepang]]; [[Bad Kreuznach, Jerman]]; dan negara Jepang memiliki mata air kaya radium yang memancarkan radon. Untuk diklasifikasikan sebagai air mineral radon, konsentrasi radon harus di atas 2 nCi/L (74 kBq/m<sup>3</sup>). Aktivitas air mineral radon mencapai 2.000 kBq/m<sup>3</sup> di Merano dan 4.000 kBq/m<sup>3</sup> di Lurisia (Italia). | Konsentrasi radon yang tinggi dapat ditemukan di beberapa mata air dan mata air panas.<ref>Field, R. William. [http://www.cheec.uiowa.edu/misc/radon_occ.pdf Radon Occurrence and Health Risk]. Department of Occupational and Environmental Health, University of Iowa.</ref> Kota [[Boulder, Montana]]; [[Misasa, Tottori|Misasa, Jepang]]; [[Bad Kreuznach, Jerman]]; dan negara Jepang memiliki mata air kaya radium yang memancarkan radon. Untuk diklasifikasikan sebagai air mineral radon, konsentrasi radon harus di atas 2 nCi/L (74 kBq/m<sup>3</sup>).<ref>[https://www.amtamassage.org/journal/winter03_journal/balneology.html The Clinical Principles Of Balneology & Physical Medicine].</ref> Aktivitas air mineral radon mencapai 2.000 kBq/m<sup>3</sup> di Merano dan 4.000 kBq/m<sup>3</sup> di Lurisia (Italia).<ref>Zdrojewicz, Zygmunt. ''Radon Treatment Controversy, Dose Response''. ''Dose-Response''. 2006. Vol. 4 (2). hlm. 106–18. doi:10.2203/dose-response.05-025.Zdrojewicz.</ref> | ||
Konsentrasi radon alami di [[atmosfer Bumi]] sangatlah rendah sehingga air kaya radon yang bersentuhan dengan atmosfer akan terus kehilangan radon melalui [[volatilisasi|penguapan]]. Oleh karena itu, [[air tanah]] memiliki konsentrasi <sup>222</sup>Rn yang lebih tinggi daripada [[air permukaan]], karena radon terus menerus diproduksi oleh peluruhan radioaktif <sup>226</sup>Ra yang terdapat dalam batuan. Demikian pula, [[Akuifer|zona jenuh]] suatu tanah sering kali memiliki kandungan radon yang lebih tinggi daripada [[Zona vados|zona tak jenuh]] karena kehilangan [[difusi]] ke atmosfer. | Konsentrasi radon alami di [[atmosfer Bumi]] sangatlah rendah sehingga air kaya radon yang bersentuhan dengan atmosfer akan terus kehilangan radon melalui [[volatilisasi|penguapan]]. Oleh karena itu, [[air tanah]] memiliki konsentrasi <sup>222</sup>Rn yang lebih tinggi daripada [[air permukaan]], karena radon terus menerus diproduksi oleh peluruhan radioaktif <sup>226</sup>Ra yang terdapat dalam batuan. Demikian pula, [[Akuifer|zona jenuh]] suatu tanah sering kali memiliki kandungan radon yang lebih tinggi daripada [[Zona vados|zona tak jenuh]] karena kehilangan [[difusi]] ke atmosfer.<ref>[http://energy.cr.usgs.gov/radon/georadon/3.html The Geology of Radon]. United States Geological Survey.</ref><ref>[http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/08953/EGU2008-A-08953.pdf?PHPSESSID= Radon-222 as a tracer in groundwater-surface water interactions]. Lancaster University.</ref> | ||
Pada tahun 1971, [[Apollo 15]] melewati di atas [[Aristarchus (kawah)|dataran tinggi Aristarchus]] di [[Bulan]], dan mendeteksi peningkatan signifikan [[partikel alfa]] yang diperkirakan disebabkan oleh peluruhan <sup>222</sup>Rn. Kehadiran <sup>222</sup>Rn telah disimpulkan kemudian dari data yang diperoleh dari spektrometer partikel alfa ''[[Lunar Prospector]]''. | Pada tahun 1971, [[Apollo 15]] melewati di atas [[Aristarchus (kawah)|dataran tinggi Aristarchus]] di [[Bulan]], dan mendeteksi peningkatan signifikan [[partikel alfa]] yang diperkirakan disebabkan oleh peluruhan <sup>222</sup>Rn. Kehadiran <sup>222</sup>Rn telah disimpulkan kemudian dari data yang diperoleh dari spektrometer partikel alfa ''[[Lunar Prospector]]''.<ref>S. Lawson. ''Recent outgassing from the lunar surface: the Lunar Prospector alpha particle spectrometer''. ''J. Geophys. Res''. 2005. Vol. 110. hlm. 1029. doi:10.1029/2005JE002433.</ref> | ||
Radon ditemukan di beberapa [[minyak bumi]]. Karena radon memiliki kurva tekanan dan suhu yang mirip dengan [[propana]], dan [[kilang minyak]] memisahkan petrokimia berdasarkan titik didihnya, pipa yang membawa propana yang baru dipisahkan di kilang minyak dapat [[Pencemaran radioaktif|terkontaminasi]] karena peluruhan radon dan produknya. | Radon ditemukan di beberapa [[minyak bumi]]. Karena radon memiliki kurva tekanan dan suhu yang mirip dengan [[propana]], dan [[kilang minyak]] memisahkan petrokimia berdasarkan titik didihnya, pipa yang membawa propana yang baru dipisahkan di kilang minyak dapat [[Pencemaran radioaktif|terkontaminasi]] karena peluruhan radon dan produknya.<ref>[http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/sftydvsr/1994/nbs199401-eng.pdf Potential for Elevated Radiation Levels In Propane]. National Energy Board. April 1994.</ref> | ||
Residu dari industri minyak bumi dan [[Gas fosil|gas alam]] sering mengandung radium dan turunannya. Kerak sulfat dari sumur minyak bisa kaya akan radium, sedangkan air, minyak, dan gas dari sumur sering kali mengandung radon. Radon meluruh membentuk radioisotop padat yang membentuk lapisan di bagian dalam pipa. | Residu dari industri minyak bumi dan [[Gas fosil|gas alam]] sering mengandung radium dan turunannya. Kerak sulfat dari sumur minyak bisa kaya akan radium, sedangkan air, minyak, dan gas dari sumur sering kali mengandung radon. Radon meluruh membentuk radioisotop padat yang membentuk lapisan di bagian dalam pipa.<ref>[http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/sftydvsr/1994/nbs199401-eng.pdf Potential for Elevated Radiation Levels In Propane]. National Energy Board. April 1994.</ref> | ||
===Akumulasi pada bangunan=== | ===Akumulasi pada bangunan=== | ||
Konsentrasi radon yang tinggi di rumah-rumah ditemukan secara kebetulan pada tahun 1985 setelah pengujian radiasi ketat yang dilakukan di pembangkit listrik tenaga nuklir [[Limerick Generating Station]] mengungkapkan bahwa [[Efek kesehatan dari radon#Akumulasi pada tempat tinggal|Stanley Watras]], seorang insinyur konstruksi di pabrik tersebut, terkontaminasi oleh zat radioaktif meskipun reaktornya tidak pernah diisi bahan bakar.<ref>Roaf, Susan. [https://archive.org/details/ecohousedesigngu03edroaf Ecohouse: A Design Guide]. Elsevier. 2007. hlm. [https://archive.org/details/ecohousedesigngu03edroaf/page/159 159]. ISBN 978-0-7506-6903-0.</ref> Paparan rumah tangga tipikal adalah sekitar 100 Bq/m<sup>3</sup> (2.7 pCi/L) di dalam ruangan. Beberapa tingkat radon akan ditemukan di semua bangunan. Radon sebagian besar memasuki bangunan langsung dari tanah melalui level terendah di bangunan yang bersentuhan dengan tanah. Tingkat radon yang tinggi dalam suplai air juga dapat meningkatkan tingkat radon di udara dalam ruangan. Titik masuk tipikal radon ke dalam bangunan adalah retakan pada fondasi dan dinding yang kokoh, sambungan konstruksi, celah di lantai gantung dan di sekitar pipa servis, rongga di dalam dinding, dan suplai air.<ref>[https://www.epa.gov/radon/citizens-guide-radon-guide-protecting-yourself-and-your-family-radon A Citizen's Guide to Radon: The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon]. Epa.gov. 2016.</ref> Konsentrasi radon di tempat yang sama dapat berbeda dua kali lipat/setengah selama satu jam. Selain itu, konsentrasi di satu ruangan dalam sebuah bangunan mungkin berbeda secara signifikan dengan konsentrasi di ruangan yang bersebelahan.<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> Karakteristik tanah tempat tinggal adalah sumber radon yang paling penting untuk lantai dasar dan konsentrasi radon dalam ruangan yang lebih tinggi teramati di lantai bawah. Sebagian besar konsentrasi radon yang tinggi telah dilaporkan dari tempat-tempat di dekat [[Patahan (geologi)|zona patahan]]; maka keberadaan hubungan antara tingkat ekshalasi dari patahan dan konsentrasi radon dalam ruangan jelas adanya. | |||
Distribusi konsentrasi radon umumnya akan berbeda dari ruangan ke ruangan, dan pembacaannya dirata-ratakan sesuai dengan protokol peraturan. Konsentrasi radon dalam ruangan biasanya diasumsikan mengikuti [[distribusi log-normal]] pada wilayah tertentu.<ref>Banyak referensi, lihat, misalnya, [http://www.geology.cz/extranet/vav/geochemie-zp/radon/sympozia/2006/radon-2006-258-265.pdf Analysis And Modelling Of Indoor Radon Distributions Using Extreme Values Theory] atau [http://www.geology.cz/extranet/vav/geochemie-zp/radon/sympozia/2006/radon-2006-252-257.pdf Indoor Radon in Hungary (Lognormal Mysticism)] untuk diskusi.</ref> Dengan demikian, [[rata-rata geometrik]] umumnya digunakan untuk memperkirakan konsentrasi radon "rata-rata" di suatu area.<ref>[http://aprg.utoledo.edu/radon/datacoll.html Data Collection and Statistical Computations].</ref> | |||
Konsentrasi rata-rata berkisar dari kurang dari 10 Bq/m<sup>3</sup> hingga lebih dari 100 Bq/m<sup>3</sup> di beberapa negara Eropa.<ref>[http://www.unscear.org/docs/reports/2006/09-81160_Report_Annex_E_2006_Web.pdf Annex E: Sources to effects assessment for radon in homes and workplaces]. ''Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (2006)''. United Nations. 2008. Vol. 2. hlm. 209–210.</ref> [[Simpangan baku geometrik]] tipikal yang ditemukan dalam penelitian berkisar antara 2 dan 3, yang berarti (diberikan [[aturan 68–95–99,7]]) bahwa konsentrasi radon diperkirakan lebih dari seratus kali konsentrasi rata-rata untuk 2% hingga 3% kasus. | |||
Konsentrasi rata-rata berkisar dari kurang dari 10 Bq/m<sup>3</sup> hingga lebih dari 100 Bq/m<sup>3</sup> di beberapa negara Eropa. [[Simpangan baku geometrik]] tipikal yang ditemukan dalam penelitian berkisar antara 2 dan 3, yang berarti (diberikan [[aturan 68–95–99,7]]) bahwa konsentrasi radon diperkirakan lebih dari seratus kali konsentrasi rata-rata untuk 2% hingga 3% kasus. | |||
Beberapa bahaya radon tertinggi di A.S. ditemukan di [[Iowa]] dan di daerah [[Pegunungan Appalachia]] di tenggara Pennsylvania. Iowa memiliki konsentrasi radon rata-rata tertinggi di A.S. karena [[Periode glasial|glasiasi]] signifikan yang menggiling batuan granit dari [[Perisai Kanada]] dan menyimpannya sebagai tanah yang membentuk tanah pertanian Iowa yang kaya. Banyak kota di Iowa, seperti [[Kota Iowa, Iowa|Kota Iowa]], telah melewati persyaratan untuk konstruksi tahan radon di rumah baru. Pembacaan tertinggi kedua di Irlandia ditemukan di gedung perkantoran di kota [[Mallow, County Cork]], mendorong ketakutan lokal mengenai kanker paru-paru. | Beberapa bahaya radon tertinggi di A.S. ditemukan di [[Iowa]] dan di daerah [[Pegunungan Appalachia]] di tenggara Pennsylvania.<ref>Phillip N. Price. [http://eetd.lbl.gov/IEP/high-radon/USgm.htm Predicted County Median Concentration]. Lawrence Berkeley National Laboratory.</ref> Iowa memiliki konsentrasi radon rata-rata tertinggi di A.S. karena [[Periode glasial|glasiasi]] signifikan yang menggiling batuan granit dari [[Perisai Kanada]] dan menyimpannya sebagai tanah yang membentuk tanah pertanian Iowa yang kaya.<ref>Field, R. William. [http://www.cheec.uiowa.edu/misc/radon.html The Iowa Radon Lung Cancer Study]. Department of Occupational and Environmental Health, University of Iowa.</ref> Banyak kota di Iowa, seperti [[Kota Iowa, Iowa|Kota Iowa]], telah melewati persyaratan untuk konstruksi tahan radon di rumah baru. Pembacaan tertinggi kedua di Irlandia ditemukan di gedung perkantoran di kota [[Mallow, County Cork]], mendorong ketakutan lokal mengenai kanker paru-paru.<ref>[https://www.rte.ie/news/2007/0920/93731-radon/ Record radon levels found at Mallow office]. ''RTE.ie''. 20 September 2007.</ref> | ||
Di beberapa tempat, [[tailing uranium]] telah digunakan untuk [[Tempat pembuangan akhir|tempat pembuangan sampah]] dan kemudian dibangun di atasnya, yang mengakibatkan kemungkinan peningkatan paparan radon. | Di beberapa tempat, [[tailing uranium]] telah digunakan untuk [[Tempat pembuangan akhir|tempat pembuangan sampah]] dan kemudian dibangun di atasnya, yang mengakibatkan kemungkinan peningkatan paparan radon.<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> | ||
Karena radon adalah gas yang tak berwarna dan tak berbau, satu-satunya cara untuk mengetahui berapa banyak radon yang ada di udara atau air adalah dengan melakukan pengujian. Di A.S., kit uji radon tersedia untuk umum di toko ritel, seperti toko perangkat keras, untuk digunakan di rumah, dan pengujian tersedia melalui profesional berlisensi, yang sering kali merupakan [[Inspeksi rumah|inspektur rumah]]. Upaya untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan disebut mitigasi radon. Di A.S., EPA merekomendasikan semua rumah untuk diuji radon. Di Britania Raya di bawah Housing Health & Safety Rating System (HHSRS) pemilik properti memiliki kewajiban untuk mengevaluasi potensi risiko dan bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan di properti hunian. | Karena radon adalah gas yang tak berwarna dan tak berbau, satu-satunya cara untuk mengetahui berapa banyak radon yang ada di udara atau air adalah dengan melakukan pengujian. Di A.S., kit uji radon tersedia untuk umum di toko ritel, seperti toko perangkat keras, untuk digunakan di rumah, dan pengujian tersedia melalui profesional berlisensi, yang sering kali merupakan [[Inspeksi rumah|inspektur rumah]]. Upaya untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan disebut mitigasi radon. Di A.S., EPA merekomendasikan semua rumah untuk diuji radon. Di Britania Raya di bawah Housing Health & Safety Rating System (HHSRS) pemilik properti memiliki kewajiban untuk mengevaluasi potensi risiko dan bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan di properti hunian.<ref>Sarah Featherstone. [https://thebla.co.uk/dangers-of-radon-gas-test-guide-for-landlords-2021/ Dangers Of Radon Gas - Test & Guide For Landlords 2021]. 10 Maret 2021.</ref> | ||
===Produksi industri=== | ===Produksi industri=== | ||
Radon diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan [[Bijih uranium|bijih uranifero]] setelah dipindahkan ke dalam larutan 1% [[asam klorida]] atau [[Asam bromida|bromida]]. Campuran gas yang diekstraksi dari larutan mengandung , , He, Rn, , dan [[hidrokarbon]]. Campuran tersebut dimurnikan dengan melewatkannya di atas tembaga pada untuk menghilangkan dan , kemudian [[Kalium hidroksida|KOH]] dan [[Fosforus pentoksida|Fosforus pentoksida]] digunakan untuk menghilangkan asam dan uap air melalui [[sorpsi]]. Radon dikondensasikan oleh nitrogen cair dan dimurnikan dari gas residu melalui [[Sublimasi (perubahan wujud zat)|sublimasi]]. | Radon diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan [[Bijih uranium|bijih uranifero]] setelah dipindahkan ke dalam larutan 1% [[asam klorida]] atau [[Asam bromida|bromida]]. Campuran gas yang diekstraksi dari larutan mengandung , , He, Rn, , dan [[hidrokarbon]]. Campuran tersebut dimurnikan dengan melewatkannya di atas tembaga pada untuk menghilangkan dan , kemudian [[Kalium hidroksida|KOH]] dan [[Fosforus pentoksida|Fosforus pentoksida]] digunakan untuk menghilangkan asam dan uap air melalui [[sorpsi]]. Radon dikondensasikan oleh nitrogen cair dan dimurnikan dari gas residu melalui [[Sublimasi (perubahan wujud zat)|sublimasi]].<ref>[http://rn-radon.info/production.html Radon Production]. Rn-radon.info. 24 Juli 2007.</ref> | ||
Komersialisasi radon telah diatur, tetapi ia tersedia dalam jumlah kecil untuk kalibrasi sistem pengukuran <sup>222</sup>Rn, dengan harga, pada tahun 2008, hampir per mililiter larutan radium (yang hanya berisi sekitar 15 pikogram radon aktual pada saat tertentu). | Komersialisasi radon telah diatur, tetapi ia tersedia dalam jumlah kecil untuk kalibrasi sistem pengukuran <sup>222</sup>Rn, dengan harga, pada tahun 2008, hampir per mililiter larutan radium (yang hanya berisi sekitar 15 pikogram radon aktual pada saat tertentu).<ref>[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=4972 SRM 4972 – Radon-222 Emanation Standard]. National Institute of Standards and Technology.</ref> | ||
Radon diproduksi oleh larutan radium-226 (waktu paruh 1.600 tahun). Radium-226 meluruh melalui emisi partikel alfa, menghasilkan radon yang terkumpul di atas sampel radium-226 dengan laju sekitar 1 mm<sup>3</sup>/hari per gram radium; kesetimbangan tercapai dengan cepat dan radon diproduksi dalam aliran yang stabil, dengan aktivitas yang sama dengan radium (50 Bq). Gas <sup>222</sup>Rn (waktu paruh sekitar empat hari) keluar dari kapsul melalui [[difusi]]. | Radon diproduksi oleh larutan radium-226 (waktu paruh 1.600 tahun). Radium-226 meluruh melalui emisi partikel alfa, menghasilkan radon yang terkumpul di atas sampel radium-226 dengan laju sekitar 1 mm<sup>3</sup>/hari per gram radium; kesetimbangan tercapai dengan cepat dan radon diproduksi dalam aliran yang stabil, dengan aktivitas yang sama dengan radium (50 Bq). Gas <sup>222</sup>Rn (waktu paruh sekitar empat hari) keluar dari kapsul melalui [[difusi]].<ref>Collé, R. [https://zenodo.org/record/1259919 An update on the NIST radon-in-water standard generator: its performance efficacy and long-term stability]. ''Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A''. 1997. Vol. 391 (3). hlm. 511–528. doi:10.1016/S0168-9002(97)00572-X.</ref> | ||
===Skala konsentrasi=== | ===Skala konsentrasi=== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto;" | |||
|- | |||
! Bq/m<sup>3</sup> | |||
! pCi/L | |||
! Contoh keterjadian | |||
|- | |||
|style="color: black; background:silver; text-align:right;"| '''1''' | |||
| ~0,027 | |||
| Konsentrasi radon di tepi lautan besar biasanya 1 Bq/m<sup>3</sup>. | |||
Konsentrasi jejak radon di atas lautan atau di [[Antarktika]] bisa lebih rendah dari 0,1 Bq/m<sup>3</sup>. | |||
|- | |||
|style="color: black; background:aqua; text-align:right;"| '''10''' | |||
| 0,27 | |||
| Rata-rata konsentrasi benua di udara terbuka: 10 hingga 30 Bq/m<sup>3</sup>. | |||
Berdasarkan serangkaian survei, konsentrasi radon dalam ruangan rata-rata global diperkirakan sebesar 39 Bq/m<sup>3</sup>. | |||
|- | |||
|style="color: black; background:lime; text-align:right;"| '''100''' | |||
| 2,7 | |||
| Paparan domestik dalam ruangan tipikal. Sebagian besar negara telah mengadopsi konsentrasi radon 200–400 Bq/m<sup>3</sup> untuk udara dalam ruangan sebagai Tingkat Tindakan atau Referensi. Jika pengujian menunjukkan tingkat kurang dari 4 pikocurie radon per liter udara (150 Bq/m<sup>3</sup>), maka tidak diperlukan tindakan apa pun. Paparan terakumulasi 230 Bq/m<sup>3</sup> konsentrasi gas radon selama periode 1 tahun sesuai dengan 1 WLM. | |||
|- | |||
|style="color: black; background:yellow; text-align:right;"| '''1.000''' | |||
| 27 | |||
| Konsentrasi radon yang sangat tinggi (>1000 Bq/m<sup>3</sup>) ditemukan pada rumah yang dibangun di atas tanah dengan kandungan uranium yang tinggi dan/atau permeabilitas tanah yang tinggi. Jika kadar radon 20 pikocurie per liter udara (800 Bq/m<sup>3</sup>) atau lebih tinggi, pemilik rumah harus mempertimbangkan beberapa jenis prosedur untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan. Konsentrasi yang diizinkan di tambang uranium adalah sekitar 1.220 Bq/m<sup>3</sup> (33 pCi/L)<ref>[http://www.msha.gov/30cfr/57.0.htm The Mining Safety and Health Act – 30 CFR 57.0]. United States Government. 1977.</ref> | |||
|- | |||
|style="color: black; background:orange; text-align:right;"| '''10.000''' | |||
| 270 | |||
| Konsentrasi di udara pada [[Bad Gastein#Spa dan Terapi|Gastein Healing Gallery]] (tanpa ventilasi) rata-rata 43 kBq/m<sup>3</sup> (sekitar 1,2 nCi/L) dengan nilai maksimal 160 kBq/m<sup>3</sup> (sekitar 4,3 nCi/L).<ref>Zdrojewicz, Zygmunt. ''Radon Treatment Controversy, Dose Response''. ''Dose-Response''. 2006. Vol. 4 (2). hlm. 106–18. doi:10.2203/dose-response.05-025.Zdrojewicz.</ref> | |||
|- | |||
|style="color: white; background:red; text-align:right;"| '''100.000''' | |||
| ~2700 | |||
| Sekitar 100.000 Bq/m<sup>3</sup> (2,7 nCi/L) terukur di ruang bawah tanah Stanley Watras.<ref>John J. Thomas. [http://wpb-radon.com/Radon_research_papers/1995%20Nashville,%20TN/1995_14_Indoor%20Radon%20Concentration%20Data--Geographic%20and%20Geologic%20Distribution,%20Captial%20District,%20NY.pdf Indoor Radon Concentration Data: Its Geographic and Geologic Distribution, an Example from the Capital District, NY]. American Association of Radon Scientists and Technologists. 27–30 September 1995.</ref><ref>Mark J. Upfal. [http://toxicology.ws/Greenberg/Chapter%2065%20-%20Residential%20Radon.pdf Occupational, industrial, and environmental toxicology]. Mosby. 2003. ISBN 9780323013406.</ref> | |||
|- | |||
|style="background:maroon; color:white; text-align:right;"| '''1.000.000''' | |||
| 27000 | |||
| Konsentrasi mencapai 1.000.000 Bq/m<sup>3</sup> dapat ditemukan di tambang uranium yang tidak berventilasi. | |||
|- | |||
|style="background:black; color:white; text-align:right;"| '''''' | |||
|style="background:#ddd;"| | |||
|style="background:#ddd;"| ''Batas atas teoretis:'' Gas radon (<sup>222</sup>Rn) pada konsentrasi 100% (1 atmosfer, 0 °C); 1,538×10<sup>5</sup> curie/gram;<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK158787/ Toxicological Profile for Radon], Table 4-2 (Keith S., Doyle J. R., Harper C., dkk. Toxicological Profile for Radon. Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US); 4 Mei 2012, CHEMICAL, PHYSICAL, AND RADIOLOGICAL INFORMATION.) Diakses tanggal 12 Maret 2023.</ref> 5,54×10<sup>19</sup> Bq/m<sup>3</sup>. | |||
|} | |||
==Aplikasi== | ==Aplikasi== | ||
===Medis=== | ===Medis=== | ||
Bentuk [[perdukunan]] awal abad ke-20 adalah pengobatan penyakit dalam [[Perdukunan radioaktif|radiotorium]].<ref>[https://books.google.com/books?id=KM5XAAAAMAAJ&q=%2Bradiotorium&pg=PA243 The Clinique, Volume 34]. Illinois Homeopathic Medical Association. 1913.</ref> Itu adalah ruangan kecil yang tertutup bagi pasien agar terpapar radon karena "efek obat"-nya. Sifat karsinogenik radon karena radiasi pengionnya menjadi jelas kemudian. Radioaktivitas perusak molekul radon telah digunakan untuk membunuh sel kanker,<ref>[https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/brachytherapy/seeds.html Radon seeds].</ref> tetapi tidak meningkatkan kesehatan sel sehat. Radiasi pengion menyebabkan pembentukan [[radikal bebas]], yang mengakibatkan [[kerusakan sel]], menyebabkan peningkatan angka penyakit, termasuk [[kanker]]. | |||
Paparan radon telah disarankan untuk mengurangi [[penyakit autoimun]] seperti [[artritis]] dalam proses yang dikenal sebagai [[radiasi hormesis]].<ref>[http://www.roadsideamerica.com/story/2143 Radon Health Mines: Boulder and Basin, Montana]. Roadside America.</ref><ref>Neda, T. ''Radon concentration levels in dry CO 2 emanations from Harghita Băi, Romania, used for curative purposes''. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. 2008. Vol. 277 (3). hlm. 685. doi:10.1007/s10967-007-7169-0.</ref> Akibatnya, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, "tambang kesehatan" didirikan di [[Basin, Montana]], menarik perhatian orang yang mencari bantuan dari masalah kesehatan seperti artritis melalui paparan terbatas terhadap air tambang radioaktif dan radon. Praktik ini tidak disarankan karena efek buruk radiasi dosis tinggi yang terdokumentasi dengan baik pada tubuh.<ref>Kara Salak. [http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0401/feature7/index.html 59631: Mining for Miracles]. ''National Geographic''. 2004.</ref> | |||
Pemandian air radioaktif telah diterapkan sejak tahun 1906 di [[Jáchymov]], Ceko, tetapi bahkan sebelum penemuan radon telah digunakan di [[Bad Gastein]], Austria. Mata air yang kaya radium juga digunakan pada ''[[onsen]]'' tradisional Jepang di [[Misasa, Tottori|Misasa]], [[Prefektur Tottori]]. Terapi minum diterapkan di [[Bad Brambach]], Jerman, dan selama awal abad ke-20, air dari mata air dengan radon di dalamnya dibotolkan dan dijual (air ini mengandung sedikit atau tidak ada radon di dalamnya pada saat sampai ke konsumen karena waktu paruh radon yang pendek).<ref>[https://www.popsci.com/scitech/article/2004-08/healthy-glow-drink-radiation/ For that Healthy Glow, Drink Radiation!]. ''Popular Science''. 18 Agustus 2004.</ref> Terapi inhalasi dilakukan di [[Gasteiner-Heilstollen]], Austria; [[Świeradów-Zdrój]], [[Czerniawa-Zdrój]], [[Kowary]], [[Lądek Zdrój]], Polandia; [[Miercurea Ciuc|Harghita Băi]], Romania; dan [[Boulder, Montana]]. Di A.S. dan Eropa, ada beberapa "spa radon", di mana orang duduk selama beberapa menit atau jam dalam suasana radon tinggi, seperti di [[Bad Schmiedeberg]], Jerman.<ref>Neda, T. ''Radon concentration levels in dry CO 2 emanations from Harghita Băi, Romania, used for curative purposes''. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. 2008. Vol. 277 (3). hlm. 685. doi:10.1007/s10967-007-7169-0.</ref><ref>[http://www.petros.cz/spa/spa_ja.asp Jáchymov]. Petros.</ref> | |||
Pemandian air radioaktif telah diterapkan sejak tahun 1906 di [[Jáchymov]], Ceko, tetapi bahkan sebelum penemuan radon telah digunakan di [[Bad Gastein]], Austria. Mata air yang kaya radium juga digunakan pada ''[[onsen]]'' tradisional Jepang di [[Misasa, Tottori|Misasa]], [[Prefektur Tottori]]. Terapi minum diterapkan di [[Bad Brambach]], Jerman, dan selama awal abad ke-20, air dari mata air dengan radon di dalamnya dibotolkan dan dijual (air ini mengandung sedikit atau tidak ada radon di dalamnya pada saat sampai ke konsumen karena waktu paruh radon yang pendek). Terapi inhalasi dilakukan di [[Gasteiner-Heilstollen]], Austria; [[Świeradów-Zdrój]], [[Czerniawa-Zdrój]], [[Kowary]], [[Lądek Zdrój]], Polandia; [[Miercurea Ciuc|Harghita Băi]], Romania; dan [[Boulder, Montana]]. Di A.S. dan Eropa, ada beberapa "spa radon", di mana orang duduk selama beberapa menit atau jam dalam suasana radon tinggi, seperti di [[Bad Schmiedeberg]], Jerman. | |||
Radon telah diproduksi secara komersial untuk digunakan dalam terapi radiasi, tetapi sebagian besar telah digantikan oleh radionuklida yang dibuat dalam [[Pemercepat partikel|akselerator partikel]] dan [[reaktor nuklir]]. Radon telah digunakan dalam biji implan, terbuat dari emas atau kaca, terutama digunakan untuk mengobati kanker, yang dikenal sebagai [[brakiterapi]]. | Radon telah diproduksi secara komersial untuk digunakan dalam terapi radiasi, tetapi sebagian besar telah digantikan oleh radionuklida yang dibuat dalam [[Pemercepat partikel|akselerator partikel]] dan [[reaktor nuklir]]. Radon telah digunakan dalam biji implan, terbuat dari emas atau kaca, terutama digunakan untuk mengobati kanker, yang dikenal sebagai [[brakiterapi]]. | ||
Biji emas diproduksi dengan mengisi tabung panjang dengan radon yang dipompa dari sumber radium, tabung tersebut kemudian dibagi menjadi bagian-bagian pendek dengan cara dikerutkan dan dipotong. Lapisan emas menahan radon di dalam, dan menyaring radiasi alfa dan beta, sambil membiarkan [[sinar gama]] keluar (yang membunuh jaringan yang sakit). Aktivitas ini dapat berkisar dari 0,05 hingga 5 milicurie per benih (2 hingga 200 MBq). Sinar gama dihasilkan oleh radon dan unsur berumur pendek pertama dari rantai peluruhannya (<sup>218</sup>Po, <sup>214</sup>Pb, <sup>214</sup>Bi, <sup>214</sup>Po). | Biji emas diproduksi dengan mengisi tabung panjang dengan radon yang dipompa dari sumber radium, tabung tersebut kemudian dibagi menjadi bagian-bagian pendek dengan cara dikerutkan dan dipotong. Lapisan emas menahan radon di dalam, dan menyaring radiasi alfa dan beta, sambil membiarkan [[sinar gama]] keluar (yang membunuh jaringan yang sakit). Aktivitas ini dapat berkisar dari 0,05 hingga 5 milicurie per benih (2 hingga 200 MBq).<ref>[https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/brachytherapy/seeds.html Radon seeds].</ref> Sinar gama dihasilkan oleh radon dan unsur berumur pendek pertama dari rantai peluruhannya (<sup>218</sup>Po, <sup>214</sup>Pb, <sup>214</sup>Bi, <sup>214</sup>Po). | ||
Setelah 11 waktu paruh (42 hari), radioaktivitas radon berada pada 1/2.048 dari tingkat awalnya. Pada tahap ini, aktivitas residu utama benih berasal dari produk peluruhan radon <sup>210</sup>Pb, yang waktu paruhnya (22,3 tahun) 2.000 kali lipat radon dan keturunannya, <sup>210</sup>Bi dan <sup>210</sup>Po. | Setelah 11 waktu paruh (42 hari), radioaktivitas radon berada pada 1/2.048 dari tingkat awalnya. Pada tahap ini, aktivitas residu utama benih berasal dari produk peluruhan radon <sup>210</sup>Pb, yang waktu paruhnya (22,3 tahun) 2.000 kali lipat radon dan keturunannya, <sup>210</sup>Bi dan <sup>210</sup>Po. | ||
| Baris 144: | Baris 173: | ||
Emanasi radon dari tanah bervariasi menurut jenis tanah dan dengan kandungan uranium permukaan, sehingga konsentrasi radon di luar ruangan dapat digunakan untuk melacak [[massa udara]] hingga tingkat yang terbatas. Fakta ini telah dimanfaatkan oleh beberapa ilmuwan atmosfer ([[Badai radon]]). Karena kehilangan radon yang cepat ke udara dan peluruhan yang relatif cepat, radon digunakan dalam penelitian [[hidrologi]] yang mempelajari interaksi antara air tanah dan [[aliran air]]. Setiap konsentrasi radon yang signifikan dalam aliran air merupakan indikator yang baik bahwa ada input air tanah lokal. | Emanasi radon dari tanah bervariasi menurut jenis tanah dan dengan kandungan uranium permukaan, sehingga konsentrasi radon di luar ruangan dapat digunakan untuk melacak [[massa udara]] hingga tingkat yang terbatas. Fakta ini telah dimanfaatkan oleh beberapa ilmuwan atmosfer ([[Badai radon]]). Karena kehilangan radon yang cepat ke udara dan peluruhan yang relatif cepat, radon digunakan dalam penelitian [[hidrologi]] yang mempelajari interaksi antara air tanah dan [[aliran air]]. Setiap konsentrasi radon yang signifikan dalam aliran air merupakan indikator yang baik bahwa ada input air tanah lokal. | ||
Konsentrasi tanah radon telah digunakan dalam cara eksperimental untuk memetakan [[Patahan (geologi)|patahan]] geologis dekat bawah permukaan yang terkubur karena konsentrasi radon umumnya lebih tinggi di atas patahan. Demikian pula, radon telah digunakan secara terbatas dalam prospeksi [[gradien panas bumi]]. | Konsentrasi tanah radon telah digunakan dalam cara eksperimental untuk memetakan [[Patahan (geologi)|patahan]] geologis dekat bawah permukaan yang terkubur karena konsentrasi radon umumnya lebih tinggi di atas patahan.<ref>Richon, P. [http://www.ipgp.fr/~klinger/page_web/biblio/publication/Richon_RadMeas2010%20.pdf Measuring radon flux across active faults: Relevance of excavating and possibility of satellite discharges]. ''Radiat. Meas''. 2010. Vol. 45 (2). hlm. 211–218. doi:10.1016/j.radmeas.2010.01.019.</ref> Demikian pula, radon telah digunakan secara terbatas dalam prospeksi [[gradien panas bumi]].<ref>Lewis Semprini. ''Radon Transect Analysis In Geothermal Reservoirs''. April 1980. doi:10.2118/8890-MS. ISBN 978-1-55563-700-2.</ref> | ||
Beberapa peneliti telah menyelidiki perubahan konsentrasi radon air tanah untuk [[prediksi gempa bumi]]. Peningkatan radon dicatat sebelum gempa bumi [[Gempa bumi Tashkent 1966|Tashkent 1966]] dan [[Gempa bumi Mindoro 1994|Mindoro 1994]]. Radon memiliki waktu paruh sekitar 3,8 hari, yang berarti bahwa ia dapat ditemukan hanya sesaat setelah diproduksi dalam rantai peluruhan radioaktif. Untuk alasan ini, telah dihipotesiskan bahwa peningkatan konsentrasi radon disebabkan oleh pembentukan retakan baru di bawah tanah, yang memungkinkan peningkatan sirkulasi air tanah, membuang radon. Pembentukan retakan baru mungkin tidak masuk akal diasumsikan mendahului gempa bumi besar. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pengukuran ilmiah emisi radon di dekat patahan menemukan bahwa gempa sering terjadi tanpa sinyal radon, dan radon sering terdeteksi tanpa diikuti gempa. Ia kemudian ditolak oleh banyak orang sebagai indikator yang tidak dapat diandalkan. Pada tahun 2009, ia sedang diselidiki sebagai kemungkinan prekursor oleh [[Badan Penerbangan dan Antariksa|NASA]]. | Beberapa peneliti telah menyelidiki perubahan konsentrasi radon air tanah untuk [[prediksi gempa bumi]].<ref>Igarashi, G. [http://www.jstage.jst.go.jp/article/jpe1952/43/5/43_5_585/_pdf Geochemical and hydrological observations for earthquake prediction in Japan]. ''Journal of Physics of the Earth''. 1995. Vol. 43 (5). hlm. 585–598. doi:10.4294/jpe1952.43.585.</ref><ref>Wakita, H., (1996). Earthquake chemistry II, collected papers, edn, Vol. II, Laboratory for Earthquake Chemistry, Faculty of Science, University of Tokyo, Japan.</ref><ref>Richon, P. ''Radon anomaly in the soil of Taal volcano, the Philippines: A likely precursor of the M 7.1 Mindoro earthquake (1994)''. ''Geophysical Research Letters''. 2003. Vol. 30 (9). hlm. 34. doi:10.1029/2003GL016902.</ref> Peningkatan radon dicatat sebelum gempa bumi [[Gempa bumi Tashkent 1966|Tashkent 1966]]<ref>C.Richard Cothern. [https://books.google.com/books?id=K7WvwZlc72MC&pg=PA53 Environmental Radon]. ''Environmental Science Research''. 1987. Vol. 35. ISBN 978-0-306-42707-7.</ref> dan [[Gempa bumi Mindoro 1994|Mindoro 1994]].<ref>Richon, P. ''Radon anomaly in the soil of Taal volcano, the Philippines: A likely precursor of the M 7.1 Mindoro earthquake (1994)''. ''Geophysical Research Letters''. 2003. Vol. 30 (9). hlm. 34. doi:10.1029/2003GL016902.</ref> Radon memiliki waktu paruh sekitar 3,8 hari, yang berarti bahwa ia dapat ditemukan hanya sesaat setelah diproduksi dalam rantai peluruhan radioaktif. Untuk alasan ini, telah dihipotesiskan bahwa peningkatan konsentrasi radon disebabkan oleh pembentukan retakan baru di bawah tanah, yang memungkinkan peningkatan sirkulasi air tanah, membuang radon. Pembentukan retakan baru mungkin tidak masuk akal diasumsikan mendahului gempa bumi besar. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pengukuran ilmiah emisi radon di dekat patahan menemukan bahwa gempa sering terjadi tanpa sinyal radon, dan radon sering terdeteksi tanpa diikuti gempa. Ia kemudian ditolak oleh banyak orang sebagai indikator yang tidak dapat diandalkan.<ref>[https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102804333 Expert: Earthquakes Hard To Predict]. ''NPR.org''.</ref> Pada tahun 2009, ia sedang diselidiki sebagai kemungkinan prekursor oleh [[Badan Penerbangan dan Antariksa|NASA]].<ref>[https://www.earthmagazine.org/article/earthquake-prediction-gone-and-back-again/ EARTH Magazine: Earthquake prediction: Gone and back again]. 5 Januari 2012.</ref> | ||
Radon dikenal sebagai polutan yang dipancarkan dari [[Daya panas bumi|pembangkit listrik tenaga panas bumi]] karena hadir dalam material yang dipompa dari bawah tanah. Ia menyebar dengan cepat, dan tidak ada bahaya radiologis yang ditunjukkan dalam berbagai investigasi. Selain itu, sistem tipikal menginjeksi ulang material jauh di bawah tanah daripada melepaskannya di permukaan, sehingga dampak lingkungannya minimal. Namun, hal serupa dapat dikatakan tentang pelepasan sepele dari pengoperasian [[pembangkit listrik tenaga nuklir]]. | Radon dikenal sebagai polutan yang dipancarkan dari [[Daya panas bumi|pembangkit listrik tenaga panas bumi]] karena hadir dalam material yang dipompa dari bawah tanah. Ia menyebar dengan cepat, dan tidak ada bahaya radiologis yang ditunjukkan dalam berbagai investigasi. Selain itu, sistem tipikal menginjeksi ulang material jauh di bawah tanah daripada melepaskannya di permukaan, sehingga dampak lingkungannya minimal.<ref>[http://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/113341/090107_web.pdf Radon and Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) associated with Hot Rock Geothermal Systems]. Government of South Australia—Primary Industries and Resources SA.</ref> Namun, hal serupa dapat dikatakan tentang pelepasan sepele dari pengoperasian [[pembangkit listrik tenaga nuklir]]. | ||
Pada tahun 1940-an dan 1950-an, radon digunakan untuk [[radiografi industri]]. Sumber sinar-X lain, yang tersedia setelah Perang Dunia II, dengan cepat menggantikan radon untuk aplikasi ini, karena biayanya yang lebih rendah dan memiliki bahaya [[Peluruhan alfa|radiasi alfa]] yang lebih kecil. | Pada tahun 1940-an dan 1950-an, radon digunakan untuk [[radiografi industri]].<ref>Dawson, J. A. T. ''Radon. Its Properties and Preparation for Industrial Radiography''. ''Journal of Scientific Instruments''. 1946. Vol. 23 (7). hlm. 138. doi:10.1088/0950-7671/23/7/301.</ref><ref>A. Morrison. ''Use of radon for industrial radiography''. ''Canadian Journal of Research''. 1945. Vol. 23f (6). hlm. 413–419. doi:10.1139/cjr45f-044.</ref> Sumber sinar-X lain, yang tersedia setelah Perang Dunia II, dengan cepat menggantikan radon untuk aplikasi ini, karena biayanya yang lebih rendah dan memiliki bahaya [[Peluruhan alfa|radiasi alfa]] yang lebih kecil. | ||
==Risiko kesehatan== | ==Risiko kesehatan== | ||
===Di penambangan=== | ===Di penambangan=== | ||
Produk peluruhan radon-222 telah diklasifikasikan oleh [[Badan Penelitian Kanker Internasional]] sebagai [[karsinogen]]ik bagi manusia, dan sebagai gas yang dapat dihirup, kanker paru-paru menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang terpapar radon tingkat tinggi secara terus-menerus. periode. Selama tahun 1940-an dan 1950-an, ketika standar keamanan yang membutuhkan ventilasi mahal di tambang tidak diterapkan secara luas, paparan radon dikaitkan dengan kanker paru-paru di antara penambang uranium dan bahan batuan keras lainnya yang tidak merokok di tempat yang sekarang menjadi Ceko, dan kemudian di antara para penambang dari A.S. Barat Daya dan [[Australia Selatan]]. Meskipun bahaya ini diketahui pada awal 1950-an, [[bahaya pekerjaan]] ini tetap tidak dikelola dengan baik di banyak tambang sampai tahun 1970-an. Selama periode ini, beberapa pengusaha membuka bekas tambang uranium di A.S. untuk masyarakat umum dan mengiklankan dugaan manfaat kesehatan dari menghirup gas radon di bawah tanah. Manfaat kesehatan yang diklaim termasuk pereda nyeri, sinus, asma, dan artritis, tetapi hal ini terbukti salah dan pemerintah melarang iklan semacam itu pada tahun 1975. | Produk peluruhan radon-222 telah diklasifikasikan oleh [[Badan Penelitian Kanker Internasional]] sebagai [[karsinogen]]ik bagi manusia,<ref>[http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_1_3x_Known_and_Probable_Carcinogens.asp Known and Probable Carcinogens]. American Cancer Society.</ref> dan sebagai gas yang dapat dihirup, kanker paru-paru menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang terpapar radon tingkat tinggi secara terus-menerus. periode. Selama tahun 1940-an dan 1950-an, ketika standar keamanan yang membutuhkan ventilasi mahal di tambang tidak diterapkan secara luas,<ref>Mould, Richard Francis. ''A Century of X-rays and Radioactivity in Medicine''. CRC Press. 1993. ISBN 978-0-7503-0224-1.</ref> paparan radon dikaitkan dengan kanker paru-paru di antara penambang uranium dan bahan batuan keras lainnya yang tidak merokok di tempat yang sekarang menjadi Ceko, dan kemudian di antara para penambang dari A.S. Barat Daya<ref>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,895156,00.html Uranium Miners' Cancer]. 26 Desember 1960.</ref><ref>Tirmarche M. [http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/Publications_documentation/BDD_publi/DRPH/LEADS/Documents/IRPA10-P2A-56.pdf Lung Cancer Risk Associated with Low Chronic Radon Exposure: Results from the French Uranium Miners Cohort and the European Project].</ref><ref>R. J. Roscoe. [https://archive.org/details/sim_jama_1989-08-04_262_5/page/629 Lung cancer mortality among nonsmoking uranium miners exposed to radon daughters]. ''Journal of the American Medical Association''. 4 Agustus 1989. Vol. 262 (5). hlm. 629–633. doi:10.1001/jama.1989.03430050045024.</ref> dan [[Australia Selatan]].<ref>Alistair Woodward. ''Radon Daughter Exposures at the Radium Hill Uranium Mine and Lung Cancer Rates among Former Workers, 1952–87''. ''Cancer Causes & Control''. 1 Juli 1991. Vol. 2 (4). hlm. 213–220. doi:10.1007/BF00052136.</ref> Meskipun bahaya ini diketahui pada awal 1950-an,<ref>[https://www.newspapers.com/clip/3853075/uranium_mine_radon_gas_proves_health/ Uranium mine radon gas proves health danger (1952)]. ''The Salt Lake Tribune''. 27 September 1952. hlm. 13.</ref> [[bahaya pekerjaan]] ini tetap tidak dikelola dengan baik di banyak tambang sampai tahun 1970-an. Selama periode ini, beberapa pengusaha membuka bekas tambang uranium di A.S. untuk masyarakat umum dan mengiklankan dugaan manfaat kesehatan dari menghirup gas radon di bawah tanah. Manfaat kesehatan yang diklaim termasuk pereda nyeri, sinus, asma, dan artritis,<ref>[https://www.newspapers.com/clip/3869275/radon_gas_mine_health_benefits/ Radon gas mine health benefits advertisement (1953)]. ''Greeley Daily Tribune''. 27 Maret 1953. hlm. 4.</ref><ref>[https://www.newspapers.com/clip/3869277/the_montana_standard/ Clipping from The Montana Standard]. ''Newspapers.com''.</ref> tetapi hal ini terbukti salah dan pemerintah melarang iklan semacam itu pada tahun 1975.<ref>[https://www.newspapers.com/clip/3869269/government_bans_boulder_mine_ads_about/ Government bans Boulder mine ads about radon health benefits (1975)]. ''Newspapers.com''.</ref> | ||
Sejak saat itu, ventilasi dan langkah-langkah lain telah digunakan untuk mengurangi tingkat radon di sebagian besar tambang yang terus beroperasi terkena dampak. Dalam beberapa tahun terakhir, paparan tahunan rata-rata penambang uranium telah turun ke tingkat yang serupa dengan konsentrasi yang dihirup di beberapa rumah. Hal ini telah mengurangi risiko kanker akibat pekerjaan dari radon, meskipun masalah kesehatan mungkin tetap ada bagi mereka yang saat ini bekerja di tambang yang terkena dampak dan bagi mereka yang pernah bekerja di dalamnya pada masa lalu. Karena risiko relatif untuk penambang telah menurun, demikian pula kemampuan untuk mendeteksi kelebihan risiko di antara populasi tersebut. | Sejak saat itu, ventilasi dan langkah-langkah lain telah digunakan untuk mengurangi tingkat radon di sebagian besar tambang yang terus beroperasi terkena dampak. Dalam beberapa tahun terakhir, paparan tahunan rata-rata penambang uranium telah turun ke tingkat yang serupa dengan konsentrasi yang dihirup di beberapa rumah. Hal ini telah mengurangi risiko kanker akibat pekerjaan dari radon, meskipun masalah kesehatan mungkin tetap ada bagi mereka yang saat ini bekerja di tambang yang terkena dampak dan bagi mereka yang pernah bekerja di dalamnya pada masa lalu.<ref>Darby, S. ''Radon: a likely carcinogen at all exposures''. ''Annals of Oncology''. 2005. Vol. 12 (10). hlm. 1341–1351. doi:10.1023/A:1012518223463.</ref> Karena risiko relatif untuk penambang telah menurun, demikian pula kemampuan untuk mendeteksi kelebihan risiko di antara populasi tersebut.<ref>[http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2006_1.html UNSCEAR 2006 Report Vol. I]. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2006 Report to the General Assembly, with scientific annexes.</ref> | ||
Residu dari pengolahan bijih uranium juga bisa menjadi sumber radon. Radon yang dihasilkan dari kandungan radium yang tinggi di tempat pembuangan terbuka dan kolam tailing dapat dengan mudah dilepaskan ke atmosfer dan memengaruhi orang yang tinggal di sekitarnya. | Residu dari pengolahan bijih uranium juga bisa menjadi sumber radon. Radon yang dihasilkan dari kandungan radium yang tinggi di tempat pembuangan terbuka dan kolam tailing dapat dengan mudah dilepaskan ke atmosfer dan memengaruhi orang yang tinggal di sekitarnya.<ref>Schläger, M. [http://www.rad-journal.org/helper/download.php?file=../papers/RadJ.2016.03.041.pdf Radon exhalation of the uranium tailings dump Digmai, Tajikistan]. ''Radiation and Applications''. 2016. Vol. 1. hlm. 222–228. doi:10.21175/RadJ.2016.03.041.</ref> | ||
Selain kanker paru-paru, para peneliti berteori kemungkinan peningkatan risiko [[leukemia]] akibat paparan radon. Dukungan empiris dari studi populasi umum tidaklah konsisten, dan studi penambang uranium menemukan korelasi antara paparan radon dan [[leukemia limfositik kronis]]. | Selain kanker paru-paru, para peneliti berteori kemungkinan peningkatan risiko [[leukemia]] akibat paparan radon. Dukungan empiris dari studi populasi umum tidaklah konsisten, dan studi penambang uranium menemukan korelasi antara paparan radon dan [[leukemia limfositik kronis]].<ref>V. Rericha. ''Incidence of leukemia, lymphoma, and multiple myeloma in Czech uranium miners: a case-cohort study''. ''Environmental Health Perspectives''. 2007. Vol. 114 (6). hlm. 818–822. doi:10.1289/ehp.8476.</ref> | ||
Penambang (serta pekerja transportasi penggilingan dan bijih) yang bekerja di industri uranium di A.S. antara tahun 1940-an dan 1971 mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan [[UU Kompensasi Paparan Radiasi]] (RECA). Kerabat yang masih hidup juga dapat berlaku dalam kasus di mana orang yang sebelumnya bekerja telah meninggal dunia. | Penambang (serta pekerja transportasi penggilingan dan bijih) yang bekerja di industri uranium di A.S. antara tahun 1940-an dan 1971 mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan [[UU Kompensasi Paparan Radiasi]] (RECA). Kerabat yang masih hidup juga dapat berlaku dalam kasus di mana orang yang sebelumnya bekerja telah meninggal dunia. | ||
| Baris 166: | Baris 194: | ||
Tidak hanya tambang uranium yang terpengaruh oleh peningkatan kadar radon. Tambang batu bara khususnya juga terpengaruh karena batu bara mungkin mengandung lebih banyak uranium dan torium daripada tambang uranium yang beroperasi secara komersial. | Tidak hanya tambang uranium yang terpengaruh oleh peningkatan kadar radon. Tambang batu bara khususnya juga terpengaruh karena batu bara mungkin mengandung lebih banyak uranium dan torium daripada tambang uranium yang beroperasi secara komersial. | ||
===Paparan tingkat domestik=== | ===Paparan tingkat domestik=== | ||
Paparan yang terlalu lama terhadap konsentrasi radon yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan kanker paru-paru. Sejak tahun 1999, telah dilakukan penyelidikan di seluruh dunia tentang bagaimana konsentrasi radon diperkirakan. Di Amerika Serikat saja rata-rata telah tercatat setidaknya 40 Bq/meter kubik. Steck dkk. melakukan studi tentang variasi antara radon dalam ruangan dan luar ruangan di Iowa dan Minnesota. Radiasi yang lebih tinggi ditemukan di daerah berpenduduk daripada di daerah tidak berpenghuni di Amerika Tengah secara keseluruhan. Di beberapa wilayah Iowa barat laut dan Minnesota barat daya, konsentrasi radon luar ruangan melebihi konsentrasi radon dalam ruangan rata-rata nasional. Terlepas dari rata-rata di atas, angka Minnesota dan Iowa sangatlah dekat, terlepas dari jaraknya. Dosis radon yang akurat sangat dibutuhkan untuk lebih memahami masalah radon secara total pada suatu komunitas. Dapat dipahami bahwa keracunan radon memang menyebabkan kesehatan yang buruk, dan kanker paru-paru, tetapi dengan penelitian lebih lanjut, pengendalian dapat mengubah hasil emisi radon baik di dalam maupun di luar unit perumahan. | Paparan yang terlalu lama terhadap konsentrasi radon yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan kanker paru-paru.<ref>D. J. Steck. [https://archive.org/details/sim_environmental-health-perspectives_1999-02_107_2/page/122 Exposure to atmospheric radon]. ''Environmental Health Perspectives''. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.1289/ehp.99107123.</ref> Sejak tahun 1999, telah dilakukan penyelidikan di seluruh dunia tentang bagaimana konsentrasi radon diperkirakan. Di Amerika Serikat saja rata-rata telah tercatat setidaknya 40 Bq/meter kubik. Steck dkk. melakukan studi tentang variasi antara radon dalam ruangan dan luar ruangan di Iowa dan Minnesota. Radiasi yang lebih tinggi ditemukan di daerah berpenduduk daripada di daerah tidak berpenghuni di Amerika Tengah secara keseluruhan. Di beberapa wilayah Iowa barat laut dan Minnesota barat daya, konsentrasi radon luar ruangan melebihi konsentrasi radon dalam ruangan rata-rata nasional.<ref>D. J. Steck. [https://archive.org/details/sim_environmental-health-perspectives_1999-02_107_2/page/122 Exposure to atmospheric radon]. ''Environmental Health Perspectives''. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.1289/ehp.99107123.</ref> Terlepas dari rata-rata di atas, angka Minnesota dan Iowa sangatlah dekat, terlepas dari jaraknya. Dosis radon yang akurat sangat dibutuhkan untuk lebih memahami masalah radon secara total pada suatu komunitas. Dapat dipahami bahwa keracunan radon memang menyebabkan kesehatan yang buruk, dan kanker paru-paru, tetapi dengan penelitian lebih lanjut, pengendalian dapat mengubah hasil emisi radon baik di dalam maupun di luar unit perumahan.<ref>D. J. Steck. [https://archive.org/details/sim_environmental-health-perspectives_1999-02_107_2/page/122 Exposure to atmospheric radon]. ''Environmental Health Perspectives''. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.1289/ehp.99107123.</ref> | ||
Paparan radon (kebanyakan anak/produk peluruhan radon) telah dikaitkan dengan kanker paru-paru dalam banyak studi kasus-kontrol yang dilakukan di A.S., Eropa, dan Tiongkok. Ada sekitar 21.000 kematian per tahun di A.S. (0,0063% dari populasi 333 juta) karena kanker paru-paru yang diinduksi radon. Di Slovenia, negara dengan konsentrasi radon yang tinggi, sekitar 120 orang (0,0057% dari populasi 2,11 juta) setiap tahunnya meninggal karena radon. Salah satu studi radon paling komprehensif yang dilakukan di A.S. oleh ahli epidemiologi [[R. William Field]] dan rekannya menemukan peningkatan risiko kanker paru-paru sebesar 50% bahkan pada paparan yang berkepanjangan pada tingkat tindakan EPA sebesar 4 pCi/L. Analisis gabungan Amerika Utara dan Eropa lebih lanjut mendukung temuan ini. Namun, diskusi tentang hasil yang berlawanan masih berlanjut, terutama studi kasus-kontrol retrospektif tahun 2008 tentang risiko kanker paru-paru yang menunjukkan pengurangan tingkat kanker secara substansial untuk konsentrasi radon antara 50 dan 123 Bq/m<sup>3</sup>. | Paparan radon (kebanyakan anak/produk peluruhan radon) telah dikaitkan dengan kanker paru-paru dalam banyak studi kasus-kontrol yang dilakukan di A.S., Eropa, dan Tiongkok. Ada sekitar 21.000 kematian per tahun di A.S. (0,0063% dari populasi 333 juta) karena kanker paru-paru yang diinduksi radon.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref><ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045221.html QuickFacts]. ''www.census.gov''. United States Census Bureau. 1 Juli 2022.</ref> Di Slovenia, negara dengan konsentrasi radon yang tinggi, sekitar 120 orang (0,0057% dari populasi 2,11 juta) setiap tahunnya meninggal karena radon.<ref>[https://www.24ur.com/novice/preverjeno/zlahtni-plin-v-sloveniji-vsako-leto-kriv-za-120-smrti.html Žlahtni plin v Sloveniji vsako leto kriv za 120 smrti]. ''www.24ur.com''.</ref><ref>[https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/9212 Population, Slovenia, 1 January 2021]. ''www.stat.si''. Republic of Slovenia Statistical Office (Source: SURS). 1 Januari 2021.</ref> Salah satu studi radon paling komprehensif yang dilakukan di A.S. oleh ahli epidemiologi [[R. William Field]] dan rekannya menemukan peningkatan risiko kanker paru-paru sebesar 50% bahkan pada paparan yang berkepanjangan pada tingkat tindakan EPA sebesar 4 pCi/L. Analisis gabungan Amerika Utara dan Eropa lebih lanjut mendukung temuan ini.<ref>[https://web.archive.org/web/20100528010149/http://deainfo.nci.nih.gov//advisory/pcp/pcp08-09rpt/PCP_Report_08-09_508.pdf Reducing Environmental Cancer Risk – What We Can Do Now]. US Department of Health and Human Services. 2008–2009 Annual Report.</ref> Namun, diskusi tentang hasil yang berlawanan masih berlanjut,<ref>K. W. Fornalski. ''The assumption of radon-induced cancer risk''. ''Cancer Causes & Control''. 2015. Vol. 10 (26). hlm. 1517–18. doi:10.1007/s10552-015-0638-9.</ref><ref>K. Becker. ''Health Effects of High Radon Environments in Central Europe: Another Test for the LNT Hypothesis?''. ''Nonlinearity in Biology, Toxicology and Medicine''. 2003. Vol. 1 (1). hlm. 3–35. doi:10.1080/15401420390844447.</ref><ref>Cohen B. L. [http://www.phyast.pitt.edu/%7Eblc/LNT-1995.PDF Test of the linear-no threshold theory of radiation carcinogenesis for inhaled radon decay products]. ''Health Physics''. 1995. Vol. 68 (2). hlm. 157–74. doi:10.1097/00004032-199502000-00002.</ref> terutama studi kasus-kontrol retrospektif tahun 2008 tentang risiko kanker paru-paru yang menunjukkan pengurangan tingkat kanker secara substansial untuk konsentrasi radon antara 50 dan 123 Bq/m<sup>3</sup>.<ref>Richard E. Thompson. [https://semanticscholar.org/paper/28211367625a430b837ae6f0a90fd5ad40ace3ff Case-Control Study of Lung Cancer Risk from Residential Radon Exposure in Worcester County, Massachusetts]. ''Health Physics''. 2008. Vol. 94 (3). hlm. 228–41. doi:10.1097/01.HP.0000288561.53790.5f.</ref> | ||
Sebagian besar model paparan radon perumahan didasarkan pada studi penambang, dan perkiraan langsung dari risiko yang ditimbulkan pada pemilik rumah akan lebih diinginkan. Karena kesulitan mengukur risiko radon relatif terhadap merokok, model efeknya sering memanfaatkannya. | Sebagian besar model paparan radon perumahan didasarkan pada studi penambang, dan perkiraan langsung dari risiko yang ditimbulkan pada pemilik rumah akan lebih diinginkan.<ref>Darby, S. ''Radon: a likely carcinogen at all exposures''. ''Annals of Oncology''. 2005. Vol. 12 (10). hlm. 1341–1351. doi:10.1023/A:1012518223463.</ref> Karena kesulitan mengukur risiko radon relatif terhadap merokok, model efeknya sering memanfaatkannya. | ||
Radon telah dianggap sebagai penyebab utama kedua kanker paru-paru dan penyebab lingkungan utama kematian akibat kanker oleh EPA, dengan yang pertama adalah [[merokok]]. Yang lain telah mencapai kesimpulan serupa untuk Britania Raya dan Prancis. Paparan radon di rumah dan kantor dapat timbul dari formasi batuan bawah permukaan tertentu, dan juga dari bahan bangunan tertentu (misalnya, beberapa granit). Risiko paparan radon terbesar muncul pada bangunan yang kedap udara, berventilasi tidak memadai, dan memiliki kebocoran fondasi yang memungkinkan udara dari tanah masuk ke ruang bawah tanah dan ruang hunian. | Radon telah dianggap sebagai penyebab utama kedua kanker paru-paru dan penyebab lingkungan utama kematian akibat kanker oleh EPA, dengan yang pertama adalah [[merokok]].<ref>[https://www.webmd.com/cancer/ss/slideshow-lung-cancer-surprising-causes Slideshow: 10 Things You Never Knew Could Cause Lung Cancer]. ''WebMD''.</ref> Yang lain telah mencapai kesimpulan serupa untuk Britania Raya<ref>Darby, S. ''Radon: a likely carcinogen at all exposures''. ''Annals of Oncology''. 2005. Vol. 12 (10). hlm. 1341–1351. doi:10.1023/A:1012518223463.</ref> dan Prancis.<ref>Catelinois O. [https://archive.org/details/sim_environmental-health-perspectives_2006-09_114_9/page/1360 Lung cancer attributable to indoor radon exposure in france: impact of the risk models and uncertainty analysis]. ''Environmental Health Perspectives''. 2006. Vol. 114 (9). hlm. 1361–1366. doi:10.1289/ehp.9070.</ref> Paparan radon di rumah dan kantor dapat timbul dari formasi batuan bawah permukaan tertentu, dan juga dari bahan bangunan tertentu (misalnya, beberapa granit). Risiko paparan radon terbesar muncul pada bangunan yang kedap udara, berventilasi tidak memadai, dan memiliki kebocoran fondasi yang memungkinkan udara dari tanah masuk ke ruang bawah tanah dan ruang hunian. | ||
Toron (<sup>220</sup>Rn) diukur pada konsentrasi yang relatif tinggi pada bangunan dengan arsitektur tanah, seperti [[Pembingkaian kayu#Setengah kayu|rumah setengah kayu]] tradisional dan rumah modern dengan pelapis dinding [[tanah liat]]. Karena waktu paruhnya yang pendek, toron hanya terdapat di dekat permukaan tanah sebagai sumbernya sedangkan turunannya dapat ditemukan di seluruh udara dalam ruangan bangunan tersebut. Oleh karena itu, paparan radiasi terjadi di setiap lokasi di dalam rumah tersebut. Di tempat tinggal yang berbeda dengan arsitektur tanah di Jerman, sebuah penelitian menemukan dosis radiasi internal tahunan akibat menghirup toron dan turunannya hingga beberapa mili-[[Sievert]]. | Toron (<sup>220</sup>Rn) diukur pada konsentrasi yang relatif tinggi pada bangunan dengan arsitektur tanah, seperti [[Pembingkaian kayu#Setengah kayu|rumah setengah kayu]] tradisional dan rumah modern dengan pelapis dinding [[tanah liat]]. Karena waktu paruhnya yang pendek, toron hanya terdapat di dekat permukaan tanah sebagai sumbernya sedangkan turunannya dapat ditemukan di seluruh udara dalam ruangan bangunan tersebut. Oleh karena itu, paparan radiasi terjadi di setiap lokasi di dalam rumah tersebut. Di tempat tinggal yang berbeda dengan arsitektur tanah di Jerman, sebuah penelitian menemukan dosis radiasi internal tahunan akibat menghirup toron dan turunannya hingga beberapa mili-[[Sievert]].<ref>Stefanie Gierl, Oliver Meisenberg, Peter Feistenauer, Jochen Tschiersch: ''[https://academic.oup.com/rpd/article-abstract/160/1-3/160/2920497 Thoron and thoron progeny measurements in German clay houses.]'' Radiation Protection Dosimetry 160, 2014, hlm. 160-163.</ref> | ||
====Tingkat tindakan dan referensi==== | ====Tingkat tindakan dan referensi==== | ||
Pada tahun 2009, [[Organisasi Kesehatan Dunia|WHO]] mempresentasikan tingkat referensi yang direkomendasikan (tingkat referensi nasional), 100 Bq/m<sup>3</sup>, untuk radon di tempat tinggal. Rekomendasi tersebut juga menyatakan bahwa jika hal ini tidak memungkinkan, 300 Bq/m<sup>3</sup> harus dipilih sebagai level tertinggi. Tingkat referensi nasional seharusnya tidak menjadi batas, tetapi harus mewakili konsentrasi radon rata-rata tahunan maksimum yang dapat diterima di sebuah hunian. | Pada tahun 2009, [[Organisasi Kesehatan Dunia|WHO]] mempresentasikan tingkat referensi yang direkomendasikan (tingkat referensi nasional), 100 Bq/m<sup>3</sup>, untuk radon di tempat tinggal. Rekomendasi tersebut juga menyatakan bahwa jika hal ini tidak memungkinkan, 300 Bq/m<sup>3</sup> harus dipilih sebagai level tertinggi. Tingkat referensi nasional seharusnya tidak menjadi batas, tetapi harus mewakili konsentrasi radon rata-rata tahunan maksimum yang dapat diterima di sebuah hunian.<ref>[http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673_eng.pdf WHO Handbook on Indoor Radon]. Organisasi Kesehatan Dunia.</ref> | ||
Konsentrasi radon yang dapat ditindaklanjuti di rumah bervariasi tergantung pada organisasi yang melakukan rekomendasi, misalnya, EPA mendorong agar tindakan diambil pada konsentrasi serendah 74 Bq/m<sup>3</sup> (2 pCi/L), dan [[Uni Eropa]] merekomendasikan agar tindakan diambil ketika konsentrasi mencapai 400 Bq/m<sup>3</sup> (11 pCi/L) untuk rumah lama dan 200 Bq/m<sup>3</sup> (5 pCi/L) untuk rumah baru. Pada 8 Juli 2010, Badan Perlindungan Kesehatan Britania Raya mengeluarkan saran baru yang menetapkan "Tingkat Target" sebesar 100 Bq/m<sup>3</sup> sambil mempertahankan "Tingkat Tindakan" sebesar 200 Bq/m<sup>3</sup>. Tingkat serupa (seperti di Britania Raya) diterbitkan oleh Otoritas Keamanan Nuklir dan Radiasi Norwegia (DSA) dengan batas maksimum untuk sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat tinggal baru ditetapkan sebesar 200 Bq/m<sup>3</sup>, di mana 100 Bq/m<sup>3</sup> ditetapkan sebagai tingkat tindakan. Di semua perumahan baru, tindakan pencegahan harus diambil terhadap akumulasi radon. | Konsentrasi radon yang dapat ditindaklanjuti di rumah bervariasi tergantung pada organisasi yang melakukan rekomendasi, misalnya, EPA mendorong agar tindakan diambil pada konsentrasi serendah 74 Bq/m<sup>3</sup> (2 pCi/L),<ref>[http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/radon.html Radiation Protection: Radon]. United States Environmental Protection Agency. November 2007.</ref> dan [[Uni Eropa]] merekomendasikan agar tindakan diambil ketika konsentrasi mencapai 400 Bq/m<sup>3</sup> (11 pCi/L) untuk rumah lama dan 200 Bq/m<sup>3</sup> (5 pCi/L) untuk rumah baru.<ref>[http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/97053/4.6_-RPG4_Rad_Ex1-ed2010_editedViv_layouted.pdf Radon Levels in Dwellings: Fact Sheet 4.6]. European Environment and Health Information System. Desember 2009.</ref> Pada 8 Juli 2010, Badan Perlindungan Kesehatan Britania Raya mengeluarkan saran baru yang menetapkan "Tingkat Target" sebesar 100 Bq/m<sup>3</sup> sambil mempertahankan "Tingkat Tindakan" sebesar 200 Bq/m<sup>3</sup>.<ref>[http://www.hpa.org.uk/NewsCentre/NationalPressReleases/2010PressReleases/100708Newadviceonradon/ HPA issues new advice on radon]. UK Health Protection Agency. Juli 2010.</ref> Tingkat serupa (seperti di Britania Raya) diterbitkan oleh Otoritas Keamanan Nuklir dan Radiasi Norwegia (DSA)<ref>[https://dsa.no/en/radon/radon-mitigation-measures Radon mitigation measures]. ''DSA''.</ref> dengan batas maksimum untuk sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat tinggal baru ditetapkan sebesar 200 Bq/m<sup>3</sup>, di mana 100 Bq/m<sup>3</sup> ditetapkan sebagai tingkat tindakan.<ref>[https://www2.dsa.no/publication/strategy-for-the-reduction-of-radon-exposure-in-norway.pdf Strategy for the reduction of radon exposure in Norway, 2010].</ref> Di semua perumahan baru, tindakan pencegahan harus diambil terhadap akumulasi radon. | ||
====Inhalasi dan merokok==== | ====Inhalasi dan merokok==== | ||
Hasil dari studi epidemiologi menunjukkan bahwa risiko kanker paru-paru meningkat dengan paparan radon perumahan. Contoh sumber kesalahan yang terkenal adalah merokok, faktor risiko utama kanker paru-paru. Di A.S., merokok sigaret diperkirakan menyebabkan 80% sampai 90% dari semua kanker paru-paru. | Hasil dari studi epidemiologi menunjukkan bahwa risiko kanker paru-paru meningkat dengan paparan radon perumahan. Contoh sumber kesalahan yang terkenal adalah merokok, faktor risiko utama kanker paru-paru. Di A.S., merokok sigaret diperkirakan menyebabkan 80% sampai 90% dari semua kanker paru-paru.<ref>[https://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/risk_factors.htm What Are the Risk Factors for Lung Cancer?]. ''Centers for Disease Control and Prevention''. 18 September 2019.</ref> | ||
Menurut EPA, risiko kanker paru-paru bagi perokok sangat signifikan karena efek [[sinergi]]s radon dan merokok. Untuk populasi ini sekitar 62 orang dari total 1.000 akan meninggal karena kanker paru-paru dibandingkan dengan 7 orang dari total 1.000 orang yang tidak pernah merokok. Tidak dapat dikesampingkan bahwa risiko nonperokok terutama disebabkan oleh efek radon. | Menurut EPA, risiko kanker paru-paru bagi perokok sangat signifikan karena efek [[sinergi]]s radon dan merokok. Untuk populasi ini sekitar 62 orang dari total 1.000 akan meninggal karena kanker paru-paru dibandingkan dengan 7 orang dari total 1.000 orang yang tidak pernah merokok.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref> Tidak dapat dikesampingkan bahwa risiko nonperokok terutama disebabkan oleh efek radon. | ||
Radon, seperti faktor risiko eksternal lain yang diketahui atau dicurigai untuk kanker paru-paru, merupakan ancaman bagi perokok dan mantan perokok. Hal ini ditunjukkan oleh studi penyatuan Eropa. Sebuah komentar untuk studi penyatuan tersebut menyatakan: "tidaklah tepat untuk berbicara hanya tentang risiko radon di rumah. Risikonya adalah dari merokok, ditambah dengan efek sinergis radon untuk perokok. Tanpa merokok, efeknya tampaknya sangat kecil, seperti hal yang tidak penting." | Radon, seperti faktor risiko eksternal lain yang diketahui atau dicurigai untuk kanker paru-paru, merupakan ancaman bagi perokok dan mantan perokok. Hal ini ditunjukkan oleh studi penyatuan Eropa.<ref>S. Darby. ''Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies''. ''BMJ''. 2005. Vol. 330 (7485). hlm. 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.</ref> Sebuah komentar<ref>S. Darby. ''Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies''. ''BMJ''. 2005. Vol. 330 (7485). hlm. 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.</ref> untuk studi penyatuan tersebut menyatakan: "tidaklah tepat untuk berbicara hanya tentang risiko radon di rumah. Risikonya adalah dari merokok, ditambah dengan efek sinergis radon untuk perokok. Tanpa merokok, efeknya tampaknya sangat kecil, seperti hal yang tidak penting." | ||
Menurut studi penyatuan Eropa, ada perbedaan risiko subtipe [[histologi]]s kanker paru-paru dan paparan radon. [[Karsinoma sel kecil|Karsinoma paru-paru sel kecil]], yang berkorelasi tinggi dengan merokok, memiliki risiko lebih tinggi setelah paparan radon. Untuk subtipe histologis lainnya seperti [[adenokarsinoma]], jenis yang terutama menyerang nonperokok, risiko radon tampaknya lebih rendah. | Menurut studi penyatuan Eropa, ada perbedaan risiko subtipe [[histologi]]s kanker paru-paru dan paparan radon. [[Karsinoma sel kecil|Karsinoma paru-paru sel kecil]], yang berkorelasi tinggi dengan merokok, memiliki risiko lebih tinggi setelah paparan radon. Untuk subtipe histologis lainnya seperti [[adenokarsinoma]], jenis yang terutama menyerang nonperokok, risiko radon tampaknya lebih rendah.<ref>S. Darby. ''Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies''. ''BMJ''. 2005. Vol. 330 (7485). hlm. 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.</ref><ref>R. William Field. [https://www.aarst.org/images/PCPanelRadonTest.pdf President's Cancer Panel, Environmental Factors in Cancer: Radon]. The American Association of Radon Scientists and Technologists (AARST). 4 Desember 2008.</ref> | ||
Sebuah studi radiasi dari [[radioterapi]] pasca [[mastektomi]] menunjukkan bahwa model sederhana yang sebelumnya digunakan untuk menilai risiko gabungan dan terpisah dari radiasi dan merokok perlu dikembangkan. Hal ini juga didukung oleh pembahasan baru tentang metode perhitungan [[model tanpa ambang linier]], yang secara rutin telah digunakan. | Sebuah studi radiasi dari [[radioterapi]] pasca [[mastektomi]] menunjukkan bahwa model sederhana yang sebelumnya digunakan untuk menilai risiko gabungan dan terpisah dari radiasi dan merokok perlu dikembangkan.<ref>E. L. Kaufman. [https://archive.org/details/sim_journal-of-clinical-oncology_2008-01-20_26_3/page/392 Effect of breast cancer radiotherapy and cigarette smoking on risk of second primary lung cancer]. ''Journal of Clinical Oncology''. 2008. Vol. 26 (3). hlm. 392–398. doi:10.1200/JCO.2007.13.3033.</ref> Hal ini juga didukung oleh pembahasan baru tentang metode perhitungan [[model tanpa ambang linier]], yang secara rutin telah digunakan.<ref>L. T. Dauer. ''Review and evaluation of updated research on the health effects associated with low-dose ionising radiation''. ''Radiation Protection Dosimetry''. 2010. Vol. 140 (2). hlm. 103–136. doi:10.1093/rpd/ncq141.</ref> | ||
Sebuah studi dari tahun 2001, yang melibatkan 436 nonperokok dan kelompok kontrol 1649 nonperokok, menunjukkan bahwa paparan radon meningkatkan risiko kanker paru-paru pada nonperokok. Kelompok yang terpapar asap tembakau di dalam rumah tampaknya memiliki risiko yang jauh lebih tinggi, sedangkan mereka yang tidak terpapar asap rokok pasif tidak menunjukkan peningkatan risiko dengan meningkatnya paparan radon. | Sebuah studi dari tahun 2001, yang melibatkan 436 nonperokok dan kelompok kontrol 1649 nonperokok, menunjukkan bahwa paparan radon meningkatkan risiko kanker paru-paru pada nonperokok. Kelompok yang terpapar asap tembakau di dalam rumah tampaknya memiliki risiko yang jauh lebih tinggi, sedangkan mereka yang tidak terpapar asap rokok pasif tidak menunjukkan peningkatan risiko dengan meningkatnya paparan radon.<ref>F. Lagarde. ''Residential radon and lung cancer among never-smokers in Sweden''. ''Epidemiology''. 2001. Vol. 12 (4). hlm. 396–404. doi:10.1097/00001648-200107000-00009.</ref> | ||
====Ingesti==== | ====Ingesti==== | ||
Bila tertelan, efek radon tidaklah diketahui, meskipun penelitian telah menemukan bahwa waktu paruh biologisnya berkisar antara 30 hingga 70 menit, dengan penghilangan 90% dalam 100 menit. Pada tahun 1999, [[Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional#Satuan program|Dewan Riset Nasional A.S.]] menyelidiki masalah radon dalam air minum. Risiko yang terkait dengan ingesti dianggap hampir dapat diabaikan. Air dari sumber bawah tanah mungkin mengandung radon dalam jumlah yang signifikan tergantung pada kondisi batuan dan tanah di sekitarnya, sedangkan sumber permukaan umumnya tidak. | Bila tertelan, efek radon tidaklah diketahui, meskipun penelitian telah menemukan bahwa waktu paruh biologisnya berkisar antara 30 hingga 70 menit, dengan penghilangan 90% dalam 100 menit. Pada tahun 1999, [[Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional#Satuan program|Dewan Riset Nasional A.S.]] menyelidiki masalah radon dalam air minum. Risiko yang terkait dengan ingesti dianggap hampir dapat diabaikan.<ref>[http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309062926 Risk Assessment of Radon in Drinking Water]. Nap.edu (1 Juni 2003). Diakses tanggal 12 Maret 2023.</ref> Air dari sumber bawah tanah mungkin mengandung radon dalam jumlah yang signifikan tergantung pada kondisi batuan dan tanah di sekitarnya, sedangkan sumber permukaan umumnya tidak.<ref>[http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/radon/basicinformation.cfm Basic Information about Radon in Drinking Water].</ref> | ||
====Efek laut dari radon==== | ====Efek laut dari radon==== | ||
Pentingnya memahami fluks <sup>222</sup>Rn dari lautan, adalah untuk mengetahui bahwa peningkatan penggunaan radon juga bersirkulasi dan meningkat di atmosfer. Konsentrasi permukaan laut memiliki pertukaran di atmosfer, menyebabkan <sup>222</sup>Rn meningkat melalui antarmuka udara-laut.<ref>Marvin H. Wilkening. [https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JC080i027p03828?casa_token=SEjmizP7Ox0AAAAA:xi67rtzY2h8pfAXazcNXkHW2DfGHbHv3DlVW_eFGUSQ2wA4wePQBDIfiIJhZSpeJsu8SzJ7ZF_84XS3S Radon 222 from the ocean surface]. ''Journal of Geophysical Research''. 1975. Vol. 80 (27). hlm. 3828–3830. doi:10.1029/JC080i027p03828.</ref> Meskipun area yang diuji sangat dangkal, pengukuran tambahan di berbagai rezim pesisir akan membantu menentukan sifat <sup>222</sup>Rn yang diamati.<ref>Marvin H. Wilkening. [https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JC080i027p03828?casa_token=SEjmizP7Ox0AAAAA:xi67rtzY2h8pfAXazcNXkHW2DfGHbHv3DlVW_eFGUSQ2wA4wePQBDIfiIJhZSpeJsu8SzJ7ZF_84XS3S Radon 222 from the ocean surface]. ''Journal of Geophysical Research''. 1975. Vol. 80 (27). hlm. 3828–3830. doi:10.1029/JC080i027p03828.</ref> Selain tertelan melalui air minum, radon juga dilepaskan dari air saat suhu dinaikkan, tekanan diturunkan, dan saat air diangin-anginkan. Kondisi optimal untuk pelepasan dan paparan radon terjadi selama mandi. Air dengan konsentrasi radon 10<sup>4</sup> pCi/L dapat meningkatkan konsentrasi radon di udara dalam ruangan sebesar 1 pCi/L dalam kondisi normal.<ref>Godish, Thad. [https://archive.org/details/indoorenvironmen0000godi Indoor Environmental Quality]. CRC Press. 2001. ISBN 978-1-56670-402-1.</ref> | |||
Pentingnya memahami fluks <sup>222</sup>Rn dari lautan, adalah untuk mengetahui bahwa peningkatan penggunaan radon juga bersirkulasi dan meningkat di atmosfer. Konsentrasi permukaan laut memiliki pertukaran di atmosfer, menyebabkan <sup>222</sup>Rn meningkat melalui antarmuka udara-laut. Meskipun area yang diuji sangat dangkal, pengukuran tambahan di berbagai rezim pesisir akan membantu menentukan sifat <sup>222</sup>Rn yang diamati. Selain tertelan melalui air minum, radon juga dilepaskan dari air saat suhu dinaikkan, tekanan diturunkan, dan saat air diangin-anginkan. Kondisi optimal untuk pelepasan dan paparan radon terjadi selama mandi. Air dengan konsentrasi radon 10<sup>4</sup> pCi/L dapat meningkatkan konsentrasi radon di udara dalam ruangan sebesar 1 pCi/L dalam kondisi normal. | |||
===Pengujian dan mitigasi=== | ===Pengujian dan mitigasi=== | ||
Ada beberapa tes yang relatif sederhana untuk gas radon. Di beberapa negara, pengujian ini dilakukan secara metodis di area dengan bahaya sistematik yang diketahui. Perangkat pendeteksi radon tersedia secara komersial. Detektor radon digital memberikan pengukuran berkelanjutan yang memberikan pembacaan rata-rata harian, mingguan, jangka pendek, dan jangka panjang melalui tampilan digital. Perangkat uji radon jangka pendek yang digunakan untuk tujuan penyaringan awal tidaklah mahal, bahkan dalam beberapa kasus dapat menjadi gratis. Ada protokol penting untuk melakukan tes radon jangka pendek dan sangat penting untuk diikuti dengan ketat. Kit tersebut mencakup kolektor yang digantung pengguna di lantai rumah yang dapat dihuni paling bawah selama dua hingga tujuh hari. Pengguna kemudian mengirim kolektor ke laboratorium untuk dianalisis. Kit jangka panjang, mengambil koleksi hingga satu tahun atau lebih, juga tersedia. Kit uji lahan terbuka dapat menguji emisi radon dari lahan sebelum konstruksi dimulai.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref> Konsentrasi radon dapat bervariasi setiap hari, dan perkiraan paparan radon yang akurat memerlukan pengukuran radon rata-rata jangka panjang di tempat di mana seseorang menghabiskan banyak waktu.<ref>Fred Baes. [https://hps.org/publicinformation/ate/q10299.html Answer to Question #10299 Submitted to "Ask the Experts"]. ''Health Physics Society''.</ref> | |||
Tingkat radon berfluktuasi secara alami, karena faktor-faktor seperti kondisi cuaca sementara, jadi tes awal mungkin bukan penilaian yang akurat terhadap tingkat radon rata-rata rumah. Tingkat radon mencapai maksimum selama bagian terdingin hari ketika perbedaan tekanan paling besar.<ref>Godish, Thad. [https://archive.org/details/indoorenvironmen0000godi Indoor Environmental Quality]. CRC Press. 2001. ISBN 978-1-56670-402-1.</ref> Oleh karena itu, hasil yang tinggi (lebih dari 4 pCi/L) membenarkan pengujian ulang sebelum melakukan proyek pengurangan yang lebih mahal. Pengukuran antara 4 dan 10 pCi/L memerlukan uji radon jangka panjang. Pengukuran di atas 10 pCi/L hanya memerlukan pengujian jangka pendek lainnya sehingga tindakan pengurangan tidak terlalu tertunda. Pembeli [[lahan yasan]] disarankan untuk menunda atau menolak pembelian jika penjual belum berhasil mengurangi radon menjadi 4 pCi/L atau kurang.<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref> | |||
Karena waktu paruh radon hanya 3,8 hari, menghilangkan atau mengisolasi sumbernya akan sangat mengurangi bahaya dalam beberapa minggu. Metode lain untuk mengurangi tingkat radon adalah memodifikasi ventilasi bangunan. Umumnya, konsentrasi radon dalam ruangan meningkat seiring dengan penurunan tingkat ventilasi.<ref>[http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/toxprofiles/radon.pdf Toxicological profile for radon] , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.</ref> Di tempat yang berventilasi baik, konsentrasi radon cenderung sejajar dengan nilai di luar ruangan (biasanya 10 Bq/m<sup>3</sup>, berkisar antara 1 hingga 100 Bq/m<sup>3</sup>).<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref> | |||
Karena waktu paruh radon hanya 3,8 hari, menghilangkan atau mengisolasi sumbernya akan sangat mengurangi bahaya dalam beberapa minggu. Metode lain untuk mengurangi tingkat radon adalah memodifikasi ventilasi bangunan. Umumnya, konsentrasi radon dalam ruangan meningkat seiring dengan penurunan tingkat ventilasi. Di tempat yang berventilasi baik, konsentrasi radon cenderung sejajar dengan nilai di luar ruangan (biasanya 10 Bq/m<sup>3</sup>, berkisar antara 1 hingga 100 Bq/m<sup>3</sup>). | |||
Empat cara utama untuk mengurangi jumlah radon yang terakumulasi dalam sebuah rumah adalah: | Empat cara utama untuk mengurangi jumlah radon yang terakumulasi dalam sebuah rumah adalah:<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref><ref>World Health Organization. [https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/index.html Radon and cancer, fact sheet 291].</ref> | ||
* Depresurisasi sub-lempengan (pengisapan tanah) dengan meningkatkan ventilasi di bawah lantai; | * Depresurisasi sub-lempengan (pengisapan tanah) dengan meningkatkan ventilasi di bawah lantai; | ||
* Memperbaiki ventilasi rumah dan menghindari pengangkutan radon dari ruang bawah tanah ke ruang tamu; | * Memperbaiki ventilasi rumah dan menghindari pengangkutan radon dari ruang bawah tanah ke ruang tamu; | ||
| Baris 211: | Baris 236: | ||
* Memasang tekanan positif atau sistem ventilasi suplai positif. | * Memasang tekanan positif atau sistem ventilasi suplai positif. | ||
Menurut EPA, metode untuk mengurangi radon "...terutama digunakan adalah sistem pipa ventilasi dan kipas, yang menarik radon dari bawah rumah dan melampiaskannya ke luar", yang juga disebut depresurisasi sub-lempengan, depresurisasi tanah aktif, atau pengisapan tanah. Umumnya radon dalam ruangan dapat dikurangi dengan depresurisasi sub-lempengan dan membuang udara sarat radon tersebut ke luar, jauh dari jendela dan bukaan bangunan lainnya. "EPA umumnya merekomendasikan metode yang mencegah masuknya radon. Pengisapan tanah, misalnya, mencegah radon memasuki rumah Anda dengan menarik radon dari bawah rumah dan mengeluarkannya melalui pipa ke udara di atas rumah di mana ia dengan cepat diencerkan" dan "EPA tidak merekomendasikan penggunaan penyegelan saja untuk mengurangi radon karena, dengan sendirinya, penyegelan belum terbukti menurunkan kadar radon secara signifikan atau konsisten". | Menurut EPA,<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref> metode untuk mengurangi radon "...terutama digunakan adalah sistem pipa ventilasi dan kipas, yang menarik radon dari bawah rumah dan melampiaskannya ke luar", yang juga disebut depresurisasi sub-lempengan, depresurisasi tanah aktif, atau pengisapan tanah. Umumnya radon dalam ruangan dapat dikurangi dengan depresurisasi sub-lempengan dan membuang udara sarat radon tersebut ke luar, jauh dari jendela dan bukaan bangunan lainnya. "EPA umumnya merekomendasikan metode yang mencegah masuknya radon. Pengisapan tanah, misalnya, mencegah radon memasuki rumah Anda dengan menarik radon dari bawah rumah dan mengeluarkannya melalui pipa ke udara di atas rumah di mana ia dengan cepat diencerkan" dan "EPA tidak merekomendasikan penggunaan penyegelan saja untuk mengurangi radon karena, dengan sendirinya, penyegelan belum terbukti menurunkan kadar radon secara signifikan atau konsisten".<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/consguid.html#reductiontech Consumer's Guide to Radon Reduction: How to fix your home]. EPA.</ref> | ||
Sistem [[Mode ventilasi mekanis|ventilasi bertekanan positif]] dapat dikombinasikan dengan penukar panas untuk memulihkan energi dalam proses pertukaran udara dengan luar, dan hanya membuang udara ruang bawah tanah ke luar belum tentu merupakan solusi yang layak karena hal ini sebenarnya dapat menarik gas radon ke dalam hunian. Rumah yang dibangun dengan ruang merangkak dapat memanfaatkan kolektor radon yang dipasang di bawah "penghalang radon" (selembar plastik yang menutupi ruang merangkak). | Sistem [[Mode ventilasi mekanis|ventilasi bertekanan positif]] dapat dikombinasikan dengan penukar panas untuk memulihkan energi dalam proses pertukaran udara dengan luar, dan hanya membuang udara ruang bawah tanah ke luar belum tentu merupakan solusi yang layak karena hal ini sebenarnya dapat menarik gas radon ke dalam hunian. Rumah yang dibangun dengan ruang merangkak dapat memanfaatkan kolektor radon yang dipasang di bawah "penghalang radon" (selembar plastik yang menutupi ruang merangkak).<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html A Citizen's Guide to Radon]. ''www.epa.gov''. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.</ref><ref>[https://books.google.com/books?id=bspdQ8H2yUcC&pg=PT46 Building radon out a step-by-step guide on how to build radonresistant homes]. DIANE Publishing. hlm. 46. ISBN 978-1-4289-0070-7.</ref> | ||
Untuk ruang merangkak, EPA menyatakan "Metode yang efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak adalah menutupi lantai dengan lembaran plastik kepadatan tinggi. Pipa ventilasi dan kipas digunakan untuk menarik radon dari bawah lembaran dan melampiaskannya ke luar. Bentuk pengisapan tanah ini disebut pengisapan submembran, dan bila diterapkan dengan benar adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak." | Untuk ruang merangkak, EPA menyatakan "Metode yang efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak adalah menutupi lantai dengan lembaran plastik kepadatan tinggi. Pipa ventilasi dan kipas digunakan untuk menarik radon dari bawah lembaran dan melampiaskannya ke luar. Bentuk pengisapan tanah ini disebut pengisapan submembran, dan bila diterapkan dengan benar adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak."<ref>[http://www.epa.gov/radon/pubs/consguid.html#reductiontech Consumer's Guide to Radon Reduction: How to fix your home]. EPA.</ref> | ||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
* [[Proyek Radon Internasional]] | * [[Proyek Radon Internasional]] | ||
* [[Sel Lucas]] | * [[Sel Lucas]] | ||
* [[Halo pleokrois]] (alias: Radiohalo) | * [[Halo pleokrois]] (alias: Radiohalo) | ||
* [[UU Kompensasi Paparan Radiasi]] | * [[UU Kompensasi Paparan Radiasi]] | ||
==Pranala luar== | ==Pranala luar== | ||
* [http://www.epa.gov/radon/ Radon] dan [http://www.epa.gov/radon/pubs/index.html publikasi radon] di [[Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat]] | * [http://www.epa.gov/radon/ Radon] dan [http://www.epa.gov/radon/pubs/index.html publikasi radon] di [[Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat]] | ||
* [http://sosradon.org/ Layanan Program Radon Nasional] diselenggarakan oleh [[Universitas Negeri Kansas]] | * [http://sosradon.org/ Layanan Program Radon Nasional] diselenggarakan oleh [[Universitas Negeri Kansas]] | ||
| Baris 243: | Baris 263: | ||
* [https://merrimackvalleymarealestate.com/radon-home/ Radon di Rumah- Pembunuh Tak Terlihat] Seberapa serius tingkat radon yang tinggi di rumah? Kevin Vitali | * [https://merrimackvalleymarealestate.com/radon-home/ Radon di Rumah- Pembunuh Tak Terlihat] Seberapa serius tingkat radon yang tinggi di rumah? Kevin Vitali | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radon&oldid=29345714 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29345714 (2026-06-14T12:58:22Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 18.34
Radon adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Rn dan nomor atom 86. Ia adalah sebuah gas mulia yang bersifat radioaktif, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terjadi secara alami dalam jumlah kecil sebagai perantara dalam rantai peluruhan radioaktif normal di mana torium dan uranium perlahan-lahan meluruh menjadi berbagai unsur radioaktif berumur pendek dan timbal. Radon sendiri merupakan produk peluruhan langsung dari radium. Isotopnya yang paling stabil, 222Rn, memiliki waktu paruh hanya 3,8 hari, menjadikannya salah satu unsur yang paling langka. Karena torium dan uranium adalah dua unsur radioaktif paling umum di Bumi, juga memiliki tiga isotop dengan waktu paruh beberapa miliar tahun, radon akan ada di Bumi jauh pada masa depan meskipun waktu paruhnya singkat. Peluruhan radon menghasilkan banyak nuklida berumur pendek lainnya, yang dikenal sebagai "anak radon", berakhir pada isotop timbal yang stabil.[1]
Tidak seperti semua unsur perantara lainnya dalam rantai peluruhan yang disebutkan di atas, radon, dalam kondisi standar, berbentuk gas dan mudah terhirup, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Radon sering kali menjadi kontributor tunggal terbesar untuk dosis radiasi latar seseorang, tetapi karena perbedaan lokal dalam geologi,[2] tingkat paparan gas radon berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Sumber yang umum adalah mineral yang mengandung uranium di dalam tanah, dan karena itu ia terakumulasi di area bawah tanah seperti ruang bawah tanah. Radon juga dapat terjadi di beberapa air tanah seperti mata air dan mata air panas.[3] Perubahan iklim dapat menyebabkan radon yang sebelumnya terperangkap di bawah tanah dilepaskan sebagai pencairan ibun abadi, terutama di wilayah seperti Kutub Utara, Alaska, Kanada, Greenland, dan Rusia. Dimungkinkan untuk menguji radon dalam bangunan, dan menggunakan teknik seperti depresurisasi sub-lempengan untuk mitigasi.[4][5]
Studi epidemiologi telah menunjukkan hubungan yang jelas antara menghirup radon konsentrasi tinggi dan kejadian kanker paru-paru. Radon adalah kontaminan yang memengaruhi kualitas udara dalam ruangan di seluruh dunia. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA), radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua yang paling sering, setelah merokok, menyebabkan 21.000 kematian akibat kanker paru-paru per tahun di Amerika Serikat. Sekitar 2.900 kematian ini terjadi di antara orang yang tidak pernah merokok. Walaupun radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua yang paling sering, ia adalah penyebab nomor satu di antara nonperokok, menurut perkiraan berorientasi kebijakan EPA.[6] Ketidakpastian yang signifikan ada untuk efek kesehatan dari paparan dosis rendah.[7] Berbeda dengan radon yang berbentuk gas, anak radon berbentuk padat dan menempel pada permukaan, seperti partikel debu di udara, yang dapat menyebabkan kanker paru-paru bila terhirup.[8]
Karakteristik
Sifat fisik
Radon adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa[9] dan karena itu tidak dapat dideteksi oleh indera manusia saja. Pada suhu dan tekanan standar, ia membentuk gas monoatomik dengan kerapatan 9,73 kg/m3, sekitar 8 kali kerapatan atmosfer Bumi di permukaan laut, 1,217 kg/m3.[10] Ia adalah salah satu gas terpadat pada suhu kamar dan merupakan gas mulia terpadat. Meskipun tidak berwarna pada suhu dan tekanan standar, ketika didinginkan di bawah titik bekunya , ia memancarkan radioluminesensi cemerlang yang berubah dari kuning menjadi jingga-merah saat suhu diturunkan.[11] Setelah kondensasi, ia bersinar karena radiasi intens yang dihasilkannya.[12] Ia sedikit larut dalam air, tetapi lebih larut daripada gas mulia yang lebih ringan. Ia jauh lebih larut dalam cairan organik daripada dalam air. Persamaan kelarutannya adalah sebagai berikut,[13][14][15]
di mana adalah fraksi molar radon, adalah suhu absolut, serta dan adalah konstanta pelarut.
Sifat kimia
Radon adalah anggota dari unsur-unsur bervalensi nol yang disebut gas mulia, dan secara kimiawi tidak terlalu reaktif. Waktu paruh radon-222 selama 3,8 hari membuatnya berguna dalam ilmu fisika sebagai pelacak alami. Karena radon adalah gas pada kondisi standar, tidak seperti induk rantai peluruhannya, ia dapat dengan mudah diekstrak dari rantai peluruhannya untuk penelitian.[16]
Ia lengai terhadap reaksi kimia yang paling umum, seperti pembakaran, karena kelopak valensi terluarnya mengandung delapan elektron. Ini menghasilkan konfigurasi energi minimum yang stabil di mana elektron terluar terikat erat.[17] Energi ionisasi pertamanya—energi minimum yang diperlukan untuk mengekstraksi satu elektron darinya—adalah 1037 kJ/mol.[18] Sesuai dengan tren periodik, radon memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah daripada unsur satu periode sebelumnya, xenon, dan karena itu ia lebih reaktif. Studi awal menyimpulkan bahwa stabilitas radon hidrat harus sama dengan stabilitas hidrat klorin () atau belerang dioksida (), dan secara signifikan lebih tinggi daripada stabilitas hidrat hidrogen sulfida ().[19]
Karena biaya dan radioaktivitasnya, penelitian kimia eksperimental jarang dilakukan dengan radon, dan akibatnya sangat sedikit senyawa radon yang dilaporkan, semuanya fluorida atau oksida. Radon dapat dioksidasi oleh oksidator kuat seperti fluorin, sehingga membentuk radon difluorida ().[20][21] Ia terurai kembali menjadi unsur-unsurnya pada suhu di atas , dan direduksi oleh air menjadi gas radon dan hidrogen fluorida: ia juga dapat direduksi kembali menjadi unsur-unsurnya oleh gas hidrogen.[22] Ia memiliki volatilitas yang rendah dan dianggap sebagai . Karena waktu paruh radon yang singkat dan radioaktivitas senyawanya, tidak dimungkinkan untuk mempelajari senyawa tersebut secara detail. Studi teoretis pada molekul ini memprediksi bahwa ia harus memiliki panjang ikatan Rn–F 2,08 ångström (Å), dan bahwa senyawa tersebut secara termodinamika lebih stabil dan kurang mudah menguap daripada rekannya yang lebih ringan xenon difluorida ().[23] Molekul oktahedral diperkirakan memiliki entalpi pembentukan yang lebih rendah daripada radon difluorida.[24] Ion [RnF]+ diyakini terbentuk melalui reaksi berikut:[25]
- Rn (g) + 2 (s) → (s) + 2 (g)
Untuk alasan ini, antimon pentafluorida bersama dengan klorin trifluorida dan telah dipertimbangkan untuk penghilangan gas radon di tambang uranium karena pembentukan senyawa radon–fluorin.[26] Senyawa radon dapat dibentuk oleh peluruhan radium dalam radium halida, suatu reaksi yang telah digunakan untuk mengurangi jumlah radon yang terlepas dari target selama penyinaran.[27] Selain itu, garam kation [RnF]+ dengan anion , , dan telah diketahui.[28] Radon juga dioksidasi oleh dioksigen difluorida menjadi pada .[29]
Radon oksida adalah di antara sedikit senyawa radon yang dilaporkan;[30] hanya trioksida () yang telah dikonfirmasi.[31] Fluorida dan yang lebih tinggi telah diklaim[32] dan dihitung stabil,[33] tetapi identifikasi mereka tidak jelas.[34] Mereka mungkin telah teramati dalam eksperimen di mana produk yang mengandung radon yang tidak diketahui disuling bersama dengan xenon heksafluorida: mereka mungkin , , atau keduanya.[35] Pemanasan radon berskala kecil dengan xenon, fluorin, bromin pentafluorida, dan natrium fluorida atau nikel fluorida diklaim menghasilkan fluorida yang lebih tinggi juga yang dihidrolisis menjadi . Walaupun telah dikemukakan bahwa klaim ini benar adanya karena radon mengendap sebagai kompleks padat [RnF][NiF6]2−, fakta bahwa radon berkopresipitasi dari larutan berair dengan telah diambil sebagai konfirmasi bahwa telah terbentuk, yang telah didukung oleh studi lebih lanjut dari larutan terhidrolisis. [RnO3F]− yang tidak terbentuk pada eksperimen lain mungkin disebabkan tingginya konsentrasi fluorida yang digunakan. Studi elektromigrasi juga menunjukkan adanya bentuk kationik [HRnO3]+ dan anionik [HRnO4]− radon dalam larutan berair berasam lemah (pH > 5), prosedur yang sebelumnya telah divalidasi dengan pemeriksaan xenon trioksida homolog.[36]
Teknik peluruhan juga telah digunakan. Pada tahun 1982, Avrorin dkk. melaporkan bahwa senyawa 212Fr yang dikokristalisasi dengan analog sesiumnya tampak mempertahankan radon yang terikat secara kimiawi setelah penangkapan elektron; analogi dengan xenon memerkirakan pembentukan RnO3, tetapi ini tidak dapat dikonfirmasi.[37]
Tampaknya kesulitan dalam mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi berasal dari radon yang secara kinetik terhalang untuk teroksidasi di luar keadaan divalen karena ionisitas radon difluorida () yang kuat dan muatan positif yang tinggi pada radon di RnF+; pemisahan spasial molekul mungkin diperlukan untuk secara jelas mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi, di mana diperkirakan lebih stabil daripada karena pemisahan spin–orbit dari kulit 6p radon (RnIV akan memiliki konfigurasi kulit tertutup 6s6p). Oleh karena itu, walupun harus memiliki stabilitas yang mirip dengan xenon tetrafluorida (), kemungkinan akan jauh lebih tidak stabil daripada xenon heksafluorida (): radon heksafluorida mungkin juga merupakan molekul oktahedral biasa, tidak seperti struktur oktahedral , dikarenakan adanya efek pasangan lengai.[38][39] Karena radon cukup elektropositif untuk gas mulia, ada kemungkinan bahwa radon fluorida benar-benar memiliki struktur jembatan fluorin tinggi dan tidak mudah menguap.[40] Ekstrapolasi ke bawah golongan gas mulia juga menunjukkan kemungkinan keberadaan RnO, RnO2, dan RnOF4, serta klorida gas mulia pertama yang stabil secara kimiawi RnCl2 dan RnCl4, tetapi belum ada dari mereka yang ditemukan.[41]
Radon karbonil (RnCO) telah diprediksi stabil dan memiliki geometri molekul linier.[42] Molekul dan RnXe ditemukan secara signifikan terstabilkan oleh kopling spin-orbit.[43] Radon yang dikurung di dalam fulerena telah diusulkan sebagai obat tumor.[44][45] Walaupun Xe(VIII) ada, tidak ada senyawa Rn(VIII) yang dinyatakan ada; seharusnya sangat tidak stabil secara kimiawi (XeF8 tidak stabil secara termodinamika). Diperkirakan bahwa senyawa Rn(VIII) yang paling stabil adalah barium peradonat (Ba2RnO6), analog dengan barium perxenat.[46] Ketidakstabilan Rn(VIII) disebabkan oleh stabilisasi relativistik kulit 6s, juga dikenal sebagai efek pasangan lengai.[47]
Radon bereaksi dengan cairan halogen fluorida ClF, , , , , dan untuk membentuk . Dalam larutan halogen fluorida, radon tidak mudah menguap dan ada sebagai kation RnF+ dan Rn2+; penambahan anion fluorida menghasilkan pembentukan kompleks dan , sejajar dengan sifat kimia berilium(II) dan aluminium(III).[48] Potensial elektroda standar dari pasangan Rn2+/Rn telah diperkirakan sebesar +2,0 V,[49] meskipun tidak ada bukti pembentukan ion atau senyawa radon yang stabil dalam larutan berair.[50]
Isotop
Radon tidak memiliki isotop stabil. Tiga puluh sembilan isotop radioaktif telah dikarakterisasi, dengan massa atom mulai dari 193 hingga 231.[51][52] Isotop yang paling stabil adalah 222Rn, yang merupakan produk peluruhan dari 226Ra, sebuah produk peluruhan dari 238U.[53] Sejumlah kecil isotop 218Rn (yang sangat tidak stabil) juga ada di antara turunan 222Rn.
Tiga isotop radon lainnya memiliki waktu paruh lebih dari satu jam: 211Rn, 210Rn dan 224Rn. Isotop 220Rn adalah produk peluruhan alami dari isotop torium (thorium) yang paling stabil (232Th), dan umumnya disebut sebagai "toron" (thoron). Ia memiliki waktu paruh 55,6 detik dan juga memancarkan radiasi alfa. Demikian pula, 219Rn diturunkan dari isotop aktinium (actinium) yang paling stabil (227Ac)—dinamai "aktinon" (actinon)—dan merupakan pemancar alfa dengan waktu paruh 3,96 detik.[54] Tidak ada isotop radon yang terjadi secara signifikan dalam deret peluruhan neptunium (237Np), meskipun sejumlah kecil isotop 217Rn (yang sangat-sangat tidak stabil) terproduksi.
Produk peluruhan
222Rn termasuk dalam rantai peluruhan radium dan uranium-238, dan memiliki waktu paruh 3,8235 hari. Empat produk pertamanya (tidak termasuk skema peluruhan marjinal) berumur sangat pendek, yang berarti bahwa disintegrasi yang sesuai menunjukkan distribusi radon awal. Peluruhannya melalui urutan berikut:[55]
- 222Rn, 3,82 hari, meluruh melalui peluruhan alfa menjadi...
- 218Po, 3,10 menit, meluruh melalui peluruhan alfa menjadi...
- 214Pb, 26,8 menit, meluruh melalui peluruhan beta menjadi...
- 214Bi, 19,9 menit, meluruh melalui peluruhan beta menjadi...
- 214Po, 0,1643 ms, meluruh melalui peluruhan alfa menjadi...
- 210Pb, yang memiliki waktu paruh lebih lama yaitu 22,3 tahun, meluruh melalui peluruhan beta menjadi...
- 210Bi, 5,013 hari, meluruh melalui peluruhan beta menjadi...
- 210Po, 138,376 hari, meluruh melalui peluruhan alfa menjadi...
- 206Pb, stabil.
Faktor kesetimbangan radon[56] adalah rasio antara aktivitas semua progeni radon periode pendek (yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek biologis radon), dan aktivitas yang akan berada pada kesetimbangan dengan induk radon.
Jika volume tertutup terus-menerus disuplai dengan radon, konsentrasi isotop berumur pendek akan meningkat sampai tercapai kesetimbangan di mana laju peluruhan setiap produk peluruhan akan sama dengan laju peluruhan radon itu sendiri. Faktor kesetimbangan adalah 1 ketika kedua aktivitas bernilai sama, yang berarti bahwa produk peluruhan telah berada cukup dekat dengan induk radon untuk mencapai kesetimbangan, dalam beberapa jam. Dalam kondisi ini, setiap tambahan pCi/L radon akan meningkatkan paparan sebesar 0,01 working level (WL, ukuran radioaktivitas yang biasa digunakan di pertambangan). Kondisi ini tidak selalu terpenuhi; di banyak rumah, faktor kesetimbangan biasanya 40%; yaitu, akan ada 0,004 WL produk peluruhan untuk setiap pCi/L radon di udara.[57] 210Pb membutuhkan waktu lebih lama (puluhan tahun) untuk mencapai kesetimbangan dengan radon, tetapi, jika lingkungan mengizinkan akumulasi debu dalam jangka waktu yang lama, 210Pb dan produk peluruhannya juga dapat berkontribusi pada tingkat radiasi secara keseluruhan.
Karena muatan elektrostatisnya, progeni radon menempel pada permukaan atau partikel debu, sedangkan gas radon tidak. Keterikatan menghilangkannya dari udara, biasanya menyebabkan faktor kesetimbangan di atmosfer menjadi kurang dari 1. Faktor kesetimbangan juga diturunkan oleh sirkulasi udara atau perangkat penyaringan udara, dan ditingkatkan oleh partikel debu di udara, termasuk asap rokok. Faktor kesetimbangan yang ditemukan dalam studi epidemiologi adalah 0,4.[58]
Sejarah dan etimologi
Radon adalah unsur radioaktif kelima yang ditemukan, pada tahun 1899 oleh E. Rutherford dan Robert B. Owens di Universitas McGill di Montreal,[59] setelah uranium, torium, radium, dan polonium.[60][61][62][63] Pada tahun 1899, P. dan M. Curie mengamati bahwa gas yang dipancarkan oleh radium tetap bersifat radioaktif selama satu bulan.[64] Pada tahun itu juga, Rutherford dan Owens memperhatikan variasi ketika mencoba mengukur radiasi dari torium oksida.[65] Rutherford memperhatikan bahwa senyawa torium terus-menerus memancarkan gas radioaktif yang tetap radioaktif selama beberapa menit, dan menyebut gas ini "emanasi" (emanation, dari , mengalir keluar, dan ', ekspirasi),[66] dan kemudian "emanasi torium" (thorium emanation, "Th Em"). Pada tahun 1900, Friedrich E. Dorn melaporkan beberapa percobaan di mana ia melihat bahwa senyawa radium memancarkan gas radioaktif yang ia beri nama "emanasi radium" (radium emanation, "Ra Em").[67][68] Pada tahun 1901, Rutherford dan H. Brooks mendemonstrasikan bahwa emanasi tersebut bersifat radioaktif, tetapi mengkreditkan Curie atas penemuan unsur tersebut.[69] Pada tahun 1903, emanasi serupa teramati dari aktinium oleh A. Debierne,[70][71] dan disebut "emanasi aktinium" (actinium emanation, "Ac Em").
Beberapa nama pendek segera diusulkan untuk tiga emanasi ini: exradio, exthorio, dan exactinio pada tahun 1904;[72] radon (Ro), thoron (To), dan akton atau acton (Ao) pada tahun 1918;[73] radeon, thoreon, dan actineon pada tahun 1919,[74] dan akhirnya radon, thoron, dan actinon pada tahun 1920.[75] (Nama radon tidak berhubungan dengan nama matematikawan Austria J. Radon.) Kemiripan spektrum ketiga gas ini dengan argon, kripton, dan xenon, dan inersia kimia yang teramati membuat Sir W. Ramsay memperkirakan bahwa "emanasi" mungkin mengandung sebuah unsur baru dari keluarga gas mulia, pada tahun 1904.[76]
Pada awal abad ke-20 di A.S., emas yang terkontaminasi anak radon 210Pb memasuki industri perhiasan. Ini berasal dari biji emas yang mengandung 222Rn yang telah dilebur setelah radon meluruh.[77][78]
Pada tahun 1909, Ramsay dan R. Whytlaw-Gray mengisolasi radon dan menentukan titik lebur dan kerapatannya. Pada tahun 1910, mereka menentukan bahwa itu adalah gas terberat yang diketahui.[79] Mereka menulis bahwa "" (""ekspresi 'emanasi radium' sangatlah canggung") dan menyarankan nama baru niton (Nt) (dari , bersinar) untuk menekankan sifat radioluminesensinya,[80] dan pada tahun 1912 nama itu diterima oleh Komisi Internasional untuk Berat Atom. Pada tahun 1923, Komite Internasional untuk Unsur Kimia dan Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional (IUPAC) memilih di antara nama radon (Rn), toron (Tn), dan aktinon (An). Kemudian, ketika isotop diberi nomor alih-alih diberi nama, unsur tersebut mengambil nama isotop paling stabil, radon, sedangkan Tn diganti namanya menjadi 220Rn dan An diganti menjadi 219Rn. Hal ini menyebabkan beberapa kebingungan dalam literatur mengenai penemuan unsur tersebut, dan walaupun Dorn telah menemukan isotop radon, dia bukanlah orang pertama yang menemukan unsur radon.[81]
Sampai tahun 1960-an, unsur ini juga disebut sebagai emanasi (emanation).[82] Senyawa radon pertama yang disintesis, radon fluorida, diperoleh pada tahun 1962.[83] Bahkan saat ini, kata radon dapat mengacu pada unsur itu sendiri atau isotopnya 222Rn, dengan toron tetap digunakan sebagai nama pendek untuk 220Rn untuk membendung ambiguitas ini. Nama aktinon untuk 219Rn jarang ditemui saat ini, mungkin karena waktu paruh isotop tersebut yang pendek.[84]
Bahaya paparan radon yang tinggi di pertambangan, di mana paparannya bisa mencapai 1.000.000 Bq/m3, sudah lama diketahui. Pada tahun 1530, Paracelsus mendeskripsikan penyakit yang diderita para penambang, mala metallorum, dan G. Agricola merekomendasikan ventilasi di tambang untuk menghindari penyakit gunung ini (Bergsucht).[85][86] Pada tahun 1879, kondisi ini diidentifikasi sebagai kanker paru-paru oleh Harting dan Hesse dalam penyelidikan mereka terhadap penambang dari Schneeberg, Jerman. Studi besar pertama dengan radon dan kesehatan terjadi dalam konteks penambangan uranium di wilayah Joachimsthal di Bohemia.[87] Di A.S., studi dan mitigasi hanya mengikuti beberapa dekade efek kesehatan pada penambang uranium di A.S. Barat Daya yang dipekerjakan selama awal Perang Dingin; standar tidak diterapkan hingga tahun 1971.[88]
Kehadiran radon di udara dalam ruangan telah didokumentasikan sejak tahun 1950. Mulai tahun 1970-an, penelitian dimulai untuk membahas sumber radon dalam ruangan, penentu konsentrasi, efek kesehatan, dan pendekatan mitigasi. Di A.S., masalah radon dalam ruangan mendapat publisitas luas dan penyelidikan intensif setelah insiden yang dipublikasikan secara luas pada tahun 1984. Selama pemantauan rutin di pembangkit listrik tenaga nuklir Pennsylvania, seorang pekerja ditemukan terkontaminasi radioaktivitas. Konsentrasi radon yang tinggi di rumahnya kemudian diidentifikasi sebagai penyebabnya.[89]
Keterjadian
Satuan konsentrasi
Semua pembahasan tentang konsentrasi radon di lingkungan mengacu pada 222Rn. Walaupun laju produksi rata-rata 220Rn (dari deret peluruhan torium) hampir sama dengan 222Rn, jumlah 220Rn di lingkungan jauh lebih sedikit daripada 222Rn karena waktu paruh 220Rn yang pendek (55 detik, versus 3,8 hari).[90]
Konsentrasi radon di atmosfer biasanya diukur dalam becquerel per meter kubik (Bq/m3), satuan turunan SI. Satuan pengukuran lain yang umum di A.S. adalah pikocurie per liter (pCi/L); 1 pCi/L = 37 Bq/m3.[91] Eksposur rumah tangga biasa rata-rata sekitar 48 Bq/m3 di dalam ruangan, meskipun ini sangat bervariasi, dan 15 Bq/m3 di luar ruangan.[92]
Dalam industri pertambangan, eksposur biasanya diukur dalam working level (WL), dan paparan kumulatif dalam working level month (WLM); 1 WL sama dengan setiap kombinasi anak 222Rn yang berumur pendek (218Po, 214Pb, 214Bi, dan 214Po) dalam 1 liter udara yang melepaskan 1,3 × 105 MeV energi alfa potensial;[93] 1 WL setara dengan 2,08 × 10−5 joule per meter kubik udara (J/m3).[94] Satuan SI dari paparan kumulatif dinyatakan dalam joule-jam per meter kubik (J·h/m3). Satu WLM setara dengan 3,6 × 10−3 J·h/m3. Paparan 1 WL selama 1 bulan kerja (170 jam) sama dengan 1 WLM. Paparan kumulatif 1 WLM kira-kira setara dengan hidup satu tahun di atmosfer dengan konsentrasi radon 230 Bq/m3.[95]
222Rn meluruh menjadi 210Pb dan radioisotop lainnya. Tingkat 210Pb dapat diukur. Laju pengendapan radioisotop ini bergantung pada cuaca.
Konsentrasi radon yang ditemukan di lingkungan alami terlalu rendah untuk dideteksi dengan cara kimia. Konsentrasi 1.000 Bq/m3 (relatif tinggi) setara dengan 0,17 pikogram per meter kubik (pg/m3). Konsentrasi rata-rata radon di atmosfer adalah sekitar 6 persen molar, atau sekitar 150 atom dalam setiap mililiter udara.[96] Aktivitas radon di seluruh atmosfer Bumi berasal dari hanya beberapa puluh gram radon, yang secara konsisten digantikan oleh peluruhan radium, torium, dan uranium dalam jumlah yang lebih besar.[97]
Alam
Radon diproduksi oleh peluruhan radioaktif radium-226, yang ditemukan dalam bijih uranium, batuan fosfat, batuan serpih, batuan beku dan metamorf seperti granit, gneis, dan sekis, dan pada tingkat yang lebih rendah, pada batuan biasa seperti batu gamping.[98][99] Setiap mil persegi permukaan tanah, hingga kedalaman 6 inci (2,6 km2 hingga kedalaman 15 cm), mengandung kira-kira 1 gram radium, yang melepaskan radon dalam jumlah kecil ke atmosfer.[100] Dalam skala global, diperkirakan 2,4 miliar curie (90 EBq) radon dilepaskan dari tanah setiap tahunnya.[101] Ini setara dengan sekitar .
Konsentrasi radon dapat sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Di udara terbuka, berkisar antara 100 Bq/m3, bahkan lebih sedikit (0,1 Bq/m3) di atas lautan. Di gua atau tambang berventilasi, atau rumah dengan ventilasi buruk, konsentrasinya naik menjadi 20–2.000 Bq/m3.[102]
Konsentrasi radon bisa jauh lebih tinggi dalam konteks pertambangan. Peraturan ventilasi menginstruksikan untuk menjaga konsentrasi radon di tambang uranium di bawah "working level", dengan tingkat persentil ke-95 berkisar hingga hampir 3 WL (546 pCi 222Rn per liter udara; 20,2 kBq/m3, diukur dari tahun 1976 hingga 1985).[103] Konsentrasi di udara pada Gastein Healing Gallery (tanpa ventilasi) rata-rata 43 kBq/m3 (1,2 nCi/L) dengan nilai maksimal 160 kBq/m3 (4,3 nCi/L).[104]
Radon sebagian besar muncul dengan rantai peluruhan deret radium dan uranium (222Rn), dan sedikit dengan deret torium (220Rn). Unsur tersebut berasal secara alami dari tanah, dan beberapa bahan bangunan, di seluruh dunia, di mana pun jejak uranium atau torium ditemukan, dan khususnya di daerah dengan tanah yang mengandung granit atau batu serpih, yang memiliki konsentrasi uranium lebih tinggi. Tidak semua daerah granit rentan terhadap emisi radon yang tinggi. Menjadi gas langka, ia biasanya bermigrasi dengan bebas melalui patahan dan tanah yang terfragmentasi, dan dapat terakumulasi di gua atau air. Karena waktu paruhnya yang sangat pendek (empat hari untuk 222Rn), konsentrasi radon menurun sangat cepat ketika jarak dari area produksi meningkat. Konsentrasi radon sangat bervariasi dengan musim dan kondisi atmosfer. Misalnya, telah terbukti bahwa ia terakumulasi di udara jika ada inversi meteorologi dan sedikit angin.[105]
Konsentrasi radon yang tinggi dapat ditemukan di beberapa mata air dan mata air panas.[106] Kota Boulder, Montana; Misasa, Jepang; Bad Kreuznach, Jerman; dan negara Jepang memiliki mata air kaya radium yang memancarkan radon. Untuk diklasifikasikan sebagai air mineral radon, konsentrasi radon harus di atas 2 nCi/L (74 kBq/m3).[107] Aktivitas air mineral radon mencapai 2.000 kBq/m3 di Merano dan 4.000 kBq/m3 di Lurisia (Italia).[108]
Konsentrasi radon alami di atmosfer Bumi sangatlah rendah sehingga air kaya radon yang bersentuhan dengan atmosfer akan terus kehilangan radon melalui penguapan. Oleh karena itu, air tanah memiliki konsentrasi 222Rn yang lebih tinggi daripada air permukaan, karena radon terus menerus diproduksi oleh peluruhan radioaktif 226Ra yang terdapat dalam batuan. Demikian pula, zona jenuh suatu tanah sering kali memiliki kandungan radon yang lebih tinggi daripada zona tak jenuh karena kehilangan difusi ke atmosfer.[109][110]
Pada tahun 1971, Apollo 15 melewati di atas dataran tinggi Aristarchus di Bulan, dan mendeteksi peningkatan signifikan partikel alfa yang diperkirakan disebabkan oleh peluruhan 222Rn. Kehadiran 222Rn telah disimpulkan kemudian dari data yang diperoleh dari spektrometer partikel alfa Lunar Prospector.[111]
Radon ditemukan di beberapa minyak bumi. Karena radon memiliki kurva tekanan dan suhu yang mirip dengan propana, dan kilang minyak memisahkan petrokimia berdasarkan titik didihnya, pipa yang membawa propana yang baru dipisahkan di kilang minyak dapat terkontaminasi karena peluruhan radon dan produknya.[112]
Residu dari industri minyak bumi dan gas alam sering mengandung radium dan turunannya. Kerak sulfat dari sumur minyak bisa kaya akan radium, sedangkan air, minyak, dan gas dari sumur sering kali mengandung radon. Radon meluruh membentuk radioisotop padat yang membentuk lapisan di bagian dalam pipa.[113]
Akumulasi pada bangunan
Konsentrasi radon yang tinggi di rumah-rumah ditemukan secara kebetulan pada tahun 1985 setelah pengujian radiasi ketat yang dilakukan di pembangkit listrik tenaga nuklir Limerick Generating Station mengungkapkan bahwa Stanley Watras, seorang insinyur konstruksi di pabrik tersebut, terkontaminasi oleh zat radioaktif meskipun reaktornya tidak pernah diisi bahan bakar.[114] Paparan rumah tangga tipikal adalah sekitar 100 Bq/m3 (2.7 pCi/L) di dalam ruangan. Beberapa tingkat radon akan ditemukan di semua bangunan. Radon sebagian besar memasuki bangunan langsung dari tanah melalui level terendah di bangunan yang bersentuhan dengan tanah. Tingkat radon yang tinggi dalam suplai air juga dapat meningkatkan tingkat radon di udara dalam ruangan. Titik masuk tipikal radon ke dalam bangunan adalah retakan pada fondasi dan dinding yang kokoh, sambungan konstruksi, celah di lantai gantung dan di sekitar pipa servis, rongga di dalam dinding, dan suplai air.[115] Konsentrasi radon di tempat yang sama dapat berbeda dua kali lipat/setengah selama satu jam. Selain itu, konsentrasi di satu ruangan dalam sebuah bangunan mungkin berbeda secara signifikan dengan konsentrasi di ruangan yang bersebelahan.[116] Karakteristik tanah tempat tinggal adalah sumber radon yang paling penting untuk lantai dasar dan konsentrasi radon dalam ruangan yang lebih tinggi teramati di lantai bawah. Sebagian besar konsentrasi radon yang tinggi telah dilaporkan dari tempat-tempat di dekat zona patahan; maka keberadaan hubungan antara tingkat ekshalasi dari patahan dan konsentrasi radon dalam ruangan jelas adanya.
Distribusi konsentrasi radon umumnya akan berbeda dari ruangan ke ruangan, dan pembacaannya dirata-ratakan sesuai dengan protokol peraturan. Konsentrasi radon dalam ruangan biasanya diasumsikan mengikuti distribusi log-normal pada wilayah tertentu.[117] Dengan demikian, rata-rata geometrik umumnya digunakan untuk memperkirakan konsentrasi radon "rata-rata" di suatu area.[118]
Konsentrasi rata-rata berkisar dari kurang dari 10 Bq/m3 hingga lebih dari 100 Bq/m3 di beberapa negara Eropa.[119] Simpangan baku geometrik tipikal yang ditemukan dalam penelitian berkisar antara 2 dan 3, yang berarti (diberikan aturan 68–95–99,7) bahwa konsentrasi radon diperkirakan lebih dari seratus kali konsentrasi rata-rata untuk 2% hingga 3% kasus.
Beberapa bahaya radon tertinggi di A.S. ditemukan di Iowa dan di daerah Pegunungan Appalachia di tenggara Pennsylvania.[120] Iowa memiliki konsentrasi radon rata-rata tertinggi di A.S. karena glasiasi signifikan yang menggiling batuan granit dari Perisai Kanada dan menyimpannya sebagai tanah yang membentuk tanah pertanian Iowa yang kaya.[121] Banyak kota di Iowa, seperti Kota Iowa, telah melewati persyaratan untuk konstruksi tahan radon di rumah baru. Pembacaan tertinggi kedua di Irlandia ditemukan di gedung perkantoran di kota Mallow, County Cork, mendorong ketakutan lokal mengenai kanker paru-paru.[122]
Di beberapa tempat, tailing uranium telah digunakan untuk tempat pembuangan sampah dan kemudian dibangun di atasnya, yang mengakibatkan kemungkinan peningkatan paparan radon.[123]
Karena radon adalah gas yang tak berwarna dan tak berbau, satu-satunya cara untuk mengetahui berapa banyak radon yang ada di udara atau air adalah dengan melakukan pengujian. Di A.S., kit uji radon tersedia untuk umum di toko ritel, seperti toko perangkat keras, untuk digunakan di rumah, dan pengujian tersedia melalui profesional berlisensi, yang sering kali merupakan inspektur rumah. Upaya untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan disebut mitigasi radon. Di A.S., EPA merekomendasikan semua rumah untuk diuji radon. Di Britania Raya di bawah Housing Health & Safety Rating System (HHSRS) pemilik properti memiliki kewajiban untuk mengevaluasi potensi risiko dan bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan di properti hunian.[124]
Produksi industri
Radon diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan bijih uranifero setelah dipindahkan ke dalam larutan 1% asam klorida atau bromida. Campuran gas yang diekstraksi dari larutan mengandung , , He, Rn, , dan hidrokarbon. Campuran tersebut dimurnikan dengan melewatkannya di atas tembaga pada untuk menghilangkan dan , kemudian KOH dan Fosforus pentoksida digunakan untuk menghilangkan asam dan uap air melalui sorpsi. Radon dikondensasikan oleh nitrogen cair dan dimurnikan dari gas residu melalui sublimasi.[125]
Komersialisasi radon telah diatur, tetapi ia tersedia dalam jumlah kecil untuk kalibrasi sistem pengukuran 222Rn, dengan harga, pada tahun 2008, hampir per mililiter larutan radium (yang hanya berisi sekitar 15 pikogram radon aktual pada saat tertentu).[126] Radon diproduksi oleh larutan radium-226 (waktu paruh 1.600 tahun). Radium-226 meluruh melalui emisi partikel alfa, menghasilkan radon yang terkumpul di atas sampel radium-226 dengan laju sekitar 1 mm3/hari per gram radium; kesetimbangan tercapai dengan cepat dan radon diproduksi dalam aliran yang stabil, dengan aktivitas yang sama dengan radium (50 Bq). Gas 222Rn (waktu paruh sekitar empat hari) keluar dari kapsul melalui difusi.[127]
Skala konsentrasi
| Bq/m3 | pCi/L | Contoh keterjadian |
|---|---|---|
| 1 | ~0,027 | Konsentrasi radon di tepi lautan besar biasanya 1 Bq/m3.
Konsentrasi jejak radon di atas lautan atau di Antarktika bisa lebih rendah dari 0,1 Bq/m3. |
| 10 | 0,27 | Rata-rata konsentrasi benua di udara terbuka: 10 hingga 30 Bq/m3.
Berdasarkan serangkaian survei, konsentrasi radon dalam ruangan rata-rata global diperkirakan sebesar 39 Bq/m3. |
| 100 | 2,7 | Paparan domestik dalam ruangan tipikal. Sebagian besar negara telah mengadopsi konsentrasi radon 200–400 Bq/m3 untuk udara dalam ruangan sebagai Tingkat Tindakan atau Referensi. Jika pengujian menunjukkan tingkat kurang dari 4 pikocurie radon per liter udara (150 Bq/m3), maka tidak diperlukan tindakan apa pun. Paparan terakumulasi 230 Bq/m3 konsentrasi gas radon selama periode 1 tahun sesuai dengan 1 WLM. |
| 1.000 | 27 | Konsentrasi radon yang sangat tinggi (>1000 Bq/m3) ditemukan pada rumah yang dibangun di atas tanah dengan kandungan uranium yang tinggi dan/atau permeabilitas tanah yang tinggi. Jika kadar radon 20 pikocurie per liter udara (800 Bq/m3) atau lebih tinggi, pemilik rumah harus mempertimbangkan beberapa jenis prosedur untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan. Konsentrasi yang diizinkan di tambang uranium adalah sekitar 1.220 Bq/m3 (33 pCi/L)[128] |
| 10.000 | 270 | Konsentrasi di udara pada Gastein Healing Gallery (tanpa ventilasi) rata-rata 43 kBq/m3 (sekitar 1,2 nCi/L) dengan nilai maksimal 160 kBq/m3 (sekitar 4,3 nCi/L).[129] |
| 100.000 | ~2700 | Sekitar 100.000 Bq/m3 (2,7 nCi/L) terukur di ruang bawah tanah Stanley Watras.[130][131] |
| 1.000.000 | 27000 | Konsentrasi mencapai 1.000.000 Bq/m3 dapat ditemukan di tambang uranium yang tidak berventilasi. |
| ' | Batas atas teoretis: Gas radon (222Rn) pada konsentrasi 100% (1 atmosfer, 0 °C); 1,538×105 curie/gram;[132] 5,54×1019 Bq/m3. |
Aplikasi
Medis
Bentuk perdukunan awal abad ke-20 adalah pengobatan penyakit dalam radiotorium.[133] Itu adalah ruangan kecil yang tertutup bagi pasien agar terpapar radon karena "efek obat"-nya. Sifat karsinogenik radon karena radiasi pengionnya menjadi jelas kemudian. Radioaktivitas perusak molekul radon telah digunakan untuk membunuh sel kanker,[134] tetapi tidak meningkatkan kesehatan sel sehat. Radiasi pengion menyebabkan pembentukan radikal bebas, yang mengakibatkan kerusakan sel, menyebabkan peningkatan angka penyakit, termasuk kanker.
Paparan radon telah disarankan untuk mengurangi penyakit autoimun seperti artritis dalam proses yang dikenal sebagai radiasi hormesis.[135][136] Akibatnya, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, "tambang kesehatan" didirikan di Basin, Montana, menarik perhatian orang yang mencari bantuan dari masalah kesehatan seperti artritis melalui paparan terbatas terhadap air tambang radioaktif dan radon. Praktik ini tidak disarankan karena efek buruk radiasi dosis tinggi yang terdokumentasi dengan baik pada tubuh.[137]
Pemandian air radioaktif telah diterapkan sejak tahun 1906 di Jáchymov, Ceko, tetapi bahkan sebelum penemuan radon telah digunakan di Bad Gastein, Austria. Mata air yang kaya radium juga digunakan pada onsen tradisional Jepang di Misasa, Prefektur Tottori. Terapi minum diterapkan di Bad Brambach, Jerman, dan selama awal abad ke-20, air dari mata air dengan radon di dalamnya dibotolkan dan dijual (air ini mengandung sedikit atau tidak ada radon di dalamnya pada saat sampai ke konsumen karena waktu paruh radon yang pendek).[138] Terapi inhalasi dilakukan di Gasteiner-Heilstollen, Austria; Świeradów-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Kowary, Lądek Zdrój, Polandia; Harghita Băi, Romania; dan Boulder, Montana. Di A.S. dan Eropa, ada beberapa "spa radon", di mana orang duduk selama beberapa menit atau jam dalam suasana radon tinggi, seperti di Bad Schmiedeberg, Jerman.[139][140]
Radon telah diproduksi secara komersial untuk digunakan dalam terapi radiasi, tetapi sebagian besar telah digantikan oleh radionuklida yang dibuat dalam akselerator partikel dan reaktor nuklir. Radon telah digunakan dalam biji implan, terbuat dari emas atau kaca, terutama digunakan untuk mengobati kanker, yang dikenal sebagai brakiterapi. Biji emas diproduksi dengan mengisi tabung panjang dengan radon yang dipompa dari sumber radium, tabung tersebut kemudian dibagi menjadi bagian-bagian pendek dengan cara dikerutkan dan dipotong. Lapisan emas menahan radon di dalam, dan menyaring radiasi alfa dan beta, sambil membiarkan sinar gama keluar (yang membunuh jaringan yang sakit). Aktivitas ini dapat berkisar dari 0,05 hingga 5 milicurie per benih (2 hingga 200 MBq).[141] Sinar gama dihasilkan oleh radon dan unsur berumur pendek pertama dari rantai peluruhannya (218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po).
Setelah 11 waktu paruh (42 hari), radioaktivitas radon berada pada 1/2.048 dari tingkat awalnya. Pada tahap ini, aktivitas residu utama benih berasal dari produk peluruhan radon 210Pb, yang waktu paruhnya (22,3 tahun) 2.000 kali lipat radon dan keturunannya, 210Bi dan 210Po.
Ilmiah
Emanasi radon dari tanah bervariasi menurut jenis tanah dan dengan kandungan uranium permukaan, sehingga konsentrasi radon di luar ruangan dapat digunakan untuk melacak massa udara hingga tingkat yang terbatas. Fakta ini telah dimanfaatkan oleh beberapa ilmuwan atmosfer (Badai radon). Karena kehilangan radon yang cepat ke udara dan peluruhan yang relatif cepat, radon digunakan dalam penelitian hidrologi yang mempelajari interaksi antara air tanah dan aliran air. Setiap konsentrasi radon yang signifikan dalam aliran air merupakan indikator yang baik bahwa ada input air tanah lokal.
Konsentrasi tanah radon telah digunakan dalam cara eksperimental untuk memetakan patahan geologis dekat bawah permukaan yang terkubur karena konsentrasi radon umumnya lebih tinggi di atas patahan.[142] Demikian pula, radon telah digunakan secara terbatas dalam prospeksi gradien panas bumi.[143]
Beberapa peneliti telah menyelidiki perubahan konsentrasi radon air tanah untuk prediksi gempa bumi.[144][145][146] Peningkatan radon dicatat sebelum gempa bumi Tashkent 1966[147] dan Mindoro 1994.[148] Radon memiliki waktu paruh sekitar 3,8 hari, yang berarti bahwa ia dapat ditemukan hanya sesaat setelah diproduksi dalam rantai peluruhan radioaktif. Untuk alasan ini, telah dihipotesiskan bahwa peningkatan konsentrasi radon disebabkan oleh pembentukan retakan baru di bawah tanah, yang memungkinkan peningkatan sirkulasi air tanah, membuang radon. Pembentukan retakan baru mungkin tidak masuk akal diasumsikan mendahului gempa bumi besar. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pengukuran ilmiah emisi radon di dekat patahan menemukan bahwa gempa sering terjadi tanpa sinyal radon, dan radon sering terdeteksi tanpa diikuti gempa. Ia kemudian ditolak oleh banyak orang sebagai indikator yang tidak dapat diandalkan.[149] Pada tahun 2009, ia sedang diselidiki sebagai kemungkinan prekursor oleh NASA.[150]
Radon dikenal sebagai polutan yang dipancarkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi karena hadir dalam material yang dipompa dari bawah tanah. Ia menyebar dengan cepat, dan tidak ada bahaya radiologis yang ditunjukkan dalam berbagai investigasi. Selain itu, sistem tipikal menginjeksi ulang material jauh di bawah tanah daripada melepaskannya di permukaan, sehingga dampak lingkungannya minimal.[151] Namun, hal serupa dapat dikatakan tentang pelepasan sepele dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pada tahun 1940-an dan 1950-an, radon digunakan untuk radiografi industri.[152][153] Sumber sinar-X lain, yang tersedia setelah Perang Dunia II, dengan cepat menggantikan radon untuk aplikasi ini, karena biayanya yang lebih rendah dan memiliki bahaya radiasi alfa yang lebih kecil.
Risiko kesehatan
Di penambangan
Produk peluruhan radon-222 telah diklasifikasikan oleh Badan Penelitian Kanker Internasional sebagai karsinogenik bagi manusia,[154] dan sebagai gas yang dapat dihirup, kanker paru-paru menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang terpapar radon tingkat tinggi secara terus-menerus. periode. Selama tahun 1940-an dan 1950-an, ketika standar keamanan yang membutuhkan ventilasi mahal di tambang tidak diterapkan secara luas,[155] paparan radon dikaitkan dengan kanker paru-paru di antara penambang uranium dan bahan batuan keras lainnya yang tidak merokok di tempat yang sekarang menjadi Ceko, dan kemudian di antara para penambang dari A.S. Barat Daya[156][157][158] dan Australia Selatan.[159] Meskipun bahaya ini diketahui pada awal 1950-an,[160] bahaya pekerjaan ini tetap tidak dikelola dengan baik di banyak tambang sampai tahun 1970-an. Selama periode ini, beberapa pengusaha membuka bekas tambang uranium di A.S. untuk masyarakat umum dan mengiklankan dugaan manfaat kesehatan dari menghirup gas radon di bawah tanah. Manfaat kesehatan yang diklaim termasuk pereda nyeri, sinus, asma, dan artritis,[161][162] tetapi hal ini terbukti salah dan pemerintah melarang iklan semacam itu pada tahun 1975.[163]
Sejak saat itu, ventilasi dan langkah-langkah lain telah digunakan untuk mengurangi tingkat radon di sebagian besar tambang yang terus beroperasi terkena dampak. Dalam beberapa tahun terakhir, paparan tahunan rata-rata penambang uranium telah turun ke tingkat yang serupa dengan konsentrasi yang dihirup di beberapa rumah. Hal ini telah mengurangi risiko kanker akibat pekerjaan dari radon, meskipun masalah kesehatan mungkin tetap ada bagi mereka yang saat ini bekerja di tambang yang terkena dampak dan bagi mereka yang pernah bekerja di dalamnya pada masa lalu.[164] Karena risiko relatif untuk penambang telah menurun, demikian pula kemampuan untuk mendeteksi kelebihan risiko di antara populasi tersebut.[165]
Residu dari pengolahan bijih uranium juga bisa menjadi sumber radon. Radon yang dihasilkan dari kandungan radium yang tinggi di tempat pembuangan terbuka dan kolam tailing dapat dengan mudah dilepaskan ke atmosfer dan memengaruhi orang yang tinggal di sekitarnya.[166]
Selain kanker paru-paru, para peneliti berteori kemungkinan peningkatan risiko leukemia akibat paparan radon. Dukungan empiris dari studi populasi umum tidaklah konsisten, dan studi penambang uranium menemukan korelasi antara paparan radon dan leukemia limfositik kronis.[167]
Penambang (serta pekerja transportasi penggilingan dan bijih) yang bekerja di industri uranium di A.S. antara tahun 1940-an dan 1971 mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan UU Kompensasi Paparan Radiasi (RECA). Kerabat yang masih hidup juga dapat berlaku dalam kasus di mana orang yang sebelumnya bekerja telah meninggal dunia.
Tidak hanya tambang uranium yang terpengaruh oleh peningkatan kadar radon. Tambang batu bara khususnya juga terpengaruh karena batu bara mungkin mengandung lebih banyak uranium dan torium daripada tambang uranium yang beroperasi secara komersial.
Paparan tingkat domestik
Paparan yang terlalu lama terhadap konsentrasi radon yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan kanker paru-paru.[168] Sejak tahun 1999, telah dilakukan penyelidikan di seluruh dunia tentang bagaimana konsentrasi radon diperkirakan. Di Amerika Serikat saja rata-rata telah tercatat setidaknya 40 Bq/meter kubik. Steck dkk. melakukan studi tentang variasi antara radon dalam ruangan dan luar ruangan di Iowa dan Minnesota. Radiasi yang lebih tinggi ditemukan di daerah berpenduduk daripada di daerah tidak berpenghuni di Amerika Tengah secara keseluruhan. Di beberapa wilayah Iowa barat laut dan Minnesota barat daya, konsentrasi radon luar ruangan melebihi konsentrasi radon dalam ruangan rata-rata nasional.[169] Terlepas dari rata-rata di atas, angka Minnesota dan Iowa sangatlah dekat, terlepas dari jaraknya. Dosis radon yang akurat sangat dibutuhkan untuk lebih memahami masalah radon secara total pada suatu komunitas. Dapat dipahami bahwa keracunan radon memang menyebabkan kesehatan yang buruk, dan kanker paru-paru, tetapi dengan penelitian lebih lanjut, pengendalian dapat mengubah hasil emisi radon baik di dalam maupun di luar unit perumahan.[170]
Paparan radon (kebanyakan anak/produk peluruhan radon) telah dikaitkan dengan kanker paru-paru dalam banyak studi kasus-kontrol yang dilakukan di A.S., Eropa, dan Tiongkok. Ada sekitar 21.000 kematian per tahun di A.S. (0,0063% dari populasi 333 juta) karena kanker paru-paru yang diinduksi radon.[171][172] Di Slovenia, negara dengan konsentrasi radon yang tinggi, sekitar 120 orang (0,0057% dari populasi 2,11 juta) setiap tahunnya meninggal karena radon.[173][174] Salah satu studi radon paling komprehensif yang dilakukan di A.S. oleh ahli epidemiologi R. William Field dan rekannya menemukan peningkatan risiko kanker paru-paru sebesar 50% bahkan pada paparan yang berkepanjangan pada tingkat tindakan EPA sebesar 4 pCi/L. Analisis gabungan Amerika Utara dan Eropa lebih lanjut mendukung temuan ini.[175] Namun, diskusi tentang hasil yang berlawanan masih berlanjut,[176][177][178] terutama studi kasus-kontrol retrospektif tahun 2008 tentang risiko kanker paru-paru yang menunjukkan pengurangan tingkat kanker secara substansial untuk konsentrasi radon antara 50 dan 123 Bq/m3.[179]
Sebagian besar model paparan radon perumahan didasarkan pada studi penambang, dan perkiraan langsung dari risiko yang ditimbulkan pada pemilik rumah akan lebih diinginkan.[180] Karena kesulitan mengukur risiko radon relatif terhadap merokok, model efeknya sering memanfaatkannya.
Radon telah dianggap sebagai penyebab utama kedua kanker paru-paru dan penyebab lingkungan utama kematian akibat kanker oleh EPA, dengan yang pertama adalah merokok.[181] Yang lain telah mencapai kesimpulan serupa untuk Britania Raya[182] dan Prancis.[183] Paparan radon di rumah dan kantor dapat timbul dari formasi batuan bawah permukaan tertentu, dan juga dari bahan bangunan tertentu (misalnya, beberapa granit). Risiko paparan radon terbesar muncul pada bangunan yang kedap udara, berventilasi tidak memadai, dan memiliki kebocoran fondasi yang memungkinkan udara dari tanah masuk ke ruang bawah tanah dan ruang hunian.
Toron (220Rn) diukur pada konsentrasi yang relatif tinggi pada bangunan dengan arsitektur tanah, seperti rumah setengah kayu tradisional dan rumah modern dengan pelapis dinding tanah liat. Karena waktu paruhnya yang pendek, toron hanya terdapat di dekat permukaan tanah sebagai sumbernya sedangkan turunannya dapat ditemukan di seluruh udara dalam ruangan bangunan tersebut. Oleh karena itu, paparan radiasi terjadi di setiap lokasi di dalam rumah tersebut. Di tempat tinggal yang berbeda dengan arsitektur tanah di Jerman, sebuah penelitian menemukan dosis radiasi internal tahunan akibat menghirup toron dan turunannya hingga beberapa mili-Sievert.[184]
Tingkat tindakan dan referensi
Pada tahun 2009, WHO mempresentasikan tingkat referensi yang direkomendasikan (tingkat referensi nasional), 100 Bq/m3, untuk radon di tempat tinggal. Rekomendasi tersebut juga menyatakan bahwa jika hal ini tidak memungkinkan, 300 Bq/m3 harus dipilih sebagai level tertinggi. Tingkat referensi nasional seharusnya tidak menjadi batas, tetapi harus mewakili konsentrasi radon rata-rata tahunan maksimum yang dapat diterima di sebuah hunian.[185]
Konsentrasi radon yang dapat ditindaklanjuti di rumah bervariasi tergantung pada organisasi yang melakukan rekomendasi, misalnya, EPA mendorong agar tindakan diambil pada konsentrasi serendah 74 Bq/m3 (2 pCi/L),[186] dan Uni Eropa merekomendasikan agar tindakan diambil ketika konsentrasi mencapai 400 Bq/m3 (11 pCi/L) untuk rumah lama dan 200 Bq/m3 (5 pCi/L) untuk rumah baru.[187] Pada 8 Juli 2010, Badan Perlindungan Kesehatan Britania Raya mengeluarkan saran baru yang menetapkan "Tingkat Target" sebesar 100 Bq/m3 sambil mempertahankan "Tingkat Tindakan" sebesar 200 Bq/m3.[188] Tingkat serupa (seperti di Britania Raya) diterbitkan oleh Otoritas Keamanan Nuklir dan Radiasi Norwegia (DSA)[189] dengan batas maksimum untuk sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat tinggal baru ditetapkan sebesar 200 Bq/m3, di mana 100 Bq/m3 ditetapkan sebagai tingkat tindakan.[190] Di semua perumahan baru, tindakan pencegahan harus diambil terhadap akumulasi radon.
Inhalasi dan merokok
Hasil dari studi epidemiologi menunjukkan bahwa risiko kanker paru-paru meningkat dengan paparan radon perumahan. Contoh sumber kesalahan yang terkenal adalah merokok, faktor risiko utama kanker paru-paru. Di A.S., merokok sigaret diperkirakan menyebabkan 80% sampai 90% dari semua kanker paru-paru.[191]
Menurut EPA, risiko kanker paru-paru bagi perokok sangat signifikan karena efek sinergis radon dan merokok. Untuk populasi ini sekitar 62 orang dari total 1.000 akan meninggal karena kanker paru-paru dibandingkan dengan 7 orang dari total 1.000 orang yang tidak pernah merokok.[192] Tidak dapat dikesampingkan bahwa risiko nonperokok terutama disebabkan oleh efek radon.
Radon, seperti faktor risiko eksternal lain yang diketahui atau dicurigai untuk kanker paru-paru, merupakan ancaman bagi perokok dan mantan perokok. Hal ini ditunjukkan oleh studi penyatuan Eropa.[193] Sebuah komentar[194] untuk studi penyatuan tersebut menyatakan: "tidaklah tepat untuk berbicara hanya tentang risiko radon di rumah. Risikonya adalah dari merokok, ditambah dengan efek sinergis radon untuk perokok. Tanpa merokok, efeknya tampaknya sangat kecil, seperti hal yang tidak penting."
Menurut studi penyatuan Eropa, ada perbedaan risiko subtipe histologis kanker paru-paru dan paparan radon. Karsinoma paru-paru sel kecil, yang berkorelasi tinggi dengan merokok, memiliki risiko lebih tinggi setelah paparan radon. Untuk subtipe histologis lainnya seperti adenokarsinoma, jenis yang terutama menyerang nonperokok, risiko radon tampaknya lebih rendah.[195][196]
Sebuah studi radiasi dari radioterapi pasca mastektomi menunjukkan bahwa model sederhana yang sebelumnya digunakan untuk menilai risiko gabungan dan terpisah dari radiasi dan merokok perlu dikembangkan.[197] Hal ini juga didukung oleh pembahasan baru tentang metode perhitungan model tanpa ambang linier, yang secara rutin telah digunakan.[198]
Sebuah studi dari tahun 2001, yang melibatkan 436 nonperokok dan kelompok kontrol 1649 nonperokok, menunjukkan bahwa paparan radon meningkatkan risiko kanker paru-paru pada nonperokok. Kelompok yang terpapar asap tembakau di dalam rumah tampaknya memiliki risiko yang jauh lebih tinggi, sedangkan mereka yang tidak terpapar asap rokok pasif tidak menunjukkan peningkatan risiko dengan meningkatnya paparan radon.[199]
Ingesti
Bila tertelan, efek radon tidaklah diketahui, meskipun penelitian telah menemukan bahwa waktu paruh biologisnya berkisar antara 30 hingga 70 menit, dengan penghilangan 90% dalam 100 menit. Pada tahun 1999, Dewan Riset Nasional A.S. menyelidiki masalah radon dalam air minum. Risiko yang terkait dengan ingesti dianggap hampir dapat diabaikan.[200] Air dari sumber bawah tanah mungkin mengandung radon dalam jumlah yang signifikan tergantung pada kondisi batuan dan tanah di sekitarnya, sedangkan sumber permukaan umumnya tidak.[201]
Efek laut dari radon
Pentingnya memahami fluks 222Rn dari lautan, adalah untuk mengetahui bahwa peningkatan penggunaan radon juga bersirkulasi dan meningkat di atmosfer. Konsentrasi permukaan laut memiliki pertukaran di atmosfer, menyebabkan 222Rn meningkat melalui antarmuka udara-laut.[202] Meskipun area yang diuji sangat dangkal, pengukuran tambahan di berbagai rezim pesisir akan membantu menentukan sifat 222Rn yang diamati.[203] Selain tertelan melalui air minum, radon juga dilepaskan dari air saat suhu dinaikkan, tekanan diturunkan, dan saat air diangin-anginkan. Kondisi optimal untuk pelepasan dan paparan radon terjadi selama mandi. Air dengan konsentrasi radon 104 pCi/L dapat meningkatkan konsentrasi radon di udara dalam ruangan sebesar 1 pCi/L dalam kondisi normal.[204]
Pengujian dan mitigasi
Ada beberapa tes yang relatif sederhana untuk gas radon. Di beberapa negara, pengujian ini dilakukan secara metodis di area dengan bahaya sistematik yang diketahui. Perangkat pendeteksi radon tersedia secara komersial. Detektor radon digital memberikan pengukuran berkelanjutan yang memberikan pembacaan rata-rata harian, mingguan, jangka pendek, dan jangka panjang melalui tampilan digital. Perangkat uji radon jangka pendek yang digunakan untuk tujuan penyaringan awal tidaklah mahal, bahkan dalam beberapa kasus dapat menjadi gratis. Ada protokol penting untuk melakukan tes radon jangka pendek dan sangat penting untuk diikuti dengan ketat. Kit tersebut mencakup kolektor yang digantung pengguna di lantai rumah yang dapat dihuni paling bawah selama dua hingga tujuh hari. Pengguna kemudian mengirim kolektor ke laboratorium untuk dianalisis. Kit jangka panjang, mengambil koleksi hingga satu tahun atau lebih, juga tersedia. Kit uji lahan terbuka dapat menguji emisi radon dari lahan sebelum konstruksi dimulai.[205] Konsentrasi radon dapat bervariasi setiap hari, dan perkiraan paparan radon yang akurat memerlukan pengukuran radon rata-rata jangka panjang di tempat di mana seseorang menghabiskan banyak waktu.[206]
Tingkat radon berfluktuasi secara alami, karena faktor-faktor seperti kondisi cuaca sementara, jadi tes awal mungkin bukan penilaian yang akurat terhadap tingkat radon rata-rata rumah. Tingkat radon mencapai maksimum selama bagian terdingin hari ketika perbedaan tekanan paling besar.[207] Oleh karena itu, hasil yang tinggi (lebih dari 4 pCi/L) membenarkan pengujian ulang sebelum melakukan proyek pengurangan yang lebih mahal. Pengukuran antara 4 dan 10 pCi/L memerlukan uji radon jangka panjang. Pengukuran di atas 10 pCi/L hanya memerlukan pengujian jangka pendek lainnya sehingga tindakan pengurangan tidak terlalu tertunda. Pembeli lahan yasan disarankan untuk menunda atau menolak pembelian jika penjual belum berhasil mengurangi radon menjadi 4 pCi/L atau kurang.[208]
Karena waktu paruh radon hanya 3,8 hari, menghilangkan atau mengisolasi sumbernya akan sangat mengurangi bahaya dalam beberapa minggu. Metode lain untuk mengurangi tingkat radon adalah memodifikasi ventilasi bangunan. Umumnya, konsentrasi radon dalam ruangan meningkat seiring dengan penurunan tingkat ventilasi.[209] Di tempat yang berventilasi baik, konsentrasi radon cenderung sejajar dengan nilai di luar ruangan (biasanya 10 Bq/m3, berkisar antara 1 hingga 100 Bq/m3).[210]
Empat cara utama untuk mengurangi jumlah radon yang terakumulasi dalam sebuah rumah adalah:[211][212]
- Depresurisasi sub-lempengan (pengisapan tanah) dengan meningkatkan ventilasi di bawah lantai;
- Memperbaiki ventilasi rumah dan menghindari pengangkutan radon dari ruang bawah tanah ke ruang tamu;
- Memasang sistem bah radon di ruang bawah tanah;
- Memasang tekanan positif atau sistem ventilasi suplai positif.
Menurut EPA,[213] metode untuk mengurangi radon "...terutama digunakan adalah sistem pipa ventilasi dan kipas, yang menarik radon dari bawah rumah dan melampiaskannya ke luar", yang juga disebut depresurisasi sub-lempengan, depresurisasi tanah aktif, atau pengisapan tanah. Umumnya radon dalam ruangan dapat dikurangi dengan depresurisasi sub-lempengan dan membuang udara sarat radon tersebut ke luar, jauh dari jendela dan bukaan bangunan lainnya. "EPA umumnya merekomendasikan metode yang mencegah masuknya radon. Pengisapan tanah, misalnya, mencegah radon memasuki rumah Anda dengan menarik radon dari bawah rumah dan mengeluarkannya melalui pipa ke udara di atas rumah di mana ia dengan cepat diencerkan" dan "EPA tidak merekomendasikan penggunaan penyegelan saja untuk mengurangi radon karena, dengan sendirinya, penyegelan belum terbukti menurunkan kadar radon secara signifikan atau konsisten".[214]
Sistem ventilasi bertekanan positif dapat dikombinasikan dengan penukar panas untuk memulihkan energi dalam proses pertukaran udara dengan luar, dan hanya membuang udara ruang bawah tanah ke luar belum tentu merupakan solusi yang layak karena hal ini sebenarnya dapat menarik gas radon ke dalam hunian. Rumah yang dibangun dengan ruang merangkak dapat memanfaatkan kolektor radon yang dipasang di bawah "penghalang radon" (selembar plastik yang menutupi ruang merangkak).[215][216] Untuk ruang merangkak, EPA menyatakan "Metode yang efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak adalah menutupi lantai dengan lembaran plastik kepadatan tinggi. Pipa ventilasi dan kipas digunakan untuk menarik radon dari bawah lembaran dan melampiaskannya ke luar. Bentuk pengisapan tanah ini disebut pengisapan submembran, dan bila diterapkan dengan benar adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak."[217]
Lihat pula
- Proyek Radon Internasional
- Sel Lucas
- Halo pleokrois (alias: Radiohalo)
- UU Kompensasi Paparan Radiasi
Pranala luar
- Radon dan publikasi radon di Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat
- Layanan Program Radon Nasional diselenggarakan oleh Universitas Negeri Kansas
- Peta radon Britania Raya
- Informasi Radon dari Kesehatan Masyarakat Britania Raya
- Pertanyaan Yang Sering Diajukan Tentang Radon di Dewan Keamanan Nasional
- Radon di The Periodic Table of Videos (Universitas Nottingham)
- Radon dan Kesehatan Paru-Paru dari Asosiasi Paru-Paru Amerika
- Dampak Radon pada kesehatan Anda – Asosiasi Paru-Paru
- The Geologi Radon, James K. Otton, Linda C.S. Gundersen, dan R. Randall Schumann
- Panduan Pembeli dan Penjual Rumah untuk Radon Sebuah artikel oleh Asosiasi Internasional Inspektur Rumah Bersertifikat (InterNACHI)
- Profil Toksikologis untuk Radon, Draf Komentar Publik, Badan Zat Beracun dan Pendaftaran Penyakit, September 2008
- Efek Kesehatan Paparan Radon: BEIR VI. Komite Risiko Kesehatan Paparan Radon (BEIR VI), Dewan Riset Nasional tersedia secara daring
- UNSCEAR 2000 Laporan ke Majelis Umum, dengan lampiran ilmiah: Lampiran B: Paparan dari sumber radiasi alami.
- Haruskah Anda mengukur konsentrasi radon di rumah Anda?, Phillip N. Price, Andrew Gelman, dalam Statistics: A Guide to the Unknown, Januari 2004.
- Radon di Rumah- Pembunuh Tak Terlihat Seberapa serius tingkat radon yang tinggi di rumah? Kevin Vitali
Referensi
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ Timothy M. Kusky. Geological Hazards: A Sourcebook. Greenwood Press. 2003. hlm. 236–239. ISBN 9781573564694.
- ↑ Facts about Radon. Facts about.
- ↑ Chris Baraniuk. The race against radon. Knowable Magazine. Annual Reviews. 11 Mei 2022. doi:10.1146/knowable-051122-1.
- ↑ https://semspub.epa.gov/work/09/2099558.pdf
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ Ludwik Dobrzynski. Meta-analysis of thirty-two case–control and two ecological radon studies of lung cancer. Journal of Radiation Research. 23 November 2017. Vol. 59 (2). hlm. 149–163. doi:10.1093/jrr/rrx061.
- ↑ Public Health Fact Sheet on Radon — Health and Human Services. Mass.Gov.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon: The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon. Epa.gov. 2016.
- ↑ David R. Williams. Earth Fact Sheet. NASA. 19 April 2007.
- ↑ Radon. Jefferson Lab.
- ↑ Jens Thomas. Noble Gases. Marshall Cavendish. 2002. hlm. 13. ISBN 978-0-7614-1462-9.
- ↑ W Gerrard. Solubility Data Series. Pergamon Press. 1979. hlm. 264–271.
- ↑ R Battino. Solubility Data Series. Pergamon Press. 1979. hlm. 227–234.
- ↑ M Saito. Determination of Radon Solubilities to 1,2-Dimethylbenzene, 1,3- Dimethylbenzene, 1,4-Dime thylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, 1, 2,4-Trimethylbenzene and 1-Isopropyl-4-methylbenzene. Nippon Kagaku Kaishi. 1999. hlm. 363–368. doi:10.1246/nikkashi.1999.363.
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ Richard F. W. Bader. An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules. McMaster University.
- ↑ David R. Lide. CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press. 2003.
- ↑ Avrorin, V. V. The Chemistry of Radon. Russian Chemical Reviews. 1982. Vol. 51 (1). hlm. 12. doi:10.1070/RC1982v051n01ABEH002787.
- ↑ Stein, L. Ionic Radon Solution. Science. 1970. Vol. 168 (3929). hlm. 362–4. doi:10.1126/science.168.3929.362.
- ↑ Pitzer, Kenneth S. Fluorides of radon and element 118. Chemical Communications. 1975. Vol. 44 (18). hlm. 760–761. doi:10.1039/C3975000760b.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Meng-Sheng Liao. Chemical Bonding in XeF 2 , XeF 4 , KrF 2 , KrF 4 , RnF 2 , XeCl 2 , and XeBr 2 : From the Gas Phase to the Solid State. The Journal of Physical Chemistry A. 1998. Vol. 102 (52). hlm. 10647. doi:10.1021/jp9825516.
- ↑ Filatov, Michael. Bonding in radon hexafluoride: An unusual relativistic problem?. Physical Chemistry Chemical Physics. 2003. Vol. 5 (6). hlm. 1103. doi:10.1039/b212460m.
- ↑ Holloway, J. Noble-gas fluorides. Journal of Fluorine Chemistry. 1986. Vol. 33 (1–4). hlm. 149. doi:10.1016/S0022-1139(00)85275-6.
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Avrorin, V. V. The Chemistry of Radon. Russian Chemical Reviews. 1982. Vol. 51 (1). hlm. 12. doi:10.1070/RC1982v051n01ABEH002787.
- ↑ A. G. Sykes. Advances in Inorganic Chemistry. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.
- ↑ A. G. Sykes. Advances in Inorganic Chemistry. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.
- ↑ John S. Thayer. Relativistic Methods for Chemists. 2010. Vol. 10. hlm. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
- ↑ A. G. Sykes. Advances in Inorganic Chemistry. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ A. G. Sykes. Advances in Inorganic Chemistry. Academic Press. 1998. Vol. 46. hlm. 91–93. ISBN 978-0120236466.
- ↑ V. V. Avrorin. The Chemistry of Radon. Russian Chemical Reviews. 1982. Vol. 51 (1). hlm. 12–20. doi:10.1070/RC1982v051n01ABEH002787.
- ↑ Joel F. Liebman. Conceptual Problems in Noble Gas and Fluorine Chemistry, II: The Nonexistence of Radon Tetrafluoride. Inorg. Nucl. Chem. Lett. 1975. Vol. 11 (10). hlm. 683–685. doi:10.1016/0020-1650(75)80185-1.
- ↑ Konrad Seppelt. Molecular Hexafluorides. Chemical Reviews. 2015. Vol. 115 (2). hlm. 1296–1306. doi:10.1021/cr5001783.
- ↑ Konrad Seppelt. Molecular Hexafluorides. Chemical Reviews. 2015. Vol. 115 (2). hlm. 1296–1306. doi:10.1021/cr5001783.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Malli, Gulzari L. Prediction of the existence of radon carbonyl: RnCO. International Journal of Quantum Chemistry. 2002. Vol. 90 (2). hlm. 611. doi:10.1002/qua.963.
- ↑ Runeberg, Nino. Relativistic pseudopotential calculations on Xe 2 , RnXe, and Rn 2 : The van der Waals properties of radon. International Journal of Quantum Chemistry. 1998. Vol. 66 (2). hlm. 131. doi:10.1002/(SICI)1097-461X(1998)66:2 3.0.CO;2-W.
- ↑ Malcolm W. Browne. Chemists Find Way to Make An 'Impossible' Compound. The New York Times. 5 Maret 1993.
- ↑ M. Dolg. Ab initio pseudopotentials for Hg to Rn: II. Molecular calculations on the hydrides of Hg to At and the fluorides of Rn. Molecular Physics. 20 Desember 1991. Vol. 74 (6). hlm. 1265–1285. doi:10.1080/00268979100102951.
- ↑ John S. Thayer. Relativistic Methods for Chemists. 2010. Vol. 10. hlm. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
- ↑ John S. Thayer. Relativistic Methods for Chemists. 2010. Vol. 10. hlm. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Steven G. Bratsch. Standard Electrode Potentials and Temperature Coefficients in Water at 298.15 K. Journal of Physical and Chemical Reference Data. 29 July 1988. Vol. 18 (1). hlm. 1–21. doi:10.1063/1.555839.
- ↑ Lawrence Stein. The Chemistry of Radon. Radiochimica Acta. 1983. Vol. 32 (1–3). hlm. 163–171. doi:10.1524/ract.1983.32.13.163.
- ↑ Sonzogni, Alejandro. Interactive Chart of Nuclides. Brookhaven National Laboratory.
- ↑ D. Neidherr. Discovery of 229 Rn and the Structure of the Heaviest Rn and Ra Isotopes from Penning-Trap Mass Measurements. Physical Review Letters. 19 Maret 2009. Vol. 102 (11). hlm. 112501–1–112501–5. doi:10.1103/PhysRevLett.102.112501.
- ↑ Principal Decay Scheme of the Uranium Series. Gulflink.osd.mil.
- ↑ Sonzogni, Alejandro. Interactive Chart of Nuclides. Brookhaven National Laboratory.
- ↑ Sonzogni, Alejandro. Interactive Chart of Nuclides. Brookhaven National Laboratory.
- ↑ Why Measure RDPs?.
- ↑ EPA Assessment of Risks from Radon in Homes. Office of Radiation and Indoor Air, US Environmental Protection Agency. Juni 2003.
- ↑ Health effects of exposure to radon, Volume 6 of BEIR (Series). National Academies Press. 1999. hlm. 179. ISBN 978-0-309-05645-8.
- ↑ Rutherford, E. Thorium and uranium radiation. Trans. R. Soc. Can. 1899. Vol. 2. hlm. 9–12.: "Radiasi dari torium oksida tidaklah konstan, tetapi bervariasi dengan cara yang sangat berubah-ubah", sedangkan "Semua senyawa Uranium memberikan radiasi yang sangat konstan."
- ↑ Partington, J. R. Discovery of Radon. Nature. 1957. Vol. 179 (4566). hlm. 912. doi:10.1038/179912a0.
- ↑ Timeline of Element Discovery. The New York Times Company. 2008.
- ↑ W. Schüttmann. Zur Entdeckungsgeschichte des Radons. Isotopenpraxis Isotopes in Environmental and Health Studies. 1988. Vol. 24 (4). hlm. 158. doi:10.1080/10256018808623931.
- ↑ David J. Brenner. Rutherford, the Curies, and Radon. Medical Physics. 2000. Vol. 27 (3). hlm. 618. doi:10.1118/1.598902.
- ↑ Curie, P. Sur la radioactivite provoquee par les rayons de Becquerel. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. 1899. Vol. 129. hlm. 714–6.
- ↑ Rutherford, E. Thorium and uranium radiation. Trans. R. Soc. Can. 1899. Vol. 2. hlm. 9–12.: "Radiasi dari torium oksida tidaklah konstan, tetapi bervariasi dengan cara yang sangat berubah-ubah", sedangkan "Semua senyawa Uranium memberikan radiasi yang sangat konstan."
- ↑ Rutherford, E. A radioactive substance emitted from thorium compounds. Phil. Mag. 1900. Vol. 40 (296). hlm. 1–4. doi:10.1080/14786440009463821.
- ↑ Dorn, Friedrich Ernst. Über die von radioaktiven Substanzen ausgesandte Emanation. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 1900. Vol. 22. hlm. 155.
- ↑ Dorn, F. E. Die von radioactiven Substanzen ausgesandte Emanation. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 1900. Vol. 23. hlm. 1–15.
- ↑ Rutherford, E. The new gas from radium. Trans. R. Soc. Can. 1901. Vol. 7. hlm. 21–25.
- ↑ Giesel, Fritz. Über den Emanationskörper aus Pechblende und über Radium. Chemische Berichte. 1903. Vol. 36. hlm. 342. doi:10.1002/cber.19030360177.
- ↑ Debierne, André-Louis. Sur la radioactivite induite provoquee par les sels d'actinium. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. 1903. Vol. 136. hlm. 446.
- ↑ Ramsay, Sir William. The Spectrum of the Radium Emanation. Proceedings of the Royal Society. 1904. Vol. 73 (488–496). hlm. 470–476. doi:10.1098/rspl.1904.0064.
- ↑ Schmidt, Curt. Periodisches System und Genesis der Elemente. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 1918. Vol. 103. hlm. 79–118. doi:10.1002/zaac.19181030106.
- ↑ Perrin, Jean. Matière et lumière. Essai de synthèse de la mécanique chimique. Annales de Physique. 1919. Vol. 11. hlm. 5–108. doi:10.1051/anphys/191909110005.
- ↑ Adams, Elliot Quincy. The Independent Origin of Actinium. Journal of the American Chemical Society. 1920. Vol. 42 (11). hlm. 2205. doi:10.1021/ja01456a010.
- ↑ Ramsay, Sir William. The Spectrum of the Radium Emanation. Proceedings of the Royal Society. 1904. Vol. 73 (488–496). hlm. 470–476. doi:10.1098/rspl.1904.0064.
- ↑ Poster Issued by the New York Department of Health (ca. 1981). Oak Ridge Associated Universities. 11 Oktober 2021.
- ↑ Rings and Cancer. 13 September 1968.
- ↑ R. W. Gray. Some Physical Properties of Radium Emanation. J. Chem. Soc. Trans. 1909. Vol. 1909. hlm. 1073–1085. doi:10.1039/CT9099501073.
- ↑ Ramsay, W. La densité de l'emanation du radium. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. 1910. Vol. 151. hlm. 126–128.
- ↑ Brett F. Thornton. Recalling radon's recognition. Nature Chemistry. 22 August 2013. Vol. 5 (9). hlm. 804. doi:10.1038/nchem.1731.
- ↑ Grosse, A. V. Some physical and chemical properties of element 118 (Eka-Em) and element 86 (Em). Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 1965. Vol. 27 (3). hlm. 509. doi:10.1016/0022-1902(65)80255-X.
- ↑ Fields, Paul R. Radon Fluoride. J. Am. Chem. Soc. 1962. Vol. 84 (21). hlm. 4164. doi:10.1021/ja00880a048.
- ↑ Brett F. Thornton. Recalling radon's recognition. Nature Chemistry. 22 August 2013. Vol. 5 (9). hlm. 804. doi:10.1038/nchem.1731.
- ↑ Masse, Roland (2002) Le radon, aspects historiques et perception du risque. radon-france.com.
- ↑ Radon Toxicity: Who is at Risk?, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2000.
- ↑ Proctor, Robert N. The Nazi War on Cancer. Princeton University Press, 2000 hlm. 99. .
- ↑ Edelstein, Michael R., William J. Makofske. Radon's deadly daughters: science, environmental policy, and the politics of risk. Rowman & Littlefield, 1998, hlm. 36–39. .
- ↑ J. M. Samet. Indoor radon and lung cancer. Estimating the risks. The Western Journal of Medicine. 1992. Vol. 156 (1). hlm. 25–9.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ EPA Assessment of Risks from Radon in Homes. Office of Radiation and Indoor Air, US Environmental Protection Agency. Juni 2003.
- ↑ Radiation Protection: Radon. United States Environmental Protection Agency. November 2007.
- ↑ EPA Assessment of Risks from Radon in Homes. Office of Radiation and Indoor Air, US Environmental Protection Agency. Juni 2003.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ Radon (Rn). CEA. 12 April 2005. (dalam bahasa Prancis).
- ↑ Health hazard data. The Linde Group.
- ↑ Le Radon. Un gaz radioactif naturel.
- ↑ Timothy M. Kusky. Geological Hazards: A Sourcebook. Greenwood Press. 2003. hlm. 236–239. ISBN 9781573564694.
- ↑ Godish, Thad. Indoor Environmental Quality. CRC Press. 2001. ISBN 978-1-56670-402-1.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ Harley, J. H. in Richard Edward Stanley. Noble Gases. U.S. Environmental Protection Agency. 1975. hlm. 111.
- ↑ Sperrin, Malcolm. Radon concentration variations in a Mendip cave cluster. Environmental Management and Health. 2001. Vol. 12 (5). hlm. 476. doi:10.1108/09566160110404881.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ Zdrojewicz, Zygmunt. Radon Treatment Controversy, Dose Response. Dose-Response. 2006. Vol. 4 (2). hlm. 106–18. doi:10.2203/dose-response.05-025.Zdrojewicz.
- ↑ Steck, Daniel J. Exposure to Atmospheric Radon. Environmental Health Perspectives. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.2307/3434368.
- ↑ Field, R. William. Radon Occurrence and Health Risk. Department of Occupational and Environmental Health, University of Iowa.
- ↑ The Clinical Principles Of Balneology & Physical Medicine.
- ↑ Zdrojewicz, Zygmunt. Radon Treatment Controversy, Dose Response. Dose-Response. 2006. Vol. 4 (2). hlm. 106–18. doi:10.2203/dose-response.05-025.Zdrojewicz.
- ↑ The Geology of Radon. United States Geological Survey.
- ↑ Radon-222 as a tracer in groundwater-surface water interactions. Lancaster University.
- ↑ S. Lawson. Recent outgassing from the lunar surface: the Lunar Prospector alpha particle spectrometer. J. Geophys. Res. 2005. Vol. 110. hlm. 1029. doi:10.1029/2005JE002433.
- ↑ Potential for Elevated Radiation Levels In Propane. National Energy Board. April 1994.
- ↑ Potential for Elevated Radiation Levels In Propane. National Energy Board. April 1994.
- ↑ Roaf, Susan. Ecohouse: A Design Guide. Elsevier. 2007. hlm. 159. ISBN 978-0-7506-6903-0.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon: The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon. Epa.gov. 2016.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ Banyak referensi, lihat, misalnya, Analysis And Modelling Of Indoor Radon Distributions Using Extreme Values Theory atau Indoor Radon in Hungary (Lognormal Mysticism) untuk diskusi.
- ↑ Data Collection and Statistical Computations.
- ↑ Annex E: Sources to effects assessment for radon in homes and workplaces. Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (2006). United Nations. 2008. Vol. 2. hlm. 209–210.
- ↑ Phillip N. Price. Predicted County Median Concentration. Lawrence Berkeley National Laboratory.
- ↑ Field, R. William. The Iowa Radon Lung Cancer Study. Department of Occupational and Environmental Health, University of Iowa.
- ↑ Record radon levels found at Mallow office. RTE.ie. 20 September 2007.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ Sarah Featherstone. Dangers Of Radon Gas - Test & Guide For Landlords 2021. 10 Maret 2021.
- ↑ Radon Production. Rn-radon.info. 24 Juli 2007.
- ↑ SRM 4972 – Radon-222 Emanation Standard. National Institute of Standards and Technology.
- ↑ Collé, R. An update on the NIST radon-in-water standard generator: its performance efficacy and long-term stability. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 1997. Vol. 391 (3). hlm. 511–528. doi:10.1016/S0168-9002(97)00572-X.
- ↑ The Mining Safety and Health Act – 30 CFR 57.0. United States Government. 1977.
- ↑ Zdrojewicz, Zygmunt. Radon Treatment Controversy, Dose Response. Dose-Response. 2006. Vol. 4 (2). hlm. 106–18. doi:10.2203/dose-response.05-025.Zdrojewicz.
- ↑ John J. Thomas. Indoor Radon Concentration Data: Its Geographic and Geologic Distribution, an Example from the Capital District, NY. American Association of Radon Scientists and Technologists. 27–30 September 1995.
- ↑ Mark J. Upfal. Occupational, industrial, and environmental toxicology. Mosby. 2003. ISBN 9780323013406.
- ↑ Toxicological Profile for Radon, Table 4-2 (Keith S., Doyle J. R., Harper C., dkk. Toxicological Profile for Radon. Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US); 4 Mei 2012, CHEMICAL, PHYSICAL, AND RADIOLOGICAL INFORMATION.) Diakses tanggal 12 Maret 2023.
- ↑ The Clinique, Volume 34. Illinois Homeopathic Medical Association. 1913.
- ↑ Radon seeds.
- ↑ Radon Health Mines: Boulder and Basin, Montana. Roadside America.
- ↑ Neda, T. Radon concentration levels in dry CO 2 emanations from Harghita Băi, Romania, used for curative purposes. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2008. Vol. 277 (3). hlm. 685. doi:10.1007/s10967-007-7169-0.
- ↑ Kara Salak. 59631: Mining for Miracles. National Geographic. 2004.
- ↑ For that Healthy Glow, Drink Radiation!. Popular Science. 18 Agustus 2004.
- ↑ Neda, T. Radon concentration levels in dry CO 2 emanations from Harghita Băi, Romania, used for curative purposes. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2008. Vol. 277 (3). hlm. 685. doi:10.1007/s10967-007-7169-0.
- ↑ Jáchymov. Petros.
- ↑ Radon seeds.
- ↑ Richon, P. Measuring radon flux across active faults: Relevance of excavating and possibility of satellite discharges. Radiat. Meas. 2010. Vol. 45 (2). hlm. 211–218. doi:10.1016/j.radmeas.2010.01.019.
- ↑ Lewis Semprini. Radon Transect Analysis In Geothermal Reservoirs. April 1980. doi:10.2118/8890-MS. ISBN 978-1-55563-700-2.
- ↑ Igarashi, G. Geochemical and hydrological observations for earthquake prediction in Japan. Journal of Physics of the Earth. 1995. Vol. 43 (5). hlm. 585–598. doi:10.4294/jpe1952.43.585.
- ↑ Wakita, H., (1996). Earthquake chemistry II, collected papers, edn, Vol. II, Laboratory for Earthquake Chemistry, Faculty of Science, University of Tokyo, Japan.
- ↑ Richon, P. Radon anomaly in the soil of Taal volcano, the Philippines: A likely precursor of the M 7.1 Mindoro earthquake (1994). Geophysical Research Letters. 2003. Vol. 30 (9). hlm. 34. doi:10.1029/2003GL016902.
- ↑ C.Richard Cothern. Environmental Radon. Environmental Science Research. 1987. Vol. 35. ISBN 978-0-306-42707-7.
- ↑ Richon, P. Radon anomaly in the soil of Taal volcano, the Philippines: A likely precursor of the M 7.1 Mindoro earthquake (1994). Geophysical Research Letters. 2003. Vol. 30 (9). hlm. 34. doi:10.1029/2003GL016902.
- ↑ Expert: Earthquakes Hard To Predict. NPR.org.
- ↑ EARTH Magazine: Earthquake prediction: Gone and back again. 5 Januari 2012.
- ↑ Radon and Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) associated with Hot Rock Geothermal Systems. Government of South Australia—Primary Industries and Resources SA.
- ↑ Dawson, J. A. T. Radon. Its Properties and Preparation for Industrial Radiography. Journal of Scientific Instruments. 1946. Vol. 23 (7). hlm. 138. doi:10.1088/0950-7671/23/7/301.
- ↑ A. Morrison. Use of radon for industrial radiography. Canadian Journal of Research. 1945. Vol. 23f (6). hlm. 413–419. doi:10.1139/cjr45f-044.
- ↑ Known and Probable Carcinogens. American Cancer Society.
- ↑ Mould, Richard Francis. A Century of X-rays and Radioactivity in Medicine. CRC Press. 1993. ISBN 978-0-7503-0224-1.
- ↑ Uranium Miners' Cancer. 26 Desember 1960.
- ↑ Tirmarche M. Lung Cancer Risk Associated with Low Chronic Radon Exposure: Results from the French Uranium Miners Cohort and the European Project.
- ↑ R. J. Roscoe. Lung cancer mortality among nonsmoking uranium miners exposed to radon daughters. Journal of the American Medical Association. 4 Agustus 1989. Vol. 262 (5). hlm. 629–633. doi:10.1001/jama.1989.03430050045024.
- ↑ Alistair Woodward. Radon Daughter Exposures at the Radium Hill Uranium Mine and Lung Cancer Rates among Former Workers, 1952–87. Cancer Causes & Control. 1 Juli 1991. Vol. 2 (4). hlm. 213–220. doi:10.1007/BF00052136.
- ↑ Uranium mine radon gas proves health danger (1952). The Salt Lake Tribune. 27 September 1952. hlm. 13.
- ↑ Radon gas mine health benefits advertisement (1953). Greeley Daily Tribune. 27 Maret 1953. hlm. 4.
- ↑ Clipping from The Montana Standard. Newspapers.com.
- ↑ Government bans Boulder mine ads about radon health benefits (1975). Newspapers.com.
- ↑ Darby, S. Radon: a likely carcinogen at all exposures. Annals of Oncology. 2005. Vol. 12 (10). hlm. 1341–1351. doi:10.1023/A:1012518223463.
- ↑ UNSCEAR 2006 Report Vol. I. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2006 Report to the General Assembly, with scientific annexes.
- ↑ Schläger, M. Radon exhalation of the uranium tailings dump Digmai, Tajikistan. Radiation and Applications. 2016. Vol. 1. hlm. 222–228. doi:10.21175/RadJ.2016.03.041.
- ↑ V. Rericha. Incidence of leukemia, lymphoma, and multiple myeloma in Czech uranium miners: a case-cohort study. Environmental Health Perspectives. 2007. Vol. 114 (6). hlm. 818–822. doi:10.1289/ehp.8476.
- ↑ D. J. Steck. Exposure to atmospheric radon. Environmental Health Perspectives. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.1289/ehp.99107123.
- ↑ D. J. Steck. Exposure to atmospheric radon. Environmental Health Perspectives. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.1289/ehp.99107123.
- ↑ D. J. Steck. Exposure to atmospheric radon. Environmental Health Perspectives. 1999. Vol. 107 (2). hlm. 123–127. doi:10.1289/ehp.99107123.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ QuickFacts. www.census.gov. United States Census Bureau. 1 Juli 2022.
- ↑ Žlahtni plin v Sloveniji vsako leto kriv za 120 smrti. www.24ur.com.
- ↑ Population, Slovenia, 1 January 2021. www.stat.si. Republic of Slovenia Statistical Office (Source: SURS). 1 Januari 2021.
- ↑ Reducing Environmental Cancer Risk – What We Can Do Now. US Department of Health and Human Services. 2008–2009 Annual Report.
- ↑ K. W. Fornalski. The assumption of radon-induced cancer risk. Cancer Causes & Control. 2015. Vol. 10 (26). hlm. 1517–18. doi:10.1007/s10552-015-0638-9.
- ↑ K. Becker. Health Effects of High Radon Environments in Central Europe: Another Test for the LNT Hypothesis?. Nonlinearity in Biology, Toxicology and Medicine. 2003. Vol. 1 (1). hlm. 3–35. doi:10.1080/15401420390844447.
- ↑ Cohen B. L. Test of the linear-no threshold theory of radiation carcinogenesis for inhaled radon decay products. Health Physics. 1995. Vol. 68 (2). hlm. 157–74. doi:10.1097/00004032-199502000-00002.
- ↑ Richard E. Thompson. Case-Control Study of Lung Cancer Risk from Residential Radon Exposure in Worcester County, Massachusetts. Health Physics. 2008. Vol. 94 (3). hlm. 228–41. doi:10.1097/01.HP.0000288561.53790.5f.
- ↑ Darby, S. Radon: a likely carcinogen at all exposures. Annals of Oncology. 2005. Vol. 12 (10). hlm. 1341–1351. doi:10.1023/A:1012518223463.
- ↑ Slideshow: 10 Things You Never Knew Could Cause Lung Cancer. WebMD.
- ↑ Darby, S. Radon: a likely carcinogen at all exposures. Annals of Oncology. 2005. Vol. 12 (10). hlm. 1341–1351. doi:10.1023/A:1012518223463.
- ↑ Catelinois O. Lung cancer attributable to indoor radon exposure in france: impact of the risk models and uncertainty analysis. Environmental Health Perspectives. 2006. Vol. 114 (9). hlm. 1361–1366. doi:10.1289/ehp.9070.
- ↑ Stefanie Gierl, Oliver Meisenberg, Peter Feistenauer, Jochen Tschiersch: Thoron and thoron progeny measurements in German clay houses. Radiation Protection Dosimetry 160, 2014, hlm. 160-163.
- ↑ WHO Handbook on Indoor Radon. Organisasi Kesehatan Dunia.
- ↑ Radiation Protection: Radon. United States Environmental Protection Agency. November 2007.
- ↑ Radon Levels in Dwellings: Fact Sheet 4.6. European Environment and Health Information System. Desember 2009.
- ↑ HPA issues new advice on radon. UK Health Protection Agency. Juli 2010.
- ↑ Radon mitigation measures. DSA.
- ↑ Strategy for the reduction of radon exposure in Norway, 2010.
- ↑ What Are the Risk Factors for Lung Cancer?. Centers for Disease Control and Prevention. 18 September 2019.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ S. Darby. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ. 2005. Vol. 330 (7485). hlm. 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.
- ↑ S. Darby. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ. 2005. Vol. 330 (7485). hlm. 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.
- ↑ S. Darby. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ. 2005. Vol. 330 (7485). hlm. 223. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63.
- ↑ R. William Field. President's Cancer Panel, Environmental Factors in Cancer: Radon. The American Association of Radon Scientists and Technologists (AARST). 4 Desember 2008.
- ↑ E. L. Kaufman. Effect of breast cancer radiotherapy and cigarette smoking on risk of second primary lung cancer. Journal of Clinical Oncology. 2008. Vol. 26 (3). hlm. 392–398. doi:10.1200/JCO.2007.13.3033.
- ↑ L. T. Dauer. Review and evaluation of updated research on the health effects associated with low-dose ionising radiation. Radiation Protection Dosimetry. 2010. Vol. 140 (2). hlm. 103–136. doi:10.1093/rpd/ncq141.
- ↑ F. Lagarde. Residential radon and lung cancer among never-smokers in Sweden. Epidemiology. 2001. Vol. 12 (4). hlm. 396–404. doi:10.1097/00001648-200107000-00009.
- ↑ Risk Assessment of Radon in Drinking Water. Nap.edu (1 Juni 2003). Diakses tanggal 12 Maret 2023.
- ↑ Basic Information about Radon in Drinking Water.
- ↑ Marvin H. Wilkening. Radon 222 from the ocean surface. Journal of Geophysical Research. 1975. Vol. 80 (27). hlm. 3828–3830. doi:10.1029/JC080i027p03828.
- ↑ Marvin H. Wilkening. Radon 222 from the ocean surface. Journal of Geophysical Research. 1975. Vol. 80 (27). hlm. 3828–3830. doi:10.1029/JC080i027p03828.
- ↑ Godish, Thad. Indoor Environmental Quality. CRC Press. 2001. ISBN 978-1-56670-402-1.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ Fred Baes. Answer to Question #10299 Submitted to "Ask the Experts". Health Physics Society.
- ↑ Godish, Thad. Indoor Environmental Quality. CRC Press. 2001. ISBN 978-1-56670-402-1.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ Toxicological profile for radon , Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, Desember 1990.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ World Health Organization. Radon and cancer, fact sheet 291.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ Consumer's Guide to Radon Reduction: How to fix your home. EPA.
- ↑ A Citizen's Guide to Radon. www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. 12 Oktober 2010.
- ↑ Building radon out a step-by-step guide on how to build radonresistant homes. DIANE Publishing. hlm. 46. ISBN 978-1-4289-0070-7.
- ↑ Consumer's Guide to Radon Reduction: How to fix your home. EPA.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29345714 (2026-06-14T12:58:22Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.