Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кадмий - это химический элемент с символом Cd и атомным номером 48. Этот мягкий серебристо-белый металл химически подобен двум другим стабильным металлам в группе 12 , цинку и ртути . Подобно цинку, он демонстрирует степень окисления +2 в большинстве своих соединений, и, как ртуть, он имеет более низкую температуру плавления, чем переходные металлы в группах с 3 по 11 . Кадмий и его аналоги в группе 12 часто не считаются переходными металлами, поскольку они не имеют частично заполненных d или f.электронные оболочки в элементарной или общей степени окисления. Средняя концентрация кадмия в земной коре составляет от 0,1 до 0,5 частей на миллион (ppm). Он был открыт в 1817 году одновременно Стромейером и Германом в Германии как примесь в карбонате цинка .

Кадмий присутствует в качестве второстепенного компонента в большинстве цинковых руд и является побочным продуктом производства цинка. Кадмий долгое время использовался в качестве антикоррозийного покрытия стали , а соединения кадмия используются в качестве красных, оранжевых и желтых пигментов , для окрашивания стекла и для стабилизации пластика . Использование кадмия обычно сокращается, поскольку он токсичен (он специально указан в Европейской директиве по ограничению использования опасных веществ [4] ), а никель-кадмиевые батареи были заменены никель-металл-гидридными и литий-ионными батареями. Одно из немногих новых применений - теллурид кадмия. солнечные панели .

Хотя у кадмия нет данных о биологической функции у высших организмов, кадмий-зависимая карбоангидраза была обнаружена у морских диатомовых водорослей .

Характеристики [ править ]

Физические свойства [ править ]

Кадмий - мягкий, податливый , пластичный серебристо-белый двухвалентный металл . Он во многом похож на цинк, но образует сложные соединения. [5] В отличие от большинства других металлов, кадмий устойчив к коррозии и используется в качестве защитной пластины на других металлах. Как объемный металл, кадмий нерастворим в воде и негорючий ; однако в порошкообразной форме он может гореть и выделять токсичные пары . [6]

Химические свойства [ править ]

Хотя кадмий обычно имеет степень окисления +2, он также существует в состоянии +1. Кадмий и его родственные соединения не всегда считаются переходными металлами, поскольку они не имеют частично заполненных d- или f-электронных оболочек в элементарной или общей степени окисления. [7] Кадмий горит на воздухе с образованием коричневого аморфного оксида кадмия (CdO); кристаллическая форма этого соединения является темно - красным , который меняет цвет при нагревании, похожий на оксид цинка . Соляная кислота , серная кислота и азотная кислота растворяют кадмий, образуя хлорид кадмия (CdCl 2 ),сульфат кадмия (CdSO 4 ) или нитрат кадмия (Cd (NO 3 ) 2 ). Степень окисления +1 может быть получена путем растворения кадмия в смеси хлорида кадмия и хлорида алюминия с образованием катиона Cd 2 2+ , который аналогичен катиону Hg 2 2+ в хлориде ртути (I) . [5]

Cd + CdCl 2 + 2 AlCl 3 → Cd 2 (AlCl 4 ) 2

Определены структуры многих комплексов кадмия с азотистыми основаниями , аминокислотами и витаминами . [8]

Изотопы [ править ]

Полное сечение кадмия-113 ясно показывает отсечку кадмия

Кадмий природного происхождения состоит из 8 изотопов . Два из них радиоактивны , а три предположительно распадутся, но этого не произошло в лабораторных условиях. Два естественных радиоактивных изотопа - 113 Cd ( бета-распад , период полураспада7,7 × 10 15  г ) и 116 Cd (два нейтрино двойной бета - распад , период полураспада составляет2.9 × 10 19  л ). Остальные три - 106 Cd, 108 Cd (оба - двойной захват электронов ) и 114 Cd (двойной бета-распад); были определены только нижние пределы этих периодов полураспада. По крайней мере три изотопа - 110 Cd, 111 Cd и 112 Cd - стабильны. Среди изотопов, которые не встречаются в природе, наиболее долгоживущими являются 109 Cd с периодом полураспада 462,6 дня и 115 Cd с периодом полураспада 53,46 часа. Все оставшиеся радиоактивные изотопы имеют период полураспада менее 2,5 часов, а большинство из них имеет период полураспада менее 5 минут. Кадмий имеет 8 известныхмета-состояния , причем наиболее стабильными являются 113m Cd ( t 1⁄2  = 14,1 года), 115m Cd ( t 1⁄2  = 44,6 дня) и 117m Cd ( t 1⁄2  = 3,36 часа). [9]

Известные изотопы кадмия имеют атомную массу от 94,950  ед. ( 95 Cd) до 131,946 ед. ( 132 Cd). Для изотопов легче 112 u первичной модой распада является захват электронов, а основным продуктом распада является элемент 47 ( серебро ). Более тяжелые изотопы распадаются в основном с образованием бета-излучения элемента 49 ( индия ). [9]

Один изотоп кадмия, 113 Cd, поглощает нейтроны с высокой селективностью: с очень высокой вероятностью будут поглощаться нейтроны с энергией ниже пороговой для кадмия ; те, что выше порогового значения, будут передаваться . Граница кадмия составляет около 0,5 эВ, и нейтроны ниже этого уровня считаются медленными нейтронами , в отличие от промежуточных и быстрых нейтронов . [10]

Кадмий образуется в результате s-процесса в звездах с низкой и средней массой от 0,6 до 10  масс Солнца в течение тысяч лет. В этом процессе атом серебра захватывает нейтрон и затем подвергается бета-распаду . [11]

История [ править ]

Фридрих Стромейер

Кадмий ( латинское cadmia , греческое καδμεία означает « каламин », смесь минералов, содержащая кадмий, названная в честь греческого мифологического персонажа Κάδμος, Кадма , основателя Фив ), был обнаружен в зараженных соединениях цинка, продаваемых в аптеках Германии. [12] В 1817 году Фридрих Стромейер [13] и Карл Самуэль Леберехт Германн.одновременно исследовали обесцвечивание оксида цинка и обнаружили примесь, предположительно мышьяк, из-за желтого осадка с сероводородом. Кроме того, Стромейер обнаружил, что один поставщик продавал карбонат цинка вместо оксида цинка. [4] Стромейер обнаружил новый элемент как примесь в карбонате цинка (каламин), и в течение 100 лет Германия оставалась единственным крупным производителем металла. Металл был назван в честь латинского слова «каламин», потому что он был найден в этой цинковой руде. Стромейер отметил, что некоторые загрязненные образцы каламина меняли цвет при нагревании, а чистый каламин - нет. Он был настойчив в изучении этих результатов и в конечном счете изолированного кадмия металл путем обжига и уменьшения сульфида. Возможность использования желтого кадмия в качестве пигмента была признана в 1840-х годах, но недостаток кадмия ограничивал это применение. [14] [15] [16]

Несмотря на то, что кадмий и его соединения токсичны в определенных формах и концентрациях, Британский фармацевтический кодекс 1907 года утверждает, что йодид кадмия использовался в качестве лекарства для лечения «увеличенных суставов, золотушных желез и обморожений». [17]

В 1907 году Международный астрономический союз определил международный ангстрём в терминах красной спектральной линии кадмия (1 длина волны = 6438,46963 Å). [18] [19] Это было принято 7-й Генеральной конференцией по мерам и весам в 1927 году. В 1960 году определения метра и ангстрема были изменены на криптон . [20]

После того, как в 1930-х и 1940-х годах началось промышленное производство кадмия, основным применением кадмия было покрытие железа и стали для предотвращения коррозии; в 1944 г. 62%, а в 1956 г. 59% кадмия в США использовалось для гальваники . [4] [21] В 1956 году 24% кадмия в Соединенных Штатах было использовано для второго применения в красных, оранжевых и желтых пигментах из сульфидов и селенидов кадмия. [21]

Стабилизирующее действие химических веществ кадмия, таких как карбоксилаты лаурата кадмия и стеарата кадмия, на ПВХ привело к более широкому использованию этих соединений в 1970-х и 1980-х годах. Спрос на кадмий в пигментах, покрытиях, стабилизаторах и сплавах снизился в результате принятия экологических и санитарных норм в 1980-х и 1990-х годах; в 2006 г. только 7% от общего потребления кадмия было использовано для гальваники, и только 10% было использовано для пигментов. [4] В то же время это снижение потребления было компенсировано растущим спросом на кадмий для никель-кадмиевых батарей, на долю которого в 2006 г. приходился 81% потребления кадмия в США. [22]

Происшествие [ править ]

Кадмий металлический

Кадмий составляет около 0,1  частей на миллион в земной коре . Он встречается гораздо реже, чем цинк, который составляет около 65 частей на миллион. [23] Неизвестны значительные месторождения кадмийсодержащих руд. Единственный важный минерал кадмия , гринокит (Cd S ), почти всегда связан со сфалеритом (ZnS). Эта ассоциация вызвана геохимическим сходством между цинком и кадмием, и никакие геологические процессы, вероятно, не разделят их. Таким образом, кадмий образуется в основном как побочный продукт при добыче, выплавке и переработке сульфидных руд цинка и, в меньшей степени, свинца и меди.. Небольшие количества кадмия, около 10% потребления, производятся из вторичных источников, в основном из пыли, образующейся при переработке лома чугуна и стали. Производство в Соединенных Штатах началось в 1907 году [16], но широкое использование началось после Первой мировой войны [24] [25]

Металлический кадмий можно найти в бассейне реки Вилюй в Сибири . [26]

Камни, добываемые для производства фосфорных удобрений, содержат различные количества кадмия, что приводит к концентрации кадмия в удобрениях до 300 мг / кг и высокому содержанию кадмия в сельскохозяйственных почвах. [27] [28] Уголь может содержать значительное количество кадмия, который в основном попадает в дымовую пыль. [29] Кадмий из почвы может поглощаться такими культурами, как рис. Министерство сельского хозяйства Китая оценило в 2002 году, что 28% отобранного риса содержали избыток свинца, а 10% - избыток кадмия, превышающий установленные законом пределы. Было обнаружено, что некоторые растения, такие как ива и тополь , очищают почву как от свинца, так и от кадмия. [30]

Типичные фоновые концентрации кадмия в атмосфере не превышают 5 нг / м 3 ; 2 мг / кг в почве; 1 мкг / л в пресной воде и 50 нг / л в морской воде. [31] Концентрации кадмия выше 10 мкг / л могут быть стабильными в воде, имеющей низкие общие концентрации растворенных веществ и p H, и их трудно удалить с помощью обычных процессов очистки воды. [32]

Производство [ править ]

Британская геологическая служба сообщает , что в 2001 году Китай стал главным производителем кадмия с почти одну шестую часть мирового производства, тесно следуют Южная Корея и Япония. [33]

Кадмий - обычная примесь в цинковых рудах, и он чаще всего выделяется при производстве цинка. Некоторые цинковые рудные концентраты из сульфидных цинковых руд содержат до 1,4% кадмия. [34] В 1970-х годах производство кадмия составляло 6,5 фунтов на тонну цинка. [34] Руды сульфида цинка обжигаются в присутствии кислорода , превращая сульфид цинка в оксид . Металлический цинк получают либо плавлением оксида с углеродом, либо электролизом в серной кислоте . Кадмий выделяют из металлического цинка вакуумной перегонкой.если цинк плавится или сульфат кадмия осаждается из электролизного раствора. [25] [35]

  • История мирового производства кадмия

  • Производство кадмия в 2005 г.

Приложения [ править ]

Кадмий является обычным компонентом электрических батарей, пигментов , [36] покрытий [37] и гальванических покрытий. [38]

Батареи [ править ]

Ni-Cd аккумуляторы

В 2009 году 86% кадмия была использована в батареях , преимущественно в перезаряжаемых никель-кадмиевых батарей . Никель-кадмиевые элементы имеют номинальный потенциал клеток 1.2  V . Ячейка состоит из положительного электрода из гидроксида никеля и пластины отрицательного кадмиевого электрода, разделенных щелочным электролитом ( гидроксидом калия ). [39] Европейский Союз установил ограничение на содержание кадмия в электронике в 2004 году на уровне 0,01% [40], за некоторыми исключениями, а в 2006 году снизил ограничение на содержание кадмия до 0,002%. [41] Другой тип кадмиевых батарей - это серебристо-кадмиевые батареи. .

Гальваника [ править ]

Фотография и репрезентативный спектр фотолюминесценции коллоидных квантовых точек CdSe

Гальваника кадмия , на которую приходится 6% мирового производства, используется в авиастроении для уменьшения коррозии стальных компонентов. [38] Это покрытие пассивировано солями хрома . [37] Ограничением кадмирования является водородная хрупкость высокопрочных сталей в процессе гальваники. Следовательно, стальные детали, термообработанные до прочности на разрыв выше 1300 МПа (200 тыс. Фунтов на квадратный дюйм), следует покрывать альтернативным методом (например, специальными процессами гальванического покрытия кадмием с низким уровнем охрупчивания или физическим осаждением из паровой фазы).

Охрупчивание титаном остатков инструментов, покрытых кадмием, привело к изгнанию этих инструментов (и проведению стандартных испытаний инструментов для обнаружения загрязнения кадмием) в самолетах A-12 / SR-71, U-2 и последующих программах, использующих титан. [42]

Ядерное деление [ править ]

Кадмий используется в управляющих стержнях ядерных реакторов, действуя как очень эффективный нейтронный яд для управления потоком нейтронов при делении ядер . [38] Когда кадмиевые стержни вставляются в активную зону ядерного реактора, кадмий поглощает нейтроны, не позволяя им создавать дополнительные события деления, тем самым контролируя количество реактивности. В реакторе с водой под давлением, разработанном Westinghouse Electric Company, используется сплав, состоящий из 80% серебра, 15% индия и 5% кадмия. [38]

Телевизоры [ править ]

Телевизоры QLED начали использовать кадмий в конструкции. Некоторые компании пытались уменьшить воздействие на окружающую среду в результате воздействия человека и загрязнения материалов телевизоров во время производства. [43]

Противораковые препараты [ править ]

Комплексы на основе тяжелых металлов обладают большим потенциалом для лечения самых разных видов рака, но их использование часто ограничено из-за токсических побочных эффектов. Однако ученые продвигаются в этой области, и были обнаружены новые многообещающие комплексные соединения кадмия с пониженной токсичностью. [44]

Соединения [ править ]

Поезд окрашен кадмиевым оранжевым

Оксид кадмия использовался в черно-белых телевизионных люминофорах и в синих и зеленых люминофорах цветных телевизионных электронно-лучевых трубок. [45] Сульфид кадмия (CdS) используется в качестве фотопроводящего поверхностного покрытия для барабанов фотокопировальных машин. [46]

Сульфид кадмия

В пигментах красок используются различные соли кадмия, наиболее распространенным является CdS в качестве желтого пигмента . Селенид кадмия - это красный пигмент, обычно называемый красным кадмием . Для художников, которые работают с пигментом, кадмий обеспечивает наиболее яркие и стойкие желтые, оранжевые и красные тона - настолько, что во время производства эти цвета значительно смягчаются, прежде чем они будут размалены маслом и связующими или смешаны с акварелью , гуашью и т. Д. акрил и другие составы красок и пигментов. Поскольку эти пигменты потенциально токсичны, пользователи должны наносить защитный крем на руки, чтобы предотвратить впитывание через кожу [36]несмотря на то, что количество кадмия, всасываемого в организм через кожу, составляет менее 1%. [6]

В ПВХ кадмий использовался в качестве стабилизаторов тепла, света и атмосферных воздействий. [38] [47] В настоящее время стабилизаторы кадмия полностью заменены барий-цинковыми, кальциево-цинковыми и оловоорганическими стабилизаторами. Кадмий используется во многих припоях и подшипниковых сплавах, поскольку он имеет низкий коэффициент трения и сопротивление усталости. [38] Он также содержится в некоторых сплавах с самой низкой температурой плавления , таких как металл Вуда . [48]

Лаборатория использует [ править ]

Фиолетовый свет от гелий- кадмиевого лазера на парах металлов . Сильно монохроматический цвет возникает из-за переходной линии кадмия 441,563 нм .

Гелий-кадмиевые лазеры - распространенный источник синего ультрафиолетового лазерного излучения. Они работают на длине волны 325 или 422 нм в флуоресцентных микроскопах и в различных лабораторных экспериментах. [49] [50] Квантовые точки селенида кадмия излучают яркую люминесценцию при УФ-возбуждении (например, He-Cd-лазер). Цвет этого свечения может быть зеленым, желтым или красным в зависимости от размера частиц. Коллоидные растворы этих частиц используются для визуализации биологических тканей и растворов с помощью флуоресцентного микроскопа . [51]

Кадмий является компонентом некоторых сложных полупроводников , таких как сульфид кадмия, селенид кадмия и теллурид кадмия , используемых для обнаружения света и солнечных элементов . HgCdTe чувствителен к инфракрасному [38] свету и может использоваться в качестве инфракрасного детектора, детектора движения или переключателя в устройствах дистанционного управления.

В молекулярной биологии кадмий используется для блокирования потенциал-зависимых кальциевых каналов от потока ионов кальция, а также в исследованиях гипоксии для стимуляции протеасомно- зависимой деградации Hif-1α . [52]

Кадмий-селективные датчики [ править ]

Селективные по кадмию сенсоры на основе флуорофора BODIPY были разработаны для визуализации и определения кадмия в клетках. [53] Одним из самых популярных способов контроля содержания кадмия в водной среде является использование электрохимии , одним из примеров является присоединение самоорганизующегося монослоя, который может помочь получить селективный по кадмию электрод с чувствительностью на уровне ppt . [54]

Биологическая роль и исследования [ править ]

Кадмий не имеет известной функции у высших организмов [55], но кадмий-зависимая карбоангидраза была обнаружена у некоторых морских диатомовых водорослей . [56] Кадмий считается загрязнителем окружающей среды, который представляет опасность для здоровья живых организмов. [57] Введение кадмия в клетки вызывает окислительный стресс и увеличивает уровень антиоксидантов, вырабатываемых клетками для защиты от макромолекулярных повреждений. [58] Диатомовые водоросли живут в среде с очень низкой концентрацией цинка, а кадмий выполняет функцию, обычно выполняемую цинком в других ангидразах. Это было обнаружено с помощью спектроскопии рентгеновского поглощения вблизи краевой структуры (XANES). [56] [59]

Самая высокая концентрация кадмия всасывается в почках человека, и примерно до 30 мг кадмия обычно вдыхается в детстве и подростковом возрасте. [60] Кадмий проходит предварительные исследования на предмет токсичности для человека, потенциально влияя на механизмы и риски рака , сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза . [61] [62] [63] [64]

Окружающая среда [ править ]

Биогеохимия кадмия и его выбросы в окружающую среду были предметом обзора, как и видообразование кадмия в окружающей среде. [65] [66]

Безопасность [ править ]

Отдельные лица и организации изучают биоинорганические аспекты кадмия на предмет его токсичности. [68] Наиболее опасной формой воздействия кадмия на рабочем месте является вдыхание мелкой пыли и паров или проглатывание хорошо растворимых соединений кадмия. [4] Вдыхание паров кадмия может сначала привести к лихорадке от паров металлов , но может прогрессировать до химического пневмонита , отека легких и смерти. [69]

Кадмий также представляет опасность для окружающей среды. Воздействие на человека в первую очередь связано с сжиганием ископаемого топлива, фосфатными удобрениями, природными источниками, производством железа и стали, цементной и связанной с ним деятельностью, производством цветных металлов и сжиганием твердых бытовых отходов. [4] Хлеб, корнеплоды и овощи также вносят вклад в содержание кадмия у современного населения. [70]

Район реки Дзиндзу , загрязненный кадмием

Было несколько случаев отравления населения в целом в результате длительного воздействия кадмия в загрязненных продуктах питания и воде. Исследования мимикрии эстрогена, который может вызвать рак груди, продолжаются. [70] За десятилетия до Второй мировой войны горнодобывающие предприятия загрязнили реку Цзиндзу в Японии кадмием и следами других токсичных металлов. Как следствие, кадмий накапливался в посевах риса по берегам рек ниже шахт. Некоторые члены местных сельскохозяйственных сообществ употребляли зараженный рис и заболели итаи-итай и почечными аномалиями, включая протеинурию и глюкозурию . [71]Жертвами этого отравления были почти исключительно женщины в постменопаузе с низким содержанием железа и низкими запасами других минералов в организме. Подобное воздействие кадмия на население в других частях мира не привело к таким же проблемам со здоровьем, поскольку население поддерживает достаточный уровень железа и других минералов. Таким образом, хотя кадмий является основным фактором болезни итай-итай в Японии, большинство исследователей пришли к выводу, что это был один из нескольких факторов. [4]

Кадмий - одно из шести веществ, запрещенных Директивой Европейского Союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS), которая регулирует использование опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, но допускает определенные исключения и исключения из сферы действия закона. [72]

Международное агентство по изучению рака классифицировало кадмий и соединения кадмия как канцерогенные для человека. [73] Несмотря на то, что профессиональное воздействие кадмия связано с раком легких и простаты, все еще существует неопределенность в отношении канцерогенности кадмия при низком воздействии окружающей среды. Последние данные эпидемиологических исследований показывают, что поступление кадмия с пищей связано с более высоким риском рака эндометрия, груди и простаты, а также с остеопорозом у людей. [74] [75] [76] [77] Недавнее исследование показало, что ткань эндометрия характеризуется более высокими уровнями кадмия у курящих женщин, которые курят и раньше не курят. [78]

Воздействие кадмия связано с большим количеством заболеваний, включая заболевание почек, [79] ранний атеросклероз, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания. [80] Хотя исследования показывают значительную корреляцию между воздействием кадмия и возникновением заболеваний в популяциях людей, молекулярный механизм еще не определен. Согласно одной из гипотез, кадмий является разрушителем эндокринной системы, а некоторые экспериментальные исследования показали, что он может взаимодействовать с различными гормональными сигнальными путями. Например, кадмий может связываться с альфа- рецептором эстрогена [81] [82] и влиять на передачу сигнала по эстрогену и MAPK.сигнальные пути при низких дозах. [83] [84] [85]

Табак поглощает и накапливает тяжелые металлы , такие как кадмий из окружающей почвы в листы. После вдыхания табачного дыма они легко всасываются в организм потребителей. [86] Табакокурение является наиболее важным источником воздействия кадмия на население в целом. Приблизительно 10% кадмия в сигарете вдыхается при курении. Поглощение кадмия через легкие более эффективно, чем через кишечник. Может абсорбироваться до 50% кадмия, вдыхаемого сигаретным дымом. [87]В среднем концентрация кадмия в крови курильщиков в 4–5 раз выше, чем у некурящих, а в почках - в 2–3 раза выше, чем у некурящих. Несмотря на высокое содержание кадмия в сигаретном дыме, пассивное курение , по-видимому, невелико . [88]

Для некурящих людей пища является самым большим источником воздействия. Большое количество кадмия содержится в ракообразных , моллюсках , субпродуктах , лягушачьих лапках , твердых веществах какао , горьком и полугорьком шоколаде , водорослях , грибах и продуктах из водорослей . Однако зерновые, овощи, крахмалистые корнеплоды и клубни потребляются в гораздо большем количестве в США и являются там источником наибольшего воздействия с пищей. [89]Большинство растений биоаккумулируют токсины металлов, такие как Cd, и при компостировании с образованием органических удобрений получают продукт, который часто может содержать большие количества (например, более 0,5 мг) токсинов металлов на каждый килограмм удобрения. Удобрения, изготовленные из навоза животных (например, коровьего навоза) или городских отходов, могут содержать аналогичные количества Cd. Cd, добавленный в почву из удобрений (каменные фосфаты или органические удобрения), становится биодоступным и токсичным только при низком pH почвы (например, кислых почвах).

Ионы Zn, Cu, Ca и Fe, а также селен с витамином C используются для лечения интоксикации Cd, хотя ее нелегко обратить. [79]

Правила [ править ]

Из-за неблагоприятного воздействия кадмия на окружающую среду и здоровье человека поставка и использование кадмия ограничены в Европе в соответствии с Регламентом REACH . [90]

Панель EFSA по загрязняющим веществам в пищевой цепочке указывает, что 2,5 мкг / кг массы тела является допустимым недельным потреблением для человека. [89] Объединенный комитет экспертов ФАО / ВОЗ по пищевым добавкам объявил 7 мкг / кг веса тела предварительным допустимым уровнем еженедельного потребления. [91] Штат Калифорния требует, чтобы на этикетке пищевых продуктов было предупреждение о потенциальном воздействии кадмия на такие продукты, как какао-порошок. [92]

Управление по безопасности и гигиене труда США (OSHA) установило допустимый предел воздействия (PEL) для кадмия на уровне средневзвешенного по времени (TWA) 0,005 ppm. Национальный институт по охране труда и здоровья (NIOSH) не установлен предел рекомендуемое значение экспозиции (REL) и назначил кадмий как известный канцероген для человека. Уровень IDLH (непосредственно опасный для жизни и здоровья) для кадмия составляет 9 мг / м 3 . [93]

Отзывы о продукте [ править ]

В мае 2006 года продажа мест на старом стадионе футбольного клуба « Арсенал », Хайбери в Лондоне, Англия, была отменена, когда было обнаружено, что эти места содержат следовые количества кадмия. [95] Сообщения о высоком уровне использования кадмия в детских украшениях в 2010 году привели к расследованию Комиссии по безопасности потребительских товаров США . [96] CPSC США выпустил специальные уведомления об отзыве содержания кадмия в ювелирных изделиях, продаваемых в магазинах Клэр [97] и Wal-Mart [98] .

В июне 2010 года компания McDonald's добровольно отозвала более 12 миллионов рекламных коллекционных стаканов для питья Shrek Forever After 3D из-за содержания кадмия в пигментах краски на стеклянной посуде. [99] Очки были произведены компанией Arc International , Милвилл, штат Нью-Джерси , США. [100]

См. Также [ править ]

  • Строительные материалы из Красного списка
  • Токсичный тяжелый металл

Ссылки [ править ]

  1. ^ Meija, Juris; и другие. (2016). «Атомный вес элементов 2013 (Технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 88 (3): 265–91. DOI : 10,1515 / пак-2015-0305 .
  2. ^ Лида, DR, изд. (2005). «Магнитная восприимчивость элементов и неорганических соединений». Справочник по химии и физике CRC (PDF) (86-е изд.). Бока-Ратон (Флорида): CRC Press. ISBN  0-8493-0486-5.
  3. ^ Weast, Роберт (1984). CRC, Справочник по химии и физике . Бока-Ратон, Флорида: Издательство компании Chemical Rubber Company. стр. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
  4. ^ Б с д е е г Morrow, H. (2010). «Кадмий и кадмиевые сплавы». Энциклопедия химической технологии Кирка-Отмера . Джон Вили и сыновья . С. 1–36. DOI : 10.1002 / 0471238961.0301041303011818.a01.pub3 . ISBN 978-0-471-23896-6.
  5. ^ а б Холлеман, AF; Wiberg, E .; Виберг, Нильс (1985). "Кадмий". Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 91–100 (на немецком языке). Вальтер де Грюйтер . С. 1056–1057. ISBN 978-3-11-007511-3.
  6. ^ a b "Примеры в экологической медицине (CSEM) Кадмий" . Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний. Архивировано из оригинала на 6 июня 2011 года . Проверено 30 мая 2011 года .
  7. Перейти ↑ Cotton, FA (1999). "Обзор химии переходных металлов". Высшая неорганическая химия (6-е изд.). Джон Вили и сыновья . п. 633. ISBN 978-0-471-19957-1.
  8. ^ Карбальо, Роза; Кастиньерас, Альфонсо; Домингес-Мартин, Алисия; Гарсия-Сантос, Изабель; Никлос-Гуттиеррес, Хуан (2013). «Глава 7. Твердотельные структуры комплексов кадмия применительно к биологическим системам». В Астрид Сигель; Гельмут Сигель; Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 145–189. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_7 . ЛВП : 11093/232 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430774 .
  9. ^ a b Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Blachot, Жан; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), " Оценка ядерных свойств и свойств распада N UBASE " , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729 .... 3A , doi : 10.1016 / j.nuclphysa.2003.11 0,001
  10. Перейти ↑ Knoll, GF (2000). Обнаружение и измерение радиации . Вайли . п. 505. ISBN 978-0-471-07338-3.
  11. ^ Падманабхан, Т. (2001). «Звездный нуклеосинтез» . Теоретическая астрофизика, Том II: Звезды и звездные системы . Издательство Кембриджского университета . С. 230–236. ISBN 978-0-521-56631-5.
  12. ^ Ролоф. "Wichtige Nachricht für Aerzte und Apoteker - Entdeckung eines Arsenikgehalts in der Zinkblume und des Zinkvitriols in Tartarus vitriolis" . Journal des Practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst (Hufelands Journal) (2 февраля): 110.
  13. ^ Герман, CS (1818). «Ноч эйн шрайбен über дас новый металл» . Annalen der Physik . 59 (5): 113–116. Bibcode : 1818AnP .... 59..113H . DOI : 10.1002 / andp.18180590511 .
  14. ^ Waterston, W .; Бертон, Дж. Х. (1844 г.). Cyclopdia торговли, торгового права, финансов, коммерческой географии и мореплавания . HG Bohn . п. 122.
  15. ^ Rowbotham, T .; Роуботэм, TL (1850). Искусство пейзажной живописи акварелью . Виндзор и Ньютон . п. 10.
  16. ^ a b Ayres, RU; Ayres, L .; Роде, И. (2003). Жизненный цикл меди, ее побочных и побочных продуктов . Springer . С. 135–141. ISBN 978-1-4020-1552-6.
  17. ^ Dunglison, R. (1866). Медицинский лексикон: Словарь медицинских наук . Генри К. Ли . С.  159 .
  18. ^ "Международный Ангстрем" . Научный словарь . 14 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 18 ноября 2018 года . Проверено 24 сентября 2014 года .
  19. ^ "angstrom или ångström" . Sizes.com . 28 октября 2010 . Проверено 24 сентября 2014 года .
  20. ^ Бурдун, GD (1958). «О новом определении счетчика». Методы измерения . 1 (3): 259–264. DOI : 10.1007 / BF00974680 . S2CID 121450003 . 
  21. ^ a b Lansche, AM (1956). «Кадмий» . Ежегодник полезных ископаемых, Том I: Металлы и минералы (кроме топлива) . Геологическая служба США . Проверено 21 апреля 2008 года .
  22. ^ "Минеральная информация USGS: кадмий" . Геологическая служба США . Проверено 8 августа 2009 года .
  23. ^ Wedepohl, KH (1995). «Состав континентальной коры». Geochimica et Cosmochimica Acta . 59 (7): 1217–1232. Bibcode : 1995GeCoA..59.1217W . DOI : 10.1016 / 0016-7037 (95) 00038-2 .
  24. ^ Plachy, J. (1998). «Среднегодовая цена кадмия» (PDF) . Геологическая служба США . С. 17–19 . Проверено 16 июня 2010 года .
  25. ^ а б Фтенакис, В.М. (2004). «Анализ воздействия кадмия на жизненный цикл при производстве фотоэлектрических панелей CdTe» . Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 8 (4): 303–334. DOI : 10.1016 / j.rser.2003.12.001 .
  26. ^ Fleischer, M .; Cabri, LJ; Чао, GY; Пабст, А. (1980). «Новые названия минералов» (PDF) . Американский минералог . 65 : 1065–1070.
  27. ^ Грант, Калифорния; Шеппард, Южная Каролина (2008). «Влияние удобрений на доступность кадмия в сельскохозяйственных почвах и сельскохозяйственных культурах». Оценка антропогенного и экологического риска . 14 (2): 210–228. DOI : 10.1080 / 10807030801934895 . S2CID 84548398 . 
  28. ^ Jiao, Y .; Грант, Калифорния; Бейли, LD (2004). «Влияние фосфорных и цинковых удобрений на поглощение и распределение кадмия в льне и твердой пшенице». Журнал продовольственной науки и сельского хозяйства . 84 (8): 777–785. DOI : 10.1002 / jsfa.1648 .
  29. ^ Беттинелли, М .; Baroni, U .; Пасторелли, Н. (1988). «Определение содержания мышьяка, кадмия, свинца, сурьмы, селена и таллия в летучей золе угля с использованием платформенной печи со стабилизированной температурой и коррекции фона на основе эффекта Зеемана». Журнал аналитической атомной спектрометрии . 3 (7): 1005–1011. DOI : 10.1039 / JA9880301005 .
  30. ^ «Самая забытая угроза общественному здоровью в Китае - это токсичная почва» . Экономист . 8 июня 2017 . Дата обращения 13 июня 2017 .
  31. ^ Rieuwerts, J. (2015). Элементы загрязнения окружающей среды . Рутледж. п. 166. ISBN. 978-0-415-85920-2.
  32. Перейти ↑ Hem, John D. (1972). «Химия и наличие кадмия и цинка в поверхностных и подземных водах». Исследование водных ресурсов . 8 (3): 661–679. DOI : 10.1029 / WR008i003p00661 . ISSN 1944-7973 . 
  33. ^ Hetherington, LE; и другие. (2008). «Производство кадмия» (PDF) . Мировая добыча полезных ископаемых 2002–06 гг . Британская геологическая служба . п. 15. Архивировано из оригинального (PDF) 8 ноября 2012 года . Проверено 15 апреля 2012 года .
  34. ^ а б Гольберг, округ Колумбия; и другие. (1969). Тенденции использования кадмия: отчет . NRC / NAS / NAE США . С. 1–3.
  35. ^ Скуллос, MJ (2001). Ртуть, кадмий, свинец: Справочник по устойчивой политике и регулированию тяжелых металлов . Springer . С. 104–116. ISBN 978-1-4020-0224-3.
  36. ^ a b Буксбаум, Гюнтер; Пфафф, Герхард (2005). «Кадмиевые пигменты» . Промышленные неорганические пигменты . Wiley-VCH. С. 121–123. ISBN 978-3-527-30363-2.
  37. ^ а б Смит, CJE; Хиггс, MS; Болдуин, КР (20 апреля 1999 г.). «Достижения в области защитных покрытий и их применение для стареющих самолетов» . РТО МП-25. Архивировано 17 мая 2011 года из оригинального (PDF) . Проверено 29 мая 2011 года .
  38. ^ a b c d e f g Скуллос, Майкл Дж .; Vonkeman, Gerrit H .; Торнтон, Иэн; Макуч, Дзен (2001). Ртуть, кадмий, свинец: Справочник по устойчивой политике и регулированию тяжелых металлов . Springer. ISBN 978-1-4020-0224-3.
  39. Перейти ↑ Krishnamurthy, N. (2 июля 2013 г.). Engg. Химия, 2 / е . Нью-Йорк: PHI Learning Private Limited. С. 82–83. ISBN 978-81-203-3666-7.
  40. ^ "EUR-Lex - 32011L0065 - EN - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu .
  41. ^ [1]
  42. ^ «ЦРУ - Преодоление технологических барьеров - Поиск нужного металла (программа A-12)» . 1 октября 2007 г.
  43. ^ Мейнард, Эндрю. «Действительно ли телевизоры с квантовыми точками и их токсичные ингредиенты лучше для окружающей среды?» . Разговор . Проверено 23 июля 2017 года .
  44. ^ Абьяр, Сельда; Хандар Али Акбар; Салехи, Ройя; Абольфазл Хоссейни-Язди, Сейед; Ализаде, Эффат; Махкам, Мехрдад; Джамалпур, Амер; Уайт, Джонатан М .; Шоджаи, Мотаххаре; Aizpurua-Olaizola, O .; Масериув, Розалинда (декабрь 2019 г.). «Нефротоксичность и противоопухолевое действие in vitro вновь синтезированных комплексов кадмия» . Научные отчеты . 9 (1): 14686. DOI : 10.1038 / s41598-019-51109-9 . ISSN 2045-2322 . PMC 6789105 . PMID 31604983 .   
  45. ^ Ли, Чинг-Хва; Си, CS (2002). «Переработка лома катодно-лучевых трубок». Наука об окружающей среде и технологии . 36 (1): 69–75. Bibcode : 2002EnST ... 36 ... 69L . DOI : 10.1021 / es010517q . PMID 11811492 . 
  46. ^ Миллер, LS; Муллин, JB (1991). «Кристаллический сульфид кадмия» . Электронные материалы: от кремния до органики . Springer. п. 273. ISBN. 978-0-306-43655-0.
  47. Перейти ↑ Jennings, Thomas C. (2005). "Кадмий для окружающей среды" . Справочник по ПВХ . Hanser Verlag. п. 149. ISBN. 978-1-56990-379-7.
  48. ^ Брэди, Джордж Стюарт; Брэди, Джордж С .; Clauser, Henry R .; Ваккари, Джон А. (2002). Справочник по материалам: энциклопедия для менеджеров, технических специалистов, менеджеров по закупкам и производству, технических специалистов и руководителей . McGraw-Hill Professional. п. 425. ISBN 978-0-07-136076-0.
  49. ^ "Гелий-кадмиевые лазеры" . Олимп. Архивировано из оригинального 15 июля 2011 года . Проверено 14 мая 2011 года .
  50. ^ Намбияр, KR (2006). «Гелий-кадмиевый лазер» . Лазеры: принципы, типы и применение . ISBN 978-81-224-1492-9.
  51. ^ «Тестирование кадмия и селена на наличие микробных загрязнителей» . НАСА. 10 июня 2003 года Архивировано из оригинала 25 июля 2011 года . Проверено 20 ноября 2009 года .
  52. ^ Пак Дж. У., Чун Ю. С.; Choi, E .; Ким, GT; Choi, H .; Kim, CH; Ли, MJ; Ким, MS; Парк, JW (2000). «Кадмий блокирует опосредованный гипоксией фактор (HIF) -1 ответ на гипоксию, стимулируя протеасомозависимую деградацию HIF-1альфа» . Европейский журнал биохимии . 267 (13): 4198–4204. DOI : 10.1046 / j.1432-1327.2000.01453.x . PMID 10866824 . 
  53. ^ Таки, Масаясу (2013). «Глава 5. Визуализация и определение кадмия в клетках». В Астрид Сигель; Гельмут Сигель; Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 99–115. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_5 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430772 .
  54. ^ Нойхаузер, Томер; Мандлер, Дэниел (17 января 2011 г.). «Определение низких уровней ионов кадмия методом осаждения под напряжением на самоорганизующемся монослое на золотом электроде». Analytica Chimica Acta . 684 (1–2): 1–7. DOI : 10.1016 / j.aca.2010.10.021 . PMID 21167979 . 
  55. Перейти ↑ Hogan, C. Michael (2010). Хэви-метал . Энциклопедия Земли. Национальный совет по науке и окружающей среде. Э. Моноссон и К. Кливленд (ред.). Вашингтон, округ Колумбия.
  56. ^ a b Lane, Todd W .; Сайто, Мак А .; Джордж, Грэм Н .; Пикеринг, Ингрид Дж .; Prince, Roger C .; Морель, Франсуа ММ (2005). «Фермент кадмий из морских диатомовых водорослей» (PDF) . Природа . 435 (42): 42. Bibcode : 2005Natur.435 ... 42L . DOI : 10.1038 / 435042a . PMID 15875011 . S2CID 52819760 .   
  57. ^ Сюй, Лян, Чжан, Фэй, Тан, Минцзя и др. Мелатонин придает устойчивость к кадмию, модулируя хелаторы и переносчики критических тяжелых металлов в растениях редиса. Журнал исследований шишковидной железы: молекулярные, биологические, физиологические и клинические аспекты мелатонина. 2020; 69 (1): DOI: 10.1111 / jpi.12659.
  58. ^ Kannan, Музукумар (2010). «Кадмий-индуцированный окислительный стресс у Saccharomyces cerevisiae». Индийский J Biochem Biophys . 47 (6): 383–7. PMID 21355423 . 
  59. ^ Лейн, Тодд У .; Морель, FM (2000). «Биологическая функция кадмия в морских диатомовых водорослях» . Proc. Natl. Акад. Sci . 97 (9): 4627–4631. Bibcode : 2000PNAS ... 97.4627L . DOI : 10.1073 / pnas.090091397 . PMC 18283 . PMID 10781068 .  
  60. ^ Перри, HM младший; Thind, GS; Перри, EF (1976). «Биология кадмия». Медицинские клиники Северной Америки . 60 (4): 759–69. DOI : 10.1016 / S0025-7125 (16) 31859-4 . PMID 775217 . 
  61. ^ Luevano, J; Дамодаран, К. (2014). «Обзор молекулярных явлений канцерогенеза, индуцированного кадмием» . Журнал экологической патологии, токсикологии и онкологии . 33 (3): 183–194. DOI : 10,1615 / jenvironpatholtoxicoloncol.2014011075 . PMC 4183964 . PMID 25272057 .  
  62. ^ Рахим, F; Джалали, А; Тангестани, Р. (2013). «Частота рака груди и воздействие кадмия: метаанализ и систематический обзор» (PDF) . Азиатско-Тихоокеанский журнал профилактики рака . 14 (7): 4283–7. DOI : 10,7314 / apjcp.2013.14.7.4283 . PMID 23991990 .  
  63. ^ Теллез-Плаза, М; Джонс, MR; Домингес-Лукас, А; Guallar, E; Навас-Асьен, А (2013). «Воздействие кадмия и клинические сердечно-сосудистые заболевания: систематический обзор» . Текущие отчеты об атеросклерозе . 15 (10): 10.1007 / s11883–013–0356–2. DOI : 10.1007 / s11883-013-0356-2 . PMC 3858820 . PMID 23955722 .  
  64. ^ Джеймс, КА; Меликер, младший (2013). «Воздействие кадмия в окружающей среде и остеопороз: обзор». Международный журнал общественного здравоохранения . 58 (5): 737–45. DOI : 10.1007 / s00038-013-0488-8 . PMID 23877535 . S2CID 11265947 .  
  65. ^ Каллен, Джей Т .; Мальдонадо, Мария Т. (2013). «Глава 2. Биогеохимия кадмия и его выброс в окружающую среду». В Астрид Сигель; Гельмут Сигель; Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 31–62. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_2 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430769 .
  66. ^ Креа, Франческо; Фоти, Клаудиа; Милея, Деметрио; Саммартано, Сильвио (2013). «Глава 3. Виды кадмия в окружающей среде». В Астрид Сигель; Гельмут Сигель; Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 63–83. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_3 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430770 .
  67. ^ «Паспорт безопасности» .
  68. ^ Марет, Вольфганг; Мулис, Жан-Марк (2013). «Глава 1. Биоинорганическая химия кадмия в контексте его токсичности». В Астрид Сигель; Гельмут Сигель; Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 1–30. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_1 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430768 .
  69. ^ Хейс, Эндрю Уоллес (2007). Принципы и методы токсикологии . Филадельфия: CRC Press. С. 858–861. ISBN 978-0-8493-3778-9.
  70. ^ a b Манн, Дениз (23 апреля 2012 г.) Может ли тяжелый металл в продуктах питания и косметике спровоцировать распространение рака груди? HealthDayBy через Yahoo
  71. ^ Ногава, Кодзи; Кобаяши, Э .; Окубо, Й .; Сувазоно, Ю. (2004). «Воздействие кадмия на окружающую среду, побочные эффекты и профилактические меры в Японии». Биометаллы . 17 (5): 581–587. DOI : 10,1023 / Б: BIOM.0000045742.81440.9c . PMID 15688869 . S2CID 8053594 .  
  72. ^ "Решение Европейской комиссии от 12 октября 2006 г. о внесении поправок в приложение к Директиве 2002/95 / EC Европейского парламента и Совета в целях адаптации к техническому прогрессу в отношении исключений для применений свинца и кадмия (уведомление в соответствии с документом номер C (2006) 4790) " . Журнал Европейского Союза. 14 октября 2006 г.
  73. ^ Рабочая группа МАИР по оценке канцерогенных рисков для людей (1993). Бериллий, кадмий, ртуть и воздействия в стекольной промышленности . Лион. ISBN 92-832-1258-4. OCLC  29943893 .
  74. ^ Юлин, B .; Wolk, A .; Йоханссон, JE; Андерссон, СО; Andrén, O .; Акессон, А. (2012). «Воздействие кадмия с пищей и заболеваемость раком простаты: популяционное проспективное когортное исследование» . Британский журнал рака . 107 (5): 895–900. DOI : 10.1038 / bjc.2012.311 . PMC 3425979 . PMID 22850555 .  
  75. ^ Engström, A .; Michaëlsson, K .; Vahter, M .; Юлин, Б .; Wolk, A .; Окессон, А. (2012). «Связь между диетическим воздействием кадмия и минеральной плотностью костей и риском остеопороза и переломов у женщин». Кость . 50 (6): 1372–8. DOI : 10.1016 / j.bone.2012.03.018 . PMID 22465267 . 
  76. ^ Юлин, B .; Wolk, A .; Бергквист, Л .; Bottai, M .; Акессон, А. (2012). «Диетическое воздействие кадмия и риск рака груди в постменопаузе: популяционное проспективное когортное исследование» . Исследования рака . 72 (6): 1459–66. DOI : 10.1158 / 0008-5472.CAN-11-0735 . PMID 22422990 . 
  77. ^ Akesson, A .; Юлин, Б .; Волк, А. (2008). «Долгосрочное диетическое потребление кадмия и заболеваемость раком эндометрия в постменопаузе: популяционное проспективное когортное исследование» . Исследования рака . 68 (15): 6435–41. DOI : 10.1158 / 0008-5472.CAN-08-0329 . PMID 18676869 . 
  78. ^ Rzymski, P .; Рзымский, П .; Tomczyk, K .; Niedzielski, P .; Якубовский, К .; Poniedziałek, B .; Опала, Т. (2014). «Металлический статус эндометрия человека: связь с курением сигарет и гистологическими поражениями». Экологические исследования . 132 : 328–33. Bibcode : 2014ER .... 132..328R . DOI : 10.1016 / j.envres.2014.04.025 . PMID 24834829 . 
  79. ^ a b «ARL: Токсичность кадмия» . www.arltma.com .
  80. ^ Воздействие кадмия может вызвать ранние атеросклеротические изменения. Архивировано 15 марта 2012 г. в Wayback Machine , Medinews Direct, 7 сентября 2009 г.
  81. ^ Fechner, P .; Damdimopoulou, P .; Гауглиц, Г. (2011). «Биосенсоры, открывающие путь к пониманию взаимодействия между кадмием и альфа-рецептором эстрогена» . PLOS ONE . 6 (8): e23048. Bibcode : 2011PLoSO ... 623048F . DOI : 10.1371 / journal.pone.0023048 . PMC 3149063 . PMID 21829690 .  
  82. ^ Stoica, A .; Katzenellenbogen, BS; Мартин, МБ (2000). «Активация рецептора эстрогена-альфа тяжелым металлом кадмием». Молекулярная эндокринология (Балтимор, Мэриленд) . 14 (4): 545–53. DOI : 10.1210 / mend.14.4.0441 . PMID 10770491 . 
  83. ^ Али, I .; Пенттинен-Дамдимопулу, ЧП; Mäkelä, SI; Berglund, M .; Stenius, U .; Akesson, A .; Håkansson, H .; Халлдин, К. (2010). «Эстрогеноподобные эффекты кадмия in vivo, по-видимому, не опосредуются через классический путь транскрипции рецептора эстрогена» . Перспективы гигиены окружающей среды . 118 (10): 1389–94. DOI : 10.1289 / ehp.1001967 . PMC 2957917 . PMID 20525538 .  
  84. ^ Али, I .; Damdimopoulou, P .; Stenius, U .; Adamsson, A .; Mäkelä, SI; Åkesson, A .; Berglund, M .; Håkansson, H .; Халлдин, К. (2012). «Кадмий-индуцированные эффекты на клеточные пути передачи сигналов в печени трансгенных мышей-репортеров эстрогена» . Токсикологические науки . 127 (1): 66–75. DOI : 10.1093 / toxsci / kfs077 . PMID 22314386 . 
  85. ^ Джонсон, доктор медицины; Kenney, N .; Stoica, A .; Hilakivi-Clarke, L .; Singh, B .; Чепко, Г .; Clarke, R .; Шоллер, П.Ф .; Лирио, AA; Foss, C .; Reiter, R .; Trock, B .; Paik, S .; Мартин, МБ (2003). «Кадмий имитирует действие эстрогена in vivo на матку и молочную железу». Природная медицина . 9 (8): 1081–4. DOI : 10.1038 / nm902 . PMID 12858169 . S2CID 39484160 .  
  86. ^ Диас, Фабио де С .; Bonsucesso, Josemário S .; Oliveira, Lucas C .; Душ Сантуш, Вальтер Н.Л. (2012). «Концентрирование и определение меди в образцах листьев табака с использованием миниколонки сизалевого волокна (Agave sisalana), нагруженного ализариновым фтористым синим по FAAS». Таланта . 89 (1): 276–279. DOI : 10.1016 / j.talanta.2011.12.027 . PMID 22284492 . 
  87. ^ Friberg, L. (1983). «Кадмий» . Ежегодный обзор общественного здравоохранения . 4 : 367–73. DOI : 10.1146 / annurev.pu.04.050183.002055 . PMID 6860444 . 
  88. ^ Jarup, L. (1998). «Воздействие кадмия на здоровье - обзор литературы и оценка риска». Скандинавский журнал труда, окружающей среды и здоровья . 24 : 11–51.
  89. ^ a b «Диетическое воздействие кадмия на население Европы - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов» . www.efsa.europa.eu . 18 января 2012 г.
  90. ^ EUR-Lex . Eur-lex.europa.eu (18 апреля 2011 г.). Проверено 5 июня 2011 г.
  91. ^ "Оценки JECFA-CADMIUM-" . www.inchem.org .
  92. ^ как показано на органическом какао-порошке, продаваемом Better Body Foods, например
  93. ^ Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. «# 0087» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  94. ^ «Соединения кадмия (как Cd)» . Немедленно опасная для жизни или здоровья концентрация (IDLH) . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  95. ^ "Токсичные страхи поразили аукцион Хайбери" . BBC Sport . 10 мая 2006 . Проверено 29 ноября 2010 года .
  96. ^ «США для разработки стандартов безопасности для токсичных металлов» . Деловая неделя . 12 января 2010 . Проверено 12 января 2010 года .
  97. ^ «Клэр вспоминает детские металлические браслеты с подвесками из-за высокого уровня кадмия» . Комиссия США по безопасности потребительских товаров . 10 мая 2010 года Архивировано из оригинала 31 мая 2010 года . Проверено 5 июня 2010 года .
  98. ^ "FAF Inc. напоминает о детских ожерельях, продаваемых исключительно в магазинах Walmart из-за высокого уровня кадмия" . Комиссия США по безопасности потребительских товаров . 29 января 2010. Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Проверено 5 июня 2010 года .
  99. ^ Нойман, Уильям (4 июня 2010 г.). «Макдональдс отзывает 12 миллионов стаканов« Шрек »» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 июня 2010 года .
  100. ^ "Макдональдс вспоминает тематические стаканы для питья из-за потенциального риска кадмия" . Комиссия США по безопасности потребительских товаров . 4 июня 2010 года Архивировано из оригинала 7 июня 2010 года . Проверено 5 июня 2010 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Хартвиг, Андреа (2013). «Глава 15. Кадмий и рак». В Астрид Сигель; Гельмут Сигель; Роланд К.О. Сигель (ред.). Кадмий: от токсикологии к сущности . Ионы металлов в науках о жизни. 11 . Springer. С. 491–507. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5179-8_15 . ISBN 978-94-007-5178-1. PMID  23430782 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Кадмий в Периодической таблице видео (Ноттингемский университет)
  • ATSDR Примеры в экологической медицины: Кадмий Токсичность США Департамент здравоохранения и социальных служб
  • Национальный институт охраны труда и здоровья - Страница кадмия
  • Банк данных по опасным веществам NLM - кадмий, элементаль