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

Радон - это химический элемент с символом  Rn и атомным номером  86. Это радиоактивный благородный газ без цвета, запаха и вкуса . Это происходит естественным образом в ничтожных количествах как промежуточный этап в обычных цепочках радиоактивного распада, посредством которых торий и уран медленно распадаются на свинец и различные другие короткоживущие радиоактивные элементы. Сам Радон является непосредственным продуктом распада из радия . Его наиболее стабильный изотоп , 222 Rn , имеет период полураспада.всего 3,8 дня, что делает его одним из самых редких элементов. Поскольку торий и уран являются двумя наиболее распространенными радиоактивными элементами на Земле, а также имеют три изотопа с периодом полураспада порядка нескольких миллиардов лет, радон будет присутствовать на Земле еще долго, несмотря на его короткий период полураспада. При распаде радона образуется множество других короткоживущих нуклидов , известных как дочерние элементы радона , которые заканчиваются стабильными изотопами свинца . [2]

В отличие от всех других промежуточных элементов в вышеупомянутых цепочках распада, радон в стандартных условиях газообразен, легко вдыхается и, следовательно, представляет опасность для здоровья. Часто это единственный самый большой вклад в дозу фонового излучения человека , но из-за местных различий в геологии [3] уровень воздействия газообразного радона различается от места к месту. Обычный источник - урансодержащие минералы в земле, поэтому он накапливается в подземных областях, таких как подвалы. Радон также может присутствовать в некоторых грунтовых водах, таких как родниковые воды и горячие источники. [4]

Эпидемиологические исследования показали четкую связь между вдыханием высоких концентраций радона и заболеваемостью раком легких . Радон - это загрязнитель, влияющий на качество воздуха в помещениях во всем мире. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), радон является второй по частоте причиной рака легких после курения сигарет, вызывая 21 000 смертей от рака легких в год в Соединенных Штатах . Около 2900 из этих смертей происходят среди людей, которые никогда не курили. Хотя радон является второй по частоте причиной рака легких, по оценкам Агентства по охране окружающей среды, он является причиной номер один среди некурящих. [5]Существуют значительные неопределенности в отношении воздействия на здоровье малых доз облучения. [6] В отличие от самого газообразного радона дочерние компоненты радона представляют собой твердые частицы и прилипают к поверхностям, таким как частицы пыли, переносимые по воздуху, что может вызвать рак легких при вдыхании. [7]

Характеристики [ править ]

Спектр излучения радона, сфотографированный Эрнестом Резерфордом в 1908 году. Числа рядом со спектром - это длины волн. Средний спектр - это излучение радия (радон), а два внешних - гелий (добавленный для калибровки длин волн).

Физические свойства [ править ]

Радон - это газ без цвета, запаха и вкуса [8], поэтому его нельзя обнаружить только с помощью органов чувств. При стандартной температуре и давлении радон образует одноатомный газ с плотностью 9,73 кг / м 3 , что примерно в 8 раз превышает плотность атмосферы Земли на уровне моря, 1,217 кг / м 3 . [9] Радон - один из самых плотных газов при комнатной температуре и самый плотный из благородных газов. Несмотря на то, что при стандартной температуре и давлении он бесцветен, при охлаждении ниже точки замерзания 202 К (-71 ° C; -96 ° F) радон излучает яркую радиолюминесценцию, которая меняет цвет с желтого на оранжево-красный при понижении температуры.[10] При конденсации радон светится из-за производимого им интенсивного излучения. [11] Радон плохо растворяется в воде, но более растворим, чем более легкие благородные газы. Радон значительно лучше растворяется в органических жидкостях, чем в воде. Уравнение растворимости радона выглядит следующим образом: [12] [13] [14]

,

где - мольная доля радона, - абсолютная температура, и - константы растворителя.

Химические свойства [ править ]

Радон входит в группу элементов с нулевой валентностью , которые называются благородными газами, и химически не очень активен . Период полураспада радона-222 составляет 3,8 дня, что делает его полезным в физических науках в качестве природного индикатора . Поскольку радон в стандартных условиях является газом, в отличие от его родительских цепочек распада, его можно легко извлечь из них для исследований. [15]

Он инертен к большинству обычных химических реакций, таких как горение , потому что внешняя валентная оболочка содержит восемь электронов . Это создает стабильную конфигурацию с минимальной энергией, в которой внешние электроны тесно связаны. [16] Его первая энергия ионизации - минимальная энергия, необходимая для извлечения из него одного электрона - составляет 1037 кДж / моль. [17] В соответствии с периодическими тенденциями , радон имеет более низкую электроотрицательность, чем элемент за один период до него, ксенон , и, следовательно, более реактивен. Ранние исследования пришли к выводу, что стабильность гидрата радонадолжен быть того же порядка, что и гидраты хлора ( Cl
2
) или диоксид серы ( SO
2
), и значительно выше устойчивости гидрата сероводорода ( H
2
S
). [18]

Из-за его стоимости и радиоактивности экспериментальные химические исследования редко проводятся с радоном, и в результате очень мало сообщенных соединений радона, все они либо фториды, либо оксиды . Радон может окисляться мощными окислителями, такими как фтор , образуя дифторид радона ( RnF
2
). [19] [20] Он разлагается обратно на свои элементы при температуре выше 523 K (250 ° C; 482 ° F) и восстанавливается водой до газообразного радона и фтористого водорода: он также может быть восстановлен до своих элементов. с помощью водорода газа. [21] Он имеет низкую волатильность и считается RnF.
2
. Из-за короткого периода полураспада радона и радиоактивности его соединений невозможно детально изучить это соединение. Теоретические исследования этой молекулы предсказывают, что у нее должно быть расстояние связи Rn – F 2,08  ангстрема (Å), и что это соединение является термодинамически более стабильным и менее летучим, чем его более легкий аналог дифторид ксенона ( XeF
2
). [22] октаэдрическая молекула RNF
6
было предсказано, что энтальпия образования даже ниже, чем у дифторида. [23] Считается, что ион [RnF] + образуется в результате следующей реакции: [24]

Rn (g) + 2 [O
2
]+
[SbF
6
]-
(s) → [RnF]+
[Sb
2
F
11
]-
(s) + 2 O
2
(грамм)

По этой причине пентафторид сурьмы вместе с трифторидом хлора и N
2
F
2
Sb
2
F
11
были рассмотрены для удаления газа радона в урановых рудниках за счет образования соединений радона и фтора. [15] Соединения радона могут образовываться в результате распада радия в галогенидах радия, реакции, которая использовалась для уменьшения количества радона, улетучивающегося из целей во время облучения . [21] Кроме того, соли катиона [RnF] + с анионами SbF-
6
, TaF-
6
, и BiF-
6
известны. [21] Радон также окисляется дифторидом кислорода до RnF.
2
при 173 К (-100 ° C; -148 ° F). [21]

Оксиды радона являются одними из немногих других соединений радона, о которых сообщается ; [25] только триоксид ( RnO
3
) было подтверждено. [26] Высшие фториды RnF
4
и RnF
6
были заявлены [26] и рассчитаны как стабильные [27], но сомнительно, что они были синтезированы. [26] Они могли наблюдаться в экспериментах, где неизвестные радоносодержащие продукты перегонялись вместе с гексафторидом ксенона : это мог быть RnF.
4
, RnF
6
, или оба. [21] трассировки шкалы нагрева радона с ксеноном, фтора, брома пентафторида , и либо фторид натрия или никеля фторида Утверждалось , для получения более высокого фторида , а также которые гидролизуются с образованием РНО
3
. Хотя было высказано предположение, что эти утверждения действительно были вызваны осаждением радона в виде твердого комплекса [RnF]+
2
[NiF 6 ] 2– , тот факт, что радон соосаждение из водного раствора с CsXeO
3
F
был принят как подтверждение того, что RnO
3
, что подтверждено дальнейшими исследованиями гидролизованного раствора. То, что [RnO 3 F] - не образовывалось в других экспериментах, могло быть связано с высокой концентрацией используемого фторида. Электромиграционные исследования также предполагают присутствие катионных [HRnO 3 ] + и анионных [HRnO 4 ] - форм радона в слабокислом водном растворе (pH> 5), процедура была ранее подтверждена исследованием гомологичного триоксида ксенона. [26]

Вероятно, что сложность идентификации высших фторидов радона связана с кинетическим препятствием окисления радона за пределами двухвалентного состояния из-за сильной ионности дифторида радона ( RnF
2
) и высокий положительный заряд радона в RnF + ; пространственное разделение молекул RnF 2 может быть необходимо для четкой идентификации высших фторидов радона, из которых RnF
4
ожидается более стабильным, чем RnF
6
за счет спин-орбитального расщепления 6p-оболочки радона (Rn IV имел бы замкнутую оболочку 6s2
6p2
1/2
конфигурация). Следовательно, пока RnF
4
должен иметь стабильность, аналогичную тетрафториду ксенона ( XeF
4
), RnF
6
вероятно, будет гораздо менее стабильным, чем гексафторид ксенона ( XeF
6
): гексафторид радона также, вероятно, был бы правильной октаэдрической молекулой, в отличие от искаженной октаэдрической структуры XeF
6
, из-за эффекта инертной пары . [28] [29] Экстраполяция на группу благородных газов также предполагает возможное существование RnO, RnO 2 и RnOF 4 , а также первых химически стабильных хлоридов благородных газов RnCl 2 и RnCl 4 , но ни один из них еще не был найден. [21]

Карбонил радона (RnCO) был предсказан как стабильный и имеющий линейную молекулярную геометрию . [30] Молекулы Rn
2
и RnXe были значительно стабилизированы спин-орбитальной связью . [31] Радон, заключенный внутри фуллерена , был предложен как лекарство от опухолей . [32] [33] Несмотря на существование Xe (VIII), никаких соединений Rn (VIII) не заявлено; RnF 8 должен быть очень нестабильным химически (XeF 8 термодинамически нестабилен). Предполагается, что наиболее стабильным соединением Rn (VIII) будет перрадонат бария (Ba 2 RnO 6 ), аналогичный перксенату бария . [27] Неустойчивость Rn (VIII) связана с релятивистскимстабилизация оболочки 6s, также известная как эффект инертной пары . [27]

Радон реагирует с жидкими фторидами галогенов ClF, ClF 3 , ClF 5 , BrF 3 , BrF 5 и IF 7 с образованием RnF 2 . В растворе фторида галогена радон нелетуч и существует в виде катионов RnF + и Rn 2+ ; добавление фторид-анионов приводит к образованию комплексов RnF-
3
и RnF2-
4
, параллельно с химией бериллия (II) и алюминия (III). [21] стандартный электродный потенциал в Rn 2+ пара / Rn был оценен как +2.0 V, [34] , хотя нет никаких доказательств для образования стабильных ионов радона или соединений в водном растворе. [21]

Изотопы [ править ]

В радоне нет стабильных изотопов . Тридцать девять радиоактивных изотопов, были охарактеризованы с атомными массами в диапазоне от 193 до 231. [35] [36] Наиболее стабильный изотоп 222 Rn, который является продуктом распада 226 Ra , продукт распада 238 U . [37] Незначительное количество (крайне нестабильного) изотопа 218 Rn также находится среди дочерей 222 Rn. Три других изотопа радона имеют период полураспада более часа: 211 Rn, 210 Rn и 224 Rn. 220Изотоп Rn - это естественный продукт распада наиболее стабильного изотопа тория ( 232 Th), обычно называемый тороном. Он имеет период полураспада 55,6 секунды, а также испускает альфа-излучение . Аналогичным образом, 219 Rn получают из наиболее стабильного изотопа актиния ( 227 Ac), называемого «актиноном», и является альфа-излучателем с периодом полураспада 3,96 секунды. [35] В серии распада нептуния ( 237 Np) изотопы радона существенно не встречаются , хотя образуется следовое количество (чрезвычайно нестабильного) изотопа 217 Rn.

Радиевый или урановый ряд

Дочери [ править ]

222 Rn принадлежит к цепочке распада радия и урана-238 и имеет период полураспада 3,8235 дней. Его четыре первых продукта (исключая схемы предельного распада ) очень недолговечны, а это означает, что соответствующие распады указывают на начальное распределение радона. Его распад происходит в следующей последовательности: [35]

  • 222 Rn, 3,82 дня, альфа распадается до ...
  • 218 Po , 3,10 минуты, альфа-распад до ...
  • 214 Pb , 26,8 минут, бета-распад до ...
  • 214 Bi , 19,9 минут, бета-распад до ...
  • 214 Po, 0,1643 мс, альфа-распад до ...
  • 210 Pb с гораздо более длительным периодом полураспада - 22,3 года, бета-распад до ...
  • 210 Bi, 5,013 суток, бета-распад до ...
  • 210 Po, 138,376 дней, альфа-распад до ...
  • 206 Pb, стабильный.

Фактор равновесия радона [38] - это соотношение между активностью всех короткопериодических дочерних продуктов радона (которые ответственны за большинство биологических эффектов радона) и активностью, которая была бы в равновесии с родительским радоном.

Если замкнутый объем постоянно снабжается радоном, концентрация короткоживущих изотопов будет увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, при котором скорость распада каждого продукта распада будет равна скорости распада самого радона. Фактор равновесия равен 1, когда обе активности равны, что означает, что продукты распада оставались близкими к родительскому радону достаточно долго для достижения равновесия в течение нескольких часов. В этих условиях каждый дополнительный пКи / л радона увеличивает экспозицию на 0,01  рабочего уровня (WL, показатель радиоактивности, обычно используемый в горнодобывающей промышленности). Эти условия не всегда выполняются; во многих домах коэффициент равновесия обычно составляет 40%; то есть на каждый пКи / л радона в воздухе будет 0,004 WL дочерей. [39] 210Для достижения равновесия Pb с радоном требуется гораздо больше времени (десятилетия), но, если окружающая среда позволяет накапливать пыль в течение продолжительных периодов времени, 210 Pb и продукты его распада также могут вносить вклад в общий уровень радиации.

Из-за своего электростатического заряда дочерние продукты радона прилипают к поверхностям или частицам пыли, тогда как газообразный радон - нет. Прикрепление удаляет их из воздуха, что обычно приводит к тому, что коэффициент равновесия в атмосфере становится меньше 1. Фактор равновесия также снижается за счет циркуляции воздуха или устройств фильтрации воздуха и увеличивается из-за переносимых по воздуху частиц пыли, включая сигаретный дым. Фактор равновесия, обнаруженный в эпидемиологических исследованиях, составляет 0,4. [40]

История и этимология [ править ]

Аппарат, использованный Рамзи и Уайтлоу-Греем для выделения радона. М представляет собой капиллярную трубку, из которой было изолировано приблизительно 0,1 мм 3 . Радон в смеси с водородом поступал в откачанную систему через сифон А ; ртуть показана черным.

Радон был пятый радиоактивный элемент , чтобы быть обнаруженным, в 1899 году Эрнест Резерфорд и Роберт Б. Оуэнс в Университете Макгилла в Монреале , [41] после урана, тория, радия и полония. [42] [43] [44] [45] В 1899 году Пьер и Мария Кюри заметили, что газ, испускаемый радием, оставался радиоактивным в течение месяца. [46] Позже в том же году Резерфорд и Оуэнс заметили различия при попытке измерить излучение оксида тория. [41]Резерфорд заметил, что соединения тория непрерывно выделяют радиоактивный газ, который остается радиоактивным в течение нескольких минут, и назвал этот газ «эманацией» (от латинского : emanare , вытекать, и emanatio , истекать ), [47] и позже «эманацией тория». " ("Их"). В 1900 году Фридрих Эрнст Дорн сообщил о некоторых экспериментах, в которых он заметил, что соединения радия испускают радиоактивный газ, который он назвал «излучением радия» («Ра Эм»). [48] [49] В 1901 году Резерфорд и Харриет Брукс продемонстрировали, что эманации радиоактивны, но приписали Кюри открытие элемента. [50]В 1903 году были обнаружены аналогичные эманации из актиний от Дебьерн , [51] [52] и были названы «актиний эманации» ( «Ас Эм»).

Вскоре для трех эманаций были предложены несколько сокращенных имен: exradio , exthorio и excinio в 1904 году; [53] радон (Ro), торон (To) и актон или актон (Ao) в 1918 г .; [54] Radeon , thoreon и actineon в 1919 году, [55] и в конце концов радона , торона и актинон в 1920 году [56] (название радон не связано с , что австрийского математика Иоганна Радона .) По подобию спектрыЭти три газа вместе с газами аргона, криптона и ксенона, и их наблюдаемая химическая инерция побудили сэра Уильяма Рамзи предположить в 1904 году, что «эманации» могут содержать новый элемент семейства благородных газов. [53]

В начале 20 века в США золото, загрязненное дочерним радоном 210 Pb, попало в ювелирную промышленность. Это были семена золота, содержащие 222 Rn, которые расплавились после распада радона. [57] [58]

В 1909 году Рамзи и Роберт Уайтлоу-Грей выделили радон и определили его температуру плавления и приблизительную плотность . В 1910 году они определили, что это самый тяжелый из известных газов. [59] Они написали, что « L'expression l'émanation du radium est fort incmode » («выражение« излучение радия »очень неудобно») и предложили новое название нитон (Nt) (от латинского : nitens , сияющий) для подчеркивают свойство радиолюминесценции, [60] и в 1912 году он был принят Международной комиссией по атомным весам. В 1923 году Международный комитет по химическим элементам и Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) выбрали среди названий радон (Rn), торон (Tn) и актинон (An). Позже, когда изотопы были пронумерованы, а не названы, элемент получил название наиболее стабильного изотопа, радона , в то время как Tn был переименован в 220 Rn, а An был переименован в 219 Rn, что вызвало некоторую путаницу в литературе относительно открытия элемента, поскольку в то время как Дорн открыл изотоп радон, он не был первым, кто открыл элемент радон. [61]

Еще в 1960-х этот элемент назывался просто эманацией . [62] Первое синтезированное соединение радона, фторид радона, было получено в 1962 году. [63] Даже сегодня слово радон может относиться либо к элементу, либо к его изотопу 222 Rn, а торон остается в употреблении как сокращенное название для 220 Rn, чтобы устранить эту двусмысленность. Название актинон для 219 Rn сегодня встречается редко, вероятно, из-за короткого периода полураспада этого изотопа. [61]

Опасность сильного облучения радоном в шахтах, где облучение может достигать 1 000 000  Бк / м 3 , известна давно. В 1530 году Парацельс описал истощающую болезнь шахтеров, mala Metallorum , а Георг Агрикола рекомендовал вентиляцию шахт, чтобы избежать этой горной болезни ( Bergsucht ). [64] [65] В 1879 году Хартинг и Гессе определили это заболевание как рак легких в ходе исследования шахтеров из Шнеберга, Германия. Первые крупные исследования радона и здоровья были проведены в контексте добычи урана в регионе Иоахимсталь в Богемии . [66]В США исследования и меры по смягчению последствий наблюдались только за десятилетиями воздействия на здоровье уранодобывающих предприятий Юго-Запада США, работавших в начале холодной войны ; стандарты не применялись до 1971 г. [67]

Присутствие радона в воздухе помещений было задокументировано еще в 1950 году. Начиная с 1970-х годов, были начаты исследования по изучению источников радона в помещениях, детерминант концентрации, воздействия на здоровье и подходов к смягчению последствий. В США проблема радона в помещениях получила широкую огласку и усиленное расследование после широко разрекламированного инцидента в 1984 году. Во время планового мониторинга на атомной электростанции в Пенсильвании было обнаружено, что рабочий был заражен радиоактивностью. Впоследствии причиной этого была признана высокая концентрация радона в его доме. [68]

Происшествие [ править ]

Единицы концентрации [ править ]

210 Pb образуется при распаде 222 Rn. Вот типичная скорость осаждения 210 Pb, наблюдаемая в Японии, как функция времени из-за изменений в концентрации радона. [69]

Все обсуждения концентраций радона в окружающей среде относятся к 222 Rn. Хотя средняя скорость образования 220 Rn (из серии распада тория) примерно такая же, как у 222 Rn, количество 220 Rn в окружающей среде намного меньше, чем количество 222 Rn из-за короткого периода полураспада 220 Rn (55 секунд против 3,8 дня соответственно). [2]

Концентрация радона в атмосфере обычно измеряется в беккерелях на кубический метр (Бк / м 3 ), производной единице СИ . Еще одна единица измерения, распространенная в США, - пикокюри на литр (пКи / л); 1 пКи / л = 37 Бк / м 3 . [39] Типичное внутреннее облучение составляет в среднем около 48 Бк / м 3 внутри помещения, хотя это значение сильно варьируется, и 15 Бк / м 3 на открытом воздухе. [70]

В горнодобывающей промышленности воздействие традиционно измеряется в рабочем уровне (WL), а совокупное воздействие - в месячном рабочем уровне (WLM); 1 WL равняется любой комбинации короткоживущих дочерей 222 Rn ( 218 Po, 214 Pb, 214 Bi и 214 Po) в 1 литре воздуха, который выделяет 1,3 × 10 5  МэВ потенциальной альфа-энергии; [39] 1 WL эквивалентен 2,08 × 10 -5 джоулей на кубический метр воздуха (Дж / м 3 ). [2] Единица совокупного воздействия в системе СИ выражается в джоуль-часах на кубический метр (Дж · ч / м 3.). Один WLM эквивалентен 3,6 × 10 -3 Дж · ч / м 3 . Воздействие 1 WL за 1 рабочий месяц (170 часов) равняется 1 WLM кумулятивному воздействию. Кумулятивное воздействие 1 WLM примерно эквивалентно проживанию в течение одного года в атмосфере с концентрацией радона 230 Бк / м 3 . [71]

222 Rn распадается на 210 Pb и другие радиоизотопы. Уровни 210 Pb можно измерить. Скорость осаждения этого радиоизотопа зависит от погоды.

Концентрации радона, обнаруженные в естественной среде, слишком низки, чтобы их можно было обнаружить химическими методами. Концентрация 1000 Бк / м 3 (относительно высокая) соответствует 0,17  пикограмма на кубический метр (пг / м 3 ). Средняя концентрация радона в атмосфере составляет около 6 × 10 - 18 молярных процентов , или около 150 атомов в каждом миллилитре воздуха. [72] Радоновая активность всей атмосферы Земли происходит только от нескольких десятков граммов радона, которые постоянно замещаются распадом больших количеств радия, тория и урана. [73]

Естественный [ править ]

Концентрация радона рядом с урановой шахтой

Радон образуется в результате радиоактивного распада радия-226, который содержится в урановых рудах, фосфатных породах, сланцах, магматических и метаморфических породах, таких как гранит, гнейс и сланец, и, в меньшей степени, в обычных породах, таких как известняк. [3] [74] Каждая квадратная миля поверхности почвы на глубине 6 дюймов (2,6 км 2 на глубину 15 см) содержит примерно 1 грамм радия, который в небольших количествах выделяет радон в атмосферу. [2] По оценкам, в глобальном масштабе ежегодно из почвы выделяется 2,4 миллиарда кюри (90 ЭБк) радона. [75]

Концентрация радона может сильно отличаться от места к месту. На открытом воздухе она колеблется от 1 до 100 Бк / м 3 , а над океаном еще меньше (0,1 Бк / м 3 ). В пещерах, вентилируемых шахтах или плохо вентилируемых домах его концентрация достигает 20–2 000 Бк / м 3 . [76]

Концентрация радона может быть намного выше при добыче полезных ископаемых. Правила вентиляции предписывают поддерживать концентрацию радона в урановых рудниках на уровне ниже «рабочего уровня», с 95-м процентилем в диапазоне почти до 3 WL (546 пКи 222 Rn на литр воздуха; 20,2 кБк / м 3 , измеренные с 1976 по 1985 год). [2] Концентрация в воздухе на (невентилируемые) Гаштайн средних Заживление галерея 43 кБк / м 3 (1,2 нКи / л) с максимальным значением 160 кБк / м 3 (4,3 нКи / л). [77]

Радон в основном появляется с цепочкой распада радиевого и уранового ряда ( 222 Rn) и незначительно с ториевым рядом ( 220 Rn). Элемент естественным образом выделяется из земли и некоторых строительных материалов по всему миру, везде, где обнаруживаются следы урана или тория, и особенно в регионах с почвами, содержащими гранит или сланец , которые имеют более высокую концентрацию урана. Не все гранитные регионы подвержены высоким выбросам радона. Как инертный газ, он обычно свободно мигрирует через разломы и фрагментированные почвы и может накапливаться в пещерах или в воде. Благодаря очень короткому периоду полураспада (четыре дня для 222Rn), концентрация радона уменьшается очень быстро при удалении от производственной зоны. Концентрация радона сильно зависит от сезона и атмосферных условий. Например, было показано, что он накапливается в воздухе, если есть метеорологическая инверсия и слабый ветер. [78]

Высокие концентрации радона можно найти в некоторых родниковых водах и горячих источниках. [79] Города Боулдер, Монтана ; Мисаса ; Бад-Кройцнах , Германия; а в Японии есть богатые радием источники, излучающие радон. Чтобы классифицироваться как радоновая минеральная вода, концентрация радона должна быть выше 2 нКи / л (74 кБк / м 3 ). [80] Активность радоновой минеральной воды достигает 2 000 кБк / м 3 в Мерано и 4 000 кБк / м 3 в Лурисии (Италия). [77]

Естественные концентрации радона в атмосфере Земли настолько низки, что богатая радоном вода, контактирующая с атмосферой, будет постоянно терять радон в результате испарения . Следовательно, грунтовые воды имеют более высокую концентрацию 222 Rn, чем поверхностные воды , потому что радон непрерывно образуется в результате радиоактивного распада 226 Ra, присутствующего в горных породах. Точно так же насыщенная зона почвы часто имеет более высокое содержание радона, чем ненасыщенная зона из-за диффузионных потерь в атмосферу. [81] [82]

В 1971 году Аполлон-15 прошел на высоте 110 км (68 миль) над плато Аристарх на Луне и обнаружил значительный рост альфа-частиц, который, как считается, был вызван распадом 222 Rn. Присутствие 222 Rn было установлено позже из данных, полученных с помощью спектрометра альфа-частиц Lunar Prospector . [83]

Радон содержится в некоторых нефтепродуктах . Поскольку кривая давления и температуры радона схожа с кривой пропана , а нефтеперерабатывающие заводы разделяют нефтехимические продукты на основе их точек кипения, трубопроводы, по которым проходит свежеотделенный пропан на нефтеперерабатывающих заводах, могут стать радиоактивными из-за распада радона и его продуктов. [84]

Остатки нефтяной и газовой промышленности часто содержат радий и его дочерние компоненты. Сульфатная накипь из нефтяной скважины может быть богата радием, тогда как вода, нефть и газ из скважины часто содержат радон. Радон распадается с образованием твердых радиоизотопов, которые образуют покрытия внутри трубопроводов. [84]

Накопление в зданиях [ править ]

Типичный логарифмически нормальное распределение радона в жилых домах
Прогнозируемая доля домов в США, в которых концентрация радона превышает рекомендуемый EPA уровень действия 4 пКи / л.

Высокие концентрации радона в домах были обнаружены случайно в 1985 году после того, как строгие радиационные испытания, проведенные на новой атомной электростанции, показали, что Стэнли Уотрас , инженер-строитель станции, был заражен радиоактивными веществами, хотя реактор никогда не заправлялся. [85] Типичное внутреннее облучение составляет приблизительно 100 Бк / м 3.(2,7 пКи / л) в помещении. Некоторый уровень радона будет во всех зданиях. Радон в основном попадает в здание непосредственно из почвы через самый нижний уровень здания, который контактирует с землей. Высокий уровень радона в системе водоснабжения также может повышать уровень радона в воздухе внутри помещений. Типичными точками проникновения радона в здания являются трещины в прочном фундаменте и стенах, строительные швы, щели в подвесных полах и вокруг коммуникационных труб, полости внутри стен и водопровод. [8] [86] Концентрация радона в одном и том же месте может отличаться вдвое / половина за один час. Кроме того, концентрация в одной комнате здания может значительно отличаться от концентрации в соседней комнате. [2]Характеристики почвы жилых помещений являются наиболее важным источником радона для первого этажа, и более высокая концентрация радона в помещениях наблюдается на нижних этажах. Большинство высоких концентраций радона зарегистрировано в местах вблизи зон разломов ; следовательно, очевидна связь между скоростью выдоха от неисправностей и концентрацией радона внутри помещений. [86]

Распределение концентраций радона обычно будет отличаться от комнаты к комнате, и значения усредняются в соответствии с нормативными протоколами. Обычно предполагается, что концентрация радона внутри помещений имеет логнормальное распределение на данной территории. [87] Таким образом, среднее геометрическое обычно используется для оценки «средней» концентрации радона на территории. [88]

Средняя концентрация колеблется от менее 10 Бк / м 3 до более 100 Бк / м 3 в некоторых европейских странах. [89] Типичные геометрические стандартные отклонения, обнаруженные в исследованиях, находятся в диапазоне от 2 до 3, что означает (с учетом правила 68–95–99,7 ), что ожидается, что концентрация радона будет более чем в сто раз выше средней концентрации для 2–3% случаи.

Некоторые из самых высоких радоновых опасностей в США находятся в Айове и в горных районах Аппалачей на юго-востоке Пенсильвании. [90] В Айове самые высокие средние концентрации радона в США из-за значительного оледенения, которое заземлило гранитные породы Канадского щита и отложило его в виде почв, составляющих богатые сельскохозяйственные угодья Айовы. [91] Многие города штата, такие как Айова-Сити , приняли требования к строительству новых домов, устойчивых к радону. Вторые по величине значения в Ирландии были обнаружены в офисных зданиях в ирландском городе Мэллоу, графство Корк , что вызвало опасения местных жителей по поводу рака легких. [92]

В некоторых местах урановые хвосты использовались для захоронения отходов и впоследствии были застроены, что привело к возможному увеличению воздействия радона. [2]

Поскольку радон - это бесцветный газ без запаха, единственный способ узнать, сколько его содержится в воздухе или воде, - это провести тесты. В США наборы для тестирования на радон доступны для населения в розничных магазинах, таких как хозяйственные, для домашнего использования, а тестирование доступно у лицензированных профессионалов, которые часто являются домашними инспекторами . Усилия по снижению уровня радона внутри помещений называются смягчением воздействия радона . В США EPA рекомендует проверять все дома на радон.

Промышленное производство [ править ]

Радон получается как побочный продукт переработки урансодержащих руд после перевода в 1% -ные растворы соляной или бромистоводородной кислот . Газовая смесь, извлеченная из растворов, содержит H
2
, O
2
, Он, Rn, CO
2
, H
2
O
и углеводороды . Смесь очищают, пропуская ее через медь при 993 К (720 ° C; 1328 ° F) для удаления H
2
и O
2
, а затем KOH и P2О5используются для удаления кислот и влаги путем сорбции . Радон конденсируется жидким азотом и очищается от остаточных газов сублимацией . [93]

Коммерциализация радона регулируется, но он доступен в небольших количествах для калибровки систем измерения 222 Rn по цене в 2008 г. почти 6000 долларов США (эквивалент 7125 долларов США в 2019 г.) за миллилитр раствора радия (который содержит только около 15 пикограммы реального радона в любой момент). [94] Радон производится из раствора радия-226 (период полураспада 1600 лет). Радий-226 распадается в результате испускания альфа-частиц, образуя радон, который накапливается над образцами радия-226 со скоростью около 1 мм 3 / день на грамм радия; равновесие достигается быстро, и радон образуется в устойчивом потоке с активностью, равной активности радия (50 Бк). Газообразный 222Rn (период полураспада около четырех дней) покидает капсулу посредством диффузии . [95]

Шкала концентрации [ править ]

Приложения [ править ]

Медицинский [ править ]

Формой шарлатанства начала 20 века было лечение болезней в радиотории . [100] Это была небольшая запечатанная комната для пациентов, которые подвергались облучению радоном из-за его «лечебных эффектов». Канцерогенность радона из-за его ионизирующего излучения стала очевидной позже. Повреждающая молекулы радона радиоактивность использовалась для уничтожения раковых клеток [101], но она не улучшает здоровье здоровых клеток. Ионизирующее излучение вызывает образование свободных радикалов , что приводит к повреждению клеток , что приводит к увеличению заболеваемости, включая рак .

Было высказано предположение, что воздействие радона смягчает аутоиммунные заболевания, такие как артрит, в процессе, известном как радиационный гормезис . [102] [103] В результате в конце 20-го и начале 21-го века «мины здоровья», установленные в Бейсине, штат Монтана , привлекли людей, ищущих помощи от таких проблем со здоровьем, как артрит, за счет ограниченного воздействия радиоактивной шахтной воды и радона. Такая практика не приветствуется из-за хорошо задокументированных пагубных последствий высоких доз радиации для организма. [104]

Радиоактивные водяные бани применялись с 1906 года в Яхимове , Чешская Республика, но еще до открытия радона они использовались в Бад-Гаштайне , Австрия. Источники, богатые радием, также используются в традиционных японских онсэнах в Мисасе , префектура Тоттори . Питьевая терапия применяется в Бад-Брамбахе , Германия. Ингаляционная терапия проводится в Гаштайнер-Хайльстоллен , Австрия, в Сверадув-Здруй , Чернява-Здруй , Ковары , Лёндек-Здруй , Польша, в Харгита-Бай , Румыния, и в Боулдере, Монтана.. В США и Европе есть несколько «радоновых курортов», где люди сидят минуты или часы в атмосфере с высоким содержанием радона. [103] [105]

Радон производился коммерчески для использования в лучевой терапии, но по большей части был заменен радионуклидами, производимыми в ускорителях частиц и ядерных реакторах . Радон использовался в имплантируемых семенах, сделанных из золота или стекла, в основном для лечения рака, известного как брахитерапия . Золотые семена были получены путем заполнения длинной трубки радоном, накачиваемым из источника радия, после чего трубка была разделена на короткие секции путем обжатия и резки. Слой золота удерживает радон внутри и отфильтровывает альфа- и бета-излучения, позволяя уйти гамма-лучам (которые убивают больные ткани). Активность может варьироваться от 0,05 до 5 милликюри на семя (от 2 до 200 МБк). [101]Гамма-лучи производятся радоном и первыми короткоживущими элементами его цепочки распада ( 218 Po, 214 Pb, 214 Bi, 214 Po).

Радон и первые продукты его распада очень недолговечны, поэтому семена остаются на месте. После 12 периодов полураспада (43 дня) радиоактивность радона составляет 1/2 000 от исходного уровня. На этом этапе преобладающая остаточная активность происходит от продукта распада радона 210 Pb, период полураспада которого (22,3 года) в 2000 раз больше, чем у радона (и, таким образом, активность которого составляет 1/2000 радона), и его потомков 210 Bi и 210 Po.

Научный [ править ]

Эмиссия радона из почвы варьируется в зависимости от типа почвы и содержания урана на поверхности, поэтому концентрации радона вне помещений можно использовать для отслеживания воздушных масс в ограниченной степени. Этот факт был использован некоторыми исследователями атмосферы. Из-за быстрой потери радона в воздух и сравнительно быстрого распада радон используется в гидрологических исследованиях, изучающих взаимодействие между грунтовыми водами и ручьями . Любая значительная концентрация радона в ручье является хорошим индикатором наличия местных поступлений грунтовых вод.

Концентрация радона в почве использовалась экспериментальным способом для картирования погребенных близкорасположенных геологических разломов, поскольку концентрации, как правило, выше, чем разломы. [106] Точно так же он нашел ограниченное применение при поисках геотермальных градиентов . [107]

Некоторые исследователи исследовали изменения в концентрациях радона в подземных водах для прогнозирования землетрясений . [108] [109] [110]Период полураспада радона составляет примерно 3,8 дня, что означает, что его можно обнаружить только вскоре после того, как он был произведен в цепочке радиоактивного распада. По этой причине была выдвинута гипотеза, что увеличение концентрации радона происходит из-за образования новых подземных трещин, которые позволят увеличить циркуляцию грунтовых вод, вымывая радон. Не без оснований можно предположить, что образование новых трещин предшествует сильным землетрясениям. В 1970-х и 1980-х годах научные измерения выбросов радона вблизи разломов показали, что землетрясения часто происходили без сигнала радона, а радон часто обнаруживался без последующего землетрясения. Затем многие отвергли его как ненадежный индикатор. [111] По состоянию на 2009 год, он находился под следствием НАСА как возможный предшественник .[112]

Радон - известный загрязнитель, выбрасываемый геотермальными электростанциями, поскольку он присутствует в материалах, перекачиваемых из глубоких подземных слоев. Он быстро рассеивается, и в ходе различных исследований не было продемонстрировано никакой радиологической опасности. Кроме того, типичные системы закачивают материал глубоко под землю, а не выпускают его на поверхность, поэтому его воздействие на окружающую среду минимально. [113]

В 1940-х и 50-х годах радон использовался в промышленной радиографии . [114] [115] Другие источники рентгеновского излучения, которые стали доступны после Второй мировой войны, быстро заменили радон для этого применения, так как они были более дешевыми и имели меньшую опасность альфа-излучения .

Риски для здоровья [ править ]

В шахтах [ править ]

Продукты распада радона-222 были классифицированы Международным агентством по изучению рака как канцерогенные для человека, [116] и как газ, который можно вдыхать, рак легких вызывает особую озабоченность у людей, подвергающихся повышенным уровням радона в течение длительного времени. периоды. В 1940-х и 1950-х годах, когда стандарты безопасности, требующие дорогостоящей вентиляции в шахтах, не применялись широко, [117] облучение радоном было связано с раком легких у некурящих горняков урана и других твердых горных пород на территории нынешней Чешской Республики, и позже среди горняков из Юго-Запада США [118] [119] [120] и Южной Австралии . [121]Несмотря на то, что об этих опасностях было известно в начале 1950-х годов [122], на многих рудниках до 1970- х годов управление этим профессиональным риском оставалось плохо управляемым. В этот период несколько предпринимателей открыли для широкой публики бывшие урановые рудники в США и рекламировали предполагаемую пользу для здоровья от вдыхания радонового газа под землей. Заявленные преимущества для здоровья включали облегчение боли, носовых пазух, астмы и артрита [123] [124], но они оказались ложными, и правительство запретило такую ​​рекламу в 1975 году. [125]

С того времени вентиляция и другие меры использовались для снижения уровня радона в большинстве пострадавших шахт, которые продолжают работать. В последние годы среднегодовая экспозиция уранодобытчиков упала до уровней, аналогичных концентрациям, вдыхаемым в некоторых домах. Это снизило риск профессионального рака, вызванного радоном, хотя проблемы со здоровьем могут сохраняться для тех, кто в настоящее время работает на пораженных шахтах, и для тех, кто работал на них в прошлом. [126] По мере того, как относительный риск для майнеров снизился, появилась возможность обнаруживать избыточные риски среди этой группы населения. [127]

Остатки от переработки урановой руды также могут быть источником радона. Радон, образующийся в результате высокого содержания радия в открытых свалках и хвостохранилищах, может легко выбрасываться в атмосферу и влиять на людей, живущих поблизости. [128]

Помимо рака легких, исследователи выдвинули теорию о возможном повышенном риске лейкемии из-за воздействия радона. Эмпирические данные исследований населения в целом противоречивы, а исследование уранодобытчиков обнаружило корреляцию между облучением радоном и хроническим лимфолейкозом . [129]

Горняки (а также горняки и рабочие, занимающиеся транспортировкой руды), которые работали в урановой промышленности в США в период с 1940-х по 1971 год, могут иметь право на компенсацию в соответствии с Законом о компенсации за радиационное воздействие (RECA). Выжившие родственники также могут подать заявление в случае смерти ранее работавшего лица.

Однако следует подчеркнуть, что не только урановые рудники подвержены повышенному уровню радона. В частности, затронуты угольные шахты, поскольку уголь может содержать больше урана и тория, чем коммерческие урановые шахты.

Воздействие на бытовом уровне [ править ]

Продолжительное воздействие более высоких уровней концентрации радона увеличивает риск рака легких. [130] С 1999 г. во всем мире проводятся исследования по оценке концентраций радона. Только в Соединенных Штатах зарегистрировано, что средний показатель составляет не менее 40 Бк / м3. Steck et al. провели исследование различий между радоном внутри и снаружи помещений в Айове и Миннесоте. Более высокая радиация была обнаружена в густонаселенных регионах, а не в ненаселенных регионах Центральной Америки в целом. В некоторых округах на северо-западе Айовы и на юго-западе Миннесоты концентрации радона вне помещений превышают средние по стране концентрации радона внутри помещений. [130]Несмотря на выше среднего, показатели Миннесоты и Айовы были исключительно близкими, независимо от расстояния. Точные дозы радона крайне необходимы для более глубокого понимания проблем, которые радон в целом может иметь для сообщества. Понятно, что отравление радоном действительно приводит к ухудшению здоровья и раку легких, но при дальнейших исследованиях меры контроля могут изменить результаты выбросов радона как внутри, так и за пределами жилых домов. [130] Воздействие радона (в основном дочернего радона) было связано с раком легких в многочисленных исследованиях случай-контроль, проведенных в США, Европе и Китае. В США ежегодно умирает около 21 000 человек из-за рака легких, вызванного радоном. [5] Одно из наиболее полных исследований радона, проведенное в США доктором Р. Уильямом Филдом.и его коллеги обнаружили на 50% увеличение риска рака легких даже при длительном воздействии при уровне действия EPA 4 пКи / л. Объединенные анализы Северной Америки и Европы дополнительно подтверждают эти выводы. [131] Тем не менее, обсуждение противоположных результатов все еще продолжается, [132] [133] [134] особенно ретроспективное исследование риска рака легких 2008 г., которое показало существенное снижение заболеваемости раком для концентраций радона от 50 до 123 Бк. / м 3 . [135]

Большинство моделей облучения радоном в жилых помещениях основаны на исследованиях горняков, и более желательны прямые оценки рисков для домовладельцев. [126] Из-за трудностей измерения риска радона по сравнению с курением, модели их воздействия часто использовали их.

Агентство по охране окружающей среды считает радон второй ведущей причиной рака легких и ведущей экологической причиной смертности от рака, а первой причиной является курение . [136] Другие пришли к аналогичным выводам в отношении Соединенного Королевства [126] и Франции. [137] Облучение радоном в домах и офисах может происходить из-за определенных подземных скальных образований, а также из-за определенных строительных материалов (например, некоторых гранитов). Наибольший риск облучения радоном возникает в зданиях, которые герметичны, недостаточно вентилируются и имеют протечки в фундаменте, через которые воздух из почвы попадает в подвалы и жилые помещения.

Действие и контрольный уровень [ править ]

В 2009 г. ВОЗ представила рекомендуемый референтный уровень (национальный референтный уровень) 100 Бк / м 3 для радона в жилищах. В рекомендации также говорится, что там, где это невозможно, следует выбирать 300 Бк / м 3 в качестве наивысшего уровня. Национальный референсный уровень не должен быть пределом, но должен представлять максимально допустимую среднегодовую концентрацию радона в жилище. [138]

Практическая концентрация радона в доме варьируется в зависимости от организации, выполняющей рекомендации, например, EPA рекомендует принимать меры при концентрациях всего 74 Бк / м 3 (2 пКи / л), [70] и в Европе. Union рекомендует принять меры, когда концентрации достигнут 400 Бк / м 3 (11 пКи / л) для старых домов и 200 Бк / м 3 (5 пКи / л) для новых. [139] 8 июля 2010 года Агентство по охране здоровья Великобритании выпустило новую рекомендацию, устанавливающую «Целевой уровень» в 100 Бк / м 3 при сохранении «Уровня действия» 200 Бк / м 3 . [140]Те же уровни (как в Великобритании) применяются к Норвегии с 2010 года; во всех новых корпусах следует принимать профилактические меры против накопления радона.

Вдыхание и курение [ править ]

Результаты эпидемиологических исследований показывают, что риск рака легких увеличивается при воздействии радона в жилых помещениях. Хорошо известным примером источника ошибок является курение, основной фактор риска рака легких. В США курение сигарет считается причиной от 80% до 90% всех случаев рака легких. [141]

Согласно EPA, риск рака легких для курильщиков является значительным из-за синергетического эффекта радона и курения. Для этой группы населения около 62 человек из 1000 умрут от рака легких по сравнению с 7 людьми из 1000 среди людей, которые никогда не курили. [5] Нельзя исключать, что риск для некурящих должен в первую очередь объясняться действием радона.

Радон, как и другие известные или предполагаемые внешние факторы риска рака легких, представляет опасность для курильщиков и бывших курильщиков. Это было продемонстрировано европейским пулинговым исследованием. [142] В комментарии [142] к объединенному исследованию говорилось: «неуместно говорить просто о риске от радона в домах. Риск связан с курением, усугубляемым синергетическим эффектом радона на курильщиков. эффект кажется настолько малым, что и незначительным ".

Согласно европейскому объединенному исследованию, существует разница в риске гистологических подтипов рака легких и воздействия радона. Мелкоклеточный рак легкого , который имеет высокую корреляцию с курением, имеет более высокий риск после облучения радоном. Для других гистологических подтипов, таких как аденокарцинома , тип, который в первую очередь поражает некурящих, риск от радона, по-видимому, ниже. [142] [143]

Изучение излучения при лучевой терапии после мастэктомии показывает, что необходимо разработать простые модели, которые ранее использовались для оценки комбинированных и раздельных рисков, связанных с облучением и курением. [144] Это также подтверждается новым обсуждением метода расчета, линейной беспороговой модели , которая обычно используется. [145]

Исследование 2001 года, в котором участвовали 436 некурящих и контрольная группа из 1649 некурящих, показало, что воздействие радона увеличивает риск рака легких у некурящих. Группа, подвергавшаяся воздействию табачного дыма дома, оказалась подвержена гораздо более высокому риску, в то время как те, кто не подвергался пассивному курению, не показали какого-либо повышенного риска с увеличением воздействия радона. [146]

Проглатывание [ править ]

Эффекты радона при проглатывании неизвестны, хотя исследования показали, что его биологический период полураспада составляет от 30 до 70 минут, а 90% удаляется за 100 минут. В 1999 году Национальный исследовательский совет США исследовал проблему радона в питьевой воде. Риск, связанный с проглатыванием, считался почти незначительным. [147] Вода из подземных источников может содержать значительное количество радона в зависимости от окружающих горных пород и условий почвы, тогда как поверхностные источники обычно этого не содержат. [148]

Воздействие радона на океан [ править ]

Поверхность океана содержит только около 10 ^ -4 226 Ra, при этом измерения содержания 222 Ra на разных континентах составили 1%. [149] Основная важность понимания потока 222 Ra из океана состоит в том, чтобы знать, что все большее использование радона также циркулирует и увеличивается в атмосфере. Концентрации на поверхности океана имеют обмен в атмосфере, в результате чего 222 радон увеличивается через границу раздела воздух-море. [149] Хотя исследованные районы были очень мелкими, дополнительные измерения в широком диапазоне прибрежных режимов должны помочь определить природу наблюдаемого радона 222. [149] Радон не только попадает в организм с питьевой водой, но и выделяется из воды при повышении температуры, понижении давления и при аэрации воды. Оптимальные условия для выделения радона и воздействия были достигнуты во время принятия душа. Вода с концентрацией радона 10 4  пКи / л может увеличить концентрацию радона в воздухе внутри помещений на 1 пКи / л при нормальных условиях. [74]

Тестирование и смягчение [ править ]

Цифровой детектор радона
Набор для проверки радона

Есть относительно простые тесты на радон. В некоторых странах эти тесты методично проводятся в районах с известными систематическими опасностями. Устройства обнаружения радона коммерчески доступны. Цифровые детекторы радона обеспечивают постоянные измерения, отображающие средние значения за день, неделю, краткосрочные и долгосрочные результаты на цифровом дисплее. Приборы для краткосрочного тестирования на радон, используемые для целей первичного скрининга, недороги, а в некоторых случаях и бесплатны. Существуют важные протоколы для сдачи краткосрочных тестов на радон, и их необходимо строго соблюдать. В комплект входит коллектор, который пользователь вешает на самый нижний жилой этаж дома на два-семь дней. Затем пользователь отправляет коллектор в лабораторию для анализа. Также доступны долгосрочные комплекты, рассчитанные на срок до одного года и более.Набор для испытаний на открытом воздухе может проверить выбросы радона от земли до начала строительства.[5] Концентрации радона могут меняться ежедневно, и для точных оценок воздействия радона требуются долгосрочные средние измерения радона в помещениях, где человек проводит значительное количество времени. [150]

Уровни радона колеблются естественным образом из-за таких факторов, как переходные погодные условия, поэтому первоначальный тест может быть неточной оценкой среднего уровня радона в доме. Уровни радона максимальны в самое прохладное время дня, когда перепады давления максимальны. [74] Таким образом, высокий результат (более 4 пКи / л) оправдывает повторение теста перед тем, как приступить к более дорогостоящим проектам по снижению выбросов. Измерения от 4 до 10 пКи / л гарантируют длительный тест на радон. Измерения более 10 пКи / л требуют только еще одного краткосрочного теста, чтобы меры по снижению выбросов не были чрезмерно отложены. Покупателям недвижимости рекомендуется отложить или отклонить покупку, если продавец не смог снизить уровень радона до 4 пКи / л или ниже. [5]

Поскольку период полураспада радона составляет всего 3,8 дня, удаление или изоляция источника значительно снизит опасность в течение нескольких недель. Еще один метод снижения уровня радона - это изменить вентиляцию здания. Как правило, концентрация радона в помещениях увеличивается по мере уменьшения интенсивности вентиляции. [2] В хорошо вентилируемом месте концентрация радона имеет тенденцию выравниваться с внешними значениями (обычно 10 Бк / м 3 , в диапазоне от 1 до 100 Бк / м 3 ). [5]

Четыре основных способа уменьшить количество радона, накапливающегося в доме: [5] [151]

  • Разгерметизация субплит (отсос грунта) за счет усиления подпольной вентиляции;
  • Улучшение вентиляции дома и предотвращение переноса радона из подвала в жилые комнаты;
  • Установка радонового отстойника в подвале;
  • Установка системы принудительного наддува или принудительной приточной вентиляции.

Согласно EPA, [5]метод уменьшения содержания радона "... в основном используется система вентиляционных труб и вентилятор, который вытягивает радон из-под дома и выводит его наружу", что также называется разгерметизацией под плитами, активной разгерметизацией почвы или всасыванием почвы . Как правило, уровень радона внутри помещений можно уменьшить за счет разгерметизации субплит и выпуска такого насыщенного радоном воздуха на улицу, подальше от окон и других проемов в зданиях. «[EPA] обычно рекомендует методы, которые предотвращают проникновение радона. Всасывание почвы, например, предотвращает попадание радона в ваш дом, втягивая радон из-под дома и выводя его через трубу или трубы в воздух над дома, где он быстро растворяется », и« EPA не рекомендует использовать только герметизацию для уменьшения содержания радона, потому что само по себене было показано, что герметизация значительно или постоянно снижает уровень радона ».[152]

Системы вентиляции с положительным давлением могут быть объединены с теплообменником для рекуперации энергии в процессе обмена воздухом с внешней средой, и простой выпуск воздуха из подвала наружу не обязательно является жизнеспособным решением, поскольку это может фактически привлечь газ радон в жилище. Дома, построенные на подполье, могут выиграть от установки коллектора радона под «радоновым барьером» (пластиковым листом, закрывающим пространство для обхода). [5] [153]В отношении помещений для ползания, EPA заявляет: «Эффективный метод снижения уровня радона в домах для ползания включает покрытие земляного пола пластиковым листом высокой плотности. Вентиляционная труба и вентилятор используются для извлечения радона из-под листа и его вентиляции. Эта форма всасывания почвы называется субмембранным всасыванием, и при правильном применении это наиболее эффективный способ снизить уровень радона в домах, в которых нет места для ползания ». [152]

См. Также [ править ]

  • Международный радоновый проект
  • Ячейка Лукаса
  • Закон о компенсации за радиационное облучение
  • Радиогало

Ссылки [ править ]

  1. ^ Хейнс, Уильям М., изд. (2011). CRC Справочник по химии и физике (92-е изд.). Бока-Ратон, Флорида: CRC Press . п. 4.122. ISBN 1439855110.
  2. ^ a b c d e f g h Токсикологический профиль радона Архивировано 15 апреля 2016 г. в Wayback Machine , Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний , Служба общественного здравоохранения США, в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды США, декабрь 1990 г.
  3. ^ a b Куски, Тимоти М. (2003). Геологические опасности: Справочник . Гринвуд Пресс. С. 236–239. ISBN 9781573564694.
  4. ^ «Факты о радоне» . Факты о. Архивировано из оригинала на 2005-02-22 . Проверено 7 сентября 2008 .
  5. ^ a b c d e f g h i "Путеводитель по радону для гражданина" . www.epa.gov . Агентство по охране окружающей среды США . 12 октября 2010 . Проверено 29 января 2012 года .
  6. ^ Добжински, Людвик; Форнальски, Кшиштоф В .; Решчинская, Иоанна (23 ноября 2017 г.). «Мета-анализ тридцати двух случай – контроль и двух экологических радоновых исследований рака легких» . Журнал радиационных исследований . 59 (2): 149–163. DOI : 10.1093 / Дж.Р.Р. / rrx061 . PMC 5950923 . PMID 29186473 .  
  7. ^ «Информационный бюллетень общественного здравоохранения по радону - здоровье и социальные услуги» . Массачусетс Архивировано из оригинала на 2011-11-21 . Проверено 4 декабря 2011 .
  8. ^ a b «Путеводитель по радону для гражданина: Руководство по защите себя и своей семьи от радона» . Epa.gov. 2016 г.
  9. ^ Уильямс, Дэвид Р. (2007-04-19). «Информационный бюллетень о Земле» . НАСА . Проверено 26 июня 2008 .
  10. ^ «Радон» . Jefferson Lab . Проверено 26 июня 2008 .
  11. ^ Томас, Йенс (2002). Благородные газы . Маршалл Кавендиш. п. 13. ISBN 978-0-7614-1462-9.
  12. Перейти ↑ Gerrard, W (1979). Серия данных о растворимости (PDF) (издание 2-е изд.). Pergamon Press. С. 264–271.
  13. ^ Battino, R (1979). Серия данных о растворимости (PDF) (издание 2-е изд.). Pergamon Press. С. 227–234.
  14. Перейти ↑ Saito, M (1999). « Определение растворимости радона в 1,2-диметилбензоле, 1,3-диметилбензоле, 1,4-диметилбензоле, 1,3,5-триметилбензоле, 1,2-триметилбензоле и 1-изопропил-4-метилбензоле » . Ниппон Кагаку Кайси : 363–368. DOI : 10.1246 / nikkashi.1999.363 .
  15. ^ a b Келлер, Корнелиус; Вольф, Уолтер; Шани, Джашовам. «Радионуклиды, 2. Радиоактивные элементы и искусственные радионуклиды». Энциклопедия промышленной химии Ульмана . Вайнхайм: Wiley-VCH. DOI : 10.1002 / 14356007.o22_o15 .
  16. ^ Бадер, Ричард FW "Введение в электронную структуру атомов и молекул" . Университет Макмастера . Проверено 26 июня 2008 .
  17. ^ Дэвид Р. Лид (2003). «Секция 10, Атомная, молекулярная и оптическая физика; ионизационные потенциалы атомов и атомных ионов». CRC Справочник по химии и физике (84-е изд.). Бока-Ратон, Флорида: CRC Press.
  18. ^ Аврорин, В.В.; Красикова, Р.Н.; Нефедов, ВД; Торопова, М.А. (1982). «Химия радона». Российские химические обозрения . 51 (1): 12. Bibcode : 1982RuCRv..51 ... 12A . DOI : 10,1070 / RC1982v051n01ABEH002787 .
  19. Перейти ↑ Stein, L. (1970). «Раствор ионного радона». Наука . 168 (3929): 362–4. Bibcode : 1970Sci ... 168..362S . DOI : 10.1126 / science.168.3929.362 . PMID 17809133 . S2CID 31959268 .  
  20. ^ Питцер, Кеннет С. (1975). «Фториды радона и элемент 118» . Химические коммуникации . 44 (18): 760–761. DOI : 10.1039 / C3975000760b .
  21. ^ a b c d e f g h Штейн, Лоуренс (1983). «Химия радона». Radiochimica Acta . 32 (1–3): 163–171. DOI : 10.1524 / ract.1983.32.13.163 . S2CID 100225806 . 
  22. ^ Мэн-Шэн Ляо; Цянь-Эр Чжан (1998). «Химическая связь в XeF 2 , XeF 4 , KrF 2 , KrF 4 , RnF 2 , XeCl 2 и XeBr 2 : от газовой фазы к твердому состоянию». Журнал физической химии . 102 (52): 10647. Bibcode : 1998JPCA..10210647L . DOI : 10.1021 / jp9825516 .
  23. ^ Филатов, Михаил; Кремер, Дитер (2003). «Связь в гексафториде радона: необычная релятивистская проблема?». Физическая химия Химическая физика . 5 (6): 1103. Bibcode : 2003PCCP .... 5.1103F . DOI : 10.1039 / b212460m .
  24. Перейти ↑ Holloway, J. (1986). «Фториды благородных газов». Журнал химии фтора . 33 (1-4): 149. DOI : 10.1016 / S0022-1139 (00) 85275-6 .
  25. ^ Аврорин, В.В.; Красикова, Р.Н.; Нефедов, ВД; Торопова, М.А. (1982). «Химия радона». Российские химические обозрения . 51 (1): 12. Bibcode : 1982RuCRv..51 ... 12A . DOI : 10,1070 / RC1982v051n01ABEH002787 .
  26. ^ a b c d Сайкс, AG (1998). «Последние достижения в химии благородных газов» . Успехи неорганической химии . 46 . Академическая пресса. С. 91–93. ISBN 978-0120236466. Проверено 2 ноября 2012 .
  27. ^ a b c Тайер, Джон С. (2010). «Релятивистские эффекты и химия более тяжелых элементов основной группы». Релятивистские методы для химиков . Проблемы и достижения вычислительной химии и физики. 10 . п. 80. DOI : 10.1007 / 978-1-4020-9975-5_2 . ISBN 978-1-4020-9974-8.
  28. ^ Либман, Джоэл Ф. (1975). "Концептуальные проблемы химии благородных газов и фтора, II: Отсутствие тетрафторида радона". Неорг. Nucl. Chem. Lett . 11 (10): 683–685. DOI : 10.1016 / 0020-1650 (75) 80185-1 .
  29. ^ Сеппельт, Конрад (2015). «Молекулярные гексафториды». Химические обзоры . 115 (2): 1296–1306. DOI : 10.1021 / cr5001783 . PMID 25418862 . 
  30. ^ Малли, Gulzari L. (2002). «Прогноз наличия карбонила радона: RnCO». Международный журнал квантовой химии . 90 (2): 611. DOI : 10.1002 / qua.963 .
  31. ^ Рунеберг, Нино; Pyykkö, Пекка (1998). «Расчеты релятивистского псевдопотенциала на Xe 2 , RnXe и Rn 2 : Ван-дер-Ваальсовы свойства радона». Международный журнал квантовой химии . 66 (2): 131. DOI : 10.1002 / (SICI) 1097-461X (1998) 66: 2 <131 :: AID-QUA4> 3.0.CO; 2-W .
  32. ^ Браун, Малкольм В. (1993-03-05). «Химики находят способ создать« невозможное »соединение» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 января 2009 .
  33. ^ Долг, М .; Küchle, W .; Stoll, H .; Preuss, H .; Швердтфегер П. (1991-12-20). «Ab initio псевдопотенциалы для Hg в Rn: II. Молекулярные расчеты гидридов Hg в At и фторидов Rn». Молекулярная физика . 74 (6): 1265–1285. Bibcode : 1991MolPh..74.1265D . DOI : 10.1080 / 00268979100102951 . ISSN 0026-8976 . 
  34. ^ Bratsch, Стивен Г. (29 июля 1988). «Стандартные электродные потенциалы и температурные коэффициенты в воде при 298,15 К» . Журнал физических и химических справочных данных . 18 (1): 1-21. Bibcode : 1989JPCRD..18 .... 1B . DOI : 10.1063 / 1.555839 . S2CID 97185915 . 
  35. ^ a b c Sonzogni, Алехандро. «Интерактивная карта нуклидов» . Национальный центр ядерных данных: Брукхейвенская национальная лаборатория . Проверено 6 июня 2008 .
  36. ^ Neidherr, D .; Audi, G .; Beck, D .; Baum, K .; Böhm, Ch .; Breitenfeldt, M .; Чакирли, РБ; Кастен, РФ; Джордж, S .; Herfurth, F .; Herlert, A .; Kellerbauer, A .; Ковальска, М .; Lunney, D .; Minaya-Ramirez, E .; Naimi, S .; Ной, Э .; Penescu, L .; Rosenbusch, M .; Schwarz, S .; Schweikhard, L .; Стора, Т. (19 марта 2009 г.). «Открытие 229 Rn и структура самых тяжелых изотопов Rn и Ra из измерений массы ловушки Пеннинга» (PDF) . Письма с физическим обзором . 102 (11): 112501–1–112501–5. Bibcode : 2009PhRvL.102k2501N . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.102.112501 . PMID 19392194 .  
  37. ^ "Схема основного распада урановой серии" . Gulflink.osd.mil. Архивировано из оригинала на 2008-10-25 . Проверено 12 сентября 2008 .
  38. ^ "Зачем измерять RDP?" . Архивировано из оригинала на 2015-02-25 . Проверено 7 июля 2009 .
  39. ^ a b c «Оценка EPA рисков от радона в домах» (PDF) . Управление радиации и внутреннего воздуха Агентства по охране окружающей среды США. Июнь 2003. Архивировано из оригинального (PDF) 27 февраля 2008 года.
  40. ^ Воздействие радона на здоровье, Том 6 BEIR (Series) . Национальная академия прессы. 1999. с. 179. ISBN. 978-0-309-05645-8.
  41. ^ a b Rutherford, E .; Оуэнс, РБ (1899 г.). «Ториевое и урановое излучение». Пер. R. Soc. Может . 2 : 9–12.: «Излучение оксида тория не было постоянным, но изменялось самым причудливым образом», в то время как «Все соединения урана испускают удивительно постоянное излучение».
  42. ^ Партингтон, JR (1957). «Открытие радона». Природа . 179 (4566): 912. Bibcode : 1957Natur.179..912P . DOI : 10.1038 / 179912a0 . S2CID 4251991 . 
  43. ^ «Хронология открытия элемента» . Компания "Нью-Йорк Таймс" . 2008 . Проверено 28 февраля 2008 .
  44. ^ Schüttmann, W. (1988). "Zur Entdeckungsgeschichte des Radons". Изотопы Isotopenpraxis в исследованиях окружающей среды и здоровья (на немецком языке). 24 (4): 158. DOI : 10,1080 / 10256018808623931 .
  45. ^ Бреннер, Дэвид Дж. (2000). «Резерфорд, Кюри и Радон». Медицинская физика . 27 (3): 618. Bibcode : 2000MedPh..27..618B . DOI : 10.1118 / 1.598902 . PMID 10757614 . 
  46. ^ Кюри, P .; Кюри, мадам. Мари (1899). "Sur la radioactivite provoquee par les rayons de Беккерель". Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences (на французском языке). 129 : 714–6.
  47. ^ Резерфорд, Э. (1900). «Радиоактивное вещество, выделяющееся из соединений тория» . Фил. Mag. 40 (296): 1–4. DOI : 10.1080 / 14786440009463821 .
  48. ^ Дорн, Фридрих Эрнст (1900). "Uber die von radioaktiven Substanzen ausgesandte Emanation" (PDF) . Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle (на немецком языке). Штутгарт. 22 : 155.
  49. ^ Дорн, FE (1900). "Die von radioactiven Substanzen ausgesandte Emanation" (PDF) . Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle (на немецком языке). 23 : 1–15.
  50. ^ Rutherford, E .; Брукс, HT (1901). «Новый газ из радия». Пер. R. Soc. Может . 7 : 21–25.
  51. ^ Гизель, Фриц (1903). "Über den Emanationskörper aus Pechblende und über Radium" . Chemische Berichte (на немецком языке). 36 : 342. DOI : 10.1002 / cber.19030360177 .
  52. ^ Дебьерн, Андре-Луи (1903). "Sur la radioactivite Induite provoquee par les sels d'actinium" . Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences (на французском языке). 136 : 446.
  53. ^ a b Рамзи, сэр Уильям; Колли, Дж. Норман (1904). «Спектр излучения радия» . Труды Королевского общества . 73 (488–496): 470–476. DOI : 10,1098 / rspl.1904.0064 .
  54. ^ Шмидт, Курт (1918). "Periodisches System und Genesis der Elemente" . Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (на немецком языке). 103 : 79–118. DOI : 10.1002 / zaac.19181030106 .
  55. ^ Перрен, Жан (1919). "Matière et lumière. Essai de synthèse de la mécanique chimique" . Annales de Physique . IX (на французском языке). 11 : 5–108. DOI : 10.1051 / anphys / 191909110005 .
  56. ^ Адамс, Эллиот Куинси (1920). «Самостоятельное происхождение актиния» . Журнал Американского химического общества . 42 (11): 2205. DOI : 10.1021 / ja01456a010 .
  57. ^ "Плакат, выпущенный Департаментом здравоохранения Нью-Йорка (приблизительно 1981)" . Ассоциированные университеты Ок-Ридж. 2007-07-25 . Проверено 26 июня 2008 .
  58. ^ «Кольца и рак» . Время . 1968-09-13. Архивировано из оригинала на 2009-05-22 . Проверено 5 мая 2009 .
  59. ^ RW Серый; У. Рамзи (1909). «Некоторые физические свойства излучения радия» . J. Chem. Soc. Пер. 1909 : 1073–1085. DOI : 10.1039 / CT9099501073 .
  60. ^ Ramsay, W .; Грей, RW (1910). "La densité de l'emanation du radium" . Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences (на французском языке). 151 : 126–128.
  61. ^ a b Торнтон, Бретт Ф .; Бёрдетт, Шон С. (22 августа 2013 г.). «Напоминая о признании радона». Химия природы . 5 (9): 804. Bibcode : 2013NatCh ... 5..804T . DOI : 10.1038 / nchem.1731 . PMID 23965684 . 
  62. Перейти ↑ Grosse, AV (1965). «Некоторые физико-химические свойства элемента 118 (Eka-Em) и элемента 86 (Em)». Журнал неорганической и ядерной химии . 27 (3): 509. DOI : 10.1016 / 0022-1902 (65) 80255-X .
  63. ^ Поля, Пол Р .; Штейн, Лоуренс; Зирин, Моше Х. (1962). «Фторид радона». Варенье. Chem. Soc. 84 (21): 4164. DOI : 10.1021 / ja00880a048 .
  64. ^ Масс, Роланд (2002) «Радон», исторические аспекты и восприятие риска . radon-france.com.
  65. ^ Радоновая токсичность: кто подвержен риску? , Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний, 2000 г.
  66. ^ Проктор, Роберт Н. Нацистская война с раком . Princeton University Press, 2000 стр. 99. ISBN 0691070512 . 
  67. ^ Эдельштейн, Майкл Р., Уильям Дж. Макофске. Смертельные дочери Радона: наука, экологическая политика и политика риска . Роуман и Литтлфилд, 1998, стр. 36–39. ISBN 0847683346 . 
  68. ^ Самет, JM (1992). «Комнатный радон и рак легких. Оценка рисков» . Западный медицинский журнал . 156 (1): 25–9. PMC 1003141 . PMID 1734594 .  
  69. ^ Ямамото, М .; Сакагучи, А .; Sasaki, K .; Hirose, K .; Igarashi, Y .; Ким, С. (2006). «Радон». Журнал экологической радиоактивности . 86 (1): 110–31. DOI : 10.1016 / j.jenvrad.2005.08.001 . PMID 16181712 . 
  70. ^ а б «Радиационная защита: Радон» . Агентство по охране окружающей среды США . Ноября 2007 . Проверено 17 апреля 2008 .
  71. ^ Радон (Rn) . CEA. 12 апреля 2005 г. (на французском языке)
  72. ^ «Данные об опасности для здоровья» (PDF) . Группа Linde . Архивировано из оригинального (PDF) 25 июня 2013 года.
  73. ^ "Le Radon. Un gaz radioactif naturel" (на французском языке) . Проверено 7 июля 2009 .
  74. ^ a b c Годиш, Тад (2001). Качество окружающей среды в помещении . CRC Press. ISBN 978-1-56670-402-1.
  75. ^ Харли, JH в Ричарде Эдварде Стэнли; А. Алан Могисси (1975). Благородные газы . Агентство по охране окружающей среды США. п. 111.
  76. ^ Сперрин, Малькольм; Гиллмор, Гэвин; Денман, Тони (2001). «Вариации концентрации радона в пещерном кластере Мендип» . Экологический менеджмент и здоровье . 12 (5): 476. DOI : 10,1108 / 09566160110404881 .
  77. ^ a b c Здроевич, Зигмунт; Стшельчик, Ядвига (Джоди) (2006). «Споры о лечении радоном, реакция на дозу» . Доза-реакция . 4 (2): 106–18. DOI : 10,2203 / доза response.05-025.Zdrojewicz . PMC 2477672 . PMID 18648641 .  
  78. ^ Стек, Дэниел Дж .; Филд, Р. Уильям; Линч, Чарльз Ф. (1999). «Воздействие атмосферного радона» . Перспективы гигиены окружающей среды . 107 (2): 123–127. DOI : 10.2307 / 3434368 . JSTOR 3434368 . PMC 1566320 . PMID 9924007 .   
  79. ^ Филд, Р. Уильям. «Возникновение радона и риск для здоровья» (PDF) . Департамент гигиены труда и окружающей среды Университета Айовы. Архивировано из оригинального (PDF) 16 марта 2006 года . Проверено 2 февраля 2008 .
  80. ^ "Клинические принципы курортологии и физической медицины" . Архивировано из оригинала 8 мая 2008 года . Проверено 7 июля 2009 .
  81. ^ «Геология радона» . Геологическая служба США . Проверено 28 июня 2008 .
  82. ^ «Радон-222 как индикатор при взаимодействии грунтовых и поверхностных вод» (PDF) . Ланкастерский университет . Проверено 28 июня 2008 .
  83. ^ Лоусон, S .; Feldman, W .; Lawrence, D .; Мур, К .; Elphic, R .; Белиан, Р. (2005). «Недавнее выделение газа с поверхности Луны: спектрометр альфа-частиц Lunar Prospector» . J. Geophys. Res. 110 : 1029. Bibcode : 2005JGRE..11009009L . DOI : 10.1029 / 2005JE002433 .
  84. ^ a b «Возможность повышенных уровней радиации в пропане» (PDF) . Национальный энергетический совет. Апрель 1994 . Проверено 7 июля 2009 .
  85. ^ Роаф, Сьюзен; Фуэнтес, Мануэль; Томас, Стефани (2007). Экодом: Руководство по дизайну . Эльзевир. п. 159. ISBN. 978-0-7506-6903-0.
  86. ^ a b Fahiminia, M .; Фулади Фард, Реза; Ardani, R .; Наддафи, К .; и другие. (2016). «Внутренние измерения радона в жилых домах в Куме, Иран» . Фторид . 14 (4): 331–339. DOI : 10,18869 / acadpub.ijrr.14.4.331 .
  87. ^ Многочисленные ссылки, см., Например,обсуждение и моделирование распределения радона в помещении с использованием теории экстремальных значений или радона в помещении в Венгрии (логнормальный мистицизм) .
  88. ^ «Сбор данных и статистические вычисления» . Проверено 7 июля 2009 .
  89. ^ «Приложение E: Источники оценки воздействия радона в домах и на рабочих местах» (PDF) , Отчет Научного комитета ООН по действию атомной радиации (2006 г.) , Организация Объединенных Наций, 2 , стр. 209–210, 2008 г. , получено 17 августа 2013 г.
  90. ^ Прайс, Филип Н .; Nero, A .; Ревзан, К .; Апте, М .; Гельман, А .; Boscardin, W. John. «Прогнозируемая средняя концентрация округа» . Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. Архивировано из оригинала на 2007-12-31 . Проверено 12 февраля 2008 .
  91. ^ Филд, Р. Уильям. "Исследование рака легких, вызванное радоном" Айовы " . Департамент гигиены труда и окружающей среды Университета Айовы. Архивировано из оригинала на 1997-07-11 . Проверено 22 февраля 2008 .
  92. ^ «Рекордные уровни радона, найденные в офисе Mallow» . RTE.ie . 2007-09-20 . Проверено 9 сентября 2018 .
  93. ^ "Производство радона" . Rn-radon.info. 2007-07-24. Архивировано из оригинала на 2008-10-28 . Проверено 30 января 2009 .
  94. ^ "SRM 4972 - Стандарт излучения радона-222" . Национальный институт стандартов и технологий . Проверено 26 июня 2008 .
  95. ^ Collé, R .; Р. Кишор (1997). «Обновленная информация о стандартном генераторе радона в воде NIST: его эффективность и долговременная стабильность» . Nucl. Instrum. Методы Phys. Res. . 391 (3): 511–528. Bibcode : 1997NIMPA.391..511C . DOI : 10.1016 / S0168-9002 (97) 00572-X .
  96. ^ Закон о безопасности и гигиене труда в горнодобывающей промышленности - 30 CFR 57.0 . Правительство США. 1977. Архивировано из оригинала на 2014-08-05 . Проверено 30 июля 2014 .
  97. ^ Томас, Джон Дж .; Thomas, Barbara R .; Оверейндер, Хелен М. (27–30 сентября 1995 г.). Данные о концентрации радона в помещении: его географическое и геологическое распределение, пример из столичного округа, штат Нью-Йорк (PDF) . Международный радоновый симпозиум . Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация ученых и технологов по радону . Проверено 28 ноября 2012 .
  98. ^ Upfal, Марк Дж .; Джонсон, Кристина (2003). "65 Жилой Радон" (PDF) . В Гринберге, Майкл I .; Гамильтон, Ричард Дж .; Филлипс, Скотт Д.; Н.Н., Гайла Дж. (Ред.). Профессиональная, промышленная и экологическая токсикология (2-е изд.). Сент-Луис, Миссури: Мосби. ISBN  9780323013406. Архивировано из оригинального (PDF) 14 мая 2013 года . Проверено 28 ноября 2012 года .
  99. ^ Токсикологический профиль радона , Таблица 4-2 (Кейт С., Дойл Дж. Р., Харпер С. и др. Токсикологический профиль радона. Атланта (Джорджия): Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (США); 2012 г. 4 , ХИМИЧЕСКАЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ И РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.) Дата обращения 06.06.2015.
  100. ^ The Clinique, Том 34 . Гомеопатическая медицинская ассоциация Иллинойса. 1913 . Проверено 30 июня 2011 .
  101. ^ a b «Семена радона» . Проверено 5 мая 2009 .
  102. ^ "Радоновые рудники здоровья: Валун и бассейн, Монтана" . Придорожная Америка . Проверено 4 декабря 2007 .
  103. ^ а б Неда, Т .; Szakács, A .; Mócsy, I .; Косма, К. (2008). «Уровни концентрации радона в сухих выбросах CO 2 из Харгита Бэй, Румыния, используемых в лечебных целях». Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 277 (3): 685. DOI : 10.1007 / s10967-007-7169-0 . S2CID 97610571 . 
  104. Салак, Кара; Нордеман, Лэндон (2004). «59631: Горное дело для чудес» . National Geographic . Проверено 26 июня 2008 .
  105. ^ "Яхимов" . Петрос. Архивировано из оригинала на 7 января 2002 года . Проверено 26 июня 2008 .
  106. ^ Richon, P .; Ю. Клингер; П. Таппонье; С.-Х. Ли; Дж. Ван дер Вурд и Ф. Перье (2010). «Измерение потока радона через активные разломы: актуальность земляных работ и возможность спутниковых выбросов» (PDF) . Radiat. Измер. 45 (2): 211–218. Bibcode : 2010RadM ... 45..211R . DOI : 10.1016 / j.radmeas.2010.01.019 .
  107. ^ Семприни, Льюис; Крюгер, Пол (апрель 1980). Анализ трансекты радона в геотермальных резервуарах . Региональное собрание SPE в Калифорнии, 9–11 апреля, Лос-Анджелес, Калифорния. DOI : 10.2118 / 8890-MS . ISBN 978-1-55563-700-2.
  108. ^ Игараси, G .; Вакита, Х. (1995). «Геохимические и гидрологические наблюдения для прогноза землетрясений в Японии» . Журнал физики Земли . 43 (5): 585–598. DOI : 10,4294 / jpe1952.43.585 .
  109. ^ Wakita, H., (1996). Химия землетрясений II, сборник статей, изд. II, Лаборатория химии землетрясений, факультет естественных наук, Токийский университет, Япония.
  110. ^ Richon, P .; Sabroux, J.-C .; Halbwachs, M .; Vandemeulebrouck, J .; Poussielgue, N .; Tabbagh, J .; Пунонгбаян Р. (2003). «Радоновая аномалия в почве вулкана Таал, Филиппины: вероятный предвестник землетрясения Миндоро с магнитудой 7.1 (1994)». Письма о геофизических исследованиях . 30 (9): 34. Bibcode : 2003GeoRL..30.1481R . DOI : 10.1029 / 2003GL016902 .
  111. ^ «Эксперт: землетрясения трудно предсказать» . Проверено 5 мая 2009 .
  112. ^ "Журнал ЗЕМЛЯ: Предсказание землетрясения: ушли и вернулись снова" . 2012-01-05.
  113. ^ «Радон и естественные радиоактивные материалы (NORM), связанные с геотермальными системами Hot Rock» (PDF) . Правительство Южной Австралии - Primary Industries and Resources SA. Архивировано из оригинального (PDF) 2 апреля 2012 года . Проверено 16 июля 2013 .
  114. ^ Доусон, JAT (1946). «Радон. Его свойства и подготовка к промышленной радиографии». Журнал научных инструментов . 23 (7): 138. Bibcode : 1946JScI ... 23..138D . DOI : 10.1088 / 0950-7671 / 23/7/301 .
  115. ^ Моррисон, А. (1945). «Использование радона для промышленной радиографии». Канадский журнал исследований . 23f (6): 413–419. DOI : 10.1139 / cjr45f-044 . PMID 21010538 . 
  116. ^ «Известные и вероятные канцерогены» . Американское онкологическое общество . Архивировано из оригинала на 2003-12-13 . Проверено 26 июня 2008 .
  117. ^ Mold, Ричард Фрэнсис (1993). Век рентгеновских лучей и радиоактивности в медицине . CRC Press. ISBN 978-0-7503-0224-1.
  118. ^ "Рак уранодобывающих" . Время . 1960-12-26. ISSN 0040-781X . Проверено 26 июня 2008 . 
  119. ^ Tirmarche M .; Laurier D .; Mitton N .; Gelas JM "Риск рака легких, связанный с низким хроническим воздействием радона: результаты когорты французских уранодобытчиков и Европейского проекта" (PDF) . Проверено 7 июля 2009 .
  120. ^ Роско, RJ; Steenland, K .; Гальперин, МЫ; Бомонт, JJ; Ваксвейлер, RJ (1989-08-04). «Смертность от рака легких среди некурящих горняков урана, подвергшихся облучению дочерей радона». Журнал Американской медицинской ассоциации . 262 (5): 629–633. DOI : 10,1001 / jama.1989.03430050045024 . PMID 2746814 . 
  121. ^ Вудворд, Алистер; Родер, Дэвид; МакМайкл, Энтони Дж .; Крауч, Филипп; Милваганам, Арул (1 июля 1991 г.). «Облучения дочерних радонов на урановой шахте Радий-Хилл и заболеваемость раком легких среди бывших рабочих, 1952–87». Причины рака и борьба с ними . 2 (4): 213–220. DOI : 10.1007 / BF00052136 . JSTOR 3553403 . PMID 1873450 . S2CID 9664907 .   
  122. ^ «Урановый рудник, газ радон доказывает опасность для здоровья (1952)» . Newspapers.com . Проверено 22 декабря 2015 .
  123. ^ "Реклама пользы для здоровья шахты радона (1953)" . Newspapers.com . Проверено 22 декабря 2015 .
  124. ^ "Вырезка из стандарта Монтаны" . Newspapers.com . Проверено 22 декабря 2015 .
  125. ^ "Правительство запрещает рекламу шахты Боулдера о пользе радона для здоровья (1975)" . Newspapers.com . Проверено 22 декабря 2015 .
  126. ^ a b c Darby, S .; Hill, D .; Долл, Р. (2005). «Радон: вероятный канцероген при любом воздействии» . Анналы онкологии . 12 (10): 1341–1351. DOI : 10,1023 / A: 1012518223463 . PMID 11762803 . 
  127. ^ "Отчет НКДАР ООН 2006 Том I" . Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации НКДАР ООН 2006 г. Доклад Генеральной Ассамблее с научными приложениями.
  128. ^ Schläger, M .; Муртазаев, К .; Рахматулоев, Б .; Зорий, П .; Хуэль-Фабианек, Б. (2016). «Радоновый выброс из уранового хвостохранилища Дигмай, Таджикистан» (PDF) . Радиация и приложения . 1 : 222–228. DOI : 10.21175 / RadJ.2016.03.041 .
  129. ^ Rericha, V .; Кулич, М .; Rericha, R .; Шор, DL; Сандлер, Д.П. (2007). «Заболеваемость лейкемией, лимфомой и множественной миеломой у чешских уранодобытчиков: исследование когортных случаев» . Перспективы гигиены окружающей среды . 114 (6): 818–822. DOI : 10.1289 / ehp.8476 . PMC 1480508 . PMID 16759978 .  
  130. ^ а б в https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.99107123
  131. ^ Снижение риска рака окружающей среды - что мы можем сделать сейчас . Министерство здравоохранения и социальных служб США. Годовой отчет за 2008–2009 гг.
  132. ^ Форнальски, KW; Adams, R .; Allison, W .; Corrice, LE; Каттлер, Дж. М.; Дэйви, гл .; Добжиньски, Л .; Эспозито, VJ; Feinendegen, LE; Гомес, LS; Lewis, P .; Mahn, J .; Миллер, М.Л .; Пеннингтон, гл. W .; Мешки, B .; Sutou, S .; Валлийский, JS (2015). «Предположение о риске рака, вызванного радоном». Причины рака и борьба с ними . 10 (26): 1517–18. DOI : 10.1007 / s10552-015-0638-9 . PMID 26223888 . S2CID 15952263 .  
  133. ^ Беккер, К. (2003). "Влияние на здоровье окружающей среды с высоким содержанием радона в Центральной Европе: еще один тест для гипотезы LNT?" . Нелинейность в биологии, токсикологии и медицине . 1 (1): 3–35. DOI : 10.1080 / 15401420390844447 . PMC 2651614 . PMID 19330110 .  
  134. Перейти ↑ Cohen BL (1995). «Проверка линейно-беспороговой теории радиационного канцерогенеза для вдыхаемых продуктов распада радона» (PDF) . Физика здоровья . 68 (2): 157–74. DOI : 10.1097 / 00004032-199502000-00002 . PMID 7814250 .  
  135. ^ Томпсон, Ричард Э .; Нельсон, Дональд Ф .; Попкин, Джоэл Х .; Попкин, Зенаида (2008). «Исследование случай-контроль риска рака легких в результате воздействия радона в жилых помещениях в округе Вустер, штат Массачусетс» . Физика здоровья . 94 (3): 228–41. DOI : 10.1097 / 01.HP.0000288561.53790.5f . PMID 18301096 . S2CID 21134066 .  
  136. ^ «Слайд-шоу: 10 вещей, о которых вы никогда не знали, могут вызвать рак легких» . WebMD . Проверено 5 декабря 2020 .
  137. ^ Catelinois O .; Rogel A .; Laurier D .; Биллон, Соленн; Хемон, Денис; Верже, Пьер; Тирмарш, Марго (2006). «Рак легких, связанный с облучением радоном внутри помещений во Франции: влияние моделей риска и анализ неопределенности» . Перспективы гигиены окружающей среды . 114 (9): 1361–1366. DOI : 10.1289 / ehp.9070 . PMC 1570096 . PMID 16966089 .  
  138. ^ Справочник ВОЗ по радону в помещениях . Всемирная организация здоровья.
  139. ^ "Уровни радона в жилищах: Информационный бюллетень 4.6" (PDF) . Европейская информационная система по окружающей среде и здоровью. Декабрь 2009 . Проверено 16 июля 2013 .
  140. ^ "HPA выдает новые рекомендации по радону" . Агентство по охране здоровья Великобритании . Июль 2010. Архивировано из оригинала на 2010-07-14 . Проверено 13 августа 2010 .
  141. ^ "Каковы факторы риска рака легких?" . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 18 сентября 2019 . Дата обращения 3 мая 2020 .
  142. ^ a b c Darby, S .; Hill, D .; Auvinen, A .; Баррос-Диос, JM; Baysson, H .; Bochicchio, F .; Deo, H .; Falk, R .; Forastiere, F .; Hakama, M .; Heid, I .; Kreienbrock, L .; Kreuzer, M .; Lagarde, F .; Mäkeläinen, I .; Muirhead, C .; Oberaigner, W .; Першаген, Г .; Руано-Равина, А .; Ruosteenoja, E .; Росарио, А. Шаффрат; Tirmarche, M .; Tomášek, L .; Whitley, E .; Wichmann, H.-E .; Долл, Р. (2005). «Радон в домах и риск рака легких: совместный анализ индивидуальных данных из 13 европейских исследований« случай-контроль »» . BMJ . 330 (7485): 223. DOI : 10.1136 / bmj.38308.477650.63 . PMC 546066 . PMID 15613366 .  
  143. Филд, Р. Уильям (4 декабря 2008 г.). «Президентская онкологическая группа, Факторы окружающей среды в раке: радон» (PDF) . Чарлстон, Южная Каролина: Американская ассоциация ученых и технологов по радону (AARST). Архивировано из оригинального (PDF) 29 августа 2013 года.
  144. ^ Кауфман, EL; Якобсон, Дж. С.; Hershman, DL; Desai, M .; Неугут, AI (2008). «Влияние лучевой терапии рака груди и курения сигарет на риск второго первичного рака легких». Журнал клинической онкологии . 26 (3): 392–398. DOI : 10.1200 / JCO.2007.13.3033 . PMID 18202415 . 
  145. ^ Дауэр, LT; Брукс, AL; Hoel, DG; Морган, ВФ; Stram, D .; Тран, П. (2010). «Обзор и оценка обновленных исследований по воздействию на здоровье, связанных с низкими дозами ионизирующего излучения». Дозиметрия радиационной защиты . 140 (2): 103–136. DOI : 10.1093 / RPD / ncq141 . PMID 20413418 . 
  146. ^ Лагард, Ф .; Axelsson, G .; Damber, L .; Mellander, H .; Nyberg, F .; Першаген, Г. (2001). «Бытовой радон и рак легких среди некурящих в Швеции». Эпидемиология . 12 (4): 396–404. DOI : 10.1097 / 00001648-200107000-00009 . JSTOR 3703373 . PMID 11416777 . S2CID 25719502 .   
  147. ^ Оценка риска радона в питьевой воде . Nap.edu (01.06.2003). Проверено 20 августа 2011.
  148. ^ «Основная информация о радоне в питьевой воде» . Проверено 24 июля 2013 .
  149. ^ а б в https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JC080i027p03828?casa_token=SEjmizP7Ox0AAAAA:xi67rtzY2h8pfAXazcNXkHW2DfGHbHv3DlVWQ_GHbHv3DlVWQ
  150. ^ Baes, Фред. «Ответ на вопрос №10299 передан в« Задать экспертам » » . Общество физиков здоровья . Проверено 19 мая 2016 .
  151. ^ Всемирная организация здравоохранения . «Радон и рак, информационный бюллетень 291» .
  152. ^ a b «Руководство для потребителей по снижению содержания радона: как отремонтировать ваш дом» . EPA . Проверено 3 апреля 2010 .
  153. ^ Строительство радона - пошаговое руководство по строительству радонустойчивых домов . ДИАНА Паблишинг. п. 46. ISBN 978-1-4289-0070-7.

Внешние ссылки [ править ]

  • Публикации по радону и радону в Агентстве по охране окружающей среды США
  • Национальные службы радоновой программы при Государственном университете Канзаса
  • Карты радона Великобритании
  • Информация о радоне от общественного здравоохранения Англии
  • Часто задаваемые вопросы о радоне в Совете национальной безопасности
  • Радон в Периодической таблице видео (Ноттингемский университет)
  • Радон и здоровье легких от Американской ассоциации легких
  • Влияние радона на ваше здоровье - Ассоциация легких
  • Геология радона , Джеймс К. Оттон, Линда С.С. Гундерсен и Р. Рэндалл Шуман
  • Руководство по радону для покупателя и продавца. Статья Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов ( InterNACHI )
  • Токсикологический профиль радона , проект для общественного обсуждения, Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний, сентябрь 2008 г.
  • Воздействие радона на здоровье: BEIR VI. Комитет по рискам для здоровья от воздействия радона (BEIR VI), Национальный исследовательский совет доступен в Интернете
  • Отчет НКДАР ООН 2000 Генеральной Ассамблее с научными приложениями: Приложение B: Облучение от естественных источников излучения.
  • Стоит ли измерять концентрацию радона у себя дома? , Филлип Н. Прайс, Эндрю Гельман , в « Статистика: Путеводитель по неизвестному» , январь 2004 г.