水銀は 化学元素 であり、記号 Hg 、原子番号 80です。一般に水銀 として知られています。重く 銀色のdブロック元素である水銀は、 標準温度・圧力 下で液体であることが知られている唯一の金属元素です。[ a ] この条件下で液体となる他の元素は、ハロゲン の一種である臭素のみですが、 セシウム 、ガリウム 、ルビジウム などの金属は室温 よりわずかに高い温度で融解します。[ b ]
水銀は世界中の鉱床に、主に辰砂 (硫化水銀 )として産出されます。赤色顔料の朱色は 、天然の辰砂または合成硫化水銀を粉砕する ことで得られます。水銀および水銀含有有機化合物への曝露は、ヒトやその他の動物の神経系 、免疫系 、腎臓に毒性をもたらします。 水銀中毒は 、水溶性水銀(塩化水銀(II) やメチル水銀 など)への直接曝露、または生体内濃縮 機構による曝露によって引き起こされる可能性があります。
水銀は温度計 、気圧計 、圧力計 、血圧計 、フロート弁 、水銀スイッチ 、水銀リレー 、蛍光灯 などの機器に使用されていますが、その毒性に関する懸念から、これらの機器に使用される水銀の量が削減され、製造業者は水銀をまったく使用しなくなりました。[ 12 ] 水銀は科学研究の用途や、地域によっては歯の修復 用アマルガムに今でも使用されています。また、 蛍光灯 にも現在使用されていますが、使用される水銀の量は以前より少なくなっています。蛍光灯内の水銀蒸気に電気を流すと短波紫外線 が発生し、この紫外線が蛍光灯内の蛍光体を 蛍光させ て可視光線を作り出します。
プロパティ
物理的特性 古い[ 13 ] ポンド硬貨 (密度約7.6g/cm3 )は水銀の 浮力 によって水銀の上に浮き、水銀の強い表面張力 によってより高く浮いているように見えます。 水銀は銀白色の重い金属で、室温では液体です。他の金属と比較して、熱伝導率は低いですが、電気伝導率は良好です。[ 14 ]
水銀の融点 は-38.83 °C [ c ] 、沸点は 356.73 °C [ d ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] であり、どちらも安定した金属の中で最も低いが、コペルニシウム とフレロビウム の予備実験では、これらの金属の沸点がさらに低いことが示されています。[ 18 ] この効果は、ランタノイド収縮 と相対論的収縮 によって最外殻電子の軌道半径が縮小し、水銀内の金属結合が弱まるためです。[ 15 ] 水銀は凍結すると体積が 3.59% 減少し、密度は液体のときの 13.69 g/cm 3 から固体の 14.184 g/cm 3 に変わります。体積膨張係数は、0℃で181.59 × 10 −6、20 ℃で181.71 × 10 −6、100 ℃で182.50 × 10 −6 (1℃あたり)である。固体水銀は展性と延性を有し、ナイフで切断することができる。[ 19 ]
化学的性質 水銀は希硫酸 などのほとんどの酸とは反応しませんが、濃硫酸や硝酸、 王水 などの酸化性酸 には溶解して硫酸塩 、硝酸塩 、塩化物 を生成します。銀と同様に、水銀は大気中の硫化水素と反応します。水銀は固体硫黄フレークと反応し、水銀 流出キット では水銀を吸収するために使用されます(流出キットには活性炭 と粉末亜鉛も使用されます)。[ 20 ]
アマルガム 水銀放電スペクトル校正ランプ 水銀は金 や銀 など多くの金属を溶解してアマルガム を形成します。鉄 は例外で、伝統的に鉄製の容器が水銀の輸送に用いられてきました。[ 21 ] マンガン 、銅 、亜鉛 を除く他のいくつかの第一列遷移金属もアマルガムを形成しにくい性質があります。水銀と容易にアマルガムを形成しない他の元素には、白金 などがあります。[ 22 ] [ 23 ] ナトリウムアマルガムは 有機合成 において一般的な還元剤であり、高圧ナトリウム ランプにも使用されています。
水銀はアルミニウム と容易に結合し、水銀アルミニウムアマルガム を形成します。[ 24 ] アマルガムは、金属アルミニウムの深部酸化(鉄の錆びのように)を防ぐ酸化 アルミニウム 層を破壊するため、少量の水銀でもアルミニウムを深刻に腐食させる可能性があります。そのため、航空機内の露出したアルミニウム部品とアマルガムを形成する危険性があるため、ほとんどの場合、水銀は航空機への持ち込みが禁止されています。[ 25 ]
水銀脆化は 液体金属脆化の中で最も一般的なタイプであり、水銀は一部の炭化水素貯留層 の天然成分であり、通常の条件下では石油処理装置と接触する。[ 26 ]
同位体 水銀には7つの安定同位体 があり、202 最も豊富なのはHg (29.86%)である。最も寿命の長い 放射性同位 体は194 半減期 が444年であるHg 、 203 半減期は46.612日であるHg 。残りの放射性同位体のほとんどは半減期が1日未満です。 206 水銀は 、微量の中間崩壊生成物として自然界に存在する。238 U .199 Hg と201 Hg は最もよく研究されているNMR 活性核であり、それぞれ1 ⁄ 2 と3 ⁄ 2 のスピンを持っています。[ 14 ]
プロパティの表 液体水銀の熱的および物理的性質の表[ 27 ] [ 28 ] 温度(℃) 密度 (kg/m 3 ) 比熱 (kJ/(kg·K)) 動粘度 (m 2 /s) 導電率 (W/(m·K)) 熱拡散率 (m 2 /s) プラントル数 体積弾性率 (K −1 ) 0 13628.22 0.1403 1.24 × 10 −7 8.20 4.30 × 10 −6 0.0288 0.000181 20 13579.04 0.1394 1.14 × 10 −7 8.69 4.61 × 10 −6 0.0249 0.000181 50 13505.84 0.1386 1.04 × 10 −7 9時40分 5.02 × 10 −6 0.0207 0.000181 100 13384.58 0.1373 9.28 × 10 −8 10.51 5.72 × 10 −6 0.0162 0.000181 150 13264.28 0.1365 8.53 × 10 −8 11.49 6.35 × 10 −6 0.0134 0.000181 200 13144.94 0.1570 8.02 × 10 −8 12.34 6.91 × 10 −6 0.0116 0.000181 250 13025.60 0.1357 7.65 × 10 −8 13.07 7.41 × 10 −6 0.0103 0.000183 315.5 12847.00 0.1340 6.73 × 10 −8 14.02 8.15 × 10 −6 0.0083 0.000186
語源 水星 の記号(☿)は、古代から元素を表すために使われてきました。Hg は水銀の現代の化学記号である。 [ 29 ] これはhydrargyrum の略語であり、水銀の古代ギリシャ語名 ὑδράργυρος ( hydrargyros )のローマ字 表記である。Hydrargyrum ( hy- DRAR -jər-əm ) [ 30 ] も英語で使われてきたが、この用語は現在では時代遅れとなっている。Hydrargyrosは ギリシャ語の合成語で「 水銀 」を意味し、 ὑδρ - ( hydr - )から成り、これはὕδωρ ( hydor ) 「 水 」 の語源であり、ἄργυρος ( argyros ) 「 銀 」を 意味する。[ 30 ] 英語名のクイックシルバー (「 生きた銀 」 )と同様に、この名前は水銀の液体で光沢のある性質に由来しています。[ 31 ]
現代英語名のmercury は、 惑星Mercury に由来する。中世の錬金術 では、既知の 7 つの金属(水銀、金 、銀 、銅 、鉄 、錫 、鉛) が、7 つの古典的な惑星 (それぞれ水星 、太陽 、月 、金星 、火星 、木星 、土星)に関連付けられていた。水銀は、速度と機動力に関連付けられたローマ神話の神 Mercury にちなんで名付けられた、最も速い惑星に関連付けられていた。惑星の占星術上の記号は、金属の錬金術上の記号の 1 つになり、 Mercury は 金属の別名となった。水銀は、化学名として水銀 よりも好ましいと判断されたため、錬金術の惑星名が残っている唯一の金属である。 [ 32 ] [ 33 ]
歴史 水銀は紀元前1500年のエジプトの墓から発見されています。 [ 34 ] 最も一般的な天然水銀源である辰砂は 新石器時代 から使用されています。[ 35 ]
中国 とチベット では、水銀の使用は寿命を延ばし、骨折を治し、一般的に健康を維持すると考えられていましたが、現在では水銀蒸気への曝露が深刻な健康への悪影響につながることがわかっています。[ 36 ] 統一中国の最初の皇帝である秦始皇帝は、中国の川を表した彼が統治した土地の模型の上に水銀の川が流れる 墓 に埋葬されていると伝えられていますが、秦 の錬金術師が不老不死の霊薬として意図して調合した水銀と粉末の玉の 混合物を飲んで死亡したと言われています。 [ 37 ] [ 38 ] エジプトのトゥールーン朝 第2代君主(在位884-896年)であるフマラワイフ・イブン・アフマド・イブン・トゥールーンは浪費と 散財 で知られ、水銀を満たした水盤を作り、その上で空気の入ったクッションの上に横たわり、揺られて眠ったと伝えられている。[ 39 ]
2014年11月、メキシコのテオティワカン にある3番目に大きいピラミッドである、羽毛のある蛇の神殿 として知られる1800年前のピラミッドの地下60フィートの部屋で、「大量の」水銀が、「翡翠の像、ジャガーの骨、彫刻された貝殻とゴムボールが詰まった箱」とともに発見されました。[ 40 ] かつてマヤ文明 の主要都市であったラマナイ では、メソアメリカの球技場 の標識の下から水銀のプールが発見されました。[ 41 ] [ 42 ]
アリストテレスは、 ダイダロスが アフロディーテ の木像の内部に水銀を注ぎ、その像を動かしたと記している。 [ 43 ] ギリシャ神話 では、ダイダロスは水銀を用いて像に声を吹き込んだとされている。古代ギリシャ人は 辰砂 (硫化水銀)を軟膏に、古代エジプト人 とローマ人は 化粧品 に使用していた。紀元前500年までに、水銀は他の金属とアマルガム (中世ラテン語で「水銀の合金」を意味するアマルガマ)を 作るのに使用されていた。 [ 44 ]
錬金術師たちは 、水銀をあらゆる金属の原料となる物質 と考えていました。彼らは、水銀に含まれる硫黄 の質と量を変えることで、様々な金属を生成できると信じていました。その中で最も純粋なものは金であり、多くの錬金術師が目指していた卑金属(または不純な金属)を金に 変換する 試みには水銀が求められました。[ 32 ]
アルマデン (スペイン)、モンテ・アミアータ (イタリア)、イドリヤ (現在のスロベニア)の鉱山は、2500年前にアルマデンの鉱山が開かれて以来、19世紀末に新しい鉱床が発見されるまで、水銀生産を支配していました。[ 45 ]
18 世紀スペインの主要な銀鉱山地区の位置 (交差した
つるはし ) と、銀採掘に必要な水銀供給に関係した鉱山 (紫色の点)。
1558年に、水銀を使って鉱石 から銀 を抽出するパティオ法 が発明されて以来、水銀はスペインとそのアメリカ植民地の経済において不可欠な資源となった。ヌエバ・エスパーニャ とペルー の有利な鉱山から銀を抽出するために水銀が使用された。当初、スペイン南部のアルマデンにあるスペイン国有鉱山が植民地のすべての水銀を供給していた。[ 46 ] 新世界で水銀鉱床が発見され、 1563年に鉱床が発見されてから3世紀にわたって、ペルーのワンカベリカ 地方から10万トン以上の水銀が採掘された。[ 47 ] 1786年、ワンカベリカの主要鉱山で突然の崩落事故が発生し、100人以上が死亡し、鉱山の生産量が大幅に減少した。[ 48 ] パラケオ と呼ばれる清掃の合法化により、水銀生産量は再び増加し、1794~1796年にピークを迎えました。[ 49 ] フランス革命戦争により 、スペイン領アメリカ へのヨーロッパの水銀供給が途絶え、現在のペルーとボリビアの鉱山はワンカベリカ産の水銀にますます依存するようになりましたが、この鉱山の生産量は1799年までにアンデスの鉱山の需要を満たすのに明らかに不十分でした。[ 49 ] スペインは1813年に王室の水銀独占を廃止しました。 [ 49 ]
鉱山での水銀中毒は 近世 を通じて多くの人々に障害を残したが、水銀自体が鉱山での死亡の主な原因ではなかった。[ 50 ]
パティオ法とその後のパンアマルガム 法は、19世紀後半まで銀鉱石を処理するための水銀の大きな需要を生み出し続けました。[ 47 ]
発生 水銀は地殻中 で極めて稀な元素であり、地殻中における質量平均存在比はわずか 0.08 ppm (parts per million) [ 51 ] で、地殻中で 66 番目に多い元素である。[ 52 ] 地殻質量の大部分を構成する元素と水銀は地球化学的に 混合しないため、通常の岩石中の元素の存在比を考えると、水銀鉱石は非常に濃縮されている可能性がある。最も水銀含有量の多い鉱石は質量の 2.5% までを含み、最も含有量の少ない鉱床でも少なくとも 0.1% の水銀を含む (地殻中の平均存在比の 12,000 倍)。水銀は天然金属(稀少) として、または 辰砂 、メタ辰砂 、閃亜鉛鉱 、コルデロアイト 、リビングストナイト などの鉱物 中に存在し、辰砂 (HgS) が最も一般的な鉱石である。[ 53 ] [ 54 ] 水銀鉱石は温泉 やその他の火山 地帯でよく産出されます。[ 55 ]
カリフォルニア州ソノマ郡 ソクラテス鉱山産の自然水銀と辰砂 。水銀鉱床の酸化層で辰砂が自然水銀に変化することがある。かつて世界供給量の大部分を産出していたイタリア、アメリカ合衆国、メキシコの鉱山は、現在では完全に採掘が終了しており、スロベニア(イドリヤ )とスペイン(アルマデン )の場合は水銀価格の下落により閉鎖された。アメリカ合衆国最後の水銀鉱山であったネバダ州 のマクダーミット鉱山は1992年に閉鎖された。水銀価格は長年にわたり非常に変動が激しく、2006年には76ポンド(34.46 kg)の フラスコ 1杯あたり650ドルであった。[ 56 ]
水銀は、辰砂を空気流中で加熱し、蒸気を凝縮させることで抽出されます。この抽出式は以下のとおりです。
HgS + O 2 → Hg + SO 2 水銀価格(米国)と生産量(世界)の推移 2020年には中国が世界水銀生産量トップとなり、世界生産量の88%(2500トン中2200トン)を占めた。次いでタジキスタン (178トン)、ロシア(50トン)、メキシコ(32トン)と続いた。[ 57 ]
水銀の毒性が高いため、辰砂の採掘と水銀精錬はいずれも危険であり、歴史的に水銀中毒の原因となってきました。[ 60 ] 中国では、1950年代という比較的最近の時期にも、民間の鉱山会社が新たな辰砂鉱山の開発に囚人労働を利用していました。羅曦鉱山会社は、新たなトンネルを建設するために数千人の囚人を動員しました。[ 61 ] 稼働中の鉱山労働者の健康は高いリスクにさらされています。
ある新聞は、 2012年までに省エネ電球の使用を義務付けるというEUの 正体不明の指令が、中国がCFL電球の製造に必要な水銀を採取するために辰砂鉱山を再開するきっかけになったと報じた。特に南部の都市である 仏山市 と広州市 、そして南西部の貴州 省では、環境への危険性が懸念されている。[ 61 ]
廃墟となった水銀鉱山処理場には、しばしば非常に有害な焼かれた辰砂 の廃棄物が山積みになっている。こうした場所からの流出水は、生態系への悪影響の原因として認識されている。かつての水銀鉱山跡地は、建設的な再利用に適している場合もある。例えば、1976年、カリフォルニア州サンタクララ郡は 歴史的なアルマデン・クイックシルバー鉱山 を購入し、その敷地の徹底的な安全・環境分析を行った後、郡立公園を建設した。[ 62 ] [ 63 ]
化学 既知の水銀化合物はすべて、正の酸化状態IとIIのいずれかを示す。実験では、より高い酸化状態を明確に示すことができていない。1976年に主張された不安定なHg(III)種の電気合成と、2007年に行われたHgF 4 の極低温単離は、いずれも解釈に議論の余地があり、再現は困難(不可能ではないにせよ)である。[ 64 ]
水銀(I)の化合物より軽い隣元素であるカドミウムや亜鉛とは異なり、水銀は通常、金属-金属結合によって単純な安定した化合物を形成します。ほとんどの水銀(I)化合物は反磁性で あり、二量体陽イオンであるHgを特徴としています。2+ 2 安定な誘導体には塩化物と硝酸塩 が含まれる。水銀(I)塩の水溶液では、Hgのわずかな不均衡が生じる。2+ 2 HgとHgに2歳以上 溶解水銀の0.5%以上がHgとして存在する2歳以上 これらの溶液では、Hg2歳以上 シアン化物 などの配位子を加えると不均化反応が完了し、すべてのHg2+ 2 元素水銀および不溶性水銀(II)化合物(例えば、シアン化物を配位子として使用した場合のシアン化水銀(II) )として沈殿する。 [ 65 ] 無色の固体である塩化水銀(I)は、 カロメル としても知られ、実際には化学式Hg 2 Cl 2 で表され、Cl-Hg-Hg-Cl結合を持つ化合物である。塩素と反応して塩化水銀(II) を与え、これはそれ以上酸化されにくい。無色の気体である水素化水銀(I) は化学式HgHで表され、Hg-Hg結合を含まないが、これまでこの気体は孤立した分子としてしか観測されていない。[ 66 ]
水銀は自己結合する性質を示し、水銀中心が直鎖状に並び、正電荷を帯びた水銀ポリカチオンを形成する。一例として Hgが挙げられる。3 (AsF6 ) 2 水銀 を含む2+ 3 陽イオン[ 67 ]
水銀(II)の化合物水銀(II)は最も一般的な酸化状態であり、自然界でも主要な酸化状態です。4種類のハロゲン化水銀はすべて知られており、水銀が他の配位子と四面体分子構造を形成する傾向があるにもかかわらず、直線状の 配位 構造を形成することが実証されています。この挙動はAg + イオンに似ています。最もよく知られているハロゲン化水銀は塩化水銀(II) で、容易に昇華する 白色固体です。[ 68 ]
水銀の主な酸化物である 酸化水銀(II)は 、金属が高温で長時間空気にさらされることで生成されます。400℃近くまで加熱すると元素に戻ります。これは、ジョセフ・プリーストリー が初期の純酸素 合成で実証した通りです。[ 20 ] 水銀の水酸化物は特性が十分に解明されておらず、水酸化水銀(II) の単離を試みた研究では、代わりに酸化水銀が生成されました。[ 69 ]
水銀は柔らかい金属 であるため、より重いカルコゲン と非常に安定した誘導体を形成する。中でも硫化水銀(II) HgSは、天然では辰砂 鉱石として産出され、鮮やかな朱色顔料の原料 でもある。ZnSと同様に、 HgSは赤みがかった立方晶系と黒色の閃亜鉛鉱型の2つの 形態 で結晶化する。[ 14 ] 後者はメタ辰砂 として天然に産出することもある。[ 54 ] セレン化水銀(II) (HgSe)とテルル化水銀(II) (HgTe)が知られており、これらに加え、テルル化水銀カドミウム やテルル化水銀亜鉛などの様々な誘導体は、 赤外線検出器 材料として有用な半導体 である。[ 70 ]
水銀(II)塩はアンモニア と様々な錯体誘導体を形成する。これにはミロン塩基 (Hg 2 N + )、一次元ポリマー(HgNHの塩)などが含まれる。+ 2 )n )、および「溶融性白色沈殿物」または[Hg(NH 3 ) 2 ]Cl 2 。 ネスラー試薬 として知られる、四ヨウ化水銀(II)カリウム (K2 水銀4 )は、ミロン塩基の濃い色のヨウ化物塩を形成する傾向があるため、アンモニアの検査に今でも時々使用されています。[ 71 ]
雷酸水銀は 爆発物 に広く使用されている起爆剤 である。[ 14 ]
有機水銀化合物 有機水銀化合物は 歴史的に重要であるが、西洋世界では工業的価値がほとんどない。水銀(II)塩は芳香族環と直接反応する単純な金属錯体のまれな例である。有機水銀化合物は常に二価で、通常は二配位の直線構造をとる。有機カドミウム化合物 や有機亜鉛 化合物とは異なり、有機水銀化合物は水と反応しない。通常は化学式HgR 2 (揮発性であることが多い)かHgRX(固体であることが多い)で表され、Rはアリール またはアルキル 、Xは通常ハロゲン化物または酢酸塩である。メチル水銀は化学式CH 3 HgXの化合物の総称で、汚染された 水中でよく見られる危険な化合物群である。 [ 72 ] それらはバイオメチル化 と呼ばれるプロセスによって生成される。
アプリケーション ガラス管入り水銀温度計 の球部水銀は主に工業用化学薬品の製造や電気・電子機器に使用されています。一部のガラス管温度計 、特に高温測定用の液体温度計にも使用されています。蛍光灯用の気体水銀の使用量は現在も増加傾向にあり、その他の用途のほとんどは健康と安全に関する規制により段階的に廃止されています。一部の用途では、水銀は毒性は低いものの、かなり高価な ガリンスタン 合金 に置き換えられています。[ 73 ]
薬 アマルガム充填
歴史と民俗 水銀とその化合物は医療に使用されてきましたが、その毒性作用が広く理解されるようになった現在では、かつてほど一般的ではありません。水銀の初期の治療応用の例は、1787年にジェームズ・リンド によって発表されました。[ 74 ]
メルクマニュアル の初版(1899年)には、塩化水銀アンモニウム 、黄色水銀プロトヨウ化物 、カロメル 、塩化水銀 など、当時医学的に重要な多くの水銀化合物が掲載されていました。[ 75 ]
水銀は、その一般的な鉱石の一つである辰砂の形で、様々な伝統医学、特に漢方医学に使用されています。その安全性に関する調査では、辰砂は加熱、 過剰摂取 、または長期摂取により深刻な水銀中毒を引き起こす可能性があり、治療量では有害な影響を与える可能性があるものの、治療量での影響は通常は可逆的であることが明らかになっています。この形態の水銀は他の形態の水銀よりも毒性が低いようですが、辰砂の使用の治療法としての根拠が明確ではないため、漢方医学におけるその使用は未だ正当化されていません。[ 76 ]
塩化水銀(I) (カロメルまたは塩化第一水銀とも呼ばれる)は、伝統医学において 利尿剤 、局所消毒剤 、下剤 として使われてきた。塩化水銀(II) (塩化第二水銀または腐食性昇華物とも呼ばれる)は、かつては梅毒の 治療に(他の水銀化合物とともに)使われていたが、非常に有毒であるため、その毒性の症状が、治療対象と考えられている梅毒の症状と混同されることがあった。[ 77 ] 消毒剤としても使用される。水銀を主成分とする錠剤またはシロップであるブルーマスは、19世紀を通じて便秘、うつ病、出産、歯痛など、さまざまな症状に処方された。 [ 78 ] 20世紀初頭には、水銀は下剤や駆虫剤として毎年子供たちに投与され、乳児の歯が生える粉末にも使われた。水銀を含む有機ハロゲン化物であるメルブロミン (メルクロクロムとして販売されることもある)は今でも広く使用されているが、米国などの一部の国では禁止されている[ 79 ]。
コンテンポラリー 水銀は歯科用アマルガム の成分である。[ 80 ]
チオマーサール (米国ではチメロサール)は、 ワクチン の防腐剤 として使用される有機化合物 ですが、この使用は減少しています。[ 81 ] この水銀ベースの防腐剤が子供の自閉症 を引き起こす可能性があると広く推測され ていましたが、そのような関連性を裏付ける証拠はありません。 [ 82 ] ただし、不活化インフルエンザワクチンを除き、6歳以下の子供に推奨されるすべての米国のワクチンからチオマーサールが除去されているか、微量にまで削減されています。[ 81 ] メルブロミン (メルクロクロム)は別の水銀化合物で、一部の国では軽い切り傷や擦り傷に使用される局所消毒剤です。今日、医療における水銀の使用はあらゆる面で大幅に減少しており、特に先進国では顕著です。[ 83 ]
水銀は一部の利尿薬 に依然として使用されていますが、現在ではほとんどの治療用途においてチアジド などの代替薬が存在します。 [ 84 ] 2003年には、局所用消毒薬 、刺激性下剤、おむつかぶれ 軟膏 、点眼薬、 鼻腔スプレー など、一部の市販薬 に水銀化合物が含まれていることが確認されました。FDAは 、これらの製品に含まれる水銀成分の「安全性と有効性に関する一般的な認識を確立するためのデータが不十分」であるとしています。[ 85 ]
塩素と苛性ソーダの生産 塩素は 塩化ナトリウム (食塩、NaCl)から電気分解 して金属ナトリウムを 塩素ガスから分離することで製造されます。通常、食塩は水に溶解して塩水を生成します。このような塩素アルカリ処理 の副産物は水素(H2)と水酸化ナトリウム(NaOH)で、 これは 一般に苛性ソーダまたは灰汁 と呼ばれます。20世紀後半における水銀の圧倒的な最大の使用法[ 86 ] [ 87 ] は水銀電池法(カストナー・ケルナー法 とも呼ばれる)であり、水銀製の陰極 で金属ナトリウムがアマルガム として生成され、このナトリウムが水と反応して水酸化ナトリウムが生成されます。 [ 88 ] 20世紀の産業用水銀放出の多くはこのプロセスによるものでしたが、現代の工場ではこの点に関して安全であると主張しています。[ 87 ] 1960年代以降、ほとんどの工場は塩素を生産するために水銀電池法から隔膜電池技術 へと移行しましたが、2005年の時点で米国で生産される塩素の11%はまだ水銀電池法で生産されていました。[ 89 ]
実験室での使用
温度計 水銀を含んだ温度計は 18世紀初頭にダニエル・ガブリエル・ファーレンハイト によって発明されたが、水銀を含んだ温度測定器を作る試みは1650年代にすでに記述されていた。[ 90 ] : 23 ファーレンハイトの水銀温度計は、水銀ではなくアルコールを使った以前の設計に基づいていた。水銀温度計は、アルコールを使ったものよりはるかに正確だった。[ 91 ] 21世紀初頭以降、水銀温度計の使用は減少しており、1998年の重金属議定書 を受けて、多くの管轄区域で水銀を含む機器は禁止されている。[ 92 ] [ 93 ] 水銀温度計の現代的な代替品としては、抵抗温度計 、熱電対 、デジタルディスプレイに出力するサーミスターセンサーなどがある。 [ 94 ]
ミラー 一部のトランジット望遠鏡は 、水銀を容器に充填して平面かつ絶対的に水平な鏡を形成し、絶対的な垂直基準または垂直基準の決定に役立ちます。凹型水平放物面鏡は、円盤上で液体水銀を回転させることによって形成され、こうして形成された液体の放物面が入射光を反射・集光します。このような液体鏡望遠鏡は 、従来の大型鏡望遠鏡に比べて最大100分の1ほど安価ですが、鏡を傾けることはできず、常に真上を向いています。[ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
電気化学 液体水銀は、電気化学 において標準水素電極の 代替として広く用いられる二次参照電極 (カロメル電極と呼ばれる)の一部である。カロメル電極は 半電池 の電極電位の 計算に用いられる。[ 98 ] 水銀の三重点(-38.8344 °C)は、国際温度目盛り( ITS-90 )の温度基準として用いられる固定点である。[ 14 ]
ポーラログラフィーと結晶学 ポーラログラフィー では、滴下水銀電極 [ 99 ] と吊り下げ水銀滴下電極 [ 100 ] の両方で元素水銀が用いられます。この電極を用いることで、測定や実験ごとに汚染されていない新しい電極を使用することができます。
水銀含有化合物は構造生物学 の分野でも利用されている。塩化水銀(II) や四ヨウ化水銀(II)カリウムなどの水銀化合物は、 タンパク質結晶 に添加することで重原子誘導体を生成し、同形置換法 や異常散乱 法を用いてX線結晶構造解析 における位相問題 を解決するために用いられる。[ 101 ]
ニッチな用途 気体水銀は、水銀灯 、蛍光灯 、一部のネオンサイン に使用されています。これらの低圧ランプは非常に狭いスペクトル線を発し、伝統的に分光法 でスペクトル位置の較正に使用されています。市販の較正ランプはこの目的のために販売されており、天井の蛍光灯を分光計に反射させるのが較正の一般的な方法です。[ 102 ] 気体水銀は、イグニトロン 、サイラトロン 、水銀アーク整流器 などの一部の電子管 にも使用されています。[ 103 ] また、皮膚の日焼けや消毒のための専門的な医療用ランプにも使用されています。[ 104 ] 気体水銀は、イオン化 と電気伝導性 を高めるために冷陰極 アルゴン ランプに追加されます。水銀のないアルゴンランプには鈍い部分があり、正常に点灯しません。水銀を含む照明は、一度しか照射 /オーブンポンピングできません。ネオン 管に水銀を注入すると、初期の焼き入れが完了するまで、発光に不均一な赤と青の斑点が生じますが、最終的には均一な鈍い青色になります。[ 105 ]
殺菌灯 内の水銀蒸気放電の濃い紫色の輝き。そのスペクトルには目に見えない紫外線が豊富に含まれています。
低圧水銀灯と2つの赤外線ランプを備えたスキンタンナー。光源と
電気バラストの両方の役割を果たします。 各種蛍光灯を各種取り揃えております。
小型の
深宇宙原子時計は 、深宇宙での正確かつリアルタイムの無線ナビゲーション用に設計された、線形イオントラップベースの水銀イオン時計です。
ジェット推進研究所 が開発中の深宇宙原子時計(DSAC)は、線形イオン トラップ型時計に水銀を使用しています。この革新的な水銀の使用により、宇宙探査機や火星探査ミッションに最適な、エネルギー消費量が少ないコンパクトな原子時計の開発が可能になります。[ 106 ]
肌の美白 水銀は、皮膚の色素を除去すべく使用される美白 剤の有効成分として効果的です。 [ 107 ] 水銀に関する水俣条約 では、このような美白剤中の水銀濃度を1ppmに制限しています。しかし、2022年現在でも、市販されている多くの美白剤製品がこの制限を超えており、有害であるとみなされています。[ 108 ]
銃器 雷酸水銀(II)は 一次爆薬 であり、 19世紀から20世紀にかけて主に銃器の薬莢 の雷管 として使われてきました。 [ 109 ]
鉱業 水銀は、違法な金採掘において、砂や砂利と水の混合物から金の粒子を分離するために使用されています。[ 110 ] 小さな金の粒子は水銀と金のアマルガムを形成し、金の回収率を高める可能性があります。[ 14 ] 水銀の使用は、ガーナ などの場所で深刻な汚染問題を引き起こしています。[ 110 ]
歴史的な用途 単極単投(SPST)水銀スイッチ 圧力を測定するための水銀圧力計 歴史的には、水銀の特異な物理的特性、特に高密度液体および液体金属としての特性が、多くの用途で利用されてきました。
水銀の化学的性質を利用した他の用途:
毒性と安全性 水銀 危険 GHS ラベル : 危険 H330 、H360D 、H372 、H410 P201 、P233 、P260 、P273 、P280 、P304 、P308 、P310 、P313 、P340 、P391 、P403 [ 138 ] NFPA 704 (ファイアダイヤモンド)
液体水銀はその物理的特性と比較的化学的に不活性な性質のため、無傷の皮膚や消化管からはほとんど吸収されません。[ 139 ] 元素水銀の主な危険性は水銀蒸気です。そのため、水銀の容器はこぼれや蒸発を防ぐためにしっかりと密閉されます。水銀、または加熱すると分解する可能性のある水銀化合物の加熱は、水銀蒸気への曝露を最小限に抑えるために十分な換気をしながら行う必要があります。水銀の中で最も毒性の強い形態は、ジメチル水銀 やメチル水銀 などの有機化合物 です。水銀は慢性中毒と急性中毒の両方を引き起こす可能性があります。[ 140 ] [ 141 ]
環境への放出 過去270年間にワイオミング州アッパーフリーモント氷河に堆積した大気中の水銀の量 産業革命以前の大気からの水銀沈着率は、堆積した氷1リットルあたり約4ngであったと推定されます。大気中への水銀排出量の約半分は、火山噴火および関連する自然発生源によるものです。[ 142 ]
21世紀初頭の都市部の屋外大気中の水銀汚染は、0.01~0.02 μg/m 3と測定されました。2001年の研究では、ニューヨーク地域の建物の種類、立地、築年数を代表する12か所の屋内地点における水銀濃度が測定されました。この研究では、水銀濃度が屋外濃度よりも著しく高く、0.0065~0.523 μg/m 3 の範囲であったことがわかりました。平均は0.069 μg/m 3 でした。[ 143 ]
水銀排出量の半分は人類に起因する。2000年における水銀排出量は、以下のように推定される割合に分類できる。[ 144 ]
定常燃焼による排出量は65%で、そのうち石炭火力発電所 が最大の排出源となっている(1999年の米国の水銀排出量の40%)。これには、水銀が除去されていないガス燃料の発電所も含まれる。石炭燃焼による排出量は、国によって石油燃焼による排出量よりも1桁から2桁高い。[ 144 ] 金生産による水銀排出量は11%です。米国における水銀排出の最大の点源は、3つの最大の金鉱山です。金鉱山の尾鉱からの水銀の地球化学的放出は、カナダ東部における大気中水銀の重要な発生源として認識されています。[ 145 ] 6.8%は非鉄金属 生産(主に製錬所) によるものです。 セメント 生産による6.4%。3.0%は、一般 廃棄物、有害廃棄物 、火葬場 、下水汚泥焼却などの 廃棄物処理 によるものです。 苛性ソーダ 生産による3.0%。銑鉄 および鋼鉄 生産による1.4%。1.1%は主に電池用の水銀生産によるものです。 その他のソースから2.0%。 上記パーセンテージは、一部の地域で重要な排出源となっているバイオマス燃焼を除いた、世界の人為的水銀排出量の推定値です。[ 144 ] 2024年には、イングランドでの火葬による大気中水銀排出量が 、燃料の燃焼に次いで2番目に大きな排出源となりました。[ 146 ]
1932年から1968年の間に、日本の水俣 湾に廃棄水銀化合物が投棄されたことは、深刻な産業災害でした。 水俣病 として知られるようになった病気により、3,000人以上が様々な障害、重篤な水銀中毒の症状、または死亡に苦しんだと推定されています。[ 147 ] [ 148 ]
中国は水銀排出量の50%を排出していると推定されており、そのほとんどは塩化ビニル の生産に起因している。[ 149 ]
アジアでよく見られる路上でのお札の焚き方、香港、2023年 水銀は、水銀含有製品の不適切な廃棄によっても環境に排出されます。[ 150 ] 健康への懸念から、有害物質の使用削減に 向けた取り組みの一環として、水銀含有製品の使用を削減または廃止しています。例えば、米国では、サーモスタットに使用される水銀の量は、2004年の14.5トンから2007年には3.9トンに減少しました。[ 151 ]
タバコは周囲の土壌から水銀などの 重金属を 容易に吸収し、葉に蓄積します。これらは喫煙 時に吸入されます。[ 152 ] 水銀はタバコの煙 の成分ですが、[ 153 ] 職業上の曝露、魚の摂取、アマルガム歯の充填 物などと比較して、喫煙とヒトの水銀摂取との間に有意な相関関係は研究によってほとんど発見されていません。[ 154 ]
あまり知られていない水銀の発生源は、お香紙 を燃やすことです。 [ 155 ]これは中国、 [ 156 ] ベトナム、香港、タイ、台湾、マレーシアを含むアジアで一般的な伝統行為です。 [ 157 ]
流出物の清掃 水銀の流出は、適切に封じ込められなければ環境への有害物質となるだけでなく、取り扱う人々にも直接的な脅威となる。特に目に見える水銀、つまり液体の水銀の場合、金属としては異例の外観と挙動を示すことから、知識のない者にとっては厄介者と 映るため、特に懸念される。[ 158 ] 水銀流出を封じ込めるための手順や、流出状況に応じた適切な対応に関する勧告が策定されている。[ 159 ] [ 160 ] 液体水銀の流出において、流出現場から液体水銀を運び出すことが大きな懸念事項である。規制では、まず目に見える水銀を封じ込めることを第一の対策として強調し、次に水銀蒸気のモニタリングと蒸気除去を行うことを強調している。水銀流出吸着剤 としては、金属塩からポリマー、ゼオライト に至るまで、さまざまな製品が販売されている。[ 161 ]
堆積物汚染 大規模な都市工業地帯の河口内の堆積物は、集 水域内の 点状 汚染および拡散性水銀汚染の重要なシンクとして機能している。[ 162 ] 2015年に行われたテムズ川河口 の沿岸堆積物に関する研究では、総水銀濃度が0.01~12.07 mg/kg、平均値2.10 mg/kg、中央値0.85 mg/kg(n = 351)と測定された。[ 162 ] 最も高い水銀濃度は、細粒泥および高い総有機炭素含有量に関連して、ロンドン 市内および周辺で発生することが示された。 [ 162 ] 炭素を豊富に含む堆積物に対する水銀の強い親和性は、マージー川 の塩性湿地堆積物でも観察されており、平均濃度は2 mg/kg、最大5 mg/kgである。[ 163 ] これらの濃度は、ニュージャージー州の塩性湿地川の堆積物や中国南部のマングローブ の濃度(約0.2 mg/kg)よりもはるかに高い。[ 164 ] [ 165 ]
職業暴露 EPAの作業員が2004年に住宅の水銀流出を清掃 水銀への曝露による健康への影響のため、多くの国で工業および商業用途が規制されています。世界保健機関 [ 166 ] 、OSHA [167 ] 、NIOSH[ 168]はいずれも水銀を職業上の危険物として扱っており、OSHAとNIOSHをはじめとする規制機関は、液体および蒸気の形態における水銀およびその誘導体化合物に対する具体的な職業曝露限度を設定しています。[168] 米国 では 、水銀の環境放出と廃棄は、主に米国環境保護庁によって規制されて います 。
魚 魚介類 は体内に水銀を蓄積する性質があり、メチル水銀 (非常に毒性の高い有機水銀化合物)の形で蓄積されることが多い。サメ、メカジキ、サワラ、クロマグロ、ビンナガマグロ、アマダイなど、食物連鎖の上位に位置する魚種は、 他 の魚 種より も 水銀の 濃度が高い。水銀とメチル 水銀 は脂溶性であるため、主に内臓 に蓄積するが、筋肉組織にも存在する。[ 169 ] 魚の筋肉内の水銀の存在は、非致死性筋肉生検 を使用して研究することができる。[ 170 ] 餌となる魚に存在する水銀は、それを食べる捕食者の体内に蓄積する。魚はメチル水銀を蓄積するよりも浄化する方が効率的ではないため、魚の組織内のメチル水銀濃度は時間とともに増加する。このように、食物連鎖の 上位に位置する生物は、摂取する生物の10倍もの水銀を体内に蓄積します。このプロセスは生物濃縮 と呼ばれます。日本の水俣 では、このプロセスによって水銀中毒が 発生し、現在では水俣病 と呼ばれています。[ 147 ] [ 148 ]
アマゾン川下流域では、金採掘や森林伐採などの人為的活動によって水生生態系に水銀が放出され、魚類の水銀汚染が進んでいる。[ 171 ] [ 172 ] 研究によると、魚の筋肉組織の水銀濃度は0.01~0.67μg/gの範囲で、Plagioscion squamosissimus などの肉食種では生物濃縮により濃度が高くなり、世界保健機関の安全基準である0.5μg/gを超えることもある。[ 171 ] 魚を主食とする地域社会は、水銀への曝露による潜在的な健康リスクに直面している。魚やエビ(Macrobrachium amazonicum )などの水生種の水銀濃度は、特に鉱山地域の近くで、より広範な環境汚染を示唆している。[ 173 ]
化粧品 一部のフェイシャルクリームには危険なレベルの水銀が含まれています。ほとんどの製品には比較的無毒な無機水銀が含まれていますが、非常に毒性の高い有機水銀を含む製品も存在します。[ 174 ] [ 175 ] ニューヨーク市の 住民は、スキンケア製品の使用を通じて、かなりの量の無機水銀化合物に曝露されていることが判明しています。[ 176 ]
水銀中毒の影響と症状 毒性影響には、脳、腎臓、肺への損傷が含まれます。水銀中毒は、肢端疼痛症 (ピンク病)、ハンター・ラッセル症候群、水俣病 など、いくつかの疾患を引き起こす可能性があります。症状には、感覚障害(視覚、聴覚、言語)、感覚障害、協調運動障害などが含まれます。症状の種類と程度は、個々の毒素、曝露量、曝露方法と期間によって異なります。症例対照研究では、0.7~42 μg/m 3 の低濃度であっても、慢性的に水銀蒸気に曝露された労働者に振戦、認知 能力の低下、睡眠障害などの影響が示されています。[ 177 ] [ 178 ]
ある研究によると、計算で1.1~44 mg/m 3 の元素水銀濃度に急性(4~8時間)さらされると、胸痛、呼吸困難 、咳、喀血 、肺機能障害、間質性肺炎 の兆候がみられることが示されています。[ 140 ] 水銀蒸気への急性暴露は、せん妄、幻覚、自殺傾向を特徴とする精神病反応など、中枢神経系に深刻な影響を及ぼすことが示されている。職業上の暴露は、興奮 、易刺激性、興奮性、過度の内気、不眠症など、広範囲にわたる機能障害を引き起こします。暴露が続くと、細かい震えが生じ、激しい筋肉のけいれんにエスカレートする場合があります。震えは最初手に現れ、後にまぶた、唇、舌に広がります。長期にわたる低レベルの曝露は、疲労、イライラ、記憶喪失、鮮明な夢、うつ病など、より微妙な勃起障害の症状と関連付けられています。[ 141 ] [ 179 ]
処理 水銀中毒の治療に関する研究は限られている。現在、急性水銀中毒に使用できる薬剤としては、キレート剤であるN-アセチル -D , L- ペニシラミン( NAP )、ブリティッシュ・アンチ・ルイサイト (BAL)、2,3-ジメルカプト-1-プロパンスルホン酸 (DMPS)、ジメルカプトコハク酸 (DMSA)などがある。ある小規模な研究では、元素水銀に曝露された11人の建設作業員がDMSAとNAPの併用治療を受けた。[ 180 ] 両薬剤を用いたキレート療法 により、推定体内総水銀量のごく一部が動員された。DMSAはNAPよりも水銀排泄量を増加させることができた。[ 180 ]
規則
国際的 140カ国が水銀蒸気の排出を防止するため、国連環境計画 (UNEP)の水銀に関する水俣条約 に合意した。[ 181 ] この条約は2013年10月10日に署名された。[ 182 ]
アメリカ合衆国 アメリカ合衆国では、環境保護庁(EPA) が水銀汚染の規制と管理を担っています。大気浄化法 、水質浄化法 、資源保全回収法 、安全飲料水法 など、いくつかの法律によってEPAにこの権限が与えられています。さらに、 1996年に可決された水銀含有および充電式電池管理法は 、電池における水銀の使用を段階的に廃止し、多くの種類の使用済み電池の効率的かつ費用対効果の高い廃棄を規定しています。[ 183 ] 北米は、1995年の世界全体の人為的水銀排出量の約11%を占めました。[ 184 ]
1990年に制定された米国大気浄化法は 、水銀を可能な限り最大限に規制すべき有害汚染物質のリストに加えました。そのため、高濃度の水銀を環境に排出する産業は、最大限達成可能な制御技術(MACT)を導入することに同意しました。2005年3月、環境保護庁(EPA)は規制[ 185 ] を公布し、発電所を規制対象排出源のリストに追加し、全国的なキャップ・アンド・トレード 制度を導入しました。各州には2006年11月までにさらに厳しい規制を課すよう命じられたが、複数の州からの訴訟を経て、2008年2月8日に連邦控訴裁判所によってこの規制は破棄された。この規則は、1998年のEPA議会調査報告書に記載されている悪影響を考慮すると、石炭火力発電所付近の住民の健康を守るのに十分ではないと判断された。[ 186 ] しかし、2015年に発表された新たなデータによると、より厳しい規制の導入後、水銀が急激に減少したことが示されており、大気浄化法が意図した効果を発揮したことを示している。[ 187 ]
EPAは2011年12月22日に石炭火力発電所に関する新しい規則を発表した。 [ 188 ] 有害廃棄物を燃焼させるセメント窯は、米国の標準的な 有害廃棄物 焼却炉 よりも緩い基準が適用され、その結果、水銀汚染の不均衡な発生源となっている。[ 189 ]
欧州連合 欧州連合 では、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS指令 参照)により、特定の電気電子製品への水銀の使用が禁止され、その他の製品における水銀含有量は1000 ppm 未満に制限されている。[ 190 ] 包装における水銀濃度の制限(水銀、鉛 、六価クロム 、カドミウム の合計で100 ppm )および電池(5 ppm)にも制限がある。[ 191 ] 2007年7月、欧州連合は温度計 や気圧計 などの非電気計測機器における水銀の使用も禁止した。 この禁止は新規機器にのみ適用され、医療分野に対する例外と気圧計製造業者に対する2年間の猶予期間が含まれている。[ 192 ]
スカンジナビア ノルウェーは 、2008年1月1日より、水銀製品の製造および輸出入における水銀の使用を全面的に禁止した。[ 193 ] 2002年には、ノルウェーのいくつかの湖で水銀汚染が深刻で、堆積物中の水銀濃度が1μg/gを超えていることが判明した。[ 194 ] 2008年、ノルウェーの環境開発大臣エリック・ソルハイム は、「水銀は最も危険な環境毒素の一つである。製品中の水銀に代わる十分な代替品が利用可能であるため、禁止を誘導するのが適切である」と述べた。[ 195 ] スウェーデンでは2009年に水銀を含む製品が禁止され、[ 196 ] [ 197 ] デンマークでは2008年以降、一部の用途(特定の省エネ光源やアマルガム歯科充填物など)を除いて、元素水銀の製造と使用が禁止されている。[ 198 ]
参照
注記 ^ 理論計算によれば、周期表で水銀の真下に位置するコペルニシウムは 、標準圧力と標準温度では液体である可能性が高い。 [ 11 ] ^ セシウムを溶かすには室内の温度が簡単に 29 °C (84 °F) に達し、ガリウムを溶かすには 30 °C (86 °F) に達することがあります。 ^ −37.89 ° F ; 234.32 ° K ^ 674.11 °F; 629.88 °K
参考文献 ^ 「標準原子量:水銀」 CIAAW . 2011年。^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022年5月4日). 「元素の標準原子量2021(IUPAC技術報告書)」 . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . ^ Fehlauer, H.; Bettin, H. (2004). 「水銀の密度—測定と基準値」 . Metrologia . 41 (2): S16– S22. doi : 10.1088/0026-1394/41/2/S02 . 2023年 7月8日 閲覧。 ^ 元素の蒸気圧 に関する補足表 ^ ブラウアー、G. W. ハウケ (1936 年 6 月 1 日) 「MgAu および MgHg の金属間結晶構造」 。 物理化学の時代 。 33B (1): 304–310 . 土井 : 10.1515/zpch-1936-3327 。 ISSN 2196-7156 。 MgHg は電子不対の証拠がなく完全にこれらの極性結合で構成されているため、Mg では +2、Hg では -2 の酸化状態になります。 (翻訳) ^ Greenwood, Norman N. ; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (第2版). Butterworth-Heinemann . p. 28. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8 。^ Arblaster, John W. (2018). Selected Values of the Crystallographic Properties of Elements . Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9 。^ 「元素および無機化合物の磁化率」 (PDF) www-d0.fnal.gov フェルミ国立加速器研究所 :DØ実験(旧文書) 2004年3月24日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2015年 2月18日 閲覧 。 ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics . Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4 。^ Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). 「NUBASE2020による核特性の評価」 (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae . ^ ミューズ、J.-M.;オレゴン州スミッツ。クレッセ、G.シュヴェルトフェーガー、P. (2019)。 「コペルニシウムは相対論的な貴液体である」 。 アンゲワンテ・ケミー国際版 。 58 (50): 17964–17968 。 Bibcode : 2019ACIE...5817964M 。 土井 : 10.1002/anie.201906966 。 PMC 6916354 。 PMID 31596013 。 ^ 「EPAは水銀大気排出についてどのような対策を講じているのか?」 米国環境保護庁(EPA)。 2007年2月8日時点のオリジナルより アーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ 「新しい12面ポンド硬貨、3月に流通開始」 BBC ニュース 。2017年1月1日。 2024年8月1日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2017年 1月2日 閲覧 。 ^ a b c d e f Hammond, CR 「The Elements」 (PDF) . 2008年6月26日時点の オリジナル (PDF) からのアーカイブ 。 Lide , DR編 (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (第86版). フロリダ州ボカラトン: CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5 。^ a b Norrby, LJ (1991). 「なぜ水銀は液体なのか?あるいは、なぜ相対論的効果は化学の教科書に載らないのか?」 Journal of Chemical Education . 68 (2): 110. Bibcode : 1991JChEd..68..110N . doi : 10.1021/ed068p110 . S2CID 96003717 . ^ Senese, F. 「なぜ水銀は標準温度で液体なのか?」 フロストバーグ州立大学の一般化学オンライン。 2007年4月4日時点のオリジナルより アーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ Lide , DR編 (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (第86版). フロリダ州ボカラトン: CRC Press. pp. 4.125-4.126 . ISBN 0-8493-0486-5 。^ 「ダイナミック周期表」 www.ptable.com . 2016 年11月20日時点のオリジナルより アーカイブ。 2016年 11月22日 閲覧 。 ^ Simons, EN (1968). 珍しい金属のガイド . Frederick Muller. p. 111. ^ a b グリーンウッド, ノーマン・N. ; アーンショウ, アラン (1997). 元素化学 (第2版). バターワース・ハイネマン . doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8 。^ Swackhamer, Barry (2011年11月26日). 「Mercury Storage Vault」 . The Historic Marker Database . 2023年 12月11日 閲覧 。 ^ Gmelin, Leopold (1852). Hand book of chemistry . Cavendish Society. pp. 103 (Na), 110 (W), 122 (Zn), 128 (Fe), 247 (Au), 338 (Pt). 2013年5月9日時点のオリジナルより アーカイブ。 2012年 12月30日 閲覧 。 ^ Soratur, SH (2002). 歯科材料の基礎 . Jaypee Brothers Publishers. p. 14. ISBN 978-81-7179-989-3 。^ Bessone, JB (2006). 「非腐食性媒体中における水銀イオンによるアルミニウムの活性化」 . Corrosion . 48 (12): 4243– 4256. Bibcode : 2006Corro..48.4243B . doi : 10.1016/j.corsci.2006.03.013 . ^ Vargel, C.; Jacques, M.; Schmidt, MP (2004). アルミニウムの腐食 エルゼビア p. 158. ISBN 978-0-08-044495-6 。^ Case, Raymundo; McIntyre, Dale R. (2010年3月14日). 石油・ガス生産・処理における合金の水銀液体金属脆化 . ^ ホルマン、ジャック・P. (2002). 熱伝達 (第9版). ニューヨーク、ニューヨーク州: cGraw-Hill Companies, Inc. pp. 600– 606. ISBN 978-0-07-240655-9 。^ Incropera, Frank P. (2007). 『熱と質量伝達の基礎』 (第6版). ホーボーケン, ニュージャージー州: John Wiley and Sons, Inc. pp. 941– 950. ISBN 978-0-471-45728-2 。^ Blum, Joel D. (2013年12月). 「水銀に魅了されて」 . Nature Chemistry . 5 (12): 1066. Bibcode : 2013NatCh...5.1066B . doi : 10.1038/nchem.1803 . ISSN 1755-4349 . PMID 24256872 . ^ a b 「hydrargyrumの定義 | Dictionary.com」 。 2014年8月12日時点の オリジナルよりアーカイブ 。 2022年 12月22日 閲覧。 ランダムハウスウェブスター大辞典 。^ Webster's Revised Unabridged Dictionary . Springfield, Mass.: G. & C. Merriam . 1913. OCLC 800618302 . 2023年 12月27日 閲覧 。 ^ a b スティルマン、JM (2003). 『錬金術と初期化学の物語 』 ケシンガー出版. pp. 7– 9. ISBN 978-0-7661-3230-6 . OCLC 233637688 .^ モーリス・クロスランド(2004)化学言語の歴史的研究 ^ 「水銀と環境 — 基本的な事実」 カナダ 環境省 、カナダ連邦政府。2004年。 2011年9月16日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2008年 3月27日 閲覧。 ^ マルティン・ギル、J.;マルティン・ギル、フロリダ州。デリベス・デ・カストロ、G.サパテロ・マグダレノ、P.サラビア・エレーロ、フロリダ州(1995)。 「知られている最初の朱色の使用法」。 体験 。 51 (8): 759–761 。 ビブコード : 1995Expea..51..759M 。 土井 : 10.1007/BF01922425 。 ISSN 0014-4754 。 PMID 7649232 。 S2CID 21900879 。 ^ 「水銀 — 古代の元素」 ダートマス大学 環境健康科学センター . 2012年12月2日時点のオリジナルより アーカイブ。 2012年 4月9日 閲覧 。 ^ 「秦の始皇帝」 中華人民共和国 文化部、 2003年。 2008年7月4日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2008年 3月27日 閲覧 。 ^ ライト、デイヴィッド・カーティス(2001年) 『中国の歴史 』グリーンウッド出版グループ、p.49、 ISBN 978-0-313-30940-3 。^ ソーベルンハイム、モーリッツ (1987)。 「クマラワイ」 。 Houtsma、Martijn Theodoor (編)。 E.J.ブリルによる最初のイスラム百科事典、1913 ~ 1936 年、第 4 巻:「Itk–Kwaṭṭa」 。ライデン: ブリル。 p. 973.ISBN 978-90-04-08265-6 . 2016年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 ^ a b Yuhas, Alan (2015年4月24日). 「メキシコのピラミッド下で発見された液体水銀は王の墓につながる可能性がある」 . The Guardian . ISSN 0261-3077 . 2016年12月1日時点のオリジナルより アーカイブ。 2016年 11月22日 閲覧 。 ^ ペンダーガスト、デイビッド・M. (1982年8月6日). 「古代マヤの水銀」. Science . 217 ( 4559): 533– 535. Bibcode : 1982Sci...217..533P . doi : 10.1126/science.217.4559.533 . PMID 17820542. S2CID 39473822 . ^ “Lamanai” . 2011年6月11日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2011年 6月17日 閲覧。 ^ Hicks, RD (1907). 「第3章」. アリストテレス『デ・アニマ』 . ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. 文章 ^ ヘッセ, RW (2007). 『ジュエリー作りの歴史 』 グリーンウッド出版グループ. p. 120. ISBN 978-0-313-33507-5 。^ Eisler, R. (2006). 水銀の生体への危険性 . CRC Press. ISBN 978-0-8493-9212-2 。^ Burkholder, M. & Johnson, L. (2008). Colonial Latin America . Oxford University Press. pp. 157– 159. ISBN 978-0-19-504542-0 。^ a b ジェイミソン, RW (2000). 家庭建築と権力 . シュプリンガー. p. 33. ISBN 978-0-306-46176-7 。^ ラング、マーヴィン (1986)。 「1786 年のワンカベリカのデルルンベ: ボルボニカ改革のフラカソ」。 ヒストリカ (スペイン語)。 X (2): 213–226 。 土井 : 10.18800/historya.198602.003 。 ^ a b c ポベア・モレノ、イザベル・マリア (2012)。 「Los Busconesde metal. El sistema de Pallaqueoen Huancavelica (1793-1820)」 [メタルのバスコーン。ワンカベリカのパラケオ システム (1793-1820)]。 Anuario de Estudios Americanos (スペイン語)。 69 (1): 109–138 。 土井 : 10.3989/aeamer.2012.1.04 。 ^ ラリス・パルド、ホルヘ・アレハンドロ (2022). 「La cadena del mercurio en la Monarquia Hispánica apartir de su historiografía」 [ヒスパニック君主国における水銀の商品チェーンに関する歴史的エッセイ]。 レラシオネス。 Estudios de historia y sociedad (スペイン語)。 43 (170)。 ^ エールリッヒ, HL; ニューマン, DK (2008). 地球微生物学 . CRC Press. p. 265. ISBN 978-0-8493-7906-2 。^ マイヤー、ロレーヌ、ギヨ、ステファン、シャロ、ニコラ・カペリ(2023年9月1日) 「水銀汚染土壌のバイオモニタリングおよびバイオレメディエーションツールとしての微生物の可能性」 『 生態毒性学と環境安全 』 262 115185. Bibcode : 2023EcoES.26215185M . doi : 10.1016/j.ecoenv.2023.115185 . ISSN 0147-6513 . PMID 37385017 . ^ Rytuba, James J (2003). 「鉱床からの水銀と潜在的な環境影響」. 環境地質学 . 43 (3): 326– 338. Bibcode : 2003EnGeo..43..326R . doi : 10.1007/s00254-002-0629-5 . S2CID 127179672 . ^ a b 「メタ辰砂」 . Mindat.org 。 2023 年 11 月 16 日 に取得 。 ^ 「2000年の米国における水銀リサイクル」 (PDF) 。USGS。 2009年3月26日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) 。 2009年 7月7日 閲覧 。 ^ Brooks, WE (2007). 「Mercury」 (PDF) . 米国地質調査所. 2008年5月27日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) . 2008年 5月30日 閲覧 。 ^ 「世界の鉱物生産量」 (PDF) 48ページ。 2023年 11月22日 閲覧 。 ^ 「2025年鉱物商品概要 - 水銀」 (PDF) . 2025年 9月17日 閲覧 。 ^ 「世界の鉱物統計データ」 . MineralsUK . 2025年 9月17日 閲覧 。 ^ 「有害な水銀から私たちを守ってくれたオバマ大統領とジャクソン長官に感謝します」 Act.credoaction.com 2011 年12月21日. 2012年5月1日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2012年 12月30日 閲覧 。 ^ a b Sheridan, M. (2009年5月3日). " 「『グリーン』電球が労働者を毒化:西側諸国向けの電球に使用されている水銀によって、数百人の工場労働者が病気になっている」 。サンデー・タイムズ(英国ロンドン)。2009年5月17日時点のオリジナル よりアーカイブ。^ 「アルマデン・クイックシルバー・パーク、写真で見る当時と現在」 マーキュリー ・ニュース 2015年3月12日. 2025年 1月2日 閲覧 。 ^ ブーランド M (2006). 新しいアルマデン 。アルカディア出版。 p. 8.ISBN 978-0-7385-3131-1 。^ 概要については、 Riedel, S.; Kaupp, M. (2009). "The Highest Oxidation States of the Transition Metal Elements". Coordination Chemistry Reviews . 253 ( 5–6 ): 606– 624. doi : 10.1016/j.ccr.2008.07.014 を 参照。 1976年に主張された合成法は、Deming, Richard L.、Allred, AL、Dahl, Alan R.、Herlinger, Albert W.、Kestner, Mark O. (1976年7月) による「三価水銀。1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン水銀(II)テトラフルオロホウ酸塩の低温電気化学的酸化」である。Journal of the American Chemical Society . 98 (14): 4132– 4137. Bibcode : 1976JAChS..98.4132D . doi : 10.1021/ja00430a020 ; しかし、ReidelとKauppは、シクラム 配位子が酸化されていると主張するより最近の研究を引用している点に留意されたい。2007年に単離されたと主張されているのは、Xuefang Wang; Andrews, Lester; Riedel, Sebastian; Kaupp, Martin (2007). "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF 4 ". Angew. Chem. Int. Ed . 46 (44): 8371– 8375. Bibcode : 2007ACIE...46.8371W . doi : 10.1002/anie.200703710 . PMID 17899620 , しかし、スペクトルの同定については、Rooms, JF; Wilson, AV; Harvey, I.; Bridgeman, AJ; Young, NA (2008). "Mercury-fluorine interactions: a matrix isolation research of Hg⋯F 2 , HgF 2 and HgF 4 in argon matrices" . Phys Chem Chem Phys . 10 (31): 4594– 605. Bibcode : 2008PCCP...10.4594R . doi : 10.1039/b805608k . PMID 18665309 .で異論が出ている。 ^ ヘンダーソン, W. (2000). 主族化学 . 英国: 王立化学協会. p. 162. ISBN 978-0-85404-617-1 . 2016年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 ^ Knight, Lon B. (1971). 「ZnH、CdH、HgH分子における超微細相互作用、化学結合、同位体効果」. The Journal of Chemical Physics . 55 (5): 2061– 2070. Bibcode : 1971JChPh..55.2061K . doi : 10.1063/1.1676373 . ^ Brown, ID; Gillespie, RJ; Morgan, KR; Tun, Z.; Ummat, PK (1984). 「六フッ化ニオブ酸水銀( Hg)の調製と結晶構造」 3 NbF6 )および六フッ化タンタル酸水銀(Hg3 タフ6 : 水銀層化合物」。無機化学 .23 ( 26): 4506–45 08.doi : 10.1021 / ic00194a020 .^ ヒュー・チザム 編 (1911). 「腐食性昇華物」 . ブリタニカ百科事典 . 第7巻 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. p. 197. ^ アンデレッグ、G.シュワルツェンバッハ、G.パドモヨ、M.ボルグ、Ö. F. (1958)。 「単分子ゲルステス・クェックシルバーヒドロキシドとセーヌ・バシジテット」。 ヘルベチカ・チミカ・アクタ 。 41 (4): 988–996 。 Bibcode : 1958HChAc..41..988A 。 土井 : 10.1002/hlca.19580410411 。 ^ Rogalski, A (2000). 赤外線検出器 . CRC Press. p. 507. ISBN 978-90-5699-203-3 。^ Vogel, Arthur I.; Svehla, G. (1979), Vogel's Textbook of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis (5th ed.), London: Longman, p. 319, ISBN 0-582-44367-9 –インターネットアーカイブより ^ メチル水銀の毒性影響に関する委員会、環境研究毒性委員会、生命科学委員会、国立研究会議 (2000). メチル水銀の毒性影響 . 米国科学アカデミー出版. ISBN 978-0-309-07140-6 。^ Surmann, P; Zeyat, H (2005年11月). 「自己再生型非水銀電極を用いたボルタンメトリー分析」. 分析 ・生化学化学 . 383 (6): 1009–13 . doi : 10.1007/s00216-005-0069-7 . PMID 16228199. S2CID 22732411 . ^ Lind, J (1787). 「炎症性疾患および赤痢の治療における水銀 の 有効性に関する報告」 . ロンドン医学雑誌 . 8 (パート1): 43– 56. ISSN 0952-4177 . PMC 5545546. PMID 29139904 . ^ Merck's Manual 1899 (第1版). 2013年8月24日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2013年 6月16日 閲覧。 ^ Liu J; Shi JZ; Yu LM; Goyer RA; Waalkes MP (2008). 「伝統医学における水銀:辰砂は一般的な水銀剤と毒性学的に類似しているか?」 Exp . Biol. Med. (Maywood) . 233 (7): 810–7 . Bibcode : 2008ExpBM.233..810L . doi : 10.3181/0712-MR-336 . PMC 2755212 . PMID 18445765 . ^ Pimple KD, Pedroni JA, Berdon V (2002年7月9日). 「梅毒の歴史」 . インディアナ大学ブルーミントン校倫理・アメリカ制度研究ポインターセンター. 2005年2月16日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2005年 4月17日 閲覧 。 ^ a b Mayell, H. (2007年7月17日). 「『小さな青い錠剤』の水銀はエイブラハム・リンカーンの行動を不安定にしたのか?」 ナショナル ジオグラフィック・ニュース . 2008年5月22日時点 のオリジナルよりアーカイブ。 2008年 6月15日 閲覧 。 ^ “What happened to Mercurochrome?” 2004年7月23日. 2009年4月11日時点のオリジナルより アーカイブ。 2009年 7月7日 閲覧 。 ^ 「歯科用アマルガム充填物」 。メリーランド州シルバースプリング:米国食品医薬品局(FDA)。2020年9月29日。 2020年9月30日時点の オリジナル よりアーカイブ。 ^ a b 「ワクチン中のチメロサール」 。 米国食品医薬品局 /生物製剤評価研究センター。2007年9月6日。 2007年9月29日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2007年 10月1日 閲覧 。 ^ Parker SK, Schwartz B, Todd J, Pickering LK (2004). 「チメロサール含有ワクチンと自閉症スペクトラム障害:公表された原著データの批判的レビュー」. Pediatrics . 114 (3): 793– 804. Bibcode : 2004Pedia.114..793P . CiteSeerX 10.1.1.327.363 . doi : 10.1542 / peds.2004-0434 . PMID 15342856. S2CID 1752023 . 訂正:Parker SK, Todd J, Schwartz B, Pickering LK (2005年1月). 「チメロサール含有ワクチンと自閉症スペクトラム障害:公表された原著データの批判的レビュー」. Pediatrics . 115 ( 1): 200. doi : 10.1542/peds.2004-2402 . PMID 15630018. S2CID 26700143 . ^ 「リストに含まれる水銀化合物の定量的・定性的な分析」 連邦 食品医薬品化粧品法(FD&C法) 米国食品医薬品局(FDA )2009年4月30日。 2017年4月5日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ Beyer KH (1993年9月). 「クロロチアジド. チアジド系薬剤は抗高血圧療法としてどのように進化してきたか」 . 高血圧 . 22 (3): 388–91 . doi : 10.1161/01.hyp.22.3.388 . PMID 8349332 . ^ 「タイトル21—食品医薬品 第I章—食品医薬品局 保健福祉省 サブチャプターD—ヒト用医薬品 連邦規則集」 米国食品医薬品局。 2007年3月13日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ 「CRB商品年鑑(年次)」 CRB商品年鑑 :173. 2000年. ISSN 1076-2906 . ^ a b Leopold, BR (2002). 「第3章:水銀を使用する製造プロセス。 米国における水銀の使用と放出 」 (PDF) 。米国環境保護庁研究開発局、国立リスク管理研究所、オハイオ州シンシナティ。 2007年6月21日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ 「塩素オンライン図:水銀電池プロセス」 Euro Chlor. 2006年9月2日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2006年 9月15日 閲覧 。 ^ オブライエン、トーマス・F.、ボマラジュ、ティラク・V.、ハイン、フミオ編 (2005). 「塩素アルカリ産業の歴史」 . 『塩素アルカリ技術ハンドブック』 . ボストン、マサチューセッツ州: シュプリンガー. pp. 17– 36. doi : 10.1007/0-306-48624-5_2 . ISBN 978-0-306-48624-1 . 2020年10月5日 閲覧 。^ ミドルトン, WEK (1966). 温度計の歴史と気象学におけるその利用 . ジョンズ・ホプキンス・プレス. ISBN 9780801871535 。^ Grigull, Ulrich (1966).華氏:正確な温度測定の先駆者 . (第8回国際熱伝達会議議事録、サンフランシスコ、1966年、第1巻、9~18頁) ^ 「重金属に関する議定書」 UNECE 。 2014年 8月10日 閲覧 。 ^ 「2003年水銀削減法」 。米国議会上院環境公共事業委員会。 2009年 6月6日 閲覧 。 ^ 「水銀温度計の代替品:水銀の代替品」 nist.gov . 米国国立標準技術研究所. 2021年11月29日. 2023年 12月22日 閲覧 。 ^ 「液体鏡望遠鏡が星空観測に新たな可能性をもたらす」 ゴバート・シリング、2003年3月14日。 2003年8月18日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2008年 10月11日 閲覧 。 ^ ギブソン, BK (1991). 「液体鏡望遠鏡:歴史」 カナダ王立天文学会誌 . 85 : 158. Bibcode : 1991JRASC..85..158G . ^ 「ラヴァル大学液体ミラーおよび適応光学グループ」 。 2011年9月18日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2011年 6月24日 閲覧。 ^ Brans, YW; Hay WW (1995). 周産期・新生児医療における生理学的モニタリングと機器診断 . CUPアーカイブ. p. 175. ISBN 978-0-521-41951-2 。^ Zoski, Cynthia G. (2007年2月7日). 電気化学ハンドブック . エルゼビア・サイエンス. ISBN 978-0-444-51958-0 。^ キッシンジャー, ピーター; ハイネマン, ウィリアム R. (1996年1月23日). 『電気分析化学実験技術 第2版 改訂・増補版 』(CRC). ISBN 978-0-8247-9445-3 。^ Pike, Ashley CW; Garman, Elspeth F.; Krojer, Tobias; von Delft, Frank; Carpenter, Elisabeth P. (2016年3月1日). 「タンパク質結晶の重原子誘導体化の概要」 . Acta Crystallographica Section D. 72 ( Pt 3): 303– 318. Bibcode : 2016AcCrD..72..303P . doi : 10.1107/ S2059798316000401 . ISSN 2059-7983 . PMC 4784662. PMID 26960118 . ^ Hopkinson, GR; Goodman, TM; Prince, SR (2004). 検出器アレイ機器の使用と校正に関するガイド . SPIE Press. p. 125. Bibcode : 2004gucd.book.....H . ISBN 978-0-8194-5532-1 。^ Howatson AH (1965). 「第8章 ガス放電入門 」オックスフォード: ペルガモン・プレス. ISBN 978-0-08-020575-5 。^ Milo GE; Casto BC (1990). ヒト二倍体線維芽細胞の形質転換 . CRC Press. p. 104. ISBN 978-0-8493-4956-0 。^ 塩谷 誠 (1999). リン光体ハンドブック . CRC Press. p. 363. ISBN 978-0-8493-7560-6 。^ Robert L. Tjoelker他 (2016). 「NASA技術実証ミッション向け水銀イオン時計」. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control . 63 ( 7): 1034– 1043. Bibcode : 2016ITUFF..63.1034T . doi : 10.1109/TUFFC.2016.2543738 . PMID 27019481. S2CID 3245467 . ^ Mohammed, Terry; Mohammed, Elisabeth; Bascombe, Shermel (2017年10月9日). 「トリニダード・トバゴで一般的に使用されている皮膚漂白クリームに含まれる総水銀とヒ素の評価、およびカリブ海諸国の人々への潜在的リスク」 . Journal of Public Health Research . 6 (3): 1097. doi : 10.4081 /jphr.2017.1097 . PMC 5736993. PMID 29291194 . ^ ミーラ・センティリンガム、「高濃度水銀を含む美白クリームが世界最大のeコマースサイトで販売され続けていることが新たな報告書で判明」、2022年3月9日、CNN https://www.cnn.com/2022/03/09/world/zmwg-skin-whitening-creams-mercury-ecommerce-sites-intl-cmd/index.html ^ ウィズニアック、ハイメ (2012). 「エドワード・チャールズ・ハワード。爆発物、隕石、砂糖」 。 教育キミカ 。 23 (2)。メキシコ国立自治大学: 230– 239. doi : 10.1016/s0187-893x(17)30114-3 。 ISSN 0187-893X 。 ^ a b 「ビジネスデイリー:ガーナの違法金鉱山」 BBC、2024年12月3日。 ^ ヒーリー、ポール・F.;ブレイニー、マーク・G.(2011年)「古代マヤのモザイク鏡:機能、象徴性、そして意味」 古代メソアメリカ . 22 (2): 229–244 (241). doi : 10.1017/S0956536111000241 . S2CID 162282151 . ^ Lew K. (2008). Mercury . The Rosen Publishing Group. p. 10. ISBN 978-1-4042-1780-5 。^ ピアソンLF (2003). 灯台 . オスプレイ出版. p. 29. ISBN 978-0-7478-0556-4 。^ ラマナサン E. AIEEE 化学 。スラブックス。 p. 251.ISBN 978-81-7254-293-1 。^ シェルトン、C. (2004). 電気設備 . ネルソン・ソーンズ. p. 260. ISBN 978-0-7487-7979-6 。^ Eckert, JP (1953年10月). 「デジタルコンピュータメモリシステムの概観」. Proceedings of the IRE . 41 (10): 1393–1406 . Bibcode : 1953PIRE...41.1393E . doi : 10.1109/JRPROC.1953.274316 . ^ van Delft, Dirk; Kes, Peter (2010年9月1日). 「超伝導の発見」 . Physics Today . 63 (9): 38– 43. Bibcode : 2010PhT....63i..38V . doi : 10.1063/1.3490499 . 2023年11月14日時点のオリジナルより アーカイブ。 2023年 12月6日 閲覧 。 ^ トレスカ、チェーザレ;プロフェタ、ジャンニ。マリーニ、ジョバンニ。バチェレ、ジョバンニ B.サンナ、アントニオ。カランドラ、マッテオ。ボエリ、リリア(2022年11月3日)。 「なぜ水銀は超伝導体なのか」 . 物理的レビュー B . 106 (18)L180501。 arXiv : 2111.13867 。 ビブコード : 2022PhRvB.106r0501T 。 土井 : 10.1103/PhysRevB.106.L180501 。 hdl : 11573/1659661 。 ISSN 2469-9950 。 S2CID 244715089 。 ^ Berlincourt, TG & Hake, RR (1962). 「高電流密度および低電流密度における超伝導遷移金属合金のパルス磁場研究」 アメリカ物理学会報 II-7 : 408 . ^ 「ポピュラーサイエンス」 . ポピュラーサイエンス月刊 . 118 (3). ボニエ社: 40. 1931. ISSN 0161-7370 . ^ ミューラー、グローバー C. (1929年9月). 「クイックシルバーのより安価な電力」 . ポピュラーサイエンス . ^ 「作動流体としての水銀」 。 レトロテクノロジー博物館。2008年11月13日。2011年2月21日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ ジェームズ・コリアー、ジェフリー・F・ヒューイット(1987年) 『原子力入門 』テイラー&フランシス社、64ページ 。ISBN 978-1-56032-682-3 。^ 「Glenn Contributions to Deep Space 1」 NASA、2008年5月21日。 2009年10月1日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2009年 7月7日 閲覧。 ^ 「電気宇宙推進」 インターネット 科学百科事典 、デイビッド・ダーリング。 2009年5月30日時点のオリジナルより アーカイブ。 2009年 7月7日 閲覧 。 ^ 「IMERCファクトシート:電池における水銀の使用」 。北東部廃棄物管理職員協会。2010年1月。 2012年11月29日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2013年 6月20日 閲覧 。 ^ Mercury Silvering 、 2005年3月4日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2010年 2月12日 閲覧 。 ^ 「環境中の有機スズ化合物」 Open Chemist . 2007年3月10日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ^ Smart, NA (1968). 「農業における水銀化合物の使用と残留物」. Francis A. Gunther (編). 『残留物レビュー:食品および飼料中の農薬およびその他の外来化学物質の残留物』 . Residue Reviews / Rückstands-Berichte. 第23巻. Springer. pp. 1– 36. doi : 10.1007/978-1-4615-8437-7_1 . ISBN 978-1-4615-8439-1 . PMID 4875698 .^ Gray, T. (2004年9月22日). 「驚くべき錆びるアルミニウム」 . ポピュラーサイエンス . 2009年7月20日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2009年 7月7日 閲覧。 ^ フランシス, GW (1849). 化学実験 . D. フランシス. p. 62. ^ Castles, WT; Kimball, VF (2005). 銃器とその使用 . Kessinger Publishing. p. 104. ISBN 978-1-4179-8957-7 。^ Lee, JD (1999). 無機化学入門 . Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-632-05293-6 。^ クリーン、JF (1962). 「帽子と毛皮貿易」. カナダ経済政治科学ジャーナル . 28 (3): 380. doi : 10.2307/139669 . ISSN 0315-4890 . JSTOR 139669 . ^ Waldron, HA (1983). 「マッドハッターは水銀中毒だったのか?」 Br . Med. J. (Clin. Res. Ed.) . 287 (6409): 1961. doi : 10.1136/bmj.287.6409.1961 . PMC 1550196 . PMID 6418283 . ^ Alpers, CN; Hunerlach, MP; May, JY; Hothem, RL 「カリフォルニア州の歴史的金鉱採掘による水銀汚染」 米国地質調査所。 2008年2月22日時点のオリジナルより アーカイブ。 2008年 2月26日 閲覧 。 ^ 「水銀アマルガム化」 。Corrosion Doctors 。 2009年5月19日時点のオリジナルより アーカイブ。 2009年 7月7日 閲覧 。 ^ 「Mercury 294594」 . Sigma-Aldrich . ^ 「水銀の毒性プロファイル」 (PDF) アトランタ、ジョージア州:毒性物質・疾病登録局(Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 1999年。 2011年7月21日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) 。 2011年 2月22日 閲覧 。 ^ a b McFarland, RB & Reigel, H (1978). 「単回短時間曝露による慢性水銀中毒」 J. Occup. Med . 20 (8): 532–4 . Bibcode : 1978JOEM...20..532M . doi : 10.1097/00043764-197808000-00003 . PMID 690736 . ^ a b 水銀 、環境保健基準モノグラフNo.001、ジュネーブ:世界保健機関、1976年、 ISBN 92-4-154061-3 ^ 「氷河の氷床コアが過去270年間の自然および人為的大気中水銀沈着の記録を明らかにする」 米国地質調査所(USGS)。 2007年7月4日時点のオリジナルより アーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ 「室内空気中の水銀」 (PDF) . 北東部廃棄物管理職員協会. 2003年5月. 2009年3月25日時点の オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2009年 7月7日 閲覧 。 ^ a b c Pacyna EG; Pacyna JM; Steenhuisen F; Wilson S (2006). 「2000年の世界人為的水銀排出インベントリ」. Atmos Environ . 40 (22): 4048. Bibcode : 2006AtmEn..40.4048P . doi : 10.1016/j.atmosenv.2006.03.041 . ^ Maprani, Antu C.; Al, Tom A.; MacQuarrie, Kerry T.; Dalziel, John A.; Shaw, Sean A.; Yeats, Phillip A. (2005). 「汚染された源流における水銀回避の測定」. Environmental Science & Technology . 39 (6): 1679–87 . Bibcode : 2005EnST...39.1679M . doi : 10.1021/es048962j . PMID 15819225 . ^ Salvidge, Rachel (2025年10月30日). 「魚に含まれる毒素レベルが、英国全土で水銀入り歯科充填物の禁止を求める声につながる」 . The Guardian . 2025年 10月30日 閲覧 。 ^ a b 「水俣病の歴史と対策」 環境省。 2009年6月24日時点のオリジナルより アーカイブ。 2009年 7月7日 閲覧 。 ^ a b デニス・ノーマイル (2013年9月27日). 「水俣では水銀が依然として分裂している」. Science . 341 (6153): 1446–7 . Bibcode : 2013Sci...341.1446N . doi : 10.1126/science.341.6153.1446 . PMID 24072902 . ^ チリミンナ、ロザリア;ファレッタ、エルメリンダ。デラ・ピナ、クリスティーナ。テレス、ホアキン・エンリケ。パリアーロ、マリオ (2016)。 「金触媒の産業応用」。 アンゲワンテ・ケミー国際版 。 55 (46): 1433–7851 。 Bibcode : 2016ACIE...5514210C 。 土井 : 10.1002/anie.201604656 。 hdl : 2434/463818 。 PMID 27624999 。 S2CID 28730917 。 ^ 「水銀含有製品」 . 米国環境保護庁(EPA). 2007年2月12日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ 「IMERCファクトシート:サーモスタットにおける水銀の使用」 (PDF) 。北東部廃棄物管理職員協会。2010年1月。 2012年6月17日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 ^ Pourkhabbaz, A.; Pourkhabbaz, H. (2012). 「イラン産タバコの様々な銘柄に含まれる有害金属と関連する健康問題の調査」 イラン 基礎 医学ジャーナル . 15 (1): 636– 644. PMC 3586865. PMID 23493960 . ^ タルハウト、ラインスキー;シュルツ、トーマス。エバ、フロレク。ジャン・ヴァン・ベンセム。ウェスター、ピート。オッペルハイゼン、アントゥーン (2011)。 「タバコの煙に含まれる有害化合物」 。 環境研究と公衆衛生の国際ジャーナル 。 8 (12): 613–628 . 土井 : 10.3390/ijerph8020613 。 ISSN 1660-4601 。 PMC 3084482 。 PMID 21556207 。 ^ Bernhard D, Rossmann A, Wick G (2005). 「タバコの煙に含まれる金属」 . IUBMB Life . 57 (12): 805– 809. doi : 10.1080/15216540500459667 . PMID 16393783. S2CID 35694266 . ^ Shen, Huazhen; Tsai, Cheng-Mou; Yuan, Chung-Shin; Jen, Yi-Hsiu; Ie, Iau-Ren (2017). 「礼拝活動中のお香とお札の燃焼は、アジアの寺院の屋内外の環境における水銀濃度にどのような影響を与えるか?」 . Chemosphere . 167 : 530–540 . Bibcode : 2017Chmsp.167..530S . doi : 10.1016/j.chemosphere.2016.09.159 . PMID 27764746 . ^ 林春水;ファン、ルージン。ジン、ドゥアン。チョン、ハオビン。徐、魏。ウー、ユンフェイ。張仁健(2022)。 「中国北西部の大気中のすす粒子への礼拝活動からの多大な貢献」 。 環境汚染 。 299 118907。 ビブコード : 2022EPoll.29918907L 。 土井 : 10.1016/j.envpol.2022.118907 。 PMID 35091017 。 S2CID 246355499 。 ^ 「職業上、線香に曝露されたパーキンソン病の2症例報告」 。 ^ Azziz-Baumgartner, E; Luber, G; Schurz-Rogers, H; Backer, L; Belson, M; Kieszak, S; Caldwell, K; Lee, B; Jones, R (2007). 「ネバダ州の学校での水銀流出による曝露評価 -- 2004年」. Clin Toxicol . 45 (4): 391– 395. doi : 10.1080 / 15563650601031569 . PMID 17486480. S2CID 33770481 . ^ 「水銀:流出、廃棄、現場清掃」 。環境保護庁。 2008年5月13日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2007年 8月11日 閲覧 。 ^ 「元素水銀流出に対する措置レベル」 (PDF) www.atsdr.cdc.gov 2012年3月22日。 2023年12月26日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2023年 12月26日 閲覧 。 ^ Yu, Jin-Gang; Yue, Bao-Yu; Wu, Xiong-Wei; Liu, Qi; Jiao, Fei-Peng; Jiang, Xin-Yu; Chen, Xiao-Qing (2015年12月1日). 「吸着による水銀除去:レビュー」. 環境科学および汚染研究 . 23 (6): 5056– 5076. doi : 10.1007/s11356-015-5880- x . PMID 26620868. S2CID 28365564 . ^ a b c Vane, CH; Beriro, DJ; Turner, GH (2015). 「英国ロンドンのテムズ川河口堆積物コアにおける水銀(Hg)汚染の増減」 . エディンバラ王立協会地球環境科学論文集 . 105 (4): 285– 296. doi : 10.1017/S1755691015000158 . ISSN 1755-6910 . ^ Vane, CH; Jones, DG; Lister, TR (2009). 「英国マージー川河口の表層堆積物および堆積物コアの水銀汚染」 (PDF) . Marine Pollution Bulletin . 58 (6): 940– 946. Bibcode : 2009MarPB..58..940V . doi : 10.1016/j.marpolbul.2009.03.006 . ISSN 0025-326X . PMID 19356771 . ^ Vane, C.H.; Harrison, I.; Kim, AW; Moss-Hayes, V.; Vickers, BP; Horton, BP (2008). 「米国ニュージャージー州バーネガット湾-リトルエッグハーバー河口の表層堆積物における有機汚染物質の状況」 (PDF) . Marine Pollution Bulletin . 56 (10): 1802– 1808. Bibcode : 2008MarPB..56.1802V . doi : 10.1016/j.marpolbul.2008.07.004 . ISSN 0025-326X . PMID 18715597 . ^ Vane, CH; Harrison, I.; Kim, AW; Moss-Hayes, V.; Vickers, BP; Hong, K. (2009). 「中国南部の表層マングローブ堆積物における有機物および金属汚染」 (PDF) . Marine Pollution Bulletin . 58 (1): 134– 144. Bibcode : 2009MarPB..58..134V . doi : 10.1016/j.marpolbul.2008.09.024 . ISSN 0025-326X . PMID 18990413 . ^ 「水銀と健康」 世界 保健機関 2017年3月31日. 2023年 12月22日 閲覧 。 ^ 「1910.1000 TABLE Z-2」 . 労働安全衛生局. 2006年6月23日. 2023年 12月22日 閲覧 。 ^ 「水銀化合物(有機アルキル化合物を除く)(Hgとして)」 米国 疾病管理予防センター 、 国立労働安全衛生研究所 、2019年10月30日。 2023年 12月22日 閲覧 。 ^ ココロス、グレン; カーン、フィリス・H.; サイラー、ウィリアム (1973年11月). 「西大西洋の3つの河口における魚類、プランクトン、水中の水銀濃度」. Journal of Fish Biology . 5 (6): 641– 647. Bibcode : 1973JFBio...5..641C . doi : 10.1111/j.1095-8649.1973.tb04500.x . ^ 「IISD-ELAの業務:魚の筋肉生検の収集」 IISD 、 2015年9月30日。 2020年 7月7日 閲覧 。 ^ a b アルバカーキ、ファビオ・エディル・アマラル。ミネルヴィーノ、アントニオ・ウンベルト・ハマド。ミランダ、マルタ。エレーロ・ラトーレ、カルロス。バレット・ジュニオール、ライムンド・アウベス。オリベイラ、フランシスコ・レオナルド・コスタ。スキュピラ、マリア・クラウディア・アラリペ。オルトラーニ、エンリコ・リッピ。ロペス=アロンソ、マルタ(2020年8月25日)。 「ブラジルのアマゾン川下流域の魚種における有毒かつ必須微量元素の濃度」 。 トータル環境の科学 。 732 138983。 Bibcode : 2020ScTEn.73238983A 。 土井 : 10.1016/j.scitotenv.2020.138983 。 ISSN 0048-9697 。 PMID 32417551 。 ^ アルバカーキ、ファビオ・エディル・アマラル;エレーロ・ラトーレ、カルロス。ミランダ、マルタ。バレット・ジュニオール、ライムンド・アウベス。オリベイラ、フランシスコ・レオナルド・コスタ。スキュピラ、マリア・クラウディア・アラリペ。オルトラーニ、エンリコ・リッピ。ミネルヴィーノ、アントニオ・ウンベルト・ハマド。ロペス=アロンソ、マルタ(2021年8月15日)。 「アマゾン川下流の有毒微量元素と必須微量元素を生体モニタリングするための魚の組織」 。 環境汚染 。 283 117024。 ビブコード : 2021EPoll.28317024A 。 土井 : 10.1016/j.envpol.2021.117024 。 ISSN 0269-7491 。 PMID 33857879 。 ^ アルバカーキ、ファビオ・エディル・アマラル;ミネルヴィーノ、アントニオ・ウンベルト・ハマド。ミランダ、マルタ。エレーロ・ラトーレ、カルロス。バレット・ジュニオール、ライムンド・アウベス。オリベイラ、フランシスコ・レオナルド・コスタ。ディアス、サラティエル・リベイロ。オルトラーニ、エンリコ・リッピ。ロペス=アロンソ、マルタ(2020年3月1日)。 「ブラジル、アマゾン川下流域の淡水エビ Macrobrachium amazonicum における有毒かつ必須微量元素の濃度」 。 食品成分分析ジャーナル 。 86 103361. 土井 : 10.1016/j.jfca.2019.103361 。 ISSN 0889-1575 。 ^ Mole, Beth (2019年12月20日). 「スキンクリーム使用の女性、血中水銀濃度が正常値の524倍に上昇」 ArsTechnica . 2021年 7月20日 閲覧 。 ^ Mudan, Anita, Copan L, Wang R, et al. (2019年12月20日). 「現場からの報告:メキシコ産美白クリームのメチル水銀毒性 - カリフォルニア州、2019年」 . Morbidity and Mortality Weekly Report . 68 (50): 1166– 1167. doi : 10.15585/mmwr.mm6850a4 . PMC 6936160. PMID 31856147 . ^ McKelvey W, Jeffery N, Clark N, Kass D, Parsons PJ (2010). 「ニューヨーク市における人口ベースの無機水銀バイオモニタリングとスキンケア製品の曝露源特定」 Environ Health Perspect . 119 (2) (2011年出版): 203–9 . doi : 10.1289/ehp.1002396 (2026年1月 12日非アクティブ). PMC 3040607. PMID 20923743 . {{cite journal }}: CS1 maint: DOIは2026年1月時点で非アクティブです(リンク )^ Ngim, CH; Foo, SC; Boey, KW; Keyaratnam, J (1992). 「歯科医師における元素水銀の慢性神経行動学的影響」 . British Journal of Industrial Medicine . 49 (11): 782–90 . doi : 10.1136/oem.49.11.782 . PMC 1039326. PMID 1463679 . ^ Liang, YX; Sun, RK; Sun, Y.; Chen, ZQ; Li, LH (1993). 「低濃度水銀蒸気曝露の心理的影響:コンピュータを用いた神経行動学的評価システムの応用」. 環境研究 . 60 (2): 320–7 . Bibcode : 1993ER.....60..320L . doi : 10.1006/enrs.1993.1040 . PMID 8472661 . ^ 無機水銀 、環境保健基準モノグラフNo.118、ジュネーブ:世界保健機関、1991年、 ISBN 92-4-157118-7 ^ a b Bluhm, RE; Bobbitt, RG; Welch, LW; Wood, AJJ; Bonfiglio, JF; Sarzen, C; Heath, AJ; Branch, RA (1992). 「塩素アルカリ工場労働者における急性集中曝露後の元素水銀蒸気の毒性、治療、および予後。第1部:病歴、神経心理学的所見、およびキレート剤の影響」 Hum Exp Toxicol . 11 (3): 201–10 . Bibcode : 1992HETox..11..201B . doi : 10.1177/096032719201100308 . PMID 1352115 . S2CID 43524794 . ^ 「各国が合意した水俣条約」 国連環境計画 。 2013年1月30日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2013年 1月19日 閲覧 。 ^ 国連ニュースサービス(2013年1月19日) 「国連ニュース — 国連フォーラムで各国政府、水銀汚染抑制のための法的拘束力のある条約に合意」 国連 ニュースサービスセクション 。 2016年10月16日時点のオリジナルより アーカイブ。 2016年 11月22日 閲覧 。 ^ 「水銀:法律と規制」 米国環境保護庁 。 2008年4月16日。 2008年5月13日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2008年 5月30日 閲覧 。 ^ 「水銀排出量の削減」 国際 五大湖合同委員会 . 2008 年 8月28日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2008年 7月21日 閲覧 。 ^ 「クリーンエア水銀規則」 米国環境保護庁(EPA)。 2007年6月30日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2007年 5月1日 閲覧 。 ^ 「ニュージャージー州他、請願者対環境保護庁(事件番号05-1097)」 (PDF) 。米国コロンビア特別区巡回控訴裁判所。2007年12月6日審理、2008年2月8日判決。 2011年2月3日時点のオリジナルより アーカイブ (PDF) 。 2008年 5月30日 閲覧 。 ^ Castro MS, Sherwell J (2015). 「大気中の水銀濃度を低減するための排出規制の有効性」. 環境科学技術 . 49 (24): 14000– 14007. Bibcode : 2015EnST...4914000C . doi : 10.1021/acs.est.5b03576 . PMID 26606506 . ^ 「最も古く、最も汚い発電所に清掃命令」 ボストン ・グローブ 、2011年12月22日。 2014年7月14日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2012年 1月2日 閲覧。 ^ Howard Berkes (2011年11月10日). 「EPA規制により窯は汚染を許容される」 . NPR. 2011年11月17日時点のオリジナルより アーカイブ 。 2012年 1月2日 閲覧。 ^ 「電気電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令2002/95/EC」 2003年1月27日。 第 4 条第 1 項。例:「加盟国は、2006 年 7 月 1 日以降、市場に投入される新しい電気電子機器に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB) またはポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) が含まれていないことを保証するものとする。」^ 「欧州連合における水銀化合物」 EIA Track. 2007年. 2008年4月28日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2008年 5月30日 閲覧 。 ^ Jones H. (2007年7月10日). 「EU、気圧計と温度計への水銀使用を禁止」 ロイター. 2009年1月3日時点のオリジナルより アーカイブ。 2017年 9月12日 閲覧 。 ^ 「ノルウェー、水銀禁止へ」 EU Business、2007年12月21日。 2008年1月21日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2008年 5月30日 閲覧 。 ^ Berg, T; Fjeld, E; Steinnes, E (2006). 「ノルウェーの大気中の水銀:様々な発生源からの寄与」. 『総合環境の科学』 . 368 (1): 3– 9. Bibcode : 2006ScTEn.368....3B . doi : 10.1016/j.scitotenv.2005.09.059 . PMID 16310836 . ^ Edlich, Richard F; Rhoads, Samantha K.; Cantrell, Holly S.; Azavedo, Sabrina M.; Newkirk, Anthony T. 米国における水銀アマルガムの禁止 (PDF) (報告書). 米国 食品医薬品局. 2013年11月1日時点の オリジナル (PDF) からアーカイブ 。 ^ 「スウェーデン、水銀禁止へ」 The Local 、2009年1月14日。 2016年8月28日時点のオリジナルより アーカイブ。 2016年 11月22日 閲覧 。 ^ 「スウェーデン、水銀禁止措置解除を余儀なくされる可能性」 The Local 、2012年4月21日。 2016年8月28日時点のオリジナルより アーカイブ。 2016年 11月22日 閲覧 。 ^ 「水銀および水銀化合物の調査」 (PDF) . Miljøstyrelsen . 2014年. 2023年 12月21日 閲覧 。
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