www.wikidata.id-id.nina.az
Halaman ini berisi artikel tentang unsur kimia Untuk kegunaan lain lihat Radon disambiguasi Radon adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Rn dan nomor atom 86 Ia adalah sebuah gas mulia yang bersifat radioaktif tak berwarna tak berbau dan tak berasa Ia terjadi secara alami dalam jumlah kecil sebagai perantara dalam rantai peluruhan radioaktif normal di mana torium dan uranium perlahan lahan meluruh menjadi berbagai unsur radioaktif berumur pendek dan timbal Radon sendiri merupakan produk peluruhan langsung dari radium Isotopnya yang paling stabil 222Rn memiliki waktu paruh hanya 3 8 hari menjadikannya salah satu unsur yang paling langka Karena torium dan uranium adalah dua unsur radioaktif paling umum di Bumi juga memiliki tiga isotop dengan waktu paruh beberapa miliar tahun radon akan ada di Bumi jauh di masa depan meskipun waktu paruhnya singkat Peluruhan radon menghasilkan banyak nuklida berumur pendek lainnya yang dikenal sebagai anak radon berakhir pada isotop timbal yang stabil 3 Radon 86RnKonfigurasi elektron radonGaris spektrum radonSifat umumNama lambangradon RnPengucapan radon 1 Penampilangas tak berwarnaRadon dalam tabel periodikHidrogen HeliumLithium Berilium Boron Karbon Nitrogen Oksigen Fluor NeonNatrium Magnesium Aluminium Silikon Fosfor Sulfur Clor ArgonPotasium Kalsium Skandium Titanium Vanadium Chromium Mangan Besi Cobalt Nikel Tembaga Seng Gallium Germanium Arsen Selen Bromin KriptonRubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine XenonCaesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury element Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine RadonFrancium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson Xe Rn Ogastatin radon fransiumNomor atom Z 86Golongangolongan 18 gas mulia Periodeperiode 6Blokblok pKategori unsur gas muliaNomor massa 222 Konfigurasi elektron Xe 4f14 5d10 6s2 6p6Elektron per kelopak2 8 18 32 18 8Sifat fisikFase pada STS 0 C dan 101 325 kPa gasTitik lebur202 0 K 71 15 C 96 07 F Titik didih211 5 K 61 7 C 79 1 F Kepadatan pada STS 9 73 g Lsaat cair pada t d 4 4 g cm3Titik kritis377 K 6 28 MPa 2 Kalor peleburan3 247 kJ molKalor penguapan18 10 kJ molKapasitas kalor molar5R 2 20 786 J mol K Tekanan uapP Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kpada T K 110 121 134 152 176 211Sifat atomBilangan oksidasi0 2 6ElektronegativitasSkala Pauling 2 2Energi ionisasike 1 1037 kJ molJari jari kovalen150 pmJari jari van der Waals220 pmLain lainKelimpahan alamidari peluruhanStruktur kristal kubus berpusat muka fcc Konduktivitas termal3 61 10 3 W m K Arah magnetnonmagnetikNomor CAS10043 92 2SejarahPenemuanE Rutherford dan Robert B Owens 1899 Isolasi pertamaW Ramsay dan R Whytlaw Gray 1910 Isotop radon yang utamaIso top Kelim pahan Waktu paruh t1 2 Mode peluruhan Pro duk210Rn sintetis 2 4 jam a 206Po211Rn sintetis 14 6 jam e 211Ata 207Po222Rn renik 3 8235 hri a 218Po224Rn sintetis 1 8 jam b 224Frlihatbicarasunting referensi di WikidataTidak seperti semua unsur perantara lainnya dalam rantai peluruhan yang disebutkan di atas radon dalam kondisi standar berbentuk gas dan mudah terhirup sehingga berbahaya bagi kesehatan Radon seringkali menjadi kontributor tunggal terbesar untuk dosis radiasi latar seseorang tetapi karena perbedaan lokal dalam geologi 4 tingkat paparan gas radon berbeda dari satu tempat ke tempat lain Sumber yang umum adalah mineral yang mengandung uranium di dalam tanah dan karena itu ia terakumulasi di area bawah tanah seperti ruang bawah tanah Radon juga dapat terjadi di beberapa air tanah seperti mata air dan mata air panas 5 Perubahan iklim dapat menyebabkan radon yang sebelumnya terperangkap di bawah tanah dilepaskan sebagai pencairan ibun abadi terutama di wilayah seperti Kutub Utara Alaska Kanada Greenland dan Rusia Dimungkinkan untuk menguji radon dalam bangunan dan menggunakan teknik seperti depresurisasi sub lempengan untuk mitigasi 6 7 Studi epidemiologi telah menunjukkan hubungan yang jelas antara menghirup radon konsentrasi tinggi dan kejadian kanker paru paru Radon adalah kontaminan yang mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan di seluruh dunia Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat EPA radon adalah penyebab kanker paru paru kedua yang paling sering setelah merokok menyebabkan 21 000 kematian akibat kanker paru paru per tahun di Amerika Serikat Sekitar 2 900 kematian ini terjadi di antara orang yang tidak pernah merokok Walaupun radon adalah penyebab kanker paru paru kedua yang paling sering ia adalah penyebab nomor satu di antara nonperokok menurut perkiraan berorientasi kebijakan EPA 8 Ketidakpastian yang signifikan ada untuk efek kesehatan dari paparan dosis rendah 9 Berbeda dengan radon yang berbentuk gas anak radon berbentuk padat dan menempel pada permukaan seperti partikel debu di udara yang dapat menyebabkan kanker paru paru bila terhirup 10 Daftar isi 1 Karakteristik 1 1 Sifat fisik 1 2 Sifat kimia 1 3 Isotop 1 4 Produk peluruhan 2 Sejarah dan etimologi 3 Keterjadian 3 1 Satuan konsentrasi 3 2 Alam 3 3 Akumulasi pada bangunan 3 4 Produksi industri 3 5 Skala konsentrasi 4 Aplikasi 4 1 Medis 4 2 Ilmiah 5 Risiko kesehatan 5 1 Di penambangan 5 2 Paparan tingkat domestik 5 2 1 Tingkat tindakan dan referensi 5 2 2 Inhalasi dan merokok 5 2 3 Ingesti 5 2 4 Efek laut dari radon 5 3 Pengujian dan mitigasi 6 Lihat pula 7 Referensi 8 Pranala luarKarakteristik Sunting nbsp Spektrum emisi radon difoto oleh Ernest Rutherford pada tahun 1908 Angka di sisi spektrum adalah panjang gelombang Spektrum tengah adalah Emanasi radium Radium emanation radon sedangkan dua terluar adalah helium ditambahkan untuk mengalibrasi panjang gelombang Sifat fisik Sunting Radon adalah gas yang tak berwarna tak berbau dan tak berasa 11 dan karena itu tidak dapat dideteksi oleh indera manusia saja Pada suhu dan tekanan standar ia membentuk gas monoatomik dengan kerapatan 9 73 kg m3 sekitar 8 kali kerapatan atmosfer Bumi di permukaan laut 1 217 kg m3 12 Ia adalah salah satu gas terpadat pada suhu kamar dan merupakan gas mulia terpadat Meskipun tidak berwarna pada suhu dan tekanan standar ketika didinginkan di bawah titik bekunya 202 K 71 C 96 F ia memancarkan radioluminesensi cemerlang yang berubah dari kuning menjadi jingga merah saat suhu diturunkan 13 Setelah kondensasi ia bersinar karena radiasi intens yang dihasilkannya 14 Ia sedikit larut dalam air tetapi lebih larut daripada gas mulia yang lebih ringan Ia jauh lebih larut dalam cairan organik daripada dalam air Persamaan kelarutannya adalah sebagai berikut 15 16 17 x exp B T A displaystyle chi exp B T A nbsp di mana x displaystyle chi nbsp adalah fraksi molar radon T displaystyle T nbsp adalah suhu absolut serta A displaystyle A nbsp dan B displaystyle B nbsp adalah konstanta pelarut Sifat kimia Sunting Radon adalah anggota dari unsur unsur bervalensi nol yang disebut gas mulia dan secara kimiawi tidak terlalu reaktif Waktu paruh radon 222 selama 3 8 hari membuatnya berguna dalam ilmu fisika sebagai pelacak alami Karena radon adalah gas pada kondisi standar tidak seperti induk rantai peluruhannya ia dapat dengan mudah diekstrak dari rantai peluruhannya untuk penelitian 18 Ia lengai terhadap reaksi kimia yang paling umum seperti pembakaran karena kelopak valensi terluarnya mengandung delapan elektron Ini menghasilkan konfigurasi energi minimum yang stabil di mana elektron terluar terikat erat 19 Energi ionisasi pertamanya energi minimum yang diperlukan untuk mengekstraksi satu elektron darinya adalah 1037 kJ mol 20 Sesuai dengan tren periodik radon memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah daripada unsur satu periode sebelumnya xenon dan karena itu ia lebih reaktif Studi awal menyimpulkan bahwa stabilitas radon hidrat harus sama dengan stabilitas hidrat klorin Cl2 atau belerang dioksida SO2 dan secara signifikan lebih tinggi daripada stabilitas hidrat hidrogen sulfida H2S 21 Karena biaya dan radioaktivitasnya penelitian kimia eksperimental jarang dilakukan dengan radon dan akibatnya sangat sedikit senyawa radon yang dilaporkan semuanya fluorida atau oksida Radon dapat dioksidasi oleh oksidator kuat seperti fluorin sehingga membentuk radon difluorida RnF2 22 23 Ia terurai kembali menjadi unsur unsurnya pada suhu di atas 523 K 250 C 482 F dan direduksi oleh air menjadi gas radon dan hidrogen fluorida ia juga dapat direduksi kembali menjadi unsur unsurnya oleh gas hidrogen 24 Ia memiliki volatilitas yang rendah dan dianggap sebagai RnF2 Karena waktu paruh radon yang singkat dan radioaktivitas senyawanya tidak dimungkinkan untuk mempelajari senyawa tersebut secara detail Studi teoretis pada molekul ini memprediksi bahwa ia harus memiliki panjang ikatan Rn F 2 08 angstrom A dan bahwa senyawa tersebut secara termodinamika lebih stabil dan kurang mudah menguap daripada rekannya yang lebih ringan xenon difluorida XeF2 25 Molekul oktahedral RnF6 diperkirakan memiliki entalpi pembentukan yang lebih rendah daripada radon difluorida 26 Ion RnF diyakini terbentuk melalui reaksi berikut 27 Rn g 2 O2 SbF6 s RnF Sb2F11 s 2 O2 g Untuk alasan ini antimon pentafluorida bersama dengan klorin trifluorida dan N2F2Sb2F11 telah dipertimbangkan untuk penghilangan gas radon di tambang uranium karena pembentukan senyawa radon fluorin 18 Senyawa radon dapat dibentuk oleh peluruhan radium dalam radium halida suatu reaksi yang telah digunakan untuk mengurangi jumlah radon yang terlepas dari target selama penyinaran 24 Selain itu garam kation RnF dengan anion SbF 6 TaF 6 dan BiF 6 telah diketahui 24 Radon juga dioksidasi oleh dioksigen difluorida menjadi RnF2 pada 173 K 100 C 148 F 24 Radon oksida adalah di antara sedikit senyawa radon yang dilaporkan 28 hanya trioksida RnO3 yang telah dikonfirmasi 29 Fluorida RnF4 dan RnF6 yang lebih tinggi telah diklaim 29 dan dihitung stabil 30 tetapi identifikasi mereka tidak jelas 29 Mereka mungkin telah teramati dalam eksperimen di mana produk yang mengandung radon yang tidak diketahui disuling bersama dengan xenon heksafluorida mereka mungkin RnF4 RnF6 atau keduanya 24 Pemanasan radon berskala kecil dengan xenon fluorin bromin pentafluorida dan natrium fluorida atau nikel fluorida diklaim menghasilkan fluorida yang lebih tinggi juga yang dihidrolisis menjadi RnO3 Walaupun telah dikemukakan bahwa klaim ini benar adanya karena radon mengendap sebagai kompleks padat RnF 2 NiF6 2 fakta bahwa radon berkopresipitasi dari larutan berair dengan CsXeO3F telah diambil sebagai konfirmasi bahwa RnO3 telah terbentuk yang telah didukung oleh studi lebih lanjut dari larutan terhidrolisis RnO3F yang tidak terbentuk pada eksperimen lain mungkin disebabkan tingginya konsentrasi fluorida yang digunakan Studi elektromigrasi juga menunjukkan adanya bentuk kationik HRnO3 dan anionik HRnO4 radon dalam larutan berair berasam lemah pH gt 5 prosedur yang sebelumnya telah divalidasi dengan pemeriksaan xenon trioksida homolog 29 Teknik peluruhan juga telah digunakan Pada tahun 1982 Avrorin dkk melaporkan bahwa senyawa 212Fr yang dikokristalisasi dengan analog sesiumnya tampak mempertahankan radon yang terikat secara kimiawi setelah penangkapan elektron analogi dengan xenon memerkirakan pembentukan RnO3 tetapi ini tidak dapat dikonfirmasi 31 Tampaknya kesulitan dalam mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi berasal dari radon yang secara kinetik terhalang untuk teroksidasi di luar keadaan divalen karena ionisitas radon difluorida RnF2 yang kuat dan muatan positif yang tinggi pada radon di RnF pemisahan spasial molekul RnF2 mungkin diperlukan untuk secara jelas mengidentifikasi fluorida radon yang lebih tinggi di mana RnF4 diperkirakan lebih stabil daripada RnF6 karena pemisahan spin orbit dari kulit 6p radon RnIV akan memiliki konfigurasi kulit tertutup 6s26p2 1 2 Oleh karena itu walupun RnF4 harus memiliki stabilitas yang mirip dengan xenon tetrafluorida XeF4 RnF6 kemungkinan akan jauh lebih tidak stabil daripada xenon heksafluorida XeF6 radon heksafluorida mungkin juga merupakan molekul oktahedral biasa tidak seperti struktur oktahedral XeF6 dikarenakan adanya efek pasangan lengai 32 33 Karena radon cukup elektropositif untuk gas mulia ada kemungkinan bahwa radon fluorida benar benar memiliki struktur jembatan fluorin tinggi dan tidak mudah menguap 33 Ekstrapolasi ke bawah golongan gas mulia juga menunjukkan kemungkinan keberadaan RnO RnO2 dan RnOF4 serta klorida gas mulia pertama yang stabil secara kimiawi RnCl2 dan RnCl4 tetapi belum ada dari mereka yang ditemukan 24 Radon karbonil RnCO telah diprediksi stabil dan memiliki geometri molekul linier 34 Molekul Rn2 dan RnXe ditemukan secara signifikan terstabilkan oleh kopling spin orbit 35 Radon yang dikurung di dalam fulerena telah diusulkan sebagai obat tumor 36 37 Walaupun Xe VIII ada tidak ada senyawa Rn VIII yang dinyatakan ada RnF8 seharusnya sangat tidak stabil secara kimiawi XeF8 tidak stabil secara termodinamika Diperkirakan bahwa senyawa Rn VIII yang paling stabil adalah barium peradonat Ba2RnO6 analog dengan barium perxenat 30 Ketidakstabilan Rn VIII disebabkan oleh stabilisasi relativistik kulit 6s juga dikenal sebagai efek pasangan lengai 30 Radon bereaksi dengan cairan halogen fluorida ClF ClF3 ClF5 BrF3 BrF5 dan IF7 untuk membentuk RnF2 Dalam larutan halogen fluorida radon tidak mudah menguap dan ada sebagai kation RnF dan Rn2 penambahan anion fluorida menghasilkan pembentukan kompleks RnF 3 dan RnF2 4 sejajar dengan sifat kimia berilium II dan aluminium III 24 Potensial elektroda standar dari pasangan Rn2 Rn telah diperkirakan sebesar 2 0 V 38 meskipun tidak ada bukti pembentukan ion atau senyawa radon yang stabil dalam larutan berair 24 Isotop Sunting Artikel utama Isotop radon Radon tidak memiliki isotop stabil Tiga puluh sembilan isotop radioaktif telah dikarakterisasi dengan massa atom mulai dari 193 hingga 231 39 40 Isotop yang paling stabil adalah 222Rn yang merupakan produk peluruhan dari 226Ra sebuah produk peluruhan dari 238U 41 Sejumlah kecil isotop 218Rn yang sangat tidak stabil juga ada di antara turunan 222Rn Tiga isotop radon lainnya memiliki waktu paruh lebih dari satu jam 211Rn 210Rn dan 224Rn Isotop 220Rn adalah produk peluruhan alami dari isotop torium thorium yang paling stabil 232Th dan umumnya disebut sebagai toron thoron Ia memiliki waktu paruh 55 6 detik dan juga memancarkan radiasi alfa Demikian pula 219Rn diturunkan dari isotop aktinium actinium yang paling stabil 227Ac dinamai aktinon actinon dan merupakan pemancar alfa dengan waktu paruh 3 96 detik 39 Tidak ada isotop radon yang terjadi secara signifikan dalam deret peluruhan neptunium 237Np meskipun sejumlah kecil isotop 217Rn yang sangat sangat tidak stabil terproduksi nbsp Deret radium atau uraniumProduk peluruhan Sunting Artikel utama Deret uranium 222Rn termasuk dalam rantai peluruhan radium dan uranium 238 dan memiliki waktu paruh 3 8235 hari Empat produk pertamanya tidak termasuk skema peluruhan marjinal berumur sangat pendek yang berarti bahwa disintegrasi yang sesuai menunjukkan distribusi radon awal Peluruhannya melalui urutan berikut 39 222Rn 3 82 hari meluruh melalui peluruhan alfa menjadi 218Po 3 10 menit meluruh melalui peluruhan alfa menjadi 214Pb 26 8 menit meluruh melalui peluruhan beta menjadi 214Bi 19 9 menit meluruh melalui peluruhan beta menjadi 214Po 0 1643 ms meluruh melalui peluruhan alfa menjadi 210Pb yang memiliki waktu paruh lebih lama yaitu 22 3 tahun meluruh melalui peluruhan beta menjadi 210Bi 5 013 hari meluruh melalui peluruhan beta menjadi 210Po 138 376 hari meluruh melalui peluruhan alfa menjadi 206Pb stabil Faktor kesetimbangan radon 42 adalah rasio antara aktivitas semua progeni radon periode pendek yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek biologis radon dan aktivitas yang akan berada pada kesetimbangan dengan induk radon Jika volume tertutup terus menerus disuplai dengan radon konsentrasi isotop berumur pendek akan meningkat sampai tercapai kesetimbangan di mana laju peluruhan setiap produk peluruhan akan sama dengan laju peluruhan radon itu sendiri Faktor kesetimbangan adalah 1 ketika kedua aktivitas bernilai sama yang berarti bahwa produk peluruhan telah berada cukup dekat dengan induk radon untuk mencapai kesetimbangan dalam beberapa jam Dalam kondisi ini setiap tambahan pCi L radon akan meningkatkan paparan sebesar 0 01 working level WL ukuran radioaktivitas yang biasa digunakan di pertambangan Kondisi ini tidak selalu terpenuhi di banyak rumah faktor kesetimbangan biasanya 40 yaitu akan ada 0 004 WL produk peluruhan untuk setiap pCi L radon di udara 43 210Pb membutuhkan waktu lebih lama puluhan tahun untuk mencapai kesetimbangan dengan radon tetapi jika lingkungan mengizinkan akumulasi debu dalam jangka waktu yang lama 210Pb dan produk peluruhannya juga dapat berkontribusi pada tingkat radiasi secara keseluruhan Karena muatan elektrostatisnya progeni radon menempel pada permukaan atau partikel debu sedangkan gas radon tidak Keterikatan menghilangkannya dari udara biasanya menyebabkan faktor kesetimbangan di atmosfer menjadi kurang dari 1 Faktor kesetimbangan juga diturunkan oleh sirkulasi udara atau perangkat penyaringan udara dan ditingkatkan oleh partikel debu di udara termasuk asap rokok Faktor kesetimbangan yang ditemukan dalam studi epidemiologi adalah 0 4 44 Sejarah dan etimologi Sunting nbsp Peralatan yang digunakan oleh Ramsay dan Whytlaw Gray untuk mengisolasi radon M adalah tabung kapiler di mana sekitar 0 1 mm3 diisolasi Radon bercampur dengan hidrogen memasuki sistem yang dievakuasi melalui sifon A raksa ditampilkan dalam warna hitam Radon adalah unsur radioaktif kelima yang ditemukan pada tahun 1899 oleh E Rutherford dan Robert B Owens di Universitas McGill di Montreal 45 setelah uranium torium radium dan polonium 46 47 48 49 Pada tahun 1899 P dan M Curie mengamati bahwa gas yang dipancarkan oleh radium tetap bersifat radioaktif selama satu bulan 50 Di tahun itu juga Rutherford dan Owens memperhatikan variasi ketika mencoba mengukur radiasi dari torium oksida 45 Rutherford memperhatikan bahwa senyawa torium terus menerus memancarkan gas radioaktif yang tetap radioaktif selama beberapa menit dan menyebut gas ini emanasi emanation dari bahasa Latin emanare mengalir keluar dan emanatio ekspirasi 51 dan kemudian emanasi torium thorium emanation Th Em Pada tahun 1900 Friedrich E Dorn melaporkan beberapa percobaan di mana ia melihat bahwa senyawa radium memancarkan gas radioaktif yang ia beri nama emanasi radium radium emanation Ra Em 52 53 Pada tahun 1901 Rutherford dan H Brooks mendemonstrasikan bahwa emanasi tersebut bersifat radioaktif tetapi mengkreditkan Curie atas penemuan unsur tersebut 54 Pada tahun 1903 emanasi serupa teramati dari aktinium oleh A Debierne 55 56 dan disebut emanasi aktinium actinium emanation Ac Em Beberapa nama pendek segera diusulkan untuk tiga emanasi ini exradio exthorio dan exactinio pada tahun 1904 57 radon Ro thoron To dan akton atau acton Ao pada tahun 1918 58 radeon thoreon dan actineon pada tahun 1919 59 dan akhirnya radon thoron dan actinon pada tahun 1920 60 Nama radon tidak berhubungan dengan nama matematikawan Austria J Radon Kemiripan spektrum ketiga gas ini dengan argon kripton dan xenon dan inersia kimia yang teramati membuat Sir W Ramsay memperkirakan bahwa emanasi mungkin mengandung sebuah unsur baru dari keluarga gas mulia pada tahun 1904 57 Pada awal abad ke 20 di A S emas yang terkontaminasi anak radon 210Pb memasuki industri perhiasan Ini berasal dari biji emas yang mengandung 222Rn yang telah dilebur setelah radon meluruh 61 62 Pada tahun 1909 Ramsay dan R Whytlaw Gray mengisolasi radon dan menentukan titik lebur dan kerapatannya Pada tahun 1910 mereka menentukan bahwa itu adalah gas terberat yang diketahui 63 Mereka menulis bahwa L expression l emanation du radium est fort incommode ekspresi emanasi radium sangatlah canggung dan menyarankan nama baru niton Nt dari bahasa Latin nitens bersinar untuk menekankan sifat radioluminesensinya 64 dan pada tahun 1912 nama itu diterima oleh Komisi Internasional untuk Berat Atom Pada tahun 1923 Komite Internasional untuk Unsur Kimia dan Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional IUPAC memilih di antara nama radon Rn toron Tn dan aktinon An Kemudian ketika isotop diberi nomor alih alih diberi nama unsur tersebut mengambil nama isotop paling stabil radon sedangkan Tn diganti namanya menjadi 220Rn dan An diganti menjadi 219Rn Hal ini menyebabkan beberapa kebingungan dalam literatur mengenai penemuan unsur tersebut dan walaupun Dorn telah menemukan isotop radon dia bukanlah orang pertama yang menemukan unsur radon 65 Sampai tahun 1960 an unsur ini juga disebut sebagai emanasi emanation 66 Senyawa radon pertama yang disintesis radon fluorida diperoleh pada tahun 1962 67 Bahkan saat ini kata radon dapat mengacu pada unsur itu sendiri atau isotopnya 222Rn dengan toron tetap digunakan sebagai nama pendek untuk 220Rn untuk membendung ambiguitas ini Nama aktinon untuk 219Rn jarang ditemui saat ini mungkin karena waktu paruh isotop tersebut yang pendek 65 Bahaya paparan radon yang tinggi di pertambangan dimana paparannya bisa mencapai 1 000 000 Bq m3 sudah lama diketahui Pada tahun 1530 Paracelsus mendeskripsikan penyakit yang diderita para penambang mala metallorum dan G Agricola merekomendasikan ventilasi di tambang untuk menghindari penyakit gunung ini Bergsucht 68 69 Pada tahun 1879 kondisi ini diidentifikasi sebagai kanker paru paru oleh Harting dan Hesse dalam penyelidikan mereka terhadap penambang dari Schneeberg Jerman Studi besar pertama dengan radon dan kesehatan terjadi dalam konteks penambangan uranium di wilayah Joachimsthal di Bohemia 70 Di A S studi dan mitigasi hanya mengikuti beberapa dekade efek kesehatan pada penambang uranium di A S Barat Daya yang dipekerjakan selama awal Perang Dingin standar tidak diterapkan hingga tahun 1971 71 Kehadiran radon di udara dalam ruangan telah didokumentasikan sejak tahun 1950 Mulai tahun 1970 an penelitian dimulai untuk membahas sumber radon dalam ruangan penentu konsentrasi efek kesehatan dan pendekatan mitigasi Di A S masalah radon dalam ruangan mendapat publisitas luas dan penyelidikan intensif setelah insiden yang dipublikasikan secara luas pada tahun 1984 Selama pemantauan rutin di pembangkit listrik tenaga nuklir Pennsylvania seorang pekerja ditemukan terkontaminasi radioaktivitas Konsentrasi radon yang tinggi di rumahnya kemudian diidentifikasi sebagai penyebabnya 72 Keterjadian SuntingSatuan konsentrasi Sunting nbsp 210Pb terbentuk dari peluruhan 222Rn Berikut ini adalah laju pengendapan khas 210Pb seperti yang diamati di Jepang sebagai fungsi waktu akibat variasi konsentrasi radon 73 Semua pembahasan tentang konsentrasi radon di lingkungan mengacu pada 222Rn Walaupun laju produksi rata rata 220Rn dari deret peluruhan torium hampir sama dengan 222Rn jumlah 220Rn di lingkungan jauh lebih sedikit daripada 222Rn karena waktu paruh 220Rn yang pendek 55 detik versus 3 8 hari 3 Konsentrasi radon di atmosfer biasanya diukur dalam becquerel per meter kubik Bq m3 satuan turunan SI Satuan pengukuran lain yang umum di A S adalah pikocurie per liter pCi L 1 pCi L 37 Bq m3 43 Eksposur rumah tangga biasa rata rata sekitar 48 Bq m3 di dalam ruangan meskipun ini sangat bervariasi dan 15 Bq m3 di luar ruangan 74 Dalam industri pertambangan eksposur biasanya diukur dalam working level WL dan paparan kumulatif dalam working level month WLM 1 WL sama dengan setiap kombinasi anak 222Rn yang berumur pendek 218Po 214Pb 214Bi dan 214Po dalam 1 liter udara yang melepaskan 1 3 105 MeV energi alfa potensial 43 1 WL setara dengan 2 08 10 5 joule per meter kubik udara J m3 3 Satuan SI dari paparan kumulatif dinyatakan dalam joule jam per meter kubik J h m3 Satu WLM setara dengan 3 6 10 3 J h m3 Paparan 1 WL selama 1 bulan kerja 170 jam sama dengan 1 WLM Paparan kumulatif 1 WLM kira kira setara dengan hidup satu tahun di atmosfer dengan konsentrasi radon 230 Bq m3 75 222Rn meluruh menjadi 210Pb dan radioisotop lainnya Tingkat 210Pb dapat diukur Laju pengendapan radioisotop ini bergantung pada cuaca Konsentrasi radon yang ditemukan di lingkungan alami terlalu rendah untuk dideteksi dengan cara kimia Konsentrasi 1 000 Bq m3 relatif tinggi setara dengan 0 17 pikogram per meter kubik pg m3 Konsentrasi rata rata radon di atmosfer adalah sekitar 6 10 18 persen molar atau sekitar 150 atom dalam setiap mililiter udara 76 Aktivitas radon di seluruh atmosfer Bumi berasal dari hanya beberapa puluh gram radon yang secara konsisten digantikan oleh peluruhan radium torium dan uranium dalam jumlah yang lebih besar 77 Alam Sunting nbsp Konsentrasi radon di sebelah tambang uraniumRadon diproduksi oleh peluruhan radioaktif radium 226 yang ditemukan dalam bijih uranium batuan fosfat batuan serpih batuan beku dan metamorf seperti granit gneis dan sekis dan pada tingkat yang lebih rendah pada batuan biasa seperti batu gamping 4 78 Setiap mil persegi permukaan tanah hingga kedalaman 6 inci 2 6 km2 hingga kedalaman 15 cm mengandung kira kira 1 gram radium yang melepaskan radon dalam jumlah kecil ke atmosfer 3 Dalam skala global diperkirakan 2 4 miliar curie 90 EBq radon dilepaskan dari tanah setiap tahunnya 79 Ini setara dengan sekitar 15 3 kilogram 34 pon Konsentrasi radon dapat sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain Di udara terbuka berkisar antara 100 Bq m3 bahkan lebih sedikit 0 1 Bq m3 di atas lautan Di gua atau tambang berventilasi atau rumah dengan ventilasi buruk konsentrasinya naik menjadi 20 2 000 Bq m3 80 Konsentrasi radon bisa jauh lebih tinggi dalam konteks pertambangan Peraturan ventilasi menginstruksikan untuk menjaga konsentrasi radon di tambang uranium di bawah working level dengan tingkat persentil ke 95 berkisar hingga hampir 3 WL 546 pCi 222Rn per liter udara 20 2 kBq m3 diukur dari tahun 1976 hingga 1985 3 Konsentrasi di udara pada Gastein Healing Gallery tanpa ventilasi rata rata 43 kBq m3 1 2 nCi L dengan nilai maksimal 160 kBq m3 4 3 nCi L 81 Radon sebagian besar muncul dengan rantai peluruhan deret radium dan uranium 222Rn dan sedikit dengan deret torium 220Rn Unsur tersebut berasal secara alami dari tanah dan beberapa bahan bangunan di seluruh dunia di mana pun jejak uranium atau torium ditemukan dan khususnya di daerah dengan tanah yang mengandung granit atau batu serpih yang memiliki konsentrasi uranium lebih tinggi Tidak semua daerah granit rentan terhadap emisi radon yang tinggi Menjadi gas langka ia biasanya bermigrasi dengan bebas melalui patahan dan tanah yang terfragmentasi dan dapat terakumulasi di gua atau air Karena waktu paruhnya yang sangat pendek empat hari untuk 222Rn konsentrasi radon menurun sangat cepat ketika jarak dari area produksi meningkat Konsentrasi radon sangat bervariasi dengan musim dan kondisi atmosfer Misalnya telah terbukti bahwa ia terakumulasi di udara jika ada inversi meteorologi dan sedikit angin 82 Konsentrasi radon yang tinggi dapat ditemukan di beberapa mata air dan mata air panas 83 Kota Boulder Montana Misasa Jepang Bad Kreuznach Jerman dan negara Jepang memiliki mata air kaya radium yang memancarkan radon Untuk diklasifikasikan sebagai air mineral radon konsentrasi radon harus di atas 2 nCi L 74 kBq m3 84 Aktivitas air mineral radon mencapai 2 000 kBq m3 di Merano dan 4 000 kBq m3 di Lurisia Italia 81 Konsentrasi radon alami di atmosfer Bumi sangatlah rendah sehingga air kaya radon yang bersentuhan dengan atmosfer akan terus kehilangan radon melalui penguapan Oleh karena itu air tanah memiliki konsentrasi 222Rn yang lebih tinggi daripada air permukaan karena radon terus menerus diproduksi oleh peluruhan radioaktif 226Ra yang terdapat dalam batuan Demikian pula zona jenuh suatu tanah seringkali memiliki kandungan radon yang lebih tinggi daripada zona tak jenuh karena kehilangan difusi ke atmosfer 85 86 Pada tahun 1971 Apollo 15 melewati 110 km 68 mi di atas dataran tinggi Aristarchus di Bulan dan mendeteksi peningkatan signifikan partikel alfa yang diperkirakan disebabkan oleh peluruhan 222Rn Kehadiran 222Rn telah disimpulkan kemudian dari data yang diperoleh dari spektrometer partikel alfa Lunar Prospector 87 Radon ditemukan di beberapa minyak bumi Karena radon memiliki kurva tekanan dan suhu yang mirip dengan propana dan kilang minyak memisahkan petrokimia berdasarkan titik didihnya pipa yang membawa propana yang baru dipisahkan di kilang minyak dapat terkontaminasi karena peluruhan radon dan produknya 88 Residu dari industri minyak bumi dan gas alam sering mengandung radium dan turunannya Kerak sulfat dari sumur minyak bisa kaya akan radium sedangkan air minyak dan gas dari sumur sering kali mengandung radon Radon meluruh membentuk radioisotop padat yang membentuk lapisan di bagian dalam pipa 88 Akumulasi pada bangunan Sunting Konten dan perspektif penulisan artikel ini tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya atau buat artikel baru bila perlu Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini nbsp Distribusi radon log normal tipikal pada tempat tinggal nbsp Fraksi rumah A S yang diperkirakan memiliki konsentrasi radon melebihi tingkat aksi yang direkomendasikan EPA sebesar 4 pCi LKonsentrasi radon yang tinggi di rumah rumah ditemukan secara kebetulan pada tahun 1985 setelah pengujian radiasi ketat yang dilakukan di pembangkit listrik tenaga nuklir Limerick Generating Station mengungkapkan bahwa Stanley Watras seorang insinyur konstruksi di pabrik tersebut terkontaminasi oleh zat radioaktif meskipun reaktornya tidak pernah diisi bahan bakar 89 Paparan rumah tangga tipikal adalah sekitar 100 Bq m3 2 7 pCi L di dalam ruangan Beberapa tingkat radon akan ditemukan di semua bangunan Radon sebagian besar memasuki bangunan langsung dari tanah melalui level terendah di bangunan yang bersentuhan dengan tanah Tingkat radon yang tinggi dalam suplai air juga dapat meningkatkan tingkat radon di udara dalam ruangan Titik masuk tipikal radon ke dalam bangunan adalah retakan pada fondasi dan dinding yang kokoh sambungan konstruksi celah di lantai gantung dan di sekitar pipa servis rongga di dalam dinding dan suplai air 11 Konsentrasi radon di tempat yang sama dapat berbeda dua kali lipat setengah selama satu jam Selain itu konsentrasi di satu ruangan dalam sebuah bangunan mungkin berbeda secara signifikan dengan konsentrasi di ruangan yang bersebelahan 3 Karakteristik tanah tempat tinggal adalah sumber radon yang paling penting untuk lantai dasar dan konsentrasi radon dalam ruangan yang lebih tinggi teramati di lantai bawah Sebagian besar konsentrasi radon yang tinggi telah dilaporkan dari tempat tempat di dekat zona patahan maka keberadaan hubungan antara tingkat ekshalasi dari patahan dan konsentrasi radon dalam ruangan jelas adanya butuh rujukan Distribusi konsentrasi radon umumnya akan berbeda dari ruangan ke ruangan dan pembacaannya dirata ratakan sesuai dengan protokol peraturan Konsentrasi radon dalam ruangan biasanya diasumsikan mengikuti distribusi log normal pada wilayah tertentu 90 Dengan demikian rata rata geometrik umumnya digunakan untuk memperkirakan konsentrasi radon rata rata di suatu area 91 Konsentrasi rata rata berkisar dari kurang dari 10 Bq m3 hingga lebih dari 100 Bq m3 di beberapa negara Eropa 92 Simpangan baku geometrik tipikal yang ditemukan dalam penelitian berkisar antara 2 dan 3 yang berarti diberikan aturan 68 95 99 7 bahwa konsentrasi radon diperkirakan lebih dari seratus kali konsentrasi rata rata untuk 2 hingga 3 kasus Beberapa bahaya radon tertinggi di A S ditemukan di Iowa dan di daerah Pegunungan Appalachia di tenggara Pennsylvania 93 Iowa memiliki konsentrasi radon rata rata tertinggi di A S karena glasiasi signifikan yang menggiling batuan granit dari Perisai Kanada dan menyimpannya sebagai tanah yang membentuk tanah pertanian Iowa yang kaya 94 Banyak kota di Iowa seperti Kota Iowa telah melewati persyaratan untuk konstruksi tahan radon di rumah baru Pembacaan tertinggi kedua di Irlandia ditemukan di gedung perkantoran di kota Mallow County Cork mendorong ketakutan lokal mengenai kanker paru paru 95 Di beberapa tempat tailing uranium telah digunakan untuk tempat pembuangan sampah dan kemudian dibangun di atasnya yang mengakibatkan kemungkinan peningkatan paparan radon 3 Karena radon adalah gas yang tak berwarna dan tak berbau satu satunya cara untuk mengetahui berapa banyak radon yang ada di udara atau air adalah dengan melakukan pengujian Di A S kit uji radon tersedia untuk umum di toko ritel seperti toko perangkat keras untuk digunakan di rumah dan pengujian tersedia melalui profesional berlisensi yang seringkali merupakan inspektur rumah Upaya untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan disebut mitigasi radon Di A S EPA merekomendasikan semua rumah untuk diuji radon Di Britania Raya di bawah Housing Health amp Safety Rating System HHSRS pemilik properti memiliki kewajiban untuk mengevaluasi potensi risiko dan bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan di properti hunian 96 Produksi industri Sunting Radon diperoleh sebagai produk sampingan dari pengolahan bijih uranifero setelah dipindahkan ke dalam larutan 1 asam klorida atau bromida Campuran gas yang diekstraksi dari larutan mengandung H2 O2 He Rn CO2 H2O dan hidrokarbon Campuran tersebut dimurnikan dengan melewatkannya di atas tembaga pada 993 K 720 C 1 328 F untuk menghilangkan H2 dan O2 kemudian KOH dan P2O5 digunakan untuk menghilangkan asam dan uap air melalui sorpsi Radon dikondensasikan oleh nitrogen cair dan dimurnikan dari gas residu melalui sublimasi 97 Komersialisasi radon telah diatur tetapi ia tersedia dalam jumlah kecil untuk kalibrasi sistem pengukuran 222Rn dengan harga pada tahun 2008 hampir US 6 000 6 982 tahun 2023 per mililiter larutan radium yang hanya berisi sekitar 15 pikogram radon aktual pada saat tertentu 98 Radon diproduksi oleh larutan radium 226 waktu paruh 1 600 tahun Radium 226 meluruh melalui emisi partikel alfa menghasilkan radon yang terkumpul di atas sampel radium 226 dengan laju sekitar 1 mm3 hari per gram radium kesetimbangan tercapai dengan cepat dan radon diproduksi dalam aliran yang stabil dengan aktivitas yang sama dengan radium 50 Bq Gas 222Rn waktu paruh sekitar empat hari keluar dari kapsul melalui difusi 99 Skala konsentrasi Sunting Bq m3 pCi L Contoh keterjadian1 0 027 Konsentrasi radon di tepi lautan besar biasanya 1 Bq m3 Konsentrasi jejak radon di atas lautan atau di Antarktika bisa lebih rendah dari 0 1 Bq m3 10 0 27 Rata rata konsentrasi benua di udara terbuka 10 hingga 30 Bq m3 Berdasarkan serangkaian survei konsentrasi radon dalam ruangan rata rata global diperkirakan sebesar 39 Bq m3 100 2 7 Paparan domestik dalam ruangan tipikal Sebagian besar negara telah mengadopsi konsentrasi radon 200 400 Bq m3 untuk udara dalam ruangan sebagai Tingkat Tindakan atau Referensi Jika pengujian menunjukkan tingkat kurang dari 4 pikocurie radon per liter udara 150 Bq m3 maka tidak diperlukan tindakan apa pun Paparan terakumulasi 230 Bq m3 konsentrasi gas radon selama periode 1 tahun sesuai dengan 1 WLM 1 000 27 Konsentrasi radon yang sangat tinggi gt 1000 Bq m3 ditemukan pada rumah yang dibangun di atas tanah dengan kandungan uranium yang tinggi dan atau permeabilitas tanah yang tinggi Jika kadar radon 20 pikocurie per liter udara 800 Bq m3 atau lebih tinggi pemilik rumah harus mempertimbangkan beberapa jenis prosedur untuk menurunkan kadar radon dalam ruangan Konsentrasi yang diizinkan di tambang uranium adalah sekitar 1 220 Bq m3 33 pCi L 100 10 000 270 Konsentrasi di udara pada Gastein Healing Gallery tanpa ventilasi rata rata 43 kBq m3 sekitar 1 2 nCi L dengan nilai maksimal 160 kBq m3 sekitar 4 3 nCi L 81 100 000 2700 Sekitar 100 000 Bq m3 2 7 nCi L terukur di ruang bawah tanah Stanley Watras 101 102 1 000 000 27000 Konsentrasi mencapai 1 000 000 Bq m3 dapat ditemukan di tambang uranium yang tidak berventilasi 5 54 1019 1 5 1018 Batas atas teoretis Gas radon 222Rn pada konsentrasi 100 1 atmosfer 0 C 1 538 105 curie gram 103 5 54 1019 Bq m3 Aplikasi SuntingMedis Sunting Artikel utama Perdukunan radioaktif Bentuk perdukunan awal abad ke 20 adalah pengobatan penyakit dalam radiotorium 104 Itu adalah ruangan kecil yang tertutup bagi pasien agar terpapar radon karena efek obat nya Sifat karsinogenik radon karena radiasi pengionnya menjadi jelas kemudian Radioaktivitas perusak molekul radon telah digunakan untuk membunuh sel kanker 105 tetapi tidak meningkatkan kesehatan sel sehat butuh rujukan Radiasi pengion menyebabkan pembentukan radikal bebas yang mengakibatkan kerusakan sel menyebabkan peningkatan angka penyakit termasuk kanker Paparan radon telah disarankan untuk mengurangi penyakit autoimun seperti artritis dalam proses yang dikenal sebagai radiasi hormesis 106 107 Akibatnya pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 tambang kesehatan didirikan di Basin Montana menarik perhatian orang yang mencari bantuan dari masalah kesehatan seperti artritis melalui paparan terbatas terhadap air tambang radioaktif dan radon Praktik ini tidak disarankan karena efek buruk radiasi dosis tinggi yang terdokumentasi dengan baik pada tubuh 108 Pemandian air radioaktif telah diterapkan sejak tahun 1906 di Jachymov Republik Ceko tetapi bahkan sebelum penemuan radon telah digunakan di Bad Gastein Austria Mata air yang kaya radium juga digunakan pada onsen tradisional Jepang di Misasa Prefektur Tottori Terapi minum diterapkan di Bad Brambach Jerman dan selama awal abad ke 20 air dari mata air dengan radon di dalamnya dibotolkan dan dijual air ini mengandung sedikit atau tidak ada radon di dalamnya pada saat sampai ke konsumen karena waktu paruh radon yang pendek 109 Terapi inhalasi dilakukan di Gasteiner Heilstollen Austria Swieradow Zdroj Czerniawa Zdroj Kowary Ladek Zdroj Polandia Harghita Băi Romania dan Boulder Montana Di A S dan Eropa ada beberapa spa radon di mana orang duduk selama beberapa menit atau jam dalam suasana radon tinggi seperti di Bad Schmiedeberg Jerman 107 110 Radon telah diproduksi secara komersial untuk digunakan dalam terapi radiasi tetapi sebagian besar telah digantikan oleh radionuklida yang dibuat dalam akselerator partikel dan reaktor nuklir Radon telah digunakan dalam biji implan terbuat dari emas atau kaca terutama digunakan untuk mengobati kanker yang dikenal sebagai brakiterapi Biji emas diproduksi dengan mengisi tabung panjang dengan radon yang dipompa dari sumber radium tabung tersebut kemudian dibagi menjadi bagian bagian pendek dengan cara dikerutkan dan dipotong Lapisan emas menahan radon di dalam dan menyaring radiasi alfa dan beta sambil membiarkan sinar gama keluar yang membunuh jaringan yang sakit Aktivitas ini dapat berkisar dari 0 05 hingga 5 milicurie per benih 2 hingga 200 MBq 105 Sinar gama dihasilkan oleh radon dan unsur berumur pendek pertama dari rantai peluruhannya 218Po 214Pb 214Bi 214Po Setelah 11 waktu paruh 42 hari radioaktivitas radon berada pada 1 2 048 dari tingkat awalnya Pada tahap ini aktivitas residu utama benih berasal dari produk peluruhan radon 210Pb yang waktu paruhnya 22 3 tahun 2 000 kali lipat radon dan keturunannya 210Bi dan 210Po Ilmiah Sunting Emanasi radon dari tanah bervariasi menurut jenis tanah dan dengan kandungan uranium permukaan sehingga konsentrasi radon di luar ruangan dapat digunakan untuk melacak massa udara hingga tingkat yang terbatas Fakta ini telah dimanfaatkan oleh beberapa ilmuwan atmosfer Badai radon Karena kehilangan radon yang cepat ke udara dan peluruhan yang relatif cepat radon digunakan dalam penelitian hidrologi yang mempelajari interaksi antara air tanah dan aliran air Setiap konsentrasi radon yang signifikan dalam aliran air merupakan indikator yang baik bahwa ada input air tanah lokal Konsentrasi tanah radon telah digunakan dalam cara eksperimental untuk memetakan patahan geologis dekat bawah permukaan yang terkubur karena konsentrasi radon umumnya lebih tinggi di atas patahan 111 Demikian pula radon telah digunakan secara terbatas dalam prospeksi gradien panas bumi 112 Beberapa peneliti telah menyelidiki perubahan konsentrasi radon air tanah untuk prediksi gempa bumi 113 114 115 Peningkatan radon dicatat sebelum gempa bumi Tashkent 1966 116 dan Mindoro 1994 115 Radon memiliki waktu paruh sekitar 3 8 hari yang berarti bahwa ia dapat ditemukan hanya sesaat setelah diproduksi dalam rantai peluruhan radioaktif Untuk alasan ini telah dihipotesiskan bahwa peningkatan konsentrasi radon disebabkan oleh pembentukan retakan baru di bawah tanah yang memungkinkan peningkatan sirkulasi air tanah membuang radon Pembentukan retakan baru mungkin tidak masuk akal diasumsikan mendahului gempa bumi besar Pada tahun 1970 an dan 1980 an pengukuran ilmiah emisi radon di dekat patahan menemukan bahwa gempa sering terjadi tanpa sinyal radon dan radon sering terdeteksi tanpa diikuti gempa Ia kemudian ditolak oleh banyak orang sebagai indikator yang tidak dapat diandalkan 117 Pada tahun 2009 ia sedang diselidiki sebagai kemungkinan prekursor oleh NASA 118 Radon dikenal sebagai polutan yang dipancarkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi karena hadir dalam material yang dipompa dari bawah tanah Ia menyebar dengan cepat dan tidak ada bahaya radiologis yang ditunjukkan dalam berbagai investigasi Selain itu sistem tipikal menginjeksi ulang material jauh di bawah tanah daripada melepaskannya di permukaan sehingga dampak lingkungannya minimal 119 Namun hal serupa dapat dikatakan tentang pelepasan sepele dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir butuh rujukan Pada tahun 1940 an dan 1950 an radon digunakan untuk radiografi industri 120 121 Sumber sinar X lain yang tersedia setelah Perang Dunia II dengan cepat menggantikan radon untuk aplikasi ini karena biayanya yang lebih rendah dan memiliki bahaya radiasi alfa yang lebih kecil Risiko kesehatan SuntingArtikel utama Efek kesehatan dari radon Di penambangan Sunting Produk peluruhan radon 222 telah diklasifikasikan oleh Badan Penelitian Kanker Internasional sebagai karsinogenik bagi manusia 122 dan sebagai gas yang dapat dihirup kanker paru paru menjadi perhatian khusus bagi orang orang yang terpapar radon tingkat tinggi secara terus menerus periode Selama tahun 1940 an dan 1950 an ketika standar keamanan yang membutuhkan ventilasi mahal di tambang tidak diterapkan secara luas 123 paparan radon dikaitkan dengan kanker paru paru di antara penambang uranium dan bahan batuan keras lainnya yang tidak merokok di tempat yang sekarang menjadi Republik Ceko dan kemudian di antara para penambang dari A S Barat Daya 124 125 126 dan Australia Selatan 127 Meskipun bahaya ini diketahui pada awal 1950 an 128 bahaya pekerjaan ini tetap tidak dikelola dengan baik di banyak tambang sampai tahun 1970 an Selama periode ini beberapa pengusaha membuka bekas tambang uranium di A S untuk masyarakat umum dan mengiklankan dugaan manfaat kesehatan dari menghirup gas radon di bawah tanah Manfaat kesehatan yang diklaim termasuk pereda nyeri sinus asma dan artritis 129 130 tetapi hal ini terbukti salah dan pemerintah melarang iklan semacam itu pada tahun 1975 131 Sejak saat itu ventilasi dan langkah langkah lain telah digunakan untuk mengurangi tingkat radon di sebagian besar tambang yang terus beroperasi terkena dampak Dalam beberapa tahun terakhir paparan tahunan rata rata penambang uranium telah turun ke tingkat yang serupa dengan konsentrasi yang dihirup di beberapa rumah Hal ini telah mengurangi risiko kanker akibat pekerjaan dari radon meskipun masalah kesehatan mungkin tetap ada bagi mereka yang saat ini bekerja di tambang yang terkena dampak dan bagi mereka yang pernah bekerja di dalamnya di masa lalu 132 Karena risiko relatif untuk penambang telah menurun demikian pula kemampuan untuk mendeteksi kelebihan risiko di antara populasi tersebut 133 Residu dari pengolahan bijih uranium juga bisa menjadi sumber radon Radon yang dihasilkan dari kandungan radium yang tinggi di tempat pembuangan terbuka dan kolam tailing dapat dengan mudah dilepaskan ke atmosfer dan memengaruhi orang yang tinggal di sekitarnya 134 Selain kanker paru paru para peneliti berteori kemungkinan peningkatan risiko leukemia akibat paparan radon Dukungan empiris dari studi populasi umum tidaklah konsisten dan studi penambang uranium menemukan korelasi antara paparan radon dan leukemia limfositik kronis 135 Penambang serta pekerja transportasi penggilingan dan bijih yang bekerja di industri uranium di A S antara tahun 1940 an dan 1971 mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan UU Kompensasi Paparan Radiasi RECA Kerabat yang masih hidup juga dapat berlaku dalam kasus di mana orang yang sebelumnya bekerja telah meninggal dunia Tidak hanya tambang uranium yang terpengaruh oleh peningkatan kadar radon Tambang batu bara khususnya juga terpengaruh karena batu bara mungkin mengandung lebih banyak uranium dan torium daripada tambang uranium yang beroperasi secara komersial Paparan tingkat domestik Sunting Paparan yang terlalu lama terhadap konsentrasi radon yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan kanker paru paru 136 Sejak tahun 1999 telah dilakukan penyelidikan di seluruh dunia tentang bagaimana konsentrasi radon diperkirakan Di Amerika Serikat saja rata rata telah tercatat setidaknya 40 Bq meter kubik Steck dkk melakukan studi tentang variasi antara radon dalam ruangan dan luar ruangan di Iowa dan Minnesota Radiasi yang lebih tinggi ditemukan di daerah berpenduduk daripada di daerah tidak berpenghuni di Amerika Tengah secara keseluruhan Di beberapa wilayah Iowa barat laut dan Minnesota barat daya konsentrasi radon luar ruangan melebihi konsentrasi radon dalam ruangan rata rata nasional 136 Terlepas dari rata rata di atas angka Minnesota dan Iowa sangatlah dekat terlepas dari jaraknya Dosis radon yang akurat sangat dibutuhkan untuk lebih memahami masalah radon secara total pada suatu komunitas Dapat dipahami bahwa keracunan radon memang menyebabkan kesehatan yang buruk dan kanker paru paru namun dengan penelitian lebih lanjut pengendalian dapat mengubah hasil emisi radon baik di dalam maupun di luar unit perumahan 136 Paparan radon kebanyakan anak produk peluruhan radon telah dikaitkan dengan kanker paru paru dalam banyak studi kasus kontrol yang dilakukan di A S Eropa dan Tiongkok Ada sekitar 21 000 kematian per tahun di A S 0 0063 dari populasi 333 juta karena kanker paru paru yang diinduksi radon 8 137 Di Slovenia negara dengan konsentrasi radon yang tinggi sekitar 120 orang 0 0057 dari populasi 2 11 juta setiap tahunnya meninggal karena radon 138 139 Salah satu studi radon paling komprehensif yang dilakukan di A S oleh ahli epidemiologi R William Field dan rekannya menemukan peningkatan risiko kanker paru paru sebesar 50 bahkan pada paparan yang berkepanjangan pada tingkat tindakan EPA sebesar 4 pCi L Analisis gabungan Amerika Utara dan Eropa lebih lanjut mendukung temuan ini 140 Namun diskusi tentang hasil yang berlawanan masih berlanjut 141 142 143 terutama studi kasus kontrol retrospektif tahun 2008 tentang risiko kanker paru paru yang menunjukkan pengurangan tingkat kanker secara substansial untuk konsentrasi radon antara 50 dan 123 Bq m3 144 Sebagian besar model paparan radon perumahan didasarkan pada studi penambang dan perkiraan langsung dari risiko yang ditimbulkan pada pemilik rumah akan lebih diinginkan 132 Karena kesulitan mengukur risiko radon relatif terhadap merokok model efeknya sering memanfaatkannya Radon telah dianggap sebagai penyebab utama kedua kanker paru paru dan penyebab lingkungan utama kematian akibat kanker oleh EPA dengan yang pertama adalah merokok 145 Yang lain telah mencapai kesimpulan serupa untuk Britania Raya 132 dan Prancis 146 Paparan radon di rumah dan kantor dapat timbul dari formasi batuan bawah permukaan tertentu dan juga dari bahan bangunan tertentu misalnya beberapa granit Risiko paparan radon terbesar muncul pada bangunan yang kedap udara berventilasi tidak memadai dan memiliki kebocoran fondasi yang memungkinkan udara dari tanah masuk ke ruang bawah tanah dan ruang hunian Toron 220Rn diukur pada konsentrasi yang relatif tinggi pada bangunan dengan arsitektur tanah seperti rumah setengah kayu tradisional dan rumah modern dengan pelapis dinding tanah liat Karena waktu paruhnya yang pendek toron hanya terdapat di dekat permukaan tanah sebagai sumbernya sedangkan turunannya dapat ditemukan di seluruh udara dalam ruangan bangunan tersebut Oleh karena itu paparan radiasi terjadi di setiap lokasi di dalam rumah tersebut Di tempat tinggal yang berbeda dengan arsitektur tanah di Jerman sebuah penelitian menemukan dosis radiasi internal tahunan akibat menghirup toron dan turunannya hingga beberapa mili Sievert 147 Tingkat tindakan dan referensi Sunting Pada tahun 2009 WHO mempresentasikan tingkat referensi yang direkomendasikan tingkat referensi nasional 100 Bq m3 untuk radon di tempat tinggal Rekomendasi tersebut juga menyatakan bahwa jika hal ini tidak memungkinkan 300 Bq m3 harus dipilih sebagai level tertinggi Tingkat referensi nasional seharusnya tidak menjadi batas tetapi harus mewakili konsentrasi radon rata rata tahunan maksimum yang dapat diterima di sebuah hunian 148 Konsentrasi radon yang dapat ditindaklanjuti di rumah bervariasi tergantung pada organisasi yang melakukan rekomendasi misalnya EPA mendorong agar tindakan diambil pada konsentrasi serendah 74 Bq m3 2 pCi L 74 dan Uni Eropa merekomendasikan agar tindakan diambil ketika konsentrasi mencapai 400 Bq m3 11 pCi L untuk rumah lama dan 200 Bq m3 5 pCi L untuk rumah baru 149 Pada 8 Juli 2010 Badan Perlindungan Kesehatan Britania Raya mengeluarkan saran baru yang menetapkan Tingkat Target sebesar 100 Bq m3 sambil mempertahankan Tingkat Tindakan sebesar 200 Bq m3 150 Tingkat serupa seperti di Britania Raya diterbitkan oleh Otoritas Keamanan Nuklir dan Radiasi Norwegia DSA 151 dengan batas maksimum untuk sekolah taman kanak kanak dan tempat tinggal baru ditetapkan sebesar 200 Bq m3 di mana 100 Bq m3 ditetapkan sebagai tingkat tindakan 152 Di semua perumahan baru tindakan pencegahan harus diambil terhadap akumulasi radon Inhalasi dan merokok Sunting Hasil dari studi epidemiologi menunjukkan bahwa risiko kanker paru paru meningkat dengan paparan radon perumahan Contoh sumber kesalahan yang terkenal adalah merokok faktor risiko utama kanker paru paru Di A S merokok sigaret diperkirakan menyebabkan 80 sampai 90 dari semua kanker paru paru 153 Menurut EPA risiko kanker paru paru bagi perokok sangat signifikan karena efek sinergis radon dan merokok Untuk populasi ini sekitar 62 orang dari total 1 000 akan meninggal karena kanker paru paru dibandingkan dengan 7 orang dari total 1 000 orang yang tidak pernah merokok 8 Tidak dapat dikesampingkan bahwa risiko nonperokok terutama disebabkan oleh efek radon Radon seperti faktor risiko eksternal lain yang diketahui atau dicurigai untuk kanker paru paru merupakan ancaman bagi perokok dan mantan perokok Hal ini ditunjukkan oleh studi penyatuan Eropa 154 Sebuah komentar 154 untuk studi penyatuan tersebut menyatakan tidaklah tepat untuk berbicara hanya tentang risiko radon di rumah Risikonya adalah dari merokok ditambah dengan efek sinergis radon untuk perokok Tanpa merokok efeknya tampaknya sangat kecil seperti hal yang tidak penting Menurut studi penyatuan Eropa ada perbedaan risiko subtipe histologis kanker paru paru dan paparan radon Karsinoma paru paru sel kecil yang berkorelasi tinggi dengan merokok memiliki risiko lebih tinggi setelah paparan radon Untuk subtipe histologis lainnya seperti adenokarsinoma jenis yang terutama menyerang nonperokok risiko radon tampaknya lebih rendah 154 155 Sebuah studi radiasi dari radioterapi pasca mastektomi menunjukkan bahwa model sederhana yang sebelumnya digunakan untuk menilai risiko gabungan dan terpisah dari radiasi dan merokok perlu dikembangkan 156 Hal ini juga didukung oleh pembahasan baru tentang metode perhitungan model tanpa ambang linier yang secara rutin telah digunakan 157 Sebuah studi dari tahun 2001 yang melibatkan 436 nonperokok dan kelompok kontrol 1649 nonperokok menunjukkan bahwa paparan radon meningkatkan risiko kanker paru paru pada nonperokok Kelompok yang terpapar asap tembakau di dalam rumah tampaknya memiliki risiko yang jauh lebih tinggi sedangkan mereka yang tidak terpapar asap rokok pasif tidak menunjukkan peningkatan risiko dengan meningkatnya paparan radon 158 Ingesti Sunting Bila tertelan efek radon tidaklah diketahui meskipun penelitian telah menemukan bahwa waktu paruh biologisnya berkisar antara 30 hingga 70 menit dengan penghilangan 90 dalam 100 menit Pada tahun 1999 Dewan Riset Nasional A S menyelidiki masalah radon dalam air minum Risiko yang terkait dengan ingesti dianggap hampir dapat diabaikan 159 Air dari sumber bawah tanah mungkin mengandung radon dalam jumlah yang signifikan tergantung pada kondisi batuan dan tanah di sekitarnya sedangkan sumber permukaan umumnya tidak 160 Efek laut dari radon Sunting Pentingnya memahami fluks 222Rn dari lautan adalah untuk mengetahui bahwa peningkatan penggunaan radon juga bersirkulasi dan meningkat di atmosfer Konsentrasi permukaan laut memiliki pertukaran di atmosfer menyebabkan 222Rn meningkat melalui antarmuka udara laut 161 Meskipun area yang diuji sangat dangkal pengukuran tambahan di berbagai rezim pesisir akan membantu menentukan sifat 222Rn yang diamati 161 Selain tertelan melalui air minum radon juga dilepaskan dari air saat suhu dinaikkan tekanan diturunkan dan saat air diangin anginkan Kondisi optimal untuk pelepasan dan paparan radon terjadi selama mandi Air dengan konsentrasi radon 104 pCi L dapat meningkatkan konsentrasi radon di udara dalam ruangan sebesar 1 pCi L dalam kondisi normal 78 Pengujian dan mitigasi Sunting Artikel utama Mitigasi radon nbsp Detektor radon digital nbsp Kit uji radonAda beberapa tes yang relatif sederhana untuk gas radon Di beberapa negara pengujian ini dilakukan secara metodis di area dengan bahaya sistematik yang diketahui Perangkat pendeteksi radon tersedia secara komersial Detektor radon digital memberikan pengukuran berkelanjutan yang memberikan pembacaan rata rata harian mingguan jangka pendek dan jangka panjang melalui tampilan digital Perangkat uji radon jangka pendek yang digunakan untuk tujuan penyaringan awal tidaklah mahal bahkan dalam beberapa kasus dapat menjadi gratis Ada protokol penting untuk melakukan tes radon jangka pendek dan sangat penting untuk diikuti dengan ketat Kit tersebut mencakup kolektor yang digantung pengguna di lantai rumah yang dapat dihuni paling bawah selama dua hingga tujuh hari Pengguna kemudian mengirim kolektor ke laboratorium untuk dianalisis Kit jangka panjang mengambil koleksi hingga satu tahun atau lebih juga tersedia Kit uji lahan terbuka dapat menguji emisi radon dari lahan sebelum konstruksi dimulai 8 Konsentrasi radon dapat bervariasi setiap hari dan perkiraan paparan radon yang akurat memerlukan pengukuran radon rata rata jangka panjang di tempat di mana seseorang menghabiskan banyak waktu 162 Tingkat radon berfluktuasi secara alami karena faktor faktor seperti kondisi cuaca sementara jadi tes awal mungkin bukan penilaian yang akurat terhadap tingkat radon rata rata rumah Tingkat radon mencapai maksimum selama bagian terdingin hari ketika perbedaan tekanan paling besar 78 Oleh karena itu hasil yang tinggi lebih dari 4 pCi L membenarkan pengujian ulang sebelum melakukan proyek pengurangan yang lebih mahal Pengukuran antara 4 dan 10 pCi L memerlukan uji radon jangka panjang Pengukuran di atas 10 pCi L hanya memerlukan pengujian jangka pendek lainnya sehingga tindakan pengurangan tidak terlalu tertunda Pembeli lahan yasan disarankan untuk menunda atau menolak pembelian jika penjual belum berhasil mengurangi radon menjadi 4 pCi L atau kurang 8 Karena waktu paruh radon hanya 3 8 hari menghilangkan atau mengisolasi sumbernya akan sangat mengurangi bahaya dalam beberapa minggu Metode lain untuk mengurangi tingkat radon adalah memodifikasi ventilasi bangunan Umumnya konsentrasi radon dalam ruangan meningkat seiring dengan penurunan tingkat ventilasi 3 Di tempat yang berventilasi baik konsentrasi radon cenderung sejajar dengan nilai di luar ruangan biasanya 10 Bq m3 berkisar antara 1 hingga 100 Bq m3 8 Empat cara utama untuk mengurangi jumlah radon yang terakumulasi dalam sebuah rumah adalah 8 163 Depresurisasi sub lempengan pengisapan tanah dengan meningkatkan ventilasi di bawah lantai Memperbaiki ventilasi rumah dan menghindari pengangkutan radon dari ruang bawah tanah ke ruang tamu Memasang sistem bah radon di ruang bawah tanah Memasang tekanan positif atau sistem ventilasi suplai positif Menurut EPA 8 metode untuk mengurangi radon terutama digunakan adalah sistem pipa ventilasi dan kipas yang menarik radon dari bawah rumah dan melampiaskannya ke luar yang juga disebut depresurisasi sub lempengan depresurisasi tanah aktif atau pengisapan tanah Umumnya radon dalam ruangan dapat dikurangi dengan depresurisasi sub lempengan dan membuang udara sarat radon tersebut ke luar jauh dari jendela dan bukaan bangunan lainnya EPA umumnya merekomendasikan metode yang mencegah masuknya radon Pengisapan tanah misalnya mencegah radon memasuki rumah Anda dengan menarik radon dari bawah rumah dan mengeluarkannya melalui pipa ke udara di atas rumah di mana ia dengan cepat diencerkan dan EPA tidak merekomendasikan penggunaan penyegelan saja untuk mengurangi radon karena dengan sendirinya penyegelan belum terbukti menurunkan kadar radon secara signifikan atau konsisten 164 Sistem ventilasi bertekanan positif dapat dikombinasikan dengan penukar panas untuk memulihkan energi dalam proses pertukaran udara dengan luar dan hanya membuang udara ruang bawah tanah ke luar belum tentu merupakan solusi yang layak karena hal ini sebenarnya dapat menarik gas radon ke dalam hunian Rumah yang dibangun dengan ruang merangkak dapat memanfaatkan kolektor radon yang dipasang di bawah penghalang radon selembar plastik yang menutupi ruang merangkak 8 165 Untuk ruang merangkak EPA menyatakan Metode yang efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak adalah menutupi lantai dengan lembaran plastik kepadatan tinggi Pipa ventilasi dan kipas digunakan untuk menarik radon dari bawah lembaran dan melampiaskannya ke luar Bentuk pengisapan tanah ini disebut pengisapan submembran dan bila diterapkan dengan benar adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat radon di rumah dengan ruang merangkak 164 Lihat pula Sunting nbsp Portal Kimia Proyek Radon Internasional Sel Lucas Halo pleokrois alias Radiohalo UU Kompensasi Paparan RadiasiReferensi Sunting Hasil Pencarian KBBI Daring Diakses tanggal 17 Juli 2022 Haynes William M ed 2011 CRC Handbook of Chemistry and Physics edisi ke 92 Boca Raton FL CRC Press hlm 4 122 ISBN 1439855110 a b c d e f g h Toxicological profile for radon Diarsipkan 15 April 2016 di Wayback Machine Agency for Toxic Substances and Disease Registry U S Public Health Service In collaboration with U S Environmental Protection Agency Desember 1990 a b Kusky Timothy M 2003 Geological Hazards A Sourcebook Greenwood Press hlm 236 239 ISBN 9781573564694 Facts about Radon Facts about Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Februari 2005 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Baraniuk Chris 11 Mei 2022 The race against radon Knowable Magazine dalam bahasa Inggris Annual Reviews doi 10 1146 knowable 051122 1 nbsp tidak aktif 31 Desember 2022 Diakses tanggal 12 Maret 2023 https semspub epa gov work 09 2099558 pdf mentahan URL PDF a b c d e f g h i A Citizen s Guide to Radon www epa gov United States Environmental Protection Agency 12 Oktober 2010 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Dobrzynski Ludwik Fornalski Krzysztof W Reszczynska Joanna 23 November 2017 Meta analysis of thirty two case control and two ecological radon studies of lung cancer Journal of Radiation Research 59 2 149 163 doi 10 1093 jrr rrx061 nbsp PMC 5950923 nbsp PMID 29186473 Public Health Fact Sheet on Radon Health and Human Services Mass Gov Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 November 2011 Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b A Citizen s Guide to Radon The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon Epa gov 2016 Williams David R 19 April 2007 Earth Fact Sheet NASA Diakses tanggal 12 Maret 2023 Radon Jefferson Lab Diakses tanggal 12 Maret 2023 Thomas Jens 2002 Noble Gases Marshall Cavendish hlm 13 ISBN 978 0 7614 1462 9 Gerrard W 1979 Solubility Data Series PDF edisi ke Vol 2 Pergamon Press hlm 264 271 Battino R 1979 Solubility Data Series PDF edisi ke Vol 2 Pergamon Press hlm 227 234 Saito M 1999 Determination of Radon Solubilities to 1 2 Dimethylbenzene 1 3 Dimethylbenzene 1 4 Dime thylbenzene 1 3 5 Trimethylbenzene 1 2 4 Trimethylbenzene and 1 Isopropyl 4 methylbenzene Nippon Kagaku Kaishi 6 363 368 doi 10 1246 nikkashi 1999 363 nbsp a b Keller Cornelius Wolf Walter Shani Jashovam 2005 Radionuclides 2 Radioactive Elements and Artificial Radionuclides Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Weinheim Wiley VCH doi 10 1002 14356007 o22 o15 Bader Richard F W An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules McMaster University Diakses tanggal 12 Maret 2023 David R Lide 2003 Section 10 Atomic Molecular and Optical Physics Ionization Potentials of Atoms and Atomic Ions CRC Handbook of Chemistry and Physics edisi ke 84 Boca Raton Florida CRC Press Avrorin V V Krasikova R N Nefedov V D Toropova M A 1982 The Chemistry of Radon Russian Chemical Reviews 51 1 12 Bibcode 1982RuCRv 51 12A doi 10 1070 RC1982v051n01ABEH002787 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Stein L 1970 Ionic Radon Solution Science 168 3929 362 4 Bibcode 1970Sci 168 362S doi 10 1126 science 168 3929 362 PMID 17809133 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pitzer Kenneth S 1975 Fluorides of radon and element 118 Chemical Communications 44 18 760 761 doi 10 1039 C3975000760b a b c d e f g h Stein Lawrence 1983 The Chemistry of Radon Radiochimica Acta 32 1 3 163 171 doi 10 1524 ract 1983 32 13 163 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Meng Sheng Liao Qian Er Zhang 1998 Chemical Bonding in XeF2 XeF4 KrF2 KrF4 RnF2 XeCl2 and XeBr2 From the Gas Phase to the Solid State The Journal of Physical Chemistry A 102 52 10647 Bibcode 1998JPCA 10210647L doi 10 1021 jp9825516 Filatov Michael Cremer Dieter 2003 Bonding in radon hexafluoride An unusual relativistic problem Physical Chemistry Chemical Physics 5 6 1103 Bibcode 2003PCCP 5 1103F doi 10 1039 b212460m Holloway J 1986 Noble gas fluorides Journal of Fluorine Chemistry 33 1 4 149 doi 10 1016 S0022 1139 00 85275 6 Avrorin V V Krasikova R N Nefedov V D Toropova M A 1982 The Chemistry of Radon Russian Chemical Reviews 51 1 12 Bibcode 1982RuCRv 51 12A doi 10 1070 RC1982v051n01ABEH002787 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b c d Sykes A G 1998 Recent Advances in Noble Gas Chemistry Advances in Inorganic Chemistry 46 Academic Press hlm 91 93 ISBN 978 0120236466 Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b c Thayer John S 2010 Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements Relativistic Methods for Chemists Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics 10 hlm 80 doi 10 1007 978 1 4020 9975 5 2 ISBN 978 1 4020 9974 8 Avrorin V V Krasikova R N Nefedov V D Toropova M A 1982 The Chemistry of Radon Russian Chemical Reviews 51 1 12 20 Bibcode 1982RuCRv 51 12A doi 10 1070 RC1982v051n01ABEH002787 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Parameter access date membutuhkan url bantuan Liebman Joel F 1975 Conceptual Problems in Noble Gas and Fluorine Chemistry II The Nonexistence of Radon Tetrafluoride Inorg Nucl Chem Lett 11 10 683 685 doi 10 1016 0020 1650 75 80185 1 a b Seppelt Konrad 2015 Molecular Hexafluorides Chemical Reviews 115 2 1296 1306 doi 10 1021 cr5001783 PMID 25418862 Malli Gulzari L 2002 Prediction of the existence of radon carbonyl RnCO International Journal of Quantum Chemistry 90 2 611 doi 10 1002 qua 963 Runeberg Nino Pyykko Pekka 1998 Relativistic pseudopotential calculations on Xe2 RnXe and Rn2 The van der Waals properties of radon International Journal of Quantum Chemistry 66 2 131 doi 10 1002 SICI 1097 461X 1998 66 2 lt 131 AID QUA4 gt 3 0 CO 2 W Browne Malcolm W 5 Maret 1993 Chemists Find Way to Make An Impossible Compound The New York Times Diakses tanggal 12 Maret 2023 Dolg M Kuchle W Stoll H Preuss H Schwerdtfeger P 20 Desember 1991 Ab initio pseudopotentials for Hg to Rn II Molecular calculations on the hydrides of Hg to At and the fluorides of Rn Molecular Physics dalam bahasa Inggris 74 6 1265 1285 Bibcode 1991MolPh 74 1265D doi 10 1080 00268979100102951 ISSN 0026 8976 Bratsch Steven G 29 July 1988 Standard Electrode Potentials and Temperature Coefficients in Water at 298 15 K Journal of Physical and Chemical Reference Data 18 1 1 21 Bibcode 1989JPCRD 18 1B doi 10 1063 1 555839 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b c Sonzogni Alejandro Interactive Chart of Nuclides National Nuclear Data Center Brookhaven National Laboratory Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Juli 2011 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Neidherr D Audi G Beck D Baum K Bohm Ch Breitenfeldt M Cakirli R B Casten R F George S Herfurth F Herlert A Kellerbauer A Kowalska M Lunney D Minaya Ramirez E Naimi S Noah E Penescu L Rosenbusch M Schwarz S Schweikhard L Stora T 19 Maret 2009 Discovery of 229Rn and the Structure of the Heaviest Rn and Ra Isotopes from Penning Trap Mass Measurements PDF Physical Review Letters 102 11 112501 1 112501 5 Bibcode 2009PhRvL 102k2501N doi 10 1103 PhysRevLett 102 112501 PMID 19392194 Principal Decay Scheme of the Uranium Series Gulflink osd mil Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 Oktober 2008 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Why Measure RDPs Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 Februari 2015 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b c EPA Assessment of Risks from Radon in Homes PDF Office of Radiation and Indoor Air US Environmental Protection Agency Juni 2003 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 27 Februari 2008 Health effects of exposure to radon Volume 6 of BEIR Series National Academies Press 1999 hlm 179 ISBN 978 0 309 05645 8 a b Rutherford E Owens R B 1899 Thorium and uranium radiation Trans R Soc Can 2 9 12 Radiasi dari torium oksida tidaklah konstan tetapi bervariasi dengan cara yang sangat berubah ubah sedangkan Semua senyawa Uranium memberikan radiasi yang sangat konstan Partington J R 1957 Discovery of Radon Nature 179 4566 912 Bibcode 1957Natur 179 912P doi 10 1038 179912a0 nbsp Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Timeline of Element Discovery The New York Times Company 2008 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009 02 08 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Schuttmann W 1988 Zur Entdeckungsgeschichte des Radons Isotopenpraxis Isotopes in Environmental and Health Studies dalam bahasa Jerman 24 4 158 doi 10 1080 10256018808623931 Brenner David J 2000 Rutherford the Curies and Radon Medical Physics 27 3 618 Bibcode 2000MedPh 27 618B doi 10 1118 1 598902 PMID 10757614 Curie P Curie Mme Marie 1899 Sur la radioactivite provoquee par les rayons de Becquerel Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l Academie des Sciences dalam bahasa Prancis 129 714 6 Rutherford E 1900 A radioactive substance emitted from thorium compounds Phil Mag 40 296 1 4 doi 10 1080 14786440009463821 Dorn Friedrich Ernst 1900 Uber die von radioaktiven Substanzen ausgesandte Emanation PDF Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle dalam bahasa Jerman Stuttgart 22 155 Dorn F E 1900 Die von radioactiven Substanzen ausgesandte Emanation PDF Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle dalam bahasa Jerman 23 1 15 Rutherford E Brooks H T 1901 The new gas from radium Trans R Soc Can 7 21 25 Giesel Fritz 1903 Uber den Emanationskorper aus Pechblende und uber Radium Chemische Berichte dalam bahasa Jerman 36 342 doi 10 1002 cber 19030360177 Debierne Andre Louis 1903 Sur la radioactivite induite provoquee par les sels d actinium Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l Academie des Sciences dalam bahasa Prancis 136 446 a b Ramsay Sir William Collie J Norman 1904 The Spectrum of the Radium Emanation Proceedings of the Royal Society 73 488 496 470 476 doi 10 1098 rspl 1904 0064 nbsp Schmidt Curt 1918 Periodisches System und Genesis der Elemente Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie dalam bahasa Jerman 103 79 118 doi 10 1002 zaac 19181030106 Perrin Jean 1919 Matiere et lumiere Essai de synthese de la mecanique chimique Annales de Physique IX dalam bahasa Prancis 11 5 108 doi 10 1051 anphys 191909110005 Adams Elliot Quincy 1920 The Independent Origin of Actinium Journal of the American Chemical Society 42 11 2205 doi 10 1021 ja01456a010 Poster Issued by the New York Department of Health ca 1981 Oak Ridge Associated Universities 11 Oktober 2021 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Rings and Cancer Time 13 September 1968 Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Mei 2009 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan R W Gray W Ramsay 1909 Some Physical Properties of Radium Emanation J Chem Soc Trans 1909 1073 1085 doi 10 1039 CT9099501073 Ramsay W Gray R W 1910 La densite de l emanation du radium Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l Academie des Sciences dalam bahasa Prancis 151 126 128 a b Thornton Brett F Burdette Shawn C 22 August 2013 Recalling radon s recognition Nature Chemistry 5 9 804 Bibcode 2013NatCh 5 804T doi 10 1038 nchem 1731 nbsp PMID 23965684 Grosse A V 1965 Some physical and chemical properties of element 118 Eka Em and element 86 Em Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 27 3 509 doi 10 1016 0022 1902 65 80255 X Fields Paul R Stein Lawrence Zirin Moshe H 1962 Radon Fluoride J Am Chem Soc 84 21 4164 doi 10 1021 ja00880a048 Masse Roland 2002 Le radon aspects historiques et perception du risque radon france com Radon Toxicity Who is at Risk Agency for Toxic Substances and Disease Registry 2000 Proctor Robert N The Nazi War on Cancer Princeton University Press 2000 hlm 99 ISBN 0691070512 Edelstein Michael R William J Makofske Radon s deadly daughters science environmental policy and the politics of risk Rowman amp Littlefield 1998 hlm 36 39 ISBN 0847683346 Samet J M 1992 Indoor radon and lung cancer Estimating the risks The Western Journal of Medicine 156 1 25 9 PMC 1003141 nbsp PMID 1734594 Yamamoto M Sakaguchi A Sasaki K Hirose K Igarashi Y Kim C 2006 Radon Journal of Environmental Radioactivity 86 1 110 31 doi 10 1016 j jenvrad 2005 08 001 PMID 16181712 a b Radiation Protection Radon United States Environmental Protection Agency November 2007 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Radon Rn CEA 12 April 2005 dalam bahasa Prancis Health hazard data PDF The Linde Group Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 25 Juni 2013 Le Radon Un gaz radioactif naturel dalam bahasa Prancis Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011 01 13 Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b c Godish Thad 2001 Indoor Environmental Quality CRC Press ISBN 978 1 56670 402 1 Harley J H in Richard Edward Stanley A Alan Moghissi 1975 Noble Gases U S Environmental Protection Agency hlm 111 Sperrin Malcolm Gillmore Gavin Denman Tony 2001 Radon concentration variations in a Mendip cave cluster Environmental Management and Health 12 5 476 doi 10 1108 09566160110404881 a b c Zdrojewicz Zygmunt Strzelczyk Jadwiga Jodi 2006 Radon Treatment Controversy Dose Response Dose Response 4 2 106 18 doi 10 2203 dose response 05 025 Zdrojewicz PMC 2477672 nbsp PMID 18648641 Steck Daniel J Field R William Lynch Charles F 1999 Exposure to Atmospheric Radon Environmental Health Perspectives 107 2 123 127 doi 10 2307 3434368 JSTOR 3434368 PMC 1566320 nbsp PMID 9924007 Field R William Radon Occurrence and Health Risk PDF Department of Occupational and Environmental Health University of Iowa Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 16 Maret 2006 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan The Clinical Principles Of Balneology amp Physical Medicine Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Mei 2008 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan The Geology of Radon United States Geological Survey Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 Mei 2008 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Radon 222 as a tracer in groundwater surface water interactions PDF Lancaster University Diakses tanggal 12 Maret 2023 Lawson S Feldman W Lawrence D Moore K Elphic R Belian R 2005 Recent outgassing from the lunar surface the Lunar Prospector alpha particle spectrometer J Geophys Res 110 1029 Bibcode 2005JGRE 11009009L doi 10 1029 2005JE002433 nbsp a b Potential for Elevated Radiation Levels In Propane PDF National Energy Board April 1994 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Roaf Susan Fuentes Manuel Thomas Stephanie 2007 Ecohouse A Design Guide Elsevier hlm 159 ISBN 978 0 7506 6903 0 Banyak referensi lihat misalnya Analysis And Modelling Of Indoor Radon Distributions Using Extreme Values Theory atau Indoor Radon in Hungary Lognormal Mysticism untuk diskusi Data Collection and Statistical Computations Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 05 19 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Annex E Sources to effects assessment for radon in homes and workplaces PDF Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 2006 United Nations 2 hlm 209 210 2008 diakses tanggal 12 Maret 2023 Price Phillip N Nero A Revzan K Apte M Gelman A Boscardin W John Predicted County Median Concentration Lawrence Berkeley National Laboratory Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 Desember 2007 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Field R William The Iowa Radon Lung Cancer Study Department of Occupational and Environmental Health University of Iowa Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 Juli 1997 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Record radon levels found at Mallow office RTE ie dalam bahasa Inggris 20 September 2007 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Featherstone Sarah 10 Maret 2021 Dangers Of Radon Gas Test amp Guide For Landlords 2021 dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 12 Maret 2023 Radon Production Rn radon info 24 Juli 2007 Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Oktober 2008 Diakses tanggal 12 Maret 2023 SRM 4972 Radon 222 Emanation Standard National Institute of Standards and Technology Diakses tanggal 26 Juni 2008 Colle R R Kishore 1997 An update on the NIST radon in water standard generator its performance efficacy and long term stability Nucl Instrum Methods Phys Res A 391 3 511 528 Bibcode 1997NIMPA 391 511C doi 10 1016 S0168 9002 97 00572 X The Mining Safety and Health Act 30 CFR 57 0 United States Government 1977 Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Agustus 2014 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Thomas John J Thomas Barbara R Overeynder Helen M 27 30 September 1995 Indoor Radon Concentration Data Its Geographic and Geologic Distribution an Example from the Capital District NY PDF International Radon Symposium Nashville TN American Association of Radon Scientists and Technologists Diakses tanggal 12 Maret 2023 Upfal Mark J Johnson Christine 2003 65 Residential Radon PDF Dalam Greenberg Michael I Hamilton Richard J Phillips Scott D N N Gayla J Occupational industrial and environmental toxicology edisi ke 2 St Louis Missouri Mosby ISBN 9780323013406 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 14 Mei 2013 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Toxicological Profile for Radon Table 4 2 Keith S Doyle J R Harper C dkk Toxicological Profile for Radon Atlanta GA Agency for Toxic Substances and Disease Registry US 4 Mei 2012 CHEMICAL PHYSICAL AND RADIOLOGICAL INFORMATION Diakses tanggal 12 Maret 2023 The Clinique Volume 34 Illinois Homeopathic Medical Association 1913 Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b Radon seeds Diakses tanggal 12 Maret 2023 Radon Health Mines Boulder and Basin Montana Roadside America Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b Neda T Szakacs A Mocsy I Cosma C 2008 Radon concentration levels in dry CO2 emanations from Harghita Băi Romania used for curative purposes Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 277 3 685 doi 10 1007 s10967 007 7169 0 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Salak Kara Nordeman Landon 2004 59631 Mining for Miracles National Geographic Diakses tanggal 12 Maret 2023 For that Healthy Glow Drink Radiation Popular Science dalam bahasa Inggris 18 Agustus 2004 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Jachymov Petros Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 Januari 2002 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Richon P Y Klinger P Tapponnier C X Li J Van Der Woerd F Perrier 2010 Measuring radon flux across active faults Relevance of excavating and possibility of satellite discharges PDF Radiat Meas 45 2 211 218 Bibcode 2010RadM 45 211R doi 10 1016 j radmeas 2010 01 019 hdl 10356 101845 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 26 Juni 2013 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Parameter name list style yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Semprini Lewis Kruger Paul April 1980 Radon Transect Analysis In Geothermal Reservoirs SPE California Regional Meeting 9 11 April Los Angeles California doi 10 2118 8890 MS ISBN 978 1 55563 700 2 Igarashi G Wakita H 1995 Geochemical and hydrological observations for earthquake prediction in Japan Journal of Physics of the Earth 43 5 585 598 doi 10 4294 jpe1952 43 585 nbsp Wakita H 1996 Earthquake chemistry II collected papers edn Vol II Laboratory for Earthquake Chemistry Faculty of Science University of Tokyo Japan a b Richon P Sabroux J C Halbwachs M Vandemeulebrouck J Poussielgue N Tabbagh J Punongbayan R 2003 Radon anomaly in the soil of Taal volcano the Philippines A likely precursor of the M 7 1 Mindoro earthquake 1994 Geophysical Research Letters 30 9 34 Bibcode 2003GeoRL 30 1481R doi 10 1029 2003GL016902 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Cothern C Richard 1987 Environmental Radon Environmental Science Research 35 ISBN 978 0 306 42707 7 Expert Earthquakes Hard To Predict NPR org Diakses tanggal 12 Maret 2023 EARTH Magazine Earthquake prediction Gone and back again 5 Januari 2012 Radon and Naturally Occurring Radioactive Materials NORM associated with Hot Rock Geothermal Systems PDF Government of South Australia Primary Industries and Resources SA Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2 April 2012 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Dawson J A T 1946 Radon Its Properties and Preparation for Industrial Radiography Journal of Scientific Instruments 23 7 138 Bibcode 1946JScI 23 138D doi 10 1088 0950 7671 23 7 301 Morrison A 1945 Use of radon for industrial radiography Canadian Journal of Research 23f 6 413 419 doi 10 1139 cjr45f 044 PMID 21010538 Known and Probable Carcinogens American Cancer Society Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Desember 2003 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mould Richard Francis 1993 A Century of X rays and Radioactivity in Medicine CRC Press ISBN 978 0 7503 0224 1 Uranium Miners Cancer Time 26 Desember 1960 ISSN 0040 781X Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 Januari 2009 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Tirmarche M Laurier D Mitton N Gelas J M Lung Cancer Risk Associated with Low Chronic Radon Exposure Results from the French Uranium Miners Cohort and the European Project PDF Diakses tanggal 12 Maret 2023 Roscoe R J Steenland K Halperin W E Beaumont J J Waxweiler R J 4 Agustus 1989 Lung cancer mortality among nonsmoking uranium miners exposed to radon daughters Journal of the American Medical Association 262 5 629 633 doi 10 1001 jama 1989 03430050045024 PMID 2746814 Woodward Alistair Roder David McMichael Anthony J Crouch Philip Mylvaganam Arul 1 Juli 1991 Radon Daughter Exposures at the Radium Hill Uranium Mine and Lung Cancer Rates among Former Workers 1952 87 Cancer Causes amp Control 2 4 213 220 doi 10 1007 BF00052136 JSTOR 3553403 PMID 1873450 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Uranium mine radon gas proves health danger 1952 The Salt Lake Tribune 27 September 1952 hlm 13 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Radon gas mine health benefits advertisement 1953 Greeley Daily Tribune 27 Maret 1953 hlm 4 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Clipping from The Montana Standard Newspapers com Diakses tanggal 12 Maret 2023 Government bans Boulder mine ads about radon health benefits 1975 Newspapers com Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b c Darby S Hill D Doll R 2005 Radon a likely carcinogen at all exposures Annals of Oncology 12 10 1341 1351 doi 10 1023 A 1012518223463 nbsp PMID 11762803 UNSCEAR 2006 Report Vol I United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2006 Report to the General Assembly with scientific annexes Schlager M Murtazaev K Rakhmatuloev B Zoriy P Heuel Fabianek B 2016 Radon exhalation of the uranium tailings dump Digmai Tajikistan PDF Radiation and Applications 1 222 228 doi 10 21175 RadJ 2016 03 041 nbsp Rericha V Kulich M Rericha R Shore D L Sandler D P 2007 Incidence of leukemia lymphoma and multiple myeloma in Czech uranium miners a case cohort study Environmental Health Perspectives 114 6 818 822 doi 10 1289 ehp 8476 PMC 1480508 nbsp PMID 16759978 a b c Steck D J Field R W Lynch C F 1999 Exposure to atmospheric radon Environmental Health Perspectives 107 2 123 127 doi 10 1289 ehp 99107123 nbsp PMC 1566320 nbsp PMID 9924007 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan QuickFacts www census gov United States Census Bureau 1 Juli 2022 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Zlahtni plin v Sloveniji vsako leto kriv za 120 smrti www 24ur com dalam bahasa Sloven Diakses tanggal 12 Maret 2023 Population Slovenia 1 January 2021 www stat si Republic of Slovenia Statistical Office Source SURS 1 Januari 2021 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Reducing Environmental Cancer Risk What We Can Do Now US Department of Health and Human Services 2008 2009 Annual Report Fornalski K W Adams R Allison W Corrice L E Cuttler J M Davey Ch Dobrzynski L Esposito V J Feinendegen L E Gomez L S Lewis P Mahn J Miller M L Pennington Ch W Sacks B Sutou S Welsh J S 2015 The assumption of radon induced cancer risk Cancer Causes amp Control 10 26 1517 18 doi 10 1007 s10552 015 0638 9 PMID 26223888 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Becker K 2003 Health Effects of High Radon Environments in Central Europe Another Test for the LNT Hypothesis Nonlinearity in Biology Toxicology and Medicine 1 1 3 35 doi 10 1080 15401420390844447 PMC 2651614 nbsp PMID 19330110 Cohen B L 1995 Test of the linear no threshold theory of radiation carcinogenesis for inhaled radon decay products PDF Health Physics 68 2 157 74 doi 10 1097 00004032 199502000 00002 PMID 7814250 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Thompson Richard E Nelson Donald F Popkin Joel H Popkin Zenaida 2008 Case Control Study of Lung Cancer Risk from Residential Radon Exposure in Worcester County Massachusetts Health Physics 94 3 228 41 doi 10 1097 01 HP 0000288561 53790 5f PMID 18301096 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Slideshow 10 Things You Never Knew Could Cause Lung Cancer WebMD dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 12 Maret 2023 Catelinois O Rogel A Laurier D Billon Solenne Hemon Denis Verger Pierre Tirmarche Margot 2006 Lung cancer attributable to indoor radon exposure in france impact of the risk models and uncertainty analysis Environmental Health Perspectives 114 9 1361 1366 doi 10 1289 ehp 9070 PMC 1570096 nbsp PMID 16966089 Stefanie Gierl Oliver Meisenberg Peter Feistenauer Jochen Tschiersch Thoron and thoron progeny measurements in German clay houses Radiation Protection Dosimetry 160 2014 hlm 160 163 WHO Handbook on Indoor Radon Organisasi Kesehatan Dunia Radon Levels in Dwellings Fact Sheet 4 6 PDF European Environment and Health Information System Desember 2009 Diakses tanggal 2013 07 16 HPA issues new advice on radon UK Health Protection Agency Juli 2010 Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Juli 2010 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Radon mitigation measures DSA dalam bahasa Norwegia Diakses tanggal 12 Maret 2023 Strategy for the reduction of radon exposure in Norway 2010 PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2021 11 20 Diakses tanggal 2023 03 12 What Are the Risk Factors for Lung Cancer Centers for Disease Control and Prevention 18 September 2019 Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b c Darby S Hill D Auvinen A Barros Dios J M Baysson H Bochicchio F Deo H Falk R Forastiere F Hakama M Heid I Kreienbrock L Kreuzer M Lagarde F Makelainen I Muirhead C Oberaigner W Pershagen G Ruano Ravina A Ruosteenoja E Rosario A Schaffrath Tirmarche M Tomasek L Whitley E Wichmann H E Doll R 2005 Radon in homes and risk of lung cancer Collaborative analysis of individual data from 13 European case control studies BMJ 330 7485 223 doi 10 1136 bmj 38308 477650 63 PMC 546066 nbsp PMID 15613366 Field R William 4 Desember 2008 President s Cancer Panel Environmental Factors in Cancer Radon PDF Charleston South Carolina The American Association of Radon Scientists and Technologists AARST Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 29 Agustus 2013 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Kaufman E L Jacobson J S Hershman D L Desai M Neugut A I 2008 Effect of breast cancer radiotherapy and cigarette smoking on risk of second primary lung cancer Journal of Clinical Oncology 26 3 392 398 doi 10 1200 JCO 2007 13 3033 PMID 18202415 Dauer L T Brooks A L Hoel D G Morgan W F Stram D Tran P 2010 Review and evaluation of updated research on the health effects associated with low dose ionising radiation Radiation Protection Dosimetry 140 2 103 136 doi 10 1093 rpd ncq141 PMID 20413418 Lagarde F Axelsson G Damber L Mellander H Nyberg F Pershagen G 2001 Residential radon and lung cancer among never smokers in Sweden Epidemiology 12 4 396 404 doi 10 1097 00001648 200107000 00009 JSTOR 3703373 PMID 11416777 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Risk Assessment of Radon in Drinking Water Nap edu 1 Juni 2003 Diakses tanggal 12 Maret 2023 Basic Information about Radon in Drinking Water Diakses tanggal 12 Maret 2023 a b Wilkening Marvin H Clements William E 1975 Radon 222 from the ocean surface Journal of Geophysical Research 80 27 3828 3830 Bibcode 1975JGR 80 3828W doi 10 1029 JC080i027p03828 Baes Fred Answer to Question 10299 Submitted to Ask the Experts Health Physics Society Diakses tanggal 12 Maret 2023 World Health Organization Radon and cancer fact sheet 291 a b Consumer s Guide to Radon Reduction How to fix your home EPA Diakses tanggal 12 Maret 2023 Building radon out a step by step guide on how to build radonresistant homes DIANE Publishing hlm 46 ISBN 978 1 4289 0070 7 Pranala luar Sunting nbsp Wikimedia Commons memiliki media mengenai Radon nbsp Lihat informasi mengenai radon di Wiktionary nbsp Wikiversity memiliki bahan belajar tentang Radon atom Inggris Radon dan publikasi radon di Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat Inggris Layanan Program Radon Nasional diselenggarakan oleh Universitas Negeri Kansas Inggris Peta radon Britania Raya Inggris Informasi Radon dari Kesehatan Masyarakat Britania Raya Inggris Pertanyaan Yang Sering Diajukan Tentang Radon di Dewan Keamanan Nasional Inggris Radon di The Periodic Table of Videos Universitas Nottingham Inggris Radon dan Kesehatan Paru Paru dari Asosiasi Paru Paru Amerika Inggris Dampak Radon pada kesehatan Anda Asosiasi Paru Paru Inggris The Geologi Radon James K Otton Linda C S Gundersen dan R Randall Schumann Inggris Panduan Pembeli dan Penjual Rumah untuk Radon Sebuah artikel oleh Asosiasi Internasional Inspektur Rumah Bersertifikat InterNACHI Inggris Profil Toksikologis untuk Radon Draf Komentar Publik Badan Zat Beracun dan Pendaftaran Penyakit September 2008 Inggris Efek Kesehatan Paparan Radon BEIR VI Komite Risiko Kesehatan Paparan Radon BEIR VI Dewan Riset Nasional tersedia secara daring Inggris UNSCEAR 2000 Laporan ke Majelis Umum dengan lampiran ilmiah Lampiran B Paparan dari sumber radiasi alami Inggris Haruskah Anda mengukur konsentrasi radon di rumah Anda Phillip N Price Andrew Gelman dalam Statistics A Guide to the Unknown Januari 2004 Inggris Radon di Rumah Pembunuh Tak Terlihat Seberapa serius tingkat radon yang tinggi di rumah Kevin Vitali Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Radon amp oldid 24117977