www.wikidata.id-id.nina.az
Merkuri beralih ke halaman ini Untuk planet lihat Merkurius Untuk dewa lihat Merkurius mitologi Raksa atau merkuri adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Hg dan nomor atom 80 Ia juga dikenal sebagai air raksa dan dulunya bernama hydrargyrum h aɪ ˈ d r ɑːr dʒ er e m HY drar JER em dari kata Yunani hydro air dan argyros perak 5 Merupakan sebuah unsur blok d yang berat dan keperakan raksa adalah satu satunya unsur logam yang diketahui berbentuk cair pada suhu dan tekanan standar satu satunya unsur lain yang berwujud cair dalam kondisi ini adalah halogen bromin meskipun logam seperti sesium galium dan rubidium melebur tepat di atas suhu kamar Raksa 80HgRaksa elemental dalam bentuk cairGaris spektrum raksaSifat umumNama lambangraksa HgPengucapan raksa 1 merkuri 2 Penampilancairan mengkilap dan keperakanRaksa 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 Cd Hg Cnemas raksa taliumNomor atom Z 80Golongangolongan 12Periodeperiode 6Blokblok dKategori unsur logam transisiBerat atom standar Ar 200 592 0 003200 59 0 01 diringkas Konfigurasi elektron Xe 4f14 5d10 6s2Elektron per kelopak2 8 18 32 18 2Sifat fisikFase pada STS 0 C dan 101 325 kPa cairTitik lebur234 3210 K 38 8290 C 37 8922 F Titik didih629 88 K 356 73 C 674 11 F Kepadatan mendekati s k 13 534 g cm3Titik tripel234 3156 K 1 65 10 7 kPaTitik kritis1750 K 172 00 MPaKalor peleburan2 29 kJ molKalor penguapan59 11 kJ molKapasitas kalor molar27 983 J mol K Tekanan uapP Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kpada T K 315 350 393 449 523 629Sifat atomBilangan oksidasi 2 1 2 oksida agak basa ElektronegativitasSkala Pauling 2 00Energi ionisasike 1 1007 1 kJ mol ke 2 1810 kJ mol ke 3 3300 kJ molJari jari atomempiris 151 pmJari jari kovalen132 5 pmJari jari van der Waals155 pmLain lainKelimpahan alamiprimordialStruktur kristal rombohedronKecepatan suaracairan 1451 4 m s suhu 20 C Ekspansi kalor60 4 µm m K suhu 25 C Konduktivitas termal8 30 W m K Resistivitas listrik961 nW m suhu 25 C Arah magnetdiamagnetik 3 Suseptibilitas magnetik molar 33 44 10 6 cm3 mol 293 K 4 Nomor CAS7439 97 6SejarahPenemuanOrang Mesir Kuno sebelum 1500 SM Simbol Hg dari nama Latin hydrargyrum ia sendiri berasal dari Yunani hydrargyros air perak Isotop raksa yang utamaIso top Kelim pahan Waktu paruh t1 2 Mode peluruhan Pro duk194Hg sintetis 444 thn e 194Au195Hg sintetis 9 9 jam e 195Au196Hg 0 15 stabil197Hg sintetis 64 14 jam e 197Au198Hg 10 04 stabil199Hg 16 94 stabil200Hg 23 14 stabil201Hg 13 17 stabil202Hg 29 74 stabil203Hg sintetis 46 612 hri b 203Tl204Hg 6 82 stabillihatbicarasunting referensi di WikidataRaksa terdapat dalam endapan di seluruh dunia sebagian besar sebagai sinabar merkurisulfida Pigmen merah vermilion diperoleh dengan menggiling sinabar alami atau merkurisulfida sintetis Raksa digunakan dalam termometer barometer manometer sfigmomanometer katup pelampung sakelar raksa relai raksa lampu fluoresen dan perangkat lain meskipun kekhawatiran mengenai toksisitas unsur ini telah menyebabkan sebagian besar termometer dan sfigmomanometer raksa dihapuskan di lingkungan klinis demi mendukung alternatif seperti termometer kaca berisi alkohol atau galinstan dan instrumen elektronik berbasis termistor atau inframerah Demikian pula pengukur tekanan mekanis dan sensor pengukur regangan elektronik telah menggantikan sfigmomanometer raksa Proses sel raksa klor alkali digunakan untuk menghasilkan klorin dan natrium atau kalium hidroksida tetapi dihentikan secara bertahap Raksa dan senyawa raksa tetap digunakan dalam aplikasi penelitian ilmiah dan dalam amalgam untuk restorasi gigi di beberapa tempat dan di beberapa pabrik makanan Dalam pembuatan makanan merkuriklorida digunakan dalam proses ekstraksi pati selama pemurnian beras jagung dan gandum untuk menghambat enzim pendegradasi pati 6 7 Ia juga digunakan dalam lampu fluoresen Listrik yang melewati uap raksa dalam lampu fluoresen menghasilkan sinar ultraungu gelombang pendek yang kemudian menyebabkan fosfor di dalam tabung berpendar membuat cahaya tampak Keracunan raksa dapat terjadi akibat paparan raksa yang larut dalam air seperti merkuriklorida atau metilraksa dengan menghirup uap raksa atau dengan menelan segala bentuk raksa Dalam bentuk yang serius penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit Minamata Keracunan raksa diintensifkan dengan paparan bersama timbal Daftar isi 1 Karakteristik 1 1 Sifat fisik 1 2 Sifat kimia 1 2 1 Amalgam 1 3 Isotop 2 Etimologi 3 Sejarah 4 Keterjadian dan produksi 5 Senyawa 5 1 Senyawa raksa I 5 2 Senyawa raksa II 5 3 Senyawa organoraksa 6 Aplikasi 6 1 Kedokteran 6 2 Produksi klorin dan soda kaustik 6 3 Penggunaan laboratorium 6 4 Penggunaan pasar 6 4 1 Kosmetik 6 4 2 Pemutih kulit 6 5 Senjata api 6 6 Penggunaan historis 6 6 1 Penggunaan pengobatan historis 7 Toksisitas dan keamanan 7 1 Paparan makanan terhadap raksa 7 2 Pelepasan di lingkungan 7 3 Kontaminasi sedimen 7 4 Paparan pekerjaan 7 5 Ikan 7 6 Kosmetik 7 7 Efek dan gejala keracunan raksa 7 8 Perawatan 8 Peraturan 8 1 Internasional 8 2 Amerika Serikat 8 3 Uni Eropa 8 4 Norwegia 8 5 Swedia 8 6 Denmark 9 Raksa dalam seni 10 Lihat pula 11 Referensi 12 Bacaan lebih lanjut 13 Daftar pustaka 14 Pranala luarKarakteristik SuntingSifat fisik Sunting nbsp Sebuah koin pound tua 8 kepadatan 7 6 g cm3 mengapung di atas raksa karena kombinasi gaya apung dan tegangan permukaan Raksa adalah sebuah logam berat berwarna putih keperakan yang berbentuk cair pada suhu kamar Dibandingkan dengan logam lain ia adalah konduktor panas yang buruk tetapi konduktor listrik yang cukup baik 9 Ia memiliki titik beku sebesar 38 83 C dan titik didih sebesar 356 73 C 10 11 12 keduanya merupakan nilai terendah untuk logam stabil meskipun percobaan awal pada kopernisium dan flerovium menunjukkan bahwa mereka memiliki titik didih yang lebih rendah 13 Efek ini disebabkan oleh kontraksi lantanida dan kontraksi relativistik yang mengurangi jari jari elektron terluar sehingga melemahkan ikatan logam pada raksa 11 Saat membeku volume raksa berkurang sebanyak 3 59 dan kepadatannya berubah dari 13 69 g cm3 saat cair menjadi 14 184 g cm3 when solid saat padat Koefisien pemuaian volume raksa adalah 181 59 10 6 pada suhu 0 C 181 71 10 6 pada suhu 20 C dan 182 50 10 6 pada suhu 100 C per C Raksa padat dapat ditempa dan ulet serta dapat dipotong dengan pisau 14 Sifat termal dan fisik raksa cair 15 16 Suhu C Kepadatan kg m 3 Kalor jenis kJ kg K Kekentalan kinematik m 2 s Konduktivitas W m K Difusivitas termal m 2 s Bilangan Prandtl Modulus curah K 1 0 13628 22 0 1403 1 24E 07 8 2 4 30E 06 0 0288 0 00018120 13579 04 0 1394 1 14E 07 8 69 4 61E 06 0 0249 0 00018150 13505 84 0 1386 1 04E 07 9 4 5 02E 06 0 0207 0 000181100 13384 58 0 1373 9 28E 08 10 51 5 72E 06 0 0162 0 000181150 13264 28 0 1365 8 53E 08 11 49 6 35E 06 0 0134 0 000181200 13144 94 0 157 8 02E 08 12 34 6 91E 06 0 0116 0 000181250 13025 6 0 1357 7 65E 08 13 07 7 41E 06 0 0103 0 000183315 5 12847 0 134 6 73E 08 14 02 8 15E 06 0 0083 0 000186Sifat kimia Sunting Raksa tidak bereaksi dengan sebagian besar asam seperti asam sulfat encer meskipun asam oksidator seperti asam sulfat pekat dan asam nitrat atau air raja dapat melarutkannya untuk menghasilkan sulfat nitrat dan klorida Seperti perak raksa akan bereaksi dengan hidrogen sulfida atmosfer Raksa bereaksi dengan serpihan belerang padat yang digunakan dalam kit tumpahan raksa untuk menyerap raksa kit tumpahan juga menggunakan karbon aktif dan bubuk seng 17 Amalgam Sunting nbsp Lampu kalibrasi spektrum lucutan raksaRaksa melarutkan banyak logam seperti emas dan perak untuk membentuk amalgam Pengecualiannya adalah besi dan termos besi secara tradisional telah digunakan untuk memperdagangkan raksa Beberapa logam transisi baris pertama lainnya kecuali mangan tembaga dan seng juga tahan terhadap pembentukan amalgam Unsur lain yang tidak mudah membentuk amalgam dengan raksa ialah platina 18 19 Amalgam natrium adalah agen pereduksi yang umum dalam sintesis organik dan juga digunakan dalam lampu natrium tekanan tinggi Raksa mudah bergabung dengan aluminium untuk membentuk amalgam raksa aluminium ketika dua logam murni itu bersentuhan Karena amalgam tersebut dapat menghancurkan lapisan aluminium oksida yang melindungi logam aluminium dari oksidasi mendalam seperti pada karat besi bahkan sejumlah kecil raksa dapat menimbulkan korosi serius pada aluminium Untuk alasan ini raksa tidak diperbolehkan di dalam pesawat dalam banyak situasi karena risikonya membentuk amalgam dengan bagian aluminium yang terbuka di dalam pesawat 20 Penggetasan raksa adalah jenis penggetasan logam cair yang paling umum Isotop Sunting Artikel utama Isotop raksa Terdapat tujuh isotop raksa yang stabil dengan 202Hg menjadi yang paling melimpah 29 86 Radioisotop dengan umur terpanjang adalah 194Hg dengan waktu paruh 444 tahun dan 203Hg dengan waktu paruh 46 612 hari Sebagian besar radioisotop yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari satu hari 199Hg dan 201Hg adalah inti aktif NMR yang paling sering dipelajari memiliki spin masing masing dan 3 2 9 Untuk sintesis logam berharga dua isotop raksa stabil dinilai menarik isotop renik 196Hg dan 198Hg yang lebih melimpah Keduanya kehilangan satu neutron dari 197Hg sebuah radioisotop yang meluruh menjadi 197Au satu satunya isotop emas stabil yang diketahui Namun kelangkaan 196Hg dan kebutuhan energi tinggi untuk reaksi nuklir yang merobohkan neutron dari 198Hg baik melalui fotodisintegrasi atau melalui reaksi n 2n yang melibatkan neutron cepat sejauh ini telah mengesampingkan aplikasi praktis dari batu filsuf asli ini Etimologi Sunting nbsp Lambang planet Merkurius telah digunakan sejak zaman kuno untuk mewakili unsur ini Hg adalah lambang kimia modern untuk raksa Ia adalah singkatan dari hydrargyrum bentuk romanisasi dari nama Yunani Kuno untuk raksa ὑdrargyros hydrargyros Hydrargyros adalah kata majemuk Yunani yang berarti air perak dari ὑdr hydr akar kata ὕdwr hydor air dan ἄrgyros argyros perak Seperti nama Inggris quicksilver perak hidup nama ini berasal dari sifat cair dan mengilap raksa Nama merkuri berasal dari planet Merkurius Dalam alkimia abad pertengahan tujuh logam yang dikenal quicksilver emas perak tembaga besi timbal dan timah dikaitkan dengan tujuh planet Quicksilver dikaitkan dengan planet tercepat yang dinamai dari dewa Romawi Merkurius yang dikaitkan dengan kecepatan dan mobilitas Lambang astrologi planet tersebut kemudian menjadi salah satu lambang alkimia untuk logam ini dan Merkuri menjadi nama alternatif untuk logam ini Merkuri adalah satu satunya logam di mana nama keplanetan alkimia masih bertahan hingga saat ini karena nama ini lebih disukai daripada quicksilver sebagai nama kimia 21 Sejarah SuntingSenyawa raksa yang dikenal sebagai sinabar tercatat sebagai komponen pigmen merah dalam lukisan gua Paleolitikum 30 000 tahun yang lalu di Spanyol dan Prancis 22 Raksa ditemukan di kuburan Mesir yang berasal dari tahun 1500 SM 23 Di Tiongkok dan Tibet penggunaan raksa dianggap dapat memperpanjang hidup menyembuhkan patah tulang dan menjaga kesehatan secara umum meskipun sekarang diketahui bahwa paparan uap raksa menyebabkan efek kesehatan yang merugikan 24 Kaisar pertama dari Tiongkok yang bersatu Qin Shǐ Huang Di diduga dimakamkan di sebuah makam yang berisi sungai sungai yang mengalirkan raksa pada model tanah yang dia kuasai mewakili sungai sungai di Tiongkok dilaporkan dibunuh dengan meminum campuran raksa dan bubuk giok yang diformulasikan oleh ahli alkimia Qin yang dimaksudkan sebagai ramuan keabadian 25 26 Khumarawayh bin Ahmad bin Tulun penguasa Thuluniyah kedua di Mesir r 884 896 yang dikenal karena pemborosannya dilaporkan membangun sebuah baskom berisi raksa di mana dia akan berbaring di atas bantal berisi udara dan diayunkan agar dapat tidur 27 Pada November 2014 sejumlah besar raksa ditemukan di sebuah ruangan 60 kaki di bawah piramida berusia 1800 tahun yang dikenal sebagai Kuil Ular Berbulu piramida Teotihuacan terbesar ketiga di Meksiko bersama dengan patung batu giok sisa sisa jaguar sebuah kotak berisi cangkang berukir dan bola karet 28 Aristoteles menceritakan bahwa Daidalos membuat sebuah patung kayu Venus bergerak dengan menuangkan air raksa di bagian dalamnya 29 Dalam mitologi Yunani Daidalos memberikan penampakan suara pada patung patungnya menggunakan air raksa Orang Yunani kuno menggunakan sinabar raksa sulfida dalam salep orang Mesir kuno dan Romawi menggunakannya dalam kosmetik Di Lamanai yang pernah menjadi kota besar peradaban Maya genangan air raksa ditemukan di bawah penanda di sebuah lapangan bola Mesoamerika 30 31 Pada 500 SM raksa digunakan untuk membuat amalgam bahasa Latin Pertengahan amalgama paduan raksa dengan logam lain 32 Ahli alkimia menganggap raksa sebagai Materi Pertama dari mana semua logam terbentuk Mereka percaya bahwa logam yang berbeda dapat diproduksi dengan memvariasikan kualitas dan kuantitas belerang yang terkandung dalam raksa Yang paling murni dari mereka adalah emas dan raksa digunakan dalam upaya transmutasi logam dasar atau tidak murni menjadi emas yang merupakan tujuan dari banyak ahli alkimia 21 Tambang di Almaden Spanyol Monte Amiata Italia dan Idrija sekarang Slovenia mendominasi produksi raksa sejak pembukaan tambang di Almaden 2500 tahun yang lalu hingga endapan baru ditemukan pada akhir abad ke 19 33 Pada 8 April 1911 Heike K Onnes menemukan bahwa pada suhu 4 2 K kawat raksa padat yang direndam dalam helium cair akan menjadi superkonduktif 34 Keterjadian dan produksi SuntingLihat pula Kategori Mineral raksa dan Kategori Tambang raksa nbsp Raksa asli dengan sinabar tambang Socrates Sonoma County California Sinabar terkadang berubah menjadi raksa asli di zona teroksidasi dari endapan raksa Raksa adalah unsur yang sangat langka di kerak Bumi memiliki kelimpahan rata rata massa kerak hanya 0 08 bagian per juta ppm 35 Karena ia tidak menyatu secara geokimia dengan unsur unsur yang membentuk sebagian besar massa kerak bijih raksa dapat terkonsentrasi secara luar biasa mengingat kelimpahan unsur ini di batuan biasa Bijih raksa yang paling kaya mengandung hingga 2 5 raksa berdasarkan massa dan bahkan deposit yang paling sedikit mengandung raksa setidaknya mengandung 0 1 raksa 12 000 kali rata rata kelimpahan kerak Ia ditemukan baik sebagai logam asli langka atau pada sinabar metasinabar sfalerit korderoit livingstonit dan mineral lainnya dengan sinabar HgS menjadi bijih yang paling umum 36 37 Bijih raksa sering terjadi di mata air panas atau daerah vulkanik lainnya 38 Mulai tahun 1558 dengan penemuan proses patio untuk mengekstraksi perak dari bijih menggunakan raksa raksa menjadi sumber daya penting dalam perekonomian Spanyol dan koloni Amerikanya Raksa digunakan untuk mengekstraksi perak dari tambang yang menguntungkan di Spanyol Baru dan Peru Awalnya tambang milik Kerajaan Spanyol di Almaden di Spanyol Selatan memasok semua raksa untuk koloninya 39 Endapan raksa ditemukan di Dunia Baru dan lebih dari 100 000 ton raksa ditambang dari wilayah Huancavelica Peru selama tiga abad setelah penemuan endapan di sana pada tahun 1563 Proses patio dan kemudian proses amalgamasi berlanjut untuk menciptakan permintaan besar akan raksa untuk mengolah bijih perak hingga akhir abad ke 19 40 Bekas tambang di Italia Amerika Serikat dan Meksiko yang pernah menghasilkan sebagian besar pasokan dunia kini telah sepenuhnya habis ditambang atau dalam kasus Slovenia Idrija dan Spanyol Almaden ditutup karena jatuhnya harga raksa Tambang McDermitt di Nevada tambang raksa terakhir di Amerika Serikat ditutup pada tahun 1992 41 Raksa diekstraksi dengan memanaskan sinabar dalam aliran udara dan mengembunkan uapnya Persamaan untuk ekstraksi ini adalah HgS O2 Hg SO2 nbsp Evolusi harga A S dan produksi raksa di seluruh dunia Pada tahun 2022 Tiongkok adalah produsen raksa utama menyediakan 91 dari output dunia 2000 dari 2200 ton diikuti oleh Tajikistan 120 t Meksiko 40 t Peru 30 t dan Norwegia 20 t 42 Karena toksisitas raksa yang tinggi penambangan sinabar dan penyulingan raksa merupakan penyebab keracunan raksa yang berbahaya dan bersejarah 43 Di Tiongkok tenaga kerja penjara digunakan oleh perusahaan pertambangan swasta pada tahun 1950 an untuk mengembangkan tambang sinabar baru Ribuan tahanan digunakan oleh perusahaan pertambangan Luo Xi untuk membangun terowongan baru 44 Kesehatan para pekerja di tambang yang berfungsi berisiko tinggi Sebuah surat kabar mengklaim bahwa arahan Uni Eropa yang tidak dikenal yang menyerukan agar bola lampu hemat energi diwajibkan pada tahun 2012 mendorong Tiongkok untuk membuka kembali tambang sinabar untuk mendapatkan raksa yang diperlukan untuk pembuatan bola lampu CFL Bahaya lingkungan telah menjadi perhatian khususnya di kota kota selatan Foshan dan Guangzhou dan di provinsi Guizhou di barat daya 44 Lokasi pengolahan tambang raksa yang terbengkalai seringkali mengandung tumpukan limbah kalsin sinabar panggang yang sangat berbahaya Limpasan air dari lokasi tersebut merupakan sumber kerusakan ekologis yang diakui Bekas tambang raksa mungkin cocok untuk digunakan kembali secara konstruktif Misalnya pada tahun 1976 Santa Clara County California membeli Tambang Quicksilver Almaden yang bersejarah dan membuat taman daerah di lokasi tersebut setelah melakukan analisis keselamatan dan lingkungan yang ekstensif terhadap properti tersebut 45 Senyawa SuntingLihat pula Kategori Senyawa raksa Semua senyawa raksa yang diketahui menunjukkan salah satu dari dua keadaan oksidasi positif I dan II Percobaan eksperimen telah gagal untuk secara jelas menunjukkan keadaan oksidasi yang lebih tinggi elektrosintesis tahun 1976 dari spesies Hg III yang tidak stabil dan isolasi kriogenik dari HgF4 tahun 2007 yang diklaim memiliki interpretasi yang diperdebatkan dan tetap sulit jika bukan tidak mungkin untuk direproduksi 46 Senyawa raksa I Sunting Tidak seperti tetangganya yang lebih ringan kadmium dan seng raksa biasanya membentuk senyawa stabil sederhana dengan ikatan logam logam Sebagian besar senyawa raksa I bersifat diamagnetik dan memiliki kation dimerik Hg2 2 Turunannya yang stabil meliputi klorida dan nitrat Perlakuan kompleksasi senyawa Hg I dengan ligan kuat seperti sulfida sianida dll menginduksi disproporsionasi terhadap Hg2 dan raksa elemental 47 Raksa I klorida suatu padatan tak berwarna yang juga dikenal sebagai kalomel sebenarnya adalah senyawa dengan rumus Hg2Cl2 dengan ikatan Cl Hg Hg Cl Ia adalah standar dalam elektrokimia Ia akan bereaksi dengan klorin menghasilkan merkuriklorida yang menolak oksidasi lebih lanjut Raksa I hidrida gas tidak berwarna memiliki rumus HgH tidak mengandung ikatan Hg Hg Menunjukkan kecenderungannya untuk berikatan dengan dirinya sendiri raksa dapat membentuk polikation raksa yang terdiri dari rantai linear pusat raksa ditutup dengan muatan positif Salah satu contohnya adalah Hg2 3 AsF 6 2 48 Senyawa raksa II Sunting Raksa II adalah keadaan oksidasi yang paling umum dan juga yang utama di alam Keempat raksa halida telah diketahui Mereka membentuk kompleks tetrahedron dengan ligan lain tetapi halida mengadopsi geometri koordinasi linear seperti yang dilakukan Ag Yang paling terkenal adalah raksa II klorida suatu padatan putih yang mudah menyublim HgCl2 membentuk kompleks koordinasi yang biasanya tetrahedron misalnya HgCl2 4 Raksa II oksida oksida utama raksa muncul ketika logam ini terpapar udara dalam waktu lama pada suhu tinggi Ia akan kembali ke unsur unsurnya setelah dipanaskan mendekati suhu 400 C seperti yang ditunjukkan oleh Joseph Priestley dalam sintesis awal oksigen murni 17 Hidroksida raksa dicirikan dengan buruk sama seperti tetangganya emas dan perak Menjadi sebuah logam lunak raksa membentuk turunan yang sangat stabil dengan kalkogen yang lebih berat Yang paling unggul adalah raksa II sulfida HgS yang terjadi di alam sebagai bijih sinabar dan merupakan pigmen cemerlang vermilion Seperti ZnS HgS mengkristal dalam dua bentuk bentuk kubus kemerahan dan bentuk sfalerit hitam 9 Yang terakhir terkadang terjadi secara alami sebagai metasinabar 37 Raksa II selenida HgSe dan raksa II telurida HgTe juga dikenal di mana ia serta berbagai turunannya misalnya raksa kadmium telurida dan raksa seng telurida dapat menjadi semikonduktor yang berguna sebagai bahan pendeteksi inframerah 49 Garam raksa II membentuk berbagai turunan kompleks dengan amonia Contohnya adalah basa Millon Hg2N polimer satu dimensi garam HgNH 2 n dan endapan putih yang dapat melebur atau Hg NH3 2 Cl2 Dikenal sebagai reagen Nessler kalium tetraiodomerkurat II HgI2 4 kadang kadang masih digunakan untuk menguji amonia karena kecenderungannya untuk membentuk garam iodida yang sangat berwarna dari basa Millon Raksa fulminat adalah sebuah detonator yang banyak digunakan dalam bahan peledak 9 Senyawa organoraksa Sunting Artikel utama Kimia organoraksa Senyawa raksa organik secara historis dinilai penting tetapi nilai industrinya kecil di dunia barat Garam raksa II adalah contoh langka dari kompleks logam sederhana yang bereaksi langsung dengan cincin aromatik Senyawa organoraksa selalu dalam keadaan divalen serta biasanya dalam bentuk geometri dua koordinat dan linear Tidak seperti senyawa organokadmium dan organoseng senyawa organoraksa tidak bereaksi dengan air Mereka biasanya memiliki rumus HgR2 yang sering bersifat volatil atau HgRX yang sering berwujud padat di mana R adalah aril atau alkil dan X biasanya halida atau asetat Metilraksa istilah umum untuk senyawa dengan rumus CH3HgX adalah keluarga senyawa berbahaya yang sering ditemukan dalam air yang tercemar 50 Mereka muncul melalui proses yang dikenal sebagai biometilasi Aplikasi Sunting nbsp Tabung termometer air raksaRaksa digunakan terutama untuk pembuatan bahan kimia industri atau untuk aplikasi listrik dan elektronik Ia digunakan dalam beberapa termometer cair terutama yang digunakan untuk mengukur suhu tinggi Penggunaan raksa yang masih terus meningkat adalah gas raksa dalam lampu fluoresen sementara sebagian besar aplikasi lainnya perlahan lahan dihentikan karena peraturan kesehatan dan keselamatan Dalam beberapa aplikasi raksa diganti dengan paduan Galinstan yang kurang beracun tetapi jauh lebih mahal 51 Kedokteran Sunting Lihat pula Amalgam kedokteran gigi nbsp Amalgam yang digunakan sebagai penambal gigiRaksa dan senyawanya telah digunakan dalam pengobatan meskipun saat ini jauh lebih jarang daripada sebelumnya karena efek toksik raksa dan senyawanya telah lebih banyak dipahami Contoh aplikasi terapeutik awal raksa diterbitkan pada tahun 1787 oleh James Lind 52 Raksa adalah salah satu bahan dalam amalgam gigi Tiomersal disebut Thimerosal di Amerika Serikat adalah senyawa organik yang digunakan sebagai pengawet dalam vaksin meskipun penggunaannya telah menurun 53 Tiomersal dimetabolisme menjadi etil raksa Meskipun terdapat spekulasi yang luas bahwa pengawet berbasis raksa ini dapat menyebabkan atau memicu autisme pada anak anak penelitian ilmiah tidak menunjukkan bukti yang mendukung kaitan tersebut 54 Namun demikian tiomersal telah dihapus dari atau dikurangi menjadi jumlah kecil di semua vaksin A S yang direkomendasikan untuk anak anak berusia 6 tahun ke bawah dengan pengecualian vaksin influenza yang tidak aktif 55 Senyawa raksa lainnya merbromin Merkurokrom adalah antiseptik topikal yang digunakan untuk luka dan goresan ringan yang masih digunakan di beberapa negara Raksa dalam bentuk salah satu bijihnya yang umum sinabar digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional khususnya pengobatan tradisional Tionghoa Tinjauan keamanannya telah menemukan bahwa sinabar dapat menyebabkan keracunan raksa yang signifikan ketika dipanaskan dikonsumsi secara berlebihan atau dikonsumsi dalam jangka panjang dan dapat memiliki efek buruk pada dosis terapeutik meskipun efek dari dosis terapeutik biasanya dapat dibalik Meskipun bentuk raksa ini tampaknya kurang beracun dibandingkan bentuk lain penggunaannya dalam pengobatan tradisional Tionghoa belum dibenarkan karena dasar terapeutik penggunaan sinabar tidaklah jelas 56 Saat ini penggunaan raksa dalam pengobatan telah sangat menurun dalam segala hal terutama di negara maju Termometer dan sfigmomanometer yang mengandung raksa ditemukan masing masing pada awal abad ke 18 dan akhir abad ke 19 Pada awal abad ke 21 penggunaannya semakin menurun dan telah dilarang di beberapa negara negara bagian dan institusi medis Pada tahun 2002 Senat A S mengesahkan undang undang untuk menghentikan penjualan termometer raksa tanpa resep Pada tahun 2003 Washington dan Maine negara bagian pertama yang melarang perangkat tekanan darah raksa 57 Senyawa raksa ditemukan di beberapa obat bebas meliputi antiseptik topikal obat pencahar stimulan salep ruam popok obat tetes mata dan semprotan hidung FDA memiliki data yang tidak memadai untuk menetapkan pengakuan umum atas keamanan dan keefektifan kandungan raksa dalam produk produk ini 58 Raksa masih digunakan dalam beberapa diuretik meskipun penggantinya sekarang telah ada untuk sebagian besar penggunaan terapeutik Produksi klorin dan soda kaustik Sunting Klorin dihasilkan dari natrium klorida garam biasa NaCl menggunakan elektrolisis untuk memisahkan logam natrium dari gas klorin Biasanya garam tersebut dilarutkan dalam air untuk menghasilkan air garam Produk sampingan dari proses kloralkali semacam itu adalah hidrogen H2 dan natrium hidroksida NaOH yang biasa disebut soda kaustik atau lindi Sejauh ini penggunaan raksa terbesar 59 60 pada akhir abad ke 20 adalah dalam proses sel raksa juga disebut proses Castner Kellner di mana logam natrium dibentuk sebagai amalgam pada katoda yang terbuat dari raksa natrium ini kemudian direaksikan dengan air untuk menghasilkan natrium hidroksida 61 Banyak pelepasan raksa industri abad ke 20 berasal dari proses ini meskipun tumbuhan modern diklaim aman dalam hal ini 60 Setelah sekitar tahun 1985 semua fasilitas produksi kloralkali baru yang dibangun di Amerika Serikat menggunakan teknologi sel membran atau sel diafragma untuk memproduksi klorin Penggunaan laboratorium Sunting Beberapa termometer medis terutama untuk suhu tinggi diisi dengan raksa mereka secara bertahap menghilang Di Amerika Serikat penjualan termometer demam berisi raksa tanpa resep telah dilarang sejak tahun 2003 62 Beberapa teleskop transit menggunakan baskom air raksa untuk membentuk cermin datar dan benar benar horizontal berguna dalam menentukan referensi mutlak vertikal atau tegak lurus Cermin parabola horizontal cekung dapat dibentuk dengan memutar raksa cair pada piringan bentuk parabola dari cairan yang terbentuk akan memantulkan dan memfokuskan cahaya datang Teleskop cermin cair semacam itu lebih murah daripada teleskop cermin besar konvensional hingga faktor 100 tetapi cermin ini tidak dapat dimiringkan dan selalu mengarah lurus ke atas 63 64 65 Raksa cair adalah bagian dari elektroda referensi sekunder yang populer disebut elektroda kalomel dalam elektrokimia sebagai alternatif dari elektroda hidrogen standar Elektroda kalomel digunakan untuk menghitung potensial elektroda setengah sel 66 Terakhir titik tripel raksa 38 8344 C adalah titik tetap yang digunakan sebagai standar suhu untuk Skala Suhu Internasional ITS 90 9 Dalam polarografi baik elektroda raksa tetes 67 maupun elektroda tetes raksa gantung 68 menggunakan raksa elemental Penggunaan ini memungkinkan tersedianya elektroda baru yang tidak terkontaminasi untuk setiap pengukuran atau setiap percobaan baru Senyawa yang mengandung raksa juga digunakan dalam bidang biologi struktur Senyawa raksa seperti raksa II klorida atau kalium tetraiodomerkurat II dapat ditambahkan pada kristal protein dalam upaya untuk membuat turunan atom berat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah fase dalam kristalografi sinar X melalui metode penggantian isomorf atau hamburan anomali Penggunaan pasar Sunting Raksa berwujud gas digunakan dalam lampu uap raksa serta beberapa tanda iklan jenis tanda neon dan lampu fluoresen Lampu bertekanan rendah tersebut memancarkan garis yang sangat sempit secara spektral yang secara tradisional digunakan dalam spektroskopi optik untuk kalibrasi posisi spektral Lampu kalibrasi komersial dijual untuk tujuan ini memantulkan lampu langit langit fluoresen ke dalam spektrometer adalah praktik kalibrasi yang umum 69 Raksa gas juga ditemukan di beberapa tabung elektron meliputi ignitron tiratron dan penyearah busur raksa 70 Ia juga digunakan dalam lampu perawatan medis spesialis untuk penyamakan kulit dan disinfeksi 71 Raksa gas ditambahkan pada lampu katoda dingin berisi argon untuk meningkatkan ionisasi dan konduktivitas listrik Lampu berisi argon tanpa raksa akan menyala secara salah dan memiliki bintik bintik kusam Lampu yang mengandung raksa hanya dapat dibombardir dipompa oven satu kali Saat ditambahkan pada tabung berisi neon cahaya yang dihasilkan akan memiliki bintik merah biru yang tidak konsisten hingga proses pembakaran awal selesai pada akhirnya ia akan menyala dengan warna biru pudar yang konsisten dan kusam 72 nbsp Cahaya lembayung tua dari lucutan uap raksa dalam lampu germisida di mana spektrumnya kaya akan radiasi ultraungu yang tak terlihat nbsp Penyamak kulit mengandung lampu uap raksa bertekanan rendah dan dua lampu inframerah yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan pengimbang listrik nbsp Berbagai macam jenis lampu fluoresen nbsp Miniatur Deep Space Atomic Clock adalah jam ion raksa berbasis perangkap ion linear yang dirancang untuk navigasi radio yang tepat dan langsung di luar angkasa Deep Space Atomic Clock DSAC yang sedang dikembangkan oleh Jet Propulsion Laboratory menggunakan raksa dalam jam linear berbasis perangkap ion Penggunaan baru raksa ini memungkinkan jam atom yang sangat kompak dengan kebutuhan energi rendah dan karena itu ideal untuk digunakan pada wahana antariksa dan misi Mars 73 Kosmetik Sunting Raksa sebagai tiomersal banyak digunakan dalam pembuatan maskara Pada tahun 2008 Minnesota menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melarang penambahan raksa secara sengaja ke dalam kosmetik memberikan standar yang lebih ketat daripada pemerintah federal 74 Sebuah penelitian mengenai konsentrasi raksa urine rata rata geometris mengidentifikasi sumber paparan produk perawatan kulit raksa anorganik yang sebelumnya tidak dikenal di antara penduduk Kota New York Pemantauan biologis berbasis populasi juga menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi raksa lebih tinggi pada konsumen makanan laut dan ikan 75 Pemutih kulit Sunting Raksa efektif sebagai sebuah bahan aktif senyawa pemutih kulit yang digunakan untuk depigmentasi kulit 76 Konvensi Minamata mengenai Raksa membatasi konsentrasi raksa dalam pemutih kulit menjadi 1 bagian per juta Namun mulai tahun 2022 banyak produk pemutih yang dijual secara komersial terus melampaui batas tersebut dan dianggap beracun 77 Senjata api Sunting Raksa II fulminat adalah sebuah bahan peledak primer yang digunakan terutama sebagai primer dari selongsong dalam senjata api Penggunaan historis Sunting nbsp Sakelar raksa kutub tunggal lemparan tunggal SPST nbsp Manometer raksa untuk mengukur tekananBanyak aplikasi bersejarah memanfaatkan sifat fisik raksa yang khas terutama sebagai cairan padat dan logam cair Raksa cair dalam jumlah mulai dari 90 hingga 600 gram 3 2 hingga 21 2 oz telah ditemukan dari makam elit Maya 100 700 M 28 atau tempat penyimpanan ritual di enam lokasi Raksa ini mungkin telah digunakan dalam mangkuk sebagai cermin untuk tujuan meramal Lima di antaranya berasal dari Periode Klasik peradaban Maya sekitar 250 900 tetapi satu contoh mendahuluinya 78 Di Spanyol Islam ia digunakan untuk mengisi kolam dekoratif Kemudian seniman Amerika Alexander Calder membangun sebuah air mancur raksa untuk Paviliun Spanyol pada Pameran Dunia 1937 di Paris Air mancur tersebut sekarang dipajang di Fundacio Joan Miro di Barcelona 79 Raksa digunakan di dalam umpan kail Bentuknya yang berat dan cair membuatnya berguna karena umpan tersebut membuat gerakan tidak teratur yang menarik saat raksa bergerak di dalamnya Penggunaan semacam itu telah dihentikan karena masalah lingkungan tetapi pembuatan ilegal dari kail penangkapan ikan ini modern banyak terjadi Lensa Fresnel dari mercusuar tua biasanya mengapung dan berputar di bak air raksa yang berfungsi seperti bantalan 80 Sfigmomanometer raksa pengukur tekanan darah barometer pompa difusi koulometer dan banyak instrumen laboratorium lainnya memanfaatkan sifat raksa sebagai cairan buram yang sangat padat dengan ekspansi termal yang hampir linear 81 Sebagai cairan penghantar listrik ia digunakan dalam sakelar raksa termasuk sakelar lampu raksa rumah yang dipasang sebelum tahun 1970 sakelar kemiringan yang digunakan dalam detektor api lama dan sakelar kemiringan di beberapa termostat rumah 82 Karena sifat akustiknya raksa digunakan sebagai media propagasi dalam perangkat memori garis tunda yang digunakan pada komputer digital awal pada pertengahan abad ke 20 Turbin uap raksa eksperimental dipasang untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik berbahan bakar fosil 83 Pembangkit listrik South Meadow di Hartford CT menggunakan raksa sebagai fluida kerjanya dalam konfigurasi biner dengan sirkuit air sekunder selama beberapa tahun mulai akhir 1920 an dalam upaya meningkatkan efisiensi pembangkit Beberapa pabrik lain dibangun termasuk Stasiun Schiller di Portsmouth NH yang mulai beroperasi pada tahun 1950 Ide tersebut tidak tersebar luas dalam industri karena berat dan toksisitas raksa serta munculnya pembangkit uap superkritis bertahun tahun kemudian 84 85 Demikian pula raksa cair digunakan sebagai pendingin untuk beberapa reaktor nuklir namun natrium diusulkan untuk reaktor yang didinginkan dengan logam cair karena kepadatan raksa yang tinggi membutuhkan lebih banyak energi untuk bersirkulasi sebagai pendingin 86 Raksa adalah propelan untuk mesin ion awal dalam sistem propulsi ruang angkasa listrik Keuntungannya adalah berat molekul raksa yang tinggi energi ionisasi yang rendah energi ionisasi ganda yang rendah kerapatan cairan yang tinggi dan daya simpan cairan pada suhu kamar Kerugiannya adalah kekhawatiran mengenai dampak lingkungan yang terkait dengan pengujian di darat dan kekhawatiran mengenai pendinginan dan kondensasi beberapa propelan pada wahana antariksa dalam operasi jangka panjang Penerbangan luar angkasa pertama yang menggunakan propulsi listrik adalah pendorong ion berbahan bakar raksa yang dikembangkan di Pusat Penelitian Glenn NASA dan diterbangkan pada Space Electric Rocket Test SERT 1 yang diluncurkan oleh NASA di Fasilitas Penerbangan Wallops pada tahun 1964 Penerbangan SERT 1 diikuti oleh penerbangan SERT 2 pada tahun 1970 Raksa dan sesium adalah propelan pilihan untuk mesin ion sampai Laboratorium Penelitian Hughes melakukan penelitian yang menemukan bahwa gas xenon dapat menjadi pengganti yang cocok Xenon sekarang menjadi propelan pilihan untuk mesin ion karena memiliki berat molekul tinggi sedikit atau tidak memiliki reaktivitas karena sifat gas mulianya dan memiliki kerapatan cairan yang tinggi di bawah penyimpanan kriogenik ringan 87 88 Aplikasi lain memanfaatkan sifat kimia raksa Baterai raksa adalah baterai elektrokimia yang tidak dapat diisi ulang sebuah sel primer yang umum pada pertengahan abad ke 20 Ia digunakan dalam berbagai aplikasi dan tersedia dalam berbagai ukuran terutama ukuran tombol Output voltasenya yang konstan dan umur simpan yang lama membuatnya cocok digunakan untuk pengukur cahaya kamera dan alat bantu dengar Sel raksa secara efektif dilarang di sebagian besar negara pada 1990 an karena kekhawatiran mengenai tempat pembuangan sampah yang dicemari raksa 89 Raksa digunakan untuk mengawetkan kayu mengembangkan daguerreotype pelapisan reflektif cermin cat antipenumpukan dihentikan pada tahun 1990 herbisida dihentikan pada tahun 1995 cat lateks interior permainan labirin genggam pembersih dan perangkat perataan jalan pada mobil Senyawa raksa telah digunakan dalam antiseptik pencahar antidepresan dan antisifilis Ia diduga digunakan oleh mata mata sekutu untuk menyabotase pesawat Luftwaffe pasta raksa dioleskan ke aluminium kosong menyebabkan logam tersebut cepat berkarat ini akan menyebabkan kegagalan struktural 90 Proses kloralkali Penggunaan industri raksa terbesar selama abad ke 20 adalah dalam elektrolisis untuk memisahkan klorin dan natrium dari air garam raksa menjadi anoda dalam proses Castner Kellner Klorin digunakan untuk memutihkan kertas maka lokasi dari banyak pabrik proses ini berada di dekat pabrik kertas sedangkan natrium digunakan untuk membuat natrium hidroksida untuk sabun dan produk pembersih lainnya 91 Meskipun penggunaan ini sebagian besar telah dihentikan dan diganti dengan teknologi lain yang memanfaatkan sel membran 91 Laporan Dewan Klorin Dunia menunjukkan masih ada sebelas pabrik yang beroperasi di Amerika Utara dan Selatan pada tahun 2020 92 Sebagai elektroda dalam beberapa jenis elektrolisis baterai sel raksa produksi natrium hidroksida dan klorin permainan genggam katalis insektisida Raksa pernah digunakan sebagai pembersih lubang laras senapan 93 94 Dari pertengahan abad ke 18 hingga pertengahan abad ke 19 sebuah proses yang disebut carroting digunakan dalam pembuatan topi felt Kulit binatang dibilas dalam larutan jingga istilah carroting muncul dari warna ini dari senyawa raksa merkurinitrat Hg NO3 2 2H2O 95 Proses ini memisahkan bulu dari kulitnya dan menyatukannya Larutan ini dan uap yang dihasilkannya sangatlah beracun Dinas Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat melarang penggunaan raksa dalam industri felt pada bulan Desember 1941 Gejala psikologis yang terkait dengan keracunan raksa mengilhami ungkapan mad as a hatter Tokoh Mad Hatter karya Lewis Carroll dalam bukunya Alice s Adventures in Wonderland adalah permainan kata berdasarkan ungkapan yang lebih tua tetapi tokoh itu sendiri tidak menunjukkan gejala keracunan raksa 96 Penambangan emas dan perak Secara historis raksa digunakan secara luas dalam penambangan emas hidrolik untuk membantu emas tenggelam melalui campuran air kerikil yang mengalir Partikel tipis emas dapat membentuk amalgam raksa emas sehingga daat meningkatkan tingkat pemulihan emas 9 Penggunaan raksa dalam skala besar berhenti pada 1960 an Namun raksa masih digunakan dalam pencarian emas skala kecil seringkali secara sembunyi sembunyi Diperkirakan bahwa 45 000 ton metrik raksa yang digunakan di California untuk pertambangan plaser belum dipulihkan kembali 97 Raksa juga digunakan dalam penambangan perak 98 Penggunaan pengobatan historis Sunting Raksa I klorida juga dikenal sebagai kalomel atau merkuroklorida telah digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai diuretik disinfektan topikal dan pencahar Raksa II klorida juga dikenal sebagai merkuriklorida atau sublimat korosif pernah digunakan untuk mengobati sifilis bersama dengan senyawa raksa lainnya meskipun ia sangat beracun sehingga terkadang gejala toksisitasnya dikacaukan dengan gejala sifilis yang diyakini dapat diobati 99 Ia juga digunakan sebagai desinfektan Massa biru pil atau sirup yang mengandung raksa sebagai bahan utamanya diresepkan sepanjang abad ke 19 untuk berbagai kondisi meliputi sembelit depresi melahirkan anak dan sakit gigi 100 Pada awal abad ke 20 raksa diberikan kepada anak anak setiap tahun sebagai pencahar dan obat cacing dan digunakan dalam bubuk tumbuh gigi untuk bayi Organohalida yang mengandung raksa merbromin terkadang dijual sebagai Mercurochrome masih banyak digunakan tetapi telah dilarang di beberapa negara seperti Amerika Serikat 101 Toksisitas dan keamanan SuntingLihat pula Keracunan raksa dan Siklus raksa Raksa BahayaPiktogram GHS nbsp nbsp nbsp Keterangan bahaya GHS value Pernyataan bahaya GHS H330 H372 H410Langkah perlindungan GHS P201 P260 P273 P280 P304 P340 P310 P308 P313 P391 P403 P233 102 Raksa dan sebagian besar senyawanya sangat beracun dan harus ditangani dengan hati hati dalam kasus tumpahan yang melibatkan raksa seperti dari termometer atau bola lampu fluoresen tertentu prosedur pembersihan khusus harus dijalankan untuk menghindari paparan dan menampung tumpahan 103 Protokol menyerukan untuk secara fisik menggabungkan tetesan yang lebih kecil pada permukaan yang keras menggabungkannya menjadi satu kolam yang lebih besar untuk memudahkan pembuangan dengan sebuah pipet atau dengan mendorong tumpahan secara lembut ke dalam wadah sekali pakai Penyedot debu dan sapu menyebabkan penyebaran raksa yang lebih besar dan tidak boleh digunakan Setelah itu belerang seng atau bubuk halus lain yang dapat membentuk amalgam paduan dengan raksa pada suhu biasa ditaburkan di atas area tersebut sebelum dikumpulkan dan dibuang dengan benar Membersihkan permukaan dan pakaian yang berpori tidak efektif untuk menghilangkan semua jejak raksa dan oleh karena itu disarankan untuk membuang barang barang semacam ini jika terkena tumpahan raksa Raksa dapat diserap melalui kulit dan selaput lendir serta uap raksa dapat terhirup sehingga wadah yang menampung raksa harus tertutup rapat untuk menghindari tumpahan dan penguapan Pemanasan raksa atau senyawa raksa yang dapat terurai saat dipanaskan harus dilakukan dengan ventilasi yang memadai untuk meminimalkan paparan uap raksa Bentuk raksa yang paling beracun adalah senyawa organiknya seperti dimetilraksa dan metilraksa Raksa anorganik dengan sendirinya bagaimanapun sangat beracun dengan paparan bersama timbal selama perkembangan anak 104 105 106 Paparan raksa anorganik dikaitkan dengan perkembangan diabetes tipe 2 pada populasi manusia 107 108 Raksa dapat menyebabkan keracunan kronis dan akut Paparan makanan terhadap raksa Sunting Pada tahun 2021 Kongres Amerika Serikat mengeluarkan laporan mengenai masalah logam berat dalam makanan bayi termasuk raksa dan timbal 109 110 111 112 Para sarjana telah mempelajari efek paparan raksa anorganik makanan dari konsumsi makanan olahan 113 Pelepasan di lingkungan Sunting nbsp Jumlah raksa atmosfer yang tersimpan di Gletser Fremont Atas Wyoming selama 270 tahun terakhirLaju pengendapan raksa praindustri dari atmosfer mungkin sekitar 4 ng 1 L endapan es Meskipun itu dapat dianggap sebagai tingkat keterpaparan alami sumber regional atau global memiliki pengaruh yang signifikan Letusan gunung berapi dapat meningkatkan sumber atmosfer sebanyak 4 6 kali 114 Sumber alami seperti gunung berapi bertanggung jawab atas sekitar setengah dari emisi raksa atmosfer Setengah yang dihasilkan manusia dapat dibagi menjadi persentase perkiraan berikut 115 116 117 65 dari pembakaran stasioner di mana pembangkit listrik berbahan bakar batu bara merupakan sumber agregat terbesar 40 dari emisi raksa A S pada tahun 1999 Ini termasuk pembangkit listrik berbahan bakar gas di mana raksa belum dihilangkan Emisi dari pembakaran batu bara antara satu dan dua kali lipat lebih tinggi daripada emisi dari pembakaran minyak tergantung negaranya 115 11 dari produksi emas Tiga titik sumber emisi raksa terbesar di A S adalah tiga tambang emas terbesar Pelepasan raksa hidrogeokimia dari tailing tambang emas telah dianggap sebagai sumber raksa atmosfer yang signifikan di Kanada bagian timur 118 6 8 dari produksi logam nonfero biasanya pelebur 6 4 dari produksi semen 3 0 dari pembuangan limbah termasuk limbah perkotaan dan berbahaya krematorium dan pembakaran lumpur limbah 3 0 dari produksi soda kaustik 1 4 dari produksi besi kasar dan baja 1 1 dari produksi raksa terutama untuk baterai 2 0 dari sumber lain Persentase di atas adalah perkiraan emisi raksa global yang disebabkan manusia pada tahun 2000 tidak termasuk pembakaran biomassa sumber penting di beberapa wilayah 115 Kontaminasi raksa atmosfer baru baru ini di udara perkotaan luar ruangan diukur pada 0 01 0 02 mg m3 Sebuah penelitian tahun 2001 mengukur kadar raksa di 12 lokasi dalam ruangan yang dipilih untuk mewakili penampang lintang tipe bangunan lokasi dan usia di wilayah New York Penelitian ini menemukan bahwa konsentrasi raksa meningkat secara signifikan dibandingkan konsentrasi di luar ruangan pada kisaran 0 0065 0 523 mg m3 Rata ratanya adalah 0 069 mg m3 119 Danau buatan atau waduk dapat terkontaminasi raksa karena penyerapan air raksa dari pohon dan tanah yang terendam Misalnya Danau Williston di British Columbia bagian utara yang tercipta akibat bendungan Sungai Peace pada tahun 1968 masih cukup terkontaminasi raksa sehingga tidak disarankan untuk mengonsumsi ikan dari danau tersebut 120 121 Tanah ibun abadi telah mengakumulasi raksa melalui pengendapan atmosfer 122 dan pencairan ibun abadi di daerah kriosferik juga merupakan mekanisme pelepasan raksa ke danau sungai dan lahan basah 123 124 Raksa juga masuk ke lingkungan melalui pembuangan produk tertentu yang tidak tepat misalnya penimbunan tanah pembakaran Produk yang mengandung raksa meliputi suku cadang mobil baterai bola lampu fluoresen produk medis termometer dan termostat 125 Karena masalah kesehatan lihat di bawah upaya pengurangan penggunaan racun adalah untuk mengurangi atau menghilangkan raksa dalam produk tersebut Misalnya jumlah raksa yang dijual di termostat di Amerika Serikat menurun dari 14 5 ton pada tahun 2004 menjadi 3 9 ton pada tahun 2007 126 Sebagian besar termometer sekarang menggunakan alkohol berpigmen bukan raksa Termometer air raksa kadang kadang masih digunakan dalam bidang medis karena lebih akurat daripada termometer alkohol meskipun keduanya umumnya digantikan oleh termometer elektronik dan lebih jarang oleh termometer galinstan Termometer raksa masih banyak digunakan untuk aplikasi ilmiah tertentu karena akurasi dan jangkauan kerjanya yang lebih besar source source source source source source source source source source source source Pembakaran kertas dupa di jalan praktik yang sangat umum dilakukan Tai Po Hong Kong 2023Sumber raksa yang kurang terkenal adalah pembakaran kertas dupa 127 yang merupakan praktik yang sangat umum di tempat tempat Asia seperti Tiongkok 128 Vietnam Hong Kong Thailand Taiwan dan Malaysia 129 Secara historis salah satu pelepasan terbesar berasal dari pabrik Colex pabrik pemisahan isotop litium di Oak Ridge Tennessee Pabrik tersebut beroperasi pada 1950 an dan 1960 an Catatannya tidak lengkap dan tidak jelas tetapi komisi pemerintah memperkirakan sekitar dua juta pon raksa belum ditemukan 130 Bencana industri yang serius adalah pembuangan limbah senyawa raksa ke Teluk Minamata Jepang antara tahun 1932 dan 1968 Diperkirakan lebih dari 3 000 orang menderita berbagai kelainan bentuk gejala keracunan raksa yang parah atau kematian yang kemudian dikenal sebagai penyakit Minamata 131 132 Tumbuhan tembakau dengan mudah menyerap dan mengakumulasi logam berat seperti raksa dari tanah di sekitarnya ke dalam daunnya Ini kemudian dihirup selama pengisapan tembakau 133 Walaupun raksa adalah konstituen asap tembakau 134 sebagian besar penelitian gagal menemukan korelasi yang signifikan antara pengisapan dan penyerapan Hg oleh manusia dibandingkan dengan sumber lain seperti paparan pekerjaan konsumsi ikan dan tambalan gigi amalgam 135 Kontaminasi sedimen Sunting Sedimen di dalam muara industri perkotaan yang besar bertindak sebagai tempat pembuangan yang penting untuk sumber titik dan polusi raksa yang tersebar di dalam daerah tangkapan air 136 Sebuah penelitian tahun 2015 mengenai sedimen tepi pantai dari muara Thames mengukur total raksa pada 0 01 hingga 12 07 mg kg dengan rata rata 2 10 mg kg dan median 0 85 mg kg n 351 136 Konsentrasi raksa tertinggi terjadi di dalam dan sekitar kota London terkait dengan lumpur butiran halus dan kandungan karbon organik total yang tinggi 136 Afinitas raksa yang kuat untuk sedimen kaya karbon juga telah teramati pada sedimen rawa asin di Sungai Mersey dengan rata rata 2 mg kg hingga 5 mg kg 137 Konsentrasi ini jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan pada sedimen sungai sungai rawa asin di New Jersey dan hutan bakau di Tiongkok Selatan yang menunjukkan konsentrasi raksa rendah sekitar 0 2 mg kg 138 139 Paparan pekerjaan Sunting nbsp Pekerja EPA membersihkan tumpahan raksa perumahan pada tahun 2004Karena efek kesehatan dari paparan raksa penggunaan industri dan komersial raksa diatur di banyak negara Organisasi Kesehatan Dunia OSHA dan NIOSH semuanya memperlakukan raksa sebagai bahaya pekerjaan dan telah menetapkan batas paparan pekerjaan spesifik Pelepasan dan pembuangan raksa ke lingkungan diatur di A S terutama oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat Ikan Sunting Artikel utama Raksa pada ikan Ikan dan kerang memiliki kecenderungan alami untuk mengonsentrasikan raksa dalam tubuh mereka seringkali dalam bentuk metilraksa sebuah senyawa organik raksa yang sangat beracun Spesies ikan yang berada pada rantai makanan tingkat tinggi seperti hiu todak tenggiri amerika tuna sirip biru tuna albakora dan jabad mengandung konsentrasi raksa yang lebih tinggi daripada yang lain Karena raksa dan metilraksa larut dalam lemak mereka menumpuk terutama di viscera meskipun juga ditemukan di seluruh jaringan otot 140 Kehadiran raksa dalam otot ikan dapat dipelajari dengan menggunakan biopsi otot yang tidak mematikan 141 Raksa yang ada pada ikan mangsa akan terakumulasi dalam predator yang memakannya Karena ikan kurang efisien dalam membersihkan daripada mengakumulasi metilraksa konsentrasi metilraksa dalam jaringan ikan akan meningkat dari waktu ke waktu Jadi spesies yang tinggi dalam rantai makanan mengumpulkan beban raksa dalam tubuh mereka yang bisa sepuluh kali lebih tinggi daripada spesies yang mereka konsumsi Proses ini disebut biomagnifikasi Keracunan raksa terjadi seperti ini di Minamata Jepang yang sekarang disebut penyakit Minamata Kosmetik Sunting Beberapa krim wajah mengandung kadar raksa yang berbahaya Sebagian besar mengandung raksa anorganik yang relatif tidak beracun tetapi produk yang mengandung raksa organik yang sangat beracun telah ditemukan 142 143 Efek dan gejala keracunan raksa Sunting Artikel utama Keracunan raksa Efek toksik meliputi kerusakan pada otak ginjal dan paru paru Keracunan raksa dapat mengakibatkan beberapa penyakit antara lain akrodinia penyakit merah muda sindrom Hunter Russell dan penyakit Minamata Gejala biasanya meliputi gangguan sensorik penglihatan pendengaran ucapan sensasi yang terganggu dan kurangnya koordinasi Jenis dan tingkat gejala yang ditunjukkan tergantung pada toksin dosis dan metode serta durasi paparan individual Kajian kasus kontrol menunjukkan efek seperti tremor gangguan keterampilan kognitif skills dan gangguan tidur pada pekerja dengan paparan kronis terhadap uap raksa bahkan pada konsentrasi rendah dalam kisaran 0 7 42 mg m3 144 145 Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa paparan akut 4 8 jam terhadap kadar raksa elemental yang dihitung dari 1 1 hingga 44 mg m3 akan mengakibatkan nyeri dada dispnea batuk hemoptisis gangguan fungsi paru dan bukti pneumonitis interstisial 146 Paparan akut uap raksa telah terbukti menghasilkan efek sistem saraf pusat yang mendalam meliputi reaksi psikotik yang ditandai dengan delirium halusinasi dan kecenderungan bunuh diri Paparan pekerjaan telah mengakibatkan gangguan fungsional yang luas meliputi eretisme iritabilitas eksitabilitas rasa malu yang berlebihan dan insomnia Dengan paparan yang terus menerus tremor halus akan berkembang dan dapat meningkat menjadi kejang otot yang hebat Tremor awalnya melibatkan tangan dan kemudian menyebar ke kelopak mata bibir dan lidah Paparan tingkat rendah jangka panjang telah dikaitkan dengan gejala eretisme yang lebih halus meliputi kelelahan iritabilitas kehilangan ingatan mimpi yang jelas dan depresi 147 148 Perawatan Sunting Penelitian mengenai pengobatan keracunan raksa masih terbatas Obat yang tersedia saat ini untuk keracunan raksa akut meliputi pengelat N asetil D L penisilamina NAP British Anti Lewisite BAL asam 2 3 dimerkapto 1 propanasulfonat DMPS dan asam dimerkaptosuksinat DMSA Dalam satu penelitian kecil yang melibatkan 11 pekerja konstruksi yang terpapar raksa elemental para pasien diobati dengan DMSA dan NAP 149 Terapi khelasi dengan kedua obat tersebut menghasilkan mobilisasi sebagian kecil dari perkiraan total raksa tubuh DMSA mampu meningkatkan ekskresi raksa lebih besar daripada NAP 150 Peraturan SuntingInternasional Sunting 140 negara telah menyetujui Konvensi Minamata mengenai Raksa oleh Program Lingkungan PBB UNEP untuk mencegah emisi 151 Konvensi tersebut ditandatangani pada 10 Oktober 2013 152 Amerika Serikat Sunting Di Amerika Serikat Badan Perlindungan Lingkungan bertugas mengatur dan mengelola kontaminasi raksa Beberapa undang undang memberi EPA otoritas ini meliputi UU Udara Bersih UU Air Bersih UU Konservasi dan Pemulihan Sumber Daya dan UU Air Minum Aman Selain itu UU Manajemen Baterai yang Mengandung Raksa dan Dapat Diisi Ulang disahkan pada tahun 1996 menghapus penggunaan raksa dalam baterai secara bertahap dan menyediakan pembuangan berbagai jenis baterai bekas yang efisien dan hemat biaya 153 Amerika Utara menyumbang sekitar 11 dari total emisi raksa antropogenik global pada tahun 1995 154 UU Udara Bersih Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1990 memasukkan raksa ke dalam daftar polutan beracun yang perlu dikendalikan semaksimal mungkin Dengan demikian industri yang melepaskan raksa dalam konsentrasi tinggi ke lingkungan setuju untuk memasang teknologi kontrol maksimum yang dapat dicapai MACT Pada bulan Maret 2005 EPA mengumumkan sebuah peraturan 155 yang menambahkan pembangkit listrik ke dalam daftar sumber yang harus dikontrol dan menerapkan sistem pembatasan dan perdagangan nasional Negara negara bagian diberi waktu hingga November 2006 untuk memberlakukan kontrol yang lebih ketat tetapi setelah tantangan hukum dari beberapa negara bagian peraturan tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding federal pada tanggal 8 Februari 2008 Aturan tersebut dianggap tidak cukup untuk orang yang tinggal di dekat pembangkit listrik tenaga batu bara mengingat efek negatif yang didokumentasikan dalam Laporan Penelitian EPA kepada Kongres tahun 1998 156 Namun data yang lebih baru yang diterbitkan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa setelah pengenalan kontrol yang lebih ketat tingkat raksa menurun tajam menunjukkan bahwa UU Udara Bersih memiliki dampak yang diharapkan 157 EPA mengumumkan aturan baru untuk pembangkit listrik tenaga batu bara pada 22 Desember 2011 158 Tanur semen yang membakar limbah berbahaya memiliki standar yang lebih longgar daripada insinerator limbah berbahaya standar di Amerika Serikat dan akibatnya menjadi sumber polusi raksa yang tidak proporsional 159 Uni Eropa Sunting Di Uni Eropa arahan mengenai Pembatasan Penggunaan Zat Berbahaya Tertentu dalam Peralatan Listrik dan Elektronik lihat RoHS melarang raksa dari produk listrik dan elektronik tertentu dan membatasi jumlah raksa dalam produk lain hingga kurang dari 1000 ppm 160 Terdapat batasan konsentrasi raksa dalam kemasan batasannya adalah 100 ppm untuk jumlah total raksa timbal kromium heksavalen dan kadmium dan baterai batasannya adalah 5 ppm 161 Pada Juli 2007 Uni Eropa juga melarang raksa dalam alat ukur non listrik seperti termometer dan barometer Larangan ini hanya berlaku untuk perangkat baru dan berisi pengecualian untuk sektor perawatan kesehatan dan masa tenggang dua tahun untuk produsen barometer 162 Norwegia Sunting Norwegia memberlakukan larangan total penggunaan raksa dalam produksi dan impor ekspor produk raksa efektif 1 Januari 2008 163 Pada tahun 2002 beberapa danau di Norwegia ditemukan memiliki polusi raksa yang buruk dengan kelebihan 1 mg g raksa dalam sedimennya 164 Pada tahun 2008 Menteri Pengembangan Lingkungan Norwegia Erik Solheim mengatakan Raksa adalah salah satu racun lingkungan yang paling berbahaya Tersedia alternatif yang memuaskan untuk Hg dalam produk dan oleh karena itu sepatutnya semakin mendorong pelarangan ini 165 Swedia Sunting Produk yang mengandung raksa dilarang di Swedia pada tahun 2009 166 167 Denmark Sunting Pada tahun 2008 Denmark juga melarang amalgam raksa gigi 165 kecuali tambalan permukaan pengunyah geraham pada gigi permanen dewasa Raksa dalam seni SuntingAir Mancur Raksa patung Alexander Calder tahun 1937 dipajang di balik kaca di Fundacio Joan Miro di Barcelona untuk mengendalikan uap raksa beracun 168 Cloud Gate sebuah patung publik tahun 2006 oleh Anish Kapoor di Chicago Illinois terinspirasi oleh raksa cair Lihat pula SuntingPolusi raksa di samudra Raksa merah Proses COLEX pemisahan isotop Referensi Sunting Hasil Pencarian KBBI Daring Diakses tanggal 17 Juli 2022 Hasil Pencarian KBBI Daring Diakses tanggal 17 Juli 2022 Magnetic Susceptibility of the Elements And Inorganic Compounds PDF www d0 fnal gov Fermi National Accelerator Laboratory DO Experiment lagacy document Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 24 Maret 2004 Diakses tanggal 2 Agustus 2022 Weast Robert 1984 CRC Handbook of Chemistry and Physics Boca Raton Florida Chemical Rubber Company Publishing hlm E110 ISBN 0 8493 0464 4 Definition of hydrargyrum Dictionary com Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 Agustus 2014 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Random House Webster s Unabridged Dictionary Guzman Maldonado H Paredes Lopez O September 1995 Amylolytic enzymes and products derived from starch a review Critical Reviews in Food Science and Nutrition 35 5 373 403 doi 10 1080 10408399509527706 PMID 8573280 Palacios Fonseca A J Castro Rosas J Gomez Aldapa C A Tovar Benitez T Millan Malo B M del Real A Rodriguez Garcia M E 2002 06 25 Effect of the alkaline and acid treatments on the physicochemical properties of corn starch CyTA Journal of Food 11 sup1 67 74 doi 10 1080 19476337 2012 761651 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan New 12 sided pound coin to enter circulation in March BBC News 1 Januari 2017 Diakses tanggal 4 Juli 2023 a b c d e f Hammond C R The Elements PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 26 Juni 2008 in Lide D R ed 2005 CRC Handbook of Chemistry and Physics edisi ke 86 Boca Raton FL CRC Press ISBN 0 8493 0486 5 Senese F Why is mercury a liquid at STP General Chemistry Online at Frostburg State University Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 April 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Norrby L J 1991 Why is mercury liquid Or why do relativistic effects not get into chemistry textbooks Journal of Chemical Education 68 2 110 Bibcode 1991JChEd 68 110N doi 10 1021 ed068p110 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Lide D R ed 2005 CRC Handbook of Chemistry and Physics edisi ke 86 Boca Raton FL CRC Press hlm 4 125 4 126 ISBN 0 8493 0486 5 Dynamic Periodic Table www ptable com Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 November 2016 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Simons E N 1968 Guide to Uncommon Metals Frederick Muller hlm 111 Holman Jack P 2002 Heat Transfer edisi ke 9th New York NY cGraw Hill Companies Inc hlm 600 606 ISBN 9780072406559 Incropera 1 Dewitt 2 Bergman 3 Lavigne 4 Frank P 1 David P 2 Theodore L 3 Adrienne S 4 2007 Fundamentals of Heat and Mass Transfer edisi ke 6 Hoboken NJ John Wiley and Sons Inc hlm 941 950 ISBN 9780471457282 a b Greenwood Norman N Earnshaw A 1997 Chemistry of the Elements edisi ke 2 Oxford Butterworth Heinemann ISBN 0 7506 3365 4 Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Gmelin Leopold 1852 Hand book of chemistry Cavendish Society hlm 103 Na 110 W 122 Zn 128 Fe 247 Au 338 Pt Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 Mei 2013 Diakses tanggal 30 December 2012 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Soratur 2002 Essentials of Dental Materials Jaypee Brothers Publishers hlm 14 ISBN 978 81 7179 989 3 Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Juni 2016 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Vargel C Jacques M Schmidt M P 2004 Corrosion of Aluminium Elsevier hlm 158 ISBN 9780080444956 a b Stillman J M 2003 Story of Alchemy and Early Chemistry Kessinger Publishing hlm 7 9 ISBN 978 0 7661 3230 6 pranala nonaktif permanen Mercury Element information properties and uses Periodic Table www rsc org Diakses tanggal 4 Juli 2023 Mercury and the environment Basic facts Environment Canada Federal Government of Canada 2004 Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 September 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury Element of the ancients Center for Environmental Health Sciences Dartmouth College Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 December 2012 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Qin Shihuang Ministry of Culture People s Republic of China 2003 Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Juli 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Wright David Curtis 2001 The History of China nbsp Greenwood Publishing Group hlm 49 ISBN 9780313309403 Sobernheim Moritz 1987 Khumarawaih Dalam Houtsma Martijn Theodoor E J Brill s first encyclopaedia of Islam 1913 1936 Volume IV Itk Kwaṭṭa Leiden BRILL hlm 973 ISBN 978 90 04 08265 6 Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Juni 2016 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Yuhas Alan 24 April 2015 Liquid mercury found under Mexican pyramid could lead to king s tomb The Guardian Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Desember 2016 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Hicks R D 1907 Aristotle De Anima Chapter 3 Pendergast David M 6 Agustus 1982 Ancient maya mercury Science 217 4559 533 535 Bibcode 1982Sci 217 533P doi 10 1126 science 217 4559 533 PMID 17820542 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Lamanai Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 Juni 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Hesse R W 2007 Jewelrymaking through history Greenwood Publishing Group hlm 120 ISBN 978 0 313 33507 5 Eisler R 2006 Mercury hazards to living organisms CRC Press ISBN 978 0 8493 9212 2 Dirk van Delft Peter Kes September 2010 The discovery of superconductivity PDF Physics Today dalam bahasa Inggris 63 9 38 43 Bibcode 2010PhT 63i 38V doi 10 1063 1 3490499 nbsp ISSN 0031 9228 Wikidata Q55869044 Ehrlich H L Newman D K 2008 Geomicrobiology CRC Press hlm 265 ISBN 978 0 8493 7906 2 Rytuba James J 2003 Mercury from mineral deposits and potential environmental impact Environmental Geology 43 3 326 338 doi 10 1007 s00254 002 0629 5 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Metacinnabar Mineral information data and localities Mercury Recycling in the United States in 2000 PDF USGS Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 26 Maret 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Burkholder M Johnson L 2008 Colonial Latin America Oxford University Press hlm 157 159 ISBN 978 0 19 504542 0 Parameter name list style yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Jamieson R W 2000 Domestic Architecture and Power Springer hlm 33 ISBN 978 0 306 46176 7 Brooks W E 2007 Mercury PDF U S Geological Survey Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 27 Mei 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Sheaffer Kristin N 2023 Mercury USGS About the Mercury Rule Diarsipkan 1 Mei 2012 di Wayback Machine Act credoaction com 21 Desember 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 a b Sheridan M 3 Mei 2009 Green Lightbulbs Poison Workers hundreds of factory staff are being made ill by mercury used in bulbs destined for the West The Sunday Times of London UK Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 Mei 2009 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Boulland M 2006 New Almaden Arcadia Publishing hlm 8 ISBN 978 0 7385 3131 1 Untuk gambaran umum lihat 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 Sintesis 1976 yang diklaim adalah Deming Richard L Allred A L Dahl Alan R Herlinger Albert W Kestner Mark O July 1976 Tripositive mercury Low temperature electrochemical oxidation of 1 4 8 11 tetraazacyclotetradecanemercury II tetrafluoroborate Journal of the American Chemical Society 98 14 4132 4137 doi 10 1021 ja00430a020 tetapi perhatikan bahwa Reidel amp Kaupp mengutip karya yang lebih baru dengan alasan bahwa ligan siklam justru teroksidasi Isolasi 2007 yang diklaim adalah Xuefang Wang Andrews Lester Riedel Sebastian Kaupp Martin 2007 Mercury Is a Transition Metal The First Experimental Evidence for HgF4 Angew Chem Int Ed 46 44 8371 8375 doi 10 1002 anie 200703710 PMID 17899620 tetapi identifikasi spektrum diperdebatkan dalam Rooms J F Wilson A V Harvey I Bridgeman A J Young N A 2008 Mercury fluorine interactions a matrix isolation investigation of Hg F2 HgF2 and HgF4 in argon matrices Phys Chem Chem Phys 10 31 4594 605 Bibcode 2008PCCP 10 4594R doi 10 1039 b805608k PMID 18665309 Henderson W 2000 Main group chemistry Great Britain Royal Society of Chemistry hlm 162 ISBN 978 0 85404 617 1 Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Mei 2016 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Brown I D Gillespie R J Morgan K R Tun Z Ummat P K 1984 Preparation and crystal structure of mercury hexafluoroniobate Hg3NbF6 and mercury hexafluorotantalate Hg3TaF6 mercury layer compounds Inorganic Chemistry 23 26 4506 4508 doi 10 1021 ic00194a020 Rogalski A 2000 Infrared detectors CRC Press hlm 507 ISBN 978 90 5699 203 3 National Research Council U S Board on Environmental Studies and Toxicology 2000 Toxicological effects of methylmercury National Academies Press ISBN 978 0 309 07140 6 Surmann P Zeyat H November 2005 Voltammetric analysis using a self renewable non mercury electrode Analytical and Bioanalytical Chemistry 383 6 1009 13 doi 10 1007 s00216 005 0069 7 PMID 16228199 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Lind J 1787 An Account of the Efficacy of Mercury in the Cure of Inflammatory Diseases and the Dysentery The London Medical Journal 8 Pt 1 43 56 PMC 5545546 nbsp PMID 29139904 FDA Thimerosal in Vaccines Food and Drug Administration Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 Oktober 2006 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Parker SK Schwartz B Todd J Pickering LK 2004 Thimerosal containing vaccines and autistic spectrum disorder a critical review of published original data Pediatrics 114 3 793 804 CiteSeerX 10 1 1 327 363 nbsp doi 10 1542 peds 2004 0434 PMID 15342856 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Erratum Parker S Todd J Schwartz B Pickering L Januari 2005 Thimerosal containing vaccines and autistic spectrum disorder a critical review of published original data Pediatrics 115 1 200 doi 10 1542 peds 2004 2402 PMID 15630018 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Thimerosal in vaccines Center for Biologics Evaluation and Research U S Food and Drug Administration 6 September 2007 Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 September 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Liu J Shi JZ Yu LM Goyer RA Waalkes MP 2008 Mercury in traditional medicines is cinnabar toxicologically similar to common mercurials Exp Biol Med Maywood 233 7 810 7 doi 10 3181 0712 MR 336 PMC 2755212 nbsp PMID 18445765 Two States Pass First time Bans on Mercury Blood Pressure Devices Health Care Without Harm 2 Juni 2003 Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Oktober 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Title 21 Food and Drugs Chapter I Food and Drug Administration Department of Health and Human Services Subchapter D Drugs for Human Use Code of federal regulations United States Food and Drug Administration Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Maret 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan The CRB Commodity Yearbook annual The CRB Commodity Yearbook 173 2000 a b Leopold B R 2002 Chapter 3 Manufacturing Processes Involving Mercury Use and Release of Mercury in the United States PDF National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development U S Environmental Protection Agency Cincinnati Ohio Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 21 Juni 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Chlorine Online Diagram of mercury cell process Euro Chlor Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 September 2006 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Mercury Reduction Act of 2003 United States Congress Senate Committee on Environment and Public Works Diakses tanggal 4 Juli 2023 Liquid mirror telescope set to give stargazing a new spin Govert Schilling 14 Maret 2003 Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 Agustus 2003 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Gibson B K 1991 Liquid Mirror Telescopes History Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 85 158 Bibcode 1991JRASC 85 158G Laval University Liquid mirrors and adaptive optics group Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 September 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Brans Y W Hay W W 1995 Physiological monitoring and instrument diagnosis in perinatal and neonatal medicine CUP Archive hlm 175 ISBN 978 0 521 41951 2 Zoski Cynthia G 7 Februari 2007 Handbook of Electrochemistry Elsevier Science ISBN 978 0 444 51958 0 Kissinger Peter Heineman William R 23 Januari 1996 Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry Second Edition Revised and Expanded edisi ke 2 CRC ISBN 978 0 8247 9445 3 Hopkinson G R Goodman T M Prince S R 2004 A guide to the use and calibration of detector array equipment SPIE Press hlm 125 Bibcode 2004gucd book H ISBN 978 0 8194 5532 1 Howatson A H 1965 Chapter 8 An Introduction to Gas Discharges Oxford Pergamon Press ISBN 978 0 08 020575 5 Milo G E Casto B C 1990 Transformation of human diploid fibroblasts CRC Press hlm 104 ISBN 978 0 8493 4956 0 Shionoya S 1999 Phosphor handbook CRC Press hlm 363 ISBN 978 0 8493 7560 6 Robert L Tjoelker et al 2016 Mercury Ion Clock for a NASA Technology Demonstration Mission IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control 63 7 1034 1043 Bibcode 2016ITUFF 63 1034T doi 10 1109 TUFFC 2016 2543738 PMID 27019481 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury in your eye CIDPUSA 16 Februari 2008 Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Januari 2010 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan McKelvey W Jeffery N Clark N Kass D Parsons PJ 2010 2011 Population Based Inorganic Mercury Biomonitoring and the Identification of Skin Care Products as a Source of Exposure in New York City Environ Health Perspect 119 2 203 9 doi 10 1289 ehp 1002396 PMC 3040607 nbsp PMID 20923743 Mohammed Terry Mohammed Elisabeth Bascombe Shermel 9 Oktober 2017 The evaluation of total mercury and arsenic in skin bleaching creams commonly used in Trinidad and Tobago and their potential risk to the people of the Caribbean Journal of Public Health Research 6 3 1097 doi 10 4081 jphr 2017 1097 PMC 5736993 nbsp PMID 29291194 Senthilingam Meera Exclusive Skin whitening creams containing high levels of mercury continue to be sold on the world s biggest e commerce sites new report finds CNN Diakses tanggal 4 Juli 2023 Healy Paul F Blainey Marc G 2011 Ancient Maya Mosaic Mirrors Function Symbolism And Meaning Ancient Mesoamerica 22 2 229 244 241 doi 10 1017 S0956536111000241 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Lew K 2008 Mercury The Rosen Publishing Group hlm 10 ISBN 978 1 4042 1780 5 Pearson L F 2003 Lighthouses Osprey Publishing hlm 29 ISBN 978 0 7478 0556 4 Ramanathan E AIEEE Chemistry Sura Books hlm 251 ISBN 978 81 7254 293 1 Shelton C 2004 Electrical Installations Nelson Thornes hlm 260 ISBN 978 0 7487 7979 6 Popular Science The Popular Science Monthly Bonnier Corporation 118 3 40 1931 Mueller Grover C September 1929 Cheaper Power from Quicksilver Popular Science Mercury as a Working Fluid Museum of Retro Technology 13 November 2008 Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Februari 2011 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Collier 1987 Introduction to Nuclear Power Taylor amp Francis hlm 64 ISBN 978 1 56032 682 3 Glenn Contributions to Deep Space 1 NASA Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Oktober 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Electric space propulsion Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Mei 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan IMERC Fact Sheet Mercury Use in Batteries Northeast Waste Management Officials Association Januari 2010 Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2012 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Gray T 22 September 2004 The Amazing Rusting Aluminum Popular Science Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 Juli 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Dufault Renee Leblanc Blaise Schnoll Roseanne Cornett Charles Schweitzer Laura Wallinga David Hightower Jane Patrick Lyn Lukiw Walter J 2009 Mercury from Chlor alkali plants Environmental Health 8 2 doi 10 1186 1476 069X 8 2 PMC 2637263 nbsp PMID 19171026 Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Juli 2012 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Council World Chlorine 2021 World Chlorine Council Report to UNEP on Chlor Alkali Partnership Data 2020 World Chlorine Council Report Francis G W 1849 Chemical Experiments D Francis hlm 62 Castles W T Kimball V F 2005 Firearms and Their Use Kessinger Publishing hlm 104 ISBN 978 1 4179 8957 7 Lee J D 1999 Concise Inorganic Chemistry Wiley Blackwell ISBN 978 0 632 05293 6 Waldron H A 1983 Did the Mad Hatter have mercury poisoning Br Med J Clin Res Ed 287 6409 1961 doi 10 1136 bmj 287 6409 1961 PMC 1550196 nbsp PMID 6418283 Alpers C N Hunerlach M P May J Y Hothem R L Mercury Contamination from Historical Gold Mining in California U S Geological Survey Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Februari 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury amalgamation Corrosion Doctors Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 Mei 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pimple K D Pedroni J A Berdon V 9 Juli 2002 Syphilis in history Poynter Center for the Study of Ethics and American Institutions at Indiana University Bloomington Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 Februari 2005 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mayell H 17 Juli 2007 Did Mercury in Little Blue Pills Make Abraham Lincoln Erratic National Geographic News Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Mei 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan What happened to Mercurochrome 23 Juli 2004 Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 April 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury 294594 Sigma Aldrich Mercury Spills Disposal and Site Cleanup Environmental Protection Agency Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Mei 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Dufault Renee J Wolle Mesay M Kingston H M Skip Gilbert Steven G Murray Joseph A 20 Juli 2021 Connecting inorganic mercury and lead measurements in blood to dietary sources of exposure that may impact child development World Journal of Methodology 11 4 144 159 doi 10 5662 wjm v11 i4 144 PMC 8299913 nbsp Periksa nilai pmc bantuan PMID 34322366 Periksa nilai pmid bantuan Saghazadeh Amene Rezaei Nima 3 Oktober 2017 Systematic review and meta analysis links autism and toxic metals and highlights the impact of country development status Higher blood and erythrocyte levels for mercury and lead and higher hair antimony cadmium lead and mercury Progress in Neuro Psychopharmacology and Biological Psychiatry 79 Pt B 340 368 doi 10 1016 j pnpbp 2017 07 011 PMID 28716727 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Shah Kulkarni Surabhi Lee Seulbi Jeong Kyoung Sook Hong Yun Chul Park Hyesook Ha Mina Kim Yangho Ha Eun Hee 1 Maret 2020 Prenatal exposure to mixtures of heavy metals and neurodevelopment in infants at 6 months Environmental Research 182 109122 Bibcode 2020ER 182j9122S doi 10 1016 j envres 2020 109122 PMID 32069757 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan He Ka Xun Pengcheng Liu Kiang Morris Steve Reis Jared Guallar Eliseo 15 Mei 2016 Mercury Exposure in Young Adulthood and Incidence of Diabetes Later in Life Diabetes Care 36 6 1584 1589 doi 10 2337 dc12 1842 PMC 3661833 nbsp PMID 23423697 Tsai Tsung Lin Kuo Chin Chi Pan Wen Harn Wu Trong Neng Lin Pinpin Wang Shu Li 1 Mei 2019 Type 2 diabetes occurrence and mercury exposure From the National Nutrition and Health Survey in Taiwan Environment International 126 260 267 doi 10 1016 j envint 2019 02 038 PMID 30825744 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Baby Foods Are Tainted with Dangerous Levels of Arsenic Lead Cadmium and Mercury PDF US House of Representatives Staff Report 4 Februari 2021 Statement New congressional report paints scary picture of toxic metals in baby food PIRG Diakses tanggal 4 Juli 2023 New government report finds toxic heavy metals like arsenic and mercury in popular baby foods www cbsnews com Diakses tanggal 4 Juli 2023 Dufault Renee Schnoll Roseanne Lukiw Walter J Leblanc Blaise Cornett Charles Patrick Lyn Wallinga David Gilbert Steven G Crider Raquel 27 Oktober 2009 Mercury exposure nutritional deficiencies and metabolic disruptions may affect learning in children Behavioral and Brain Functions BBF 5 44 doi 10 1186 1744 9081 5 44 PMC 2773803 nbsp PMID 19860886 Dufault Renee Schnoll Roseanne Lukiw Walter J Leblanc Blaise Cornett Charles Patrick Lyn Wallinga David Gilbert Steven G Crider Raquel 27 Oktober 2009 Mercury exposure nutritional deficiencies and metabolic disruptions may affect learning in children Behavioral and Brain Functions BBF 5 44 doi 10 1186 1744 9081 5 44 PMC 2773803 nbsp PMID 19860886 Glacial Ice Cores Reveal A Record of Natural and Anthropogenic Atmospheric Mercury Deposition for the Last 270 Years United States Geological Survey USGS Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Juli 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b c Pacyna E G Pacyna J M Steenhuisen F Wilson S 2006 Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000 Atmos Environ 40 22 4048 Bibcode 2006AtmEn 40 4048P doi 10 1016 j atmosenv 2006 03 041 What is EPA doing about mercury air emissions United States Environmental Protection Agency EPA Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Februari 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Solnit R September Oktober 2006 Winged Mercury and the Golden Calf Orion Magazine Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Oktober 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Maprani Antu C Al Tom A MacQuarrie Kerry T Dalziel John A Shaw Sean A Yeats Phillip A 2005 Determination of Mercury Evasion in a Contaminated Headwater Stream Environmental Science amp Technology 39 6 1679 87 Bibcode 2005EnST 39 1679M doi 10 1021 es048962j PMID 15819225 Indoor Air Mercury PDF newmoa org Mei 2003 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 25 Maret 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Meissner Dirk 12 Mei 2015 West Moberly First Nations concerned about mercury contamination in fish CBC News The Canadian Press Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Williston Dinosaur Watershed Fish Mercury Investigation 2017 Report PDF Fish and Wildlife Compensation Program Peace Region Juni 2018 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Schuster Paul Schaefer Kevin Aiken George Antweiler Ronald Dewild John et al 2018 Permafrost Stores a Globally Significant Amount of Mercury Geophysical Research Letters 45 3 1463 1471 Bibcode 2018GeoRL 45 1463S doi 10 1002 2017GL075571 nbsp St Pierre Kyra A Zolkos Scott Shakil Sarah Tank Suzanne E St Louis Vincent L Kokelj Steven V 18 December 2018 Unprecedented Increases in Total and Methyl Mercury Concentrations Downstream of Retrogressive Thaw Slumps in the Western Canadian Arctic Environmental Science amp Technology 52 24 14099 14109 Bibcode 2018EnST 5214099S doi 10 1021 acs est 8b05348 PMID 30474969 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Ci Zhijia Peng Fei Xue Xian Zhang Xiaoshan 5 Mei 2020 Permafrost Thaw Dominates Mercury Emission in Tibetan Thermokarst Ponds Environmental Science amp Technology 54 9 5456 5466 Bibcode 2020EnST 54 5456C doi 10 1021 acs est 9b06712 PMID 32294379 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury containing Products United States Environmental Protection Agency EPA Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 Februari 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan IMERC Fact Sheet Mercury Use in Thermostats Diarsipkan 17 Juni 2012 di Wayback Machine Januari 2010 Shen Huazhen Tsai Cheng Mou Yuan Chung Shin Jen Yi Hsiu Ie Iau Ren 2017 How incense and joss paper burning during the worship activities influences ambient mercury concentrations in indoor and outdoor environments of an Asian temple Chemosphere 167 530 540 Bibcode 2017Chmsp 167 530S doi 10 1016 j chemosphere 2016 09 159 PMID 27764746 Lin Chunshui Huang Ru Jin Duan Jing Zhong Haobin Xu Wei Wu Yunfei Zhang Renjian 2022 Large contribution from worship activities to the atmospheric soot particles in northwest China Environmental Pollution 299 118907 doi 10 1016 j envpol 2022 118907 PMID 35091017 Periksa nilai pmid bantuan Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Parkinson s disease in occupational exposure to joss paper a report of two cases Introduction United States Department of Energy Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 July 2007 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Minamata Disease The History and Measures Ministry of the Environment Government of Japan Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 Juni 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Dennis Normile 27 September 2013 In Minamata Mercury Still Divides Science 341 6153 1446 7 Bibcode 2013Sci 341 1446N doi 10 1126 science 341 6153 1446 PMID 24072902 Pourkhabbaz A Pourkhabbaz H 2012 Investigation of Toxic Metals in the Tobacco of Different Iranian Cigarette Brands and Related Health Issues Iranian Journal of Basic Medical Sciences 15 1 636 644 PMC 3586865 nbsp PMID 23493960 Talhout Reinskje Schulz Thomas Florek Ewa Van Benthem Jan Wester Piet Opperhuizen Antoon 2011 Hazardous Compounds in Tobacco Smoke International Journal of Environmental Research and Public Health 8 12 613 628 doi 10 3390 ijerph8020613 nbsp PMC 3084482 nbsp PMID 21556207 Bernhard David Rossmann Andrea Wick Georg 2005 Metals in Cigarette Smoke IUBMB Life 57 12 805 809 doi 10 1080 15216540500459667 nbsp PMID 16393783 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b c Vane Christopher H Beriro Darren J Turner Grenville H 2015 Rise and fall of mercury Hg pollution in sediment cores of the Thames Estuary London UK Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 105 4 285 296 doi 10 1017 S1755691015000158 nbsp Vane C H Jones D G Lister T R 2009 Mercury contamination in surface sediments and sediment cores of the Mersey Estuary UK PDF Marine Pollution Bulletin 58 6 940 946 Bibcode 2009MarPB 58 940V doi 10 1016 j marpolbul 2009 03 006 PMID 19356771 Vane C H Harrison I Kim A W Moss Hayes V Vickers B P Horton B P 2008 Status of organic pollutants in surface sediments of Barnegat Bay Little Egg Harbor Estuary New Jersey USA PDF Marine Pollution Bulletin 56 10 1802 1808 Bibcode 2008MarPB 56 1802V doi 10 1016 j marpolbul 2008 07 004 PMID 18715597 Vane C H Harrison I Kim A W Moss Hayes V Vickers B P Hong K 2009 Organic and metal contamination in surface mangrove sediments of South China PDF Marine Pollution Bulletin 58 1 134 144 Bibcode 2009MarPB 58 134V doi 10 1016 j marpolbul 2008 09 024 PMID 18990413 Cocoros Glenn Cahn Phyllis H Siler William November 1973 Mercury concentrations in fish plankton and water from three Western Atlantic estuaries Journal of Fish Biology 5 6 641 647 doi 10 1111 j 1095 8649 1973 tb04500 x How We Do Things at IISD ELA Collecting a fish muscle biopsy IISD 30 September 2015 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Mole Beth 20 Desember 2019 Woman had 524x the normal level of mercury in her blood from skin cream use ArsTechnica Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mudan Anita Copan L Wang R et al 20 December 2019 Notes from the Field Methylmercury Toxicity from a Skin Lightening Cream Obtained from Mexico California 2019 Morbidity and Mortality Weekly Report 68 50 1166 1167 doi 10 15585 mmwr mm6850a4 PMC 6936160 nbsp PMID 31856147 Ngim CH Foo SC Boey K W Keyaratnam J 1992 Chronic neurobehavioral effects of elemental mercury in dentists British Journal of Industrial Medicine 49 11 782 90 doi 10 1136 oem 49 11 782 PMC 1039326 nbsp PMID 1463679 Liang Y X Sun R K Sun Y Chen Z Q Li L H 1993 Psychological effects of low exposure to mercury vapor Application of computer administered neurobehavioral evaluation system Environmental Research 60 2 320 7 Bibcode 1993ER 60 320L doi 10 1006 enrs 1993 1040 PMID 8472661 McFarland RB Reigel H 1978 Chronic Mercury Poisoning from a Single Brief Exposure J Occup Med 20 8 532 4 doi 10 1097 00043764 197808000 00003 PMID 690736 Parameter name list style yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury Environmental Health Criteria monograph No 001 Jenewa Organisasi Kesehatan Dunia 1976 ISBN 92 4 154061 3 Inorganic mercury Environmental Health Criteria monograph No 118 Jenewa Organisasi Kesehatan Dunia 1991 ISBN 92 4 157118 7 Bluhm RE et al 1992 Elemental Mercury Vapour Toxicity Treatment and Prognosis After Acute Intensive Exposure in Chloralkali Plant Workers Part I History Neuropsychological Findings and Chelator effects Hum Exp Toxicol 11 3 201 10 doi 10 1177 096032719201100308 PMID 1352115 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Bluhm Re Bobbitt Rg Welch Lw Wood Aj Bonfiglio Jf Sarzen C Heath Aj Branch Ra 1992 Elemental mercury vapour toxicity treatment and prognosis after acute intensive exposure in chloralkali plant workers Part I History neuropsychological findings and chelator effects Human amp Experimental Toxicology 11 3 201 10 doi 10 1177 096032719201100308 PMID 1352115 Parameter s2cid yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Minamata Convention Agreed by Nations Program Lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Januari 2013 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Section United Nations News Service 19 Januari 2013 UN News Governments at UN forum agree on legally binding treaty to curb mercury pollution UN News Service Section Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 Oktober 2016 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mercury Laws and regulations United States Environmental Protection Agency 16 April 2008 Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Mei 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Reductions in Mercury Emissions International Joint Commission on the Great Lakes Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Agustus 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Clean Air Mercury Rule United States Environmental Protection Agency EPA Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Juni 2007 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan State of New Jersey et al Petitioners vs Environmental Protection Agency Case No 05 1097 PDF United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit Argumen 6 Desember 2007 Diputuskan 8 Februari 2008 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 3 Februari 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Castro Mark S Sherwell John 2015 Effectiveness of Emission Controls to Reduce the Atmospheric Concentrations of Mercury Environmental Science amp Technology 49 24 14000 14007 Bibcode 2015EnST 4914000C doi 10 1021 acs est 5b03576 PMID 26606506 Oldest dirtiest power plants told to clean up Boston Globe 22 Desember 2011 Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Juli 2014 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Howard Berkes 10 November 2011 EPA Regulations Give Kilns Permission To Pollute NPR Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 November 2011 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Directive 2002 95 EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 27 Januari 2003 Pasal 4 Ayat 1 mis Negara Anggota harus memastikan bahwa mulai 1 Juli 2006 peralatan listrik dan elektronik baru yang dipasarkan tidak mengandung timbal raksa cadmium kadmium kromium heksavalen bifenil terpolibrominasi PBB difenil eter terpolibrominasi PBDE Mercury compounds in European Union EIA Track 2007 Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 April 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Jones H 10 Juli 2007 EU bans mercury in barometers thermometers Reuters Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Januari 2009 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Norway to ban mercury EU Business 21 Desember 2007 Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Januari 2008 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Berg T Fjeld E Steinnes E 2006 Atmospheric mercury in Norway contributions from different sources The Science of the Total Environment 368 1 3 9 Bibcode 2006ScTEn 368 3B doi 10 1016 j scitotenv 2005 09 059 PMID 16310836 a b Edlich Richard F Rhoads Samantha K Cantrell Holly S Azavedo Sabrina M Newkirk Anthony T Banning Mercury Amalgam in the United States PDF AS Food and Drug Administration Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 1 November 2013 Sweden to ban mercury The Local 14 Januari 2009 Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Agustus 2016 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Sweden may be forced to lift ban on mercury The Local 21 April 2012 Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Agustus 2016 Diakses tanggal 4 Juli 2023 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Jessop Tara 8 Agustus 2016 Calder Mercury Fountain The World s Most Beautiful Yet Deadly Monument Culture Trip Diakses tanggal 4 Juli 2023 Bacaan lebih lanjut SuntingJohnston Andrew Scott 15 September 2013 Mercury and the Making of California Mining Landscape and Race 1840 1890 TotalBoox TBX University Press of Colorado ISBN 9781457183997 OCLC 969039240 Daftar pustaka SuntingHerman DZ 2006 Tinjauan terhadap tailing mengandung unsur pencemar As Hg Pb dan Cd J Geol Indones 1 31 36 Klaassen CD Amdur MO Doull J 1986 Toxicology The Basic Science of Poisons New York Macmillan Publishing Company Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Palar H 1994 Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat Jakarta Rineka cipta Widowati W Sastiono A Jusuf R 2008 Efek Toksik logam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Yogyakarta Andi ISBN 978 979 29 0448 2 Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Pranala luar Sunting nbsp Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mercury element nbsp Lihat informasi mengenai raksa air raksa atau merkuri di Wiktionary Inggris Chemistry in its element podcast MP3 from the Royal Society of Chemistry s Chemistry World Mercury Inggris Mercury di The Periodic Table of Videos Universitas Nottingham Inggris Centers for Disease Control and Prevention Mercury Topic Inggris EPA fish consumption guidelines Inggris Hg 80 Mercury Inggris Material Safety Data Sheet Mercury Inggris Stopping Pollution Mercury Oceana Inggris Natural Resources Defense Council NRDC Mercury Contamination in Fish guide NRDC Inggris NLM Hazardous Substances Databank Mercury Inggris BBC Earth News Mercury turns wetland birds such as ibises homosexual Inggris Changing Patterns in the Use Recycling and Material Substitution of Mercury in the United States United States Geological Survey Inggris Thermodynamical data on liquid mercury Inggris nbsp Mercury element Encyclopaedia Britannica edisi ke 11 1911 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Raksa amp oldid 24108016