Raksa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Wiz Qyurei (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan pranala ke halaman disambiguasi
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231010)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
(4 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{redirect|Merkuri|planet|Merkurius|dewa|Merkurius (mitologi)}}
{{Kotak info raksa}}
'''Raksa''' atau '''merkuri'''({{lang-en|mercury}}) adalah sebuah [[unsur kimia]] dengan [[Lambang unsur|lambang]] '''Hg''' dan [[nomor atom]] 80. Ia juga dikenal sebagai '''air raksa''' dan dulunya bernama '''''hydrargyrum''''' ({{IPAc-en|h|aɪ|ˈ|d|r|ɑr|dʒ|ər|ə|m}} {{respell|hy|DRAR|jər|əm}}) dari kata Yunani ''{{Lang|grc-latn|hydro}}'' (air) dan ''{{Lang|grc-latn|argyros}}'' (perak).<ref>{{Cite web |title=Definition of hydrargyrum {{!}} Dictionary.com |url=https://www.dictionary.com/browse/hydrargyrum |access-date=4 Juli 2023 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140812203929/http://dictionary.reference.com/browse/hydrargyrum |archive-date=12 Agustus 2014}} ''[[Random House Webster's Unabridged Dictionary]]''.</ref> Merupakan sebuah unsur [[Blok tabel periodik#Blok-d|blok-d]] yang [[logam berat|berat]] dan keperakan, raksa adalah satu-satunya unsur logam yang diketahui berbentuk cair pada [[temperatur dan tekanan standar|suhu dan tekanan standar]]; satu-satunya unsur lain yang berwujud cair dalam kondisi ini adalah [[halogen]] [[bromin]], meskipun logam seperti [[sesium]],<!--Fr tidak sepenuhnya pasti--> [[galium]], dan [[rubidium]] melebur tepat di atas [[suhu kamar]].
 
Raksa terdapat dalam endapan di seluruh dunia sebagian besar sebagai [[sinabar]] ([[raksa sulfida|merkurisulfida]]). Pigmen merah [[Merah merona|vermilion]] diperoleh dengan [[Alat giling|menggiling]] sinabar alami atau merkurisulfida sintetis.
 
Raksa digunakan dalam [[termometer]], [[barometer]], [[pengukuran tekanan|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 [[Termometer inframerah|inframerah]]. Demikian pula, pengukur tekanan mekanis dan sensor pengukur regangan elektronik telah menggantikan sfigmomanometer raksa. Proses sel raksa ([[Proses kloralkali|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 (kedokteran gigi)|amalgam]] untuk [[restorasi gigi]] di beberapa tempat, dan di beberapa pabrik makanan. Dalam pembuatan makanan, [[Raksa(II) klorida|merkuriklorida]] digunakan dalam proses ekstraksi [[amilum|pati]] selama pemurnian beras, jagung, dan gandum untuk menghambat [[enzim]] pendegradasi pati.<ref>{{Cite journal |last1=Guzmán-Maldonado |first1=H. |last2=Paredes-López |first2=O. |date=September 1995 |title=Amylolytic enzymes and products derived from starch: a review |journal=Critical Reviews in Food Science and Nutrition |volume=35 |issue=5 |pages=373–403 |doi=10.1080/10408399509527706 |pmid=8573280}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Palacios-Fonseca |first1=A.J. |last2=Castro-Rosas |first2=J. |last3=Gómez-Aldapa |first3=C.A. |last4=Tovar-Benítez |first4=T. |last5=Millán-Malo |first5=B.M. |last6=del Real |first6=A. |last7=Rodríguez-García |first7=M.E. |date=2002-06-25 |title=Effect of the alkaline and acid treatments on the physicochemical properties of corn starch |journal=CyTA – Journal of Food|volume=11 |issue=sup1 |pages=67–74 |doi=10.1080/19476337.2012.761651 |s2cid=84521060 }}</ref> Ia juga digunakan dalam [[lampu pendar|lampu fluoresen]]. Listrik yang melewati uap raksa dalam lampu fluoresen menghasilkan [[ultraungu|sinar ultraungu]] gelombang pendek, yang kemudian menyebabkan fosfor di dalam tabung [[fluoresensi|berpendar]], membuat cahaya tampak.
Baris 11:
[[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.
{{toclimit|3}}
 
==Karakteristik==
===Sifat fisik===
Baris 120 ⟶ 121:
Pada November 2014, "sejumlah besar" raksa ditemukan di sebuah ruangan 60 kaki di bawah piramida berusia 1800 tahun yang dikenal sebagai "[[Kuil Ular Berbulu, Teotihuacan|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".<ref name="Yuhas">{{Cite news|url=https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/liquid-mercury-mexican-pyramid-teotihuacan|title=Liquid mercury found under Mexican pyramid could lead to king's tomb|last=Yuhas|first=Alan|date=24 April 2015|newspaper=The Guardian|access-date=4 Juli 2023|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20161201200540/https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/liquid-mercury-mexican-pyramid-teotihuacan|archive-date=1 Desember 2016}}</ref>
 
[[Aristoteles]] menceritakan bahwa [[Daidalos]] membuat sebuah patung kayu [[Venus (mitologi)|Venus]] bergerak dengan menuangkan air raksa di bagian dalamnya.<ref>{{cite book |author=Hicks, R. D. |title=Aristotle De Anima |year=1907 |location=Chapter 3 |url=https://archive.org/stream/aristotledeanima005947mbp/aristotledeanima005947mbp_djvu.txt}}</ref> Dalam [[mitologi Yunani]], Daidalos memberikan penampakan suara pada patung-patungnya menggunakan air raksa. [[Yunani Kuno|Orang Yunani kuno]] menggunakan [[sinabar]] (raksa sulfida) dalam salep; [[Mesir Kuno|orang Mesir kuno]] dan [[Kekaisaran Romawi|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]].<ref>{{cite journal|last = Pendergast|first = David M.|title = Ancient maya mercury|url = https://archive.org/details/sim_science_1982-08-06_217_4559/page/n58|journal = Science|volume = 217|pages = 533–535|date = 6 Agustus 1982|bibcode = 1982Sci...217..533P |doi = 10.1126/science.217.4559.533|issue = 4559|pmid = 17820542|s2cid = 39473822}}</ref><ref>{{cite web|title = Lamanai|url = http://www.guidetobelize.info/en/maya/belize-mayan-lamanai-guide.shtml|access-date = 4 Juli 2023|url-status=live|archive-url = https://web.archive.org/web/20110611124757/http://www.guidetobelize.info/en/maya/belize-mayan-lamanai-guide.shtml|archive-date = 11 Juni 2011 }}</ref> Pada 500&nbsp;SM, raksa digunakan untuk membuat [[amalgam (kimia)|amalgam]] ([[bahasa Latin Abad Pertengahan|bahasa Latin Pertengahan]]: ''amalgama'', "paduan raksa") dengan logam lain.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=DIWEi5Hg93gC&pg=PA120|page=120|title=Jewelrymaking through history|author=Hesse R W|publisher=Greenwood Publishing Group|date= 2007|isbn=978-0-313-33507-5}}</ref>
 
[[Alkimia|Ahli alkimia]] menganggap raksa sebagai [[Prima materia|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 [[krisopoeia|transmutasi]] logam dasar (atau tidak murni) menjadi emas, yang merupakan tujuan dari banyak ahli alkimia.<ref name="Stillman">{{cite book|title = Story of Alchemy and Early Chemistry|author = Stillman, J. M.|publisher = Kessinger Publishing|date = 2003|isbn = 978-0-7661-3230-6|pages = 7–9|url = https://books.google.com/books?id=hdaAGF5Y1N0C}}{{Dead link|date=April 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
Baris 130 ⟶ 131:
{{Lihat pula|Kategori:Mineral raksa|Kategori:Tambang raksa}}
[[Berkas:Mercury-27128.jpg|thumb|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 (geologi)|kerak]] Bumi, memiliki kelimpahan rata-rata massa kerak hanya 0,08 [[Notasi bagian per#Bagian per juta|bagian per juta]] (ppm).<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=GerdDmwMTLkC&pg=PA265|page=265|title=Geomicrobiology|author=Ehrlich, H. L.|author2=Newman D. K.|publisher=CRC Press| date=2008|isbn=978-0-8493-7906-2}}</ref> Karena ia tidak menyatu [[geokimia|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.<ref>{{cite journal|doi = 10.1007/s00254-002-0629-5|title=Mercury from mineral deposits and potential environmental impact |url = https://archive.org/details/sim_environmental-geology_2003-01_43_3/page/n89|journal=Environmental Geology|volume=43|issue=3|pages=326–338|author=Rytuba, James J|year=2003 |s2cid=127179672 }}</ref><ref name="metacinnabar">{{Cite web | url=https://www.mindat.org/min-2670.html | title=Metacinnabar: Mineral information, data and localities}}</ref> Bijih raksa sering terjadi di mata air panas atau daerah [[gunung berapi|vulkanik]] lainnya.<ref>{{cite web|access-date=4 Juli 2023|title=Mercury Recycling in the United States in 2000|publisher=[[Survei Geologi Amerika Serikat|USGS]]|url=http://pubs.usgs.gov/circ/c1196u/Circ_1196_U.pdf|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20090326135650/http://pubs.usgs.gov/circ/c1196u/Circ_1196_U.pdf|archive-date=26 Maret 2009 }}</ref>
 
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 Almadén di Spanyol Selatan memasok semua raksa untuk koloninya.<ref>{{cite book|author=Burkholder, M.|author2=Johnson, L.|name-list-style=amp|title=Colonial Latin America|publisher=Oxford University Press|date= 2008|pages=157–159|isbn=978-0-19-504542-0}}</ref> 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 (metalurgi)|amalgamasi]] berlanjut untuk menciptakan permintaan besar akan raksa untuk mengolah bijih perak hingga akhir abad ke-19.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=a4hPCX2XWDIC&pg=PA33|page=33|title=Domestic Architecture and Power|author=Jamieson, R W|publisher=Springer|date=2000|isbn=978-0-306-46176-7}}</ref>
Baris 140 ⟶ 141:
 
[[Berkas:HgProductionPrice.png|thumb|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&nbsp;[[Ton metrik|ton]]), diikuti oleh [[Tajikistan]] (120&nbsp;t), Meksiko (40&nbsp;t), Peru (30 t), dan Norwegia (20&nbsp;t).<ref name=usgs>Sheaffer, Kristin N. (2023) [https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-mercury.pdf Mercury]. USGS</ref>
 
Karena toksisitas raksa yang tinggi, penambangan sinabar dan penyulingan raksa merupakan penyebab keracunan raksa yang berbahaya dan bersejarah.<ref>[http://act.credoaction.com/campaign/thanks_mercury/?rc=fb_share1 About the Mercury Rule] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120501171523/http://act.credoaction.com/campaign/thanks_mercury/?rc=fb_share1 |date= 1 Mei 2012 }}. Act.credoaction.com (21 Desember 2011). Diakses tanggal 4 Juli 2023.</ref> 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.<ref name="GREEN" /> Kesehatan para pekerja di tambang yang berfungsi berisiko tinggi.
Baris 174 ⟶ 175:
Raksa 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 (naturalis)|James Lind]].<ref>{{Cite journal|last=Lind|first=J|date=1787|title=An Account of the Efficacy of Mercury in the Cure of Inflammatory Diseases, and the Dysentery|journal=The London Medical Journal|volume=8|issue=Pt 1|pages=43–56|pmc=5545546|pmid=29139904}}</ref>
 
Raksa adalah salah satu bahan dalam [[amalgam (kedokteran gigi)|amalgam gigi]]. [[Tiomersal]] (disebut ''Thimerosal'' di Amerika Serikat) adalah [[senyawa organik]] yang digunakan sebagai [[bahan pengawet|pengawet]] dalam [[vaksin]], meskipun penggunaannya telah menurun.<ref>{{cite web|author = FDA|url = https://www.fda.gov/Cber/vaccine/thimerosal.htm|title = Thimerosal in Vaccines|website = [[Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat|Food and Drug Administration]]|access-date = 4 Juli 2023|url-status=live|archive-url = https://web.archive.org/web/20061026030022/https://www.fda.gov/CBER/vaccine/thimerosal.htm|archive-date = 26 Oktober 2006 }}</ref> Tiomersal dimetabolisme menjadi [[etilraksa|etil raksa]]. Meskipun terdapat [[Tiomersal dan vaksin|spekulasi yang luas]] bahwa pengawet berbasis raksa ini dapat menyebabkan atau memicu [[Gangguan spektrum autisme|autisme]] pada anak-anak, penelitian ilmiah tidak menunjukkan bukti yang mendukung kaitan tersebut.<ref>{{cite journal |journal=Pediatrics |date=2004 |volume=114 |title= Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data |url=https://archive.org/details/sim_pediatrics_2004-09_114_3/page/n252 |author= Parker SK |author2= Schwartz B |author3= Todd J |author4= Pickering LK |doi=10.1542/peds.2004-0434 |pmid=15342856|issue=3 |pages=793–804|citeseerx=10.1.1.327.363 |s2cid=1752023 }} Erratum: {{cite journal | pmid = 15630018 | doi=10.1542/peds.2004-2402 | volume=115 | title=Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data | url = https://archive.org/details/sim_pediatrics_2005-01_115_1/page/200 | date=Januari 2005 | journal=Pediatrics | page=200 | author=Parker S, Todd J, Schwartz B, Pickering L| issue=1 | s2cid=26700143 }}.</ref> 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.<ref>{{cite web |date=6 September 2007 |url=https://www.fda.gov/cber/vaccine/thimerosal.htm |access-date=4 Juli 2023 |title=Thimerosal in vaccines |publisher=Center for Biologics Evaluation and Research, U.S. Food and Drug Administration |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20070929105040/https://www.fda.gov/Cber/vaccine/thimerosal.htm |archive-date=29 September 2007 }}</ref>
 
Senyawa raksa lainnya, [[merbromin]] (Merkurokrom), adalah antiseptik topikal yang digunakan untuk luka dan goresan ringan yang masih digunakan di beberapa negara.
Baris 186 ⟶ 187:
Beberapa [[Termometer air raksa|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.<ref>{{cite news|title = Mercury Reduction Act of 2003|url = https://openlibrary.org/b/OL17617678M|access-date = 4 Juli 2023|publisher = United States. Congress. Senate. Committee on Environment and Public Works}}</ref>
 
Beberapa [[Lingkaran meridian#Struktur|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.<ref>{{cite web|archive-url=https://web.archive.org/web/20030818233315/http://www.govertschilling.nl/artikelen/science/030314_sc.htm|url=http://www.govertschilling.nl/artikelen/science/030314_sc.htm|title=Liquid-mirror telescope set to give stargazing a new spin|date=14 Maret 2003|archive-date=18 Agustus 2003|publisher=Govert Schilling|access-date=4 Juli 2023}}</ref><ref>{{cite journal|author = Gibson, B. K.|date=1991|title= Liquid Mirror Telescopes: History |url = https://archive.org/details/sim_journal-of-the-royal-astronomical-society-of-canada_1991-08_85_4/page/n9| journal=Journal of the Royal Astronomical Society of Canada|volume = 85|page = 158|bibcode = 1991JRASC..85..158G}}</ref><ref>{{cite web|access-date=4 Juli 2023|url=http://wood.phy.ulaval.ca/index.php/Rotating_Liquid_Mirrors|title=Laval University Liquid mirrors and adaptive optics group|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20110918101521/http://wood.phy.ulaval.ca/index.php/Rotating_Liquid_Mirrors|archive-date=18 September 2011 }}</ref>
 
Raksa cair adalah bagian dari [[elektrode|elektroda]] referensi sekunder yang populer (disebut [[raksa(I) klorida|elektroda kalomel]]) dalam [[elektrokimia]] sebagai alternatif dari [[Elektrode hidrogen standar|elektroda hidrogen standar]]. Elektroda kalomel digunakan untuk menghitung [[potensial elektrode|potensial elektroda]] [[Setengah-sel|setengah sel]].<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=M5pOAAAAIAAJ&pg=PA175|page=175|title=Physiological monitoring and instrument diagnosis in perinatal and neonatal medicine|author=Brans, Y W|author2=Hay W W|publisher=CUP Archive|date= 1995|isbn=978-0-521-41951-2}}</ref> Terakhir, [[titik tripel]] raksa, −38,8344&nbsp;°C, adalah titik tetap yang digunakan sebagai standar suhu untuk Skala Suhu Internasional ([[Skala Suhu Internasional tahun 1990|ITS-90]]).<ref name="CRC" />
Baris 210 ⟶ 211:
Senyawa yang mengandung raksa juga digunakan dalam bidang [[biologi struktur]]. Senyawa raksa seperti [[raksa(II) klorida]] atau [[kalium tetraiodomerkurat(II)]] dapat ditambahkan pada [[kristalisasi protein|kristal protein]] dalam upaya untuk membuat turunan atom berat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan [[masalah fase]] dalam [[kristalografi sinar-X]] melalui metode [[Penggantian isomorf ganda|penggantian isomorf]] atau [[Hamburan sinar-X anomali#Kristalografi protein|hamburan anomali]].
===Penggunaan pasar===
Raksa berwujud gas digunakan dalam [[lampu uap raksa]] serta beberapa tanda iklan jenis "[[tanda neon]]" dan [[lampu pendar|lampu fluoresen]]. Lampu bertekanan rendah tersebut memancarkan garis yang sangat sempit secara spektral, yang secara tradisional digunakan dalam [[spektroskopi|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.<ref>{{cite book|title = A guide to the use and calibration of detector array equipment| author = Hopkinson, G. R.| author2 = Goodman, T. M.| author3 = Prince, S. R.| publisher = SPIE Press| date = 2004| page = 125| isbn = 978-0-8194-5532-1| bibcode = 2004gucd.book.....H}}</ref> Raksa gas juga ditemukan di beberapa [[tabung lucutan|tabung elektron]], meliputi [[ignitron]], [[tiratron]], dan [[Katup busur raksa|penyearah busur raksa]].<ref>{{cite book|author=Howatson A H|title=An Introduction to Gas Discharges|url=https://archive.org/details/introductiontoga0000howa|isbn=978-0-08-020575-5|publisher=Pergamon Press|location= Oxford|date= 1965|chapter=Chapter 8}}</ref> Ia juga digunakan dalam lampu perawatan medis spesialis untuk penyamakan kulit dan disinfeksi.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=-_9lhR_z6j8C&pg=PA104|page=104|title=Transformation of human diploid fibroblasts|author=Milo G E|author2=Casto B C|publisher=CRC Press|date=1990|isbn=978-0-8493-4956-0}}</ref> Raksa gas ditambahkan pada lampu [[katode dingin|katoda dingin]] berisi [[argon]] untuk meningkatkan [[ionisasi]] dan [[resistivitas dan konduktivitas listrik|konduktivitas listrik]]. Lampu berisi argon tanpa raksa akan menyala secara salah dan memiliki bintik-bintik kusam. Lampu yang mengandung raksa hanya dapat [[Tanda neon#Pemborbardiran|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.<ref>{{cite book| page = 363| title= Phosphor handbook| author = Shionoya, S.| publisher = CRC Press| date = 1999| isbn = 978-0-8493-7560-6}}</ref>
 
<gallery widths="230" heights="160">
Baris 277 ⟶ 278:
Raksa dan sebagian besar senyawanya sangat beracun dan harus ditangani dengan hati-hati; dalam kasus tumpahan yang melibatkan raksa (seperti dari [[termometer air raksa|termometer]] atau [[lampu pendar|bola lampu fluoresen]] tertentu), prosedur pembersihan khusus harus dijalankan untuk menghindari paparan dan menampung tumpahan.<ref>{{cite web|url=http://www.epa.gov/mercury/spills/index.htm|title=Mercury: Spills, Disposal and Site Cleanup|publisher=Environmental Protection Agency|access-date=4 Juli 2023|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20080513130136/http://epa.gov/mercury/spills/index.htm|archive-date=13 Mei 2008 }}</ref> 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 Pasteur|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 organik]]nya, seperti [[dimetilraksa]] dan [[metilraksa]]. Raksa anorganik, dengan sendirinya, bagaimanapun, sangat beracun dengan paparan bersama timbal selama perkembangan anak.<ref>{{Cite journal |last1=Dufault |first1=Renee J. |last2=Wolle |first2=Mesay M. |last3=Kingston |first3=H. M. Skip |last4=Gilbert |first4=Steven G. |last5=Murray |first5=Joseph A. |date=20 Juli 2021 |title=Connecting inorganic mercury and lead measurements in blood to dietary sources of exposure that may impact child development |journal=World Journal of Methodology |volume=11 |issue=4 |pages=144–159 |doi=10.5662/wjm.v11.i4.144 |pmc=8299913 |pmid=34322366}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Saghazadeh |first1=Amene |last2=Rezaei |first2=Nima |date=3 Oktober 2017 |title=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 |journal=Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry |volume=79 |issue=Pt B |pages=340–368 |doi=10.1016/j.pnpbp.2017.07.011 |pmid=28716727 |s2cid=3488220 }}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Shah-Kulkarni |first1=Surabhi |last2=Lee |first2=Seulbi |last3=Jeong |first3=Kyoung Sook |last4=Hong |first4=Yun-Chul |last5=Park |first5=Hyesook |last6=Ha |first6=Mina |last7=Kim |first7=Yangho |last8=Ha |first8=Eun-Hee |date=1 Maret 2020 |title=Prenatal exposure to mixtures of heavy metals and neurodevelopment in infants at 6 months |journal=Environmental Research |volume=182 |pages=109122 |doi=10.1016/j.envres.2020.109122 |pmid=32069757 |bibcode=2020ER....182j9122S |s2cid=211193057 }}</ref> Paparan raksa anorganik dikaitkan dengan perkembangan diabetes tipe-2 pada populasi manusia.<ref>{{Cite journal |last1=He |first1=Ka |last2=Xun |first2=Pengcheng |last3=Liu |first3=Kiang |last4=Morris |first4=Steve |last5=Reis |first5=Jared |last6=Guallar |first6=Eliseo |date=15 Mei 2016 |title=Mercury Exposure in Young Adulthood and Incidence of Diabetes Later in Life |journal=Diabetes Care |volume=36 |issue=6 |pages=1584–1589 |doi=10.2337/dc12-1842 |pmc=3661833 |pmid=23423697}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Tsai |first1=Tsung-Lin |last2=Kuo |first2=Chin-Chi |last3=Pan |first3=Wen-Harn |last4=Wu |first4=Trong-Neng |last5=Lin |first5=Pinpin |last6=Wang |first6=Shu-Li |date=1 Mei 2019 |title=Type 2 diabetes occurrence and mercury exposure – From the National Nutrition and Health Survey in Taiwan |url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018311747 |journal=Environment International|volume=126 |pages=260–267 |doi=10.1016/j.envint.2019.02.038 |pmid=30825744 |s2cid=73483056 }}</ref> Raksa dapat menyebabkan keracunan kronis dan akut.
Baris 297 ⟶ 298:
* 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.<ref name="Pacyna">{{cite journal |journal= Atmos Environ |date=2006 |volume=40 |issue=22 |page=4048|title= Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000 |url= https://archive.org/details/sim_atmospheric-environment_2006-07_40_22/page/n27 |author= Pacyna E G |author2= Pacyna J M |author3= Steenhuisen F |author4= Wilson S |doi=10.1016/j.atmosenv.2006.03.041|bibcode = 2006AtmEn..40.4048P }}</ref>
 
Kontaminasi raksa atmosfer baru-baru ini di udara perkotaan luar ruangan diukur pada 0,01–0,02&nbsp;μg/m<sup>3</sup>. 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&nbsp;– 0,523&nbsp;μg/m<sup>3</sup>. Rata-ratanya adalah 0,069&nbsp;μg/m<sup>3</sup>.<ref>{{cite web|url=http://www.newmoa.org/prevention/mercury/MercuryIndoor.pdf|access-date=4 Juli 2023|title=Indoor Air Mercury|date=Mei 2003|website=newmoa.org|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20090325210734/http://www.newmoa.org/prevention/mercury/MercuryIndoor.pdf|archive-date=25 Maret 2009 }}</ref>
Baris 312 ⟶ 313:
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.<ref>{{cite web|publisher = [[Departemen Energi Amerika Serikat|United States Department of Energy]]|title = Introduction|url = http://www.hss.energy.gov/healthsafety/ohre/new/findingaids/epidemiologic/oakridge1/intro.html|url-status=dead|archive-url = https://web.archive.org/web/20070708173535/http://www.hss.energy.gov/healthsafety/ohre/new/findingaids/epidemiologic/oakridge1/intro.html|archive-date = 8 July 2007|df = dmy-all}}</ref>
 
[[Daftar bencana industri|Bencana industri]] yang serius adalah pembuangan limbah senyawa raksa ke Teluk [[Minamata, Kumamoto|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]].<ref>{{cite web|url=http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/|title=Minamata Disease The History and Measures|publisher=Ministry of the Environment, Government of Japan|access-date=4 Juli 2023|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20090624205922/http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/|archive-date=24 Juni 2009 }}</ref><ref>{{cite journal | author = Dennis Normile | title = In Minamata, Mercury Still Divides | url = https://archive.org/details/sim_science_2013-09-27_341_6153/page/1446 | journal = Science | volume = 341 | issue = 6153 | pages = 1446–7 | date = 27 September 2013 | doi=10.1126/science.341.6153.1446|bibcode = 2013Sci...341.1446N | pmid=24072902}}</ref>
 
[[Nicotiana|Tumbuhan tembakau]] dengan mudah menyerap dan mengakumulasi [[logam berat]] seperti raksa dari tanah di sekitarnya ke dalam daunnya. Ini kemudian dihirup selama [[pengisapan tembakau]].<ref>{{cite journal|pmc=3586865|year=2012|last1=Pourkhabbaz|first1=A.|title=Investigation of Toxic Metals in the Tobacco of Different Iranian Cigarette Brands and Related Health Issues|journal=Iranian Journal of Basic Medical Sciences|volume=15|issue=1|pages=636–644|last2=Pourkhabbaz|first2=H.|pmid=23493960}}</ref> Walaupun raksa adalah konstituen [[asap tembakau]],<ref name="TalhoutSchulz2011">{{cite journal|last1=Talhout|first1=Reinskje|last2=Schulz|first2=Thomas|last3=Florek|first3=Ewa|last4=Van Benthem|first4=Jan|last5=Wester|first5=Piet|last6=Opperhuizen|first6=Antoon|title=Hazardous Compounds in Tobacco Smoke|journal=International Journal of Environmental Research and Public Health|volume=8|issue=12|year=2011|pages=613–628|doi=10.3390/ijerph8020613|pmid=21556207|pmc=3084482|doi-access=free}}</ref> 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 [[Amalgam (kedokteran gigi)|tambalan gigi amalgam]].<ref>{{cite journal | vauthors = Bernhard, David, Rossmann, Andrea, Wick, Georg | year = 2005| title = Metals in Cigarette Smoke | journal = IUBMB Life | volume = 57 | issue = 12| pages = 805–809 | doi = 10.1080/15216540500459667 | pmid = 16393783 | s2cid = 35694266| doi-access = free }}</ref>
Baris 331 ⟶ 332:
Gejala biasanya meliputi gangguan sensorik (penglihatan, pendengaran, ucapan), sensasi yang terganggu, dan kurangnya [[Koordinasi motor|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 [[kognisi|kognitif]] skills, dan gangguan tidur pada pekerja dengan paparan kronis terhadap uap raksa bahkan pada konsentrasi rendah dalam kisaran 0,7–42&nbsp;μg/m<sup>3</sup>.<ref name="ngim">{{cite journal|title=Chronic neurobehavioral effects of elemental mercury in dentists|pmid=1463679|journal=British Journal of Industrial Medicine|volume=49|issue=11| date=1992|author1=Ngim, CH|author2=Foo, SC|author3=Boey, K.W.|author4=Keyaratnam, J|pmc=1039326|pages=782–90|doi=10.1136/oem.49.11.782}}</ref><ref name="liang">{{cite journal|title=Psychological effects of low exposure to mercury vapor: Application of computer-administered neurobehavioral evaluation system|journal=Environmental Research|volume=60| doi=10.1006/enrs.1993.1040|date=1993|pmid=8472661|last1=Liang|first1=Y. X.|last2=Sun|first2=R. K.|last3=Sun|first3=Y.|last4=Chen|first4=Z. Q.|last5=Li|first5=L. H.|issue=2|bibcode = 1993ER.....60..320L|pages=320–7}}</ref> Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa paparan akut (4–8&nbsp;jam) terhadap kadar raksa elemental yang dihitung dari 1,1 hingga 44&nbsp;mg/m<sup>3</sup> akan mengakibatkan nyeri dada, [[dispnea]], batuk, [[batuk darah|hemoptisis]], gangguan fungsi paru, dan bukti [[pneumonitis]] interstisial.<ref>{{cite journal|author=McFarland, RB|author2=Reigel, H|name-list-style=amp|journal=J. Occup. Med. |date=1978 |volume=20|issue=8|pages=532–4|doi=10.1097/00043764-197808000-00003|title=Chronic Mercury Poisoning from a Single Brief Exposure|pmid=690736}}</ref> 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 [[Gangguan depresi mayor|depresi]].<ref>{{EHC-ref | id = 001 | name = Mercury | date = 1976 | isbn = 92-4-154061-3 }}</ref><ref>{{EHC-ref | id = 118 | name = Inorganic mercury | date = 1991 | isbn = 92-4-157118-7 }}</ref>
===Perawatan===
Penelitian mengenai pengobatan keracunan raksa masih terbatas. Obat yang tersedia saat ini untuk keracunan raksa akut meliputi pengelat N-asetil-D, L-[[penisilamina]] (NAP), [[Dimerkaprol|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.<ref>{{cite journal|author=Bluhm, RE |journal=Hum Exp Toxicol |date=1992 |volume=11|issue=3|title=Elemental Mercury Vapour Toxicity, Treatment, and Prognosis After Acute, Intensive Exposure in Chloralkali Plant Workers. Part I: History, Neuropsychological Findings and Chelator effects|url=https://archive.org/details/sim_human-and-experimental-toxicology_1992-05_11_3/page/n54 |doi=10.1177/096032719201100308 |pmid=1352115|display-authors=1|last2=Bobbitt|first2=R. G.|last3=Welch|first3=L. W.|last4=Wood|first4=A. J. J.|last5=Bonfiglio|first5=J. F.|last6=Sarzen|first6=C.|last7=Heath|first7=A. J.|last8=Branch|first8=R. A.|pages=201–10|s2cid=43524794 }}</ref> [[Terapi khelasi]] dengan kedua obat tersebut menghasilkan mobilisasi sebagian kecil dari perkiraan total raksa tubuh. DMSA mampu meningkatkan ekskresi raksa lebih besar daripada NAP.<ref>{{cite journal|pmid=1352115|date=1992|title=Elemental mercury vapour toxicity, treatment, and prognosis after acute, intensive exposure in chloralkali plant workers. Part I: History, neuropsychological findings and chelator effects|url=https://archive.org/details/sim_human-and-experimental-toxicology_1992-05_11_3/page/201|volume=11|issue=3|pages=201–10|journal=Human & Experimental Toxicology|doi=10.1177/096032719201100308|author1=Bluhm, Re|author2=Bobbitt, Rg|author3=Welch, Lw|author4=Wood, Aj|author5=Bonfiglio, Jf|author6=Sarzen, C|author7=Heath, Aj|author8=Branch, Ra|s2cid=43524794}}</ref>
==Peraturan==
===Internasional===