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	<title>水銀 - 版の履歴</title>
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		<title>118.8.61.220: /* 名称 */</title>
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		<updated>2014-07-25T11:20:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;名称&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Elementbox&lt;br /&gt;
|name=mercury&lt;br /&gt;
|japanese name=水銀&lt;br /&gt;
|number=80&lt;br /&gt;
|symbol=Hg&lt;br /&gt;
|pronounce={{IPAc-en|ˈ|m|ɜr|k|j|ər|i}}&amp;lt;br /&amp;gt;{{IPAc-en|ˈ|m|ɜr|k|ər|i}} {{respell|MER|k(y)ə-ree}}&amp;lt;br /&amp;gt;alternatively {{IPAc-en|ˈ|k|w|ɪ|k|s|ɪ|l|v|ər}}&amp;lt;br /&amp;gt;{{IPAc-en|h|aɪ|ˈ|d|r|ɑr|dʒ|ɨ|r|əm}} {{respell|hye|DRAR|ji-rəm}}&lt;br /&gt;
|left=[[金]]&lt;br /&gt;
|right=[[タリウム]]&lt;br /&gt;
|above=[[カドミウム|Cd]]&lt;br /&gt;
|below=[[コペルニシウム|Cn]]&lt;br /&gt;
|series=卑金属&lt;br /&gt;
|series comment=&lt;br /&gt;
|group=12&lt;br /&gt;
|period=6&lt;br /&gt;
|block=d&lt;br /&gt;
|series color=&lt;br /&gt;
|phase color=&lt;br /&gt;
|appearance=銀白色&lt;br /&gt;
|image name=Pouring liquid mercury bionerd.jpg&lt;br /&gt;
|image size=249px&lt;br /&gt;
|image name comment=&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
|image name 2=Mercury Spectra.jpg&lt;br /&gt;
|image size 2=&lt;br /&gt;
|image name 2 comment=水銀のスペクトル線&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|atomic mass=200.59&lt;br /&gt;
|atomic mass 2=2&lt;br /&gt;
|atomic mass comment=&lt;br /&gt;
|electron configuration=&amp;amp;#91;[[キセノン|Xe]]&amp;amp;#93; 4f&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt; 5d&amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt; 6s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|electrons per shell=2, 8, 18, 32, 18, 2&lt;br /&gt;
|color=&lt;br /&gt;
|phase=液体&lt;br /&gt;
|phase comment=&lt;br /&gt;
|density gplstp=&lt;br /&gt;
|density gpcm3nrt=&lt;br /&gt;
|density gpcm3nrt 2=&lt;br /&gt;
|density gpcm3nrt 3=&lt;br /&gt;
|density gpcm3mp=13.534&lt;br /&gt;
|melting point K=234.32&lt;br /&gt;
|melting point C=-38.83&lt;br /&gt;
|melting point F=-37.89&lt;br /&gt;
|melting point pressure=&lt;br /&gt;
|sublimation point K=&lt;br /&gt;
|sublimation point C=&lt;br /&gt;
|sublimation point F=&lt;br /&gt;
|sublimation point pressure=&lt;br /&gt;
|boiling point K=629.88&lt;br /&gt;
|boiling point C=356.73&lt;br /&gt;
|boiling point F=674.11&lt;br /&gt;
|boiling point pressure=&lt;br /&gt;
|triple point K=&lt;br /&gt;
|triple point kPa=&lt;br /&gt;
|triple point K 2=&lt;br /&gt;
|triple point kPa 2=&lt;br /&gt;
|critical point K=1750&lt;br /&gt;
|critical point MPa=172.00&lt;br /&gt;
|heat fusion=2.29&lt;br /&gt;
|heat fusion 2=&lt;br /&gt;
|heat fusion pressure=&lt;br /&gt;
|heat vaporization=59.11&lt;br /&gt;
|heat vaporization pressure=&lt;br /&gt;
|heat capacity=27.983&lt;br /&gt;
|heat capacity pressure=&lt;br /&gt;
|vapor pressure 1=315&lt;br /&gt;
|vapor pressure 10=350&lt;br /&gt;
|vapor pressure 100=393 &lt;br /&gt;
|vapor pressure 1 k=449 &lt;br /&gt;
|vapor pressure 10 k=523&lt;br /&gt;
|vapor pressure 100 k=629 &lt;br /&gt;
|vapor pressure comment=&lt;br /&gt;
|crystal structure=rhombohedral&lt;br /&gt;
|japanese crystal structure=[[菱面体晶系]]&lt;br /&gt;
|oxidation states= 4, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Hg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;), 1 (Hg&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;)&lt;br /&gt;
|oxidation states comment=[[塩基性酸化物]]&lt;br /&gt;
|electronegativity=2.00 &lt;br /&gt;
|number of ionization energies=3&lt;br /&gt;
|1st ionization energy=1007.1&lt;br /&gt;
|2nd ionization energy=1810&lt;br /&gt;
|3rd ionization energy=3300&lt;br /&gt;
|atomic radius=[[1 E-10 m|151]]&lt;br /&gt;
|atomic radius calculated=&lt;br /&gt;
|covalent radius=[[1 E-10 m|132±5]]&lt;br /&gt;
|Van der Waals radius=[[1 E-10 m|155]]&lt;br /&gt;
|magnetic ordering=反磁性&lt;br /&gt;
|electrical resistivity=(25 {{℃}}) 961n&lt;br /&gt;
|electrical resistivity at 0=&lt;br /&gt;
|electrical resistivity at 20=&lt;br /&gt;
|thermal conductivity=8.30&lt;br /&gt;
|thermal conductivity 2=&lt;br /&gt;
|thermal diffusivity=&lt;br /&gt;
|thermal expansion=&lt;br /&gt;
|thermal expansion at 25=60.4&lt;br /&gt;
|speed of sound=(液体, 20 {{℃}}) 1451.4&lt;br /&gt;
|speed of sound rod at 20=&lt;br /&gt;
|speed of sound rod at r.t.=&lt;br /&gt;
|Tensile strength=&lt;br /&gt;
|Young&amp;#039;s modulus=&lt;br /&gt;
|Shear modulus=&lt;br /&gt;
|Bulk modulus=&lt;br /&gt;
|Poisson ratio=&lt;br /&gt;
|Mohs hardness=&lt;br /&gt;
|Vickers hardness=&lt;br /&gt;
|Brinell hardness=&lt;br /&gt;
|CAS number=7439-97-6&lt;br /&gt;
|isotopes=&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=[[水銀194|194]] | sym=Hg&lt;br /&gt;
 | na=[[人工放射性同位体|syn]] | hl=[[1 E10 s|444 y]]&lt;br /&gt;
 | dm=[[電子捕獲|ε]] | de=0.040 | pn=[[金194|194]] | ps=[[金|Au]]}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=[[水銀195|195]] | sym=Hg&lt;br /&gt;
 | na=[[人工放射性同位体|syn]] | hl=[[1 E4 s|9.9 h]]&lt;br /&gt;
 | dm=[[電子捕獲|ε]] | de=1.510 | pn=[[金195|195]] | ps=[[金|Au]]}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀196|196]] | sym=Hg | na=0.15 % | n=116}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=[[水銀197|197]] | sym=Hg&lt;br /&gt;
 | na=[[人工放射性同位体|syn]] | hl=[[1 E5 s|64.14 h]]&lt;br /&gt;
 | dm=[[電子捕獲|ε]] | de=0.600 | pn=[[金197|197]] | ps=[[金|Au]]}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀198|198]] | sym=Hg | na=9.97 % | n=118}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀199|199]] | sym=Hg | na=16.87 % | n=119}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀200|200]] | sym=Hg | na=23.1 % | n=120}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀201|201]] | sym=Hg | na=13.18 % | n=121}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀202|202]] | sym=Hg | na=29.86 % | n=122}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=[[水銀203|203]] | sym=Hg&lt;br /&gt;
 | na=[[人工放射性同位体|syn]] | hl=[[1 E6 s|46.612 d]]&lt;br /&gt;
 | dm=[[ベータ崩壊|β]]&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; | de=0.492 | pn=[[タリウム203|203]] | ps=[[タリウム|Tl]]}}&lt;br /&gt;
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=[[水銀204|204]] | sym=Hg | na=6.87 % | n=124}}&lt;br /&gt;
|isotopes comment=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;水銀&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（すいぎん、{{lang-en-short|mercury}}、{{lang-la-short|hydrargyrum}}）は[[原子番号]]80の[[元素]]。[[元素記号]]は &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hg&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;汞&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;とも書く。[[第12族元素]]に属す。[[常温]]、[[常圧]]で[[凝固]]しない唯一の[[金属元素]]&amp;lt;ref&amp;gt;常温常圧で液体状態をとりうる金属としては他に[[ガリウム]]（融点30℃）、[[ルビジウム]]（融点39℃）、[[セシウム]]（融点28℃）、[[フランシウム]]（融点27℃（理論推定））などがあるが、融点が常温より十分に低いものは現在発見されている金属元素の中では水銀が唯一である。&amp;lt;/ref&amp;gt;で、[[銀]]のような白い[[光沢]]を放つことからこの名がついている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[硫化物]]である[[辰砂]] (HgS) 及び単体である[[自然水銀]] (Hg) として主に産出する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 名称 ==&lt;br /&gt;
元素記号の &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hg&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; は、{{lang-grc|ὕδράργυρος}} （hydrargyros ; &amp;lt; {{lang|grc|ὕδωρ}} 「水」 + {{lang|grc|άργυρος}} 「銀」）に由来する {{lang-la|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;hydrargyrum&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}} の略。また、古くは {{lang-la|argentum vivum}} （「生きている銀」、流動する点を「生きている」と表現した）ともいい、この言い方は {{lang-en|quicksilver}}（古語。なお形容詞 {{lang|en|quick}} は古くは「生きている」の意味であった&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.etymonline.com/index.php?term=quick&amp;amp;allowed_in_frame=0 Online Etymology Dictionary]&amp;lt;/ref&amp;gt;）、{{lang-de|Quecksilber}} などへ[[翻訳借用]]された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
古来の日本語（[[大和言葉]]）では「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;みづかね&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;」と呼ぶ。&lt;br /&gt;
漢字では古来「{{lang|zh|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;汞&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}」（{{ピンイン|gǒng}}）の字をあて、標準中国語（[[普通話]]）でもこの表記が正式である（中国では「{{lang|zh|水銀}}」は通称として用いられる）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
英語名 {{lang|en|mercury}} は14世紀から用例があり&amp;lt;ref name=&amp;quot;oel&amp;quot;/&amp;gt;、[[西洋占星術|占星術]]や[[錬金術]]の分野で最初用いられたものである&amp;lt;ref name=&amp;quot;oel&amp;quot;&amp;gt;[http://www.etymonline.com/index.php?term=mercury&amp;amp;allowed_in_frame=0 Online Etymology Dictionary]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
これは、天球上をせわしなく移動する[[水星]]を流動する水銀に結びつけたもの&amp;lt;ref name=&amp;quot;oel&amp;quot;/&amp;gt;とも、また、液体で金属であるという流動性が、神々の使者として天地を自由に駆け巡った[[ヘルメース]]（[[ギリシア神話]]の神で、[[ローマ神話]]の[[メルクリウス]]（{{lang|la|Mercurius}}）と同一視される）の性格と関連づけられたためともいわれる&amp;lt;ref name=&amp;quot;sakurai&amp;quot;&amp;gt;{{Cite |和書 |author =[[桜井　弘]]|||title = 元素111の新知識|date = 1998| pages = 326～327|publisher =[[講談社]]| series = |isbn=4-06-257192-7 |ref = harv }}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性質 ==&lt;br /&gt;
水銀は、各種の金属と混和し、[[アマルガム]]と呼ばれる[[合金]]をつくる。これは水銀が大半を占める場合には液体、水銀の量が少なければ固体となる。[[白金]]、[[マンガン]]、[[鉄]]、[[コバルト]]、[[ニッケル]]、[[タングステン]]とは合金を形成しないので、水銀の保存には鉄の容器が用いられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生物に対して毒性が強いため、使用が控えられている金属である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、その特異な性質から様々な科学者の興味の対象となり、多くの現象の発見にかかわっている。&lt;br /&gt;
* [[エヴァンジェリスタ・トリチェリ|トリチェリ]]の実験では水銀柱が用いられ、[[圧力]]の[[単位]]「[[トル]]」（Torr、別名：水銀柱ミリメートル mmHg）の基準となった。&lt;br /&gt;
* [[超伝導]]は水銀の冷却中に初めて発見された現象である（そのため、かつては超伝導材として使用されていたが、現在ではほとんど使われていない）。&lt;br /&gt;
* [[電気化学]]に重要な発展をもたらした[[ポーラログラフィー]]では、水銀が[[電極]]として使用される。&lt;br /&gt;
* [[電気抵抗]]の単位である[[オーム]]の由来となったのは、水銀の抵抗値であった（現在の定義には用いられていない）。&lt;br /&gt;
* [[酸素]]の発見は水銀と酸素がある温度以下では[[酸化水銀]]に、ある温度以上では[[単体]]に分離する性質によるものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 同位体 ===&lt;br /&gt;
{{Main|水銀の同位体}}&lt;br /&gt;
7種の安定同位体が存在する。同位体は、中性子の数が異なることから、僅かに質量が異なる。従って、同じ元素であっても物理学的な特性に違いを持つ。この特性を利用し、環境中に蓄積された水銀の同位対比を精密に測定する事で、水銀の循環を解明することが可能になる&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite journal|和書|author=武内章記 |author2=柴田康行 |author3=田中敦 |title=水銀同位体生物地球化学 |date=2009-03-17 |publisher=日本環境化学会 |journal=環境化学 |volume=19 |number=1 |naid=10024803660 |pages=1-11 |doi=10.5985/jec.19.1 |ref=harv}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 毒性 ==&lt;br /&gt;
{{Main|水銀中毒}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[古代]]においては、[[辰砂]]（主成分は硫化水銀：鮮血色をしている）などの水銀化合物は、その特性や外見から不死の[[薬]]として珍重されてきた。特に[[中国]]の[[皇帝]]に愛用されており、[[不老不死]]の薬、「[[仙丹]]」の原料と信じられていた（[[錬丹術]]）。それが日本に伝わり飛鳥時代の[[持統天皇]]も若さと美しさを保つために飲んでいたとされる。しかし現代から見ればまさに[[毒]]を飲んでいるに等しく、[[始皇帝]]を始め多くの権力者が命を落としたといわれている。中世以降、水銀は毒として認知されるようになった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
世界中において[[メチル水銀|有機水銀]]はかつて[[農薬]]として広く使われ、[[1970年代]]に[[イラク]]では、メチル水銀で消毒した小麦の種を食用に流用した[[パン]]によって有機水銀中毒で400人以上が死亡する事件がおきた。そして、その[[毒性]]から現在は使用が禁止され、代わりに[[無機水銀]]などが使われるようになった。さらに、水銀化合物自体の使用が環境汚染につながるとして忌避されるようにもなった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2001年]]に[[アメリカ合衆国]]では「[[乳児]]の際に受けた[[予防接種]]中の[[チメロサール]]（エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム・ワクチンの防腐剤として使用される）によって[[自閉症]]になった」として製薬会社に対する訴訟が発生した。三種混合[[ワクチン]]、[[日本脳炎]]ワクチン、[[インフルエンザ]]ワクチン、[[B型肝炎]]ワクチンなどの保存剤としてチメロサールが使われていたためである。そのためチメロサールを使わないか低濃度のものに替えるなど規制が強化されたが、その後の大規模調査で自閉症との関連は否定され&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFlink|[http://www.nimd.go.jp/kenkyu/review/h19_mercury_analysis_review.pdf メチル水銀ばく露による健康被害に関する国際的レビュー]}}有村公良&amp;lt;/ref&amp;gt;、関連を示唆した発端の論文は科学的不正があったとして撤回されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有機水銀は無機水銀に比べ毒性が非常に強い。特にメチル水銀の[[中枢神経系]]（[[脳]]）に対する毒性は強力で、日本で起きた[[水俣病]]（[[熊本県]][[八代海]]）や[[阿賀野川]]流域（[[新潟県]]）でおきた工場排水に起因する有機水銀中毒（[[第二水俣病]]）の原因物質である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
地球上においては[[地殻]]などに水銀が比較的豊富に存在する。これら[[自然界]]に存在する水銀は[[水系環境]]において非酵素的反応や[[微生物]]の作用によって有機水銀に変化し、[[食物連鎖]]を通じて、大形魚類や、[[深海魚]]、海洋動物に蓄積される。日本の[[厚生労働省]]は[[キンメダイ]]や[[カジキ]]、[[マグロ]]などの魚類、[[クジラ]]、[[イルカ]]などの海棲哺乳類に含まれる水銀が胎児の発育に影響を及ぼす恐れがあるとして、妊娠中かその可能性のある女性は、[[魚介類]]の摂取量や回数を制限するように注意を喚起している&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/index.html 厚生労働省・魚介類等に含まれる水銀について]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[栄養摂取]]に占める魚介類の割合が多い日本では、メチル水銀の摂取量が他国と比較して高いことが知られている。メチル水銀の摂取量の地域的特徴は、マグロ類の消費傾向とよく一致し、[[関東地方]]などを中心とする東日本で高く、[[中国地方]]から[[九州]]北部にかけて比較的低くなっている。一方で、魚介類は栄養的にも優れた食品であり、バランスの取れた食生活をしている限りは、通常は微量の[[汚染物質]]による健康影響を心配する必要はあまりない。一方、発育途中にある胎児の神経系は、メチル水銀の影響を最も受けやすいと考えられる。魚介類にはある種の[[不飽和脂肪酸]]など、胎児の発育などにも有効な成分も多く含まれており、魚介類中に含まれる微量のメチル水銀が、胎児の発達にどれほどの影響を及ぼしているかは、研究者によっても見解が分かれるところである。欧米の政府機関は、基準を設けて、[[マグロ]]や[[カジキ]]などの摂取制限を行っている&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www2.sala.or.jp/~bandaikw/child/metal/merucu.htm 水銀] 渡辺和男氏（浜松医大）&amp;lt;/ref&amp;gt;。特に妊婦や妊娠する可能性のある女性は、メチル水銀を多く含む大形食魚や[[イルカ]]、[[キンメダイ]]などの魚介類などを、基準より食べ過ぎないよう注意するとよい&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/suishin/mercury/index.html 水俣病からメチル水銀中毒症へ] 熊本大学&amp;lt;/ref&amp;gt;。なお、マグロなどの魚介類は[[セレン]]を含んでおり、これがメチル水銀の毒性を軽減させているとの可能性も指摘されているが、詳細は不明である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自然界では無機水銀及び有機水銀を処理して、金属状態の水銀に変化させる[[菌類|菌]]が存在する。この菌は通称[[水銀耐性菌]]と呼ばれ、水俣病の発生した地域の土壌から単離された。水銀耐性菌において無機水銀及び有機水銀を金属水銀に[[代謝]]するのは、この菌の産生する[[タンパク質]]によるものであることが[[遺伝子工学]]的な解析により判明しており、その担当[[遺伝子]]の解析も行われている（[[メタロチオネイン]]も参考のこと）。環境汚染の浄化技術として、いわゆる[[バイオレメディエーション]]への応用も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[体温計]]に使われている水銀は金属水銀なので安全だと言われている。金属水銀は間違って飲み込んだとしても、[[消化管]]からはほとんど[[吸収]]されないので、[[急性中毒]]を起こすことはない（ただし、一部が[[腸内細菌|腸内細菌叢]]により[[酸化]]されたり、有機水銀に[[転換]]されて吸収される余地が示唆されている）。しかし、気化した場合には[[肺]]から吸収されやすく、体内に吸収された場合には[[ヘモグロビン]]や[[アルブミン|血清アルブミン]]と[[結合]]し毒性を示す。このため水銀を含有する物（[[蛍光灯]]・[[体温計]]・[[血圧計]]、[[朱肉]]など）を[[焼却]]することは危険である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 許容摂取量 ===&lt;br /&gt;
[[許容摂取量]]は、国際専門会議 (JECFA) において、[[胎児]]を保護するため、暫定的耐容量 (PTWI) 1.6 μg/kgと定められており&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.efsa.europa.eu/en/science/contam/contam_opinions/259.html Opinion of the CONTAM Panel related to mercury and methylmercury in food] JECFA&amp;lt;/ref&amp;gt;諸外国&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.cfsan.fda.gov/~frf/sea-mehg.html Mercury Levels in Commercial Fish and Shellfish] [[アメリカ合衆国]] [[アメリカ食品医薬品局|FDA]]&amp;lt;/ref&amp;gt;、においても、[[妊婦]]等への摂食制限の啓蒙や規制強化が行われている&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/051102-2.html 妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項] [[日本国]] [[厚生労働省]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/2001/ANS01065.html FDA ANNOUNCES ADVISORY ON METHYL MERCURY IN FISH] アメリカ合衆国 FDA&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 底質における水銀の蓄積 ===&lt;br /&gt;
水銀の外部環境への排出抑制は取組が進んでいるが、過去に排出された水銀や現在でも水銀を含む農薬が許可されている国域では河口や湖などの[[底質]]に蓄積されていることがある。日本国については[[産業技術総合研究所]]で全国の河川の底質を分析して日本の地球化学図としてそのデーターを公開している&amp;lt;ref&amp;gt;[http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/index.htm 日本の地球化学図]&amp;lt;/ref&amp;gt;。また[[環境省]]は基準値以上の水銀化合物を含む底質を除去するように[[政令]]で通達している&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000037 法令・告示・通達&amp;amp;gt;底質の暫定除去基準について] [[日本国]] [[環境省]]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 水銀の基準 ==&lt;br /&gt;
* [[環境基準]]としては0.0005 mg/L以下とされており、[[地下水]]や[[公共用水域]]の水銀の濃度が定められている。&lt;br /&gt;
* [[土壌汚染対策法]]における[[土壌含有量基準]]は15 mg/kg以下と定められている。&lt;br /&gt;
* [[底質暫定除去基準]]は河川及び湖沼においては25 ppm=mg/kg以上と定められている。&amp;lt;!--しかし、[[底質]]は[[食物連鎖]]を通して人が[[健康被害]]の[[リスク]]があるにもかかわらず、土壌含有量基準より高いことは[[健康リスク]]を基にした[[環境法]]規制の矛盾が顕著に現れている。参考までに[[ダイオキシン類]]の底質環境基準は土壌含有基準の6分の1以下である。なお、底質暫定除去基準は[[1975年]]に制定された古い基準であり水銀の[[底質環境基準]]制定が必要とされている。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 生産 ==&lt;br /&gt;
水銀の[[鉱山]]としては、[[スペイン]]の[[シウダ・レアル]]にある国営[[アルマデン鉱山]]が有名。[[古代ローマ]]の[[紀元前372年]]から[[イスラム帝国]]時代、そして[[2004年]][[7月]]の生産停止に至るまで[[辰砂]]及び[[自然水銀]]を産出していた。日本では、[[佐世保市]]相浦の佐世保層群相浦層、[[北海道]][[留辺蘂町]]にあった[[イトムカ鉱山]]（自然水銀の産出が多いことでも有名）や古代から産出記録がある[[丹生鉱山]]が知られている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水銀[[地金]]は液体であるため、アマルガムを生じさせない素材の容器に入れて流通させる。国際市場では34.5kgの鉄製[[フラスコ]]（[[ボンベ]]と呼ばれる事もある）に充填して流通する事が慣習となっている。ただし、国内向けや小口向けでは他の試薬同様、ガラス製や樹脂製の瓶に入れて出荷される事が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 水銀鉱石 ===&lt;br /&gt;
水銀鉱石を構成する[[鉱石鉱物]]には次のようなものがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[自然水銀]] (Hg)&lt;br /&gt;
* [[辰砂]] (HgS)（三方晶系）&lt;br /&gt;
* [[黒辰砂]] (HgS)（等軸晶系）&lt;br /&gt;
* [[リビングストン鉱]] (HgSb&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
商業的には辰砂及び自然水銀が主要な鉱石となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国内水銀利用量 ==&lt;br /&gt;
「我が国の水銀に関するマテリアルフロー（2010年度ベース）」によれば、以下の通り&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.env.go.jp/council/05hoken/y0512-01b/mat03.pdf 水銀に関する国内外の状況] 環境庁 2014年5月&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21803&amp;amp;hou_id=16475 水銀に関するマテリアルフロー（2010年度ベース）の検討結果] 環境庁&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* ランプ類 38.1%&lt;br /&gt;
** 蛍光ランプ&lt;br /&gt;
** 冷陰極蛍光ランプ (CCFL)&lt;br /&gt;
** [[HIDランプ]]&lt;br /&gt;
* 医療用計測器 23.8%&lt;br /&gt;
** 水銀式血圧計&lt;br /&gt;
** 水銀式体温計&lt;br /&gt;
* 無機薬品 14.7%&lt;br /&gt;
** 銀朱/硫化水銀(II)&lt;br /&gt;
** 水銀化合物&lt;br /&gt;
* ボタン電池 12.5%&lt;br /&gt;
** 空気亜鉛&lt;br /&gt;
** 酸化銀&lt;br /&gt;
** アルカリボタン&lt;br /&gt;
* 工業用計量器 10.6%&lt;br /&gt;
** ガラス製水銀温度計&lt;br /&gt;
** 水銀充満式温度計&lt;br /&gt;
** 高温用ダイヤフラムシール圧力計&lt;br /&gt;
** 液柱型水銀気圧計&lt;br /&gt;
** 基準液柱型圧力計&lt;br /&gt;
* 歯科用水銀 0.3%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 用途 ==&lt;br /&gt;
=== 産業用、研究用 ===&lt;br /&gt;
* かつてはスイッチに水銀が使われていた（[[水銀スイッチ]]）。&lt;br /&gt;
* 大電力用の[[整流器]]（[[水銀整流器]]）や、高速動作用[[継電器|リレー]]用の[[接点]]材料としても重宝されていた。&amp;lt;!-- 更にはポーラログラフ用滴下[[電極]]用にも[[高純度]]水銀が使用される。 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 砂金の採掘では金を含む砂に水銀を通し、砂中の金を溶け込ませた後に水銀を回収・蒸発させて金を回収するという手法がとられることがある。このような採掘方法はしばしば設備の整っていない環境で行なわれるため、水銀汚染が問題になる&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nimd.go.jp/archives/tenji/d_corner/d04.html 世界の水銀汚染問題（世界の水銀汚染研究の現状）]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* [[金]]との[[アマルガム]]は、金の[[採掘]]や[[精錬]]、金[[めっき]]に用いられることがある&amp;lt;ref&amp;gt;[[東大寺盧舎那仏像]]（奈良の大仏）の金めっきは金アマルガムを大仏に塗った後、加熱して水銀を[[蒸発]]させることにより行われた。一説には、この際起こった水銀汚染が[[平城京]]から[[長岡京]]への[[遷都]]の契機となったという。しかし2013年東大大気海洋研究所が現地で当時の土壌を採取調査をしたところ、現代の環境基準よりはるかに低かったという。（[http://www.asahi.com/tech_science/update/0529/TKY201305290452.html 朝日新聞デジタル版2013年6月1日0時24分]）&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* [[灯台]]の[[投光機]]に使用され、水銀が満たされた器に[[レンズ]]を付けた台を浮かし、回転を滑らかにしていた。近年、[[地震]]などで水銀がこぼれることが問題視され、水銀を使わない投光機へと置き換えが進んでいる。&lt;br /&gt;
* [[気圧]]（[[気圧計]]）、[[真空度]]（[[真空計]]）の測定に広く用いられている（[[気圧計#液柱型水銀気圧計|液柱型水銀気圧計]]、[[U字管マノメーター]]、[[マクラウド真空計]]など）。&lt;br /&gt;
* 研究機関の[[化学]][[実験]]室などにおいて、[[ガスライン]]を一定以上の[[圧力]]に保つために水銀を入れた管に[[気体|ガス]]をバブリングさせることがある。&lt;br /&gt;
* 殺菌に使われる[[殺菌灯]]に水銀が使われている。近年は水銀を用いない深紫外線LEDも登場し始めた。&lt;br /&gt;
* [[電解法#塩化ナトリウムの電解|塩化ナトリウムの電解]]に水銀を使う手法がある（水銀法）。現在、日本では行われていない。&lt;br /&gt;
* かつて[[雷酸水銀(II)]]が雷管の起爆剤（点火薬）として使われていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 医療用など ===&lt;br /&gt;
* [[単体]]の水銀は[[熱膨張率|熱膨張性]]の良さと、温度に対する膨張係数が線形に近いことから[[体温計]]に用いられる。現在ではデジタル式に圧されて廃れつつある。&lt;br /&gt;
* [[血圧計]]では、水銀柱を利用して圧を読みとるものが伝統的であり、現在でも医療現場や医療教育で広く使われている。しかし、現在は都立病院などで電子式の血圧計が普及してきている（医療用の電子式血圧計ならば聴診法にも対応している）&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/02/DATA/20m2n200.pdf 水銀の処理等に関する検討会 とりまとめ] 東京都 2012年2月&amp;lt;/ref&amp;gt;。ちなみに、血圧の単位は、[[国際単位系]]の例外として、[[mmHg]]（水銀柱ミリメートル）を用いるのが標準となっている。&lt;br /&gt;
* [[銀]]・[[スズ]]・[[銅]]などとのアマルガムは、[[歯科]]治療において歯を削った後の詰め物として一般に用いられていた時期がある。これは[[アマルガム修復]]と呼ばれる手法で、該当金属粉末と水銀を混合した直後はアマルガム化が進んでいないためにシャーベット状であり、アマルガムが形成されて全体が固化するまでにしばらく時間がかかることを利用していた。&lt;br /&gt;
* 国内において、かつては[[消毒薬]][[マーキュロクロム液|マーキュロクロム]] (C&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;Br&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;HgNa&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;) の材料として使用されていた。現在はほとんど使われていない。&lt;br /&gt;
* [[硫黄#硫黄の化合物|硫化物]]は[[辰砂]]と呼ばれ、催眠、鎮静効果のある[[生薬]]として[[漢方]]の処方に用いられることがある。&lt;br /&gt;
* 密かに[[人工妊娠中絶|堕胎薬]]としても使われた（無論極めて危険である）&amp;lt;ref&amp;gt;川柳に「水銀（みずかね）で心の曇りを研いでおき」などと詠まれている。&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* チメロサール、ワクチンの防腐剤として使用される&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/idsc/disease/thimerosal1.html メロサールとワクチンについて] 横浜市感染症情報センター&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== その他の日用品など ===&lt;br /&gt;
* [[蛍光灯]]や[[水銀灯]]などでは、水銀蒸気が[[発光体]]として使用されている。&lt;br /&gt;
* [[辰砂]]は[[朱色]]の[[顔料]]としても用いられる。ただし、そのまま用いるケースは稀となり、金属水銀から工業的に製造された硫化水銀（銀朱）が用いられるようになった。この銀朱は､代替品が見つからないので、銀朱を用いた絵画や工芸品などの修繕に使用されている。&lt;br /&gt;
* かつては[[電池]]（[[乾電池]]、[[水銀電池]]など）の亜鉛と混合しアマルガム化することによって負極の化学反応抑制用として使用された。現在国内では[[酸化銀電池]]、アルカリボタン電池等に使用されているのみである。なお､日本で[[マンガン電池]]の水銀が0使用になったのは1991年、[[アルカリ電池]]では1992年であり、古い電池の破棄には注意を要する。（各市町村の処分方法に従うこと）&lt;br /&gt;
* 鏡が銅などの金属を磨いて作られていた時代には、鏡の表面にアマルガムを形成させることで鏡研ぎの仕上げとしていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 分析法 ==&lt;br /&gt;
水銀は常温で容易に[[気化]]するため、[[分析]]法は還元気化[[原子吸光]]法が主である。測定機器としては[[原子吸光分析]]装置のバーナヘッド部を[[石英]][[セル]]に置き換えるほか、水銀測定専用の装置が市販されている。有機水銀の場合は試料を分解せず[[溶媒]][[抽出]]後、[[ガスクロマトグラフィー]]で[[分離]]し[[ガスクロマトグラフ#検出器|電子捕獲検出器]]や[[質量分析法|質量分析装置]]で検出する場合もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
総水銀の分析手順は概ね次のようなものである。詳細は成書を参照されたい。&lt;br /&gt;
# 試料を[[強酸]]で分解する。[[硝酸]]-[[過塩素酸]]、硝酸-過塩素酸-[[硫酸]]、硝酸-硫酸の系がよく用いられる。&lt;br /&gt;
# さらに[[ペルオキソ二硫酸カリウム]]、[[過マンガン酸カリウム]]等で有機水銀と残余の有機物を完全に[[酸化]][[分解]]する。&lt;br /&gt;
# 分解液を[[還元]]気化装置の容器に採り、[[還元剤]]を加え[[通気]]する。&lt;br /&gt;
# [[水銀イオン]]が[[水銀原子]]に還元され、[[気相]]中に[[パージ]]されてくる。&lt;br /&gt;
# 水銀原子の[[波長]]253.7 nmにおける[[吸光度]]を[[測定]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 化合物 ==&lt;br /&gt;
* [[塩化水銀(I)]]（甘汞）(Hg&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Cl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* [[塩化水銀(II)]]（昇汞）(HgCl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* [[酸化水銀]] (HgO)&lt;br /&gt;
* [[メチル水銀]] (CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;HgX)&lt;br /&gt;
* [[雷酸水銀]] (Hg(ONC)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;)&lt;br /&gt;
* [[硫化水銀(I)]](Hg&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;S)&lt;br /&gt;
* [[辰砂#硫化水銀|硫化水銀(II)]] (HgS)&lt;br /&gt;
* [[辰砂]]（硫化水銀(II)の鉱物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水銀(IV)の化合物は存在が予言されるにとどまっていたが、2007年に初めて [[フッ化水銀(IV)|HgF&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;]] の合成が報告された。固体 Ar または Ne マトリクス中の極低温下で水銀と F&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; との反応により合成された&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite journal|last1=Wang|first1=Xuefang|last2=Andrews|first2=Lester|last3=Riedel|first3=Sebastian|last4=Kaupp|first4=Martin|title=Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4|journal=Angewandte Chemie International Edition|volume=46|issue=44|year=2007|pages=8371–8375|issn=14337851|doi=10.1002/anie.200703710}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{Reflist|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Commons|Mercury (element)}}&lt;br /&gt;
{{Wiktionary|水銀}}&lt;br /&gt;
* [[海洋汚染]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--* [[海洋投棄規制条約]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[バーゼル条約]]&lt;br /&gt;
* [[水俣条約]] - 水銀の使用や輸出入などを国際的に規制する条約&lt;br /&gt;
* [[水銀遅延線]]&lt;br /&gt;
* [[丹生鉱山]]&lt;br /&gt;
* [[ワクチン]]&lt;br /&gt;
* [[環境基準]]、[[底質汚染]]、[[底質暫定除去基準]]&lt;br /&gt;
* [[水質汚濁防止法]]、[[地下水汚染]]&lt;br /&gt;
* [[土壌汚染]]、[[土壌汚染対策法]]&lt;br /&gt;
* [[有害物質]]&lt;br /&gt;
* [[ガリンスタン]]、[[NaK]]（水銀を含まない常温で液体の合金）&lt;br /&gt;
* [[RoHS]]&lt;br /&gt;
* [[水銀の遺産アルマデンとイドリヤ]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--[[水銀条約]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* {{EoE|Mercury|Mercury}}&lt;br /&gt;
* [http://www.cityofvancouver.us/solidwaste/pbt_site/images/PBT_tuna_game.swf tuna game] カナダ・バンクーバー市&lt;br /&gt;
* [http://movies.commons.ucalgary.ca/mercury/ How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration] Calgary大学&lt;br /&gt;
* [http://www.spring8.or.jp/ja/current_result/press_release/2007/070508 水銀に隠されていたもうひとつのゆらぎ - 天才物理学者L.D.ランダウの予言を実証 -] 独立行政法人 [[理化学研究所]]&lt;br /&gt;
* [http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/zenkoku/japanHg.htm 水銀の地球化学図]&lt;br /&gt;
* [http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001480.pdf 経済産業省製造産業局 化学物質管理課委託調査 平成２２年度環境対応技術開発等 (水銀含有製品需給マテリアルフロー等に関する調査)]&lt;br /&gt;
* [https://www.gsj.jp/data/chishitsunews/81_02_00.pdf 佐世保群層相浦層]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{元素周期表}}&lt;br /&gt;
{{水銀の化合物}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:すいきん}}&lt;br /&gt;
[[Category:水銀|*]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Link GA|en}}&lt;br /&gt;
{{Link FA|sl}}&lt;/div&gt;</summary>
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