Radonとは? わかりやすく解説

ラドン【radon】

読み方:らどん

希ガス元素の一。同位体はすべて放射性単体不活性無色気体で、気体中で最も重い。元素記号Rn 原子番号86質量数2222202193種類がある。


ラドン

読み方:らどん
英語表記:radon

希ガス元素一つで、天然には

存在するが、ウラン系列Ra228ラジウム)がα崩壊して生成されるRn-222のみをラドンということもある。
 大気中の天然放射能は、これらラドンとトロン及びこれらの娘核種よるもの大半をしめ、ラドン及び娘核種からの線量率通常1~20nGy/h(ナノグレイ毎時程度といわれる
日本大気中濃度は、気象条件により大きな変動があるが約数Bqベクレル)~数十Bq/m濃度である。
ICRP家屋内のラドン濃度が200Bq/m以下となるよう勧告し国連科学委員会ではラドンの呼吸による年間被ばく量平均1.3mSv(シーベルト)としている。

物質名
ラドン
英語名
Radon
元素記号
Rn
原子番号
86
分子量
222
発見
1900年
原子半径(Å)
2.4
融点(℃)
-71
沸点(℃)
-61.9
密度(g/cm3
9.96
イオン化エネルギー(eV)
10.748
電子親和力(eV)
0


ラドン

英訳・(英)同義/類義語:radon

原子番号86の、希ガス元素

ラドン

【仮名】らどん
原文】radon

ウラン土壌岩石含まれる物質)から放出される放射性の気体過剰な量のラドンを吸い込むと、肺の細胞損傷され肺がんに至る場合もある。

Radon

名前 ラドン

ラドン

(Radon から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/14 07:28 UTC 版)

アスタチン ラドン フランシウム
Xe

Rn

Og
86Rn
外見
無色気体
一般特性
名称, 記号, 番号 ラドン, Rn, 86
分類 貴ガス
, 周期, ブロック 18, 6, p
原子量 (222)
電子配置 [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
電子殻 2, 8, 18, 32, 18, 8(画像
物理特性
気体
密度 (0 °C, 101.325 kPa)
9.73 g/L
融点 202.0 K, −71.15 °C, −96.07 °F
沸点 211.3 K, −61.85 °C, −79.1 °F
臨界点 377 K, 6.28 MPa
融解熱 3.247 kJ/mol
蒸発熱 18.10 kJ/mol
熱容量 (25 °C) 5 R/2 = 20.786 J/(mol·K)
蒸気圧
圧力 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
温度 (K) 110 121 134 152 176 211
原子特性
酸化数 2
電気陰性度 2.2(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 1st: 1037 kJ/mol
共有結合半径 150 pm
ファンデルワールス半径 220 pm
その他
結晶構造 面心立方格子構造
磁性 反磁性
熱伝導率 (300 K) 3.61 m W/(m⋅K)
CAS登録番号 10043-92-2
主な同位体
詳細はラドンの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
210Rn syn 2.4 h α 6.404 206Po
211Rn syn 14.6 h ε 2.892 211At
α 5.965 207Po
222Rn trace 3.8235 d α 5.590 218Po
224Rn syn 1.8 h β 0.8 224Fr

ラドン: radon [ˈreɪdɒn]: Radon [ˈraːdon, raˈdoːn])は、原子番号86の元素元素記号Rn

歴史

ラジウムに接した大気が放射性を持つということはキュリー夫妻が発見していたが、1900年になって、ドイツの物理学者フリードリヒ・エルンスト・ドルンが元素であることを発見し、アーネスト・ラザフォードフレデリック・ソディトリウムから発見していた放射性の気体と同一であることを示した[1]

ドルンはこの元素を「放射」を意味する “emanation” と呼んだが、ラザフォードは “radium emanation” と呼び、ウィリアム・ラムゼーラテン語で「光る」を意味する “nitens” にちなみ「ニトン (Niton)」と呼んだ。結局、1923年になってラジウムから生まれる気体という意味から、ラテン語radius を語源とする “radon” とすることが化学者たちの国際機関により決定した。

性質

1908年にアーネスト・ラザフォードによって撮影されたラドンの放出スペクトル。スペクトルの横に記された数字は波長を示す。中央のスペクトルがラドンのものであり、外側の2つのスペクトルは波長を校正するために添加されたヘリウムのスペクトルである。

物理的性質

ラドンは無味無臭、無色の気体であるため、人間が知覚することはできない。標準状態では単原子分子として存在しており、その密度は9.73 kg/m3と海面における大気の密度1.217 kg/m3のおよそ8倍である[2][3]。標準状態では無色であるが、-71.15 °C(202 K)の融点以下まで冷却して固体状態になると黄色から赤橙色の鮮やかな放射線ルミネセンス英語版を発する[4]。また、結露して液体状態になると青色から薄紫色に発光する[5]。水に対するラドンの溶解度は他の貴ガス元素と比較して、キセノンの約2倍、クリプトンの約4倍、アルゴンの約8倍、ネオンヘリウムの約20倍である。有機溶剤やプラスチックに対するラドンの溶解度は水に対するそれよりも約50倍大きい。

化学的性質

ラドンは価電子がゼロである貴ガス元素に属している。そのような元素は最外殻電子閉殻であることに起因して電子が最低のエネルギー準位を形成し、安定化する。そのため、ラドンは大部分の一般的な化学反応(例えば燃焼など)に対して不活性である[6]。最外殻の電子1つを引き離すために必要な第一イオン化エネルギーは1037 kJ/mol[7]。貴ガス元素は周期表上において原子番号が大きくなるほど電気陰性度が大きくなる周期的な傾向がみられるため、貴ガス元素の中で最も原子番号の大きなラドンは貴ガス元素の中では反応性が高い。初期の研究において、ラドンの水和物の安定性は塩素 (Cl2)もしくは二酸化硫黄 (SO2)と同程度であり、硫化水素 (H2S)のそれよりはかなり高いと結論付けられている[8]

研究コストの高さと放射能のために、ラドンの実験的な化学研究はあまり行われてこなかった。そのため、ラドン化合物の報告はフッ化物と酸化物に関するわずかな報告があるのみである。ラドンは2、3の強力な酸化剤によって酸化することができ、例えばフッ素によって二フッ化ラドンが形成される[9][10]。二フッ化ラドンは250 °C以上の温度でそれぞれの元素に分解する。低揮発性の物質でありRnF2の組成を持つと考えられているが、ラドンの半減期の短さと放射能のために詳細な性質を研究することはできていない。二フッ化ラドン分子の理論的研究によれば、Rn-F結合の結合距離は2.08 Åであり、二フッ化キセノンよりは熱力学的に安定であると予測されている[11]。よりフッ素数の多いRnF4およびRnF6の存在が主張されており[12]、それらは安定な物質であると計算されているが[13]、実際に合成されたかどうかは疑わしい[12]。例えば、八面体分子構造を取るRnF6は、二フッ化物よりも更に低いエンタルピーを有すると予測されている[14]。[ RnF ]+は以下の反応によって形成されると考えられている[15]

花崗岩の一種であるヘルシンカイトフィンランド語版、ラドン含有率の高い鉱石の一つ

ラドンの上位核種であるウランは地下深部にあってマグマの上昇とともに地表にもたらされる。マグマが比較的ゆっくりと固まると、花崗岩に見られるように長石石英雲母の結晶が大きく成長する。その結果として、ウランなど他の元素成分は結晶間の隙間に追いやられる。風化によって結晶間のウランが岩石から解き放たれ、河川上流など酸化環境で水に溶けやすいウラニル錯体として水によって運搬される。水中ウランは扇状地断層など河川水が地下水化しやすい還元環境で堆積層に濃集を繰り返し、ウラン、ラジウム、ラドンの濃度の高い地層が形成される。

用途

放射線源(放射性同位体)として利用されていたが、現在は他のもの(コバルトストロンチウムなど)に置き換えられている。

数日から数10日の大気、あるいは水のトレーサーとしての利用がある[20]。地下水中のラドンの調査は、掘り返すことの困難な地下構造を知る上で重要である。ラドンの拡散速度及び地下水の垂直流動速度に比較して、ラドン半減期の短さから地層単位で異なるラドン濃度を反映しやすい。地震の先行現象としての地下水ラドン濃度変化[21]は、1970年代より数多く報告されているが、その機構はまだ十分解明されてはいない。

ラドン温泉

温泉の含有成分としてラドンを含むものは放射能泉として分類されていたが、現在は単純弱放射能泉、単純放射能泉、含弱放射能-〇-〇泉または含放射能-〇-〇泉という泉質名を用いる[22]。ラドンおよびそれ以後の各種放射性同位体が放つ放射線が健康に寄与するとの考え方(ホルミシス効果)があり、痛風血圧降下、循環器障害の改善や悪性腫瘍の成長を阻害するなどの効能が信じられている。

放射能泉(含放射能-ラドン泉)とは、温泉水1kg中にラドンが74Bq以上のもの、またはラジウムが1 × 10-8mg以上(10pg以上)含まれるものである[22]。また、温泉水1kg中にラドンの濃度が30×10-10Ci = 111Bq以上 8.25マッヘ単位以上のものを療養泉という[22]。オーストリアや日本、ロシアをはじめ、世界中に、療養のために活用されるラドン泉やラドン洞窟が存在する。

1940年にオーストリアバート・ガスタインのタウエルン山でラドン泉が発見され、1950年代からインスブルック大学医学部とザルツブルク大学英語版理学部の共同研究で、ラドン濃度と治療効果との関連性について研究が開始された[23]。研究の結果、臨床医学的に有効である病気には、強直性脊椎炎(ベヒテレフ病)、リュウマチ性慢性多発性関節炎、変形性関節症、喘息、アトピー性皮膚炎などが挙げられ、ラドン (222Rn) 放射能レベルが300 - 3000 Bq/Lと高い世界の全ての温泉では、適応症のリストが経験的に同じようなものになるとされる。バート・ガスタインのラドン泉ではラドン222の濃度が110 Bq/L以上で放射能療養泉と呼ばれ、年間約10,000人の患者が訪れる。また、バート・ガスタインの近郊には、ガスタイン療養トンネルがあり、「トンネル療法」が実践されている[23]。治療方式は、電動トロッコでトンネル内に入り、約2.5 km奥にある4か所の治療ステーションで一定時間ベッドに臥床する。ラドン濃度は166,500 Bq/m2で、トンネル内温度は37 - 41.5 °C、湿度は70 - 95%である。標高は1,888 - 2,238 m。

日本国内では玉川温泉 (秋田県)増富温泉(山梨県)、恵那地方の温泉(岐阜県)、有馬温泉(兵庫県)、三朝温泉(鳥取県)、池田、湯抱温泉(島根県)などが放射能泉として知られている[24]

ラドンの危険性

保健衛生面からは、ラドンは気体として呼吸器に取り込まれ、その娘核種が肺胞に付着することでウラン鉱山労働者などに放射線障害を起こしやすい。公衆の発ガン性リスクとしては、石造りの家、地下室などの空気中ラドン濃度調査が重要である。

原子放射線の影響に関する国連科学委員会 (UNSCEAR) の2006年報告書によれば、屋内ラドン濃度は世界平均で39 Bq/m3、日本平均で16 Bq/m3である[25]。ラドンによる被曝線量は、世界平均で年間1.26 mSv、日本平均で年間0.47 mSvと言われている[26]

ラドンは喫煙に次ぐ肺癌のリスク要因とされ、これまでに、住居内におけるラドン濃度と肺癌リスクの関係について多数の研究が行われている。それらの研究を統合したメタアナリシスの結果によれば、屋内ラドンによるリスクは線量に依存し、時間加重平均暴露値として150 Bq/m3あたり24%の肺癌リスクの増加になることがわかった[27]。同様に大規模な症例数を用いた解析として、欧州9ヶ国の13の症例対照研究を対象にしたプール解析の結果は、線量応答反応は LNT モデルに従っており、統計学的に有意な正の値で、100 Bq/m3(ランダム誤差を調整した暴露推定値)あたり16%の肺癌リスクの増加を示し[28]、他の組織型に比べて小細胞肺癌のリスクが高く、ラドンに暴露した鉱夫の小細胞癌の疫学的研究とも矛盾しない結果が得られた[29]

米国科学アカデミーは毎年15,000から22,000人のアメリカ人が屋内のラドンが関係する肺癌によって命を落としていると推定している[30][31]アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)は、ラドンが喫煙に次ぐ肺がんの原因であり、毎年21,000人のアメリカ人がラドンに起因する肺がんで命を落としていると推計している[32]

ラドン濃度から被曝線量への換算

屋内ラドンの吸入による被曝線量 D [mSv] は、UNSCEAR により次式で表される[33][34]

D = QKTF

Q は空気中のラドン濃度 [Bq/m3]、K は線量換算係数で、値は9×10−6 mSv/(Bq h /m3) が用いられる。T は所在期間で、年間の逗留率を0.8と仮定すると、0.8×8760 h/年。F はラドン壊変生成核種のラドンに対するポテンシャルアルファエネルギーの比で、屋内の値として0.4が用いられる。

これらの値を用いて計算すると、屋内ラドン濃度の世界の算術平均は40 Bq/m3なので、年間の被曝線量 D は、(40 Bq/m3) × (9×10−6 mSv/(Bq h/m3)) × (0.8×8760 h/年) × 0.4 ≒ 1 mSv/年と見積もられる。日本の屋内ラドン濃度の算術平均は15.5 Bq/m3で、年間の被曝線量 D は0.39 mSv/年となる。100 Bq/m3なら、2.5 mSv/年と換算される。

屋内ラドン濃度に関する勧告

2005年6月、世界保健機関 (WHO) は、ラドンは喫煙に次ぐ肺癌のリスク要因とし、これまでに、住居内におけるラドン濃度と肺癌リスクの関係について多数の研究が行われているとして、放射性であるラドンが肺癌の重要な原因であることを警告した[35]

同機関は、各国の肺癌の発生率を低減させる活動の一部として、各地域におけるラドンガスに関連する健康被害の軽減を支援するための初の国際ラドンプロジェクトを2005年に発足させ[35]、2009年にはその成果を「屋内ラドンに関するWHOハンドブック」として公表した[36]

WHO は、屋内ラドン濃度の参考レベルを100 Bq/m3とし、ただし特定の国の状況下でこのレベルを達成できない場合、300 Bq/m3を超えないようにすべきとしている[37]国際原子力機関 (IAEA)もラドン222の年平均放射能濃度が300 Bq/m3を超えない参考レベルを設定することとしている[38][39]国際放射線防護委員会 (ICRP) もラドンの誘導参考レベルを100 Bq/m3から300 Bq/m3の範囲内で合理的に達成できる限り低く設定することを強く奨励している[40]

ラドンの化合物

脚注

  1. ^ 桜井弘『元素111の新知識』講談社、1998年、350頁。ISBN 4-06-257192-7 
  2. ^ Radon”. All Measures (2004年). 2011年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月12日閲覧。
  3. ^ Williams, David R. (2007年4月19日). “Earth Fact Sheet”. NASA. 2008年6月26日閲覧。
  4. ^ Radon”. Jefferson Lab. 2008年6月26日閲覧。
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  9. ^ Stein, L. (1970). “Ionic Radon Solution”. Science 168 (3929): 362–4. Bibcode1970Sci...168..362S. doi:10.1126/science.168.3929.362. PMID 17809133. 
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  13. ^ a b c Thayer, John S. (2010). Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements. p. 80. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. 
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  20. ^ ラドン(自然環境中の放射線源) - 原子力百科事典ATOMICA
  21. ^ 地震に先行する大気中ラドン濃度変動に関する観測
  22. ^ a b c 鉱泉分析法指針(平成26年改訂)” (PDF). 環境省自然環境局. 2024年2月14日閲覧。
  23. ^ a b 滋賀医科大学名誉教授 青山喬. “ラドンで関節炎を治そう”. 2011年3月30日閲覧。
  24. ^ 山本政儀、富田純平「放射能と温泉」『温泉科学』第64巻第4号、日本温泉科学会、2015年、388-401頁、 NAID 40020464241 
  25. ^ 屋内ラドン”. 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料. 環境省. 2025年12月13日閲覧。
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  29. ^ Darby, S; Hill, D; Auvinen, A; Barros-Dios, J M; Baysson, H; Bochicchio, F; Deo, H; Falk, R et al. (2005-01-29). “Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies” (英語). British medical journal 330 (7485): 223-227. doi:10.1136/bmj.38308.477650.63. ISSN 0959-8138. PMC 546066. PMID 15613366. http://www.bmj.com/content/330/7485/223.full. "The increase in risk per 100 Bq/m3 measured radon, however, was 31.2% (12.8% to 60.6%) for small cell lung cancer, while for all other histological types combined it was 2.6% (< 0% to 10.2%) (P = 0.03 for difference), in accordance with the steeper dose-response relation reported for small cell cancer in early studies of miners exposed to radon." 
  30. ^ Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation (2006). Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2. doi:10.17226/11340. ISBN 978-0-309-09156-5 
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