← Retour au tableau périodique
Th 90

Thorium (Th)

actinide
Période: 7 Bloc: f

Solid

Masse atomique relative standard

232,0377 u

Configuration électronique

[Rn] 7s2 6d2

Point de fusion

1749,85 °C

Point d’ébullition

4787,85 °C

Masse volumique

1,172e+4 kg/m³

États d’oxydation

−1, +1, +2, +3, +4

Électronégativité (Pauling)

1,3

Énergie d’ionisation (1re)

6,3067 eV

Année de découverte

1828

Rayon atomique

180 pm

Détails

Origine du nom Named for Thor, Norse god of thunder.
Pays de découverte Sweden
Découvreurs Jöns Berzelius

Thorium is a naturally occurring actinide metal with atomic number 90. It is weakly radioactive and is found mainly as ²³²Th, an isotope with a very long half-life. Chemically it is dominated by the +4 oxidation state and often resembles the tetravalent lanthanides more than uranium or plutonium. Its main technological interest is as a fertile nuclear material that can be converted to fissile ²³³U in reactors.

When pure, thorium is a silvery-white metal that is air-stable and retains its luster for several months. When contaminated with the oxide, thorium slowly tarnishes in air, becoming gray and finally black. The physical properties of thorium are greatly influenced by the degree of contamination with the oxide. The purest specimens often contain several tenths of a percent of the oxide. High-purity thorium has been made. Pure thorium is soft, very ductile, and can be cold-rolled, swaged, and drawn. Thorium is dimorphic, changing at 1400°C from a cubic to a body-centered cubic structure. Thorium oxide has a melting point of 3300°C, which is the highest of all oxides. Only a few elements, such as tungsten, and a few compounds, such as tantalum carbide, have higher melting points. Thorium is slowly attacked by water, but does not dissolve readily in most common acids, except hydrochloric. Powdered thorium metal is often pyrophoric and should be handled carefully. When heated in air, thorium turnings ignite and burn brilliantly with a white light.

The name derives from Thor, the Scandinavian god of thunder. It was discovered in the mineral thorite (ThSiO4) by the Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius in 1828. Thorium was first isolated by the chemists D. Lely, Jr. and L. Hamburger in 1914.

Thorium was discovered by Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist, in 1828. He discovered it in a sample of a mineral that was given to him by the Reverend Has Morten Thrane Esmark, who suspected that it contained an unknown substance. Esmark's mineral is now known as thorite (ThSiO4). Thorium makes up about 0.0007% of the earth's crust and is primarily obtained from thorite, thorianite (ThO2) and monazite ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4).

Morten Esmark found a black mineral on Løvøya island, Norway and gave a sample to his father Jens Esmark, a noted mineralogist. The elder Esmark was not able to identify it and sent a sample to Swedish chemist Jöns Jakob Berzelius for examination in 1828. In 1829 Berzelius determined that it contained a new element, which he named thorium after Thor, the Norse god of thunder. The metal had no practical uses until 1885 when Carl Auer von Welsbach invented the gas mantle. Thorium was first observed to be radioactive in 1898, independently, by Polish-French physicist Marie Curie and German chemist Gerhard Carl Schmidt. Between 1900 and 1903, Ernest Rutherford and Frederick Soddy showed how thorium decayed at a fixed rate over time into a series of other elements. This observation led to the identification of half-life as one of the outcomes of the alpha particle experiments that led to their disintegration theory of radioactivity. The crystal bar process (or "iodide process") was discovered by Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer in 1925 to produce high-purity metallic thorium. Because of health concerns, the thorium in classic lantern mantles has been replaced by rare-earth elements that also produce intense light without the radioactivity.

Images

Propriétés

Propriétés physiques

Rayon atomique (empirique)
180 pm Comparer : Rayon atomique (empirique) de tous les éléments →
Rayon covalent
206 pm Comparer : Rayon covalent de tous les éléments →
Rayon de van der Waals
237 pm Comparer : Rayon de van der Waals de tous les éléments →
Masse volumique
1,172 × 104 kg/m³ Comparer : Masse volumique de tous les éléments →
Volume molaire
0,0198 L/mol
Phase aux CNTP
Solide Comparer : Phase aux CNTP de tous les éléments →
Point de fusion
1749,85 °C Comparer : Point de fusion de tous les éléments →
Point d’ébullition
4787,85 °C Comparer : Point d’ébullition de tous les éléments →
Capacité thermique massique
0,118 J/(g·K) Comparer : Capacité thermique massique de tous les éléments →
Capacité thermique molaire
27,32 J/(mol·K) Comparer : Capacité thermique molaire de tous les éléments →
Structure cristalline
Cubique à faces centrées Comparer : Structure cristalline de tous les éléments →

Propriétés chimiques

Électronégativité (Pauling)
1,3 Comparer : Électronégativité (Pauling) de tous les éléments →
Affinité électronique
0,607 eV
Énergie d’ionisation (1re)
6,3067 eV Comparer : Énergie d’ionisation (1re) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (2e)
12,100042 eV Comparer : Énergie d’ionisation (2e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (3e)
18,320063 eV Comparer : Énergie d’ionisation (3e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (4e)
28,648099 eV Comparer : Énergie d’ionisation (4e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (5e)
58,0002 eV Comparer : Énergie d’ionisation (5e) de tous les éléments →
États d’oxydation
−1, +1, +2, +3, +4 Comparer : États d’oxydation de tous les éléments →
Électrons de valence
3 Comparer : Électrons de valence de tous les éléments →
Configuration électronique
[Rn] 7s2 6d2

Propriétés thermodynamiques

Enthalpie de fusion
0,16696896 eV Comparer : Enthalpie de fusion de tous les éléments →
Enthalpie de vaporisation
5,327253 eV Comparer : Enthalpie de vaporisation de tous les éléments →
Enthalpie de sublimation
5,938747 eV
Enthalpie d’atomisation
5,938747 eV
Enthalpie d’atomisation
6,239312 eV

Propriétés nucléaires

Protons
90 Comparer : Protons de tous les éléments →
Neutrons
142 Comparer : Neutrons de tous les éléments →
Isotopes connus
32 Comparer : Isotopes connus de tous les éléments →
Isotopes stables
0 Comparer : Isotopes stables de tous les éléments →
Isotope le plus stable
Th-232
Année de découverte
1828

Abondance

Abondance (croûte terrestre)
9,6 mg/kg Comparer : Abondance (croûte terrestre) de tous les éléments →
Abondance (océan)
1 × 10−6 mg/L Comparer : Abondance (océan) de tous les éléments →

Structure cristalline

Paramètre de maille a
508 pm

Structure électronique

Électrons par couche
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 Comparer : Électrons par couche de tous les éléments →

Identifiants

Numéro CAS
7440-29-1 Comparer : Numéro CAS de tous les éléments →
Symbole de terme
3F2
InChI
InChI=1S/Th
Clé InChI
ZSLUVFAKFWKJRC-UHFFFAOYSA-N

Configuration électronique Mesuré

Charge ionique
Protons 90
Électrons 90
Charge Neutre
Configuration Th: 6d² 7s²
Configuration électronique
Mesuré
[Rn] 6d² 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 6d² 7s²
Diagramme d’orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
6/6
7s
2/2
6d
2/10 2↑
Nombre total d’électrons: 90 Non appariés: 2 ?

Modèle atomique

Protons 90
Neutrons 127
Électrons 90
Nombre de masse 217
Stabilité Radioactif

Les isotopes diffèrent par leur nombre de neutrons, leur masse et leur stabilité — pas par la configuration électronique de l’atome neutre.

Modèle atomique schématique, non à l’échelle.

Empreinte atomique

Spectre d’émission / d’absorption

25 / 50 (50 50 avec intensité)
Mesuré
Émission Visible : 380–750 nm

Distribution isotopique

Aucun isotope stable.

Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vie
223 Radioactif223,0208119 ± 0,0000099N/D600 ms
217 Radioactif217,013117 ± 0,000022N/D248 us
213 Radioactif213,013009 ± 0,000076N/D144 ms
218 Radioactif218,013276 ± 0,000011N/D122 ns
214 Radioactif214,0115 ± 0,000017N/D87 ms
Mesuré

Phase / État

1 atm / 101,325 kPa
Solide 25 °C (298,15 K)

Explication: 1724,8 °C en dessous du point de fusion (1749,85 °C)

Point de fusion 1749,85 °C
Point d’ébullition 4787,85 °C
Écart en dessous du point de fusion 1724,8 °C
0 K Température actuelle: 25 °C 6000 K
Échelle des phases

Schématique, non à l’échelle

Solide
Liquide
Gaz
Fusion
Ébullition
25°C
Solide
Liquide
Gaz
Actuel

Points de transition de phase

Point de fusion Littérature scientifique
1749,85 °C
Point d’ébullition Littérature scientifique
4787,85 °C
Phase actuelle Calculé
Solide

Énergies de transition

Enthalpie de fusion Littérature scientifique
0,16696896 eV

Énergie nécessaire pour faire fondre 1 mol au point de fusion

Enthalpie de vaporisation Littérature scientifique
5,327253 eV

Énergie nécessaire pour vaporiser 1 mol au point d’ébullition

Enthalpie de sublimation Littérature scientifique
5,938747 eV

Énergie nécessaire pour sublimer 1 mol au point de sublimation

Masse volumique

Masse volumique de référence Littérature scientifique
1,172e+4 kg/m³

Dans les conditions standard

Masse volumique actuelle Calculé
1,172e+4 kg/m³

Dans les conditions standard

Spectres atomiques

Affichage de 10 sur 90. Tri par charge ionique croissante.

Raies répertoriées ?

IonChargeNombre total de raiesProbabilités de transitionDésignations des niveaux
Th I 013387013387
Th II +1650206502
Th III +22270227
Th IV +32700
Raies répertoriées par le NIST →

Niveaux répertoriés ?

IonChargeNiveaux
Th I 0788
Th II +1517
Th III +2176
Th IV +32
Th V +42
Th VI +52
Th VII +62
Th VIII +72
Th IX +82
Th X +92
Niveaux répertoriés par le NIST →
90 Th 232.0377

Thorium — Visualiseur d’orbitales atomiques

[Rn]7s26d2
Niveaux d’énergie 2 8 18 32 18 10 2
États d’oxydation -1, +1, +2, +3, +4
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Thorium — Aperçu du visualiseur d’orbitales atomiques
Three.js se charge uniquement à la demande
90 Th 232.0377

Thorium — Visualiseur de structure cristalline

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Expérimental
Pearson cF4
N° de coord. 12
Compacité 74.000%
Thorium — Aperçu du visualiseur de structure cristalline
Three.js se charge uniquement à la demande

Rayons ioniques

ChargeCoordinenceSpinRayon
+39N/D120.9 pm
+46N/D94 pm
+48N/D105 pm
+49N/D109.00000000000001 pm
+410N/D112.99999999999999 pm
+411N/D118 pm
+412N/D121 pm

Composés

Th
232,038 u
Th
230,033 u
Th
228,029 u
Th
227,028 u
Th+4
232,038 u
Th
234,044 u
Th
226,025 u
Th
229,032 u
Th
238,056 u
Th
231,036 u
Th
239,061 u
Th
232,038 u
Th+2
232,038 u
Th+4
227,028 u

Isotopes (5)

Twenty-seven thorium radioisotopes have been characterized, with a range in atomic weight from 210 to 236. All are unstable with the most stable being 232Th with a half-life of 14.05 billion years. Thorium-232 represents all but a trace of naturally occurring thorium. It is an alpha emitter and goes through six alpha and four beta decay steps before becoming the stable isotope 208Pb. 232Th is sufficiently radioactive to expose a photographic plate in a few hours. Other isotopes of thorium are short-lived intermediates in the decay chains of higher elements, and only found in trace amounts. The longer-lived of these trace isotopes include: 230Th with a half-life of 75,380 years which is a daughter product of 238U decay; 229Th with a half-life of 7340 years and 228Th with a half-life of 1.92 years. All of the remaining radioactive isotopes have half-lives that are less than thirty days and the majority of these have half-lives less than ten minutes. Much of the internal heat the earth produces has been attributed to thorium and uranium.

Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vieMode de désintégration
223 Radioactif223,0208119 ± 0,0000099N/D600 ms
α =100%
217 Radioactif217,013117 ± 0,000022N/D248 us
α =100%
213 Radioactif213,013009 ± 0,000076N/D144 ms
α ≈100%β+ ?
218 Radioactif218,013276 ± 0,000011N/D122 ns
α =100%
214 Radioactif214,0115 ± 0,000017N/D87 ms
α ≈100%β+ ?
223 Radioactif
Masse atomique (u) 223,0208119 ± 0,0000099
Abondance naturelle N/D
Demi-vie 600 ms
Mode de désintégration
α =100%
217 Radioactif
Masse atomique (u) 217,013117 ± 0,000022
Abondance naturelle N/D
Demi-vie 248 us
Mode de désintégration
α =100%
213 Radioactif
Masse atomique (u) 213,013009 ± 0,000076
Abondance naturelle N/D
Demi-vie 144 ms
Mode de désintégration
α ≈100%β+ ?
218 Radioactif
Masse atomique (u) 218,013276 ± 0,000011
Abondance naturelle N/D
Demi-vie 122 ns
Mode de désintégration
α =100%
214 Radioactif
Masse atomique (u) 214,0115 ± 0,000017
Abondance naturelle N/D
Demi-vie 87 ms
Mode de désintégration
α ≈100%β+ ?

Raies spectrales

Affichage de 50 sur 9955. Seules les raies spectrales dont l’intensité a été mesurée sont affichées par défaut.

Longueur d’onde (nm)IntensitéDegré d’ionisationTypeTransitionPrécisionSource
576.055056 nm53000Th Iemission6d2.7s2 3F → 5f.6d.7s2 3D*MesuréeNIST
645.728238 nm44000Th Iemission5f.6d.7s2 3H* → 5f.6d.7s.7p 5IMesuréeNIST
395.039509 nm42000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
618.262159 nm38000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d.7s2.7p 3P*MesuréeNIST
658.390575 nm32000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d.7s2.7p 3F*MesuréeNIST
572.018265 nm31000Th Iemission6d2.7s2 → 5f.6d.7s2 3D*MesuréeNIST
698.965521 nm31000Th Iemission5f.6d.7s2 3H* → 5f.6d.7s.7p 5IMesuréeNIST
716.889496 nm30000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d.7s2.7p 3F*MesuréeNIST
449.3333668 nm28000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
658.853947 nm26000Th Iemission6d2.7s2 3P → 6d.7s2.7p 3P*MesuréeNIST
691.12262 nm25000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d2.7s.7p 5G*MesuréeNIST
380.307494 nm24000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d2.7s.7p 3D*MesuréeNIST
403.6047645 nm24000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
659.148431 nm21000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d2.7s.7p 5G*MesuréeNIST
401.912876 nm20000Th IIemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p *MesuréeNIST
558.702644 nm20000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
411.2754309 nm18000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
470.398977 nm18000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
580.414105 nm18000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d2.7s.7p 5F*MesuréeNIST
616.982198 nm18000Th Iemission6d2.7s2 3F → 5f.6d.7s2 3D*MesuréeNIST
597.366467 nm17000Th Iemission6d2.7s2 → 6d.7s2.7p 3P*MesuréeNIST
653.134169 nm17000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → 6d2.7s.7p 5P*MesuréeNIST
383.969505 nm16000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
421.092303 nm16000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
515.86042 nm16000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
620.349239 nm16000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d2.7s.7p 5F*MesuréeNIST
666.22685 nm16000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → 6d2.7s.7p 5P*MesuréeNIST
394.8030341 nm15000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
403.0842224 nm15000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
410.0341193 nm15000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
467.366094 nm15000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
506.797381 nm15000Th Iemission5f.6d.7s2 3H*MesuréeNIST
523.115956 nm15000Th Iemission6d2.7s2 3P → 6d2.7s.7p 5P*MesuréeNIST
634.285945 nm15000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → *MesuréeNIST
382.838452 nm14000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
472.3438197 nm14000Th Iemission6d2.7s2 3F → 5f.6d.7s2 3D*MesuréeNIST
553.926178 nm14000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → *MesuréeNIST
694.361046 nm14000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → *MesuréeNIST
720.80062 nm14000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → *MesuréeNIST
425.0314489 nm13000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
489.495493 nm13000Th Iemission6d2.7s2 3F → 6d.7s2.7p 3P*MesuréeNIST
387.382217 nm12000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
423.5463454 nm12000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
480.81337 nm12000Th Iemission6d2.7s2 3F → *MesuréeNIST
541.748576 nm12000Th Iemission6d2.7s2 → *MesuréeNIST
599.412865 nm12000Th Iemission6d2.7s2 3P → 6d.7s2.7p 3P*MesuréeNIST
659.393903 nm12000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → *MesuréeNIST
708.416896 nm12000Th Iemission6d3.(4F).7s 5F → *MesuréeNIST
738.550045 nm12000Th Iemission6d2.7s2 → 6d2.7s.7p 5F*MesuréeNIST
392.440084 nm11000Th Iemission6d2.7s2 → *MesuréeNIST

Propriétés étendues

Rayons covalents (données étendues)

Rayon covalent (Pyykkö)
175 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison double)
143 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison triple)
136 pm

Rayons de van der Waals

Batsanov
240 pm
Alvarez
293 pm
UFF
339,6 pm
MM3
274 pm

Rayons atomiques et métalliques

Rayon atomique (Rahm)
288 pm

Échelles de numérotation

Mendeleev
16
Pettifor
47
Glawe
34

Échelles d’électronégativité

Ghosh
0
Miedema
3

Polarisabilité et dispersion

Polarisabilité dipolaire
217 a.u.
Polarisabilité dipolaire (incertitude)
54 a.u.

Paramètres de Miedema

Volume molaire de Miedema
19,8 cm3/mol
Densité électronique de Miedema
2

Risque d’approvisionnement et économie

Concentration de la production
80
Risque relatif d’approvisionnement
8
Répartition des réserves
31
Stabilité politique (principal producteur)
11
Stabilité politique (principal détenteur de réserves)
57

Transitions de phase et allotropes

Point de fusion2023,15 K
Point d’ébullition5058,15 K

Catégories d’états d’oxydation

−1 extended
+1 extended
+2 extended
+3 extended
+4 main

Données de référence avancées

Détail des rayons cristallins (7)
ChargeCNSpinrcrystal (pm)Origine
4VI108calculated,
4VIII119from r^3 vs V plots, calculated,
4IX123
4X127estimated,
4XI132calculated,
4XII135calculated,
3IX—134,9
Modes de désintégration des isotopes (52)
IsotopeModeIntensité
208A100%
209A—
209B+—
210A100%
210B+—
211A100%
211B+—
212A100%
212B+—
213A100%
Facteurs de diffusion des rayons X (516)
Énergie (eV)f₁f₂
10—3,14769
10,1617—3,1007
10,3261—3,05442
10,4931—3,00883
10,6628—2,96392
10,8353—2,91968
11,0106—2,87611
11,1886—2,83318
11,3696—2,79089
11,5535—2,74024

Données complémentaires

Sources

Sources of this element.

Thorium-232 is a primordial nuclide, having existed in its current form for over 4.5 billion years, a half-life is comparable to the age of the Universe and thus predating the formation of the Earth. Thorium was forged in the cores of dying stars through the r-process and scattered across the galaxy by supernovas. Thorium is found in small amounts in most rocks and soils. Soil commonly contains an average of around 6 parts per million (ppm) of thorium. Thorium occurs in several minerals including thorite (ThSiO4), thorianite (ThO2 + UO2) and monazite. Thorianite is a rare mineral and may contain up to about 12% thorium oxide. Monazite contains 2.5% thorium, allanite has 0.1 to 2% thorium and zircon can have up to 0.4% thorium.[66] Thorium-containing minerals occur on all continents. Thorium is now thought to be about three times as abundant as uranium and about as abundant as lead or molybdenum. Thorium is recovered commercially from the mineral monazite, which contains from 3 to 9% ThO2 along with rare-earth minerals.

Références (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Production

Several methods are available for producing thorium metal; it can be obtained by reducing thorium oxide with calcium, by electrolysis of anhydrous thorium chloride in a fused mixture of sodium and potassium chlorides, by calcium reduction of thorium tetrachloride mixed with anhydrous zinc chloride, and by reduction of thorium tetrachloride with an alkali metal.

Références (1)

Références

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Th

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Thorium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Note sur la licence: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Thorium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Note sur la licence: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Thorium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Thorium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Thorium

This section provides all form of data related to element Thorium.

9 PubChem Elements
Thorium

The element property data was retrieved from publications.

Dernière mise à jour:

Données vérifiées:

Le contenu est vérifié au regard des dernières données scientifiques.