Th 90

Thorium (Th)

actinide
आवर्त: 7 ब्लॉक: f

Solid

मानक परमाणु भार

232.0377 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Rn] 7s2 6d2

गलनांक

1749.85 °C

क्वथनांक

4787.85 °C

घनत्व

1.172e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−1, +1, +2, +3, +4

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.3

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

6.3067 eV

खोज का वर्ष

1828

परमाणु त्रिज्या

180 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Named for Thor, Norse god of thunder.
खोज का देश Sweden
खोजकर्ता 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.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
180 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
206 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
237 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
1.172 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0198 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
1749.85 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
4787.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.118 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
27.32 J/(mol·K) सभी तत्वों की मोलर ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
फलक-केंद्रित घनीय सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
1.3 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन बंधुता
0.607 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
6.3067 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
12.100042 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
18.320063 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
28.648099 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
58.0002 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−1, +1, +2, +3, +4 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
3 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Rn] 7s2 6d2

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.16696896 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
5.327253 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
5.938747 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
5.938747 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
6.239312 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
508 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-29-1 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
3F2
InChI
InChI=1S/Th
InChI कुंजी
ZSLUVFAKFWKJRC-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 90
इलेक्ट्रॉन 90
आवेश उदासीन
विन्यास Th: 6d² 7s²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Rn] 6d² 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 6d² 7s²
कक्षक आरेख
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↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 90 अयुग्मित: 2 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 90
न्यूट्रॉन 127
इलेक्ट्रॉन 90
द्रव्यमान संख्या 217
स्थिरता रेडियोधर्मी

समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान और स्थिरता बदलते हैं — उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं।

सांकेतिक परमाणु मॉडल, वास्तविक अनुपात में नहीं।

परमाणु पहचान-चिह्न

उत्सर्जन / अवशोषण स्पेक्ट्रम

25 / 50 (50 तीव्रता सहित 50)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

कोई स्थिर समस्थानिक नहीं है।

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
223 रेडियोधर्मी223.0208119 ± 0.0000099उपलब्ध नहीं600 ms
217 रेडियोधर्मी217.013117 ± 0.000022उपलब्ध नहीं248 us
213 रेडियोधर्मी213.013009 ± 0.000076उपलब्ध नहीं144 ms
218 रेडियोधर्मी218.013276 ± 0.000011उपलब्ध नहीं122 ns
214 रेडियोधर्मी214.0115 ± 0.000017उपलब्ध नहीं87 ms
मापित

प्रावस्था / अवस्था

1 atm / 101.325 kPa
ठोस 25 °C (298.15 K)

कारण: गलनांक (1749.85 °C) से 1724.8 °C कम

गलनांक 1749.85 °C
क्वथनांक 4787.85 °C
गलनांक से कम 1724.8 °C
0 K वर्तमान तापमान: 25 °C 6000 K
प्रावस्था समयरेखा

सांकेतिक, वास्तविक अनुपात में नहीं

ठोस
द्रव
गैस
गलन
क्वथन
25°C
ठोस
द्रव
गैस
वर्तमान

प्रावस्था संक्रमण बिंदु

गलनांक वैज्ञानिक साहित्य
1749.85 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
4787.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.16696896 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
5.327253 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
5.938747 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
1.172e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
1.172e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

90 में से 10 दिखाए जा रहे हैं। आयन के आवेश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित।

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Th I 013387013387
Th II +1650206502
Th III +22270227
Th IV +32700
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
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
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
90 Th 232.0377

Thorium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Rn]7s26d2
ऊर्जा स्तर 2 8 18 32 18 10 2
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -1, +1, +2, +3, +4
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Thorium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
90 Th 232.0377

Thorium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

Face-Centered Cubic · पियर्सन cF4
प्रायोगिक
पियर्सन cF4
उपसहसंयोजन सं. 12
संकुलन 74.000%
Thorium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+39उपलब्ध नहीं120.9 pm
+46उपलब्ध नहीं94 pm
+48उपलब्ध नहीं105 pm
+49उपलब्ध नहीं109.00000000000001 pm
+410उपलब्ध नहीं112.99999999999999 pm
+411उपलब्ध नहीं118 pm
+412उपलब्ध नहीं121 pm

यौगिक

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

समस्थानिक (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.

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
223 रेडियोधर्मी223.0208119 ± 0.0000099उपलब्ध नहीं600 ms
α =100%
217 रेडियोधर्मी217.013117 ± 0.000022उपलब्ध नहीं248 us
α =100%
213 रेडियोधर्मी213.013009 ± 0.000076उपलब्ध नहीं144 ms
α ≈100%β+ ?
218 रेडियोधर्मी218.013276 ± 0.000011उपलब्ध नहीं122 ns
α =100%
214 रेडियोधर्मी214.0115 ± 0.000017उपलब्ध नहीं87 ms
α ≈100%β+ ?
223 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 223.0208119 ± 0.0000099
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 600 ms
क्षय का प्रकार
α =100%
217 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 217.013117 ± 0.000022
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 248 us
क्षय का प्रकार
α =100%
213 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 213.013009 ± 0.000076
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 144 ms
क्षय का प्रकार
α ≈100%β+ ?
218 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 218.013276 ± 0.000011
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 122 ns
क्षय का प्रकार
α =100%
214 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 214.0115 ± 0.000017
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 87 ms
क्षय का प्रकार
α ≈100%β+ ?

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

9955 में से 50 दिखाए जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से केवल मापित तीव्रता वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएँ दिखाई जाती हैं।

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

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
175 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
143 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
136 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Batsanov
240 pm
Alvarez
293 pm
UFF
339.6 pm
MM3
274 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
288 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
16
Pettifor
47
Glawe
34

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
3

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
217 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
54 a.u.

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
19.8 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
2

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
80
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
8
भंडार वितरण
31
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
11
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
57

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक2023.15 K
क्वथनांक5058.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (7)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
4VI108calculated,
4VIII119from r^3 vs V plots, calculated,
4IX123
4X127estimated,
4XI132calculated,
4XII135calculated,
3IX—134.9
समस्थानिक क्षय के प्रकार (52)
समस्थानिकमोडतीव्रता
208A100%
209A—
209B+—
210A100%
210B+—
211A100%
211B+—
212A100%
212B+—
213A100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (516)
ऊर्जा (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

अतिरिक्त डेटा

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.

संदर्भ (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.

संदर्भ (1)

संदर्भ

(9)
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.

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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/

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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.

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

सामग्री की समीक्षा नवीनतम वैज्ञानिक डेटा के आधार पर की जाती है।