Th 90

Thorium (Th)

actinide
Chu kỳ: 7 Khối: f

Solid

Nguyên tử khối chuẩn

232,0377 u

Cấu hình electron

[Rn] 7s2 6d2

Nhiệt độ nóng chảy

1749,85 °C

Nhiệt độ sôi

4787,85 °C

Khối lượng riêng

1,172e+4 kg/m³

Trạng thái oxi hóa

−1, +1, +2, +3, +4

Độ âm điện (Pauling)

1,3

Năng lượng ion hóa (lần 1)

6,3067 eV

Năm phát hiện

1828

Bán kính nguyên tử

180 pm

Chi tiết

Nguồn gốc tên gọi Named for Thor, Norse god of thunder.
Quốc gia phát hiện Sweden
Người phát hiện 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.

Hình ảnh

Tính chất

Hóa học

Độ âm điện (Pauling)
1,3 So sánh Độ âm điện (Pauling) của tất cả nguyên tố →
Ái lực electron
0,607 eV
Năng lượng ion hóa (lần 1)
6,3067 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 1) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 2)
12,100042 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 2) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 3)
18,320063 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 3) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 4)
28,648099 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 4) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 5)
58,0002 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 5) của tất cả nguyên tố →
Trạng thái oxi hóa
−1, +1, +2, +3, +4 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
Electron hóa trị
3 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
Cấu hình electron
[Rn] 7s2 6d2

Nhiệt động lực học

Nhiệt nóng chảy
0,16696896 eV So sánh Nhiệt nóng chảy của tất cả nguyên tố →
Nhiệt hóa hơi
5,327253 eV So sánh Nhiệt hóa hơi của tất cả nguyên tố →
Nhiệt thăng hoa
5,938747 eV
Nhiệt nguyên tử hóa
5,938747 eV
Enthalpy nguyên tử hóa
6,239312 eV

Độ phổ biến

Độ phổ biến (vỏ Trái Đất)
9,6 mg/kg So sánh Độ phổ biến (vỏ Trái Đất) của tất cả nguyên tố →
Độ phổ biến (đại dương)
1 × 10−6 mg/L So sánh Độ phổ biến (đại dương) của tất cả nguyên tố →

Cấu trúc tinh thể

Hằng số mạng a
508 pm

Cấu trúc electron

Số electron trong mỗi lớp
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →

Mã định danh

Số CAS
7440-29-1 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
Ký hiệu số hạng
3F2
InChI
InChI=1S/Th
Khóa InChI
ZSLUVFAKFWKJRC-UHFFFAOYSA-N

Cấu hình electron Đo đạc

Điện tích ion
Proton 90
Electron 90
Điện tích Trung hòa
Cấu hình Th: 6d² 7s²
Cấu hình electron
Đo đạc
[Rn] 6d² 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 6d² 7s²
Sơ đồ orbital
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↑
Tổng số electron: 90 Độc thân: 2 ?

Mô hình nguyên tử

Proton 90
Neutron 127
Electron 90
Số khối 217
Độ bền Phóng xạ

Các đồng vị khác nhau về số neutron, khối lượng và độ bền — không khác nhau về cấu hình electron của nguyên tử trung hòa.

Mô hình nguyên tử minh họa, không theo tỷ lệ.

Dấu vân tay nguyên tử

Phổ phát xạ / hấp thụ

25 / 50 (50 50 vạch có cường độ)
Đo đạc
Phát xạ Khả kiến: 380–750 nm

Phân bố đồng vị

Không có đồng vị bền.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rã
223 Phóng xạ223,0208119 ± 0,0000099Không có600 ms
217 Phóng xạ217,013117 ± 0,000022Không có248 us
213 Phóng xạ213,013009 ± 0,000076Không có144 ms
218 Phóng xạ218,013276 ± 0,000011Không có122 ns
214 Phóng xạ214,0115 ± 0,000017Không có87 ms
Đo đạc

Pha / Trạng thái

1 atm / 101.325 kPa
Rắn 25 °C (298,15 K)

Lý do: thấp hơn nhiệt độ nóng chảy (1749,85 °C) một lượng 1724,8 °C

Nhiệt độ nóng chảy 1749,85 °C
Nhiệt độ sôi 4787,85 °C
Thấp hơn nhiệt độ nóng chảy 1724,8 °C
0 K Nhiệt độ hiện tại: 25 °C 6000 K
Biểu đồ chuyển pha

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ

Rắn
Lỏng
Khí
Nóng chảy
Sôi
25°C
Rắn
Lỏng
Khí
Hiện tại

Điểm chuyển pha

Nhiệt độ nóng chảy Tài liệu
1749,85 °C
Nhiệt độ sôi Tài liệu
4787,85 °C
Pha hiện tại Tính toán
Rắn

Năng lượng chuyển pha

Nhiệt nóng chảy Tài liệu
0,16696896 eV

Năng lượng cần để làm nóng chảy 1 mol tại nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt hóa hơi Tài liệu
5,327253 eV

Năng lượng cần để hóa hơi 1 mol tại nhiệt độ sôi

Nhiệt thăng hoa Tài liệu
5,938747 eV

Năng lượng cần để làm thăng hoa 1 mol tại nhiệt độ thăng hoa

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng tham chiếu Tài liệu
1,172e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Khối lượng riêng hiện tại Tính toán
1,172e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Phổ nguyên tử

Đang hiển thị 10 trên 90. Sắp xếp theo điện tích ion (tăng dần).

Dữ liệu vạch phổ ?

IonĐiện tíchTổng số vạchXác suất chuyển mứcKý hiệu mức năng lượng
Th I 013387013387
Th II +1650206502
Th III +22270227
Th IV +32700
Dữ liệu vạch phổ NIST →

Dữ liệu mức năng lượng ?

IonĐiện tíchMức năng lượng
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
Dữ liệu mức năng lượng NIST →
90 Th 232.0377

Thorium — Trình trực quan hóa orbital nguyên tử

[Rn]7s26d2
Mức năng lượng 2 8 18 32 18 10 2
Trạng thái oxi hóa -1, +1, +2, +3, +4
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Thorium — Bản xem trước trình trực quan hóa orbital nguyên tử
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu
90 Th 232.0377

Thorium — Trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Thực nghiệm
Pearson cF4
Số phối trí 12
Độ đặc khít 74.000%
Thorium — Bản xem trước trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu

Bán kính ion

Điện tíchPhối tríSpinBán kính
+39Không có120.9 pm
+46Không có94 pm
+48Không có105 pm
+49Không có109.00000000000001 pm
+410Không có112.99999999999999 pm
+411Không có118 pm
+412Không có121 pm

Hợp chất

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

Đồng vị (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.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rãKiểu phân rã
223 Phóng xạ223,0208119 ± 0,0000099Không có600 ms
α =100%
217 Phóng xạ217,013117 ± 0,000022Không có248 us
α =100%
213 Phóng xạ213,013009 ± 0,000076Không có144 ms
α ≈100%β+ ?
218 Phóng xạ218,013276 ± 0,000011Không có122 ns
α =100%
214 Phóng xạ214,0115 ± 0,000017Không có87 ms
α ≈100%β+ ?
223 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 223,0208119 ± 0,0000099
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 600 ms
Kiểu phân rã
α =100%
217 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 217,013117 ± 0,000022
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 248 us
Kiểu phân rã
α =100%
213 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 213,013009 ± 0,000076
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 144 ms
Kiểu phân rã
α ≈100%β+ ?
218 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 218,013276 ± 0,000011
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 122 ns
Kiểu phân rã
α =100%
214 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 214,0115 ± 0,000017
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 87 ms
Kiểu phân rã
α ≈100%β+ ?

Vạch phổ

Đang hiển thị 50 trên 9955. Theo mặc định, chỉ hiển thị các vạch phổ có cường độ đã được đo.

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

Tính chất mở rộng

Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)

Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
175 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết đôi)
143 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết ba)
136 pm

Bán kính van der Waals

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

Bán kính nguyên tử và kim loại

Bán kính nguyên tử (Rahm)
288 pm

Các thang đánh số

Mendeleev
16
Pettifor
47
Glawe
34

Các thang độ âm điện

Ghosh
0
Miedema
3

Độ phân cực hóa và tán sắc

Độ phân cực hóa lưỡng cực
217 a.u.
Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
54 a.u.

Thông số Miedema

Thể tích mol Miedema
19,8 cm3/mol
Mật độ electron Miedema
2

Rủi ro nguồn cung và kinh tế

Mức độ tập trung sản xuất
80
Rủi ro nguồn cung tương đối
8
Phân bố trữ lượng
31
Ổn định chính trị (quốc gia sản xuất lớn nhất)
11
Ổn định chính trị (quốc gia có trữ lượng lớn nhất)
57

Chuyển pha và các dạng thù hình

Nhiệt độ nóng chảy2023,15 K
Nhiệt độ sôi5058,15 K

Phân loại trạng thái oxi hóa

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

Dữ liệu tham khảo chuyên sâu

Chi tiết bán kính tinh thể (7)
Điện tíchCNSpinrcrystal (pm)Nguồn gốc
4VI108calculated,
4VIII119from r^3 vs V plots, calculated,
4IX123
4X127estimated,
4XI132calculated,
4XII135calculated,
3IX—134,9
Các kiểu phân rã đồng vị (52)
Đồng vịChế độCường độ
208A100%
209A—
209B+—
210A100%
210B+—
211A100%
211B+—
212A100%
212B+—
213A100%
Hệ số tán xạ tia X (516)
Năng lượng (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

Dữ liệu bổ sung

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.

Tài liệu tham khảo (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.

Tài liệu tham khảo (1)

Tài liệu tham khảo

(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.

Ghi chú về giấy phép: 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/

Ghi chú về giấy phép: 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.

Cập nhật lần cuối:

Dữ liệu đã được xác minh:

Nội dung được rà soát đối chiếu với dữ liệu khoa học mới nhất.