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Thorium
Thorium informations, y compris des données techniques, de données de sécurité et de ses propriétés, de la recherche, les applications et d'autres faits utiles sont discutés ci-dessous. Scientifique des faits tels que la structure atomique, ionisation de l'énergie, l'abondance sur Terre, la conductivité thermique et les propriétés sont inclus.

Le thorium est un lanthanide (terres rares) des matériaux ayant un potentiel applications de l'énergie nucléaire. Thorium est disponible en tant que métal et composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté); Métaux sous forme de feuilles, pulvérisation cible, et la tige et composés comme submicronique et nanopoudres. Il est actuellement utilisé comme revêtement de tungstène pièces électroniques en raison de son haut coefficient d'émission. Le thorium sous la forme de fluorure et son oxyde est utilisé dans des applications optiques avancées pour son haut indice de réfraction. Elle est également utilisée dans plusieurs autres applications de verre à haute température, par exemple, dans le manteau de feux et de la croissance des cristaux de produire des ampoules et des creusets.

Thorium faits, y compris l'apparence, CAS #, et la formule moléculaire et de la sécurité des données, la recherche et les propriétés

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
  Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


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Disponibles pour de nombreux Etats, les formes et les formes sur le produit des pages répertoriées à gauche. Elemental ou formes de pastilles métalliques, des tiges, les fils et granulés pour l'évaporation des matières de source. Nanoparticules et nanopoudres fournir ultra haute surface qui recherche en nanotechnologie et expériences récentes démontrent fonction de créer de nouvelles propriétés uniques et des avantages sociaux.

Oxydes sont disponibles dans les formes y compris les poudres et dense boulettes de telles utilisations comme revêtement optique et la fine pellicule. Oxydes ont tendance à être insolubles. Fluorures insolubles sont une autre forme pour des usages dans lesquels l'oxygène est indésirables tels que la métallurgie, la chimie et la physique de la vapeur et de dépôts Certains revêtements optiques. Thorium est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stochiométries.

Thorium est une Block F, Groupe 3, Période 7 élément. La configuration électronique est [Rn] 6d2 7s2. Dans sa forme élémentaire et le thorium est le numéro CAS 7440-29-1. L'atome de thorium a un rayon de 179.8.pm et son rayon, Van der Waals est 200.pm.

Tous les métaux élémentaire, des composés et des solutions peuvent être synthétisés en ultra haute pureté (eg 99,999%) pour les normes de laboratoire, électronique avancée, de la métallurgie et des matériaux optiques de haute technologie et d'autres avantages. L'information est fournie pour stables (non radioactifs) des isotopes. Organo Thorium composés métalliques sont solubles dans organiques ou solvants non aqueux. Voir Analytical Services d'information sur les certifiés analyse chimique et physique, y compris les techniques de MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD et Superficie (BET) analyse.

Le thorium a été découvert par Jons Berzelius en 1828.

French Thorium German Thorium Italian Torio Portuguese Tório Spanish Torio Swedish Torium

Abundance. The following table shows the abundance of thorium and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Th-229
229.031755
*
Th-230
232.038050
100

Safety Data. The safety data for thorium metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health rating and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.

Ionisation énergie. L'ionisation de l'énergie pour thorium (le moins d'énergie nécessaire pour libérer un électron unique de l'atome dans son état normal dans la phase gazeuse) est indiqué dans le tableau suivant:

1 er Energy Ionisation
608.51 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1109.59 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
1929.72 kJ mole-1

Conductivity. As to thorium's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 13 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.3. The thermal conductivity of thorium is 54 W m-1 K-1.

Thermal Properties. The melting point and boiling point for thorium are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Chaleur de Fusion
19.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
513.67 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
598.65 kJ mole-1

 
Formule Numéro atomique Poids moléculaire Électronégativité (Pauling) Densité Point de fusion
Point d'ébullition
Vanderwaals rayon
Rayon ionique Energie de première ionisation
Th 90 232.04 g.mole-1 1.3 11.72 g.cm-3 at 20 °C 1750 °C 4790 °C 200.pm 0.110 nm (+4) 608.51 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Thorium

  • Retention studies on uranium, thorium and lanthanides with amide modified reverse phase support and its applications.
    J Chromatogr A. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

  • Age dependence of natural uranium and thorium concentrations in bone.
    Health Phys. 2007 Feb;92(2):119-26.


  • NATURAL RADIOACTIVITY INTAKE INTO WHEAT GROWN ON FERTILIZED FARMS IN TWO DISTRICTS OF PAKISTAN.
    Radiat Prot Dosimetry. 2006 Dec 21; [Epub ahead of print].

  • Enhanced diffusion of Uranium and Thorium linked to crystal plasticity in zircon.
    Geochem Trans. 2006 Dec 20;7:10.


  • Sequential separation of lanthanides, thorium and uranium using novel solid phase extraction method from high acidic nuclear wastes.
    J Hazard Mater. 2006 Nov 18; [Epub ahead of print]


  • Measurement of the concentration of radon gas in the Toirano's caves (Liguria).
    Ann Chim. 2006 Sep-Oct;96(9-10):515-24.


  • Application of extraction chromatography to the separation of thorium and uranium dissolved in a solution of high salt concentration.
    J Chromatogr A. 2007 Jan 26;1140(1-2):163-7. Epub 2006 Dec 11.

  • Effect of soil humic and fulvic acids, pH and ionic strength on Th(IV) sorption to TiO(2) nanoparticles.
    Appl Radiat Isot. 2006 Dec 6; [Epub ahead of print]


  • The coordination of perrhenate and pertechnetate to thorium(IV) in the presence of phosphine oxide or phosphate ligands.
    Dalton Trans. 2006 Dec 28;(48):5734-42. Epub 2006 Oct 10.


  • Sorption of Th (IV) to silica as a function of pH, humic/fulvic acid, ionic strength, electrolyte type.
    Appl Radiat Isot. 2007 Feb;65(2):155-63.

 

 

 

 

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