Thorium

Thorium
Image illustrative de l’article Thorium
Échantillon de thorium dans une ampoule.
ActiniumThoriumProtactinium
Ce
  Structure cristalline cubique à faces centrée
 
90
Th
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Th
?
Tableau completTableau étendu
Position dans le tableau périodique
Symbole Th
Nom Thorium
Numéro atomique 90
Groupe
Période 7e période
Bloc Bloc f
Famille d'éléments Actinide
Configuration électronique [Rn] 6d2 7s2
Électrons par niveau d’énergie 2, 8,18,32,18,10, 2
Propriétés atomiques de l'élément
Masse atomique 232,037 7 ± 0,000 4 u
Rayon atomique (calc) 179 pm
Rayon de covalence 206 ± 6 pm[1]
État d’oxydation 4
Électronégativité (Pauling) 1,3
Oxyde Base faible
Énergies d’ionisation[2]
1re : 6,306 7 eV 2e : 11,9 eV
3e : 20,0 eV 4e : 28,8 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
228Th{syn.}1,911 6 aα5,520224Ra
229Th{syn.}7 340 aα5,168225Ra
230Th0,02 %75 380 aα4,770226Ra
231Thtraces25,5 hβ0,39231Pa
232Th99,98 %14,05×109 aα4,083228Ra
233Th{syn.}22,3 minβ1,24233Pa
234Thtraces24,1 jβ0,199234mPa
Propriétés physiques du corps simple
État ordinaire solide
Masse volumique 11,72 g·cm-3[3]
Système cristallin Cubique à faces centrées
Dureté (Mohs) 3
Couleur Argentée, souvent ternie de noir
Point de fusion 1 750 °C[3]
Point d’ébullition 4 790 °C[3]
Énergie de fusion 16,1 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation 514,4 kJ·mol-1
Volume molaire 19,80×10-6 m3·mol-1
Vitesse du son 2 490 m·s-1 à 20 °C
Chaleur massique 120 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique 6,53×106 S·m-1
Conductivité thermique 54 W·m-1·K-1
Divers
No CAS 7440-29-1[4]
No ECHA 100.028.308
Précautions
Élément radioactif
Radioélément à activité notable

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le thorium est l'élément chimique de numéro atomique 90, de symbole Th. C'est un métal de la famille des actinides. Il est découvert en 1829 par le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius et nommé d'après Thor, dieu nordique du tonnerre.

Ses principales applications sont dans les alliages de magnésium utilisés pour les moteurs d'aéronefs. Il aurait un énorme potentiel comme combustible nucléaire, présentant des risques d'accident nucléaire et une production de déchets très fortement réduits. Cette voie est encore en cours d'exploration, divers types de réacteurs étant conçus : réacteur nucléaire piloté par accélérateur, à sels fondus, à très haute température

  1. (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions,‎ , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)
  2. (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, , 89e éd., p. 10-203
  3. a b et c (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0)
  4. Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)