El torio es un combustible nuclear potencial más abundante que el uranio, protagonista de diseños de reactores experimentales en India y China.
[Rn] 6d² 7s²
El torio distribuye sus 90 electrones en 7 capas (2, 8, 18, 32, 18, 10, 2), con 2 electrones en su nivel más externo. Pertenece al bloque f de la tabla periódica.
Es un combustible nuclear potencial, más abundante que el uranio, y protagonista de diseños de reactores experimentales en India y China. Durante un siglo, sus compuestos dieron brillo a las camisas incandescentes de las lámparas de gas.
En la corteza terrestre representa aproximadamente 10 ppm (partes por millón). Puedes comparar la abundancia de los 118 elementos con el filtro de abundancia de la tabla interactiva.
El torio fue descubierto en 1828 por el sueco Jöns Jacob Berzelius, que lo nombró por Thor, el dios nórdico del trueno. Su radiactividad no se reconoció hasta décadas después.
Ocupa la posición 90, en el periodo 7, dentro de la familia de los actínidos. Le precede el actinio (Ac) y le sigue el protactinio (Pa). Ver su posición en la tabla interactiva.
Los reactores de torio prometen ventajas teóricas —más combustible disponible, menos residuos de larga vida y menor riesgo de proliferación— pero requieren un ciclo de combustible más complejo, razón por la que aún no se han desplegado a gran escala.
El número atómico del Torio es 90: sus átomos tienen 90 protones en el núcleo y 90 electrones.
La masa atómica del Torio es 232.04 u (unidades de masa atómica), según la IUPAC.
La configuración electrónica del Torio es [Rn] 6d² 7s², con 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 electrones por capa.
El Torio es un metal, de la familia de los actínidos.
El Torio tiene 2 electrones en su capa más externa.
*Neutrones del isótopo más común. Datos según recomendaciones de la IUPAC.