marzo 16, 2011

El torio se presenta como posible alternativa a la energía nuclear "verde"



El torio es un elemento químico, de símbolo Th y número atómico90. Es un elemento de la serie de los actínidos que se encuentra en estado natural en los mineralesmonazitatorita y torianita.
Sus principales aplicaciones son en aleaciones con magnesio, utilizado para motores de avión. Tiene un potencial muy grande de poder ser utilizado en el futuro como combustible nuclear pero esa aplicación todavía está en fase de desarrollo. Existe más energía encerrada en núcleos de los átomos de torio existente en la corteza terrestre que en todo el petróleocarbón y uranio de la Tierra.1
El torio en estado puro, es un metal blanco-plata que se oxida con mucha lentitud. Si se reduce a un polvo muy fino y se calienta, arde emitiendo una luz blanca deslumbrante.

El torio pertenece a la familia de las substancias radiactivas, lo que significa que su núcleo es inestable y que en un lapso de tiempo más o menos largo se transforma en otro elemento


Aplicaciones del torio
Aparte de su incipiente uso como combustible nuclear el torio metálico o alguno de sus óxidos se utilizan en las siguientes aplicaciones:3
  • Se incorpora al tungsteno metálico para fabricar filamentos de lámparas eléctricas,
  • Para aplicaciones en material cerámico de alta temperatura,
  • Para la fabricación de lámparas electrónicas,
  • Para fabricar electrodos especiales de soldadura, aleado con Tungsteno (Wolframio) creando la aleacción con más alto punto de fusión existente, cerca de los 4000º
  • Como agente de aleación en estructuras metálicas,
  • Como componente básico de la tecnología del magnesio,
  • Se utiliza en la industria electrónica como detector de oxígeno.
  • El óxido ThO2 se usa para los electrodos y filamentos ligeros, para controlar el tamaño de grano del wolframio usado en las lámparas eléctricas y para fabricar crisoles de laboratorio para altas temperaturas y también como catalizador en la conversión del amoníaco en ácido nítrico, en la obtención de hidrocarburos a partir del carbono, en las operaciones de cracking del petróleo y en la producción de ácido sulfúrico.
 Estudios recientes demuestran que el Torio (Th) serí­a una alternativa viable y comparativamente verde a los actuales reactores nucleares que usan plutonio o uranio como combustible. Entre otras ventajas destacan:
- Riesgos significativamente menores de que ocura una catástrofe como la de Chernobyl.
-  Produce desechos radiaoctivos mí­nimos.
- Puede quemar residuos de Plutonio procedentes de otros reactores nucleares.
- No sirve para producir armas nucleares.
- La energí­a contenida en un kilogramo de Torio equivale a 4.000 toneladas de carbón.
- Las actuales reservas  de Torio, cubrirí­an la demanda mundial de energí­a para miles de años.
- Las principales reservas de Torio se encuentran distribuidas en paí­ses menos conflictivos que las de petróleo. India, Australia, Noruega, Estados Unidos y Canadá son los paí­ses que albergan las mayores reservas de este mineral. Aunque Venezuela posee las minas de torio mas grandes de América y la tercera reserva del mundo.



Actinio - Torio - Protactinio
Ce
Th

Th-TableImage.png
Tabla completa
General
NombresímbolonúmeroTorio, Th, 90
Serie químicaActínidos
periodobloque7 , f
Densidaddureza Mohs11724 kg/m3, 3,0
AparienciaBlanco plateado
Propiedades atómicas
Masa atómica232,0381 u
Radio medio180 pm
Radio atómico calculadoSin datos
Radio covalenteSin datos
Radio de Van der WaalsSin datos
Configuración electrónica[Rn]6d27s2
Estados de oxidación(óxido)base débil
Estructura cristalinaCúbica centrada en las caras
Propiedades físicas
Estado de la materiaSólido (_)
Punto de fusión2028 K
Punto de ebullición5061 K
Entalpía de vaporización514,4 kJ/mol
Entalpía de fusión16,1 kJ/mol
Presión de vaporSin datos
Velocidad del sonido2490 m/s a 293,15 K
Información diversa
Electronegatividad1,3 (Pauling)
Calor específico120 J/(kg·K)
Conductividad eléctrica6,53 × 106 m-1·Ω-1
Conductividad térmica54 W/(m·K)
1er potencial de ionización587 kJ/mol
2° potencial de ionización1110 kJ/mol
3er potencial de ionización1930 kJ/mol
4° potencial de ionización2780 kJ/mol
Isótopos más estables
iso.ANPeriodo de semidesintegraciónMDEDMeVPD
228ThSintético1,9116 añosα5,520224Ra
229ThSintético7340 añosα5,168225Ra
230ThSintético75380 añosα4,770226Ra
232Th1001,405 × 1010 añosα4,083228Ra
234ThTraza24,1 díasβ-234Pa
Valores en el SI y en condiciones normales
(0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.
Calculado a partir de distintas longitudes
de enlace covalente, metálico o iónico.

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