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Isotopes du thorium

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(Redirigé depuisThorium 228)

Lethorium (Th, numéro atomique 90) ne possède aucunisotope stable, comme tous les éléments de numéro atomique supérieur à celui duplomb (n° 82). Cependant, il possède six isotopes présents dans la nature et l'un d'eux, lethorium 232 (232Th), estrelativement stable, avec unedemi-vie de 14,05 milliards d'années, soit bien plus que l'âge de la Terre, et même légèrement plus que l'âge de l'univers. Cet isotope représente d'ailleurs la quasi-totalité du thorium présent dans la nature, celui-ci étant donc considéré comme unélément mononucléidique. Le thorium possède une composition isotopique terrestre caractéristique et unemasse atomique standard peut donc lui être attribuée : 232,038 06(2) u.

30radioisotopes ont été caractérisés, avec unnombre de masse variant entre 209[1] et 238, les plus stables étant, après232Th,230Th avec une demi-vie de 75 380 années,229Th (7 340 ans) et228Th (1,92 ans). Tous les autres isotopes ont une demi-vie inférieure à 30 jours et pour la plupart, inférieure à 10 minutes. Un isotope,229Th, possède unisomère nucléaire (ou état métastable) avec une énergie d'excitation remarquablement basse[2], mesurée récemment à7,6 ± 0,5 eV[3].

Isotopes notables

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Thorium naturel

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Le thoriumnaturel est composé presque uniquement du radioisotope primordial232Th. Le228Th est son descendant qui, en équilibre séculaire avec le232Th, a une abondance relative d'environ 1,4 × 10−10.

Les isotopes234Th et230Th sont descendants de l'uranium 238, lui-même environ trois fois moins abondant sur Terre que le thorium 232.234Th a une demi-vie trop courte pour être significativement quantifiable,230Th a une abondance proche de 1,7 × 10−5 fois celle de l'uranium 238. C'est le deuxième isotope le plus abondant sur Terre.

Les isotopes227Th et231Th sont descendants de l'uranium 235.

En raison de leur présence dans les chaînes de désintégration majeures, lesisotopes naturels du thorium ont reçu desappellations historiques, aujourd'hui désuètes.

IsotopeAbondance approximative

(fraction molaire)[4]

OrigineAppellation historique
227ThTraces (< 10−12)Chaîne de l'uranium 235Radio-actinium
228Th1,4 × 10−10Chaîne duthorium 232Radio-thorium
230Th2 × 10−4Chaîne de l'uranium 238Ionium
231ThTraces (< 10−12)Chaîne de l'uranium 235Uranium Y
232Th1Radioisotope primordialThorium
234ThTraces (< 10−12)Chaîne de l'uranium 238Uranium X1

Thorium 227

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Lethorium 227 fait partie de lachaîne de désintégration de l'uranium 235. Il était historiquement nomméradio-actinium, d'après son isotope-père dans cette chaîne.

Thorium 228

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Lethorium 228 (228Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90protons et de 138neutrons. Il fut nommé historiquementradio-thorium, du fait de sa présence dans la chaîne de désintégration du thorium 232 (c'est le plus radioactif des deux isotopes de cette chaîne). Il a une demi-vie de 1,911 6 ans. Il se désintègre principalement parémission α pour donner leradium 224. De façon très occasionnelle (10−13), il peut aussi se désintégrer parémission de cluster, en émettant un noyau d'20O, produisant leplomb 208,isotope stable. C'est un isotope-fils de l'uranium 232 (232U), produit par émission α.

228Th a une masse atomique de 228,028 741 1 g mol−1.

Thorium 229

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Lethorium 229 (229Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90 protons et de 139 neutrons. Il se désintègre par émission α pour former le225Ra avec une demi-vie de 7 340 ans. C'est l'un des isotopes à plus longue demi-vie (après les isotopes232Th et230Th), et le dernier dont la demi-vie dépasse le millénaire.

229Th est produit par désintégration α de l'uranium 233 et il est principalement utilisé pour former l'actinium 225 et lebismuth 213 utilisés enmédecine nucléaire[5].

Thorium 229m

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Article détaillé :Thorium 229m.

Laspectrométrie gamma a indiqué que le thorium 229 avait unisomère nucléaire avec une énergie d'excitation remarquablement basse, faisant même de cet isomère nucléaire celui possédant l'énergie la plus basse connue. Depuis quelques années[Quand ?], l'énergie admise de cet état est de3,5 eV, avec une incertitude de1,0 eV[6].

Ceci rend sans doute possible son excitation en utilisant deslasers dans la gammeV-UV. Cet isomère pourrait avoir des applications, dans le stockage d'énergie haute densité[7], dans l'horlogerie de précision[8], commequbit dans le cadre de l'informatique quantique, ou pour tester l'effet de l'environnement chimique sur le taux de désintégration nucléaire[9].

La demi-vie de cet état excité est inconnue, mais elle est estimée à 5 heures. Si cet isomère devait se désintégrer, il produirait unrayon gamma (défini par son origine et non par sa longueur d'onde) dans le domaine de l'ultraviolet. On a pensé un temps avoir détecté ces « rayons gamma ultraviolets », mais cette observation s'est révélée être en réalité être due à de l'azote gazeux excité par des émissions à haute énergie[10].

Des mesures récentes[Quand ?] avec des rayons gamma à haute énergie donnent une énergie pour l'état 3/2+ de7,6 eV, avec une incertitude de0,5 eV[3].

Thorium 230

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Lethorium 230 (230Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90 protons et de 140 neutrons. Il fut historiquement appelé « ionium » (avec pour symbole chimique Io) lors de sa découverte dans la chaîne de désintégration de l'uranium 238, avant qu'on découvre que l'ionium et le thorium étaient un seul et unique élément. Il se désintègre principalement par émission α enradium 226 avec une demi-vie de 75 380 ans.

230Th peut être utilisé pour dater lescoraux et mesurer lescourants marins.

Thorium 231

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Lethorium 231 (231Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90 protons et de 141 neutrons. C'est unproduit de désintégration de l'uranium 235, et il était historiquement appeléUranium Y en raison de sa présence dans cette chaîne de désintégration. Il se désintègre principalement pardésintégration β pour former leprotactinium 231 avec une énergie de0,39 MeV. Du fait de sa courte demi-vie, 25,5 h, on ne le trouve qu'en très petite quantité surTerre. Sa masse atomique est de 231,036 304 3 g mol−1.

Thorium 232

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Article détaillé :Thorium 232.

Lethorium 232 (232Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90 protons et de 142 neutrons. Isotope le plus stable du thorium, il est considéré commepresque stable, sa demi-vie étant légèrement supérieure à l'âge de l'univers. Il est à l'origine de lachaîne de désintégration4n + 0, qui débute par sa très lente désintégration α enradium 228 et se termine par la formation duplomb 208.

Thorium 233

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Lethorium 233 (233Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90 protons et de 143 neutrons.233Th se désintègre par désintégration β pour former leprotactinium 233 avec une demi-vie de 21,83 minutes[11].

Thorium 234

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Lethorium 234 (234Th) est l'isotope du thorium dont le noyau est constitué de 90 protons et de 144 neutrons. Il est formé par désintégration alpha de l'uranium 238, et il était historiquement appeléUranium X1 en raison de sa présence dans cette chaîne de désintégration.

Il se désintègre par désintégration β pour former leprotactinium 234m avec une demi-vie de 24,1 jours.234Th a une masse atomique d'environ 234,043 6 uma, et uneénergie de désintégration de270 keV.

Table des isotopes

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Symbole
de l'isotope
Z (p)N (n)Masse isotopiqueDemi-vieMode(s) de
désintégration[12],[n 1]
Isotope(s)-fils[n 2]Spin

nucléaire

Énergie d'excitation
209Th90119209,01772(11)7(5) ms
[3,8(+69-15)]
5/2-#
210Th90120210,015075(27)17(11) ms
[9(+17-4) ms]
α206Ra0+
β+ (rare)210Ac
211Th90121211,01493(8)48(20) ms
[0,04(+3-1) s]
α207Ra5/2-#
β+ (rare)211Ac
212Th90122212,01298(2)36(15) ms
[30(+20-10) ms]
α (99,7 %)208Ra0+
β+ (0,3 %)212Ac
213Th90123213,01301(8)140(25) msα209Ra5/2-#
β+ (rare)213Ac
214Th90124214,011500(18)100(25) msα210Ra0+
215Th90125215,011730(29)1,2(2) sα211Ra(1/2-)
216Th90126216,011062(14)26,8(3) msα (99,99 %)212Ra0+
β+ (0,006 %)216Ac
216m1Th2 042(13) keV137(4) µs(8+)
216m2Th2 637(20) keV615(55) ns(11-)
217Th90127217,013114(22)240(5) µsα213Ra(9/2+)
218Th90128218,013284(14)109(13) nsα214Ra0+
219Th90129219,01554(5)1,05(3) µsα215Ra9/2+#
β+ (10−7 %)219Ac
220Th90130220,015748(24)9,7(6) µsα216Ra0+
CE (2 × 10−7 %)220Ac
221Th90131221,018184(10)1,73(3) msα217Ra(7/2+)
222Th90132222,018468(13)2,237(13) msα218Ra0+
CE (1,3 × 10−8 %)222Ac
223Th90133223,020811(10)0,60(2) sα219Ra(5/2)+
224Th90134224,021467(12)1,05(2) sα220Ra0+
β+β+ (rare)224Ra
225Th90135225,023951(5)8,72(4) minα (90 %)221Ra(3/2)+
CE (10 %)225Ac
226Th90136226,024903(5)30,57(10) minα222Ra0+
227Th90137227,0277041(27)18,68(9) jα223Ra1/2+
228Th90138228,0287411(24)1,9116(16) aα224Ra0+
DC (1,3 × 10−11 %)208Pb
20O
229Th90139229,031762(3)7,34(16) × 103 aα225Ra5/2+
229mTh0,0076(5) keV70(50) hTI229Th3/2+
230Th[n 3]90140230,0331338(19)7,538(30) × 104 aα226Ra0+
DC (5,6 × 10−11 %)206Hg
24Ne
FS (5 × 10−11 %)(Varié)
231Th90141231,0363043(19)25,52(1) hβ231Pa5/2+
α (10−8 %)227Ra
232Th[n 4]90142232,0380553(21)1,405(6) × 1010 aα228Ra0+
ββ (rare)232U
FS (1,1 × 10−9 %)(Varié)
DC (2,78 × 10−10 %)182Yb
26Ne
24Ne
233Th90143233,0415818(21)21,83(4) minβ233Pa1/2+
234Th90144234,043601(4)24,10(3) jβ234mPa0+
235Th90145235,04751(5)7,2(1) minβ235Pa(1/2+)#
236Th90146236,04987(21)#37,5(2) minβ236Pa0+
237Th90147237,05389(39)#4,8(5) minβ237Pa5/2+#
238Th90148238,0565(3)#9,4(20) minβ238Pa0+
  1. Abréviations :
    DC :désintégration par émission de cluster ;
    CE :capture électronique ;
    TI :transition isomérique ;
    FS :fission spontanée.
  2. Isotopes stables en gras.
  3. Utilisé dans ladatation à l'uranium-thorium.
  4. Radioisotopeprimordial.

Remarques

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  • Il existe des échantillons géologiques exceptionnels dont la composition isotopique est en dehors de l'échelle donnée. L'incertitude sur la masse atomique de tels spécimens peut excéder les valeurs données.
  • Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
  • Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Notes et références

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  1. (en) H. Ikezoeet al., « alpha decay of a new isotope of209Th »,Phys. Rev. C,vol. 54,no 4,‎,p. 2043(DOI 10.1103/PhysRevC.54.2043,Bibcode 1996PhRvC..54.2043I)
  2. (en) E. Ruchowskaet al., « Nuclear structure of229Th »,Phys. Rev. C,vol. 73,no 4,‎,p. 044326(DOI 10.1103/PhysRevC.73.044326,Bibcode 2006PhRvC..73d4326R)
  3. a etb(en) B. R. Becket al., « Energy splitting in the ground state doublet in the nucleus229Th »,Phys. Rev. Lett.,vol. 98,no 14,‎,p. 142501(PMID 17501268,DOI 10.1103/PhysRevLett.98.142501,Bibcode 2007PhRvL..98n2501B)
  4. Fiche du thorium sur le site de laCommission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  5. (en)Report to Congress on the extraction of medical isotopes from U-233,Département de l'Énergie des États-Unis, mars 2001
  6. (en) Helmer, R. G. ; Reich, C. W., « An Excited State of Th-229 at 3.5 eV »,Phys. Rev. C,vol. 49,no 4,‎,p. 1845–1858(DOI 10.1103/PhysRevC.49.1845,Bibcode 1994PhRvC..49.1845H)
  7. Poppe, C. H. ; Weiss, M. S. ; Anderson, J. D.« Nuclear isomers as ultra-high-energy-density materials » ()(Bibcode 1992hedm.meet...23P)
    « (ibid.) », dansAir Force Meeting on High Energy Density Materials, Lancaster, CA
  8. (en) E. Peik et C. Tamm, « Nuclear laser spectroscopy of the 3.5 eV transition in229Th »,Europhys. Lett.,vol. 61,no 2,‎,p. 181–186(DOI 10.1209/epl/i2003-00210-x,Bibcode 2003EL.....61..181P)
  9. (en) Tkalya, Eugene V. ; Zherikhin, Alexander N. ; Zhudov, Valerii I., « Decay of the low-energy nuclear isomer229Thm (3/2+, 3.5 +-1.0-eV) in solids (dielectrics and metals): A new scheme of experimental research »,Phys. Rev. C,vol. 61,no 6,‎,p. 064308(DOI 10.1103/PhysRevC.61.064308,Bibcode 2000PhRvC..61f4308T)
  10. (en) Shaw, R. W. ; Young, J. P. ; Cooper, S. P. ; Webb, O. F., « Spontaneous Ultraviolet Emission from233Uranium/229Thorium Samples »,Phys. Rev. Lett.,vol. 82,no 6,‎,p. 1109–1111(DOI 10.1103/PhysRevLett.82.1109,Bibcode 1999PhRvL..82.1109S)
  11. (en) G.Audi, « The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties »,Nucl. Phys. A, Atomic Mass Data Center,vol. 729,‎,p. 3–128(DOI 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001,Bibcode 2003NuPhA.729....3A)
  12. (en)Universal Nuclide Chart

Articles connexes

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1  H                               He
2  Li Be  B C N O F Ne
3  Na Mg  Al Si P S Cl Ar
4  K Ca  Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr  Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Tableau périodique desisotopes
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