{"id":110362,"date":"2021-06-28T23:14:58","date_gmt":"2021-06-28T22:14:58","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/torio-y-uranio-comparacion-propiedades\/"},"modified":"2021-07-23T12:00:12","modified_gmt":"2021-07-23T11:00:12","slug":"torio-y-uranio-comparacion-propiedades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/torio-y-uranio-comparacion-propiedades\/","title":{"rendered":"Torio y Uranio &#8211; Comparaci\u00f3n &#8211; Propiedades"},"content":{"rendered":"<p><em>Este art\u00edculo contiene una comparaci\u00f3n de las propiedades t\u00e9rmicas y at\u00f3micas clave del torio y el uranio, dos elementos qu\u00edmicos comparables de la tabla peri\u00f3dica.\u00a0Tambi\u00e9n contiene descripciones b\u00e1sicas y aplicaciones de ambos elementos.\u00a0Torio vs uranio.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-107565\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/thorium-and-uranium-comparison.png\" alt=\"torio y uranio - comparaci\u00f3n\" width=\"1000\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/thorium-and-uranium-comparison.png 1000w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/thorium-and-uranium-comparison-300x270.png 300w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/thorium-and-uranium-comparison-768x691.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-modern-light su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Comparar el torio con otro elemento<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/Thorium-and-Uranium-comparison-properties\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" title=\"Comparar con uranio\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Uranium-properties-price-application-production-150x150.png\" alt=\"Uranio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producci\u00f3n\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-modern-light su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Compara el uranio con otro elemento<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/Titanium-and-Uranium-comparison-properties\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" title=\"Comparar con titanio\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Titanium-properties-price-application-production-150x150.png\" alt=\"Titanio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producci\u00f3n\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/Zirconium-and-Uranium-comparison-properties\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" title=\"Comparar con circonio\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Zirconium-properties-price-application-production-150x150.png\" alt=\"Circonio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producci\u00f3n\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/Thorium-and-Uranium-comparison-properties\/\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" title=\"Comparar con torio\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Thorium-properties-price-application-production-150x150.png\" alt=\"Torio - Propiedades - Precio - Aplicaciones - Producci\u00f3n\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-spacer\" style=\"height:20px\"><\/div>\n<div class=\"su-heading su-heading-style-modern-1-dark su-heading-align-left\" id=\"\" style=\"font-size:13px;margin-bottom:20px\"><div class=\"su-heading-inner\">\n<h2>Torio y Uranio: acerca de los elementos<\/h2>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"sue-icon-text sue-panel-clickable\" data-url=\"https:\/\/material-properties.org\/thorium-properties-applications-price-production\/\" data-target=\"self\" style=\"min-height:58px;padding-left:72px;color:# 000000\"><div class=\"sue-icon-text-icon\" style=\"color:# 5dbcd2;font-size:48px;width:48px;height:48px\"><i class=\"sui sui-info-circle\" style=\"font-size:48px;color:# 5dbcd2\"><\/i><\/div><div class=\"sue-icon-text-content sue-content-wrap\" style=\"color:# 000000\">\n<h3>Torio<\/h3>\n<p>El torio met\u00e1lico es plateado y se vuelve negro cuando se expone al aire, formando el di\u00f3xido.\u00a0El torio es moderadamente duro, maleable y tiene un alto punto de fusi\u00f3n.\u00a0El torio es un elemento natural y se estima que es aproximadamente tres veces m\u00e1s abundante que el uranio.\u00a0El torio se encuentra com\u00fanmente en las arenas de monacita (metales de tierras raras que contienen minerales de fosfato).<\/p>\n<\/div><div style=\"clear:both;height:0\"><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"sue-icon-text sue-panel-clickable\" data-url=\"https:\/\/material-properties.org\/uranium-properties-applications-price-production\/\" data-target=\"self\" style=\"min-height:58px;padding-left:72px;color:# 000000\"><div class=\"sue-icon-text-icon\" style=\"color:# 5dbcd2;font-size:48px;width:48px;height:48px\"><i class=\"sui sui-info-circle\" style=\"font-size:48px;color:# 5dbcd2\"><\/i><\/div><div class=\"sue-icon-text-content sue-content-wrap\" style=\"color:# 000000\">\n<h3>Uranio<\/h3>\n<p>El uranio es un metal de color blanco plateado en la serie de act\u00ednidos de la tabla peri\u00f3dica. El uranio es d\u00e9bilmente radiactivo porque todos los is\u00f3topos del uranio son inestables, con vidas medias que var\u00edan entre 159.200 a\u00f1os y 4 500 millones de a\u00f1os. El uranio tiene el peso at\u00f3mico m\u00e1s alto de los elementos primordiales. Su densidad es aproximadamente un 70% m\u00e1s alta que la del plomo y ligeramente m\u00e1s baja que la del oro o el tungsteno. El uranio se encuentra com\u00fanmente en niveles bajos (unas pocas ppm &#8211; partes por mill\u00f3n) en todas las rocas, suelo, agua, plantas y animales (incluidos los humanos). El uranio tambi\u00e9n se encuentra en el agua de mar y se puede recuperar del agua del oc\u00e9ano. Se producen concentraciones significativas de uranio en algunas sustancias como la uraninita (el mineral de uranio m\u00e1s com\u00fan), los dep\u00f3sitos de roca fosf\u00f3rica y otros minerales.<\/p>\n<\/div><div style=\"clear:both;height:0\"><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:25px 0;border-width:3px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-94885\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Thorium-periodic-table-300x300.png\" alt=\"Torio en la tabla peri\u00f3dica\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Thorium-periodic-table-300x300.png 300w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Thorium-periodic-table-150x150.png 150w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Thorium-periodic-table.png 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-92544\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Uranium-periodic-table-300x234.png\" alt=\"Uranio en la tabla peri\u00f3dica\" width=\"300\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Uranium-periodic-table-300x234.png 300w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Uranium-periodic-table.png 642w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><\/p><\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\">Fuente: www.luciteria.com<\/p>\n<div class=\"su-spacer\" style=\"height:20px\"><\/div>\n<div class=\"su-heading su-heading-style-modern-1-dark su-heading-align-left\" id=\"\" style=\"font-size:13px;margin-bottom:20px\"><div class=\"su-heading-inner\">\n<h2>Torio y Uranio &#8211; Aplicaciones<\/h2>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"sue-shadow-wrap sue-content-wrap sue-shadow-inline-no\"><div class=\"sue-shadow sue-shadow-style-vertical\">\n<div class=\"sue-panel\" data-url=\"\" data-target=\"self\" style=\"background-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:0px;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;border:1px solid #cccccc\"><div class=\"sue-panel-content sue-content-wrap\" style=\"padding:15px;text-align:left\">\n<h3><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/thorium-properties-applications-price-production\/\">Torio<\/a><\/h3>\n<p>La mayor\u00eda de las aplicaciones de torio utilizan su di\u00f3xido (a veces llamado \u00abtoria\u00bb en la industria), en lugar del metal.\u00a0Este compuesto tiene un punto de fusi\u00f3n de 3300 \u00b0 C (6000 \u00b0 F), el m\u00e1s alto de todos los \u00f3xidos conocidos;\u00a0s\u00f3lo unas pocas sustancias tienen puntos de fusi\u00f3n m\u00e1s altos. [46]\u00a0Esto ayuda a que el compuesto permanezca s\u00f3lido en una llama y aumenta considerablemente el brillo de la llama;\u00a0esta es la raz\u00f3n principal por la que el torio se utiliza en los mantos de las l\u00e1mparas de gas.\u00a0Todas las sustancias emiten energ\u00eda (resplandor) a altas temperaturas, pero la luz emitida por el torio est\u00e1 casi toda en el espectro visible, de ah\u00ed el brillo de los mantos de torio.\u00a0El torio es un agente de aleaci\u00f3n importante en el magnesio, ya que imparte mayor fuerza y \u200b\u200bresistencia a la fluencia a altas temperaturas.\u00a0El \u00f3xido de torio se utiliza como catalizador industrial.\u00a0Otros usos del torio incluyen cer\u00e1micas resistentes al calor, motores de aviones y bombillas.\u00a0El torio se puede utilizar como fuente de energ\u00eda nuclear.\u00a0Es aproximadamente tres veces m\u00e1s abundante que el uranio y casi tan abundante como el plomo, y probablemente hay m\u00e1s energ\u00eda disponible del torio que del uranio y los combustibles f\u00f3siles.\u00a0232Th es un is\u00f3topo f\u00e9rtil.\u00a0El 232Th no es capaz de sufrir una reacci\u00f3n de fisi\u00f3n despu\u00e9s de absorber el neutr\u00f3n t\u00e9rmico; por otro lado, el 232Th puede ser fisionado por un neutr\u00f3n r\u00e1pido con una energ\u00eda superior a 1MeV.\u00a0India y China est\u00e1n en el proceso de desarrollar plantas de energ\u00eda nuclear con reactores de torio, pero esta todav\u00eda es una tecnolog\u00eda muy nueva.\u00a0El di\u00f3xido de torio se agregaba anteriormente al vidrio durante la fabricaci\u00f3n para aumentar el \u00edndice de refracci\u00f3n, produciendo vidrio toriado para su uso en lentes de c\u00e1mara de alta calidad.\u00a0y probablemente haya m\u00e1s energ\u00eda disponible a partir del torio que tanto del uranio como de los combustibles f\u00f3siles.\u00a0232Th es un is\u00f3topo f\u00e9rtil.\u00a0El 232Th no es capaz de sufrir una reacci\u00f3n de fisi\u00f3n despu\u00e9s de absorber el neutr\u00f3n t\u00e9rmico; por otro lado, el 232Th puede ser fisionado por un neutr\u00f3n r\u00e1pido con una energ\u00eda superior a&gt; 1 MeV.\u00a0India y China est\u00e1n en proceso de desarrollar plantas de energ\u00eda nuclear con reactores de torio, pero esta es todav\u00eda una tecnolog\u00eda muy nueva.\u00a0El di\u00f3xido de torio se agregaba anteriormente al vidrio durante la fabricaci\u00f3n para aumentar el \u00edndice de refracci\u00f3n, produciendo vidrio toriado para su uso en lentes de c\u00e1mara de alta calidad.\u00a0y probablemente haya m\u00e1s energ\u00eda disponible a partir del torio que tanto del uranio como de los combustibles f\u00f3siles.\u00a0232Th es un is\u00f3topo f\u00e9rtil.\u00a0El 232Th no es capaz de sufrir una reacci\u00f3n de fisi\u00f3n despu\u00e9s de absorber el neutr\u00f3n t\u00e9rmico; por otro lado, el 232Th puede ser fisionado por un neutr\u00f3n r\u00e1pido con una energ\u00eda superior a&gt; 1MeV.\u00a0India y China est\u00e1n en proceso de desarrollar plantas de energ\u00eda nuclear con reactores de torio, pero esta es todav\u00eda una tecnolog\u00eda muy nueva.\u00a0El di\u00f3xido de torio se agregaba anteriormente al vidrio durante la fabricaci\u00f3n para aumentar el \u00edndice de refracci\u00f3n, produciendo vidrio toriado para su uso en lentes de c\u00e1mara de alta calidad.\u00a0por otro lado, el 232Th puede ser fisionado por neutrones r\u00e1pidos con energ\u00eda superior a&gt; 1MeV.\u00a0India y China est\u00e1n en proceso de desarrollar plantas de energ\u00eda nuclear con reactores de torio, pero esta es todav\u00eda una tecnolog\u00eda muy nueva.\u00a0El di\u00f3xido de torio se agregaba anteriormente al vidrio durante la fabricaci\u00f3n para aumentar el \u00edndice de refracci\u00f3n, produciendo vidrio toriado para su uso en lentes de c\u00e1mara de alta calidad.\u00a0por otro lado, el 232Th puede ser fisionado por neutrones r\u00e1pidos con energ\u00eda superior a&gt; 1MeV.\u00a0India y China est\u00e1n en proceso de desarrollar plantas de energ\u00eda nuclear con reactores de torio, pero esta es todav\u00eda una tecnolog\u00eda muy nueva.\u00a0El di\u00f3xido de torio se agregaba anteriormente al vidrio durante la fabricaci\u00f3n para aumentar el \u00edndice de refracci\u00f3n, produciendo vidrio toriado para su uso en lentes de c\u00e1mara de alta calidad.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"sue-shadow-wrap sue-content-wrap sue-shadow-inline-no\"><div class=\"sue-shadow sue-shadow-style-vertical\">\n<div class=\"sue-panel\" data-url=\"\" data-target=\"self\" style=\"background-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:0px;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;border:1px solid #cccccc\"><div class=\"sue-panel-content sue-content-wrap\" style=\"padding:15px;text-align:left\">\n<h3><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/uranium-properties-applications-price-production\/\">Uranio<\/a><\/h3>\n<p>El principal uso del uranio en el sector civil es para alimentar plantas de energ\u00eda nuclear. Un kilogramo de uranio 235 te\u00f3ricamente puede producir unos 20 terajulios de energ\u00eda, suponiendo una fisi\u00f3n completa; tanta energ\u00eda como 1,5 millones de kilogramos (1500 toneladas) de carb\u00f3n. Un reactor t\u00edpico puede contener alrededor de 100 toneladas de uranio enriquecido (es decir, alrededor de 113 toneladas de di\u00f3xido de uranio). Este combustible se carga en, por ejemplo, 157 conjuntos combustibles compuestos por m\u00e1s de 45 000 barras de combustible. Un conjunto de combustible com\u00fan contiene energ\u00eda durante aproximadamente 4 a\u00f1os de funcionamiento a plena potencia. El combustible extra\u00eddo (combustible nuclear gastado) todav\u00eda contiene aproximadamente el 96% de material reutilizable (debe eliminarse debido a la disminuci\u00f3n de la clase de ensamblaje). Antes (y, ocasionalmente, despu\u00e9s) del descubrimiento de la radiactividad, el uranio se usaba principalmente en peque\u00f1as cantidades para vidriado amarillo y esmaltes de cer\u00e1mica. como el vidrio de uranio. El uranio tambi\u00e9n es utilizado por los militares para alimentar submarinos nucleares y en armas nucleares. Debido a su alta densidad, este material se encuentra en sistemas de gu\u00eda inercial y en br\u00fajulas girosc\u00f3picas. [10] Se prefiere el uranio empobrecido a los metales igualmente densos debido a su capacidad para mecanizarse y fundirse f\u00e1cilmente, as\u00ed como a su costo relativamente bajo. El principal riesgo de exposici\u00f3n al uranio empobrecido es el envenenamiento qu\u00edmico por \u00f3xido de uranio en lugar de la radiactividad (el uranio es solo un emisor alfa d\u00e9bil). El uranio empobrecido es el uranio que tiene mucho menos uranio 235 que el uranio natural. Es considerablemente menos radiactivo que el uranio natural. Es un metal denso que se puede utilizar como lastre para barcos y contrapesos para aviones. Tambi\u00e9n se utiliza en municiones y armaduras. El uranio empobrecido tambi\u00e9n se puede utilizar para proteger la radiaci\u00f3n. El uranio empobrecido es mucho m\u00e1s eficaz debido a su Z m\u00e1s alto. El uranio empobrecido se utiliza para blindaje en fuentes port\u00e1tiles de rayos gamma. El uranio se utiliza en aceros de alta velocidad como agente de aleaci\u00f3n para mejorar la resistencia y la tenacidad. El tri\u00f3xido de uranio (tambi\u00e9n llamado \u00f3xido de uranio) con f\u00f3rmula UO3, es un polvo de color amarillo anaranjado y se usa como pigmento para cer\u00e1mica. En vasos produce un hermoso \u201cvidrio de uranio\u201d de color amarillo verdoso.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<div class=\"su-heading su-heading-style-modern-1-dark su-heading-align-left\" id=\"\" style=\"font-size:13px;margin-bottom:20px\"><div class=\"su-heading-inner\">\n<h2>Torio y Uranio: comparaci\u00f3n en la tabla<\/h2>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<table class=\"a\">\n<tbody>\n<tr class=\"b\">\n<td style=\"text-align: center;\">Elemento<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><b>Torio<\/b><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><b>Uranio<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Densidad<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>11,724 g \/ cm3<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>19,05 g \/ cm3<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Resistencia a la tracci\u00f3n<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>220 MPa<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>390 MPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">L\u00edmite de elastacidad<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>144 MPa<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>190 MPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">M\u00f3dulo de Young<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>79 GPa<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>208 GPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Escala de Mohs<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>3<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>6<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Dureza Brinell<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>400 MPa<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>2400 MPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Dureza Vickers<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>350 MPa<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>1960 MPa<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Punto de fusion<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>1750 \u00b0 C<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>1132 \u00b0 C<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Punto de ebullici\u00f3n<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>4790 \u00b0 C<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>4131 \u00b0 C<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Conductividad t\u00e9rmica<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>54 W \/ mK<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>27 W \/ mK<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Coeficiente de expansi\u00f3n t\u00e9rmica<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>11 \u00b5m \/ mK<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>13,9 \u00b5m \/ mK<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Calor especifico<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"text-align: start;\">0,12 J \/ g K<\/span><\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>0,12 J \/ g K<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Calor de fusi\u00f3n<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>13,8 kJ \/ mol<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>8,52 kJ \/ mol<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"c\">\n<td style=\"text-align: center;\">Calor de vaporizaci\u00f3n<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"text-align: start;\">514,4 kJ \/ mol<\/span><\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>417 kJ \/ mol<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este art\u00edculo contiene una comparaci\u00f3n de las propiedades t\u00e9rmicas y at\u00f3micas clave del torio y el uranio, dos elementos qu\u00edmicos comparables de la tabla peri\u00f3dica.\u00a0Tambi\u00e9n contiene descripciones b\u00e1sicas y aplicaciones de ambos elementos.\u00a0Torio vs uranio. 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