https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торий
То́рий (химический символ — Th, от лат. Thorium) ...
Только один из нуклидов тория (торий-232) обладает достаточно большим периодом полураспада по отношению к возрасту Земли, поэтому практически весь природный торий состоит только из этого нуклида.
Атомная масса (молярная масса) 232,03806(2) а. е. м. (г/моль)
Плотность (при н. у.) 11,78 г/см³
Температура плавления 2028 К (1754,85 °С)
Температура кипения 5060 К (4786,85 °С)
Но при захвате теплового нейтрона 232Th превращается в 233U...
Уран-233 способен к делению подобно урану-235 и плутонию-239, что открывает более чем серьёзные перспективы для развития ядерной энергетики (уран-ториевый топливный цикл, реакторы на быстрых нейтронах, LFTR). В ядерной энергетике применяются карбид, оксид и фторид тория (в высокотемпературных жидкосолевых реакторах) совместно с соединениями урана и плутония и вспомогательными добавками.
Так как общие запасы тория в 3—4 раза превышают запасы урана в земной коре, то ядерная энергетика при использовании тория позволит на сотни лет полностью обеспечить энергопотребление человечества.
Уран-233 лишён этих недостатков. Он, подобно плутонию, может нарабатываться в ядерных реакторах, но, подобно урану-235, имеет низкий темп спонтанного распада. Это позволяет использовать уран-233 в боезарядах, реализованных по пушечной схеме.
С производством урана-233 связан также нежелательный побочный продукт — уран-232, заметно осложняющий производство оружия.
Широкому использованию тория в качестве ядерного сырья препятствует его большая, по сравнению с ураном, рассеянность — торий не образует богатых[уточнить] месторождений, технология его извлечения из руд сложнее. Кроме того, наряду с ураном-233, образуется уран-232, который, распадаясь, даёт гамма-активные ядра изотопов висмут-212 и таллий-208, усложняющие производство ТВЭЛов.

да, гиператом Тория Th-232, как и гиператомы Урана и Плутония, тоже "сделан из олова"...
Скорее всего, в гиператоме Тория Th-232, в отличие от гиператомов Урана и Плутония, нет субгиператомов Серы S-32, а есть лишь субгиператомы Фосфора P-30.
Это и делает плотность Тория почти в два раза меньшей, чем плотность Урана и Плутония.
Гиператом Урана U-233, полученный из Тория Th-232, отличается от гиператома Тория Th-232 тем, что один из субгиператомов Фосфора P-30-(16’14) стал субгиператомом Фосфора P-31-(16’15), содержащим субгиператом Трития T-3, что делает гиператом Урана U-233 легко расщепляемым нейтронами.

Условно можно считать, что Торий (Thorium), Уран (Uranium) и Плутоний (Plutonium) - это просто химические субэлементы химического гиперэлемента "Tураплуния" ("Thuraplunium" - "Тураплуний").
U = (Sn ' Sn) Плотность (при н. у.) 19,05 г/см³
Pu = (Sn ' Sn) Плотность (при н. у.) 19,84 г/см³
U-234 = (Sn-120 ' Sn-114) ?| (Sn-118 ' Sn-116)
U-235 = (Sn-120 ' Sn-115) ?| (Sn-118 ' Sn-117)
U-238 = (Sn-120 ' Sn-118)
Pu-239 = (Sn-120 ' Sn-119)
Th = (Sn ' Sn) Плотность (при н. у.) 11,78 г/см³
U-233 = (Sn-117 ' Sn-116)
Th-232 = (Sn-116 ' Sn-116)
Th-232-(116-(58-(30’28)’58-(30’28))’116-(58-(30’28)’58-(30’28))) = (Sn-116-(58-(30’28)’58-(30’28)) ’ Sn-116-(58-(30’28)’58-(30’28)))
Sn = (Ni ' Ni) Плотность (при н. у.) 7,31 г/см³
Sn = (Ni ' Co)
Sn-120-(60’60) = (Ni-60-(32’28) ’ Ni-60-(32’28))
Sn-119-(60’59-(31’28)) = (Ni-60-(32’28) ’ Ni-59-(31’28))
Sn-118-(60’58-(30’28)) = (Ni-60-(32’28) ’ Ni-58-(30’28))
Sn-117-(59-(31’28)’58-(30’28)) = (Ni-59-(31’28) ’ Ni-58-(30’28))
Sn-116-(58-(30’28)’58-(30’28)) = (Ni-58-(30’28) ’ Ni-58-(30’28))
Sn-115 = (Ni-60 ' Co-55)
Sn-114 = (Ni-60 ' Co-54)
Ni = (S ' Si) Плотность (при н. у.) 8,902 г/см³
Ni = (P ' Si)
Ni-60-(32’28) = (S-32-(16’16) ’ Si-28-(16’12))
Ni-59-(31’28) = (P-31-(16’15) ’ Si-28-(16’12))
Ni-58-(30’28) = (P-30-(16’14) ’ Si-28-(16’12))
Co = (S ' Na) Плотность (при н. у.) 8,9 г/см³
Co = (S ' Al)
Co = (P ' Al)
Co-55-(32’23) = (S-32-(16’16) ' Na-23-(16’7))
Co-54-(32’22) = (S-32-(16’16) ' Na-22-(16’6))
S = (O ' O) Плотность (при н. у.) 2,070 г/см³
S-32-(16’16) = (O-16-(8’8) ’ O-16-(8’8))
P = (O ' N) Плотность (при н. у.) (белый фосфор)1,82 г/см³
P-30-(16’14) = (O-16-(8’8) ’ N-14-(8’6))
P-31-(16’15) = (O-16-(8’8) ’ N-15-(8’7))
Si = (O ' C) Плотность (при н. у.) 2,33 г/см³
Si-28-(16’12) = (O-16-(8’8) ’ C-12-(8’4))
Si-29-(16’13) = (O-16-(8’8) ’ C-13-(8’5))
Na = (O ' Li) Плотность (при н. у.) 0,971 г/см³
Na-23-(16’7) = (O-16-(8’8) ’ Li-7-(4’3))
Na-22-(16’6) = (O-16-(8’8) ’ Li-6-(4’2))
N = (Be ' Li)
N-15-(8’7) = (Be-8-(4’4) ’ Li-7-(4’3))
N-14-(8’6) = (Be-8-(4’4) ’ Li-6-(4’2))
C = (Be ' He)
C = (C ' H)
C-12-(8’4) = (Be-8-(4’4) ’ He-4-(2’2))
C-13-(8’5) = (Be-8-(4’4) ’ He-5-(4’1))
C-13-(12’1) = (C-12-(8’4) ’ H-1-(1))
Li = (He ' T) Плотность (при н. у.) 0,534 г/см³
Li = (He ' D)
Li-7-(4’3) = (He-4-(2’2) ’ T-3-(2’1))
Li-6-(4’2) = (He-4-(2’2) ’ D-2-(1’1))