{"title":"Preisgünstige Stücke","description":"\u003cp\u003eDiese Sammlung ist Ihr Einstiegspunkt in das Sammeln von Meteoriten. Jedes Exemplar hier ist authentifiziert, im Meteoritical Bulletin klassifiziert und für neue Sammler, Lehrer, Geschenkekäufer und alle, die ein echtes Stück Weltall besitzen möchten, ohne Hunderte von Dollar auszugeben, preislich attraktiv. Kleinere Massen und häufigere Klassifikationen halten die Preise erschwinglich, während die vollständige Herkunft und Authentizität erhalten bleiben.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eWie wir günstige Meteoriten auf Echtheit prüfen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGünstig bedeutet nicht ungeprüft. Jedes Exemplar wird mit seiner offiziellen Klassifizierung aus dem Meteoritical Bulletin versandt, dem internationalen Register, das von der Meteoritical Society geführt wird. Erfahren Sie auf unserer Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/meteoritical-bulletin-explained\"\u003eMeteoritical Bulletin erklärt\u003c\/a\u003e, wie dieser Authentifizierungsprozess funktioniert, und lesen Sie Identifizierungstipps auf der Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/how-can-you-tell-if-a-meteorite-is-real\"\u003eWie erkennt man, ob ein Meteorit echt ist\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eWas Sie in dieser Sammlung finden werden\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKleine Chondrit-Fragmente.\u003c\/strong\u003e Stücke gewöhnlicher Chondrite und unklassifizierter NWA-Steine machen den Großteil des günstigen Inventars aus und bieten Sammlern für wenige Dollar pro Gramm einen echten Zeugen des frühen Sonnensystems.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTektit-Exemplare.\u003c\/strong\u003e Indochinite, libysche Wüstenglasfragmente und andere Tektite sind durch terrestrische Einschläge entstandenes Impaktitglas und keine echten Meteoriten, aber sie dokumentieren Meteoriteneinschläge und bleiben sehr erschwinglich.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEisenmeteorit-Splitter und -Scherben.\u003c\/strong\u003e Kleine Campo del Cielo-, Sikhote-Alin- und Muonionalusta-Fragmente bieten das Aussehen und Gefühl eines Eisenmeteoriten zu einem Bruchteil der Preise für ganze Scheiben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBildungs-Lose.\u003c\/strong\u003e Einige Angebote umfassen mehrere kleinere Stücke, die für Klassenzimmer, Museen und Starter-Sets geeignet sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eTipps für den Start einer Meteoritensammlung mit kleinem Budget\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLesen Sie Hintergrundinformationen, bevor Sie kaufen: \u003ca href=\"\/de\/pages\/types-of-meteorites\"\u003eArten von Meteoriten\u003c\/a\u003e, \u003ca href=\"\/de\/pages\/how-much-do-meteorites-cost\"\u003eWie viel kosten Meteoriten\u003c\/a\u003e und \u003ca href=\"\/de\/pages\/are-meteorites-illegal-to-own\"\u003eIst der Besitz von Meteoriten illegal\u003c\/a\u003e. Vergleichen Sie die Preise pro Gramm. Bleiben Sie bei Verkäufern, die eine Klassifizierung und ein klares Foto des tatsächlichen Exemplars bereitstellen. Stabilisieren Sie eisenhaltige Stücke von Anfang an mit Silikagel, da Rost der häufigste Grund ist, warum ein günstiges Exemplar an Wert verliert.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSind günstige Meteoriten immer noch echt?\u003c\/strong\u003e Ja. Jedes Exemplar auf dieser Seite ist echtes außerirdisches Material (oder, im Falle von Tektiten, echtes Impaktitglas), und jeder Meteorit hat eine Klassifizierung des Meteoritical Bulletin. Lesen Sie mehr: \u003ca href=\"\/de\/pages\/how-can-you-tell-if-a-meteorite-is-real\"\u003eWie erkennt man, ob ein Meteorit echt ist?\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist die billigste Art von Meteorit?\u003c\/strong\u003e Unklassifizierte NWA-Chondrite und kleine Campo del Cielo-Eisenfragmente sind in der Regel die erschwinglichsten pro Gramm. Bezeugte Fälle und seltene Achondrite kosten viel mehr. Lesen Sie mehr: \u003ca href=\"\/de\/pages\/how-much-do-meteorites-cost\"\u003eWie viel kosten Meteoriten?\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSind Tektite Meteoriten?\u003c\/strong\u003e Nein. Tektite sind natürliches Glas, das aus terrestrischem Gestein gebildet wurde, das durch einen Meteoriteneinschlag geschmolzen und ausgestoßen wurde. Sie sind immer noch wissenschaftlich wichtig und sehr sammelwürdig. Lesen Sie mehr: \u003ca href=\"\/de\/pages\/meteor-vs-meteoroid-vs-meteorite-what-s-the-difference\"\u003eMeteor vs Meteoroid vs Meteorit\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBleibt ein Magnet an einem günstigen Meteoriten haften?\u003c\/strong\u003e Die meisten Stein- und Eisenmeteoriten ziehen einen starken Magneten an, weil sie metallisches Eisen-Nickel enthalten. Tektite und einige Achondrite sind Ausnahmen. Lesen Sie mehr: \u003ca href=\"\/de\/pages\/are-meteorites-magnetic\"\u003eSind Meteoriten magnetisch?\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWerden günstige Exemplare mit Papieren geliefert?\u003c\/strong\u003e Ja. Jedes Stück wird mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co. und einem Link zum Eintrag im Meteoritical Bulletin versandt, sofern vorhanden.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eSiehe auch: \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"\/de\/collections\/iron-meteorites\"\u003eEisenmeteoriten\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"\/de\/collections\/tektites-impactites\"\u003eTektite und Impaktite\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"\/de\/collections\/stony-meteorites\"\u003eSteinmeteoriten\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"\/de\/pages\/types-of-meteorites\"\u003eArten von Meteoriten\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"laayoune-002-lunar-meteorite-feldspathic-breccia","title":"Laâyoune 002 Mondmeteorit, Feldspat-Brekzie, Größe auswählen","description":"\u003ch2\u003eZertifizierter Mondstein in drei Größen, jedes Stück ein Fragment des lunaren Hochlandes\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLaâyoune 002 ist ein klassifizierter lunaren Meteorit, der 2022 in der Westsahara gefunden wurde. Als feldspatreiche Brekzie stammt er aus der alten Hochlandkruste des Mondes, dem hellen, stark von Kratern übersäten Gelände, das den größten Teil der Mondoberfläche bedeckt und zu den ältesten Krustenmaterialien im Sonnensystem zählt. Jedes Exemplar wird in einer kompakten Vitrine mit einer maßgefertigten Exemplarkarte geliefert, die das tatsächliche Gewicht des von Ihnen erhaltenen Stücks angibt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWählen Sie Ihre Größe\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eJede Größe garantiert ein Mindestgewicht. Sie erhalten ein Exemplar mit mindestens dem für die gewählte Größe angegebenen Gewicht. Die gezeigten Fotos sind repräsentative Beispiele aus dem aktuellen Bestand. Da jedes Stück Mondbrekzie von Natur aus heterogen ist, variieren Oberflächenstruktur, Farbe und Klastenverteilung zwischen den Exemplaren.\u003c\/p\u003e\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eGröße\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eMindestgewicht\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003ePreis\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eKlein\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0,10 g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e35,00 $\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMittel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0,25 g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e40,00 $\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGroß\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0,50 g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e45,00 $\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Eigenschaften\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eFeldspatische Brekzien gehören zu den geologisch komplexesten Meteoritentypen. Brekzie beschreibt ein Gestein, das aus Fragmenten älterer Gesteine besteht, die durch Aufprall-erzeugte Hitze und Druck zusammenzementiert wurden. Im Fall von Laâyoune 002 sind diese Fragmente überwiegend feldspatreiches Material aus dem Mondhochland, blasser, kalziumreicher Plagioklas, der kristallisierte, als der Magma-Ozean des Mondes vor über vier Milliarden Jahren erstarrte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUnter Vergrößerung wird die brekziöse Textur sofort sichtbar: eckige Klasten unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung, eingebettet in eine feinkörnige Matrix aus zerkleinertem und teilweise geschmolzenem Material. Die Gesamtfarbe ist hellgrau bis cremefarben, typisch für aus dem Hochland stammendes Mondmaterial mit geringem Eisen- und Magnesiumgehalt im Vergleich zu Marebasalten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLunare Meteoriten werden durch große Einschläge vom Mond geschleudert, die Material über die lunare Fluchtgeschwindigkeit hinaus beschleunigen. Laâyoune 002 wird als lunare feldspatische Brekzie klassifiziert und gehört damit zu den Materialien, die die ursprüngliche anorthositische Kruste des Mondes repräsentieren, eines der ältesten planetaren Materialien, die auf der Erde zu finden sind. Dieser Typ von Mondmaterial ist in Meteoritensammlungen seltener als Marebasalte. Erfahren Sie mehr auf unserer Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eÜber Meteoriten lernen\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Laâyoune 002 ist ein offiziell klassifizierter lunarer Meteorit. Siehe den \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=77253\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin für Laâyoune 002\u003c\/a\u003e. Jedes Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet feldspatische Brekzie?\u003c\/strong\u003e Feldspatisch bedeutet, dass das Gestein von Feldspatmineralien dominiert wird, insbesondere vom kalziumreichen Plagioklas, der die alte Hochlandkruste des Mondes bildet. Brekzie bedeutet, dass das Gestein eine durch Einschläge zusammengefügte Mischung aus älteren Gesteinsfragmenten ist. Zusammen weist die Klassifizierung auf altes Krustenmaterial hin, das über Milliarden von Jahren durch wiederholte Einschläge zertrümmert und wieder zusammengefügt wurde.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Ihr gewähltes Exemplar in einer Displaybox, eine maßgeschneiderte Exemplarkarte mit dem tatsächlichen Gewicht und ein Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eZertifiziertes Mondmaterial gehört zu den begehrtesten Exemplaren in der Meteoritensammlung. Laâyoune 002 bietet Sammlern Zugang zu echtem Mondgestein zu verschiedenen Preisen, mit dokumentierter Klassifizierung und ordnungsgemäßer Zertifizierung. Die Klassifizierung als feldspatische Brekzie ordnet es unter die älteren, geologisch komplexeren Mondmaterialien ein, ein bedeutendes Unterscheidungsmerkmal für Sammler, die eine wissenschaftlich repräsentative Mondsammung aufbauen. Stöbern Sie in unserer gesamten \u003ca href=\"\/de\/collections\/lunar-meteorites\"\u003eSammlung lunarer Meteoriten\u003c\/a\u003e nach weiteren Exemplaren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=77253\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eLaâyoune 002\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Lunar (feldspatische Brekzie) | Fund, Westsahara, 2022\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Klein","offer_id":44733012836399,"sku":"LAAYOUNE-002-0.10G-INDIVIDUAL","price":35.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Mittel","offer_id":44733012869167,"sku":"LAAYOUNE-002-0.25G-INDIVIDUAL","price":40.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Groß","offer_id":44733012901935,"sku":"LAAYOUNE-002-0.50G-INDIVIDUAL","price":45.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/laayoune-002-lunar-meteorite-slice-display-box-10.heic?v=1779331625"},{"product_id":"nwa-17472-martian-meteorite-rare-fragment-of-mars-shergotitte-w-coa-display-gift-box","title":"NWA 17472 Mars-Meteorit, Mars-Shergottit, Größe wählbar, in Displaybox mit Echtheitszertifikat","description":"\u003ch2\u003eEin zertifiziertes Fragment vom Mars, in drei Größen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17472 ist ein klassifizierter Mars-Shergottit, der 2024 in Nordwestafrika gefunden wurde. Shergottite sind die häufigste Art von Mars-Meteoriten und stellen basaltische magmatische Gesteine dar, die aus Magma innerhalb der Marskruste oder des Mantels kristallisierten. Jedes Fragment von NWA 17472 ist ein Stück eines anderen Planeten, Material, das durch einen großen Einschlag vom Mars weggeschleudert wurde, durch den Weltraum reiste und auf die Erde fiel. Jedes Exemplar wird in einer Displaybox mit einer speziellen Probenkarte geliefert, die das tatsächliche Gewicht zeigt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWählen Sie Ihre Größe\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eJede Größe garantiert ein Mindestgewicht. Sie erhalten ein zertifiziertes NWA 17472-Fragment mit dem Mindestgewicht oder mehr für die gewählte Größe. Die gezeigten Fotos sind repräsentative Beispiele aus dem tatsächlichen Bestand, die tatsächlichen Exemplare variieren in Form und Oberflächendetail.\u003c\/p\u003e\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eGröße\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eMindestgewicht\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003ePreis\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eKlein\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0.10g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e$60.00\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMittel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0.25g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e$75.00\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGroß\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0.50g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e$90.00\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMars-Shergottite weisen typischerweise eine feine bis mittelkristalline magmatische Textur auf, die ihre Entstehung als basaltische Gesteine widerspiegelt. NWA 17472 zeigt die charakteristische dunkle Matrix und die Olivin-Pyroxen-Mineralogie, die in dieser Gruppe üblich sind. Die äußere Oberfläche ungeschnittener Fragmente behält oft die Fusionskruste vom atmosphärischen Eintritt bei, während geschnittene oder gebrochene Oberflächen die innere magmatische Textur zeigen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Mineralogie von Shergottiten ist eindeutig marsianisch; die Kombination aus Pyroxenzusammensetzungen, Sauerstoffisotopenverhältnissen und Spurenelementsignaturen unterscheidet sie von allen terrestrischen und anderen extraterrestrischen Gesteinen. Diese Signaturen wurden mit Daten von Marslandern und Orbitern abgeglichen, was die marsianische Herkunft der Shergottit-Gruppe bestätigt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eShergottite werden als marsianisch identifiziert durch eingeschlossene Edelgaszusammensetzungen in ihren Mineralien, die mit der Marsatmosphäre übereinstimmen, wie sie von den NASA-Viking-Landern gemessen wurden. NWA 17472, klassifiziert im Jahr 2024, erweitert den wachsenden Katalog marsianischen Materials, das für Studien und Sammlungen verfügbar ist. Mars-Meteoriten stellen die einzigen Proben eines anderen Planeten dar, die außerhalb von missionsrückgeführten Materialien verfügbar sind. Erfahren Sie mehr auf unserer Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eÜber Meteoriten lernen\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. NWA 17472 ist ein offiziell klassifizierter Mars-Meteorit. Siehe den \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA+17472\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin für NWA 17472\u003c\/a\u003e. Jedes Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co. geliefert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWoher wissen wir, dass dies vom Mars stammt?\u003c\/strong\u003e Shergottite werden als marsianisch identifiziert durch eingeschlossene Edelgaszusammensetzungen, die mit der Marsatmosphäre übereinstimmen, wie sie von den NASA-Viking-Landern gemessen wurden, kombiniert mit Sauerstoffisotopenverhältnissen und Pyroxenzusammensetzungen, die zusammen marsianische Gesteine von allen anderen bekannten Meteoritentypen unterscheiden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Ihr ausgewähltes Exemplar in einer Displaybox, eine individuelle Probenkarte mit dem tatsächlichen Gewicht und ein Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eZertifiziertes Mars-Material gehört zu den seltensten und begehrtesten Kategorien im Meteoritensammeln. Shergottite machen die überwiegende Mehrheit aller bekannten Mars-Meteoriten aus, aber das gesamte bekannte Gewicht aller Mars-Meteoriten zusammen bleibt ein kleiner Bruchteil des weltweiten Meteoritenbestands. NWA 17472 bietet Sammlern Zugang zu echtem Mars-Material zu verschiedenen Preispunkten, jedes Stück ordnungsgemäß klassifiziert und zertifiziert. Durchsuchen Sie unsere vollständige \u003ca href=\"\/de\/collections\/martian-meteorites\"\u003eSammlung von Mars-Meteoriten\u003c\/a\u003e für weitere Exemplare.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA+17472\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17472\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Mars-Shergottit | Fund, Nordwestafrika, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Klein","offer_id":44733036658735,"sku":"NWA-17472-0.10G-INDIVIDUAL","price":60.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Mittel","offer_id":44733036691503,"sku":"NWA-17472-0.25G-INDIVIDUAL","price":75.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Groß","offer_id":44733036724271,"sku":"NWA-17472-0.50G-INDIVIDUAL","price":90.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/Marsbox_b1aa1312-af54-437e-aff1-d43dde3643e4.jpg?v=1779331145"},{"product_id":"nwa-17707-21-45g-full-slice-ll4-chondrite","title":"NWA 17707 Gewöhnlicher Chondrit Meteoritenscheibe, LL4, 21,45g, gut definierte Chondren","description":"\u003ch2\u003eEisenarmer Chondrit mit erhaltenen Kügelchen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 21,45 g schwere Scheibe bewahrt die kugelförmigen Chondren, die Chondriten definieren. Die Klassifikation LL kennzeichnet einen geringen Gesamteisen- und geringen metallischen Eisengehalt im Vergleich zu anderen gewöhnlichen Chondritengruppen. Die Metamorphose vom Typ 4 veränderte die ursprünglichen Mineralien, ohne die abgerundeten Chondrenränder zu zerstören, die im gesamten Exemplar sichtbar bleiben. Die feinkörnige Matrix, die jedes Chondrum umgibt, dokumentiert die Bedingungen, unter denen Staub und geschmolzene Tröpfchen im Sonnennebel kondensierten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17707 wurde 2024 klassifiziert und erweitert die LL-Gruppe um ein kürzlich dokumentiertes Exemplar. Das Scheibenformat zeigt die innere Struktur über eine breite Oberfläche und verdeutlicht, wie einzelne Chondren in Größe und Zusammensetzung innerhalb desselben Mutterkörperfragments variieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eChondrenstruktur und Matrixzusammensetzung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eChondren erscheinen als kreisförmige bis elliptische Bereiche, die von submillimetergroß bis zu mehreren Millimetern reichen. Jedes entstand als geschmolzenes Tröpfchen, das sich schnell in der protoplanetaren Scheibe verfestigte, bevor es sich zum Mutterasteroiden akkumulierte. Der petrologische Grad LL4 weist darauf hin, dass diese Kügelchen zwischen 600 und 700 Grad Celsius erhitzt wurden, genug, um Olivin und Pyroxen zu rekristallisieren, während erkennbare Chondrenränder erhalten blieben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Grundmasse zwischen den Chondren enthält feinkörnige Silikatminerale, Metallkörner und Troilit. Der Metallgehalt bleibt niedriger als bei H- oder L-Chondriten, was den LL-Typen ihre charakteristisch geringere Dichte und reduzierte magnetische Reaktion verleiht. Dunkle Schockadern können die Scheibe durchschneiden, wo Impaktereignisse den Mutterkörper zerbrachen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGewöhnliche Chondriten machen etwa 80 % aller Meteoritenfälle aus, aber die LL-Gruppe repräsentiert nur etwa 10 % dieser Gesamtmenge. Diese Meteoriten stammen aus den äußeren Regionen des Hauptasteroidengürtels, wo eine geringere Eisenhäufigkeit die Entfernung vom inneren Sonnensystem während der Planetenentstehung widerspiegelt. Die in Typ-4-Exemplaren erhaltene moderate Metamorphose liefert Beweise für eine thermische Verarbeitung auf Asteroiden, die zu klein sind, um sich in Kern-Mantel-Krusten-Strukturen zu differenzieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eChondren selbst bleiben eines der meistuntersuchten Merkmale in der Meteoritenforschung. Ihr Entstehungsmechanismus, sei es durch Stoßwellen, Blitze oder andere Erhitzungsereignisse im Sonnennebel, treibt die Forschung zur Dynamik des frühen Sonnensystems weiterhin voran. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu verstehen, wie diese Objekte Aufzeichnungen aus der Planetenentstehung bewahren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17707 erhielt seine Klassifizierung durch eine Analyse, die der Meteoritical Society vorgelegt wurde. Der Eintrag im Meteoritical Bulletin bestätigt die Klassifizierung als gewöhnlicher Chondrit LL4. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft dokumentiert. Eintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17707\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet die Klassifizierung LL4?\u003c\/strong\u003e LL steht für niedrigen Gesamteisengehalt (19-22 %) und niedrigen metallischen Eisengehalt (1-3 %), was diese Gruppe von eisenreicheren H- und L-Chondriten unterscheidet. Die Zahl 4 steht für den petrologischen Typ, der eine moderate thermische Metamorphose anzeigt, die Mineralien rekristallisierte, während die Chondrenumrisse erhalten blieben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Die 21,45 g schwere Scheibe wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert. Es ist kein Ausstellungsständer enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Chondren wissenschaftlich wichtig?\u003c\/strong\u003e Chondren erstarrten aus geschmolzenen Tröpfchen innerhalb der ersten paar Millionen Jahre der Sonnensystemgeschichte. Ihre Mineralzusammensetzung und Abkühlraten liefern direkte Beweise für Temperaturen, Zeitskalen und Prozesse, die in der protoplanetaren Scheibe vor der Planetenbildung aktiv waren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSammlerbedeutung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLL-Chondrite nehmen im Vergleich zu den häufigeren H- und L-Gruppen einen kleineren Teil der Sammlungen ein, was klassifizierte Exemplare dieser Serie zu wertvollen Ergänzungen macht. Die Klassifizierung von 2024 reiht dieses Material unter die kürzlich untersuchten Fälle und Funde ein, die in die wissenschaftliche Aufzeichnung eingehen. Mit 21,45 g bietet die Scheibe eine ausreichende Größe, um die Chondrenverteilung darzustellen, ohne die Premiumpreise größerer Platten zu erfordern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Scheibenformat eignet sich sowohl für die Desktop-Anzeige als auch für die Untersuchung unter Vergrößerung. Sammler, die \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e-Suiten zusammenstellen, können dieses Exemplar verwenden, um die strukturellen Unterschiede zwischen gewöhnlichen Chondritengruppen zu demonstrieren. Die sichtbaren Chondren bieten einen sofortigen visuellen Reiz im Vergleich zu stärker metamorphosierten Typ-5- und Typ-6-Exemplaren, bei denen diese Merkmale zu einer homogenen Textur verschwimmen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17707\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Gewöhnlicher Chondrit (LL4) | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44748011765807,"sku":"NWA-17707-21.45G-SLICE","price":65.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/FullSizeRender.heic?v=1765209299"},{"product_id":"nwa-17707-27-61g-full-slice-ll4-chondrite","title":"NWA 17707 Gewöhnlicher Chondrit Meteoriten-Scheibe, LL4, 27,61g, Erhaltene Chondren","description":"\u003ch2\u003eVollständige Scheibe legt Material des urzeitlichen Sonnennebels frei\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese vollständige Scheibe schneidet durch NWA 17707 und legt die innere Struktur eines primitiven gewöhnlichen Chondrits frei. Abgerundete Chondren heben sich vom dunkleren Matrixmaterial ab und stellen geschmolzene Gesteinströpfchen dar, die sich im Sonnennebel verfestigten, bevor Planeten entstanden. Das Scheibenformat enthüllt die Verteilung und Größenvariation dieser sphärischen Strukturen im gesamten Exemplar und bietet einen Einblick in die frühesten Phasen der Planetenentstehung. Mit 27,61 g erfasst diese vollständige Scheibe einen repräsentativen Querschnitt der inneren Zusammensetzung des Meteoriten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer natürliche Kontrast zwischen helleren Chondren und dunklerer Matrix erzeugt eine visuelle Tiefe auf der polierten Oberfläche. Einzelne Chondren reichen von unter einem Millimeter bis zu mehreren Millimetern im Durchmesser, wobei jede einen Beleg für schnelle Abkühlung in der protoplanetaren Scheibe bewahrt. Die Scheibe behält ihre strukturelle Integrität bei, während sie die interne Architektur des Meteoriten offenbart.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie LL4-Klassifizierung spiegelt zwei definierende Merkmale wider, die in diesem Exemplar sichtbar sind. Die Bezeichnung LL weist auf einen geringen Gesamteisengehalt (19-22 Masseprozent) und geringen metallischen Eisengehalt hin, wodurch sich dieser Meteorit von den eisenreicheren gewöhnlichen Chondritgruppen H und L unterscheidet. Der petrologische Grad 4 weist auf eine moderate thermische Metamorphose hin, genügend Hitze, um einige Mineralstrukturen zu verändern, während die ursprünglichen Chondrengrenzen erhalten bleiben. Chondren bleiben deutlich und gut sichtbar, anstatt in eine homogenere Matrix integriert zu werden, die höhere metamorphe Grade kennzeichnen würde.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie polierte Oberfläche zeigt Olivin- und Pyroxenkristalle innerhalb der Chondren, umgeben von feinkörnigem Matrixmaterial. Metallflocken erscheinen als kleine helle Einschlüsse, die über die gesamte Scheibe verteilt sind. Die Chondrengrenzen weisen eine klare Abgrenzung auf, ein diagnostisches Merkmal der Typ-4-Metamorphose, das dieses Exemplar von stärker alterierten Typen 5 und 6 unterscheidet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17707 gehört zur Gruppe der gewöhnlichen Chondriten, der häufigsten Meteoritenart in Sammlungen, wobei jeder Fall einen unterschiedlichen wissenschaftlichen Wert hat. Gewöhnliche Chondriten bildeten sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter vor etwa 4,567 Milliarden Jahren, also vor der Entstehung der Erde. Die LL-Gruppe stammt speziell von Mutterkörpern mit im Vergleich zu anderen gewöhnlichen Chondriten verarmtem Eisengehalt ab, was auf eine Entstehung in einer anderen Region der protoplanetaren Scheibe hindeutet, in der die Sauerstoff-Fugazität höher war.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer metamorphe Grad 4 zeigt an, dass der Mutterasteroid eine interne Erwärmung erfahren hat, die ausreichte, um Temperaturen zwischen 600-700 °C zu erreichen, wahrscheinlich durch den Zerfall kurzlebiger radioaktiver Isotope wie Aluminium-26. Diese Erwärmung erfolgte innerhalb der ersten paar Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems. Trotz dieser thermischen Verarbeitung überlebten die ursprünglichen Chondrenstrukturen, wodurch LL4-Exemplare wertvoll für die Untersuchung sowohl von Nebelkondensationsprozessen als auch der frühen thermischen Evolution von Asteroiden sind. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e bietet zusätzlichen Kontext zur Chondritklassifizierung und -bildung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17707 ist im Meteoritical Bulletin als gewöhnlicher Chondrit LL4 klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin-Datenbank\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das die Klassifizierung, das Gewicht und die Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet die LL4-Klassifizierung?\u003c\/strong\u003e Das erste L weist auf einen geringen Gesamteisengehalt (19-22 Gew.-%) hin. Das zweite L weist speziell auf einen geringen metallischen Eisengehalt hin. Die Zahl 4 steht für den petrologischen Typ und zeigt an, dass der Meteorit eine moderate thermische Metamorphose erfahren hat, genügend Hitze, um die Mineralchemie zu verändern, während die sichtbaren Chondrengrenzen erhalten bleiben. Dies unterscheidet ihn von Typ 3 (unmetamorph) und Typen 5-6 (höhere Metamorphose mit integrierten Chondren).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten die 27,61 g große Vollscheibe und ein Echtheitszertifikat. Das Exemplar enthält keinen Ausstellungsständer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Chondren wissenschaftlich bedeutsam?\u003c\/strong\u003e Chondren sind die ältesten festen Materialien im Sonnensystem, die sich innerhalb der ersten Millionen Jahre nach dem Entzünden der Sonne bildeten. Sie kondensierten direkt aus dem Sonnennebel als geschmolzene Tröpfchen, kühlten dann schnell ab, bevor sie in Asteroiden eingebaut wurden. Jede Chondre bewahrt Informationen über Temperatur, Sauerstoff-Fugazität und chemische Bedingungen in der protoplanetaren Scheibe.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLL-Chondrite machen nur 10-11 % der gewöhnlichen Chondritenfälle aus, was sie in Sammlungen seltener als H- und L-Gruppen macht. Der metamorphe Grad 4 nimmt eine mittlere Position in der petrologischen Sequenz ein und zeigt mehr texturielles Interesse als die hochmetamorphen Typen 5-6, während er mehr Mineraläquilibrierung aufweist als primitive Typ-3-Exemplare. Dieses Gleichgewicht macht LL4-Exemplare besonders lehrreich für das Verständnis der metamorphen Progression in Asteroideninneren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Datum der Bergung im Jahr 2024 platziert NWA 17707 unter den jüngsten Sahara-Funden, wobei die Klassifizierung im letzten Jahr abgeschlossen und veröffentlicht wurde. Vollscheiben bieten das optimale Anzeigeformat für Chondrite und enthüllen die innere Struktur, die bei nur von außen sichtbaren Exemplaren verborgen bleibt. Das Gewicht liegt in einem Bereich, der für eine detaillierte Untersuchung geeignet ist, während es Sammlern zugänglich bleibt, die umfassende \u003ca href=\"\/de\/collections\/ordinary-chondrites\"\u003egewöhnliche Chondriten\u003c\/a\u003e Referenzsets über die H-, L- und LL-Gruppen hinweg aufbauen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17707\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Gewöhnlicher Chondrit (LL4) | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44748014518319,"sku":"NWA-17707-27.61G-SLICE","price":80.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/FullSizeRender_483e0e2e-49b7-40a2-8a64-f4120e41ae50.heic?v=1765210022"},{"product_id":"nwa-17707-30-37g-full-slice-ll4-chondrite","title":"NWA 17707 Gewöhnlicher Chondrit Meteoriten-Scheibe, LL4, 30,37g, gut erhaltene Chondren","description":"\u003ch2\u003eVollständiger Querschnitt eines eisenarmen Chondriten\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese 30,37 g schwere Scheibe zeigt einen vollständigen Querschnitt durch NWA 17707, einen gewöhnlichen LL4-Chondriten, der 2024 klassifiziert wurde. Die Probe zeigt zahlreiche Chondren, die im gesamten Matrixmaterial verteilt sind und in ihrer ursprünglichen Anordnung von vor 4,5 Milliarden Jahren erhalten geblieben sind. Hell gefärbte Sphärulen heben sich von der dunkleren Grundmasse ab und bilden eine visuelle Aufzeichnung der frühesten festen Materialien des Sonnennebels.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Scheibenformat legt innere Strukturen frei, die bei äußeren Proben verborgen bleiben. Chondrengrenzen erscheinen scharf, wo die thermische Metamorphose vor einer vollständigen Rekristallisation stoppte. Die LL-Bezeichnung weist auf einen geringen Gesamt-Eisen- und Metallgehalt im Vergleich zu anderen gewöhnlichen Chondriten hin, während die Typ-4-Klassifizierung die Schwelle markiert, an der diese primitiven Strukturen beginnen zu verschwimmen, aber noch nicht verschwunden sind.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eChondrenerhaltung und Matrixstruktur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEinzelne Chondren reichen in diesem Abschnitt von submillimetergroß bis mehrere Millimeter. Der metamorphe Grad vom Typ 4 bedeutet, dass diese Sphärulen ihre Grenzen und inneren Texturen behalten, obwohl sekundäre Minerale begonnen haben, sich zwischen den Körnern zu homogenisieren. Dieser Zwischenzustand macht LL4-Chondrite wertvoll für die Untersuchung des Übergangs von unverändertem zu thermisch verarbeitetem Material.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Matrix zwischen den Chondren zeigt feinkörnige Minerale, die unter Hitze rekristallisierten, während der Mutterasteroid intakt blieb. Diese Metamorphose erfolgte durch radioaktiven Zerfall und Einschlagereignisse, nicht durch den Atmosphäreneintritt. Die Scheibe zeigt, dass diese Erwärmung ausreichte, um die Mineralchemie zu verändern, aber unzureichend war, um die grundlegende Architektur dieser alten Tröpfchen zu zerstören.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eGewöhnliche Chondrite wie NWA 17707 bildeten sich aus Staub und geschmolzenen Tröpfchen im Sonnennebel, bevor Planeten existierten. Die LL-Gruppe enthält weniger metallisches Eisen als H- oder L-Chondrite, was auf eine Bildung in einer Region des Asteroidengürtels hindeutet, in der die Metallkondensation begrenzt war. Typ-4-Proben nehmen eine Mittelstellung in der petrologischen Sequenz ein, die von Typ 3 (am wenigsten erhitzt) bis Typ 6 (am stärksten metamorphosiert ohne Schmelzung) reicht.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDer geringe Metallgehalt beeinflusst sowohl Aussehen als auch Dichte. LL-Chondrite zeigen typischerweise gedämpfte Farben im Vergleich zu ihren eisenreichen Verwandten, und ihnen fehlen die metallischen Sprenkel, die die Oberflächen von H-Chondriten dominieren. Diese Zusammensetzung spiegelt die lokalen Bedingungen in der protoplanetarischen Scheibe wider, wo Temperatur und Druck bestimmten, welche Materialien zu fester Form kondensieren konnten. Das Verständnis dieser Variationen hilft, den chemischen Gradienten zu rekonstruieren, der im frühen Sonnensystem existierte. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e bietet zusätzlichen Kontext, wie Klassifizierungssysteme diese alten Materialien organisieren.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17707 wurde offiziell als gewöhnlicher LL4-Chondrit klassifiziert und ist in der Meteoritical Bulletin Database aufgeführt. Sie können diese Klassifizierung im \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eMeteoritical Bulletin Eintrag für NWA 17707\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet LL4?\u003c\/strong\u003e Das erste L steht für einen geringen Gesamt-Eisengehalt, das zweite L speziell für einen geringen metallischen Eisengehalt, und die 4 repräsentiert den petrologischen Typ, der eine moderate thermische Metamorphose anzeigt. Diese Kombination beschreibt sowohl die Zusammensetzung als auch die thermische Geschichte.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten die 30,37 g schwere Meteoritenscheibe und ein Echtheitszertifikat. Ein Ausstellungsständer ist nicht enthalten, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den Produktbildern vermerkt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Chondren wichtig?\u003c\/strong\u003e Chondren sind die ältesten verarbeiteten Materialien im Sonnensystem, gefrorene Tröpfchen, die sich bildeten, als Staub im Sonnennebel schmolz und schnell abkühlte. Ihre Anwesenheit beweist, dass dieser Meteorit seitdem nicht signifikant geschmolzen ist und somit eine direkte Probe von präplanetarem Material bewahrt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eVolle Scheiben legen innere Strukturen frei, die äußere Fragmente nicht zeigen können. Dieses Exemplar präsentiert Chondren auf seiner gesamten Oberfläche und bietet mehr visuelles Interesse als Teilschnitte oder Fragmente, bei denen primitive Merkmale auf kleine Bereiche beschränkt sein können. Die Größe von 30,37 g bietet eine substanzielle Präsenz als Ausstellungsstück und bleibt im Vergleich zu größeren Exemplaren zugänglich.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Klassifizierung von 2024 macht dies zu einer neuen Ergänzung des Meteoritenkatalogs. Sammler, die aktuelle Funde mit frischer Dokumentation suchen, werden feststellen, dass NWA 17707 in diese Kategorie passt. Die LL-Klassifizierung ist seltener als H-Chondrite in der NWA-Serie und ergänzt die Kompositionsvielfalt von Sammlungen, die sich auf gewöhnliche Chondriten konzentrieren. Durchsuchen Sie weitere Beispiele in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e-Sammlung, um LL-, L- und H-Typen nebeneinander zu vergleichen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17707\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Gewöhnlicher Chondrit (LL4) | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44748020187183,"sku":"NWA-17707-30.37G-SLICE","price":90.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/FullSizeRender_06a83c14-9557-4818-83a8-2a3b3fd60ad9.heic?v=1765210501"},{"product_id":"nwa-17707-27-29-full-slice-ll4-chondrite","title":"NWA 17707 Gewöhnlicher Chondrit Meteorit Scheibe, LL4, 27,29g, vollständiger Querschnitt","description":"\u003ch2\u003eVollständiger Querschnitt offenbart urzeitliche Architektur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese vollständige Scheibe legt die innere Struktur von NWA 17707 über ihr gesamtes 27,29g-Profil frei. Die polierte Oberfläche zeigt Chondren, die im gesamten Querschnitt des Meteoriten verteilt sind, konserviert in einer feinkörnigen Matrix, die Bedingungen aus der frühesten Epoche des Sonnensystems aufzeichnet. Die LL-Bezeichnung spiegelt den geringen Gesamteisengehalt und den geringen Metallgehalt wider, der für diese chemische Gruppe charakteristisch ist, während die Typ-4-Klassifizierung eine thermische Verarbeitung anzeigt, die ausreicht, um die Matrix teilweise zu rekristallisieren, ohne die sphärischen Chondrenstrukturen zu zerstören, die sich im solaren Nebel gebildet haben.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDieses Exemplar, 2024 in Algerien gefunden, repräsentiert kürzlich klassifiziertes Material, das Sammlern zur Verfügung steht, während die wissenschaftliche Analyse fortgesetzt wird. Das Format der vollständigen Scheibe bietet die maximale Sichtfläche für ein Exemplar dieser Masse, wodurch die Verteilungsmuster der Chondren über die natürlichen Abmessungen des Meteoriten hinweg sichtbar werden.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eChondren erscheinen als hellere kreisförmige und elliptische Strukturen vor der dunkleren Grundmasse und reichen von submillimetergroß bis zu mehreren Millimetern im Durchmesser. Diese Kügelchen bildeten sich als geschmolzene Tröpfchen im solaren Nebel, bevor sie sich zum Mutterasteroid akkretionierten. Der Metamorphosegrad Typ 4 weist auf eine Erhitzung auf etwa 600-700°C auf dem Mutterkörper hin, ausreichend, um eine partielle Äquilibrierung der Minerale zu verursachen, während die Chondrenbegrenzungen erhalten blieben.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDer geringe Metallgehalt, der für LL-Chondrite typisch ist, führt zu einer reduzierten Reflektivität im Vergleich zu H- oder L-Gruppe-Chondriten. Metallkörner, die in der Matrix vorhanden sind, erscheinen als kleine, verstreute reflektierende Punkte und nicht als die kontinuierlichen Netzwerke, die in Gruppen mit höherem Metallgehalt zu sehen sind. Die Matrix zeigt eine moderate Rekristallisation, wobei einzelne Mineralkörner unter Vergrößerung sichtbar sind, aber nicht die vollständige Rekristallisation, die höhere petrologische Typen charakterisieren würde.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLL-Chondrite stammen von einem eigenen Mutterasteroid, der von den Quellen der H- und L-Gruppe gewöhnlicher Chondrite getrennt ist. Sauerstoffisotopenverhältnisse bestätigen diese Trennung, obwohl alle gewöhnlichen Chondritengruppen in ähnlichen Regionen des frühen Sonnensystems gebildet wurden. Die Typ-4-Klassifizierung ordnet dieses Exemplar einer Übergangsphase zwischen ursprünglichem Typ-3-Material und stark metamorphisiertem Typ-6 zu und liefert Einblicke in thermische Prozesse innerhalb kleiner Asteroiden während der ersten zehn Millionen Jahre nach der Bildung des Sonnensystems.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eGewöhnliche Chondrite machen etwa 87% aller beobachteten Meteoritenfälle aus und sind damit der häufigste Meteoritentyp, der die Erde erreicht. Kürzlich klassifizierte Exemplare wie NWA 17707 erweitern jedoch den verfügbaren Probensatz für Vergleichsstudien. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu verstehen, wie Chondren und Matrixkomponenten Bedingungen in der protoplanetarischen Scheibe vor 4,567 Milliarden Jahren aufzeichnen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17707 ist im Meteoritical Bulletin als gewöhnlicher Chondrit des Typs LL4 klassifiziert. Offizielle Klassifizierungsdaten: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17707 MetBull Eintrag\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet LL4?\u003c\/strong\u003e LL steht für geringen Gesamteisengehalt (19-22 Gew.-%) und geringen Metallgehalt (1-3% Metalleisen), die eisenärmste der gewöhnlichen Chondritengruppen. Die Zahl 4 repräsentiert den petrologischen Typ auf einer Skala von 3 (unmetamorphosiert) bis 6 (umfassend rekristallisiert), was eine moderate thermische Verarbeitung bei Temperaturen um 600-700°C anzeigt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten die 27,29g Meteoritenscheibe und das Echtheitszertifikat. Ein Displayständer ist nicht enthalten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum bilden Chondren kugelförmige Formen?\u003c\/strong\u003e Chondren kristallisierten aus geschmolzenen Tröpfchen, die durch Oberflächenspannung eine kugelförmige Geometrie erreichten, während sie frei im solaren Nebel schwebten. Schnelle Abkühlung bewahrte ihre kugelförmige Form, bevor sie in den wachsenden Asteroiden integriert wurden. Die Erhaltung dieser Strukturen über 4,5 Milliarden Jahre zeigt, dass dieses Material nach der anfänglichen Akkretion nie Temperaturen ausgesetzt war, die zum erneuten Schmelzen ausreichten.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDas Vollscheibenformat maximiert den wissenschaftlichen Nutzen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eVollständige Scheiben bieten Sammlern die Möglichkeit, Zusammensetzungsvariationen über ein gesamtes Meteoritenprofil zu beobachten, anstatt der begrenzten Ansicht, die durch Teilschnitte oder Endstücke geboten wird. Die 27,29g Masse dieses Exemplars stellt ein beträchtliches Material für eine vollständige Scheibe dar und bietet eine Betrachtungsfläche, die mit Exemplaren vergleichbar ist, die als Fragmente ein Vielfaches schwerer wären. Die \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e-Sammlung umfasst Exemplare aller petrologischen Typen und ermöglicht einen Vergleich zwischen primitiven und metamorphosierten Beispielen von verwandten Mutterkörpern.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLL-Chondrite sind trotz ihrer wissenschaftlichen Bedeutung bei der Bestimmung des Zusammensetzungsbereichs gewöhnlicher Chondriten-Mutterkörper in vielen Sammlungen unterrepräsentiert. Jüngste Funde aus Nordwestafrika erweitern weiterhin die verfügbare Probenvielfalt, wobei Klassifizierungsarbeiten Zusammensetzungs- und Texturvariationen identifizieren, die Modelle der thermischen Asteroidenentwicklung verfeinern. Für Sammler, die sich auf gewöhnliche Chondrite konzentrieren, dokumentieren Exemplare, die alle drei chemischen Gruppen (H, L, LL) repräsentieren, den Zusammensetzungsgradienten über die Region des Asteroidengürtels, in der diese Objekte entstanden.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017707\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17707\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Gewöhnlicher Chondrit (LL4) | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44748028706863,"sku":"NWA-17707-27.29G-SLICE","price":80.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/FullSizeRender_05c0d640-5911-4267-aafc-75eb2b03ed4a.heic?v=1765210867"},{"product_id":"gebel-kamil-iron-meteorite-ungrouped-ataxite-from-egypt-in-acrylic-display-box-w-coa","title":"Gebel Kamil Eisenmeteorit, ungeordneter Ataxit, wählbare Größe, in Acryl-Geschenkbox mit Echtheitszertifikat","description":"\u003ch2\u003eEin echter Eisenmeteorit aus der ägyptischen Wüste, in drei Größen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGebel Kamil ist einer der am besten dokumentierten Eisenmeteoritfunde der modernen Ära. 2009 in der ägyptischen Sahara entdeckt, nachdem er auf Satellitenbildern identifiziert worden war, lieferte er Tausende von Einzelstücken, die von subgrammkleinen Fragmenten bis zu Stücken von über zehn Kilogramm reichten. Jedes Exemplar ist ein dichtes, metallisches Fragment eines Asteroiden, der vor relativ kurzer Zeit in geologischen Begriffen auf die Erde aufprallte.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWählen Sie Ihre Größe\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eJede Größe hat ein garantiertes Mindestgewicht. Sie erhalten ein Exemplar, das dem ausgewählten Mindestgewicht entspricht oder dieses übertrifft. Die gezeigten Fotos sind repräsentative Beispiele aus dem aktuellen Bestand, jedes Stück variiert leicht in Form und Oberflächendetail.\u003c\/p\u003e\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eGröße\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eMindestgewicht\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003ePreis\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eKlein\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e1.00g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e$10.00\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMittel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e2.00g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e$15.00\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGroß\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e3.00g\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e$20.00\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGebel Kamil wird als ungeordneter Ataxit klassifiziert, ein Eisenmeteorit mit einem so hohen Nickelgehalt, dass er das Widmanstättensche Muster, das bei Eisen mit geringerem Nickelgehalt zu sehen ist, nicht entwickelt. Stattdessen wird die innere Struktur von feinkörnigem Taenit dominiert, einem Nickel-Eisen-Mineral, das dem Metall im Querschnitt ein glattes, homogenes Aussehen verleiht. Mit etwa 20 Gew.-% Nickel liegt Gebel Kamil am oberen Ende des Nickelbereichs für Eisenmeteoriten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eÄußerlich zeigen die Exemplare die natürliche Oberflächentextur, die sich während des Wiedereintritts in die Atmosphäre und der anschließenden Verwitterung in der ägyptischen Wüste gebildet hat. Regmaglypten, daumenabdruckähnliche Vertiefungen, die durch Ablation während des Flugs entstehen, sind oft selbst an kleinen Fragmenten sichtbar.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUngeordnete Eisenmeteoriten wie Gebel Kamil passen nicht genau in eine der etablierten chemischen Gruppen, die durch die Spurenelementzusammensetzung definiert sind. Dies macht sie wissenschaftlich bedeutsam, da sie wahrscheinlich Mutterkörper beproben, die nicht von den großen Eisenmeteoritengruppen repräsentiert werden. Der hohe Nickelgehalt und die ataxitische Struktur von Gebel Kamil deuten auf einen Ursprung in einem kleinen, schnell abgekühlten metallischen Körper hin. Der zugehörige Einschlagkrater hat einen Durchmesser von etwa 45 Metern und ist einer der jüngsten bestätigten Meteoritenkrater auf der Erde. Erfahren Sie mehr über die Klassifizierung von Eisenmeteoriten auf unserer Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eÜber Meteoriten lernen\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Gebel Kamil ist ein offiziell klassifizierter Meteorit. Siehe den \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Gebel+Kamil\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eEintrag zum Meteoritical Bulletin für Gebel Kamil\u003c\/a\u003e. Jedes Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co. geliefert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet ungeordneter Ataxit?\u003c\/strong\u003e Ungeordnet bedeutet, dass der Meteorit nicht dem chemischen Fingerabdruck einer etablierten Eisenmeteoritengruppe entspricht; er stammt wahrscheinlich von einem einzigartigen Mutterkörper. Ataxit bezieht sich auf die innere Struktur: Bei sehr hohem Nickelgehalt bildet sich kein Widmanstätten-Muster, was zu einer feinkörnigen homogenen Metalltextur führt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Ihr ausgewähltes Exemplar in einer Acryl-Geschenkbox, plus ein Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSammlerbedeutung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGebel Kamil ist einer der wenigen Eisenmeteoriten mit einem bestätigten, dokumentierten Einschlagkrater. Diese Herkunft, ein bekannter Fundort, ein sichtbarer Krater, eine satellitengestützte Entdeckung, macht ihn über seine Klassifizierung hinaus historisch bedeutsam. Für Sammler, die einen zugänglichen Einstieg in Eisenmeteoriten suchen, oder ein erschwingliches Geschenk für jemanden, der sich für Weltraumwissenschaft interessiert, bietet Gebel Kamil einen echten wissenschaftlichen Wert zu einem erschwinglichen Preis. Stöbern Sie in unserer gesamten \u003ca href=\"\/de\/collections\/iron-meteorites\"\u003eEisenmeteoriten-Kollektion\u003c\/a\u003e nach weiteren Exemplaren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Gebel+Kamil\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGebel Kamil\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Eisen (ungeordnet, Ataxit) | Fund, Ägypten, 2009\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Klein","offer_id":44751913844783,"sku":"GEBEL-KAMIL-1.00G-INDIVIDUAL","price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Mittel","offer_id":44751913877551,"sku":"GEBEL-KAMIL-2.00G-INDIVIDUAL","price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"Groß","offer_id":44751913910319,"sku":"GEBEL-KAMIL-3.00G-INDIVIDUAL","price":20.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_6915.heic?v=1765326358"},{"product_id":"bir-ounane-001-achondrite-prim-ungrouped-slice-w-coa-6-46g-rare-1-of-16-classifications","title":"Bir Ounane 001 Achondrit-Ur-Meteoriten-Scheibe, Ungruppiert, 6,46g, Polierte primitive Kruste","description":"\u003ch2\u003ePrimitive Achondrit aus der frühen Planetenentwicklung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 6,46 g schwere polierte Scheibe enthält Material aus den frühesten Stadien der Planetendifferenzierung. Bir Ounane 001 repräsentiert einen Übergangszustand zwischen chondritischem und vollständig differenziertem Material, wobei Texturen aus unvollständigen Schmelz- und Trennungsprozessen erhalten bleiben, die in den ersten Millionen Jahren des Sonnensystems stattfanden. Die polierte Oberfläche offenbart die feinkörnige Matrix und subtile Mineralvariationen, die charakteristisch für primitive Achondrite sind, und bietet direkte Beweise dafür, wie sich Planetesimale aus undifferenziertem Gestein zu geschichteten Welten entwickelten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAls Achondrit-prim mit keiner etablierten Gruppenzugehörigkeit klassifiziert, nimmt dieser Meteorit eine wissenschaftliche Mittelstellung ein. Das Exemplar zeigt weder die Chondrulen-reiche Struktur primitiver Chondrite noch die saubere kristalline Textur vollständig entwickelter Achondrite. Stattdessen zeigt die Scheibe eine komplexe Zusammensetzung, die eine teilweise Differenzierung, die unterbrochene Transformation von primordialem Material unter thermischen und gravitativen Kräften, aufzeichnet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie polierte Oberfläche zeigt eine feinkörnige Grundmasse, die von mineralogischen Variationen durchsetzt ist, welche eine unvollständige Trennung von Silikatphasen widerspiegeln. Im Gegensatz zu den groben Kristallen, die in Eukriten oder den metallischen Netzwerken differenzierter Körper zu sehen sind, zeigt diese Scheibe eine texturale Heterogenität, die mit Material übereinstimmt, das eine ausreichende Erhitzung erfahren hat, um die Rekristallisation zu beginnen, aber unzureichend war, um die Planeten-Schichtung zu vollenden. Kleinräumige Variationen im Reflexionsvermögen über die Politur deuten auf Kompositionsgradienten hin, die während der frühen thermischen Verarbeitung eingefroren wurden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibenpräparation betont diese subtilen strukturellen Details. Das Polieren offenbart Mineralgrenzen und Schmelzmerkmale, die in einem natürlichen Exemplar unsichtbar blieben. Das dünne Profil ermöglicht die Untersuchung im Durchlicht, obwohl die Opazität und die feine Korngröße diese Technik im Vergleich zu dünneren petrografischen Schnitten einschränken.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePrimitive Achondrite bieten einen seltenen Einblick in die unterbrochene Differenzierung. Während die meisten Mutterkörper von Meteoriten entweder vollständig primitiv blieben (Chondrite) oder vollständig in Kern-Mantel-Kruste-Strukturen differenzierten (wodurch Eisen-, Stein-Eisen- und entwickelte Achondrite entstanden), erlebte eine kleine Population von Körpern intermediäre thermische Geschichten. Bir Ounane 001 gehört zu dieser wissenschaftlich wertvollen Kategorie und zeigt Hinweise auf Metamorphose und partielles Schmelzen ohne vollständige magmatische Verarbeitung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie ungruppierte Klassifizierung zeigt an, dass dieses Material nicht den chemischen oder isotopischen Signaturen etablierter Meteoriten-Clans entspricht. Von etwa 75.000 klassifizierten Meteoriten tragen nur sechzehn die Bezeichnung Achondrit-prim, was Bir Ounane 001 in eine außergewöhnlich kleine statistische Kohorte einordnet. Diese Seltenheit spiegelt sowohl die Seltenheit der Mutterkörper primitiver Achondrite als auch die Schwierigkeit wider, diese Meteoriten im Feld zu erkennen, wo ihr Aussehen terrestrischen Gesteinen ähneln kann. Sammler, die eine umfassende Darstellung der Meteoritenvielfalt suchen, werden diese Klassifizierung als wesentlich empfinden, da sie ein Übergangsstadium dokumentiert, das die meisten Körper des Sonnensystems vollständig umgangen haben. Für einen breiteren Kontext zur Meteoritenklassifizierung siehe \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eMehr über Meteoriten erfahren\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Bir Ounane 001 ist im Meteoritical Bulletin als Achondrit-prim (ungruppiert) klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Bir%20Ounane%20001\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eDatenbank des Meteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Herkunft und seinen Klassifizierungsstatus dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet Achondrit-prim?\u003c\/strong\u003e Die Bezeichnung weist auf einen primitiven Achondrit hin, einen Meteoriten, der eine thermische Verarbeitung über den chondritischen Zustand hinaus erfahren hat, aber keine vollständige Differenzierung in verschiedene Planetenschichten durchlief. Diese Meteoriten bewahren Hinweise auf frühes, unvollständiges Schmelzen und Rekristallisieren, das während der Planetesimalbildung stattfand.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist dieser Meteorit ungruppiert?\u003c\/strong\u003e Der ungruppierte Status bedeutet, dass die chemische und isotopische Zusammensetzung von Bir Ounane 001 mit keiner etablierten Meteoritengruppe übereinstimmt. Diese Klassifizierung spiegelt entweder einen einzigartigen Mutterkörper oder unzureichendes Material für eine umfassende Analyse wider. Ungruppierte Meteoriten repräsentieren oft kleine Asteroiden, die nur wenige Exemplare zur Meteoritensammlung der Erde beigesteuert haben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten die 6,46 g polierte Scheibe und ein Echtheitszertifikat. Ein Displayständer ist nicht enthalten, es sei denn, dies wird separat bestätigt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie selten sind primitive Achondrite?\u003c\/strong\u003e Extrem selten. Nur sechzehn Meteoriten tragen die Klassifizierung Achondrit-prim unter Zehntausenden von klassifizierten Fällen und Funden. Diese Seltenheit macht Exemplare aus dieser Gruppe besonders wertvoll für umfassende Meteoritensammlungen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eBir Ounane 001 schließt eine spezifische Lücke in systematischen Meteoritensammlungen. Die meisten Sammler sammeln Vertreter gängiger Chondritengruppen und bekannter Achondrite wie Eukrite und Diogenite, aber primitive Achondrite erhalten trotz ihrer wissenschaftlichen Bedeutung unverhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit. Die Kohorte von sechzehn Meteoriten bedeutet, dass der Erwerb eines Achondrit-prim-Exemplars eine bewusste Anstrengung erfordert; diese erscheinen nicht regelmäßig in den Beständen von Händlern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDiese 6,46 g schwere Scheibe bietet den Einstieg in die primitive Achondriten-Sammlung in einer zugänglichen Größe. Die polierte Präparation maximiert die Sichtbarkeit innerer Merkmale, während ein Exemplar groß genug bleibt für eine klare visuelle Untersuchung ohne Vergrößerung. Für Sammler, die taxonomisch vollständige Sammlungen aufbauen, füllt dieses Stück einen Klassifizierungsslot, der möglicherweise Monate oder Jahre lang nicht wieder auftaucht. Diejenigen, die sich speziell auf ungruppierte Meteoriten oder frühe Differenzierungsprozesse konzentrieren, werden dieses Exemplar als direkt relevant für beide Themen empfinden. Entdecken Sie verwandte differenzierte Exemplare in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/ungrouped-achondrites\"\u003eSammlung ungruppierter Achondrite\u003c\/a\u003e oder untersuchen Sie anderes primitives Material in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/stony-meteorites\"\u003eSammlung von Steinmeteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Bir%20Ounane%20001\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eBir Ounane 001\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Achondrit-prim | Fund, Mali, 2022\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755658506287,"sku":"BIR-OUNANE-001-6.46G-SLICE","price":95.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/bir-ounane-001.png?v=1780155729"},{"product_id":"nwa-12009-ll3-ordinary-chondrite-slice-16-91g","title":"NWA 12009 LL3 Gewöhnlicher Chondrit Meteorit Scheibe, 16,91g, Primitive ungleichgewichtige Textur","description":"\u003ch2\u003ePrimitives Sonnenmaterial in Stein konserviert\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieses 16,91 g schwere Scheibenstück zeigt die unausgeglichene Textur, die charakteristisch für Typ-3-Chondrite ist, bei denen einzelne Chondren ihre deutlichen Grenzen und Zusammensetzungen beibehalten, anstatt sich zu einer homogenen Matrix zu vermischen. Die polierte Oberfläche offenbart die innere Architektur dieses primitiven Materials und zeigt sphärische Silikatstrukturen, die in einer feinkörnigen Matrix suspendiert sind. Die eisenarme Zusammensetzung unterscheidet LL-Chondrite von ihren eisenreicheren Gegenstücken und beeinflusst sowohl das visuelle Erscheinungsbild als auch die wissenschaftliche Bedeutung von Exemplaren wie diesem.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNordwestafrika liefert zahlreiche gewöhnliche Chondritenfunde, aber als Typ 3 klassifizierte Exemplare stellen eine Minderheit dar. Der in dieser Klassifizierung widergespiegelte Erhaltungszustand macht NWA 12009 wertvoll für das Verständnis der Bedingungen im frühen Sonnennebel, bevor die thermische Metamorphose die ursprüngliche chondritische Struktur veränderte. Das Scheibenformat ermöglicht den Zugang zu inneren Merkmalen, während die strukturelle Integrität über die Schnittfläche erhalten bleibt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eChondrulenstruktur und Matrixzusammensetzung\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie Typ-3-Klassifikation weist auf eine minimale thermische Bearbeitung nach der anfänglichen Bildung von Chondren im Sonnennebel hin. Einzelne Chondren zeigen unterschiedliche Größen und Texturen, was auf unterschiedliche Bildungsbedingungen für jede sphärische Einschlüsse hindeutet. Die die Chondren umgebende Matrix enthält feinkörniges Silikatmaterial, das nicht die Rekristallisation durchlaufen hat, die in höheren petrologischen Typen zu sehen ist. Die Grenzen zwischen Chondren und Matrix bleiben scharf und sind nicht graduell.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie LL-Bezeichnung spiegelt einen Eisengehalt unter 19 % der Gesamtmasse und einen sehr geringen Metallanteil im Vergleich zu anderen gewöhnlichen Chondritgruppen wider. Dieser Zusammensetzungsunterschied beeinflusst die Dichte, die magnetischen Eigenschaften und die visuellen Merkmale des Exemplars. In der Matrix vorhandene Metallkörner erscheinen als kleine verstreute Einschlüsse und nicht als die reichlichere Verteilung, die in H- oder L-Chondriten zu sehen ist.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eGewöhnliche Chondrite stellen die am häufigsten vorkommende Meteoritenart in Sammlungen weltweit dar, doch Typ-3-Exemplare machen nur einen Bruchteil der beobachteten Fälle aus. Der unausgeglichene Charakter von LL3-Chondriten bewahrt Informationen über Prozesse im Sonnennebel, die vor etwa 4,56 Milliarden Jahren abliefen. Chondren entstanden durch schnelles Schmelzen und Abkühlen von Staubpartikeln in der protoplanetaren Scheibe, wodurch die sphärischen Strukturen entstanden, die jetzt in der Meteoritenmatrix eingefroren sind.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDer LL-Mutterkörper erfuhr weniger thermische Veränderung als die Mutterkörper von äquilibrierten gewöhnlichen Chondriten. Dieser geringere Metamorphosegrad ermöglichte es, ursprüngliche Texturen und Mineralzusammensetzungen zu erhalten, anstatt sich unter erhöhten Temperaturen zu homogenisieren. Wissenschaftler untersuchen Typ-3-Chondrite, um die ursprünglichen Bausteine von Planetesimalen und die Bedingungen während der frühesten Stadien der Sonnensystembildung zu verstehen. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um den breiteren Kontext chondritischer Materialien und ihre Rolle in der Planetenforschung zu erkunden.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 12009 ist im Meteoritical Bulletin offiziell als gewöhnlicher LL3-Chondrit klassifiziert. Der Eintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2012009\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 12009\u003c\/a\u003e dokumentiert die Klassifizierung, die Fundumstände und die petrologischen Merkmale. Jedes Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft bestätigt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet \"unausgeglichen\" in der Meteoritenklassifikation?\u003c\/strong\u003e Typ-3-Chondrite sind unausgeglichen, was bedeutet, dass ihre Mineralzusammensetzungen von einer Chondrule zur anderen variieren, anstatt eine chemische Einheitlichkeit zu erreichen. Diese Erhaltung der ursprünglichen Heterogenität zeigt an, dass der Mutterkörper nie ausreichend erhitzt wurde, um den Mineralien zu ermöglichen, sich in der gesamten Gesteinsprobe zu konsistenten Zusammensetzungen zu equilibrieren. Höhere petrologische Typen (4-6) zeigen zunehmende Grade thermischer Metamorphose und Mineralequilibrierung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Das Angebot umfasst die 16,91 g polierte Scheibe und ein Echtheitszertifikat, das die Klassifizierung und den Meteoritennamen dokumentiert. Es ist kein Ausstellungsständer enthalten, es sei denn, dies ist in den Produktdetails ausdrücklich vermerkt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie unterscheidet sich die LL-Gruppe von anderen gewöhnlichen Chondriten?\u003c\/strong\u003e Die LL-Gruppe enthält weniger als 19 % Gesamteisen und einen sehr geringen Metallgehalt im Vergleich zu L-Chondriten (20-25 % Eisen) und H-Chondriten (25-31 % Eisen). Dieser Zusammensetzungsunterschied spiegelt unterschiedliche Bildungsregionen oder -bedingungen im Sonnennebel wider. LL-Chondrite zeigen aufgrund des reduzierten Metallanteils auch eine geringere magnetische Suszeptibilität.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich Chondren auf dieser polierten Scheibe sehen?\u003c\/strong\u003e Die polierte Oberfläche zeigt Chondrulumrisse und innere Texturen, wo die Schnittebene diese sphärischen Strukturen durchschneidet. Nicht alle Chondren erscheinen als perfekte Kreise, da die Scheibe zufällige Querschnitte durch die dreidimensionale Verteilung der Chondren innerhalb der Matrix erfasst. Betrachtungswinkel und Beleuchtung beeinflussen die Sichtbarkeit einzelner Merkmale.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eEine Chondritensammlung aufbauen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eTyp-3-gewöhnliche Chondrite nehmen aufgrund ihres primitiven Charakters und ihrer im Vergleich zu äquilibrierten Typen relativ begrenzten Verfügbarkeit eine spezielle Nische in Meteoritensammlungen ein. Die 16,91 g Masse bietet ausreichend Oberfläche, um Chondrulentexturen zu untersuchen, während sie für Sammler, die Referenzsammlungen wichtiger Meteoritengruppen aufbauen, zugänglich bleibt. Das Scheibenformat ermöglicht die direkte Beobachtung der inneren Struktur, ohne das Exemplar durch aggressive Präparation zu beschädigen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLL-Chondrite stellen eine der drei Hauptgruppen gewöhnlicher Chondrite dar, wodurch Exemplare wie NWA 12009 für vergleichende Studien neben H- und L-Gruppenbeispielen nützlich sind. Die polierte Oberfläche verbessert die Sichtbarkeit innerer Merkmale und bewahrt gleichzeitig das Exemplar für langfristige Präsentation und Untersuchung. Sammler, die umfassende \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e-Sammlungen aufbauen, schätzen Typ-3-Exemplare für ihre ausgeprägten petrologischen Eigenschaften und ihre wissenschaftliche Bedeutung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2012009\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 12009\u003c\/a\u003e | Klassifikation: LL3 Gewöhnlicher Chondrit | Fund, Nordwestafrika, 2017\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755660832815,"sku":"NWA-12009-16.91G-SLICE","price":50.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_6941.heic?v=1765428407"},{"product_id":"nwa-17496-l3-ordinary-chondrite-end-cut-in-riker-display-w-coa-21-75g","title":"NWA 17496 L3 Chondrit Meteorit Endstück, 21.75g, Riker Display Case, Primitiv Unequilibriert","description":"\u003ch2\u003ePrimitives Sonnensystemmaterial im ausstellungsfertigen Format\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieser 21,75 g schwere, polierte Endschnitt von NWA 17496 legt die interne Architektur eines L3-gewöhnlichen Chondriten frei, der 2024 in Algerien gefunden wurde. Die polierte Oberfläche zeigt gut erhaltene Chondren, die in einer feinkörnigen Matrix suspendiert sind, und dokumentiert die Bedingungen im frühen solaren Nebel, bevor die planetare Differenzierung begann. Die Geometrie des Endschnitts bietet eine Querschnittsansicht durch die Struktur des Meteoriten, während die natürliche Außenseite entlang der Ränder des Exemplars erhalten bleibt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie mitgelieferte Riker-Vitrine positioniert dieses Exemplar für die sofortige Präsentation, ohne dass zusätzliches Montagematerial erforderlich ist. Die geringe Gehäusetiefe und die transparente Abdeckung schützen die polierte Oberfläche, während der visuelle Zugang zur Chondrulenverteilung und den Matrixtexturen erhalten bleibt, die primitives Chondritmaterial charakterisieren.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eChondrulenerhaltung und Matrixstruktur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie polierte Oberfläche zeigt einzelne Chondren, die von sub-Millimeter bis zu mehreren Millimetern Durchmesser reichen, wobei jede ein diskretes Schmelzereignis im solaren Nebel vor 4,567 Milliarden Jahren darstellt. Die Typ-3-Klassifizierung bestätigt, dass diese Kügelchen ihre ursprüngliche Zusammensetzung und Begrenzung ohne die thermische Metamorphose behalten, die ihre Chemie in höheren petrologischen Typen homogenisieren würde.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie die Chondren umgebende Matrix besteht aus feinkörnigen Silikatmineralien, Metallkörnern und Sulfiden, die sich in den kühleren Regionen der protoplanetaren Scheibe ansammelten. Diese ungleichgewichtige Textur bewahrt chemische und mineralogische Gradienten, die in stärker thermisch verarbeiteten Meteoriten ausgelöscht wurden, wodurch L3-Chondrite wertvolle Aufzeichnungen über die Nebelbedingungen vor der Entstehung des Mutterkörpers sind.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eL-Chondrite bildeten sich im Asteroidengürtel aus Material, das sich ansammelte, bevor die Planeten ihr Wachstum vollendeten. Die Bezeichnung \"L\" weist auf einen geringen Gesamteisenanteil (19-22 Gew.-%) im Vergleich zu den H- und LL-Chondritgruppen hin, was eine Bildung in einer Region des Nebels mit reduzierter Metallhäufigkeit widerspiegelt. Typ-3-Exemplare wie NWA 17496 erfuhren nach der Akkretion minimale Erwärmung, wodurch ursprüngliche Texturen erhalten blieben, die in Chondriten, die eine Mutterkörpermetamorphose durchliefen, zerstört wurden.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Erhaltung unterschiedlicher Chondren und ungleichgewichtiger Mineralzusammensetzungen macht Typ-3-Chondrite entscheidend für das Verständnis von Nebelprozessen. Diese Exemplare bewahren isotopische und chemische Heterogenitäten, die in den frühesten festen Materialien vorhanden waren, und liefern Einschränkungen für Temperatur, Druck und Zeitskalen der Staubaggregation in der protoplanetaren Scheibe. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e für zusätzlichen Kontext zur Chondritbildung und -klassifizierung.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17496 ist im Meteoritical Bulletin als L3-gewöhnlicher Chondrit klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eMeteoritical Bulletin Datenbank\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet \"unequilibriert\" bei Typ-3-Chondriten?\u003c\/strong\u003e Unequilibriert bedeutet, dass der Meteorit nie Temperaturen ausgesetzt war, die hoch genug waren, um die chemische Zusammensetzung seiner Mineralien zu homogenisieren. Einzelne Chondren behalten unterschiedliche Zusammensetzungen, und Olivinkörner zeigen variable Eisen-Magnesium-Verhältnisse statt der gleichmäßigen Chemie, die in equilibrierten (Typ 4-6) Chondriten zu sehen ist. Diese Erhaltung ursprünglicher chemischer Gradienten macht Typ-3-Exemplare wertvoll für die Untersuchung von Nebelbedingungen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten den 21,75 g polierten Endschnitt, präsentiert in einer schützenden Riker-Vitrine und einem Echtheitszertifikat, das die Klassifizierung und die Details des Exemplars bestätigt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie unterscheidet sich die L-Gruppe von H- und LL-Chondriten?\u003c\/strong\u003e Die L-Gruppe (geringer Eisenanteil) enthält 19-22 Gew.-% Gesamteisen, was zwischen den H- (hoher Eisenanteil, 25-31%) und LL-Gruppen (geringer Eisenanteil, geringer Metallanteil, 10-19%) liegt. Dieser Eisenanteil spiegelt den Oxidationszustand und die Metallhäufigkeit in der Nebelregion wider, in der sich die Mutterkörper der L-Chondrite bildeten, etwa 2,8 AE von der Sonne entfernt, basierend auf der Orbitalmechanik der gefundenen L-Chondriten.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAusstellungsfertiges Exemplar für Sammler und Pädagogen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDas polierte Endschnittformat optimiert die Sichtbarkeit interner Strukturen, während die Riker-Vitrine eine sofortige Ausstellungsfähigkeit ohne zusätzliche Vorbereitung bietet. Die 21,75 g Masse stellt eine Größe dar, die die Chondrulenverteilung und Matrixtexturen ohne Vergrößerung für die erste Untersuchung deutlich zeigt, obwohl eine detaillierte Inspektion zusätzliche feine Merkmale offenbart.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTyp-3-Chondrite nehmen eine bestimmte Position in Sammlungen ein, die sich auf primitive Materialien oder systematische Darstellungen von Chondrit-Petrologietypen konzentrieren. Die ungleichgewichtige Natur dieses Exemplars kontrastiert mit den metamorphosierten Texturen höherer gewöhnlicher Chondrite und illustriert die Bandbreite der thermischen Geschichten, die asteroidale Mutterkörper erlebt haben. Durchsuchen Sie zusätzliche primitive Exemplare in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e-Sammlung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: L3 Ordinary Chondrite | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755671613487,"sku":"NWA-17496-21.75G-ENDCUT","price":95.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_6956.heic?v=1765429585"},{"product_id":"nwa-17496-l3-ordinary-chondrite-end-cut-in-riker-display-w-coa-21-75g-copy","title":"NWA 17496 Gewöhnlicher Chondrit Meteorit Scheibe, L3, 8.10g, Erhaltene Chondren in Riker Display","description":"\u003ch2\u003ePräsentationsfertiges Material aus dem ursprünglichen Sonnensystem\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese 8,10 g schwere Scheibe von NWA 17496 bewahrt die ungleichmäßige Textur, die für Chondrite des Typs 3 charakteristisch ist. Die polierte Oberfläche zeigt einzelne Chondren, die in einer Matrix suspendiert sind, welche die chemische und mineralogische Vielfalt bewahrt, die vorhanden war, als dieser Stein vor 4,6 Milliarden Jahren entstand. Das Exemplar wird in einem professionellen Riker-Schaukasten mit Schaumstoffpolsterung und durchsichtigem Deckel geliefert und ist sofort zur Präsentation oder zum Studium bereit. Die L-Gruppenbezeichnung weist auf einen moderaten Eisengehalt im Vergleich zu anderen gewöhnlichen Chondriten hin, während die Typ-3-Klassifikation eine minimale thermische Veränderung seit der Akkretion im frühen Sonnennebel bestätigt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Scheibenformat ermöglicht den Zugang zur inneren Struktur, während der Riker-Kasten das Exemplar vor Handhabung und atmosphärischer Exposition schützt. Diese Kombination eignet sich für Sammler, die ausstellungsfähige Exemplare suchen, und für Lehrende, die den Schülern die Chondritklassifikation demonstrieren.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eChondrenkonservierung und Matrixstruktur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eChondrite des Typs 3 behalten klar definierte Grenzen zwischen Chondren und Matrix, im Gegensatz zu ihren stärker thermisch verarbeiteten Gegenstücken des Typs 4-6, bei denen diese Merkmale verschwimmen oder ganz verschwinden. Einzelne Chondren in diesem Exemplar zeigen die sphärischen bis subsphärischen Formen, die durch Blitzheizereignisse im Sonnennebel entstanden sind. Die polierte Oberfläche ermöglicht die direkte Beobachtung dieser Strukturen ohne Vergrößerung, obwohl zusätzliche Details unter der Lupe sichtbar werden.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie die Chondren umgebende Matrix enthält feinkörnige Silikatminerale, Metallkörner und Sulfide in ihren ursprünglichen räumlichen Beziehungen. Diese Konservierung liefert einen Einblick in die Bedingungen im Asteroidengürtel, bevor die planetare Differenzierung begann.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eL-gewöhnliche Chondrite machen etwa 38 % der beobachteten Meteoritenfälle aus und sind damit die zweithäufigste Chondritgruppe nach den H-Typen. Der moderate Eisengehalt unterscheidet sie chemisch von der eisenreichen H-Gruppe und der eisenarmen LL-Gruppe. NWA 17496 gehört zum primitiven Ende der metamorphen Sequenz, wo ursprüngliche Nebelmaterialien durch Mutterkörperprozesse weitgehend unverändert bleiben.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Typ-3-Klassifikation weist auf maximale metamorphe Temperaturen unter 400 °C auf dem Mutterasteroid hin, die nicht ausreichten, um die Mineralzusammensetzungen zu homogenisieren oder die Chondrengrenzen zu verwischen. Diese Konservierung ermöglicht es Forschern, die Rohmaterialien zu untersuchen, die sich zu Asteroiden und schließlich zu Planeten akkretionierten. Das Exemplar dokumentiert die Bedingungen in der Region des Sonnennebels, in der sich die Mutterkörper der gewöhnlichen Chondrite bildeten, etwa 2-3 AE von der Proto-Sonne entfernt. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eMeteoriten kennenlernen\u003c\/a\u003e bietet zusätzlichen Kontext zur Chondritentstehung und Klassifikationssystemen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17496 ist im Meteoritical Bulletin als L3-gewöhnlicher Chondrit klassifiziert. Sehen Sie den offiziellen Eintrag: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e. Jedes Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das die Klassifikation und Provenienz dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet Typ 3 in der Chondritklassifikation?\u003c\/strong\u003e Typ 3 bezeichnet den geringsten Grad der thermischen Metamorphose auf der petrologischen Typenskala (3-6). Diese Exemplare bewahren ursprüngliche Chondrittexturen, deutliche Mineralgrenzen und ungleichmäßige Chemie aus dem Sonnennebel. Höhere Typen zeigen zunehmend stärkere thermische Veränderungen und Homogenisierung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Die 8,10 g schwere Scheibe wird in einem professionellen Riker-Schaukasten mit schützender Schaumstoffpolsterung und durchsichtigem Sichtdeckel geliefert. Ein Echtheitszertifikat dokumentiert die Klassifikation und die Details des Exemplars.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie soll ich dieses Exemplar ausstellen?\u003c\/strong\u003e Der Riker-Kasten bietet vollständigen Schutz für die Ausstellung und erfordert keine zusätzliche Montage. Stellen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf, um eine Degradation des Schaumstoffs zu vermeiden. Die Abmessungen des Kastens ermöglichen eine vertikale oder horizontale Aufstellung in Regalen oder Vitrinen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas unterscheidet L-Chondrite von H- und LL-Typen?\u003c\/strong\u003e Die Bezeichnung L (low iron) weist auf einen Gesamteisengehalt von 20-25 % nach Masse hin, der zwischen dem der H-Gruppe (25-31 %) und der LL-Gruppe (19-22 %) liegt. Diese chemische Unterscheidung spiegelt die Bildung in verschiedenen Regionen des Asteroidengürtels mit unterschiedlichen Metallhäufigkeiten im lokalen Nebel wider.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eTyp-3-Chondrite in Meteoritensammlungen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003ePrimitive Chondrite dienen als Basisexemplare in systematischen Sammlungen und repräsentieren die am wenigsten verarbeiteten Materialien aus dem frühen Sonnensystem. Die Masse von 8,10 g bietet eine ausreichende Größe für eine klare Beobachtung der Chondren, bleibt aber auch für Sammler zugänglich, die umfassende Sammlungen gewöhnlicher Chondrite aufbauen. Die Riker-Präsentation macht separate Montage- oder Vitrinen überflüssig.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Fundjahr 2024 weist auf die jüngste Verfügbarkeit auf dem Markt hin, wobei die Klassifikation nach den Standardprotokollen der Meteoritical Society abgeschlossen wurde. Algerien bringt aufgrund der günstigen Erhaltungsbedingungen in der Sahara weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Meteoritenfunden hervor, obwohl jedes Exemplar einer individuellen Klassifikation unterzogen wird und nicht einer vorläufigen Gruppierung. Sammler, die \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondrite\u003c\/a\u003e oder \u003ca href=\"\/de\/collections\/budget-friendly-pieces\"\u003eBudget-freundliche Stücke\u003c\/a\u003e suchen, werden feststellen, dass dieses Exemplar sowohl die Anforderungen an die Ausstellung als auch an das Studium ohne Premiumpreise erfüllt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e | Klassifikation: L3 gewöhnlicher Chondrit | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755672039471,"sku":"NWA-17496-8.10G-ENDCUT","price":40.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_6960.heic?v=1765430204"},{"product_id":"nwa-17496-l3-ordinary-chondrite-slice-in-riker-display-w-coa-10-33g","title":"NWA 17496 L3 Chondrit Meteorit Scheibe, 10,33g, Riker-Box, erhaltene Chondren","description":"\u003ch2\u003eChondren, in der Zeit eingefroren\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese 10,33 g schwere, polierte Scheibe von NWA 17496 enthüllt das entscheidende Merkmal primitiver Chondrite: kugelförmige Chondren, die über die Matrix verstreut sind. Diese millimetergroßen Silikatkügelchen bildeten sich vor 4,6 Milliarden Jahren als geschmolzene Tröpfchen im frühen Sonnennebel, kühlten im Weltraum schnell ab, bevor sie sich zu dem Mutterasteroiden zusammenlagerten. Die Klassifikation des Typs 3 weist auf eine minimale thermische Veränderung hin, wodurch die ursprünglichen Texturen und Mineralogie aus der Entstehungszeit des Sonnensystems erhalten bleiben. Die Politur legt die Chondrengrenzen, die innere Struktur und die feinkörnige Matrix, die sie zusammenhält, frei.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eL-Chondrite erhalten ihre Bezeichnung von ihrem geringen Gesamteisenanteil im Vergleich zu H-Chondriten, mit etwa 7-11 % Gesamteisen und reduzierter Metallhäufigkeit. Dieses Exemplar zeigt die charakteristische hellgraue Matrix, die von dunkleren Chondren und gelegentlichen Metallkörnern durchsetzt ist. Das Scheibenformat maximiert die sichtbaren Querschnitte der Chondren und zeigt ihre vielfältigen internen Texturen, von stengeligen bis zu radialen Pyroxenstrukturen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eTexterhaltung und Oberflächendetails\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie polierte Oberflächenbehandlung verleiht diesem primitiven Meteoriten strukturelle Klarheit. Einzelne Chondren erscheinen je nach Schnittebene als kreisförmige bis elliptische Merkmale mit Durchmessern von submillimetergroß bis mehrere Millimeter. Die Matrix zwischen den Chondren enthält feinkörnige Olivin- und Pyroxenkristalle, die keine signifikante Rekristallisation erfahren haben. Metallkörner erscheinen als helle, reflektierende Punkte, die im Grundmaterial verstreut sind.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTyp-3-Chondrite nehmen eine kritische Position in der Meteoritenklassifikation ein, da sie die am wenigsten thermisch verarbeiteten Exemplare sind. Im Gegensatz zu den Typen 4-6, die eine progressive Erwärmung auf ihren Mutterkörpern erfahren haben, behalten Typ-3-Exemplare heterogene Mineralzusammensetzungen innerhalb einzelner Chondren bei und bewahren flüchtige Elemente, die bei höheren Temperaturen verloren gegangen wären. Dies macht sie wertvoll für das Verständnis präakkretionärer Prozesse im Sonnennebel.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eGewöhnliche Chondrite machen etwa 80 % der beobachteten Meteoritenfälle aus, doch jedes Exemplar liefert Datenpunkte zum Verständnis von Differenzierungsprozessen im frühen Sonnensystem. Der Mutterkörper des L-Chondrits, ein Asteroid im Hauptgürtel, erlebte vor etwa 470 Millionen Jahren eine katastrophale Kollision, die Fragmente im gesamten inneren Sonnensystem verstreute. Dieses Ereignis erhöhte den Fluss von L-Chondritmaterial, das die Erde erreichte, dramatisch.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Typ-3-Bezeichnung spiegelt den petrologischen Grad wider, der durch die Homogenität der Olivin- und Pyroxenzusammensetzungen bestimmt wird, wobei Typ 3 die breiteste Zusammensetzungsbreite innerhalb einzelner Mineralkörner aufweist. Die Chondren selbst zeugen von kurzen Erhitzungsereignissen im Sonnennebel, mit Bildungstemperaturen von über 1500 °C, gefolgt von Abkühlungsraten von Hunderten von Grad pro Stunde. Die Vielfalt der Chondrentexturen im Querschnitt spiegelt unterschiedliche thermische Historien und Vorläuferzusammensetzungen wider. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu verstehen, wie Klassifizierungssysteme diese Exemplare nach Zusammensetzung und thermischer Geschichte ordnen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17496 ist im Meteoritical Bulletin als L3 gewöhnlicher Chondrit klassifiziert, der 2024 in Algerien gefunden wurde. Sie können die Klassifizierung über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eMeteoritical Bulletin Datenbank\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das die Klassifizierung und das Gewicht dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas macht Typ-3-Chondrite wissenschaftlich wichtig?\u003c\/strong\u003e Typ 3 repräsentiert den primitivsten thermischen Grad und bewahrt ursprüngliche Materialien des Sonnennebels mit minimaler Verarbeitung im Mutterkörper. Höhere Typen (4-6) erfuhren eine zunehmende Metamorphose, die Mineralien homogenisierte und primäre Texturen zerstörte. Typ-3-Exemplare bewahren die chemische und strukturelle Vielfalt, die bei der Entstehung des Mutterasteroiden vorhanden war.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Die 10,33 g Meteoritenscheibe, ein professionelles Riker-Display-Gehäuse für geschütztes Betrachten und ein Echtheitszertifikat. Das Riker-Gehäuse verfügt über eine Glasplatte und eine Schaumstoffrückseite zur sicheren Präsentation des Exemplars.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich einzelne Chondren ohne Vergrößerung sehen?\u003c\/strong\u003e Ja, mehrere Chondren sind mit bloßem Auge als kreisförmige Merkmale auf der polierten Oberfläche sichtbar. Eine Lupe oder Vergrößerung zeigt feinere Strukturdetails, einschließlich Chondrenrandgrenzen, interner Kristalltexturen und Matrixzusammensetzung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist der Unterschied zwischen L- und H-Chondriten?\u003c\/strong\u003e Die Buchstabenbezeichnung bezieht sich auf den Gesamt-Eisengehalt und die Metallhäufigkeit. L- (kohlenstoffarme) Chondrite enthalten 20-25 % Gesamteisen mit 4-10 % Metall, während H- (kohlenstoffreiche) Chondrite 25-31 % Gesamteisen mit 15-19 % Metall enthalten. Dies beeinflusst sowohl die magnetischen Eigenschaften als auch das visuelle Erscheinungsbild, wobei L-Chondrite weniger metallischen Glanz aufweisen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAusstellungsfertiges Primitivmaterial\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie Präsentation im Riker-Gehäuse macht zusätzliche Montage oder Rahmen überflüssig. Die Scheibe sitzt sicher in Schaumstoffpolsterung hinter Glas und ist sofort für die Regal- oder Tischpräsentation bereit. Mit 10,33 g stellt dies einen beträchtlichen Querschnitt zur Beobachtung der Chondrenverteilung und der Matrixeigenschaften dar. Das polierte Finish bietet sofortigen visuellen Zugang zur internen Struktur, ohne dass spezielle Beleuchtung erforderlich ist.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFür Sammler, die systematische Referenzsammlungen aufbauen, füllen L3-Exemplare eine spezifische Nische, die primitives, eisenarmes gewöhnliches Chondritmaterial dokumentiert. Das Funddatum 2024 macht dieses kürzlich klassifizierte Material mit frischer Marktverfügbarkeit. Die Kombination aus wissenschaftlicher Zugänglichkeit und Ausstellungsbereitschaft macht dies sowohl für pädagogische Referenzzwecke als auch für Privatsammlungen geeignet. Durchsuchen Sie weitere primitive Exemplare in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondriten\u003c\/a\u003e-Sammlung, um texturelle Eigenschaften über verschiedene chemische Gruppen und petrologische Typen hinweg zu vergleichen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e | Klassifikation: L3 gewöhnlicher Chondrit | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755673972783,"sku":"NWA-17496-10.33G-SLICE","price":55.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_6964.heic?v=1765430459"},{"product_id":"nwa-17496-l3-ordinary-chondrite-end-cut-in-riker-display-w-coa-13-23","title":"NWA 17496 Chondrit Meteorit Endstück, L3, 17.40g, erhaltene Chondren in Riker-Display","description":"\u003ch2\u003ePrimitive Bausteine des Sonnensystems ausgestellt\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieser 17,40 g schwere polierte Endschnitt zeigt die innere Struktur von NWA 17496, einem 2024 klassifizierten gewöhnlichen Chondriten vom Typ 3. Die polierte Oberfläche enthüllt sphärische Chondren, submillimetergroße Tröpfchen aus einst geschmolzenem Silikat, die sich vor 4,567 Milliarden Jahren im Sonnennebel verdichteten. Typ 3 Proben bewahren ihre ursprünglichen Texturen mit minimaler thermischer Veränderung, wodurch die Chondrengrenzen deutlich und ihre internen Strukturen sichtbar bleiben. Der Schnitt bewahrt den Kontrast zwischen diesen sphärischen Komponenten und der sie umgebenden feinkörnigen Matrix.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Probe wird in einer professionellen Riker-Vitrine mit Schaumstoffpolsterung und durchsichtigem Deckel geliefert, fertig für die Präsentation im Regal oder für Demonstrationszwecke. Das Gehäuse schützt die polierte Oberfläche, während die strukturellen Merkmale sichtbar bleiben, ohne dass sie angefasst werden müssen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Klassifikation L3 bezeichnet einen geringen Gesamteisenanteil (19-22 Gew.-%) im Vergleich zu anderen gewöhnlichen Chondritengruppen, wobei etwa 7-11 % metallisches Eisen-Nickel im gesamten Meteoriten verteilt sind. Als ungleichgewichtige Probe vom Typ 3 zeigt dieser Meteorit eine Zusammensetzungsvariation zwischen einzelnen Chondren, wobei jede ihre Entstehungschemie bewahrt, anstatt sich durch die Erwärmung des Mutterkörpers zu homogenisieren. Die polierte Oberfläche legt Chondrenränder frei, wo Olivin- und Pyroxenkörner auf die dunklere, feinere Matrix treffen. Metallkörner erscheinen als helle Flecken, die über den Abschnitt verstreut sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEndabschnitte wie dieser schneiden den Meteoriten senkrecht zu jeder natürlichen Fläche und zeigen die innere Struktur anstatt einer verwitterten Außenseite. Der Poliergrad bringt die Texturdetails hervor, während die wissenschaftliche Integrität erhalten bleibt; die Scheibe bleibt dick genug, um eine dreidimensionale Chondrenverteilung zu zeigen, anstatt nur eine Dünnschnittansicht zu präsentieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGewöhnliche Chondriten machen etwa 87 % aller Meteoritenfälle aus und stellen Material von zahlreichen Mutterasteroiden im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter dar. Die L-Gruppe, die sich durch einen geringeren Eisengehalt als H-Chondriten, aber einen höheren als LL-Typen auszeichnet, stammt wahrscheinlich von mehreren verwandten Mutterkörpern ab, die im Laufe der Geschichte des Sonnensystems durch Kollisionen zerstört wurden. Die Klassifikation des Typs 3 deutet darauf hin, dass die Spitzen der metamorphen Temperaturen unter 600 °C blieben, was nicht ausreichte, um ursprüngliche Chondrentexturen zu löschen oder Mineralzusammensetzungen zu äquilibrieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17496 wurde in Algerien geborgen und 2024 klassifiziert, was die wissenschaftliche Datenbasis für L3-Chondriten erweitert. Diese Proben bewahren Aufzeichnungen von Prozessen, die im Sonnennebel stattfanden, bevor sich Planeten bildeten, als Staub und Tröpfchen kollidierten und sich zu größeren Körpern ansammelten. Die sichtbaren Chondren bildeten sich durch schnelle Abkühlung von Silikatschmelztröpfchen, wahrscheinlich während energetischer Ereignisse in der protoplanetarischen Scheibe. Für umfassende Informationen zur Meteoritenklassifikation und wie Wissenschaftler verschiedene Typen identifizieren, siehe \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eLernen Sie etwas über Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. NWA 17496 ist im Meteoritical Bulletin als L3 gewöhnlicher Chondrit klassifiziert. Sie können die Klassifikation über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eDatenbank des Meteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e überprüfen. Jedes Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifikation, sein Gewicht und die Bergungsdetails dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet Typ 3 für Chondriten?\u003c\/strong\u003e Typ 3 weist auf eine minimale thermische Metamorphose auf dem Mutterasteroiden hin. Chondren behalten ihre ursprünglichen Grenzen und inneren Strukturen, anstatt zu einer einheitlichen Textur zu rekristallisieren. Typ-3-Chondriten gelten als primitiv, weil sie Merkmale aus dem frühesten Sonnensystem bewahren, bevor die Erwärmung des Mutterkörpers die Mineralzusammensetzungen veränderte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten den 17,40 g schweren polierten Endschnitt, eine professionelle Riker-Vitrine mit Schaumstoffpolsterung und durchsichtigem Sichtdeckel sowie ein Echtheitszertifikat. Es ist kein Ständer enthalten, die Riker-Vitrine ist für die Regal- oder Tischpräsentation konzipiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie soll ich dieses Exemplar ausstellen?\u003c\/strong\u003e Die Riker-Vitrine schützt die polierte Oberfläche vor Staub und Berührung und ermöglicht gleichzeitig eine klare Sicht. Stellen Sie die Vitrine auf eine ebene Fläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um eine Schädigung des Schaumstoffs zu vermeiden. Das Gehäuse kann geöffnet werden, um das Exemplar genauer zu untersuchen, aber vermeiden Sie es, die polierte Fläche zu berühren, um Fingerabdrücke auf der Oberfläche zu vermeiden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist der Unterschied zwischen L-, H- und LL-Chondriten?\u003c\/strong\u003e Die Buchstaben bezeichnen den Gesamt Eisengehalt und den Anteil, der als Metall oder in Silikaten gebunden ist. H-Chondrite (hoher Eisenanteil) enthalten 25-31 % Gesamteisen, L-Chondrite (geringer Eisenanteil) 19-22 % und LL-Chondrite (geringer Eisenanteil, geringer Metallanteil) ebenfalls 19-22 % Gesamteisen, aber weniger freies Metall. Diese Gruppen bildeten sich wahrscheinlich auf getrennten Mutterasteroiden mit unterschiedlichen Oxidationszuständen während der Akkretion.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSammlerbedeutung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eTyp 3 gewöhnliche Chondriten sprechen Sammler an, die Exemplare suchen, die ohne Vergrößerung eine sichtbare interne Struktur aufweisen. Die Größe von 17,40 g bietet eine beachtliche Präsenz und bleibt gleichzeitig für neue Sammler zugänglich, die Referenzsammlungen aufbauen. Das Riker-Vitrine-Format macht zusätzliche Ausstellungsgegenstände überflüssig und schützt das Exemplar vor Beschädigungen durch Berührung. Sammler, die systematische Darstellungen von Meteoritentypen aufbauen, schätzen L-Gruppen-Exemplare als Beispiele für einen moderaten Eisengehalt zwischen den metallreicheren H-Chondriten und den metallarmen LL-Typen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Klassifikationsdatum 2024 macht dies zu einer neuen Ergänzung des Meteoritical Bulletin und stellt frisch klassifiziertes Material und nicht älteren Bestand dar. Das polierte Endschnitt-Format dient sowohl ästhetischen als auch pädagogischen Zwecken: Die innere Struktur lehrt Prozesse der Sonnensystembildung, während die Präsentationsqualität für die Auslage im Regal geeignet ist. Für Sammler, die sich auf primitive Materialien des Sonnensystems konzentrieren, erkunden Sie unsere vollständige Auswahl an \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e | Klassifikation: L3 gewöhnlicher Chondrit | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755682099247,"sku":"NWA-17496-17.40G-ENDCUT","price":60.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_6968.heic?v=1765430991"},{"product_id":"nwa-17496-l3-ordinary-chondrite-slice-in-riker-display-w-coa-13-23g","title":"NWA 17496 Chondrit Meteorit Scheibe, L3, 13,23g, konservierte Chondren im Riker Display","description":"\u003ch2\u003ePrimitive Chondren in der Zeit eingefroren\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese 13,23 g schwere polierte Scheibe offenbart die makellose interne Struktur von NWA 17496, einem gewöhnlichen Chondriten vom Typ 3, der 2024 in Algerien gefunden wurde. Die polierte Oberfläche zeigt einzelne Chondren, kugelförmige Körner, die vor 4,6 Milliarden Jahren als geschmolzene Tröpfchen im Sonnennebel entstanden sind. Meteoriten vom Typ 3 bewahren diese Merkmale in ihrem ursprünglichen Zustand, unverändert durch die thermische Metamorphose, die Chondren in stärker äquilibrierten Exemplaren verdeckt. Die Scheibe fängt diese primitive Textur auf ihrer gesamten Fläche ein, wobei Metallflecken in der gesamten silikatischen Matrix verteilt sind.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDas Exemplar wird fertig zur Ausstellung in einem professionellen Riker-Kasten mit Schaumstoffunterlage geliefert, der die polierte Oberfläche schützt und gleichzeitig eine klare Betrachtung der Chondrulenpopulation ermöglicht. Der transparente Deckel hält Staub fern und bewahrt gleichzeitig die Sichtbarkeit aus allen Blickwinkeln.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eChondrenstruktur und Matrixzusammensetzung\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie polierte Fläche zeigt deutliche Chondren mit einem Durchmesser von submillimeter bis zu mehreren Millimetern, die jeweils ihre ursprüngliche kugelförmige oder elliptische Geometrie bewahren. Diese Strukturen bildeten sich durch die schnelle Abkühlung geschmolzener Silikattröpfchen in der protoplanetaren Scheibe, blitzgefroren, bevor sie zu einheitlichen Mineralien kristallisieren konnten. Die umgebende Matrix enthält feinkörnigen Olivin und Pyroxen in unequilibrierten Anteilen, was bedeutet, dass einzelne Mineralkörner Zusammensetzungsvariationen beibehalten, anstatt sich durch Hitze zu homogenisieren.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMetallkörner erscheinen als helle Flecken in der gesamten Sektion, charakteristisch für L-Chondrite, die einen geringeren Gesamteisenanteil als H-Chondrite aufweisen, aber immer noch reichlich Kamacit und Taenit enthalten. Die Politur hebt den Kontrast zwischen Metall, Chondren und Matrix hervor und macht die interne Architektur des Meteoriten sofort sichtbar.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eL-gewöhnliche Chondrite stellen die zweithäufigste Art von Meteoritenfällen dar und machen etwa 35 % aller weltweit beobachteten Meteoritenfälle aus. Die Bezeichnung „L“ bezieht sich auf einen geringen Gesamteisengehalt im Vergleich zu H-Chondriten, typischerweise 7-11 % metallisches Eisen nach Masse. Diese Meteoriten stammen von Mutterkörpern im Hauptasteroidengürtel ab, die nie die innere Erhitzung erfuhren, die zum Schmelzen und zur Differenzierung in Kern-Mantel-Strukturen erforderlich gewesen wäre.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Klassifikation Typ 3 kennzeichnet dieses Exemplar als petrologische Grad 3, die primitivste Kategorie, die noch als echter Chondrit gilt. Bei diesem Grad bleiben die Chondren scharf definiert mit glasiger Mesostasis, und die Matrix hat nur minimale Rekristallisation erfahren. Die Typen 4-6 zeigen eine progressive thermische Metamorphose, die die ursprünglichen Texturen allmählich verwischt. Der Typ-3-Status von NWA 17496 bedeutet, dass seine Chondren die Entstehungsbedingungen aus der frühesten Epoche der Sonnensystemgeschichte bewahren. Die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eKlassifikation des Meteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e bestätigt die Authentizität und den petrologischen Grad dieses Exemplars.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. NWA 17496 ist im Meteoritical Bulletin als L3 gewöhnlicher Chondrit aus Algerien klassifiziert, gefunden im Jahr 2024. Vollständige Klassifikationsdaten: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifikation und sein Gewicht dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet Typ 3?\u003c\/strong\u003e Typ 3 ist der petrologische Grad, der eine minimale thermische Veränderung anzeigt. Chondren behalten ihre ursprünglichen scharfen Grenzen und glasigen Innenbereiche, und Mineralien bleiben unequilibriert, sie haben sich durch Hitze nicht homogenisiert. Dies macht Typ-3-Chondrite zu den primitivsten Exemplaren, die Sammlern zur Verfügung stehen, und bewahren die Bildungsbedingungen des Sonnennebels.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Die 13,23 g schwere Scheibe, ein professioneller Riker-Display-Kasten mit Schaumstoffunterlage und transparentem Deckel sowie ein Echtheitszertifikat.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Chondren wissenschaftlich wichtig?\u003c\/strong\u003e Chondren sind die ältesten bekannten festen Materialien im Sonnensystem, die in den ersten Millionen Jahren der Scheibenentwicklung entstanden sind. Ihre Texturen zeichnen Abkühlraten, nebelhafte Temperaturen und die Physik der Staubaggregation auf. Typ-3-Chondrite wie dieser bewahren Chondrenpopulationen in nahezu makellosem Zustand, was sie zu Fenstern in Bedingungen macht, die nirgendwo sonst im Sonnensystem mehr existieren.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie sollte ich dieses Exemplar ausstellen?\u003c\/strong\u003e Der enthaltene Riker-Kasten ist für die Ausstellung im Regal oder in der Vitrine konzipiert. Halten Sie ihn von direkter Sonneneinstrahlung fern, um ein mögliches Ausbleichen der Schaumstoffunterlage zu verhindern. Der transparente Deckel schützt die polierte Oberfläche vor Staub und Handhabung und bewahrt gleichzeitig die volle Sichtbarkeit. Es ist keine zusätzliche Vorbereitung erforderlich.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAusstellungsfertiges primitives Material\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese Scheibe erfordert keine zusätzliche Montage oder Vorbereitung. Der Riker-Kasten bietet sofortige Ausstellungsfähigkeit für Heimsammlungen, Klassenzimmerdemonstrationen oder Büroregale. Mit 13,23 g bietet das Exemplar eine beachtliche Größe und ist gleichzeitig für Sammler zugänglich, die Typensammlungen aufbauen oder sich auf primitive Chondrite konzentrieren.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eL3-Chondrite nehmen eine spezielle Nische in systematischen Sammlungen ein: häufig genug, um erhältlich zu sein, primitiv genug, um eine lehrbuchmäßige Chondrenstruktur zu zeigen, und visuell deutlich von stärker metamorphosierten Graden. Dieses Exemplar passt in \u003ca href=\"\/de\/collections\/chondrites\"\u003eChondritensammlungen\u003c\/a\u003e, die sich auf petrologische Vielfalt oder unäquilibrisierte Exemplare konzentrieren. Das Bergungsdatum 2024 kennzeichnet es als kürzlich klassifiziertes Material, das auf den Markt kommt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eKlassifikationsreferenz\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017496\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17496\u003c\/a\u003e | Klassifikation: L3 Gewöhnlicher Chondrit | Fund, Algerien, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44755693600815,"sku":"NWA-17496-13.23G-SLICE","price":55.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_69712.heic?v=1765431207"},{"product_id":"howardite-meteorite-nwa-17708-from-vesta-rare-achondrite-4-24g","title":"NWA 17708 Howardit-Meteorit Teilscheibe, Achondrit, 4,24g, Frische Schmelzkruste","description":"\u003ch2\u003eFrische Schmelzkruste auf brekziösem Vesta-Material\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 4,24 g schwere Teilstück von NWA 17708 weist entlang seiner Kante eine zu etwa 50 % frische Schmelzkruste auf, die einen direkten Beweis für die Erhitzung beim atmosphärischen Eintritt liefert. Die geschliffene Innenseite zeigt die für Howardite charakteristische brekziöse Textur mit kontrastierenden lithologischen Klasten, die in eine feinkörnige Matrix eingebettet sind. Das Exemplar verbindet äußere Erhaltung mit innerer struktureller Sichtbarkeit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17708 wurde 2024 in Mali geborgen und als Howardit klassifiziert, einer Untergruppe der HED-Achondrite. Die Form des Teilstücks zeigt sowohl die äußere Schmelzkruste als auch das komplexe innere Brekziationsmuster, das bei Impaktereignissen auf der Vesta-Oberfläche entstand.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBrekziöse Struktur und Oberflächenmerkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie geschliffene Oberfläche offenbart Klasten unterschiedlicher Zusammensetzung, die in einer dunkleren Matrix verteilt sind und gemischtes eukritisches und diogenitisches Material darstellen. Die Brekziation entstand, als hochenergetische Einschläge auf der Vesta-Oberfläche verschiedene Krustengesteinsarten pulverisierten und rekombinierten. Dieser Mischprozess schuf die heterogene Textur, die im polierten Schliff sichtbar ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Schmelzkruste entlang der Kante zeigt die schwarze, glasige Beschichtung, die während des Durchgangs des Meteoriten durch die Erdatmosphäre entstand. Die erhaltene Kruste ist ein Lehrbuchbeispiel für atmosphärische Ablationsmerkmale. Die schwache magnetische Reaktion, die für HED-Achondrite typisch ist, bestätigt das Fehlen signifikanter Metallgehalte.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eHowardite bildeten sich auf dem Asteroiden 4 Vesta, dem zweitgrößten Körper im Asteroidengürtel und dem einzigen differenzierten Asteroiden, der groß genug ist, um eine basaltische Kruste zu behalten. Die NASA-Mission Dawn bestätigte Vesta als den HED-Mutterkörper durch spektroskopische Analysen, die Orbitaldaten mit Meteoritenproben abglichen. Howardite repräsentieren den gemischten Oberflächen-Regolith von Vesta, der entstand, als Einschläge das tiefere diogenitische Material mit den eukritischen Oberflächenbasalten vermischten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie HED-Gruppe liefert kritische Daten über planetare Differenzierungsprozesse im frühen Sonnensystem. Vestas differenzierte Struktur mit Eisenkern, Olivinmantel und basaltischer Kruste spiegelt die innere Struktur terrestrischer Planeten wider, was HED-Meteorite für das Verständnis der Planetenentstehung unerlässlich macht. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu erfahren, wie Klassifizierungssysteme diese vielfältigen Exemplare organisieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja, NWA 17708 ist im Meteoritical Bulletin offiziell als Howardit-Achondrit klassifiziert. Sie können die Klassifikation in der \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017708\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin-Datenbank\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist ein Howardit?\u003c\/strong\u003e Ein Howardit ist ein brekziöser Achondrit, der aus gemischten eukritischen und diogenitischen Fragmenten besteht. Diese Meteoriten bildeten sich in Vestas Regolith-Schicht, als Asteroideneinschläge verschiedene Krustengesteinsarten pulverisierten und miteinander vermischten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten das 4,24 g schwere Teilstück, ein Echtheitszertifikat, eine Exemplarkarte mit Klassifikationsdetails und eine schützende Gembox-Vitrine.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum weist dieses Exemplar einen schwachen Magnetismus auf?\u003c\/strong\u003e HED-Achondrite wie Howardite enthalten nur minimales metallisches Eisen und bestehen hauptsächlich aus Silikatmineralien. Dies erzeugt die schwache bis vernachlässigbare magnetische Reaktion, die für differenzierte Achondrite von Vesta typisch ist.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAusstellungsfertiges Vesta-Exemplar in zugänglicher Größe\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 4,24 g schwere Teilstück bietet einen Einstieg in das HED-Sammeln zu einem erschwinglichen Preis, wobei die wissenschaftliche Bedeutung erhalten bleibt. Die erhaltene Schmelzkruste erhöht den visuellen Reiz und die Authentizitätsmerkmale, die viele Sammler bevorzugen. Das Teilstückformat kombiniert Ausstellbarkeit mit Sichtbarkeit struktureller Details.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eHowardite machen etwa 20 % aller HED-Fälle aus, was sie seltener als Eukrite, aber häufiger als Diogenite macht. Das Klassifizierungsdatum 2024 ordnet NWA 17708 zu den kürzlich anerkannten Vesta-Materialien ein. Durchsuchen Sie die komplette \u003ca href=\"\/de\/collections\/howardites\"\u003eHowardite\u003c\/a\u003e-Kollektion oder entdecken Sie verwandte \u003ca href=\"\/de\/collections\/hed-meteorites\"\u003eHED-Meteoriten\u003c\/a\u003e-Exemplare von Vesta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017708\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17708\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Howardit | Fund, Mali, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44764635824175,"sku":"NWA-17708-4.24G-SLICE","price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/5AD694D6-A306-4821-ADE7-A1A31890DB47.jpg?v=1765770813"},{"product_id":"howardite-meteorite-nwa-17708-from-vesta-rare-achondrite-6-15g-part-slice","title":"NWA 17708 Howardit Meteoriten Teilscheibe, Achondrit, 6,15g, teilweise Schmelzkruste","description":"\u003ch2\u003eGeschliffene Howardit-Scheibe mit teilweiser Schmelzkrustenbedeckung\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieses 6,15 g schwere Teilstück von NWA 17708 bewahrt eine Schmelzkrustenbedeckung von etwa 50 % entlang seiner Kantenflächen und bietet so direkte visuelle Hinweise auf die Erhitzung beim atmosphärischen Eintritt. Die einzelne geschliffene Oberfläche zeigt die brekziöse innere Struktur, die charakteristisch für Howardite ist, während die unberührte Außenseite ihre Ablationsstruktur beibehält. Die Erhaltung der Schmelzkruste in diesem Prozentsatz ist für eine Scheibe bedeutsam, da die meisten Schnitte alle Spuren atmosphärischer Erhitzung entfernen. Dieses Exemplar bietet sowohl Oberflächenablationsmerkmale als auch eine innere Brekzienstruktur in einem einzigen Stück.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNWA 17708 wurde 2024 in Mali geborgen und als Howardit klassifiziert, wodurch es zur HED (Howardit-Eukrit-Diogenit) Achondrit-Gruppe gehört. Der frische Zustand des Exemplars deutet auf eine minimale terrestrische Verwitterung seit der Bergung hin. Die geschliffene Oberfläche ermöglicht die Untersuchung der Klastenverteilung und der Matrixzusammensetzung, während die Schmelzkrustenabschnitte den Abstieg des Meteoriten durch die Erdatmosphäre dokumentieren.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eBrekziierung und Oberflächenmerkmale\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie geschliffene Fläche zeigt eine heterogene Brekzie, die Klasten unterschiedlicher Zusammensetzung enthält, eingebettet in eine feinkörnige Matrix. Diese Klasten stellen verschiedene Gesteinsarten dar, die durch Einschlagprozesse auf der Oberfläche des Mutterkörpers vermischt wurden. Der Kontrast zwischen hellerem eukritischem Material und dunkleren diogenitischen Komponenten erzeugt eine sichtbare strukturelle Variation über die Scheibe hinweg. Dieses Mischmuster unterscheidet Howardite von den homogeneren Eukriten und Diogeniten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie erhaltene Schmelzkruste zeigt die glasige, geschwärzte Textur, die entstand, als die atmosphärische Reibung die Oberfläche des Meteoriten während des Eintritts schmolz. Diese Ablationsschicht bildete sich bei Temperaturen von über 1600 °C, als der Stein von kosmischen Geschwindigkeiten abbremste. Die Dicke und Verteilung der Kruste spiegeln die Ausrichtung und das Taumelverhalten des Fragments während des atmosphärischen Durchgangs wider. Die Grenze zwischen Schmelzkruste und Innenmaterial markiert die Tiefe der Hitzedurchdringung.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eHowardite bildeten sich auf dem Asteroiden 4 Vesta durch Impakt-Gardening-Prozesse, die eukritische Basalte und diogenitische Orthopyroxenite in der Oberflächenregolith vermischten. Diese Einschläge förderten Material aus verschiedenen Krustentiefen und vermischten sie zu polymikten Brekzien. Die NASA-Raumsonde Dawn bestätigte Vesta als HED-Mutterkörper durch spektroskopische Anpassung und Krateranalyse zwischen 2011 und 2012. Vesta ist die einzige definitiv identifizierte Asteroidenquelle für Meteoritengruppen, was Howardite zu den wenigen Meteoriten mit raumschiffbestätigter Herkunft macht.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie brekziöse Textur dokumentiert Milliarden Jahre des Impaktbeschusses auf Vestas Oberfläche. Jedes Einschlagereignis fragmentierte und vermischte vorhandene Gesteinsarten, wodurch die komplexen Ansammlungen entstanden, die in Howarditen zu sehen sind. Dieser Prozess parallelisiert die Bildung von Mondregolith und bietet Einblicke in die Oberflächenentwicklung auf luftleeren Körpern. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu verstehen, wie Impaktprozesse Planetenoberflächen im gesamten Sonnensystem formen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17708 ist in der Meteoritical Bulletin Database als Howardit klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung unter: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017708\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eMeteoritical Bulletin NWA 17708 Eintrag\u003c\/a\u003e überprüfen. Das Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co., das seine Klassifizierung, sein Gewicht und seine Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet Howardit?\u003c\/strong\u003e Howardite sind polymikte Brekzien, die aus gemischtem eukritischem und diogenitischem Material vom Asteroiden Vesta bestehen. Der Name bezieht sich auf impakt-generierte Mischungen, die basaltische Eukrit- und Orthopyroxenit-Diogenit-Fragmente kombinieren. Diese Brekzien bildeten sich im Regolith von Vesta über Milliarden von Jahren durch Meteoriteneinschläge, die verschiedene Krustenlithologien freilegten und kombinierten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst die 6,15 g schwere NWA 17708 Teilscheibe, ein Echtheitszertifikat, eine Exemplarinformationskarte und eine schützende Gembox-Vitrine. Die Scheibe ist ausreichend groß, um sowohl Schmelzkrusten- als auch innere Brekziierungsmerkmale deutlich darzustellen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist die Schmelzkruste wichtig?\u003c\/strong\u003e Die Schmelzkruste beweist den atmosphärischen Eintritt und unterscheidet Meteoriten von terrestrischen Gesteinen. Bei einer Scheibe ist die Erhaltung der Schmelzkruste ungewöhnlich, da das Schneiden typischerweise das gesamte Oberflächenmaterial entfernt. Die 50%ige Krustenbedeckung dieses Exemplars ermöglicht die Untersuchung sowohl der Ablationsoberfläche, die während des Eintritts entstand, als auch der durch das Schneiden freigelegten inneren Struktur.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich die verschiedenen Gesteinsarten in der Brekzie sehen?\u003c\/strong\u003e Die geschliffene Oberfläche zeigt Klasten- und Matrixvariationen, die verschiedene durch Impakt vermischte Lithologien darstellen. Während die individuelle Mineralogie eine Vergrößerung oder Dünnschliffanalyse erfordert, um sie vollständig zu charakterisieren, ist die texturelle Heterogenität für das bloße Auge als Variationen in Korngröße und Farbton über die Scheibenoberfläche hinweg sichtbar.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eZugängliches Vesta-Material für HED-Sammler\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese 6,15 g schwere Scheibe bietet einen Einstieg in bestätigtes Vesta-Material für 45,00 $. Die Kombination aus erhaltener Schmelzkruste und freiliegender innerer Struktur bietet mehr Beobachtungswert als viele Scheiben zu diesem Preis. Für Sammler, die HED-Suiten aufbauen, stellen Howardite die Regolith-Komponente neben den krustalen Eukriten und Mantel-Diogeniten dar. Die Größe des Exemplars passt in Standardvitrinen und bleibt erschwinglich für Bildungssammlungen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Klassifizierung von NWA 17708 im Jahr 2024 macht diesen Howardit zu einem der am besten untersuchten, die Sammlern zur Verfügung stehen. Der frische Fundstatus und die minimale Verwitterung bewahren die ursprünglichen Texturen ohne die Auswirkungen der Wüstenoxidation, die bei älteren Sahara-Funden häufig sind. Durchsuchen Sie weitere Exemplare desselben Mutterkörpers in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/howardites\"\u003eHowardite\u003c\/a\u003e-Sammlung oder erkunden Sie das gesamte Spektrum der Vesta-Meteoriten in unserem Bereich \u003ca href=\"\/de\/collections\/hed-meteorites\"\u003eHED-Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMeteoritical Bulletin Eintrag: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017708\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17708\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Howardit | Fund, Mali, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44764664037423,"sku":"NWA-17708-6.15G-SLICE","price":45.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/5078F4FA-7C42-4287-99C1-99CD8FEB70CA.jpg?v=1765770681"},{"product_id":"howardite-meteorite-nwa-17708-from-vesta-rare-achondrite-12-00g-part-slice","title":"NWA 17708 Howardit Meteorit Teilstück, Achondrit, 12.00g, mit erhaltener Schmelzkruste","description":"\u003ch2\u003eFrische Vestan-Regolith-Brekzie mit erhaltener Schmelzkruste\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieses 12,00 g schwere Teilstück von NWA 17708 weist entlang seiner Kantenflächen eine etwa 50%ige Schmelzkrustenbedeckung auf, die das glänzende schwarze Äußere zeigt, das sich während des atmosphärischen Eintritts gebildet hat. Die geschliffene Innenfläche legt kontrastierende Lithologien frei, die charakteristisch für impaktgemischtes Vestan-Material sind. Hell getönte Eukrit-Klasten scheinen in dunklere Diogenit-Fragmente und feinkörnige Matrix eingebettet zu sein, wodurch ein Mosaik entsteht, das die heftigen Kollisionen dokumentiert, die die Oberfläche des Asteroiden 4 Vesta vor Milliarden von Jahren geformt haben.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Probe ist für die Handuntersuchung geeignet und behält gleichzeitig eine signifikante Masse für einen neu klassifizierten Howardit bei. Die Erhaltung der Schmelzkruste auf der Hälfte des Kantenumfangs macht dieses Stück besonders wertvoll für die Untersuchung, da es sowohl die äußere Hülle des Meteoriten als auch die innere brekziierte Struktur in einem einzigen Stück zeigt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eBrekziierung und Klastenstruktur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie geschliffene Fläche offenbart die komplexe Brekziierung, die Howardite als polymikte Regolith-Brekzien definiert. Eukritische Klasten, bestehend aus basaltischem Plagioklas und Pyroxen, kontrastieren visuell mit dem orthopyroxenreichen diogenitischen Material. Diese Lithologien repräsentieren kein einzelnes Impaktereignis, sondern die akkumulierten Trümmer unzähliger Kollisionen im Vesta-Regolith über geologische Zeiträume hinweg.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie feinkörnige Matrix, die diese Klasten bindet, besteht aus pulverisiertem eukritischem und diogenitischem Material, das durch Impaktdrücke schockverschweißt wurde. Diese Matrix-Klast-Beziehung unterscheidet Howardite sowohl von reinen Eukriten als auch von reinen Diogeniten und macht sie entscheidend für das Verständnis der Impakt-Gardening-Prozesse auf differenzierten Asteroiden.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eNWA 17708 stammt vom Asteroiden 4 Vesta, dem zweitgrößten Körper im Hauptgürtel und dem einzigen differenzierten Asteroiden, der seit der Entstehung des Sonnensystems weitgehend intakt überlebt hat. Die Daten der NASA-Dawn-Mission verknüpfen die HED-Meteoritengruppe durch spektroskopische Übereinstimmung direkt mit Vesta, wodurch Howardite wie dieses Exemplar verifizierte Proben einer Welt sind, die wir vom Orbit aus fotografiert und studiert haben.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eHowardite bildeten sich in Vestas Regolith-Schicht, wo wiederholte Einschläge Material aus der basaltischen Kruste des Asteroiden (Eukrite) mit Fragmenten aus seinem freigelegten Mantel (Diogenite) vermischten. Diese Vermischung erfolgte hauptsächlich im Rheasilvia-Becken, einer massiven Einschlagstruktur in der Nähe des Südpols von Vesta, die tief genug war, um Mantelmaterial freizulegen. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e bietet zusätzlichen Kontext, wie Einschlagsprozesse diese gemischten Achondrite erzeugen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e NWA 17708 ist im Meteoritical Bulletin Database als Howardit klassifiziert. Sie können seine Klassifizierung unter \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017708\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eMeteoritical Bulletin Eintrag\u003c\/a\u003e überprüfen. Jedes Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet Howardit?\u003c\/strong\u003e Howardite sind polymikte Brekzien, die sowohl eukritisches (basaltisches) als auch diogenitisches (orthopyroxenreiches) Material enthalten, das durch Einschläge im Vesta-Regolith vermischt wurde. Der Name stammt vom englischen Chemiker Edward Howard, der den ersten wissenschaftlich anerkannten Meteoritenfall im Jahr 1802 untersuchte.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst das 12,00 g schwere Teilstück, ein Echtheitszertifikat, eine individuelle Probenkarte mit Klassifizierungsdetails und eine schützende Gembox-Vitrine.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist die Schmelzkruste an diesem Exemplar?\u003c\/strong\u003e Die schwarze, glasige Beschichtung auf etwa 50 % der Kantenflächen entstand, als die Außenseite des Meteoriten während des atmosphärischen Durchgangs schmolz. Diese Kruste bewahrt Fließmerkmale und bietet einen visuellen Kontrast zum inneren brekziierten Material.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAnzeigebereite Vestan-Probe mit wissenschaftlicher Dokumentation\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieses Teilstück bietet Sammlern eine ausgewogene Kombination aus Größe, Erhaltung der Schmelzkruste und sichtbarer Brekziationsstruktur. Die 12,00 g Masse sorgt für eine beachtliche Präsenz zur Ausstellung, während sie für Sammler, die umfassende Achondrit-Sammlungen aufbauen, zugänglich bleibt. Die geschliffene Fläche ermöglicht die direkte Beobachtung von Klastengrenzen und Matrixzusammensetzung ohne Vergrößerung.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNWA 17708 wurde 2024 in Mali geborgen und repräsentiert kürzlich klassifiziertes Vestan-Material, das Sammlern zur Verfügung steht. Die teilweise Schmelzkrustenbedeckung erhöht den visuellen Reiz und den wissenschaftlichen Wert, da Exemplare, die sowohl äußere als auch innere Merkmale in einem einzigen Stück zeigen, besonders begehrenswert für Bildungssammlungen sind. Stöbern Sie in unserer \u003ca href=\"\/de\/collections\/hed-meteorites\"\u003eHED Meteoriten\u003c\/a\u003e-Sammlung nach weiteren verifizierten Asteroidenproben.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eMeteoritical Bulletin Eintrag: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2017708\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eNWA 17708\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Howardit | Fund, Mali, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44764670066735,"sku":"NWA-17708-12.00G-SLICE","price":80.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/97E06DA9-4EE5-452E-9038-11DF19624715.jpg?v=1765770730"},{"product_id":"rabt-sbayta-007-lunar-meteorite-feldspathic-breccia-moon-rock-full-slice-0-83g-w-coa-display-box","title":"Rabt Sbayta 007 Mondmeteorit-Scheibe, Feldspatrekzie, 0,83g, vollständiger Schnitt","description":"\u003ch2\u003eKomplette feldspatreiche Brekzienscheibe aus dem lunaren Hochland\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 0,83 g schwere vollständige Scheibe von Rabt Sbayta 007 zeigt einen Querschnitt durch eine lunare feldspatreiche Brekzie, einen Gesteinstyp, der die alte Hochlandkruste des Mondes dominiert. Die Scheibe zeigt die charakteristische Textur von durch Einschläge entstandenen Brekzien: eckige Fragmente aus plagioklasreichem Material, die durch schockprozessierte Matrix zusammengehalten werden. Dieses Exemplar liefert eine physische Probe der Oberflächengeologie des Mondes und repräsentiert Kruste, die vor über 4 Milliarden Jahren während der Kristallisation des lunaren Magmaozeans entstand.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFeldspatreiche Brekzien wie diese stammen aus dem stark von Kratern übersäten Hochland des Mondes, Regionen, die das früheste Kapitel der lunaren Krustenentwicklung bewahren. Das vollständige Scheibenformat ermöglicht die Beobachtung der gesamten Dicke dieses Fragments und zeigt, wie mehrere Generationen von Einschlagereignissen dasselbe Material überarbeitet haben. Jeder Klast innerhalb der Matrix erzählt einen Teil der Geschichte des Bombardements, das die Mondoberfläche geformt hat.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBrekzienartige Textur und mineralische Zusammensetzung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibe zeigt eine klastenbeladene Matrix, die typisch für feldspatreiche Brekzien ist, wobei hellere Plagioklasfragmente vor dunkleren Mineralphasen sichtbar sind. Diese eckigen Klasten stellen Stücke der ursprünglichen Mondkruste dar, die durch Meteoriteneinschläge auf der Mondoberfläche zerschmettert und wieder zusammengesetzt wurden. Die feldspatreiche Zusammensetzung, dominiert von kalziumreichem und natriumreichem Plagioklas-Feldspat, spiegelt die schwimmfähigen Minerale wider, die an die Oberfläche des lunaren Magmaozeans aufstiegen, als die Mondkruste erstarrte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEinschlagprozesse haben diese Fragmente ohne vollständiges Schmelzen miteinander verschweißt, wodurch die Identität einzelner Klasten erhalten blieb, während ein kohärentes Gestein entstand. Diese Textur dokumentiert eine gewaltsame Entstehungsgeschichte, bei der Schockwellen lockeren Regolith zu fester Brekzie verdichteten und lithifizierten. Das Scheibenformat fängt diese Komplexität in einem einzigen Querschnitt ein.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eRabt Sbayta 007 repräsentiert Material aus dem feldspatreichen Hochland des Mondes, das etwa 83 % der Mondoberfläche bedeckt. Diese alten Geländeformationen entstanden in den ersten paar hundert Millionen Jahren der Mondexistenz, als sich weniger dichte Plagioklaskristalle von einem globalen Magmaozean trennten und an der Oberfläche ansammelten. Einschläge von Asteroiden und Kometen über Milliarden von Jahren haben diese Kruste pulverisiert und vermischt, wodurch der Regolith und die Brekzien entstanden sind, die heute das Hochland dominieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMondmeteoriten erreichen die Erde, nachdem große Einschläge auf dem Mond Material mit Geschwindigkeiten über die Fluchtgeschwindigkeit des Mondes von 2,4 km\/s hinausgeschleudert haben. Diese Fragmente umkreisen den Weltraum für Tausende bis Millionen von Jahren, bevor sie die Erdumlaufbahn kreuzen und als Meteoriten herabfallen. Jeder Mondmeteorit liefert Wissenschaftlern Proben von Orten, die nicht von Apollo- oder Luna-Missionen besucht wurden, was unser Verständnis der lunaren Geologie über die von Raumfahrzeugen erforschten äquatorialen Regionen hinaus erweitert. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu verstehen, wie die Klassifizierung den lunaren Ursprung durch Mineralogie und Chemie bestätigt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Rabt Sbayta 007 ist im Meteoritical Bulletin als Lunar (feldspatreiche Brekzie) klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung über die \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rabt%20Sbayta%20007\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\"\u003eDatenbank des Meteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft bestätigt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet feldspatreiche Brekzie?\u003c\/strong\u003e Feldspatreiche Brekzien sind Gesteine, die hauptsächlich aus Plagioklas-Feldspat-Fragmenten bestehen, die durch Einschlagprozesse zerbrochen und wieder zementiert wurden. Der Begriff feldspathisch weist auf einen hohen Feldspatgehalt hin (typischerweise über 90 %), während Brekzie die fragmentierte, eckige Textur beschreibt. Diese Zusammensetzung charakterisiert die alte Hochlandkruste des Mondes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst die 0,83 g schwere Mondmeteoriten-Scheibe, ein Echtheitszertifikat, eine individuelle Exemplarkarte mit Klassifizierungsdetails und eine Vitrine zum Schutz und zur Präsentation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie bestätigen Wissenschaftler, dass ein Meteorit vom Mond stammt?\u003c\/strong\u003e Mondmeteoriten werden anhand mehrerer diagnostischer Kriterien identifiziert: Sauerstoffisotopenverhältnisse, die mit Apollo-Proben übereinstimmen, Mineralgesellschaften, die von Plagioklas-Feldspat mit geringen Mengen an Pyroxen und Olivin dominiert werden, extrem geringer Wassergehalt und spezifische Spurenelementmuster. Die feldspatreiche Zusammensetzung und brekziöse Textur von Rabt Sbayta 007 stimmen mit bekannten lunaren Hochlandlithologien überein.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind vollständige Scheiben für Sammler von Bedeutung?\u003c\/strong\u003e Vollständige Scheiben bewahren die gesamte Dicke eines Meteoritenfragments und zeigen Strukturmerkmale über den gesamten Querschnitt. Bei Brekzien offenbart dieses Format die Verteilung von Klasten und Matrix im gesamten Exemplar und liefert mehr geologische Informationen als Teilscheiben oder Fragmente.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAusstellung und Zugänglichkeit für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMit 0,83 g bietet diese Scheibe einen zugänglichen Einstieg in das Sammeln von Mondmeteoriten, wobei die wissenschaftliche Authentizität erhalten bleibt. Das vollständige Scheibenformat bietet mehr visuelles Interesse als Fragmente gleicher Masse, indem es die gesamte Querschnittstextur der Brekzie zeigt. Die mitgelieferte Vitrine schützt das Exemplar und ermöglicht gleichzeitig eine klare Sicht auf seine Merkmale.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFeldspatreiche Brekzien stellen die häufigste lunare Lithologie dar, die Sammlern zur Verfügung steht, da sie den größten Teil der Mondoberfläche bedecken. Diese Zugänglichkeit macht Exemplare wie Rabt Sbayta 007 praktisch für Bildungssammlungen und ermöglicht das praktische Studium von echtem Mondmaterial. Die Kombination aus Authentizität, vollständigem Scheibenformat und bescheidener Größe schafft eine funktionale Ergänzung für Sammlungen, die sich auf \u003ca href=\"\/de\/collections\/lunar-meteorites\"\u003eMondmeteoriten\u003c\/a\u003e oder eine breitere Abdeckung von Meteoritentypen konzentrieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rabt%20Sbayta%20007\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\"\u003eRabt Sbayta 007\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Lunar (feldspathic breccia) | Fund, Westsahara, 2017\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44765161521199,"sku":"RABT-SBAYTA-007-0.83G-SLICE","price":40.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/1BDED090-D03C-496A-A4A0-596C5015F908.jpg?v=1765778243"},{"product_id":"rabt-sbayta-007-lunar-meteorite-feldspathic-breccia-moon-rock-full-slice-1-44g-w-coa-display-box","title":"Rabt Sbayta 007 Mondmeteorit-Scheibe, Feldspatrekzie, 1,44g, komplette Vollescheibe","description":"\u003ch2\u003eKomplette Scheibe Mondhochlandmaterial\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 1,44 g schwere, komplette Scheibe von Rabt Sbayta 007 bewahrt feldspathaltige Brekzie aus der alten Hochlandkruste des Mondes. Die Probe zeigt die charakteristische hell getönte, feldspathaltige Matrix, die das Mondhochlandmaterial definiert, das vor über 4 Milliarden Jahren während der frühen Differenzierung des Mondes entstand. Als vollständige Scheibe und nicht als Fragment zeigt dieses Stück den kompletten Querschnitt der inneren Struktur des Meteoriten und bietet eine klare Sicht auf die durchgehende brekziöse Textur.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRabt Sbayta 007 wurde 2017 in der Westsahara gefunden und als feldspathaltige Brekzie klassifiziert, was ihn zu den Mondmeteoriten zählt, die Proben aus der alten anorthositischen Kruste des Mondes liefern. Das Scheibenformat bewahrt sowohl natürliche äußere als auch innere Merkmale und bietet eine umfassende Ansicht der Mondhochlandgeologie in einem kompakten, präsentationsfertigen Format.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eStruktur der feldspathaltigen Brekzie\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibe offenbart die fragmentarische Natur der Mondhochlandbrekzien, die aus kantigen Klasten von Anorthosit und verwandten feldspathaltigen Lithologien bestehen, die durch Impaktprozesse miteinander verkittet sind. Feldspathaltige Brekzien entstehen, wenn Meteoriteneinschläge auf der Mondoberfläche Hochlandkrustengesteine zersplittern und vermischen und dann die Trümmer durch Schockkompression und lokale Schmelzen verfestigen. Die helle Färbung resultiert aus der Dominanz von Plagioklas-Feldspat, dem primären Mineral in den Mondhochlanden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMikroskopische Untersuchungen von feldspathaltigen Brekzien zeigen mehrere Generationen von Impaktprozessen, wobei Klasten, die frühere Brekziationsereignisse enthalten, in jüngeren Brekzienmatrizen eingebettet sind. Diese geschichtete Historie dokumentiert Milliarden von Jahren des Bombardements auf der luftleeren Mondoberfläche, wo jeder Einschlag zum kontinuierlichen Recycling des Krustenmaterials beiträgt.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMondmeteoriten stammen von der Mondoberfläche und werden durch große Asteroideneinschläge mit ausreichender Energie, um die Mondgravitation zu überwinden, ins All geschleudert. Diese Proben treiben durch den Weltraum, bis die Erdanziehungskraft sie einfängt, und liefern Proben aus Regionen des Mondes, die nicht von Apollo- oder Luna-Missionen besucht wurden. Feldspathaltige Brekzien entnehmen Proben speziell aus den Mondhochlanden, dem hell gefärbten, stark kraterübersäten Gelände, das von der Erde aus sichtbar ist und im Kontrast zu den dunkleren vulkanischen Maria steht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Mondhochländer repräsentieren die ursprüngliche Kruste des Mondes, die entstand, als Plagioklas-Feldspat vor etwa 4,4 Milliarden Jahren an die Oberfläche des Mondmagma-Ozeans schwebte. Dieses anorthositische Material dominiert die Mondrückseite und einen Großteil der vorderseitigen Hochländer, was feldspathaltige Meteoriten entscheidend für das Verständnis der frühen Differenzierung des Mondes und seiner späteren Impaktgeschichte macht. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu verstehen, wie diese Proben die Erde erreichen und warum sie für die Planetenforschung von Bedeutung sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Rabt Sbayta 007 ist im Meteoritical Bulletin offiziell als lunare feldspathaltige Brekzie klassifiziert. Die Klassifikation bestätigt den lunaren Ursprung durch Sauerstoffisotopenanalyse, Mineralchemie und petrographische Untersuchung. Eintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rabt%20Sbayta%20007\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eRabt Sbayta 007\u003c\/a\u003e. Jede Probe enthält ein Echtheitszertifikat, das ihre Klassifikation und Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet feldspathaltige Brekzie?\u003c\/strong\u003e Feldspathaltige Brekzie beschreibt ein Gestein, das hauptsächlich aus feldspatreichen Fragmenten (Klasten) besteht, die durch Impaktprozesse miteinander verkittet sind. Bei lunaren Meteoriten weist diese Klassifikation auf Material aus der alten Hochlandkruste des Mondes hin, wo Plagioklas-Feldspat die Mineralogie dominiert. Die brekziöse Textur resultiert aus wiederholten Meteoriteneinschlägen, die Krustengesteine über Milliarden von Jahren zersplitterten und vermischten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in dieser Probe enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst die 1,44 g schwere lunare Meteoritenscheibe, ein Echtheitszertifikat, eine Probenkarte mit Klassifikationsdetails und eine Vitrine zum Schutz und zur Präsentation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWoher wissen wir, dass dies vom Mond stammt?\u003c\/strong\u003e Der lunare Ursprung wird durch mehrere analytische Techniken bestätigt: Sauerstoffisotopenverhältnisse, die mit Apollo-Proben übereinstimmen, Mineralzusammensetzungen, die mit lunaren Entstehungsbedingungen konsistent sind, und das Vorhandensein diagnostischer lunarer Minerale. Die feldspathaltige Zusammensetzung, der geringe Eisengehalt und das Fehlen wasserführender Minerale stimmen alle mit der bekannten lunaren Geologie überein und liefern definitive Beweise für den Mondursprung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKönnen feldspathaltige Brekzien uns sagen, aus welchem Teil des Mondes sie stammen?\u003c\/strong\u003e Im Gegensatz zu Mare-Basalten, die unterschiedliche Alter und Zusammensetzungen aufweisen, beproben feldspathaltige Brekzien die im Großen und Ganzen ähnliche Hochlandkruste und können nicht bestimmten Einschlagkratern oder Regionen zugeordnet werden. Ihre Zusammensetzung bestätigt jedoch, dass sie aus der alten anorthositischen Kruste stammen, die die Mondhochländer dominiert, und liefert Proben aus Regionen, die für Raumfahrtmissionen möglicherweise unzugänglich sind.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMondmeteoriten gehören nach wie vor zu den begehrtesten Exemplaren in der Meteoritensammlung und bieten Privatbesitz von Material aus einer anderen Welt. Dieses komplette Scheibenformat bietet maximale Präsentationswirkung für das Gewicht und zeigt den vollständigen Querschnitt des Mondhochlandmaterials in einer Form, die für eine genaue Untersuchung geeignet ist. Mit 1,44 g stellt die Probe einen zugänglichen Einstieg in die Sammlung von Mondmeteoriten dar, wobei die wissenschaftliche Integrität und die visuelle Präsenz erhalten bleiben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFeldspathaltige Brekzien sprechen insbesondere Sammler an, die sich für die frühe Krustenentwicklung und Impaktgeschichte des Mondes interessieren. Die helle Färbung und die fragmentarische Textur bieten eine sofortige visuelle Unterscheidung von terrestrischen Gesteinen, während das komplette Scheibenformat sicherstellt, dass das Exemplar effektiv präsentiert werden kann, ohne eine spezielle Montage zu erfordern. Für Sammler, die umfassende \u003ca href=\"\/de\/collections\/lunar-meteorites\"\u003eMondmeteoriten\u003c\/a\u003e-Bestände aufbauen, ergänzen feldspathaltige Brekzien Mare-Basalte und andere lunare Lithologien und repräsentieren das Hochlandgelände, das den größten Teil der Mondoberfläche bedeckt.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rabt%20Sbayta%20007\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eRabt Sbayta 007\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Lunar (feldspathaltige Brekzie) | Fund, Westsahara, 2017\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44765166501935,"sku":"RABT-SBAYTA-007-1.44G-SLICE","price":65.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/2ABFDAB2-6EDE-408B-9D14-AED0754B3377.jpg?v=1765778419"},{"product_id":"rabt-sbayta-007-lunar-meteorite-feldspathic-breccia-moon-rock-full-slice-1-58g-w-coa-display-box","title":"Rabt Sbayta 007 Mondmeteorit-Scheibe, Feldspat-Brekzie, 1,58g, komplette Scheibe","description":"\u003ch2\u003eEine vollständige Scheibe lunarer Hochlandkruste\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese 1,58 g schwere Scheibe zeigt den vollständigen Querschnitt einer Rabt Sbayta 007-Probe und enthüllt die brekziöse Textur, die feldspatreiche Brekzienmeteoriten auszeichnet. Die Scheibe zeigt ein Mosaik aus eckigen Klasten, die in einer feinkörnigen Matrix eingebettet sind und das durch Einschläge veränderte Regolith aus den alten Hochlandregionen des Mondes bewahren. Das vollständige Scheibenformat ermöglicht die Beobachtung, wie sich einzelne Mineralfragmente und lithische Klasten im gesamten Exemplar verteilen, was die mechanische Vermischung zeigt, die während wiederholter Meteoritenbombardements der Mondoberfläche stattfand.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eRabt Sbayta 007 repräsentiert Material, das aus den feldspatreichen Hochländern des Mondes ausgestoßen wurde, dem hellen, stark gekraterten Gelände, das von der Erde aus sichtbar ist. Die Scheibe zeigt die charakteristische helle Färbung der plagioklasreichen Mondkruste, wobei Klastengrenzen und Matrixstruktur über die gesamte Fläche sichtbar sind. Dieses Exemplar wurde 2017 in der Westsahara geborgen und aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung und Sauerstoffisotopenverhältnisse, die mit Apollo-Probendaten übereinstimmen, als feldspatreiche Brekzie klassifiziert.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eBrekziierung und lunare Regolithstruktur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie Scheibe weist die fragmentarische Textur auf, die durch Milliarden von Jahren von Meteoriteneinschlägen auf der Mondoberfläche entstanden ist. Eckige Mineralfragmente, die von unter einem Millimeter bis zu mehreren Millimetern groß sind, liegen in einer feinkörnigeren Matrix, die sich aus pulverisiertem Mondboden gebildet hat. Diese Struktur dokumentiert den „Gardening“-Prozess, der die oberen wenigen Meter der Mondoberfläche umwälzt und loses Regolith durch Einschlagshitze und -druck zu konsolidiertem Brekzie vermischt und verfestigt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePlagioklas-Feldspat dominiert die Mineralogie, was dem Exemplar sein helles Aussehen verleiht und es mit der anorthositischen Kruste verbindet, die die lunaren Hochländer bildet. Das Fehlen einer Schmelzkruste auf dieser inneren Scheibe offenbart die unverwitterte Textur der Brekzie und zeigt, wie einschlagbedingte Strukturen in Mondgesteinen erscheinen, bevor der atmosphärische Eintritt ihre Oberflächen veränderte.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eFeldspatreiche Brekzien stammen aus den Hochländern des Mondes, die während der frühen Differenzierung des lunaren Magmaozeans vor etwa 4,4 Milliarden Jahren entstanden. Als die geschmolzene Oberfläche des Mondes abkühlte, kristallisierte Plagioklas-Feldspat aus und schwebte nach oben, um eine dicke anorthositische Kruste zu bilden. Nachfolgende Bombardierungen zersplitterten diese Kruste in Fragmente, die wiederholt zerbrochen, vermischt und durch Einschlagprozesse verschweißt wurden. Rabt Sbayta 007 bewahrt diese Einschlagsgeschichte und liefert eine Probe alter Mondkruste, die durch einen Meteoriteneinschlag ausgegraben wurde, der stark genug war, um Material über die Anziehungskraft des Mondes hinaus zu schleudern.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLunare Meteoriten machen einen winzigen Bruchteil aller klassifizierten Meteoriten aus, wobei feldspatreiche Brekzien den häufigsten Typ lunarer Meteoriten darstellen, da die Hochlandgebiete eine große Fläche bedecken. Diese Exemplare ergänzen die Apollo- und Luna-Probenkollektionen, indem sie Material aus Regionen des Mondes liefern, die von Raumfahrtmissionen nicht besucht wurden. Für Sammler und Forscher bieten feldspatreiche Brekzien direkten Zugang zur Zusammensetzung und Struktur der Mondkruste. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e bietet zusätzlichen Kontext zur Meteoritenklassifikation und Planetenwissenschaft.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Rabt Sbayta 007 ist im Meteoritical Bulletin als lunare feldspatreiche Brekzie klassifiziert. Sie können die Klassifizierung über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rabt%20Sbayta%20007\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eMeteoritical Bulletin Datenbank\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft bestätigt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist feldspatreiche Brekzie?\u003c\/strong\u003e Feldspatreiche Brekzie ist eine Gesteinsart, die hauptsächlich aus Plagioklas-Feldspatfragmenten besteht, die mechanisch gebrochen und durch Einschlagprozesse wieder zementiert wurden. Auf dem Mond bilden sich diese Brekzien in den Hochlandregionen, wo die alte anorthositische Kruste durch Milliarden von Jahren von Meteoriteneinschlägen pulverisiert wurde. Der Begriff feldspatreich bezieht sich auf den hohen Plagioklasgehalt, während Brekzie die fragmentarische Textur beschreibt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot beinhaltet die 1,58 g schwere lunare Meteoritenscheibe, ein Echtheitszertifikat, eine individuelle Exemplarkarte mit Klassifizierungsdetails und eine Vitrine zur Aufbewahrung und Präsentation.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie gelangte dieser Mondstein auf die Erde?\u003c\/strong\u003e Ein Meteoriteneinschlag auf der Mondoberfläche schleuderte dieses Material mit ausreichender Geschwindigkeit aus, um der Gravitation des Mondes zu entkommen. Das Fragment reiste durch den Weltraum, kreuzte schließlich die Erdumlaufbahn und fiel als Meteorit herab. Der Fundort in der Westsahara deutet darauf hin, dass es den Wiedereintritt in die Atmosphäre überlebt hat und bei systematischer Meteoritensuche in der Wüste entdeckt wurde.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind vollständige Scheiben für Sammler von Bedeutung?\u003c\/strong\u003e Vollständige Scheiben bewahren die vollständige Querschnittsansicht eines Meteoritenexemplars und zeigen die innere Struktur und Textur über das gesamte Stück, anstatt nur ein Teilfenster. Bei lunaren Brekzien zeigen vollständige Scheiben, wie sich Klasten in der Matrix verteilen und demonstrieren die heterogene Natur des durch Einschläge veränderten Regoliths.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAnzeigebereites Mondexemplar\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eMit 1,58 g bietet diese Scheibe einen vollständigen Blick auf die lunare Hochlandbrekzienstruktur in einer Größe, die sich für die genaue Untersuchung und Ausstellung eignet. Das vollständige Querschnittsformat zeigt die Verteilung der Klasten und der Matrix im gesamten Exemplar und bietet mehr Interpretationswert als Teilscheiben oder Fragmente. Die helle Färbung und die brekziöse Textur machen den lunaren Ursprung visuell deutlich, während die vollständige Scheibengeometrie in der mitgelieferten Vitrine gut zur Geltung kommt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLunare Meteoriten sind in Sammlungen im Vergleich zu asteroidischem Material relativ selten, wobei feldspatreiche Brekzien den zugänglichsten Einstieg in die Sammlung lunarer Exemplare darstellen. Diese Scheibe kombiniert wissenschaftliche Bedeutung mit visueller Klarheit und zeigt die durch Einschläge veränderte Struktur der alten Mondkruste in einem vollständigen Querschnittsformat. Sammler, die \u003ca href=\"\/de\/collections\/lunar-meteorites\"\u003eSammlungen von lunaren Meteoriten\u003c\/a\u003e aufbauen, werden feststellen, dass dieses Exemplar den Hochlandbrekzien-Typ dokumentiert, der die ältesten sichtbaren Oberflächen des Mondes dominiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rabt%20Sbayta%20007\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eRabt Sbayta 007\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Lunar (feldspatreiche Brekzie) | Fund, Westsahara, 2017\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44765169647663,"sku":"RABT-SBAYTA-007-1.58G-SLICE","price":70.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/D9B3CC6D-6B31-45B4-916A-FC4991B89221.jpg?v=1765778489"},{"product_id":"rafsa-005-plutonic-angrite-extremely-rare-achondrite-0-61g-w-coa-display-box","title":"Rafsa 005 plutonischer Angrit-Meteorit (Einzelexemplar), 0,61g, grobkörnige magmatische Textur","description":"\u003ch2\u003eGrobkörnige magmatische Struktur durch langsame planetarische Abkühlung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 0,61 g schwere Rafsa 005 Exemplar weist die charakteristische grobkörnige Textur auf, die plutonische Angrite auszeichnet. Die kristalline Struktur des Exemplars bildete sich tief in einem differenzierten Mutterkörper, wo eine langsame Abkühlung die Entwicklung großer Mineralkörner über Millionen von Jahren ermöglichte. Die sichtbare Textur spiegelt Pyroxen- und Olivinkristalle wider, die unter Bedingungen gewachsen sind, die auf der Erde nicht replizierbar sind: extreme reduzierende Umgebungen auf einem kleinen Himmelskörper, der sich vor über 4,5 Milliarden Jahren differenziert und abgekühlt hat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRafsa 005 repräsentiert einen von nur zwölf weltweit anerkannten Angrit-Meteoriten. Dieses Exemplar bietet direkten Zugang zu alten planetarischen Prozessen, die während der frühesten Epoche der Sonnensystembildung stattfanden, als kleine Körper kurzzeitig magmatische Systeme unterhielten, bevor sie vollständig abkühlten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePlutonische Textur und Mineralogie\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie grobe Korngröße in diesem Exemplar weist auf eine Kristallisation tief in der Kruste oder im oberen Mantel des Mutterkörpers hin, wo isolierendes Gestein das Magma über längere Zeiträume abkühlen ließ. Einzelne Mineralkörner erreichen Größen, die mit bloßem Auge sichtbar sind, was plutonische Angrite von ihren vulkanischen Gegenstücken unterscheidet. Die primäre Mineralogie besteht aus Al-Ti-reichem Diopsid, Olivin und Kirschsteinit, mit geringfügigem Anorthit, einer Ansammlung, die unter Sauerstofffugazitätsbedingungen kristallisierte, die sechzehn Größenordnungen unter terrestrischen Basalten liegen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDiese extrem reduzierende Umgebung erzeugte eine einzigartige Mineralchemie, die in keinem terrestrischen Gestein oder anderen Meteoritengruppen zu finden ist. Die grobe Textur bewahrt eine vollständige Aufzeichnung der thermischen und chemischen Bedingungen während der Differenzierung des Mutterkörpers.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAngrite stammen von einem kleinen differenzierten Asteroiden ab, der innerhalb der ersten Millionen Jahre der Sonnensystemgeschichte einen metallischen Kern, einen Silikatmantel und eine basaltische Kruste bildete. Plutonische Angrite wie Rafsa 005 kristallisierten in der Tiefe, während vulkanische Angrite Oberflächenflüsse darstellen. Beide Subtypen weisen identische Sauerstoffisotopensignaturen und radiometrische Alter von fast 4,56 Milliarden Jahren auf, was bestätigt, dass sie aus demselben Mutterkörper stammen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Angrit-Mutterkörper erfuhr eine vollständige Differenzierung und anschließende Zerstörung, wobei Fragmente verstreut wurden, die nun als Meteoriten die Erde erreichen. Jedes Exemplar liefert Einschränkungen für die frühe planetarische thermische Entwicklung, die Zeitspannen der Kernbildung und das Verhalten magmatischer Systeme auf Körpern, die zu klein sind, um innere Wärme zu speichern. Fortgeschrittene Sammler, die planetare Bildungsprozesse studieren, finden detaillierte Informationen in unserem \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eLernführer über Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Rafsa 005 besitzt die offizielle Klassifizierung als plutonischer Angrit im Meteoritical Bulletin. Sie können die Klassifizierungsdetails über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa%20005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin Database\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Herkunft und Klassifizierung dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas unterscheidet plutonische Angrite von vulkanischen Angriten?\u003c\/strong\u003e Plutonische Angrite kristallisierten langsam in der Tiefe des Mutterkörpers, wodurch grobkörnige Texturen mit großen sichtbaren Mineralkristallen entstanden. Vulkanische Angrite brachen an die Oberfläche aus und kühlten schnell ab, was zu feinkörnigen Texturen führte. Beide Subtypen stammen vom selben Mutterkörper und haben dasselbe Bildungsalter, bewahren jedoch unterschiedliche Abkühlungsgeschichten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst das 0,61 g schwere Rafsa 005 Exemplar, ein Echtheitszertifikat mit Klassifizierungsdetails und eine schützende Präsentationsbox zur Aufbewahrung und Präsentation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Angrite wissenschaftlich so bedeutsam?\u003c\/strong\u003e Angrite repräsentieren einige der ältesten differenzierten magmatischen Gesteine im Sonnensystem, mit Kristallisationsaltern, die der Entstehung der Erde vorausgehen. Sie bewahren eine vollständige Aufzeichnung planetarischer Differenzierungsprozesse, Kernbildung und magmatischer Evolution auf kleinen Körpern, Bedingungen, die nur kurz in der Geschichte des Sonnensystems existierten und in keinem anderen Material untersucht werden können.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWert für Institutionen und fortgeschrittene Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMit nur zwölf weltweit anerkannten Angrit-Meteoriten gehören Exemplare aus dieser Gruppe zu den begehrtesten Materialien in der Meteoritenforschung. Plutonische Angrite stellen eine noch kleinere Untergruppe dar und bieten Forschern und Sammlern Zugang zu tiefkrustalen magmatischen Prozessen auf einem verschwundenen Planetenkörper. Dieses 0,61 g schwere Exemplar bietet einen zugänglichen Einstieg in das Angrit-Sammeln und bewahrt gleichzeitig die wissenschaftliche Bedeutung, die diese Gruppe für Institutionen, die die Chronologie des frühen Sonnensystems untersuchen, unerlässlich macht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie grobe Textur in diesem Exemplar ermöglicht die direkte Beobachtung der magmatischen Struktur ohne Vergrößerung, wodurch es sowohl für Forschungsanwendungen als auch für Bildungszwecke geeignet ist. Sammler, die umfassende Achondrit-Suiten zusammenstellen, werden Rafsa 005 als wesentlich für die Darstellung der Angrit-Gruppe empfinden. Stöbern Sie in unserer Kollektion \u003ca href=\"\/de\/collections\/angrites\"\u003eAngrite\u003c\/a\u003e nach weiteren differenzierten Meteoritenexemplaren und entdecken Sie verwandte Materialien in unserer Kategorie \u003ca href=\"\/de\/collections\/premium-specimens\"\u003ePremium-Exemplare\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa%20005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eRafsa 005\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Angrit (plutonisch) | Fund, Algerien, 2023\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44804185751599,"sku":"RAFSA-005-0.61G-INDIVIDUAL","price":30.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_7237.heic?v=1766600790"},{"product_id":"rafsa-005-plutonic-angrite-extremely-rare-achondrite-2-08g-w-coa-display-box-copy","title":"Rafsa 005 Angrit-Meteorit Individuum, Angrit (plutonisch), 2,08g, Grobkörnige magmatische Textur","description":"\u003ch2\u003eGrobkörniger plutonischer Angrit von einem alten differenzierten Körper\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 2,08 g schwere Exemplar zeigt die charakteristische grobkörnige Textur, die plutonische Angrite auszeichnet, magmatisches Gestein, das vor über 4,5 Milliarden Jahren langsam unter der Oberfläche eines differenzierten Mutterkörpers kristallisierte. Die sichtbare Kornstruktur offenbart eine Abkühlungsgeschichte, die sich grundlegend von der schnell abgekühlter vulkanischer Angrite unterscheidet, und bewahrt Informationen über magmatische Prozesse im frühen Sonnensystem. Rafsa 005 wurde 2023 in Algerien gefunden und ist eines von weniger als 25 bekannten Angrit-Fällen und -Funden weltweit.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Größe und Erhaltung des Exemplars machen es sowohl für die Ausstellung als auch für wissenschaftliche Studien geeignet. Seine Klassifizierung als plutonisches Mitglied der Angritgruppe reiht es unter die seltensten Kategorien differenzierter Achondrite ein, wobei die Gesamtmenge des bekannten Materials aller plutonischen Angrite zusammen weltweit weniger als wenige Kilogramm beträgt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie in diesem Exemplar sichtbare grobkörnige Textur entstand durch langsame Abkühlung im Inneren seines Mutterkörpers, wodurch sich große Kristalle von Al-Ti-reichem Augit, Olivin und Anorthit bilden konnten. Dies steht in scharfem Kontrast zu basaltischen Angriten, die an oder nahe der Oberfläche schnell abkühlten und feinkörnige Texturen aufweisen. Die Mineralzusammensetzung spiegelt die Kristallisation aus einem kalzium-aluminiumreichen Magma unter reduzierenden Bedingungen wider.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAngrite zeichnen sich durch extreme Sauerstoffisotopenzusammensetzungen und alte Kristallisationsalter aus, wobei einige Exemplare auf die ersten wenigen Millionen Jahre der Sonnensystemgeschichte datiert werden. Die plutonischen Mitglieder dieser Gruppe liefern direkte Beweise für Differenzierung und magmatische Aktivität auf kleinen Planetenkörpern während der frühesten Stadien der Planetenentstehung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAngrite bildeten sich auf einem Mutterkörper, der sich früh in der Geschichte des Sonnensystems differenzierte und innerhalb der ersten 10 Millionen Jahre nach der CAI-Bildung einen metallischen Kern, einen Silikatmantel und eine basaltische Kruste entwickelte. Die plutonischen Angrite kristallisierten aus Magmen, die im Mantel oder in der unteren Kruste eingeschlossen waren, während vulkanische Angrite Oberflächenflüsse darstellen. Der Mutterkörper erfuhr wahrscheinlich eine katastrophale Zerstörung, wobei Fragmente zerstreut wurden, die schließlich als Meteoriten die Erde erreichten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieser Meteoritentyp ist wissenschaftlich bedeutsam, weil er eine Aufzeichnung von planetaren Differenzierungsprozessen bewahrt, die stattfanden, als das Sonnensystem weniger als 10 Millionen Jahre alt war. Plutonische Angrite sind besonders wertvoll für das Verständnis der thermischen Entwicklung und magmatischer Prozesse kleiner Planetenkörper. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e, um zu erfahren, wie Wissenschaftler Exemplare wie dieses nutzen, um die frühe Geschichte des Sonnensystems zu rekonstruieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Rafsa 005 ist offiziell im Meteoritical Bulletin als Angrit (plutonisch) klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung über die \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa%20005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin Database\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Herkunft und Klassifizierung dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet plutonisch in der Meteoritenklassifizierung?\u003c\/strong\u003e Plutonisch bezieht sich auf magmatisches Gestein, das langsam unter der Oberfläche eines Planetenkörpers kristallisierte und große Mineralkörner bildete. Dies steht im Gegensatz zu vulkanischem Gestein, das an der Oberfläche schnell abkühlte und feinkörnige Texturen aufweist. Die grobe Korngröße in diesem Exemplar ist ein direkter Beweis für die subterrestrische Kristallisation.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses 2,08 g schwere Einzelstück wird mit einem Echtheitszertifikat und einer Displaybox geliefert. Das Gewicht des Exemplars beträgt 2,08 g meteoritisches Material.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie selten sind plutonische Angrite?\u003c\/strong\u003e Extrem selten. Angrite als Ganzes machen weniger als 0,1 % aller klassifizierten Meteoriten aus, und plutonische Angrite umfassen nur eine Handvoll Exemplare innerhalb dieser Gruppe. Das weltweit bekannte Gesamtgewicht aller plutonischen Angrite zusammen beträgt weniger als wenige Kilogramm, wodurch einzelne Exemplare bei Sammlern und Institutionen sehr begehrt sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Angrite wissenschaftlich wichtig?\u003c\/strong\u003e Angrite kristallisierten innerhalb der ersten wenigen Millionen Jahre der Sonnensystemgeschichte und bewahren isotopische und chemische Signaturen aus dieser Zeit. Sie liefern direkte Beweise für planetare Differenzierung, Kernbildung und magmatische Prozesse auf kleinen Körpern während der frühesten Stadien der Planetenbildung, Prozesse, die wir heute nicht direkt beobachten können.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSammlerbedeutung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePlutonische Angrite stehen an der Spitze des Achondrit-Sammelns aufgrund ihrer extremen Seltenheit und wissenschaftlichen Bedeutung. Mit weniger als 25 bekannten Angrit-Exemplaren insgesamt und nur einer Handvoll, die als plutonisch klassifiziert sind, ist die Verfügbarkeit weltweit in einzelnen Exemplaren pro Jahr zu messen. Dieses 2,08 g schwere Exemplar stellt einen zugänglichen Einstieg in eine der seltensten Meteoritenklassifikationen dar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Klassifizierung des Exemplars durch die Meteoritical Society und sein Funddatum von 2023 reihen es unter die zuletzt anerkannten plutonischen Angrite ein. Für Sammler, die umfassende \u003ca href=\"\/de\/collections\/angrites\"\u003eAngrit-Sammlungen\u003c\/a\u003e aufbauen, oder Institutionen, die repräsentative Exemplare der frühen Sonnensystemdifferenzierung suchen, bietet dieses Exemplar eine dokumentierte Herkunft und wissenschaftlichen Wert. Die Kombination aus Größe, Erhaltung und Klassifizierung macht es sowohl für Ausstellungen als auch für Bildungszwecke geeignet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa%20005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eRafsa 005\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Angrit (plutonisch) | Fund, Algerien, 2023\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44806928302127,"sku":"RAFSA-005-2.08G-INDIVIDUAL","price":99.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/D249DE72-183F-420A-AAB6-DF093B5E2EA3.jpg?v=1766698966"},{"product_id":"rafsa-005-plutonic-angrite-extremely-rare-achondrite-0-70g-w-coa-display-box-copy-copy","title":"Rafsa 005 Angrit-Meteorit Endstück, plutonischer Angrit, 0,70g, grobe magmatische Textur","description":"\u003ch2\u003eEin Endstück aus einer der seltensten Achondritengruppen, 0,70 g alter magmatischer Kruste\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 0,70 g schwere Endstück von Rafsa 005 zeigt das Innere eines plutonischen Angrits, eines grobkörnigen magmatischen Gesteins, das in einem kleinen, differenzierten Asteroiden in der Frühzeit des Sonnensystems langsam in der Tiefe kristallisierte. Das Endstückformat bewahrt eine natürliche Außenfläche auf einer Seite, während es die innere Mineralstruktur auf der polierten Schnittfläche offenbart und so einen direkten Blick auf die Textur ermöglicht, die diese Klassifizierung definiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRafsa 005 wurde 2023 in Algerien geborgen und als Angrit klassifiziert, eine so seltene Gruppe, dass weltweit weniger als 100 Mitglieder bekannt sind. Der plutonische Subtyp ist noch seltener und repräsentiert Material aus tieferen Schichten des Angrit-Mutterkörpers und nicht Oberflächenlavaflüsse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePlutonische Angrite zeichnen sich durch ihre grobkörnige magmatische Textur aus, ein Produkt langsamer Abkühlung in der Tiefe. Im Gegensatz zu den feinkörnigeren basaltischen Angriten, die Oberflächenflüsse darstellen, zeigen plutonische Angrite große, gut entwickelte Kristalle aus Kirschsteinit (einem Calcium-Eisen-Olivin), Augit und Anorthit-Plagioklas. Diese Minerale sind im Wesentlichen einzigartig für Angrite; Kirschsteinit ist in jedem anderen geologischen Kontext selten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAuf der Schnittfläche dieses Endstücks ist die grobkristalline Textur sichtbar, mit deutlichen Mineralienkörnern, die unter Vergrößerung erkennbar sind. Die natürliche Außenfläche bewahrt die Verwitterungspatina aus der algerischen Wüstenumgebung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAngrite gehören zu den ältesten und kompositorisch extremsten Achondritengruppen. Sie bildeten sich auf einem Mutterkörper, der stark an flüchtigen Elementen verarmt und im Vergleich zu den meisten anderen Meteoriten-Mutterkörpern stark oxidiert war. Radiometrische Datierungen datieren die Kristallisationsalter von Angriten zu den frühesten im Sonnensystem; einige Angrite bildeten sich innerhalb der ersten Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Angrit-Mutterkörper bleibt unidentifiziert, aber seine extreme Zusammensetzung deutet auf eine einzigartige und wenig verstandene Umgebung des frühen Sonnensystems hin. Erfahren Sie mehr über die Meteoritenklassifizierung auf unserer Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eLernen Sie etwas über Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Rafsa 005 ist ein offiziell klassifizierter Meteorit. Siehe den \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa+005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin für Rafsa 005\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co. geliefert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist der Unterschied zwischen einem Endstück und einer Scheibe?\u003c\/strong\u003e Ein Endstück wird vom Ende eines einzelnen Meteoriten entnommen und bewahrt eine natürliche Außenfläche, während das Innere auf der Schnittfläche freigelegt wird. Eine Scheibe wird durch das Innere des Steins geschnitten und zeigt zwei Schnittflächen. Endstücke zeigen typischerweise mehr natürliche Oberfläche und weniger Innenbereich als Scheiben mit gleichem Gewicht.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet plutonischer Angrit?\u003c\/strong\u003e Angrit bezieht sich auf die Meteoritengruppe, eine seltene Klasse von Achondriten von einem stark oxidierten, an flüchtigen Stoffen verarmten Mutterkörper. Plutonisch bedeutet, dass das Gestein langsam in der Tiefe kristallisierte, anstatt als Lava auszubrechen, was zu der groben Korngröße führt, die plutonische Angrite von basaltischen Angriten unterscheidet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Das abgebildete 0,70 g schwere Endstück in einer Vitrine, mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAngrite als Gruppe stellen einige der wissenschaftlich bedeutendsten und sammlerisch seltensten Meteoriten dar, die erhältlich sind. Weniger als 100 Angrite sind bekannt, und plutonische Angrite sind eine Untergruppe dieser bereits kleinen Gruppe. Rafsa 005, klassifiziert im Jahr 2023, ist eine jüngste Ergänzung dieses exklusiven Katalogs. Für Sammler, die eine repräsentative Achondrit- oder differenzierte Meteoritensammlung aufbauen, ist ein Angrit ein bedeutungsvoller und schwer zu beschaffender Exemplartyp.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDurchsuchen Sie unsere \u003ca href=\"\/de\/collections\/angrites\"\u003eAngriten-Sammlung\u003c\/a\u003e oder entdecken Sie alle \u003ca href=\"\/de\/collections\/stony-meteorites\"\u003eSteinmeteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa+005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eRafsa 005\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Angrit (plutonisch) | Fund, Algerien, 2023\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44806939377711,"sku":"RAFSA-005-0.70G-INDIVIDUAL","price":35.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/7690354A-4D64-48B9-ACC4-DA7BEAA9F0B2.jpg?v=1766699283"},{"product_id":"rafsa-005-plutonic-angrite-extremely-rare-achondrite-1-00g-w-coa-display-box","title":"Rafsa 005 Angrit-Meteorit Scheibe, plutonischer Angrit, 1,00g, grobe magmatische Textur","description":"\u003ch2\u003eEin vollständiger Querschnitt eines plutonischen Angrits, 1,00g Scheibe, die eine alte magmatische Mineralogie zeigt\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 1,00 g schwere Scheibe von Rafsa 005 bietet einen vollständigen inneren Querschnitt durch einen plutonischen Angriten, eine der seltensten Achondritenarten in jeder Sammlung. Das Scheibenformat maximiert die exponierte Oberfläche und bietet einen klaren Blick auf die grobkörnige magmatische Textur, die plutonische Angrite definiert: große, gut entwickelte Kristalle, die vor Milliarden von Jahren langsam im Inneren eines differenzierten Asteroiden gewachsen sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRafsa 005 wurde 2023 in Algerien geborgen. Als plutonischer Angrit repräsentiert er tieferes Krusten- oder Mantelmaterial des Angrit-Mutterkörpers, einer Welt, die in der frühesten Epoche der Sonnensystemgeschichte schmolz, differenzierte und eine geschichtete innere Struktur entwickelte.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibenoberfläche enthüllt die charakteristische plutonische Textur dieser Klassifizierung. Grobe Kristalle von Kirschsteinit, Augit und Anorthit sind sichtbar, deren Korngrenzen und Spaltflächen unter einer Lupe oder Makrolinse erkennbar sind. Diese Mineralogie ist im Wesentlichen diagnostisch für Angrite, Kirschsteinit insbesondere ist ein extrem seltenes Kalzium-Eisen-Olivin, das fast ausschließlich in dieser Meteoritengruppe vorkommt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Gewicht von 1,00 g platziert diese Scheibe am größeren Ende des verfügbaren Rafsa 005-Materials, mit proportional mehr Oberfläche zum Untersuchen als der 0,70 g große Endabschnitt. Beide Seiten sind geschnitten, was einen gleichmäßigen Blick über den gesamten Querschnitt des Exemplars ermöglicht.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAngrite nehmen eine einzigartige Position in der Meteoritenkunde ein. Sie gehören zu den ältesten datierten Gesteinen im Sonnensystem, wobei einige Kristallisationsalter innerhalb von 4-7 Millionen Jahren nach der Entstehung des Sonnensystems liegen. Ihre stark oxidierte, flüchtige-verarmte Chemie platziert ihren Mutterkörper in einer thermischen und kompositorischen Umgebung, die sich stark von den Mutterkörpern der meisten anderen Achondritengruppen unterscheidet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie plutonische Untergruppe, zu der Rafsa 005 gehört, bildete sich tiefer im Mutterkörper als die basaltischen Angrite und bietet einen Einblick in die innere Struktur dieser alten und wenig verstandenen Welt. Erfahren Sie mehr über die Achondritenklassifizierung auf unserer Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003e„Über Meteoriten lernen“\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Rafsa 005 ist ein offiziell klassifizierter Meteorit. Siehe den \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa+005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin für Rafsa 005\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co. geliefert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie unterscheidet sich diese Scheibe von dem 0,70g Endstück?\u003c\/strong\u003e Die Scheibe zeigt zwei geschnittene Flächen und den vollständigen inneren Querschnitt des Meteoriten. Das Endstück bewahrt eine natürliche äußere Oberfläche. Die Scheibe bietet mehr innere Oberfläche zur Untersuchung der magmatischen Textur; das Endstück bietet eine natürliche äußere Ansicht auf einer Seite. Beide stammen vom selben klassifizierten Stein.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet plutonischer Angrit?\u003c\/strong\u003e Angrit ist die Meteoritengruppe, seltene Achondrite von einem stark oxidierten, flüchtigen-verarmten Mutterkörper. Plutonisch bedeutet langsame Kristallisation in der Tiefe, wodurch die grobe Korngröße entsteht, die diesen Subtyp von den feinkörnigeren basaltischen Angriten unterscheidet, die in oberflächlichen Lavaströmen gebildet wurden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Die abgebildete 1,00 g schwere Scheibe, in einer Displaybox, mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSammlerbedeutung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAngrite gehören zu den wissenschaftlich bedeutendsten Meteoriten, die ein Sammler besitzen kann. Die Gruppe hat weniger als 100 bekannte Mitglieder, und plutonische Angrite sind eine Untergruppe dieser bereits knappen Gesamtzahl. Rafsa 005, klassifiziert im Jahr 2023, repräsentiert eine der jüngsten Ergänzungen zu dieser Gruppe. Das Scheibenformat macht dieses Exemplar besonders geeignet für die Präsentation und Untersuchung, wobei die gesamte innere Textur über die Schnittfläche zugänglich ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDurchsuchen Sie unsere \u003ca href=\"\/de\/collections\/angrites\"\u003eAngrite-Sammlung\u003c\/a\u003e oder erkunden Sie alle \u003ca href=\"\/de\/collections\/stony-meteorites\"\u003eSteinmeteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Rafsa+005\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eRafsa 005\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Angrit (plutonisch) | Fund, Algerien, 2023\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44806944358447,"sku":"RAFSA-005-1.00G-INDIVIDUAL","price":50.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/FE87FAD0-A750-4507-B900-B11E294DE8D6.jpg?v=1766699593"},{"product_id":"ksar-ghilane-022-1-75g-ungrouped-achondrite-extremely-rare-meteorite-slice","title":"Ksar Ghilane 022 Ungruppierter Achondrit-Meteoritenschliff, Achondrit-ung, 1,75 g, Augit-reiche Matrix","description":"\u003ch2\u003eDifferenziertes Material eines unbekannten Mutterkörpers\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 1,75 g schwere Scheibe zeigt einen Querschnitt einer Augit-dominanten Matrix, die eine differenzierte planetare Kruste darstellt, die keiner etablierten Achondriten-Gruppe entspricht. Die Probe bewahrt eine gleichkörnige Kristalltextur, bei der einzelne Augitkörner im Durchschnitt 1,5 mm groß sind, wodurch ein körniges Gefüge sichtbar wird, das sich durch die gesamte Scheibe zieht. Geringfügiger Enstatit ist zwischen den Pyroxenkörnern verteilt, zusammen mit akzessorischen Phasen wie chromhaltigem Troilit, Daubréelith, Alabandin und Mangan-Eisenoxid. Sekundäre Kalzitadern durchziehen Teile der Matrix und dokumentieren eine post-formative wässrige Alteration.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Scheibenformat ermöglicht die Beobachtung der texturellen Beziehungen zwischen den Mineralphasen und liefert eine repräsentative Probe der inneren Struktur des Meteoriten. Im Jahr 2023 in Tunesien gefunden, ergänzt dieses Exemplar das kleine Inventar ungruppierter Achondriten, die bestehende Klassifizierungsrahmen in Frage stellen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePyroxen-dominierte Textur und Mineralogie\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAugit bildet die primäre Mineralphase in dieser Probe, gekennzeichnet durch einen Ferrosilitgehalt nahe Null (Fs ~0,0-0,1) und einen Wollastonitanteil im Bereich von Wo ~39,4 bis 42,3. Diese Zusammensetzungswerte ordnen den Pyroxen dem kalkreichen Feld zu, was mit der Kristallisation aus einer basaltischen Schmelze unter Bedingungen übereinstimmt, die denen ähneln, unter denen terrestrische Gabbros entstehen. Die gleichkörnige Morphologie deutet auf langsame Abkühlraten hin, die es den Kristallen ermöglichten, isometrische Formen anstelle von länglichen oder skelettartigen Formen zu entwickeln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEnstatit tritt als Nebenphase mit einem Ferrosilitgehalt nahe Fs ~0,1 und einem Wollastonitgehalt von Wo ~0,9 bis 3,6 auf, was Orthopyroxen darstellt, das zusammen mit dem Augit kristallisierte. Sulfidminerale umfassen chromangereichertes Troilit und Daubréelith, die beide typischerweise während der späten Kristallisationsphase in reduzierenden Umgebungen entstehen. Alabandin (Mangansulfid) und die Mangan-Eisenoxidphase stellen zusätzliche akzessorische Minerale dar, die die Verfügbarkeit von Mangan während der Differenzierung des Mutterkörpers dokumentieren.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUngruppierte Achondriten stellen Meteoriten dar, die eine vollständige Schmelze und Differenzierung auf ihren Mutterasteroiden erfahren haben, aber nicht die diagnostischen Merkmale etablierter Gruppen wie HEDs, Angrite oder Aubrite aufweisen. Jedes ungruppierte Exemplar beprobt potenziell einen anderen Mutterkörper mit seiner eigenen thermischen und kompositorischen Geschichte. Die augitreiche Zusammensetzung und die spezifische Pyroxenchemie von Ksar Ghilane 022 unterscheiden ihn von allen derzeit anerkannten Achondritenfamilien, was auf eine Entstehung auf einem zuvor unbeprobtem differenzierten Asteroiden hindeutet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSauerstoffisotopenanalysen von säuregewaschenen Unterproben platzieren diesen Meteoriten auf einer ausgeprägten Trajektorie im Drei-Isotopen-Raum, was seine unabhängige Herkunft weiter bestätigt. Die in dieser Probe erhaltene Kristallisationssequenz, Augit als Hauptphase mit geringfügigem Orthopyroxen, weist auf eine basaltische Zusammensetzung ähnlich der von Eukriten hin, jedoch mit mineralogischen und chemischen Signaturen, die eine Klassifizierung innerhalb der HED-Suite verhindern. Das Verständnis der Vielfalt differenzierter Asteroiden erfordert Proben wie Ksar Ghilane 022, die unser Wissen über gut untersuchte Gruppen hinaus erweitern. Erfahren Sie mehr über die Klassifizierung und Herkunft von Meteoriten unter \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ksar Ghilane 022 ist im Meteoritical Bulletin als Achondrit-ung. klassifiziert. Sie können die Klassifizierung unter \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Ksar%20Ghilane%20022\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin: Ksar Ghilane 022\u003c\/a\u003e überprüfen. Diese Probe enthält ein Echtheitszertifikat, das ihre Herkunft und Klassifizierung dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet \"ungruppierter Achondrit\"?\u003c\/strong\u003e Ein ungruppierter Achondrit ist differenziertes magmatisches Gestein von einem Asteroiden, das nicht der Mineralogie, Chemie oder Sauerstoffisotopensignatur einer etablierten Achondritengruppe entspricht. Jedes ungruppierte Exemplar repräsentiert potenziell Material von einem anderen Mutterkörper.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in dieser Probe enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst die 1,75 g Meteoritenscheibe und ein Echtheitszertifikat. Kein Ausstellungsständer ist enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum sind Augitkristalle in diesem Meteoriten von Bedeutung?\u003c\/strong\u003e Die Dominanz von Augit mit nahezu null Ferrosilitgehalt deutet auf eine Kristallisation aus einer kalziumreichen basaltischen Schmelze unter reduzierenden Bedingungen hin. Diese Mineralzusammensetzung unterscheidet sich von der Augitchemie in HED-Meteoriten und anderen Achondritengruppen, was den ungruppierten Status der Probe unterstützt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas verursachte die Kalzitaderung?\u003c\/strong\u003e Sekundäre Kalzitadern bilden sich, wenn wässrige Flüssigkeiten, die gelöstes Kalziumkarbonat enthalten, in Brüche im Meteoriten eindringen, typischerweise während der terrestrischen Verwitterung nach dem Fall oder Fund. Diese Adern sind jünger als die ursprüngliche magmatische Kristallisation des Gesteins.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUngruppierte Achondriten nehmen eine spezielle Nische in Sammlungen ein, da jedes Exemplar potenziell einen einzigartigen differenzierten Mutterkörper repräsentiert. Mit nur einer kleinen Anzahl ungruppierter Achondriten, die im Meteoritical Bulletin anerkannt sind, dokumentieren diese Exemplare die asteroide Vielfalt jenseits der großen Achondritengruppen. Diese 1,75 g Scheibe bietet einen zugänglichen Einstieg in diese wissenschaftlich bedeutende Kategorie mit einem Gewicht, das für Studiensammlungen und Bildungspräsentationen geeignet ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Scheibenformat legt die augitdominierte Textur offen und ermöglicht die direkte Beobachtung der mineralogischen Merkmale, die in der Klassifizierungsdokumentation beschrieben sind. Für Sammler, die repräsentative Suiten differenzierter Meteoriten aufbauen, füllt Ksar Ghilane 022 die Position des ungruppierten Achondriten mit Material, das nicht durch Exemplare etablierter Gruppen angenähert werden kann. Durchsuchen Sie weitere Arten differenzierter Meteoriten in unserer Sammlung \u003ca href=\"\/de\/collections\/ungrouped-achondrites\"\u003eUngruppierte Achondriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMeteoritical Bulletin Eintrag: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Ksar%20Ghilane%20022\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eKsar Ghilane 022\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Achondrit-ung | Fund, Tunesien, 2023\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44863852904495,"sku":"KSAR-GHILANE-022-1.75G-SLICE","price":90.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/ksar-ghilane-022-achondrite-meteorite-slice-capsule-1-75g.heic?v=1779460587"},{"product_id":"erg-chech-002-0-8g-ungrouped-achondrite-red-individual","title":"Erg Chech 002 Ungruppierter Achondrit-Meteorit Individuum, Achondrite-ung, 0.80g, Andesitisches Krustenfragment","description":"\u003ch2\u003eEin Fragment der ältesten vulkanischen Kruste\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieses 0,80 g schwere Individuum bewahrt die andesitische Zusammensetzung, die Erg Chech 002 von allen anderen Achondriten in den weltweiten Sammlungen unterscheidet. Das Exemplar weist eine deutliche rötlich-braune terrestrische Verfärbung an Teilen der Oberfläche und der inneren Matrix auf, was mit der Umgebung der Sahara übereinstimmt, wo dieser Meteorit im Jahr 2020 geborgen wurde. Das Meteoritical Bulletin berichtet über geringfügigen Goethit als sekundäres Verwitterungsprodukt in EC 002-Exemplaren, ein direktes Ergebnis der Grundwasserwechselwirkung am Fundort.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Oberfläche zeigt die charakteristische graugrüne Matrix, die typisch für die Pyroxen-Plagioklas-Assoziation dieses Meteoriten ist, wobei die Verfärbung in Brüchen und exponierten inneren Oberflächen konzentriert ist. Dieses Individuum behält seine natürliche äußere Geometrie vom Zerfall der Muttermasse während des atmosphärischen Eintritts oder des Aufpralls auf den Boden bei.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAndesitische Mineralogie und Textur\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eErg Chech 002 besteht überwiegend aus Plagioklas-Feldspat- und Pyroxenkristallen in Proportionen, die terrestrischem Andesit entsprechen, einem vulkanischen Gesteinstyp, der häufig in Subduktionszonen auf der Erde vorkommt. Diese Mineralogie erfordert eine Entstehung durch partielle Schmelze und fraktionierte Kristallisation in einem siliziumreichen Magmasystem, Prozesse, die auf einem differenzierten Protoplaneten mit einer definierten Kruste-Mantel-Grenze stattfanden.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie feinkörnige Textur deutet auf eine schnelle Abkühlung an oder nahe der Oberfläche seines Mutterkörpers hin, was mit extrusivem Vulkanismus übereinstimmt. Dieses Exemplar bewahrt diese Kristallisationsgeschichte in einem handgroßen Fragment, das die Krustengeologie aus den ersten Millionen Jahren der Sonnensystementstehung darstellt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eErg Chech 002 kristallisierte vor etwa 4,565 Milliarden Jahren und ist damit älter als jedes andere bisher analysierte Vulkangestein. Dieses Alter datiert die Entstehung der Erdkruste um Zehnmillionen Jahre. Der Meteorit entstand auf einem Protoplaneten, der eine vollständige Differenzierung in Kern, Mantel und Kruste erreichte, bevor er während der frühen Bombardierungsphase der Sonnensystementwicklung katastrophal zerbrach. Es wurde kein Mutterkörper identifiziert; der Protoplanet, der diese Kruste hervorbrachte, existiert nicht mehr als intaktes Objekt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie andesitische Zusammensetzung weist auf eine komplexe magmatische Evolution hin, die unter differenzierten Asteroiden selten ist, von denen die meisten basaltische oder ultramafische Krustengesteine produzierten. Erg Chech 002 zeigt, dass der protoplanetare Vulkanismus im frühen Sonnensystem geologisch vielfältiger war, als der überlebende Asteroidengürtel vermuten lässt. Sammler, die nach Exemplaren suchen, die ursprüngliche Planetenprozesse dokumentieren, werden nur wenige Beispiele mit größerer wissenschaftlicher Bedeutung finden. Für einen umfassenden Kontext zu Klassifizierungssystemen und Entstehungsmechanismen von Meteoriten siehe \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eÜber Meteoriten lernen\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Erg Chech 002 ist im Meteoritical Bulletin als ungruppierter Achondrit klassifiziert. Eintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Erg%20Chech%20002\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eErg Chech 002\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Klassifizierung und Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas deutet die rötlich-braune Verfärbung an?\u003c\/strong\u003e Die Verfärbung ist das Ergebnis terrestrischer Verwitterung in der algerischen Sahara, wo Grundwasser eisenhaltige Mineralien in Brüche und poröse Bereiche des Meteoriten einbrachte. Das Meteoritical Bulletin identifiziert Goethit als Verwitterungsprodukt in EC 002-Exemplaren. Diese Verfärbung beeinträchtigt die wissenschaftliche Integrität oder die primäre Mineralogie des Exemplars nicht.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Dieses Angebot umfasst den 0,80 g schweren individuellen Meteoriten und ein Echtheitszertifikat. Ein Displayständer ist nicht enthalten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet „ungruppierter Achondrit“?\u003c\/strong\u003e Ungruppierte Achondrite passen nicht in etablierte Meteoritengruppen, die auf Mineralogie, Sauerstoffisotopen oder Chemie basieren. Die andesitische Zusammensetzung und das hohe Alter von Erg Chech 002 unterscheiden ihn von HED-Meteoriten, Mondproben, Marsmeteoriten und allen anderen klassifizierten Achondritengruppen und ordnen ihn in eine eigene Kategorie ein.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist das Alter dieses Meteoriten so bedeutsam?\u003c\/strong\u003e Mit 4,565 Milliarden Jahren kristallisierte Erg Chech 002 innerhalb der ersten Millionen Jahre der Existenz des Sonnensystems, bevor die meisten Planetenkörper die Differenzierung abgeschlossen hatten. Er stellt eine Momentaufnahme der Krustengeologie aus einer Zeit dar, für die keine anderen vulkanischen Proben verfügbar sind, was ihn zum ältesten bekannten Stück planetarer Kruste macht.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eErg Chech 002 ist unter den Meteoriten einzigartig durch die Kombination aus extremem Alter, andesitischer Zusammensetzung und protoplanetarem Ursprung. Kein anderer Probenentyp in Privatbesitz repräsentiert vulkanische Kruste aus der ersten Epoche der Planetenentstehung. Die Anerkennung dieses Meteoriten im Jahr 2020 erweiterte die bekannte Vielfalt der Geologie des frühen Sonnensystems und lieferte die erste andesitische Probe von jenseits der Erde.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDieses 0,80 g schwere Individuum bietet einen zugänglichen Einstieg in einen der wissenschaftlich wichtigsten Meteoritenfunde des 21. Jahrhunderts. Die sichtbare Verwitterungsverfärbung liefert einen dokumentarischen Beleg für die terrestrische Verweildauer des Exemplars, während die primäre magmatische Textur darunter erhalten bleibt. Für Sammler, die repräsentative Sammlungen von Achondriten-Typen aufbauen, füllt Erg Chech 002 eine Kategorie, die kein anderer Meteorit einnehmen kann. Weitere ungruppierte Achondriten-Exemplare und verwandte differenzierte Meteoritentypen sind in der Sammlung \u003ca href=\"\/de\/collections\/ungrouped-achondrites\"\u003eUngruppierte Achondrite\u003c\/a\u003e erhältlich.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Erg%20Chech%20002\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"\u003eErg Chech 002\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Achondrit-ung | Fund, Algerien, 2020\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44864528384047,"sku":"ERG-CHECH-002-0.8G-INDIVIDUAL","price":80.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/erg-chech-002-ungrouped-achondrite-0-8g-front-view.heic?v=1769834996"},{"product_id":"gift-card","title":"Treasure Coast Meteorite Co. Geschenkkarte, digitale Lieferung, unbegrenzt gültig, auf der gesamten Website einlösbar","description":"\u003ch2\u003eSchenken Sie die Wahlfreiheit\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDiese digitale Geschenkkarte löst das Problem, ein Meteoritenexemplar für jemand anderen auszuwählen. Sammler haben spezifische Vorlieben hinsichtlich Klassifizierung, Größe, optischer Merkmale und Budget. Eine Geschenkkarte ermöglicht es dem Empfänger, genau das auszuwählen, was seinen Sammlerzielen entspricht, ohne raten zu müssen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Karte wird sofort nach dem Kauf per E-Mail zugestellt, mit einem einzigartigen Code und Einlöseanweisungen. Der Empfänger wendet den Code beim Checkout an, um den Wert vom Gesamtbestellwert abzuziehen. Es wird keine physische Karte versandt, es gibt keine Wartezeit und kein Risiko von Lieferverzögerungen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSo funktioniert es\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eNach dem Kauf erhält der Käufer eine E-Mail mit dem Geschenkkartencode und -wert. Leiten Sie diese E-Mail an den Empfänger weiter oder drucken Sie den Code aus, um ihn einer Karte oder Notiz beizulegen. Der Empfänger besucht tcmeteorites.com, wählt sein Exemplar aus und gibt den Code während des Checkouts ein. Der Kartenwert wird auf den Gesamtbestellwert angewendet, und ein eventueller Restbetrag verbleibt auf der Karte für zukünftige Einkäufe.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eKarten verfallen nie. Sie funktionieren für jedes Produkt im Shop: klassifizierte Meteoriten, Tektite, Impaktite, Ausstellungsständer und Werkzeuge. Mehrere Karten können bei einer einzigen Bestellung kombiniert werden, wenn der Gesamtbetrag den Wert einer Karte übersteigt. Teilweise Einlösungen belassen den Restbetrag auf demselben Code aktiv.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWarum Sammler Geschenkkarten bevorzugen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eMeteoritensammler haben oft spezifische Erwerbsstrategien. Einige konzentrieren sich auf eine einzelne Klassifizierungsgruppe wie HED-Achondrite oder IAB-Eisen. Andere priorisieren geografische Herkunft, Fall- versus Fundstatus oder visuelle Merkmale wie Widmanstätten-Muster oder Fusionskruste. Eine Geschenkkarte respektiert diese Vorlieben, ohne dass der Geber sich mit technischen Klassifizierungen oder der Verfügbarkeit von Exemplaren auseinandersetzen muss.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eGeschenkkarten bieten auch Budgetflexibilität. Wenn der Empfänger ein Exemplar wünscht, das teurer ist als der Kartenwert, zahlt er die Differenz beim Checkout. Wenn er etwas Günstigeres auswählt, bleibt der Restbetrag verfügbar. Dies eliminiert den Druck, genau den Kartenbetrag ausgeben zu müssen oder sich mit einem Exemplar außerhalb seines Sammelschwerpunkts zufrieden zu geben. Durchsuchen Sie die gesamte Auswahl an Optionen in unseren Kollektionen \u003ca href=\"\/de\/collections\/premium-specimens\"\u003ePremium-Exemplare\u003c\/a\u003e und \u003ca href=\"\/de\/collections\/budget-friendly-pieces\"\u003eBudgetfreundliche Stücke\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVerfällt die Geschenkkarte?\u003c\/strong\u003e Nein. Geschenkkarten von Treasure Coast Meteorite Co. haben kein Verfallsdatum und behalten ihren vollen Wert auf unbestimmte Zeit.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann die Geschenkkarte für jedes Produkt verwendet werden?\u003c\/strong\u003e Ja. Geschenkkarten gelten für alle Produkte im Shop, einschließlich Meteoriten, Tektiten, Impaktiten, Ausstellungsständern und Werkzeugen. Es gibt keine Einschränkungen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas passiert, wenn der Bestellwert niedriger ist als der Wert der Geschenkkarte?\u003c\/strong\u003e Der Restbetrag bleibt auf demselben Geschenkkartencode aktiv und kann für zukünftige Bestellungen verwendet werden, bis der volle Wert eingelöst ist.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie wird die Geschenkkarte geliefert?\u003c\/strong\u003e Geschenkkarten werden sofort nach dem Kauf digital per E-Mail zugestellt. Die E-Mail enthält den einzigartigen Einlösecode und Anweisungen. Es wird keine physische Karte versandt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann ich eine Geschenkkarte für mich selbst kaufen?\u003c\/strong\u003e Ja. Einige Sammler verwenden Geschenkkarten, um größere Käufe über einen längeren Zeitraum zu budgetieren oder Gelder speziell für Meteoritenkäufe beiseitezulegen. Der Einlöseprozess funktioniert unabhängig davon, wer den Code verwendet, gleich.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eSammeln mit Vertrauen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eJedes Meteoritenexemplar im Katalog von Treasure Coast Meteorite Co. enthält ein Echtheitszertifikat, das Klassifizierung, Gewicht und Herkunft dokumentiert. Geschenkkartenempfänger wählen aus demselben authentifizierten Bestand, der allen Kunden zur Verfügung steht, mit den gleichen Qualitätsstandards und dem gleichen Verifizierungsprozess. Für Neueinsteiger in die Meteoritensammlung bietet unsere Seite \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eÜber Meteoriten lernen\u003c\/a\u003e Kontext zu Klassifizierungen, Mutterkörpern und Exemplartypen, um die Auswahl zu erleichtern.\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"10,00 $","offer_id":44868230021167,"sku":null,"price":10.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"25,00 $","offer_id":44868230053935,"sku":null,"price":25.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"50,00 $","offer_id":44868230086703,"sku":null,"price":50.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"100,00 $","offer_id":44868230119471,"sku":null,"price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"250,00 $","offer_id":44868230152239,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500,00 $","offer_id":44868230185007,"sku":null,"price":500.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/giftcard2.png?v=1768402862"},{"product_id":"nwa-18211-lunar-meteorite-2-58kg-museum-grade-complete-individual","title":"NWA 18211 Mondmeteorit, Troktolithischer Anorthosit-Schmelzbrekzie, 2.524g, Komplette Hauptmasse","description":"\u003cp\u003eNWA 18211 ist einer von nur fünf Meteoriten weltweit, die offiziell als lunare troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie klassifiziert sind. Diese Bezeichnung erscheint genau fünfmal in der gesamten Datenbank des Meteoritical Bulletin. Dies ist die vollständige Hauptmasse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eDas Exemplar\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieser 2.524 g schwere Stein ist die komplette Hauptmasse von NWA 18211, die in Nordwestafrika geborgen und 2025 in Marokko gekauft wurde und am 21. Dezember 2025 (MB 114) offiziell von der Meteoritical Society klassifiziert wurde. Kein anderes Stück dieses Meteoriten befindet sich in Privatbesitz. Das Typenexemplar, 20,14 g, befindet sich im Museo de la Naturaleza y Arqueología auf Teneriffa, Spanien. Die Hauptmasse wird von Brian McDonald von Treasure Coast Meteorite Co. gehalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIm Kilogrammbereich gibt es für ein vollständiges lunares Meteoritenindividuum dieser Klassifizierung keinen sinnvollen Vergleich auf dem freien Markt. Die überwältigende Mehrheit der für Sammler verfügbaren lunaren Meteoriten wird in ein- oder zweistelligen Grammzahlen gemessen. Ein 2.524 kg schweres, intaktes Individuum, in einer Klassifizierung, die weltweit durch fünf zugelassene Exemplare repräsentiert wird, nimmt eine eigene Kategorie ein.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eKlassifizierung und wissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eTroktolithische Anorthosite repräsentieren einige der ältesten Materialien, die vom Mond geborgen werden können. Sie bildeten sich während der frühesten Phase der lunaren Differenzierung, als der globale Magmaozean abkühlte und anorthitischer Plagioklas kristallisierte und aufstieg, um die ursprüngliche Hochlandkruste zu bilden. Die Olivin-Komponente platziert diese Lithologie innerhalb der troktolithischen Suite, verbunden mit den tiefen alten Hochländern. Die Schmelzbrekzien-Textur zeichnet ein nachfolgendes Kapitel auf: einen oder mehrere Hyperschall-Einschläge, die energisch genug waren, um das Zielgestein teilweise zu schmelzen und Fragmente des ursprünglichen troktolithischen Anorthosits innerhalb einer schockgenerierten Matrix zu erhalten. Dieser Stein kodiert sowohl die ursprüngliche Mondkruste als auch die gewaltsamen Prozesse, die sie über Milliarden von Jahren geformt haben.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Klassifizierung wurde von J. Garcia bei ADARA, Kanarische Inseln, durchgeführt. Die petrographische Analyse bestätigte Plagioklas mit durchschnittlich An97.9, was die extreme Anorthit-Anreicherung widerspiegelt, die für die lunare Hochlandkruste charakteristisch ist. FeO\/MnO-Verhältnisse in Olivin und Pyroxen liegen im lunaren Bereich, was mit Apollo-Hochlandproben übereinstimmt und eindeutig von terrestrischem oder Marsmaterial zu unterscheiden ist. Der Schockgrad wird als hoch angegeben. Der Verwitterungsgrad ist moderat, im Einklang mit einem Fund in Nordwestafrika aus jüngerer Zeit.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eErwerb\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses Exemplar wird im privaten Verkauf angeboten. Der Kauf kann per Banküberweisung nach Rechnungsstellung und Bestätigung der Bedingungen abgeschlossen werden. Eine formelle Rechnung und ein Kaufvertrag werden vor der Zahlung ausgestellt. Treuhand ist für qualifizierte Käufer auf Anfrage verfügbar. Die Lieferung erfolgt über versicherten White-Glove-Versand mit koordinierter Abwicklung.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNur ernsthafte Kaufanfragen. Kontakt: \u003ca href=\"mailto:brian@tcmeteorites.com\"\u003ebrian@tcmeteorites.com\u003c\/a\u003e oder besuchen Sie unsere \u003ca href=\"\/de\/pages\/white-glove-service-1\"\u003eWhite Glove Service\u003c\/a\u003e-Seite für institutionelle und private Vertragsanfragen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst NWA 18211 offiziell klassifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. NWA 18211 hat den offiziellen Status im Meteoritical Bulletin, veröffentlicht in MB 114 und genehmigt am 21. Dezember 2025. Die Klassifizierung als Lunar (troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie) wurde von J. Garcia bei ADARA durchgeführt, wobei das Typenexemplar im Museo de la Naturaleza y Arqueología auf Teneriffa, Spanien, hinterlegt wurde. Der vollständige Eintrag ist unter dem \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=86281\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eoffiziellen Eintrag des Meteoritical Bulletin für NWA 18211\u003c\/a\u003e verfügbar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie?\u003c\/strong\u003e Troktolithische Anorthosit beschreibt einen der ältesten Gesteinstypen, die vom Mond geborgen werden können, bestehend hauptsächlich aus anorthitischem Plagioklas mit Olivin, gebildet während der frühesten Abkühlung des lunaren Magmaozeans. Schmelzbrekzie deutet darauf hin, dass das Gestein anschließend durch einen oder mehrere große Einschläge verarbeitet wurde, die das ursprüngliche Material teilweise schmolzen und Fragmente innerhalb einer schockgenerierten Matrix erhielten. Die Klassifizierung erfasst sowohl den alten Ursprung als auch die gewaltsame Einschlagsgeschichte, die in diesem Stein aufgezeichnet ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie wird der lunare Ursprung bestätigt?\u003c\/strong\u003e Der lunare Ursprung wird durch geochemische Fingerabdrücke bestimmt. Die FeO\/MnO-Verhältnisse in Olivin und Pyroxen stimmen mit dem durch Apollo-Proben festgelegten lunaren Wertebereich überein. Plagioklas mit durchschnittlich An97.9 ist charakteristisch für die lunare Hochlandkruste und in terrestrischen oder Marsgesteinen im Wesentlichen nicht vorhanden. Diese Indikatoren, kombiniert mit der petrographischen Textur und dem Fehlen von hydratisierter Alteration, bestätigen, dass dieses Material vom Mond stammt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist ein vollständiges Individuum bedeutsam?\u003c\/strong\u003e Die meisten Meteoriten, und fast alle lunaren, fragmentieren während des atmosphärischen Durchgangs oder beim Aufprall auf den Boden. Ein vollständiges, intaktes Individuum dieser Masse ist in keiner Klassifikation üblich. In Kombination mit der extremen Seltenheit der Bezeichnung troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie ist es unwahrscheinlich, dass dieses Exemplar auf dem freien Markt zu irgendeinem Preis repliziert werden kann.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWelche Dokumentation ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Der Verkauf beinhaltet eine vollständige Herkunftsdokumentation, die Zitation des Meteoritical Bulletin (MB 114) und eine formelle Rechnung, die den MetBull-Eintrag referenziert. Klassifizierungsbilder von ADARA sind auf Anfrage erhältlich. Dieses Exemplar wird von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA #3323, als authentisch garantiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=86281\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 18211\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Lunar (troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie) | Fundort: Nordwestafrika, 2025 | MB 114, genehmigt am 21. Dezember 2025 | Klassifizierer: J. Garcia, ADARA | Typenexemplar: 20.14g, MUNA, Teneriffa\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAngeboten von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA #3323. Durchsuchen Sie unsere \u003ca href=\"\/de\/collections\/lunar-meteorites\"\u003eSammlung von lunaren Meteoriten\u003c\/a\u003e für zusätzliche authentifizierte lunare Exemplare.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie kann ich überprüfen, ob dies dasselbe Exemplar ist, das auf diesen Fotos gezeigt wird?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDieser Stein ist unter der Seriennummer \u003cstrong\u003eTC-00009\u003c\/strong\u003e registriert. Sein \u003ca href=\"\/de\/pages\/specimen-record-tc-00009\"\u003eExemplarbericht\u003c\/a\u003e ist eine permanente Seite, die die im Meteoritical Bulletin veröffentlichten Klassifizierungsdaten, das aufgezeichnete Gewicht und Fotos dieses genauen Steins enthält. Meteoritenoberflächen, Schnittflächen und Klastenmuster sind für jeden Stein individuell, sodass ein Exemplar in der Hand mit diesen Fotos verglichen und mit der aufgezeichneten Zahl abgeglichen werden kann.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eExemplarbericht\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses Exemplar ist mit der Seriennummer \u003cstrong\u003eTC-00009\u003c\/strong\u003e versehen und wird mit einer Zertifikatskarte, die diese Seriennummer trägt, ausgegeben. Die Seriennummer verweist auf eine permanente öffentliche Aufzeichnung, die von Treasure Coast Meteorite Co. geführt wird, und jede ausgegebene Seriennummer ist im \u003ca href=\"\/de\/pages\/specimen-registry\"\u003eExemplarregister\u003c\/a\u003e aufgeführt.\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44903788380207,"sku":"NWA-18211-2580G-INDIVIDUAL","price":0.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/nwa-18211-lunar-meteorite-2576g-display-stand-side-03.heic?v=1780191501"},{"product_id":"sericho-pallasite-meteorite-slice-pmg-9-33g-olivine-in-iron-nickel-matrix","title":"Sericho Pallasit Meteoriten-Scheibe, PMG, 9,33 g, Olivin in Eisen-Nickel-Matrix","description":"\u003ch2\u003eEin polierter Querschnitt durch die Kern-Mantel-Grenze eines Asteroiden\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 9,33 g schwere Scheibchen des Sericho-Pallasits bringt einen der strukturell interessantesten Meteoritentypen direkt in Ihre Hand. Die polierte Oberfläche zeigt ein dichtes Mosaik aus Olivinkristallen, die in einer durchgehenden Eisen-Nickel-Matrix suspendiert sind, die charakteristische Textur, die Pallasite sofort erkennbar und einzigartig in der Natur macht. Sericho zeichnet sich durch seine ungewöhnlich hohe Dichte an Olivinkristallen aus, die Schätzungen zufolge 70 bis 80 % des Volumens ausmacht, weit über den 50 %, die für die meisten Pallasite typisch sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Olivin in diesem Exemplar hat sich im Laufe seiner Zeit auf der Erde verwittert und ist von seinem ursprünglichen Grün zu Bernstein-, Braun- und Tiefschwarztönen übergegangen. Dies ist eine natürliche und zu erwartende Folge langer Exposition an der Oberfläche in Kenias Umgebung, und die daraus resultierende Farbpalette verleiht dem Scheibchen einen reichen, vielschichtigen visuellen Charakter. Metallreiche Zonen zwischen den Kristallclustern zeigen den gebürsteten metallischen Glanz der Eisen-Nickel-Legierung, und unter Vergrößerung ist in Bereichen mit gröberem Metall der Beginn einer Widmanstättenschen Struktur sichtbar.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSerichos Olivinkristalle sind gut abgerundet bis sub-eckig, eine Morphologie, die als Beweis dafür interpretiert wird, dass die Kristalle in flüssigem Metall schwebten, bevor der Pallasit erstarrte, eine Momentaufnahme der Grenzzone zwischen dem metallischen Kern eines Asteroiden und seinem felsigen Mantel im Moment der Abkühlung. Die Kristall-Metall-Kontakte sind auf der polierten Oberfläche sauber und scharf, wobei die einzelnen Kristalle von wenigen Millimetern bis über einen Zentimeter groß sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieses Scheibchen trägt eine dünne, schützende Epoxidharzbeschichtung auf beiden Seiten, um die Olivinkristalle zu stabilisieren und eine weitere Verwitterung zu verlangsamen. Die Verwitterung des Olivins, die fortschreitende Oxidation und der Farbwechsel von Grün zu Braun und Schwarz, ist auf der Oberfläche dieses Scheibchens sichtbar. Einige Kristalle behalten in ihrem Inneren Spuren von Bernstein und Grün, die unter direktem Licht aus bestimmten Winkeln sichtbar sind. Die metallische Matrix zwischen den Kristallen weist Polierspuren auf, die mit einer Handbearbeitung übereinstimmen und einen gedämpften metallischen Glanz zeigen, der für verwittertes Pallasitmetall der Hauptgruppe typisch ist.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePallasite gehören zu den seltensten Meteoritentypen; weniger als 200 sind klassifiziert und machen weniger als 0,2 % aller bekannten Meteoriten aus. Pallasite der Hauptgruppe (PMG) sind die größte und am besten untersuchte Untergruppe, die geochemisch mit der IIIAB-Eisenmeteoriten-Gruppe verbunden ist und als Proben von der Kern-Mantel-Grenze eines einzelnen differenzierten Asteroiden-Mutterkörpers interpretiert wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSericho wurde 2016 offiziell anerkannt, als große Massen von Dorfbewohnern im Isiolo County, Kenia, erworben wurden, obwohl die lokale mündliche Überlieferung das Wissen über die Steine erheblich früher ansiedelt; Kamelhirten spielten Berichten zufolge als Kinder auf den größeren Massen. Das Streufeld erstreckt sich über 45 Kilometer, wobei die einzelnen Stücke von subkilogramm-schweren Fragmenten bis zu Massen von 500 Kilogramm reichen. Erfahren Sie mehr über diesen Meteoritentyp: \u003ca href=\"\/de\/pages\/what-is-a-pallasite\"\u003eWas ist ein Pallasit?\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Sericho ist ein offiziell klassifizierter Meteorit mit einem Eintrag im Meteoritical Bulletin. Siehe den \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=65717\" target=\"_blank\"\u003eoffiziellen Eintrag für Sericho im Meteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co. geliefert. Angeboten von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA #3323.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist der Olivin dunkel statt grün?\u003c\/strong\u003e Der Olivin in Sericho hat eine Verwitterung durchlaufen, einen natürlichen Oxidationsprozess, der auftritt, wenn Olivinkristalle im Laufe der Zeit mit der Erdatmosphäre und Feuchtigkeit reagieren. Frische Pallasite haben transparenten grünen bis bernsteinfarbenen Olivin. Serichos Exposition an der Oberfläche hat die Farbe in den meisten Kristallen zu Braun und Schwarz verschoben, wobei einige in ihrem Inneren bernsteinfarbene Töne behalten. Dies ist charakteristisch für den Sericho-Fund und beeinträchtigt weder die Authentizität noch die wissenschaftliche Bedeutung des Meteoriten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist ein Pallasit der Hauptgruppe?\u003c\/strong\u003e Pallasite der Hauptgruppe (PMG) sind die größte und am besten untersuchte Untergruppe der Pallasite, die geochemisch mit der IIIAB-Eisenmeteoriten-Gruppe verbunden sind. Sie werden als Proben von der Kern-Mantel-Grenze eines einzelnen differenzierten Asteroiden interpretiert. Sericho gehört zu dieser Gruppe.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Die abgebildete polierte Scheibe von 9,33 g, auf einem Acryl-Ausstellungsständer, mit einem Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co. Hinweis: Dieses Scheibchen trägt eine dünne Schutzschicht aus Epoxidharz auf beiden Seiten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003ePallasite gehören zu den wenigen Meteoritentypen, die keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund erfordern, um sofort geschätzt zu werden; die Olivin-in-Metall-Textur ist visuell selbsterklärend und anders als alles Terrestrische. Sericho ist der zugänglichste Einstieg in das Pallasit-Sammeln und bietet echtes Pallasitmaterial der Hauptgruppe zu einem Preis, den seltenere Pallasite wie Fukang oder Imilac nicht erreichen können. Für Sammler, die eine Typensammlung aufbauen, füllt ein Sericho-Scheibchen die Stein-Eisen-Kategorie mit einem ordnungsgemäß klassifizierten, dokumentierten Exemplar. Durchsuchen Sie unsere komplette \u003ca href=\"\/de\/collections\/stony-iron-meteorites\"\u003eSammlung von Stein-Eisen-Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=65717\" target=\"_blank\"\u003eSericho\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Pallasit (PMG) | Fundort, Isiolo County, Kenia, 2016 | Gesamtgewicht: ~2.800 kg\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45263722676271,"sku":"SERICHO-9.33G-SLICE-EP","price":75.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/sericho-pallasite-meteorite-slice-9-33g-hero.jpg?v=1777516252"},{"product_id":"nwa-17706-lunar-meteorite-slice-troctolitic-anorthosite-melt-breccia-full-slice-from-earths-moon","title":"NWA 17706 Mondmeteorit Vollscheiben, troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie, verschiedene Gewichte verfügbar","description":"\u003ch2\u003eEine vollständige Scheibe derselben Hochland-Mond-Lithologie wie NWA 18211\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17706 ist im Meteoritical Bulletin 114 (2025) als Lunar klassifiziert. Die veröffentlichte Petrographie identifiziert dieselbe Hochland-Lithologie wie NWA 18211, die die formale Untertypbezeichnung Lunar (troktolithischer Anorthosit, Schmelzbrekzie) trägt. Jede hier angebotene Scheibe wird aus der NWA 17706 Masse geschnitten, um den vollständigen inneren Querschnitt freizulegen. Verwenden Sie den Gewichtswähler, um eine bestimmte Scheibe auszuwählen; das Foto für jedes Gewicht zeigt den genauen Stein, den Sie erhalten werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Dünnschliffanalyse aus dem Meteoritical Bulletin beschreibt eine Schmelzbrekzie aus mineralischem Geröll und spärlichen lithischen troktolithischen Klasten mit Korngrößen von bis zu 90 Mikrometern und subophitischer Textur, eingebettet in eine plagioklasreiche, teilweise entglaste Impaktschmelzmatrix. Die Mineralzusammensetzung ist anorthitischer Plagioklas mit feinkörnigem ferroanem Olivin und untergeordnetem niedrig-Ca-Pyroxen. Akzessorischer Chromit, Ilmenit und Sulfide sind interstitiell in der gesamten Matrix verteilt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eVeröffentlichte Geochemie aus MB 114: Olivin Fa34.6±1.4 (FeO\/MnO=92±6); Pigeonit Fs30.3±1.2Wo7.2±3.0 (FeO\/MnO=58±3); Plagioklas An98.2±0.6. Der stark anorthitische Plagioklas stimmt mit der feldspatreichen Kruste des Mondhochlands überein. Der Stein ist grau, wüstenpatiniert und hat keine Schmelzkruste.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEntdeckung und Herkunft\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17706 wurde im Dezember 2024 in Algerien gefunden. Acht Steine mit einer Gesamtmasse von 327,9 g wurden in Tindouf von Taguati Abdelhamid erworben. Das Typenexemplar wird im MUNA (Museo de la Naturaleza y Arqueologia, Teneriffa) aufbewahrt. Zwei Dünnschliffe befinden sich bei ADARA. Die restliche Masse ist bei Brian McDonald von Treasure Coast Meteorite Co. Die Klassifizierung wurde am 14. September 2025 genehmigt und im Meteoritical Bulletin 114 (2025) veröffentlicht.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 17706 ist im Meteoritical Bulletin 114 (2025) als Lunar klassifiziert. Seine Petrographie identifiziert eine troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie, dieselbe Hochland-Lithologie wie NWA 18211. NWA 18211 trägt die formale Untertypbezeichnung Lunar (troktolithischer Anorthosit, Schmelzbrekzie) im Meteoritical Bulletin, einer von nur fünf Meteoriten in der Datenbank mit dieser genauen Bezeichnung. NWA 17706 teilt diese Lithologie und wahrscheinliche Herkunft. Der Unterschied in der Klassifizierungsspezifität spiegelt die Praxis des Nomenklaturkomitees wider, nicht einen Unterschied im Material.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/de\/pages\/what-is-a-lunar-meteorite\"\u003eMondmeteoriten\u003c\/a\u003e stellen einen kleinen Bruchteil aller klassifizierten Meteoriten im Meteoritical Bulletin dar, mit weniger als 1.000 genehmigten Einträgen von Zehntausenden klassifizierten Steinen. Hochlandbrekzien dieser spezifischen Lithologie sind ein Bruchteil dieser bereits kleinen Population. NWA 17706 wird in derselben Bulletin-Ausgabe wie NWA 18211 klassifiziert, die eine 1 von 5 Klassifizierung ist, aus derselben allgemeinen Region stammt und denselben Gesteinstyp beschreibt. Beide Steine werden von Treasure Coast Meteorite Co. gehalten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst NWA 17706 offiziell klassifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Es handelt sich um einen offiziell klassifizierten Mondmeteoriten, der von der Meteoritical Society akzeptiert und im Meteoritical Bulletin 114 (2025) veröffentlicht wurde, genehmigt am 14. September 2025. IMCA #3323.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist die Verbindung zwischen NWA 17706 und NWA 18211?\u003c\/strong\u003e Beide teilen dieselbe Hochland-Lithologie, troktolithische Anorthosit-Schmelzbrekzie, und sind in MB 114 klassifiziert. NWA 18211 trägt die formale Untertypbezeichnung in der Meteoritical Bulletin Datenbank; NWA 17706 ist als Lunar mit derselben Petrographie klassifiziert, die in seiner Beschreibung aufgeführt ist. Sie teilen Lithologie, wahrscheinliche Herkunft und werden beide von Treasure Coast Meteorite Co. gehalten. NWA 18211 ist die 2,576 kg schwere vollständige Hauptmasse; NWA 17706 bietet Scheiben von einem separaten Stein desselben Materials.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum fehlt diesem Stein die Schmelzkruste?\u003c\/strong\u003e Viele in der Sahara gefundene NWA-Meteoriten haben eine ausreichende Oberflächenverwitterung oder Ablation erfahren, um die ursprüngliche Schmelzkruste zu entfernen. Die innere Mineralogie und die veröffentlichte Geochemie sind davon unberührt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist eine vollständige Scheibe?\u003c\/strong\u003e Eine vollständige Scheibe ist ein Schnitt durch die gesamte Breite des Exemplars, der die innere Matrix- und Klaststruktur von Kante zu Kante freilegt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eFünf Meteoriten im Meteoritical Bulletin tragen die formale Bezeichnung Lunar (troktolithischer Anorthosit, Schmelzbrekzie). NWA 17706 teilt diese Lithologie. Eine vollständige Scheibe dieses Materials ist eine direkte Probe eines Hochland-Mondgesteinstyps, der in peer-reviewed Literatur dokumentiert ist, mit einem benannten Typenexemplar-Depot, veröffentlichter Geochemie und einem MetBull-Eintrag, der ihn mit einer der größten und seltensten Mondmeteoritenmassen in Privatbesitz verbindet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eStöbern Sie in unserer gesamten Kollektion \u003ca href=\"\/de\/collections\/lunar-meteorites\"\u003eMondmeteoriten\u003c\/a\u003e, einschließlich \u003ca href=\"\/de\/products\/nwa-18211-lunar-meteorite-2-58kg-museum-grade-complete-individual\"\u003eNWA 18211, der vollständigen Hauptmasse\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMeteoritischer Bulletin-Eintrag: \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=85492\" target=\"_blank\"\u003eNWA 17706\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Lunar | Fund, Algerien, 2024 | TKW 327,9 g | MB 114 (2025) | IMCA #3323\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"1,91 g","offer_id":45457734729775,"sku":"NWA-17706-1.91G-SLICE","price":145.0,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"1,06 g","offer_id":45457734762543,"sku":"NWA-17706-1.06G-SLICE","price":80.0,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"1,39g","offer_id":45457734795311,"sku":"NWA-17706-1.39G-SLICE","price":105.0,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"1,60g","offer_id":45457734828079,"sku":"NWA-17706-1.60G-SLICE","price":120.0,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"2,00 g","offer_id":45457734860847,"sku":"NWA-17706-2.00G-SLICE","price":150.0,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"0,86 g","offer_id":45579450384431,"sku":"NWA-17706-0.86G-SLICE","price":65.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1,14 g","offer_id":45579453792303,"sku":"NWA-17706-1.14G-SLICE","price":85.0,"currency_code":"USD","in_stock":false},{"title":"1,43 g","offer_id":45579457134639,"sku":"NWA-17706-1.43G-SLICE","price":145.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1,88 g","offer_id":45579459559471,"sku":"NWA-17706-1.88G-SLICE","price":140.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/nwa-17706-lunar-1.91g-white-background.jpg?v=1779853730"},{"product_id":"sebkha-el-melah-001-aubrite-individual-enstatite-crystal-2-51g-natural-uncut","title":"Sebkha el Melah 001 Aubrit, Individueller Enstatitkristall, 2,51g, Natur, unbearbeitet","description":"\u003ch2\u003eEiner der enstatitreichsten Aubrite, die je registriert wurden\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSebkha el Melah 001 ist ein Aubrit, ein Enstatit-Achondrit, der 2022 in Mali gefunden wurde. Petrographische Arbeiten an der University of New Mexico berichten, dass Enstatit etwa 98 Prozent des Meteoriten ausmacht, eine der höchsten modalen Häufigkeiten von Enstatit, die in einem Aubrit dokumentiert wurden. Dieses Angebot gilt für einen einzelnen Enstatitkristall aus dem klassifizierten Material, der 2,51 Gramm wiegt und in natürlichem, ungeschliffenem Zustand angeboten wird.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale dieses Exemplars\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses Stück ist ein einzelner Enstatitkristall, der von den groben, ineinandergreifenden Clustern getrennt wurde, aus denen Sebkha el Melah 001 besteht. Der Kristall ist cremefarben bis milchig weiß, mit flachen Spaltflächen und feinen Spaltspuren, die über die Oberfläche verlaufen, was mit der für diesen Meteoriten beschriebenen pegmatitischen Textur übereinstimmt. Eine hellbraune Oberflächenpatina und einige verstreute dunkle Flecken sind auf der Außenseite vorhanden. Das Exemplar ist zusammen mit einem ein Zentimeter großen Titan-Maßwürfel und in einer beschrifteten Vitrine fotografiert, damit Sie Proportionen und Präsentation beurteilen können. Es ist in der \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/collections\/aubrites\"\u003eSammlung Aubrite\u003c\/a\u003e und der weiteren \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/collections\/stony-meteorites\"\u003eSammlung Steinmeteoriten\u003c\/a\u003e zu finden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEntdeckung und Herkunft\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSebkha el Melah 001 wurde Ende März 2022 in der Region Wad Alhath in Mali, etwa 54 Kilometer nordöstlich des Dorfes Tamanieret und 245 Kilometer südöstlich von Taoudenni, von saharauischen Meteoritenjägern gefunden. Die Gesamtmenge betrug etwa 17 Kilogramm. Bachir Salek erwarb 12,5 Kilogramm, einschließlich der Hauptmasse, die 3550 Gramm wiegt. Der Meteorit wurde von C. Agee an der University of New Mexico klassifiziert, mit Petrographie und Geochemie von A. Ross und C. Agee, und ein 216 Gramm schweres Typusexemplar ist bei der UNM hinterlegt. Der Name wurde am 12. November 2022 genehmigt und im \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1111\/maps.13995\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin, No. 111\u003c\/a\u003e (2023) veröffentlicht.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAubrite sind Enstatit-Achondrite, magmatische Gesteine, die unter stark reduzierenden Bedingungen auf einem differenzierten Mutterkörper entstanden sind und von nahezu eisenfreiem Enstatit dominiert werden. In Sebkha el Melah 001 ergab die Elektronenmikrosondenanalyse etwa 98 Prozent Enstatit, mit verstreuten kleinen Diopsidkörnern, einem einzelnen Olivinkorn und akzessorischem Kamazit, Taenit, Schreibersit, Ti-Troilit, Troilit und Daubreelit. Es wurde kein Feldspat in der Mikrosondenpräparation gefunden. Der Enstatit, Diopsid und Forsterit weisen einige der niedrigsten Eisengehalte auf, die jemals in einem Aubrit dokumentiert wurden, unterhalb der Nachweisgrenzen der Elektronenmikrosonde für Hauptelemente. Der Meteorit wird als Aubrit, nicht brekziös, nach \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1111\/j.1945-5100.1989.tb00694.x\" target=\"_blank\"\u003eKeil (1989)\u003c\/a\u003e klassifiziert. Mit Stand Juli 2026 ist Sebkha el Melah 001 einer von 91 zugelassenen Meteoriten, die im Meteoritical Bulletin als Aubrit klassifiziert sind. Um mehr über diese Klasse zu erfahren, lesen Sie unsere Leitfäden zu \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/what-is-an-achondrite\"\u003ewas ein Achondrit ist\u003c\/a\u003e und \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/how-are-meteorites-classified\"\u003ewie Meteoriten klassifiziert werden\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dies ein authentischer, klassifizierter Meteorit?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJa. Sebkha el Melah 001 ist ein offiziell klassifizierter Aubrit, der im Meteoritical Bulletin, No. 111, verzeichnet ist. Dieser einzelne Kristall ist authentisches Material aus diesem klassifizierten Fund und wird mit einem Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA Mitglied #3323, geliefert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist ein Aubrit?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEin Aubrit ist ein Enstatit-Achondrit, ein magmatischer Steinmeteorit, der fast ausschließlich aus dem Magnesiumsilikat Enstatit besteht und unter stark reduzierenden Bedingungen entstanden ist. Mehr erfahren Sie in unserem \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/what-is-an-achondrite\"\u003eAchondrit-Leitfaden\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst der Kristall geschliffen oder poliert?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eNein. Dies ist ein natürlicher einzelner Enstatitkristall mit intakten Spaltflächen. Er wurde nicht geschliffen oder poliert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWelche Dokumentation ist enthalten?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJede Bestellung enthält ein Echtheitszertifikat und wird von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA Mitglied #3323, angeboten. Lesen Sie mehr über unsere \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/authenticity-certificates\"\u003eEchtheit und Zertifikate\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAubrite sind eine kleine Gruppe unter den Enstatit-Achondriten, und Sebkha el Melah 001 zeichnet sich durch seinen sehr hohen Enstatitgehalt und seine außergewöhnlich geringe Eisenchemie aus. Ein einzelner Kristall wie dieser präsentiert das Material in seiner natürlichen kristallinen Form, zeigt die Spaltung und den pegmatitischen Charakter, die den Meteoriten definieren, in einer zugänglichen Größe für eine Vitrine oder Lehrsammlung. Vollständige Klassifikationsdaten, Herkunft und Petrographie sind im \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=78420\" target=\"_blank\"\u003eEintrag des Meteoritical Bulletin für Sebkha el Melah 001\u003c\/a\u003e veröffentlicht.\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45619822886959,"sku":null,"price":80.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/sebkha-el-melah-001-aubrite-2-51g-07-crystal-with-scale-cube.jpg?v=1784142785"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/collections\/budget-friendly-pieces-collection.png?v=1766196956","url":"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/de\/collections\/budget-friendly-pieces.oembed","provider":"Treasure Coast Meteorite Co.","version":"1.0","type":"link"}