{"title":"Vorgestellte Meteoriten","description":"\u003ch2 data-end=\"806\" data-start=\"782\" data-section-id=\"yk6j6i\"\u003e\u003cstrong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'San Francisco', 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 0.875rem;\" data-end=\"840\" data-start=\"807\"\u003eKuratierte Exemplare von Interesse\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp data-end=\"1065\" data-start=\"842\"\u003eDiese Sammlung hebt eine Auswahl von Meteoriten hervor, die aufgrund ihrer Seltenheit, Klassifizierung, visuellen Attraktivität und allgemeinen Sammlerbedeutung ausgewählt wurden. Diese Exemplare repräsentieren einige der bemerkenswertesten Stücke, die derzeit erhältlich sind.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-end=\"1264\" data-start=\"1067\"\u003eJeder Artikel wurde aufgrund von Qualität, Stabilität und Relevanz innerhalb seiner Klassifizierung ausgewählt und bietet Sammlern die Möglichkeit, außergewöhnliches Material über mehrere Meteoritentypen hinweg zu erkunden.\u003c\/p\u003e\n\u003chr data-end=\"1269\" data-start=\"1266\"\u003e\n\u003ch2 data-end=\"1306\" data-start=\"1271\" data-section-id=\"w6qxg3\"\u003eWarum diese Exemplare vorgestellt werden\u003c\/h2\u003e\n\u003cp data-end=\"1409\" data-start=\"1308\"\u003eDie in dieser Sammlung enthaltenen Meteoriten werden aufgrund eines oder mehrerer der folgenden Merkmale ausgewählt:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-end=\"1583\" data-start=\"1411\"\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1447\" data-start=\"1411\" data-section-id=\"qudg61\"\u003eBemerkenswerte Klassifizierung oder Seltenheit\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1488\" data-start=\"1448\" data-section-id=\"qxxiko\"\u003eStarke visuelle oder strukturelle Merkmale\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1533\" data-start=\"1489\" data-section-id=\"lj6z3o\"\u003eHochwertige Aufbereitung oder Präsentation\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1583\" data-start=\"1534\" data-section-id=\"1sdogxs\"\u003eRelevanz innerhalb des breiteren Meteoritenmarktes\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp data-end=\"1646\" data-start=\"1585\"\u003eDiese Sammlung wird aktualisiert, sobald neue Exemplare verfügbar sind.\u003c\/p\u003e\n\u003chr data-end=\"1651\" data-start=\"1648\"\u003e\n\u003ch2 data-end=\"1679\" data-start=\"1653\" data-section-id=\"17p6g7a\"\u003eWeitere Meteoriten entdecken\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-end=\"1787\" data-start=\"1681\"\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1706\" data-start=\"1681\" data-section-id=\"1pei6oo\"\u003e\u003ca rel=\"noopener\" title=\"Browse all meteorites\" href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/collections\/all\" target=\"_blank\"\u003eAlle Meteoriten durchsuchen\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1752\" data-start=\"1707\" data-section-id=\"1o8c432\"\u003e\u003ca rel=\"noopener\" title=\"Learn more about meteorite classification\" href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/meteoritical-bulletin-explained\" target=\"_blank\"\u003eErfahren Sie mehr über die Meteoritenklassifikation\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-end=\"1787\" data-start=\"1753\" data-section-id=\"xi88q5\"\u003e\u003ca rel=\"noopener\" title=\"Explore our premium meteorites\" href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/collections\/premium-specimens\" target=\"_blank\"\u003eEntdecken Sie unsere Premium-Meteoriten\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e","products":[{"product_id":"libyan-desert-glass-impactite-353-18g","title":"Libysches Wüstenglas Impaktit, 353,18 g, durchscheinendes gelb-grünes Silikatglas","description":"\u003ch2\u003eTransluzides Quarzglas von einem antiken Einschlagereignis\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDieses 353,18 g schwere Exemplar zeigt die charakteristische transluzide gelb-grüne Färbung des Libyschen Wüstenglases, mit sichtbaren Fließtexturen, die vom Moment der Entstehung an eingefroren sind. Die natürliche Oberfläche behält die skulpturalen Formen bei, die durch aerodynamische Ablation und Sandstrahlen im Großen Sandmeer entstanden sind. Licht dringt durch Teile des Glases und enthüllt innere Strukturen und gelegentliche Einschlüsse, die während des Einschmelzprozesses eingefangen wurden.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie beträchtliche Masse des Exemplars sorgt für eine außergewöhnliche Präsenz, während die zarte Transparenz erhalten bleibt, die dieses Material optisch so unverwechselbar macht. Oberflächenmerkmale umfassen natürliche Lochfraß, Fließlinien und die matte Textur, die für eine lange Wüstenverwitterung charakteristisch ist.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eEntstehung und Zusammensetzung\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLibysches Wüstenglas entsteht aus reinem Quarzsand, der während eines Meteoriteneinschlags extremen Temperaturen von über 1.700 °C ausgesetzt ist. Das resultierende Material ist Lechatelierit, ein natürlich vorkommendes Quarzglas, das Temperaturen erfordert, die weit über das hinausgehen, was vulkanische Prozesse erreichen können. Das Einschlagereignis vor 29 Millionen Jahren im späten Oligozän schmolz den Wüstensand augenblicklich und erzeugte verstreute Glasfragmente auf einer Fläche von etwa 6.500 Quadratkilometern des Großen Sandmeeres.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie gelb-grüne Färbung resultiert aus Spuren von Eisen im ursprünglichen Sand, während die transluzente bis transparente Klarheit auf minimale Verunreinigungen während der Schmelzphase hinweist. Die in diesem Exemplar sichtbaren Fließtexturen dokumentieren die turbulenten Bedingungen während der Entstehung, als geschmolzenes Silikat nach dem Auswurf von der Einschlagstelle in der Luft schnell abkühlte.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLibysches Wüstenglas stellt eines der größten und ältesten Streufelder von Einschlagglas auf der Erde dar. Der Ursprungskrater bleibt trotz umfangreicher Vermessungsarbeiten unidentifiziert, obwohl zu den Kandidaten die teilweise begrabene Kraterstruktur von Kebira gehört. Die Glaszusammensetzung stimmt eng mit lokalem nubischem Sandstein überein, was eine terrestrische und nicht extraterrestrische Herkunft des Ausgangsmaterials bestätigt. Einschlagglasformationen liefern direkte Beweise für kosmische Kollisionsereignisse und die extremen Bedingungen, die sie erzeugen. Weitere Informationen über Einschlagmaterialien und deren Entstehung finden Sie unter \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie alten Ägypter erkannten den Wert des Materials und verwendeten geschnitzte Stücke in Schmuck und zeremoniellen Objekten. Ein aus Libyschem Wüstenglas geschnitzter Skarabäus erscheint im Brustschmuck, der in Tutanchamuns Grabkammer entdeckt wurde, was zeigt, dass dieses Material vor mehr als 3.300 Jahren von Bedeutung war.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dies authentisches Libysches Wüstenglas?\u003c\/strong\u003e Ja. Dieses Exemplar wurde 2024 aus dem Streufeld des Großen Sandmeeres in Libyen gesammelt. Jedes Stück enthält ein Echtheitszertifikat, das seine Herkunft aus dem etablierten Einschlagglasfeld dokumentiert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist Lechatelierit?\u003c\/strong\u003e Lechatelierit ist reines Quarzglas, das bei Temperaturen über 1.700 °C entsteht. Natürliches Vorkommen erfordert entweder einen Meteoriteneinschlag oder Blitzschlagbedingungen. Libysches Wüstenglas besteht hauptsächlich aus dieser Hochtemperatur-Quarzglasphase, was es von vulkanischen Gläsern wie Obsidian unterscheidet, die bei niedrigeren Temperaturen entstehen und zusätzliche Mineralien enthalten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten das 353,18 g schwere Libysche Wüstenglasexemplar und ein Echtheitszertifikat. Es ist kein Displayständer enthalten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie alt ist Libysches Wüstenglas?\u003c\/strong\u003e Radiometrische Datierungen datieren das Entstehungsereignis auf etwa 29 Millionen Jahre vor heute während des späten Oligozän. Das Glas ist seitdem über die Wüstenoberfläche verstreut und der Verwitterung und dem Windtransport ausgesetzt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKann Licht durch das Exemplar dringen?\u003c\/strong\u003e Ja. Libysches Wüstenglas reicht je nach Dicke und Einschlüssen von transluzent bis transparent. Dieses Exemplar ermöglicht Lichtdurchlässigkeit durch dünnere Abschnitte und enthüllt interne Fließstrukturen und Farbabstufungen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eAusstellungs- und Sammlerwert\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eEinschlaggläser stellen direkte physikalische Beweise für kosmische Kollisionen dar und sind daher wissenschaftlich bedeutsame Ergänzungen zu Meteoritensammlungen. Das beträchtliche Gewicht und die transluzente Qualität dieses Exemplars machen es für eine hinterleuchtete Ausstellung geeignet, bei der das durchgelassene Licht die innere Struktur und Färbung betont. Die natürlichen Oberflächentexturen und Fließmuster bieten visuelles Interesse aus verschiedenen Blickwinkeln.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSammler schätzen Libysches Wüstenglas für seine Kombination aus geologischer Seltenheit, alter ägyptischer historischer Verbindung und unverwechselbarem Aussehen. Der Entstehungsmechanismus des Materials verbindet es direkt mit Meteoriteneinschlagprozessen und ergänzt Sammlungen, die sich auf extraterrestrische Materialien und Einschlagphänomene konzentrieren. Stöbern Sie in unserer Kollektion \u003ca href=\"\/de\/collections\/tektites-impactites\"\u003eTektite \u0026amp; Impactite\u003c\/a\u003e nach weiteren einschlagbezogenen Exemplaren.\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44746859577391,"sku":"LIBYAN-DESERT-GLASS-353.18G-INDIVIDUAL","price":600.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/libyan-desert-glass.png?v=1778458266"},{"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":"kaalijarv-iron-meteorite-slice-with-neumann-bands-rare-iron-iab-mg-38-39g","title":"Kaalijärv Eisenmeteorit-Scheibe, IAB-MG, 38.39g, Neumannsche Linien","description":"\u003ch2\u003eGeätzte Eisenscheibe mit sichtbaren Schockmerkmalen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 38,39 g schwere Scheibe durchschneidet die Kamazit- und Taenit-Kristallstruktur von Kaalijärv, einem Eisenmeteorit, der mit einem gut dokumentierten Kraterfeld auf der Insel Saaremaa, Estland, in Verbindung gebracht wird. Die Scheibe wurde säuregeätzt, um ihre innere Architektur sichtbar zu machen: sich kreuzende Kamazit-Lamellen bilden das klassische Widmanstätten-Gefüge, und innerhalb dieser Platten verlaufen schmale parallele Linien, die Neumann-Bänder genannt werden. Diese Bänder stellen mechanische Zwillingsbildung im Eisenkristallgitter dar, eine dauerhafte Aufzeichnung des Schockereignisses, das die Krater vor etwa 3.500 Jahren ausgehoben hat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Oberflächenveredelung ermöglicht eine klare Beobachtung beider Merkmale bei Umgebungslicht. Die Neumann-Bänder erscheinen als dunkle, fadenartige Spuren, die die helleren Kamazit-Zonen durchschneiden. Ihre Ausrichtung und Dichte in dieser Scheibe liefern direkte Beweise für Schockrichtung und -intensität. Nur wenige Eisenmeteorit-Exemplare zeigen Neumann-Bänder in dieser Deutlichkeit in einer Gewichtsklasse, die für die meisten Sammler zugänglich ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibe misst etwa 75 mm mal 45 mm und wurde nach dem Ätzen stabilisiert, um Oxidation zu verhindern. Es ist kein Ständer enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas Widmanstätten-Gefüge bildet sich, wenn Kamazit (nickelarmes Eisen) bei Abkühlraten von etwa ein bis mehreren hundert Grad Celsius pro Million Jahre aus Taenit (nickelreichem Eisen) entmischt. Dieses Exemplar kühlte im metallischen Kern eines zerborstenen Asteroiden ab, wodurch die Nickel-Eisen-Legierung entlang bevorzugter oktaedrischer Ebenen kristallisieren konnte. Die resultierende Struktur besteht aus Kamazitplatten, die durch Taenitbänder getrennt sind, wobei die Plattenbreiten im mittleren Bereich liegen, der für IAB-MG-Oktaedrite typisch ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNeumann-Bänder sind kristallographische Zwillinge, die entstehen, wenn Stoßwellen die Elastizitätsgrenze von Kamazit überschreiten. Die Zwillinge bilden sich auf bestimmten Gitterebenen und bleiben als dauerhafte Verformungsmerkmale erhalten. In dieser Scheibe verlaufen die Bänder in mehreren Ausrichtungen, was das komplexe Spannungsfeld des Einschlags widerspiegelt, der das Kaalijärv-Kraterfeld bildete. Die Bänder sind am deutlichsten innerhalb der breiteren Kamazit-Lamellen sichtbar, wo der Ätzkontrast am stärksten ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibe zeigt auch leichte Oberflächennarben und kleine Einschlüsse von Troilit (Eisensulfid), häufige Begleitphasen in IAB-Eisen. Die geätzte Oberfläche hat eine leichte Patina entwickelt, die den Strukturkontrast verstärkt, ohne feine Details zu verdecken.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eIAB-Meteoriten gehören zu einer komplexen Gruppe von Eisenmeteoriten mit heterogenen Zusammensetzungen und Strukturen. Im Gegensatz zu magmatischen Eisen, die aus geschmolzenen Metallpfützen kristallisierten, entstanden IAB-Eisen wahrscheinlich durch Einschmelzen und Wiederzusammenfügen von Silikat-Metall-Gemischen auf einem teilweise differenzierten Mutterkörper. Dieser Bildungsmechanismus erklärt die chemische und texturelle Vielfalt innerhalb der IAB-Gruppe, die sowohl grobe als auch feine Oktaedrite sowie silikathaltige Einschlüsse umfasst.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKaalijärv-Material repräsentiert speziell die mittelgroße (MG) Untergruppe, die durch Kamazit-Bandbreite und Nickelgehalt im mittleren IAB-Bereich gekennzeichnet ist. Das Vorhandensein gut entwickelter Neumann-Bänder deutet darauf hin, dass dieser Meteorit vor dem atmosphärischen Eintritt mindestens ein signifikantes Schockereignis erlebte, möglicherweise im Zusammenhang mit der gleichen Kollisionsgeschichte, die ihn schließlich aus dem Asteroidengürtel schleuderte und zur Erde schickte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDer Fall selbst ereignete sich in der Bronzezeit und ist damit eines der jüngsten Meteoriteneinschlagereignisse mit beobachtbaren Kratern. Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass die Einschläge die lokalen Siedlungsmuster und die kulturelle Entwicklung beeinflusst haben könnten. Für Sammler, die sich für die breitere Wissenschaft der Meteoritenidentifikation und -klassifikation interessieren, siehe \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eLerne 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 Kaalijärv ist im Meteoritical Bulletin als Eisenmeteorit (IAB-MG Oktaedrit) klassifiziert. Sie können diese Klassifizierung über die \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Kaalijarv\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin Suche\u003c\/a\u003e überprüfen. Dieses Exemplar enthält ein Echtheitszertifikat, das sein Gewicht, seine Klassifizierung und Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas sind Neumann-Bänder?\u003c\/strong\u003e Neumann-Bänder sind schockinduzierte Deformationsmerkmale in Kamazit (nickelarmes Eisen). Wenn ein Meteorit starken Einschlägen ausgesetzt ist, erfährt das Kristallgitter eine mechanische Zwillingsbildung entlang spezifischer Ebenen. Diese Zwillinge erscheinen nach dem Ätzen als parallele Linien innerhalb einzelner Kamazitplatten. Sie liefern direkte Beweise für die Schockgeschichte und sind wissenschaftlich wertvolle Marker für Einschlagsprozesse.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Das Exemplar wiegt 38,39 g und enthält ein Echtheitszertifikat. Es ist kein Präsentationsständer enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie sollte ich einen geätzten Eisenmeteoriten lagern?\u003c\/strong\u003e In einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit lagern. Geätzte Oberflächen reagieren empfindlicher auf Feuchtigkeit als polierte oder natürliche Oberflächen. Ein Silikagel-Päckchen im Lagerbehälter hilft, Oxidation zu verhindern. Leichtes Mineralöl auf der Oberfläche bietet zusätzlichen Schutz, kann aber die Patina leicht verdunkeln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist Kaalijärv für Sammler von Bedeutung?\u003c\/strong\u003e Kaalijärv ist einer der wenigen Eisenmeteoriten, der direkt mit einem bekannten Kraterfeld und einem spezifischen historischen Zeitraum in Verbindung gebracht wird. Der Einschlag ereignete sich innerhalb der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte, etwa 3.500 Jahre vor der Gegenwart. Diese Verbindung zwischen Materialprobe und terrestrischer Einschlagstelle macht ihn sowohl geologisch als auch kulturell bemerkenswert.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eSammlerbedeutung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEisenmeteoriten mit sichtbaren Neumann-Bändern stellen eine kleine Untergruppe des verfügbaren Materials dar. Die meisten Eisen zeigen nur eine Widmanstätten-Struktur; Bänder erfordern spezifische Schockbedingungen und eine günstige Kristallorientierung relativ zur Schnittebene. Diese 38,39 g schwere Scheibe bietet beide Merkmale in einer Größe und zu einem Preis, der für fortgeschrittene Sammler, die Referenzsammlungen von Einschlagphänomenen aufbauen, zugänglich ist.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eKaalijärv nimmt auch eine Position zwischen häufig beobachteten Fällen und hochwertigen Raritäten ein. Das bekannte Gesamtgewicht aus dem Kraterfeld ist ausreichend, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten, aber geätzte Scheiben mit prominenten Schockmerkmalen sind selektiv verteilt. Material aus dieser Lokalität wird seit Jahrzehnten in institutionellen Sammlungen aufbewahrt, was seinen wissenschaftlichen Stammbaum bestätigt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFür Sammler, die umfassende Eisenmeteoriten-Referenzsammlungen aufbauen, siehe unsere vollständige Kollektion \u003ca href=\"\/de\/collections\/iron-meteorites\"\u003eEisenmeteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=Kaalijarv\u0026amp;sfor=names\" target=\"_blank\"\u003eKaalijarv\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Eisenmeteorit (IAB-MG Oktaedrit) | Fund, Estland, 1937\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44814229143599,"sku":"KAALIJARV-38.39G-SLICE","price":460.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/kaalijarv-iron-meteorite-slice-iab-mg-neumann-bands-estonia-38-39g.heic?v=1774156498"},{"product_id":"nwa-18048-eucrite-pmict-meteorite-hed-large-mirror-polished-slice-120-00g","title":"NWA 18048 Eucrite-pmict Meteoritenstück, 120,00g, hochglanzpolierter HED-Achondrit von Vesta","description":"\u003ch2\u003eSpiegelpolierter polymikter Eukrit mit lebendiger Klaststruktur\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDiese 120,00 g schwere Scheibe zeigt die komplexe Architektur einer polymikten Eukritbrekzie. Die Spiegelpolitur auf einer Seite enthüllt deutliche helle und dunkle Klasten, die in einer durch Einschlagsprozesse beeinflussten Matrix eingebettet sind. Hellere eukritische Fragmente heben sich scharf von dunkleren Schmelzzonen ab und bilden ein Mosaik, das Vestas gewaltsame Oberflächengeschichte dokumentiert. Die Oberfläche bringt feine Details zum Vorschein, die bei rauen Proben unsichtbar sind: Klastgrenzen, Schmelzadern, die sich zwischen den Fragmenten hindurchschlängeln, und Variationen der Korngröße der Minerale über verschiedene Lithologien hinweg.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMit 120,00 g bietet diese Probe eine beträchtliche Präsenz. Die Scheibe ist groß genug, um das gesamte Spektrum polymikter Texturen zu zeigen, bleibt aber handlich für die Aufbewahrung in einer Vitrine. Die Spiegelpolitur eliminiert Oberflächenunregelmäßigkeiten, die interne Merkmale verdecken könnten, wodurch dieses Stück für eine detaillierte Untersuchung unter Vergrößerung oder Display-Beleuchtung geeignet ist.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBrekziierung und Impaktschmelzarchitektur\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Scheibe bewahrt mehrere Generationen von Impaktprozessen. Eukritische Klasten, Fragmente der basaltischen Kruste von Vestas Oberfläche, erscheinen als eckige bis subangulare Einschlüsse. Diese Klasten variieren in Größe und Zusammensetzung, was darauf hindeutet, dass sie aus verschiedenen Tiefen oder Orten des Asteroiden ausgegraben wurden, bevor sie vermischt wurden. Die Matrix, die diese Fragmente umgibt, enthält Impaktschmelze, dunkles Material, das entstand, als die kinetische Energie von Hochgeschwindigkeitskollisionen Gestein verflüssigte.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSchmelzadern durchziehen die Probe in unregelmäßigen Bahnen. Diese Adern repräsentieren schockgeschmolzenes Material, das während Impaktereignissen in Risse eindrang. Die Dicke und Verteilung dieser Adern geben Aufschluss über die Intensität der Kollisionen, die diese Brekzie hervorbrachten. Einige Klasten zeigen scharfe, gut definierte Grenzen zur Matrix, während andere in das umgebende Material übergehen, was auf eine partielle Schmelze oder Rekristallisation an ihren Rändern hindeutet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eVestas basaltische Kruste und HED-Meteoritenbildung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 18048 stammt vom Asteroiden 4 Vesta, dem zweitgrößten Körper im Asteroidengürtel. Die NASA-Sonde Dawn bestätigte, dass Eukrite, Diogenite und Howardite, zusammen HED-Meteoriten genannt, aus Vestas differenzierter Kruste und Mantel stammen. Eukrite repräsentieren speziell basaltisches Material von Vestas Oberfläche, das entstand, als das Innere des Asteroiden früh in der Geschichte des Sonnensystems schmolz. Magma stieg zur Oberfläche auf und kristallisierte zu einer basaltischen Kruste, ähnlich den lunaren Marebasalten oder terrestrischen Flutbasalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePolymikte Eukrite wie diese Probe entstanden, als massive Einschläge Vestas Kruste zerschmetterten und Fragmente aus verschiedenen Krustenschichten vermischten. Der Mischprozess schuf Brekzien, die sowohl ursprüngliches eukritisches Material als auch durch Einschläge modifizierte Komponenten enthielten. Die Untersuchung dieser Meteoriten hat Vestas thermische Geschichte, Differenzierungsprozesse und die Rolle des Einschlagbombardements bei der Gestaltung von Asteroidenoberflächen aufgedeckt. Weitere Informationen zur Meteoritenklassifizierung und -identifikation finden Sie 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 Ja. NWA 18048 ist im Meteoritical Bulletin als Eucrite-pmict klassifiziert. Sie können die Klassifizierung hier überprüfen: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2018048\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin für NWA 18048\u003c\/a\u003e. Diese Probe enthält ein Echtheitszertifikat, das ihre Klassifizierung, ihr Gewicht und ihre Herkunft dokumentiert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet \"pmict\" in der Klassifizierung?\u003c\/strong\u003e Die Abkürzung \"pmict\" steht für polymikt und weist darauf hin, dass dieser Eukrit eine Brekzie ist, die mehrere Gesteinsarten enthält. Im Gegensatz zu monomikten Eukriten (Gesteine mit einfacher Zusammensetzung) enthalten polymikte Eukrite Klasten unterschiedlicher Zusammensetzung, die während Einschlagereignissen vermischt wurden. Diese Probe enthält eukritische Basaltfragmente, Impaktschmelze und möglicherweise geringe Mengen anderer HED-Materialien, alles durch spätere Einschläge zusammengefügt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum ist diese Probe spiegelpoliert?\u003c\/strong\u003e Die Spiegelpolitur entfernt Oberflächenunregelmäßigkeiten und enthüllt die innere Struktur mit maximaler Klarheit. Die Technik verwendet zunehmend feinere Schleifmittel, um eine optisch glatte Oberfläche zu erzeugen, die Licht gleichmäßig reflektiert. Dieses Finish ermöglicht eine detaillierte Untersuchung von Klastgrenzen, Schmelzadern und Mineraltexturen, die auf einer rauen oder gesägten Oberfläche verdeckt wären. Es macht die Probe auch für Fotomikroskopie und Bildungszwecke geeignet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in dieser Probe enthalten?\u003c\/strong\u003e Sie erhalten die 120,00 g spiegelpolierte Scheibe und ein Echtheitszertifikat. Das Zertifikat dokumentiert die Klassifizierung, das Gewicht und den Fundort des Meteoriten. Ein Ausstellungsständer ist nicht enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie gelangte dieser Meteorit von Vesta zur Erde?\u003c\/strong\u003e Große Einschläge auf Vesta schleuderten Fragmente mit Geschwindigkeiten, die die Fluchtgeschwindigkeit des Asteroiden (ca. 360 Meter pro Sekunde) überschritten, in den Weltraum. Diese Fragmente traten in unabhängige Umlaufbahnen um die Sonne ein, wo Gravitationswechselwirkungen mit Planeten ihre Flugbahnen allmählich veränderten. Schließlich kreuzten einige Fragmente die Erdumlaufbahn und fielen als Meteoriten zur Erde. Dieser Prozess kann von der anfänglichen Ejektion bis zum Eintritt in die Atmosphäre Millionen von Jahren dauern.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAusstellungsreifes HED-Exemplar für Planetensammlungen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eSammler, die sich auf differenzierte Asteroiden konzentrieren, bevorzugen polymikte Eukrite wegen ihrer wissenschaftlichen und visuellen Komplexität. Diese 120,00 g schwere Scheibe kombiniert Größe, strukturelle Klarheit und professionelle Präparation. Die Spiegelpolitur eliminiert die bei hastig bearbeiteten Proben üblichen Präparationsartefakte, Sägespuren, unebene Oberflächen, Kantenabsplitterungen, die von ernsthaften Sammlungen ablenken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eGroße Eukritscheiben sind im Vergleich zu Chondriten oder gewöhnlichen Eisenmeteoriten auf dem Markt unterrepräsentiert. Die meisten NWA-Funde werden als kleine Fragmente geborgen, die wieder zusammengesetzt werden müssen, oder als unregelmäßige Stücke, die für eine vollständige Politur ungeeignet sind. Eine vollständige Scheibe dieses Gewichts, die auf ihrer gesamten Fläche klare polymikte Texturen zeigt, stellt eine Exemplarklasse dar, die über den typischen Händlerangeboten liegt. Für Sammler, die umfassende HED-Suiten aufbauen, erkunden Sie unsere vollständigen Sammlungen \u003ca href=\"\/de\/collections\/eucrites\"\u003eEukrite\u003c\/a\u003e und \u003ca href=\"\/de\/collections\/hed-meteorites\"\u003eHED-Meteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.php?sea=NWA%2018048\u0026amp;sfor=names\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eNWA 18048\u003c\/a\u003e | Klassifikation: Eucrite-pmict | Fund, Nordwestafrika, 2024\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44859333312559,"sku":"NWA-18048-120.00G-SLICE-MP","price":480.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/IMG_7549.heic?v=1768190492"},{"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":"gebel-kamil-550g-whole-shrapnel-iron-meteorite","title":"Gebel Kamil Eisenmeteorit, Einzelexemplar, Unklassifizierter Ataxit, 550,00 g, Einschlagkrater-Exemplar","description":"\u003ch2\u003eGanzes Schrapnellfragment von einem der jüngsten Einschlagkrater der Erde\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses 550,00 g schwere Gebel Kamil-Schrapnellfragment bewahrt die strukturelle Signatur eines Hyperschallaufpralls in ungewöhnlich klarer Form. Das Exemplar weist eine ausgeprägte Eidechsenhaut-Textur auf seinen Außenflächen, gut definierte Scherlinien, die sich durch das Metall ziehen, und Rollover-Lippen entlang der Fragmentkanten auf, wo sich das Eisen während des Zerfalls plastisch verformte. Das Stück ist intakt und ungeschnitten, geborgen aus dem Streufeld um den 45 Meter großen Kamil-Krater in Ägyptens südwestlicher Wüste, der vor weniger als 5.000 Jahren entstand.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie sichtbaren Merkmale dokumentieren die Mechanik des Einschlags selbst und nicht den atmosphärischen Eintritt. Die Eidechsenhaut-Oberfläche bildet die charakteristische raue, dunkelbraune Außenseite des \u003ca href=\"\/de\/collections\/gebel-kamil\"\u003eGebel Kamil Schrapnells\u003c\/a\u003e, das entstand, als der Impaktor gegen das Quarz-Arenit-Zielgestein zerfiel. Scherlinien zeichnen die krummlinigen Verformungsbänder nach, die sich während der Fragmentierung durch die Masse ausbreiteten und die Richtung und Intensität des Schockereignisses festhalten. Rollover-Lippen entlang mehrerer Kanten zeigen, wo sich duktiles Metall krümmte und faltete, als es sich beim Aufprall von benachbarten Fragmenten löste.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAtaxit-Struktur und Zusammensetzung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eGebel Kamil ist als ungeordneter \u003ca href=\"\/de\/collections\/iron-meteorites\"\u003eEisenmeteorit\u003c\/a\u003e, ein Ni-reicher Ataxit gemäß Meteoritical Bulletin Nr. 95 (Weisberg et al., 2010), klassifiziert. Ataxite weisen nicht das kristalline Widmanstätten-Muster auf, das für Oktaedrite charakteristisch ist, sondern bilden stattdessen eine feinkörnige Nickel-Eisen-Struktur, die zu Ni-reich ist, um sichtbare Kamazit- und Taenit-Bänder unter Säureätzung zu entwickeln. Gebel Kamil enthält spezifisch etwa 20 Gew.-% Ni, 0,75 Gew.-% Co, mit ungewöhnlich hohen Ge- und Ga-Gehalten und einer sehr feinkörnigen Duplex-Plesit-Matrix.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Bezeichnung „ungeordnet“ bedeutet, dass die Massenchemie von Gebel Kamil nicht in eine der etablierten chemischen Gruppen von Eisenmeteoriten (IAB, IIAB, IIIAB, IVA, IVB usw.) fällt. Er stammt von einem eigenständigen, ansonsten nicht vertretenen Mutterkörper. Zu den in Gebel Kamil identifizierten akzessorischen Mineralphasen gehören Schreibersit, Troilit, Daubréelit und Spuren von nativem Kupfer.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Kamil-Krater ist eine der am besten erhaltenen jungen Einschlagstrukturen auf der Erde. Im Jahr 2009 von V. De Michele mittels Google Earth-Bildern identifiziert, wurde der Krater durch italienisch-ägyptische Feldexpeditionen im Februar 2009 und 2010 bestätigt, die etwa 1,6 Tonnen meteoritisches Material aus und um die 45 Meter große Struktur bargen. Der Krater gräbt kreidezeitliches Sandstein-Grundgestein aus und ist aufgrund des hyperariden Klimas der Ost-Uweinat-Wüste außergewöhnlich gut erhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eGebel Kamil repräsentiert ein vollständiges Einschlagsystem: Kratermorphologie, Ejektaverteilung und das geborgene Impaktormaterial selbst. Diese Korrelation ermöglichte eine detaillierte Rekonstruktion von Einschlaggeschwindigkeit, -winkel und Energieabgabe. Die Struktur entstand in der menschlichen Vorgeschichte, vor weniger als 5.000 Jahren, obwohl keine historischen oder archäologischen Aufzeichnungen das Ereignis dokumentieren. Gebel Kamil gehört zu einer kleinen Gruppe von Einschlagstellen weltweit, an denen der Impaktor geborgen und formell klassifiziert wurde. \u003ca href=\"\/de\/pages\/learn-about-meteorites\"\u003eErfahren Sie mehr über Meteoriten\u003c\/a\u003e für weitere Informationen zur Kraterbildung und zum geborgenen Einschlagmaterial.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. Gebel Kamil ist im Meteoritical Bulletin als Eisen, ungruppiert (Ni-reicher Ataxit) klassifiziert. Die Klassifizierung können Sie hier überprüfen: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=52031\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGebel Kamil\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat von Treasure Coast Meteorite Co. (IMCA #3323) geliefert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet ungruppierter Ataxit?\u003c\/strong\u003e Ataxite sind Eisenmeteoriten mit einem ausreichend hohen Nickelgehalt, sodass sich bei Standardätzung keine sichtbaren Widmanstätten-Muster bilden. Ungruppiert bedeutet, dass die Chemie von Gebel Kamil keiner etablierten Eisenmeteoritengruppe entspricht, was auf einen eigenständigen Mutterkörper im Asteroidengürtel hindeutet.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist Schrapnell und wie unterscheidet es sich von einem regmaglypten Individuum?\u003c\/strong\u003e Schrapnell bezeichnet Fragmente, die entstehen, wenn ein Meteorit beim Aufprall zerfällt, und nicht während des atmosphärischen Fluges. Von den etwa 1,6 Tonnen geborgenen Gebel Kamil ist fast alles Schrapnell. Nur ein einziges 83 kg schweres Exemplar wurde als vollständiges regmaglyptes Individuum gefunden. Dieses Stück ist ein ganzes Schrapnell: ein intaktes, ungeschnittenes Fragment des explosiven Einschlags, das die Scher- und Überschlagmerkmale aufweist, die Krater-geborgenes Material auszeichnen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas sind Scherlinien und Überrolllippen?\u003c\/strong\u003e Scherlinien sind krummlinige Verformungsbänder, die die Richtung der Schockausbreitung durch das Metall im Moment des Einschlags aufzeichnen. Überrolllippen sind Falten und Krümmungen entlang der Fragmentkanten, wo sich das duktile Nickel-Eisen plastisch verformte, als sich Fragmente trennten. Beides sind Kennzeichen der Hyperschall-Einschlagzerstörung und finden sich hauptsächlich in im Krater geborgenem Material.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist in diesem Exemplar enthalten?\u003c\/strong\u003e Das 550,00 g schwere Gebel Kamil Schrapnellfragment, ein Echtheitszertifikat und eine Exemplarkarte mit vollständigen Klassifizierungsdetails. Es ist kein Displayständer enthalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie überprüfe ich, ob dies das gleiche Exemplar ist, das auf diesen Fotos abgebildet ist?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDieser Stein ist unter der Seriennummer \u003cstrong\u003eTC-00027\u003c\/strong\u003e registriert. Sein \u003ca href=\"\/de\/pages\/specimen-record-tc-00027\"\u003eExemplar-Datensatz\u003c\/a\u003e ist eine permanente Seite, die die Klassifizierungsdaten, wie im Meteoritical Bulletin veröffentlicht, das aufgezeichnete Gewicht und Fotos dieses exakten Steins enthält. Meteoritenoberflächen, Schnittflächen und Klastenmuster sind individuell für jeden Stein, sodass ein vorliegendes Exemplar mit diesen Fotos verglichen und mit der aufgezeichneten Zahl abgeglichen werden kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eGebel Kamil nimmt eine Position ein, die nur wenige \u003ca href=\"\/de\/collections\/iron-meteorites\"\u003eEisenmeteoriten\u003c\/a\u003e erreichen können: ein klassifiziertes, ungruppiertes Exemplar mit bestätigter Kraterassoziation, geborgen unter kontrollierter wissenschaftlicher Untersuchung, mit sichtbaren strukturellen Beweisen des Einschlagsereignisses selbst. Ganze Schrapnellfragmente im Bereich von 550 g, die eine klare Eidechsenhaut, gut definierte Scherlinien und intakte Überrolllippen an einem einzigen ungeschnittenen Stück aufweisen, sind selten. Das meiste Material dieser Gewichtsklasse wurde für die Scheibenproduktion zerkleinert, wodurch intakte Fragmente immer schwieriger zu beschaffen sind, da der ursprüngliche Lagerbestand verteilt wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Kombination aus Masse, Oberflächenerhaltung und strukturellen Details an diesem Fragment macht es sowohl zu einem beeindruckenden Ausstellungsstück als auch zu einer bedeutungsvollen Portfolio-Ergänzung für Sammler, die sich auf im Krater geborgenes Material konzentrieren. Exemplare von Gebel Kamil verbinden den Käufer mit einem spezifischen, identifizierbaren geologischen Ereignis, einer Kategorie von Meteoriten, die eine kleine Minderheit dessen bleibt, was jemals klassifiziert wurde.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=52031\" target=\"_blank\"\u003eGebel Kamil\u003c\/a\u003e | Klassifizierung: Eisen (ungruppiert, Ataxit) | Fund, Ägypten, 2009\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eExemplardatensatz\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDieses Exemplar ist als \u003cstrong\u003eTC-00027\u003c\/strong\u003e serialisiert und wird mit einer Zertifikatskarte mit dieser Seriennummer ausgegeben. Die Seriennummer verweist auf einen permanenten öffentlichen Datensatz, der von Treasure Coast Meteorite Co. geführt wird, und jede ausgegebene Seriennummer ist im \u003ca href=\"\/de\/pages\/specimen-registry\"\u003eExemplar-Register\u003c\/a\u003e aufgeführt.\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45328332488751,"sku":"GEBEL-KAMIL-550.00G-INDIVIDUAL","price":1100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/gebel-kamil-550g-shrapnel-fold-shear-detail.jpg?v=1779329747"},{"product_id":"nwa-18592-mesosiderite-meteorite-complete-individual-stony-iron-161-00g-remnant-fusion-crust","title":"NWA 18592 Mesosiderit-Meteorit, vollständiges Individuum, Stein-Eisen, 161,00g, restliche Schmelzkruste","description":"\u003ch2\u003eEin vollständiger individueller Mesosiderit mit Resten der Schmelzkruste\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 18592 ist ein 161,00 g schweres, vollständiges Individuum eines \u003ca href=\"\/de\/collections\/stony-iron-meteorites\"\u003eStein-Eisen-Meteoriten\u003c\/a\u003e der Mesosiderit-Klasse, der Reststücke schwarzer Schmelzkruste auf der verwitterten Oberfläche aufweist. Mesosiderite gehören zu den seltensten bekannten Meteoritenarten und machen weniger als 0,3 % aller klassifizierten Fälle und Funde aus. Dieses Exemplar wurde in \u003ca href=\"\/de\/pages\/nwa-meteorites-explained\"\u003eNordwestafrika\u003c\/a\u003e geborgen, 2026 von \u003cspan\u003eD. Sheikh\u003c\/span\u003e im Cascadia Meteorite Laboratory klassifiziert und im Mai 2026 von der Meteoritical Society anerkannt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie vollständige individuelle Form bedeutet, dass dieses Exemplar seine volle Form beim atmosphärischen Eintritt beibehalten hat und nicht aus einer größeren Masse geschnitten wurde. Die dunkle Schmelzkruste, die während der kurzen Sekunden entstand, als der Meteorit durch die Erdatmosphäre raste, ist noch an Teilen der Oberfläche sichtbar. Mesosiderite sind Mischungen aus ungefähr gleichen Teilen metallischem Eisen-Nickel und silikatischem Gestein, was sie visuell und strukturell von jeder anderen Meteoritenklasse unterscheidet.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMesosiderite weisen eine brekziöse Textur auf, bei der metallisches Eisen-Nickel und silikatische Klasten in ungefähr gleichen Anteilen miteinander vermischt sind. Die Silikatkomponente von NWA 18592 enthält Pyroxen-Klasten mit geringem Kalziumgehalt von bis zu 1 Millimeter, oft mit Pyroxen-Einschlüssen mit hohem Kalziumgehalt, sowie geringere Mengen an Plagioklas-Feldspat. Begleitminerale sind Siliziumdioxid, Merrillit, Troilit und Chromit. Die Klassifizierungsarbeiten dokumentieren einen mäßigen Schock und eine mäßige Verwitterung im gesamten Exemplar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie metallische Phase in diesem Exemplar wurde weitgehend in Eisenhydroxid-Verwitterungsprodukte umgewandelt, was bei Mesosideriten, die aus Wüstenfunden geborgen wurden, häufig vorkommt. Auf Teilen der Außenseite sind noch Reste der ursprünglichen Schmelzkruste erhalten, dunkel und im Kontrast zur verwitterten Oberfläche. Als vollständiges Individuum weist das Exemplar eine ausgeprägt geformte äußere Form auf, die durch die Ablation während des atmosphärischen Durchgangs entstanden ist.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEntdeckung und Herkunft\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eNWA 18592 wurde 2024 in Nordwestafrika geborgen und zur Klassifizierung an das Cascadia Meteorite Laboratory übermittelt. Das Gesamtgewicht beträgt 903 Gramm, verteilt auf 11 Steine, wobei die Hauptmasse im Besitz von Brian McDonald ist. Ein 24,6 Gramm schweres Typusexemplar wird in Cascadia aufbewahrt. Die Klassifizierung wurde von D. Sheikh abgeschlossen und im Mai 2026 in den offiziellen Datensatz aufgenommen, veröffentlicht in der Meteoritical Bulletin Database.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDie geochemische Analyse bestätigte die Klassifizierung als Mesosiderit mit einer Zusammensetzung des kalziumarmen Pyroxens von Fs33,8 plus\/minus 1,3 und Wo3,7 plus\/minus 0,4, einer Zusammensetzung des kalziumreichen Pyroxens von Fs18,4 plus\/minus 2,0 und Wo38,5 plus\/minus 3,2, und einer Plagioklaszusammensetzung von An94,6 plus\/minus 1,6. Diese Zusammensetzungsbereiche sind diagnostisch für den Mesosideriten-Mutterkörper und unterscheiden dieses Exemplar von anderen Stein-Eisen-Meteoriten wie Pallasiten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMesosiderite stellen eine der rätselhaftesten bekannten Meteoritenklassen dar. Ihre Entstehung erfordert die heftige Vermischung von Krustensilikaten mit geschmolzenem metallischem Kernmaterial, eine Kombination, die schwer mit den Standardmodellen der Asteroidendifferenzierung in Einklang zu bringen ist. Die führende Hypothese beinhaltet eine katastrophale Kollision zwischen einem differenzierten Mutterkörper und dem metallischen Kern eines kleineren Asteroiden, wobei die resultierenden Trümmer unter Bedingungen rekombinierten, die es beiden Phasen ermöglichten, in ungefähr gleicher Häufigkeit zu koexistieren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDas Vorhandensein von kalziumarmen und kalziumreichen Pyroxenen zusammen mit kalziumreichem Plagioklas ordnet Mesosiderite der breiteren Familie der magmatischen Achondrite zu, da sie einige kompositorische Ähnlichkeiten mit \u003ca href=\"\/de\/collections\/hed-meteorites\"\u003eHED-Meteoriten\u003c\/a\u003e aufweisen, von denen angenommen wird, dass sie von Vesta stammen. Der hohe Metallgehalt trennt Mesosiderite von den Achondriten und platziert sie zusammen mit den Pallasiten in die Gruppe der Stein-Eisen-Meteoriten, obwohl die beiden Klassen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen entstanden sind.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIst dieser Meteorit authentifiziert?\u003c\/strong\u003e Ja. NWA 18592 ist ein offiziell klassifizierter Meteorit. Siehe den \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=87168\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eoffiziellen Eintrag im Meteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e. Dieses Exemplar enthält ein von der Treasure Coast Meteorite Co., IMCA #3323, ausgestelltes Echtheitszertifikat.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas unterscheidet einen Mesosiderit von anderen Stein-Eisen-Meteoriten?\u003c\/strong\u003e Stein-Eisen-Meteoriten gibt es in zwei Klassen: \u003ca href=\"\/de\/pages\/what-is-a-pallasite\"\u003ePallasite\u003c\/a\u003e und Mesosiderite. Pallasite enthalten Olivinkristalle, die in Eisen-Nickel-Metall eingebettet sind und sich an der Kern-Mantel-Grenze eines differenzierten Asteroiden gebildet haben. Mesosiderite enthalten brekziöse Silikatklasten, die in ungefähr gleichen Anteilen mit Metall vermischt sind und sich durch katastrophale Impaktvermischung gebildet haben. Sie sind visuell und texturell unterschiedlich.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist eine Schmelzkruste und warum ist sie wichtig?\u003c\/strong\u003e Die Schmelzkruste ist die dunkle, glasartige Beschichtung, die entsteht, wenn ein Meteorit mit Überschallgeschwindigkeit durch die Erdatmosphäre fliegt. Die äußere Schicht des Steins schmilzt kurz und verfestigt sich dann, wenn der Meteorit unter die Ablationsgeschwindigkeit abfällt. Eine erhaltene Schmelzkruste ist ein wichtiges Echtheitsmerkmal und wird bei vollständigen Individuen häufiger erhalten als bei geschnittenen Exemplaren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bedeutet \"vollständiges Individuum\"?\u003c\/strong\u003e Ein vollständiges Individuum ist ein Meteorit, der seit seiner Bergung nicht geschnitten, gespalten oder fragmentiert wurde. Er behält seine vollständige Form beim atmosphärischen Eintritt bei, einschließlich jeglicher Schmelzkruste, orientierter Merkmale und Regmaglypten. Vollständige Individuen sind für Sammler im Allgemeinen begehrenswerter als geschnittene Fragmente gleichen Gewichts, da sie die natürliche Form des Exemplars bewahren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e Das abgebildete Exemplar plus ein gedrucktes Echtheitszertifikat. Das COA dokumentiert die offizielle Klassifizierung, das Gewicht und die Herkunft durch die Treasure Coast Meteorite Co., IMCA-Mitglied #3323.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie überprüfe ich, ob dies dasselbe Exemplar ist, das auf diesen Fotos abgebildet ist?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDieser Stein ist unter der Seriennummer \u003cstrong\u003eTC-00030\u003c\/strong\u003e registriert. Seine \u003ca href=\"\/de\/pages\/specimen-record-tc-00030\"\u003eExemplaraufzeichnung\u003c\/a\u003e ist eine permanente Seite, die die Klassifizierungsdaten, wie sie im Meteoritical Bulletin veröffentlicht wurden, das aufgezeichnete Gewicht und Fotos dieses genauen Steins enthält. Meteoritenoberflächen, Schnittflächen und Klastenmuster sind bei jedem Stein individuell, so dass ein Exemplar in der Hand mit diesen Fotos verglichen und mit der aufgezeichneten Zahl gewogen werden kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMesosiderite gehören zu den seltensten Meteoritenklassen und umfassen weltweit weniger als 250 verschiedene Klassifikationen und weniger als 0,3 % des gesamten Meteoritenkatalogs. NWA 18592 wurde 2026 neu klassifiziert mit einem bescheidenen Gesamtgewicht von 903 Gramm, verteilt auf 11 Steine, was ihn zu einem der kleineren Mesosiderit-Funde macht und die relative Bedeutung jedes erhaltenen Stücks erhöht. Die vollständige individuelle Form mit erhaltener Schmelzkruste macht dieses Exemplar besonders begehrenswert für Sammler, die einen repräsentativen Stein-Eisen-Bereich aufbauen möchten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEintrag im Meteoritical Bulletin: \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=87168\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e903g TKW | MB 115 (2026)\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eExemplaraufzeichnung\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses Exemplar ist mit der Seriennummer \u003cstrong\u003eTC-00030\u003c\/strong\u003e versehen und wird mit einer Zertifikatskarte mit dieser Seriennummer geliefert. Die Seriennummer verweist auf eine permanente öffentliche Aufzeichnung, die von der Treasure Coast Meteorite Co. geführt wird, und jede ausgestellte 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":45377993670703,"sku":null,"price":805.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/NWA-18592-Mesosiderite-161g-Hero-White.jpg?v=1779408328"},{"product_id":"denader-004-cb-carbonaceous-chondrite-endcut-3-12g","title":"Denader 004 Bencubbinite CB kohliger Chondrit Endstück 3,12g","description":"\u003ch2\u003eEiner von neun anerkannten CB-kohligen Chondriten\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDenader 004 gehört zu einer Gruppe mit nur neun anerkannten Mitgliedern im \u003ca href=\"\/de\/pages\/meteoritical-bulletin-explained\"\u003eMeteoritical Bulletin\u003c\/a\u003e. Es ist ein metallreicher \u003ca href=\"\/de\/collections\/carbonaceous-chondrites\"\u003ekohliger Chondrit\u003c\/a\u003e vom Bencubbin-Typ, bestehend aus Kamacit-Metallknötchen, die in einer silikatischen Grundmasse aus gestreiften und radialen \u003ca href=\"\/de\/pages\/what-is-a-chondrite\"\u003eChondren\u003c\/a\u003e eingebettet sind. Dieses Exemplar ist ein 3,12 Gramm schweres Endstück, das geschnitten wurde, um das gesamte Innere freizulegen.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Schnittfläche ist übersät mit abgerundeten Metallknötchen, die jeweils von einem dünnen Eisenhydroxidrand umgeben sind, vor einer hellgrauen, brekziösen Matrix, die mit Chondren- und Mineralfragmenten gesprenkelt ist. Das Metall durchläuft einen Verwitterungsgradienten von silbrig über dunkel bis zu orangefarbenem Limonit, ein Zeugnis der Zeit, die der Stein vor seiner Bergung in der malischen Wüste verbrachte.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eWas dieses Stück innerhalb einer ohnehin kleinen Gruppe auszeichnet, ist \u003ca href=\"\/de\/pages\/how-are-meteorites-classified\"\u003edie Klassifizierung\u003c\/a\u003e selbst. A. Greshake konnte Denader 004 keiner der beiden etablierten CB-Untergruppen zuordnen. Sein Silikatanteil, die Größe seiner Chondren und eine feinkörnige Matrix platzieren ihn zwischen CBa und CBb, sodass er einfach als CB klassifiziert wird.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDie geschnittene und polierte Oberfläche präsentiert beide Hälften der CB-Textur. Kamacit-Metallknötchen, abgerundet bis leicht länglich und durchschnittlich nahe 2,5 Millimeter groß, machen etwa 40 Prozent der Oberfläche aus und nehmen eine helle, reflektierende Politur an. Die restlichen 60 Prozent sind eine graue silikatische Grundmasse, die aus radialen und fein gestreiften Chondren von bis zu 4 Millimetern Breite, zerbrochenen Chondren- und Mineralfragmenten und einer feinkörnigen Matrix besteht. Viele der Metallknötchen weisen einen dünnen braunen Eisenhydroxidrand von der Zeit des Meteoriten in der Wüste auf, und kleine abgerundete Hohlräume markieren Stellen, an denen lose Metallkugeln verwittert sind. Als Endstück behält das Exemplar eine vollständig präparierte Fläche zur Betrachtung, während die Rückseite ihr natürliches Äußeres zeigt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eEntdeckung und Herkunft\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDenader 004 wurde 2025 bei einer Suche in Mali gefunden und von einem lokalen Händler in der Nähe von Gao erworben. Er wurde von A. Greshake am Museum für Naturkunde in Berlin klassifiziert und im Meteoritical Bulletin, Nr. 115, veröffentlicht. Das Typusexemplar wird am Museum für Naturkunde aufbewahrt, die Hauptmasse ist bei Jared Collins registriert. Der Meteorit ist als Fund mit geringer Schockbeanspruchung und mäßiger Verwitterung aufgeführt.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCB-Chondrite, benannt nach Bencubbin, sind ein metallreicher Zweig der kohligen Chondrite. Es wird angenommen, dass ihr Metall und ihre Chondren aus einer Dampf- und Schmelzfahne entstanden sind, die durch eine hochenergetische Kollision zwischen frühen planetarischen Körpern aufgeworfen wurde, anstatt durch die langsame Kondensation, die die meisten Chondrite hervorbrachte. Dieser Ursprung erklärt, warum CB-Material von Metallknötchen und von Chondren mit radialen und gestreiften Texturen dominiert wird. Der Eintrag im Meteoritical Bulletin klassifiziert Denader 004 als CB, ordnet ihn aber keiner der etablierten Untergruppen zu: Eine Silikatmenge von fast 60 Prozent, Chondren von bis zu 4 Millimetern, das Vorhandensein einer feinkörnigen Matrix und das Auftreten von zoniertem Olivin zusammen mit eisenhaltigem Pyroxen lassen keine eindeutige Zuordnung zu CBa oder CBb zu. Die dominanten Silikate sind Enstatit und Forsterit, und das Metall ist ein nickelhaltiger Kamacit, der chromhaltige Troilit-Einschlüsse enthält.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist ein CB-Chondrit?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEs ist ein metallreicher kohliger Chondrit vom Bencubbin-Typ, der durch reichlich vorhandene Metallknötchen und Chondren definiert ist. CB-Chondrite gehören zu den am wenigsten verbreiteten kohligen Gruppen, mit bisher nur neun offiziell klassifizierten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum wird Denader 004 nicht als CBa oder CBb bezeichnet?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDas Meteoritical Bulletin weist darauf hin, dass sein hoher Silikatgehalt, große Chondren, feinkörnige Matrix und zoniertes Olivin plus eisenhaltiger Pyroxen nicht sauber in eine der anerkannten Untergruppen passen, daher wird er als CB ohne Untergruppe klassifiziert.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWird das Metall auf einen Magneten reagieren?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eJa. Die Knötchen bestehen aus Kamacit, einem Nickel-Eisen-Metall, daher ist das Stück stark magnetisch.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie sollte das Endstück gelagert und behandelt werden?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eBehandeln Sie es mit sauberen Handschuhen und bewahren Sie es in einer trockenen Umgebung auf. Da es sich um einen mäßig verwitterten Wüstenfund handelt, der Metall enthält, trägt geringe Luftfeuchtigkeit dazu bei, die Schnittfläche zu schützen und weitere Rostbildung zu begrenzen.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eWarum dies für eine Sammlung wichtig ist\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCB-Chondrite zeichnen einen gewaltsamen Moment im frühen Sonnensystem auf und bewahren Metall und Silikat, die vor etwa 4,56 Milliarden Jahren in einer Impaktfahne zusammenkamen. Mit nur neun als CB klassifizierten Namen wird die Gruppe selten angeboten, und ein präpariertes Endstück zeigt sowohl eine voll polierte Fläche als auch das natürliche Äußere des Steins. Dieses Exemplar wird von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA Mitglied #3323, angeboten.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDie Klassifizierung und Herkunft dieses Exemplars folgen dem offiziellen Eintrag im Meteoritical Bulletin für Denader 004, einsehbar unter \u003ca href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=86882\" data-sanitized-target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-mce-href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=86882\"\u003eder Meteoritical Bulletin Database\u003c\/a\u003e. Sofern nicht ausdrücklich in Titeln und Beschreibungen angegeben, sind alle von Treasure Coast Meteorite Co. verkauften Meteoriten wissenschaftlich klassifizierte Exemplare mit Zitaten im Meteoritical Bulletin.\u003c\/p\u003e","brand":"Treasure Coast Meteorite Co.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45436812099631,"sku":"DENADER004-3.12G-EC","price":750.0,"currency_code":"USD","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/denader-004-cb-carbonaceous-chondrite-3.12g-cut-face-chondrules.jpg?v=1780875548"},{"product_id":"gyarub-zangbo-pallasite-meteorite-slice-ungrouped-pallasite-226-95g-tibet","title":"Gyarub Zangbo Pallasit-Meteoriten-Scheibe, Ungruppierter Pallasit, 226,95g, Tibet","description":"\u003ch2\u003eEine 226,95 g schwere Scheibe eines ungruppierten tibetischen Pallasiten\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDies ist die größte Gyarub Zangbo-Scheibe, die wir bisher angeboten haben, eine 226,95 Gramm schwere polierte Scheibe eines ungruppierten Pallasiten aus Tibet. Breite Olivinfelder liegen in einer hochglanzpolierten Eisen-Nickel-Matrix, und wo die Kristalle transluzent bleiben, leuchten sie unter starkem Licht in Bernstein-, Gold- und Olivgrüntönen auf. Gyarub Zangbo ist kein Pallasit der Hauptgruppe. Seine Olivin- und Metallchemie, zusammen mit Sauerstoff- und Chromisotopendaten, ordnen ihn einem Mutterkörper zu, der sich von jedem anderen benannten Pallasiten unterscheidet, ein Status, der von der Meteoritical Society in MB 114 (April 2026) bestätigt wurde. Hintergrundinformationen zu dieser Art finden Sie in unserem Leitfaden \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/what-is-a-pallasite\"\u003eWas ist ein Pallasit?\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eStruktur und Merkmale dieser Scheibe\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie polierte Oberfläche dieses Exemplars weist eine dichte, ungleichmäßige Verteilung von Olivin auf, von submillimetergroßen Körnern bis hin zu zentimetergroßen Clustern, eingebettet in eine helle Eisen-Nickel-Matrix, die eine sanft spiegelnde Oberfläche aufweist. Im Tageslicht betrachtet, lassen die klareren Kristalle ein sattes Bernstein- und Honiglicht durch, während verwitterte Körner tiefgrün bis nahezu schwarz bleiben, was der Scheibe im selben Sichtfeld zwei Stimmungen verleiht. Ein Teil des Umfangs behält seine natürliche, unpolierte Außenseite mit oxidierter Kruste bei, ein Zeugnis der langen terrestrischen Exposition, die dieser Pallasit auf dem Qinghai-Tibet-Plateau erfahren hat. Mit 226,95 Gramm ist dies eine stattliche Präsentationsscheibe mit echter Präsenz in der Hand und auf einem Ständer.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eGyarub Zangbos Olivin hat einen Fayalitgehalt von Fa21,6 bis 22,8 Mol-%, leicht über dem typischen Wert von Pallasiten der Hauptgruppe und konsistent mit seinem ungruppierten Status. Das Metall enthält fast 15,8 % Nickel, ebenfalls erhöht im Vergleich zu den meisten Materialien der Hauptgruppe, mit Spuren von Kobalt, Kupfer und Germanium, die es weiter vom Mutterkörper der Hauptgruppe trennen. Diese Scheibe ist auf den polierten Flächen mit einem dünnen Schutzepoxid überzogen, um das Olivin zu stabilisieren und die Oxidation zu verlangsamen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEntdeckung und Herkunft\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eGyarub Zangbo wurde im Oktober 2020 von Herrn Tulga bei der Erkundung der unbewohnten Qiangtang-Region des Qinghai-Tibet-Plateaus, nordöstlich des Flusses Gyarub Zangbo in Xizang (Tibet), China, gefunden. Die Funde bestanden aus losem Olivin und Metallfragmenten, die über den Boden verteilt waren, zusammen mit einer größeren, metallreichen Masse, und das gesamte bekannte Gewicht betrug etwa 17,61 Kilogramm. Diese Zahl macht Gyarub Zangbo zu einer der kleinsten gefundenen Massen unter allen benannten Pallasiten, so dass Material dieser Art nur in begrenzter Menge in die Hände von Sammlern gelangt. Die Isolation des Plateaus schützte den Fund vor Störungen, setzte ihn aber gleichzeitig der Höhenverwitterung aus, weshalb natürliche Oberflächen Oxidation zeigen, während das polierte Innere immer noch die ursprüngliche Olivin- und Metallstruktur bewahrt. Stöbern Sie in verwandten Exemplaren in unserer Sammlung \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/collections\/stony-iron-meteorites\"\u003eSteineisenmeteoriten\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWissenschaftlicher Kontext\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie ungruppierte Klassifikation ist das wissenschaftlich bedeutsamste Merkmal von Gyarub Zangbo. Pallasiten der Hauptgruppe wie Sericho, Esquel und Brenham teilen sich einen Mutterkörper, der mit den IIIAB-Eisenmeteoriten verbunden ist. Gyarub Zangbo passt dort nicht hinein. Seine Sauerstoffisotope liegen auf einem Array zwischen den Werten der Hauptgruppe und der Eagle Station, ohne sich mit irgendeinem anderen bekannten Pallasiten zu überschneiden, sein Metall zeigt Affinität zu den IIF-Eisen statt zu den IIIAB, und er enthält Pyroxen, eine Phase, die sowohl in der Hauptgruppe als auch in der Eagle Station-Gruppe fehlt. Zusammen deuten diese Daten auf einen differenzierten Mutterkörper hin, der durch keinen anderen Pallasiten in Sammlungen repräsentiert wird. Eine Studie von Jiang und Kollegen aus dem Jahr 2023, die auf der 54. Lunar and Planetary Science Conference vorgestellt wurde, argumentierte, dass Gyarub Zangbo \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.hou.usra.edu\/meetings\/lpsc2023\/pdf\/1183.pdf\" target=\"_blank\"\u003ekohligen Ursprungs sein könnte, was mit einer Entstehung jenseits des Jupiter übereinstimmt\u003c\/a\u003e. Diese Interpretation ist Gegenstand aktueller Forschung und nicht Teil der offiziellen Klassifikation des Meteoritical Bulletin, fügt aber eine Dimension hinzu, die nur wenige Pallasite bieten können. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite \u003ca href=\"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/pages\/gyarub-zangbo-pallasite-the-outer-solar-system-meteorite-found-in-tibet\"\u003eGyarub Zangbo, Ursprung und Wissenschaft\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\u003cbr\u003eJa. Gyarub Zangbo ist ein offiziell klassifizierter Meteorit, im Meteoritical Bulletin verzeichnet und in MB 114 (April 2026) als ungruppiert revidiert. Diese Scheibe wird mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co. geliefert und wird von Treasure Coast Meteorite Co., IMCA Mitglied #3323, angeboten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas unterscheidet Gyarub Zangbo von anderen Pallasiten?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDie meisten Pallasite gehören zur Hauptgruppe und teilen sich einen einzigen Mutterkörper, der mit den IIIAB-Eisen verbunden ist. Gyarub Zangbo ist ungruppiert: Seine Olivinchemie, sein Nickelgehalt, seine Sauerstoffisotope und seine IIF-Metallaffinität stimmen mit keiner etablierten Pallasitgruppe überein, und er enthält Pyroxen, das der Hauptgruppe und der Eagle Station-Gruppe fehlt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarum leuchtet der Olivin, wenn er gegen Licht gehalten wird?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eFrischer Pallasit-Olivin ist transparent bis durchscheinend, und viele Kristalle in dieser Scheibe lassen immer noch Licht durch. Das bernsteinfarbene und goldene Leuchten, das Sie sehen, wenn es von hinten beleuchtet wird, ist die natürliche Farbe des Olivins, desselben Minerals wie der Edelstein Peridot. Verwitterung macht Olivin langsam undurchsichtig, so dass ein vergleichsweise junger Fund wie dieser mehr von dieser optischen Qualität behält.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas bewirkt die Epoxidharzbeschichtung?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEin dünner Epoxidharz auf den polierten Flächen stabilisiert den Olivin und verlangsamt die Verwitterung, die Oxidation, die die Kristalle allmählich verdunkelt. Es verändert die visuelle Qualität der Scheibe nicht und ist eine Standardpraxis zur Konservierung von Pallasiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWas ist enthalten?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDie abgebildete polierte 226,95 g schwere Scheibe, auf einem Acryl-Displayständer, mit einem Echtheitszertifikat der Treasure Coast Meteorite Co.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWie überprüfe ich, ob dies dasselbe Exemplar ist, das auf diesen Fotos abgebildet ist?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eDieser Stein ist unter der Seriennummer \u003cstrong\u003eTC-00016\u003c\/strong\u003e registriert. Sein \u003ca href=\"\/de\/pages\/specimen-record-tc-00016\"\u003eExemplar-Datensatz\u003c\/a\u003e ist eine permanente Seite, die die Klassifizierungsdaten, wie sie im Meteoritical Bulletin veröffentlicht wurden, das aufgezeichnete Gewicht und Fotos dieses genauen Steins enthält. Meteoritenoberflächen, Schnittflächen und Klastenmuster sind bei jedem Stein individuell, so dass ein Exemplar in der Hand mit diesen Fotos verglichen und mit der aufgezeichneten Figur gewogen werden kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBedeutung für Sammler\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eMit 226,95 Gramm ist dies die größte Gyarub Zangbo-Scheibe, die wir gelistet haben, ein Herzstück und kein Studienobjekt. Sie verbindet diese Größe mit einer Klassifizierung, die kein anderer verfügbarer Pallasit erreichen kann: Material von einem Mutterkörper, der durch nichts anderes in Sammlungen repräsentiert wird, unterstützt durch ungefähr 17,61 Kilogramm Gesamtgewicht des gesamten Meteoriten. Für einen Sammler, der eine ernsthafte Steineisen- oder Pallasit-Sammlung aufbaut, ist eine Scheibe dieser Größe und wissenschaftlichen Bedeutung die Art von Ankerstück, die selten auftaucht. Vollständige Klassifizierungsdaten, Herkunft und Mineralchemie sind im \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.lpi.usra.edu\/meteor\/metbull.cfm?code=73792\" target=\"_blank\"\u003eMeteoritical Bulletin Eintrag für Gyarub Zangbo\u003c\/a\u003e veröffentlicht.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eExemplar-Datensatz\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses Exemplar ist als \u003cstrong\u003eTC-00016\u003c\/strong\u003e serialisiert und wird mit einer Zertifikatskarte mit dieser Seriennummer ausgegeben. Die Seriennummer verweist auf einen permanenten öffentlichen Datensatz, der von der 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":45620157874223,"sku":null,"price":4085.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0726\/9724\/9839\/files\/gyarub-zangbo-pallasite-226.95g-01-front-face-display-stand.jpg?v=1784149431"}],"url":"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/de\/collections\/featured-meteorites.oembed","provider":"Treasure Coast Meteorite Co.","version":"1.0","type":"link"}