{"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","url":"https:\/\/www.tcmeteorites.com\/de\/products\/nwa-17707-27-61g-full-slice-ll4-chondrite","provider":"Treasure Coast Meteorite Co.","version":"1.0","type":"link"}