<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>CI-Chondrit</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/CI-Chondrit"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-CI-Chondrit rootpage-CI-Chondrit skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">CI-Chondrit</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>CI-Chondrite</b>, auch <b>C1-Chondrite</b>, sind eine Gruppe von <a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteoriten</a>, die zu den <a href="Kohlige_Chondrite" class="mw-redirect" title="Kohlige Chondrite">kohligen Chondriten</a> gehören. Ihre Bedeutung liegt in ihrer Zusammensetzung begründet, welche unter sämtlichen bisher gefundenen <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a> der <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Elementhäufigkeitsverteilung</a> in der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> am nächsten kommt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Definition">Etymologie und Definition</h2></div>
<p>Die Bezeichnung <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondrite</a> bezieht sich auf die in ihnen vorkommenden <a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a>. Mit dem Wort Chondre (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">χόνδρος</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">chóndros</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Graupe, Korn, rundliche Masse‘</span>), bzw. <b>Chondrule</b>, werden millimetergroße <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikat</a>kügelchen bezeichnet, welche in eine <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe#Korngrößen_bei_Kristallingesteinen_und_Mineralaggregaten" title="Korngröße">feinkörnige</a> <a href="Grundmasse" class="mw-redirect" title="Grundmasse">Grundmasse</a> eingebettet sind.
</p><p>Die Bezeichnung CI geht nach Wasson (1974) auf <b>C </b> für <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>Carbonaceous chondrites</i> (kohlige Chondrite) und <b>I </b> für die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> Ivuna in <a href="Tansania" title="Tansania">Tansania</a> zurück (siehe <a href="Ivuna_(Meteorit)" title="Ivuna (Meteorit)">Ivuna-Meteorit</a>).<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gruppe der CI-Chondrite wird daher auch als <i>Ivuna-Gruppe</i> bezeichnet.
</p><p>Die <b>1</b> in der Bezeichnung C1 bezieht sich auf den Typ 1 der in der <a href="Petrographie" title="Petrographie">Petrographie</a> noch üblichen Van-Schmus-Wood-Klassifikation.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Typ 1 enthält im Normalfall paradoxerweise keine Chondren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einführung"><span id="Einf.C3.BChrung"></span>Einführung</h2></div>
<p>CI-Chondrite werden als primitivste Materieansammlungen im <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a> angesehen. Sie sind sehr seltene kohlige Chondrite, die anhand des Fehlens sichtbarer Chondren definiert werden. Ihr rätselhaftes Fehlen ist anhand extensiver wässriger <a href="Alteration_(Geologie)" title="Alteration (Geologie)">Alterationen</a> zu erklären. Trotzdem bewahrten die CI-Chondrite recht genau die ursprüngliche Elementenzusammensetzung des Sonnensystems bzw. der <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a>. Aus diesem Grund wurden in der <a href="Planetologie" title="Planetologie">Planetologie</a> CI-Chondrite zur Standardreferenz für kosmische Häufigkeitsverteilungen. Der <a href="Orgueil-Meteorit" class="mw-redirect" title="Orgueil-Meteorit">Orgueil-Meteorit</a>, der <a href="Alais_(Meteorit)" title="Alais (Meteorit)">Alais-Meteorit</a>, der Ivuna-Meteorit, der <a href="Tonk_(Meteorit)" title="Tonk (Meteorit)">Tonk-Meteorit</a> und der Revelstoke-Meteorit erlauben uns zusammen mit CI-ähnlichen, <a href="Antarktis" title="Antarktis">antarktischen Proben</a> einen Einblick in die Chemie des <a href="Fr%C3%BChes_Sonnensystem" title="Frühes Sonnensystem">Frühen Sonnensystems</a>, in die Entstehung volatiler Bestandteile und womöglich auch in die Ursprünge der frühen Bausteine des <a href="Leben" title="Leben">Lebens</a>.
</p><p>CI-Chondrite sind total veränderte und <a href="Brekzie" title="Brekzie">brekziierte Gesteine</a>, die so gut wie keinerlei Chondren oder <a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</a> (CAIs) mehr aufweisen. Sie gehören alle dem petrologischen Typ 1 an und sind folglich durchgehend hydratisierte Meteorite, die fast vollständig von einer feinkörnigen Matrix bestehend aus <a href="Phyllosilikat" class="mw-redirect" title="Phyllosilikat">Phyllosilikaten</a> und etwas <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a>, <a href="Sulfid" class="mw-redirect" title="Sulfid">Sulfiden</a>, <a href="Sulfat" class="mw-redirect" title="Sulfat">Sulfaten</a> und <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonaten</a> beherrscht werden. Hier und da treten in der Matrix auch noch vereinzelte Bruchstücke aus <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> und <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxen</a> hinzu.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist noch nicht restlos geklärt, ob CI-Chondrite je Chondren und CAIs besaßen, oder ob die Chondren und CAIs während der intensiven wässrigen Alteration vollkommen konsumiert und ihre chondritischen Primärgefüge zerstört wurden. Es ist daher erstaunlich, dass CI-Chondrite trotz all dieser radikalen Umwandlungen ihren primitiven Charakter bewahren konnten.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>CI-Chondrite bilden einen eigenen Clan, da sie keinerlei Verbindung zu Chondritengruppen in anderen Clans aufweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fundgeschichte">Fundgeschichte</h2></div>
<p>Die bisherigen Funde von CI-Chondriten lassen sich relativ schnell abzählen (vgl. Meteoritical Bulletin Database<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Mindat-Datenbank<sup id="cite_ref-mindat_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-mindat-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>):
</p>
<ol><li>Der älteste Fund stammt vom 15. März 1806, zwei Teile eines Meteoriten waren damals südöstlich von <a href="Al%C3%A8s" title="Alès">Alais</a> in <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> niedergegangen (Funde bei <a href="Saint-%C3%89tienne-de-l%E2%80%99Olm" title="Saint-Étienne-de-l’Olm">Saint-Étienne-de-l’Olm</a> und bei <a href="Castelnau-Valence" title="Castelnau-Valence">Castelnau-Valence</a>). Die beiden Teile des Alais-Meteoriten wogen zusammen 6 Kilogramm. Alais enthält gut-kristallisierte <a href="Phyllosilikat" class="mw-redirect" title="Phyllosilikat">Phyllosilikate</a>, die als grobe Bruchstücke und Cluster ausgebildet sind. Dennoch ähnelt Alais anhand des Vorkommens von <a href="Ferrihydrit" title="Ferrihydrit">Ferrihydrit</a> wesentlich mehr dem Orgueil-Meteorit (ein Hinweis auf spätere Alteration), auch sind seine <a href="Gas" title="Gas">Gasgehalte</a> gegenüber typischen Meteoriten erhöht.</li>
<li>Am 14. Mai 1864 erfolgte ein erneuter Niedergang in Frankreich nahe <a href="Orgueil" title="Orgueil">Orgueil</a> bei <a href="Montauban" title="Montauban">Montauban</a>. Der Orgueil-Meteorit war in 20 Bruchstücke zerfallen, die insgesamt 14 Kilogramm (das größte 10 kg) wogen. Orgueil wird als der am stärksten umgewandelte CI-Chondrit angesehen. Im Jahr 1960 wurden in ihm <i>organisierte Strukturen</i> entdeckt, die anfangs als mögliche <a href="Fossil" title="Fossil">Mikrofossilien</a> interpretiert wurden. Spätere Untersuchungen widersprachen dem – wahrscheinlich handelt es sich hier um mineralische Strukturen oder um terrestrische Kontaminationen. Orgueil weist verschiedene, distinkte chemische Signaturen auf – darunter mit rund 19 % einen hohen Überschuss an <a href="Enantiomer" title="Enantiomer">enantiomeren</a> <a href="Isovalin" title="Isovalin">L-Isovalin</a> – wesentlich höher als in unveränderten Chondriten. Seine Konzentrationen an <a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuren</a> (71 mol/g) und deren Verteilung (vorwiegend <a href="Alanin" title="Alanin">beta-Alanin</a> unterscheiden sich deutlich von den komplex aufgebauten Aminosäuren in <a href="CM-Chondrit" title="CM-Chondrit">CM2-Chondriten</a>.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Im Jahr 1911 wurde in <a href="Tonk" title="Tonk">Tonk</a> in <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> (<a href="Rajasthan" title="Rajasthan">Rajasthan</a>) ein Meteorit gesichtet. Vom Tonk-Meteoriten fanden sich mehrere kleine Fragmente, die aber insgesamt nur 7,7 Gramm wogen.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wie auch andere CI-Chondriten manifestiert Tonk höhere Gasgehalte als in typischen Meteoriten sowie extensive wässrige Alteration. Wegen der geringen Probengröße sind approfondierte Studien jedoch sehr eingeschränkt.</li>
<li>An der Typlokalität Ivuna in der <a href="Mbeya_(Region)" title="Mbeya (Region)">Mbeya-Region</a> <a href="Tansania" title="Tansania">Tansanias</a> stürzte am 16. Dezember 1938 ein Meteorit zu Boden, der in drei insgesamt 705 Gramm schwere Bruchstücke zersprang.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ivuna zeichnet sich durch gut-kristallisierte Phyllosilikate aus, welche oft als grobe Bruchstücke und Cluster in Erscheinung treten. Von allen CI-Chondriten ist Ivuna am wenigsten alteriert und hat im Gegensatz zu Alais und Orgueil keinen Ferrihydrit.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seine Zusammensetzung enthält 3,31 Gewichtsprozent Kohlenstoff (zu 90 % organisch), 1,59 Gewichtsprozent Wasserstoff (zu 89 % inorganisch) und 12,73 Gewichtsprozent an Gesamtwasser. Kürzliche Sauerstoffisotopenuntersuchungen in <a href="Dolomit_(Mineral)" title="Dolomit (Mineral)">Dolomit</a>- und <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetitkörnern</a> legen nahe, dass diese Minerale in einer Flüssigkeit kristallisierten, welche in ihren Komponenten Proben vom Asteroiden <a href="(162173)_Ryugu" title="(162173) Ryugu">(162173) Ryugu</a> sehr ähnlich ist.</li>
<li>Ein weiterer, enorm leuchtstarker Fall ereignete sich 1965 in <a href="Revelstoke" title="Revelstoke">Revelstoke</a> in <a href="British_Columbia" title="British Columbia">Britisch-Kolumbien</a> (<a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>) mit zwei kleinen Bruchstücken, die aber nur 1 Gramm schwer waren. Insgesamt lagen bis dato also nur knapp 17 Kilogramm an CI-Chondriten vor.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Am <a href="Tagish_Lake" title="Tagish Lake">Tagish Lake</a> im <a href="Yukon_Territory" class="mw-redirect" title="Yukon Territory">Yukon Territory</a> ging im Jahr 2000 ein Meteorit nieder, der mittlerweile zu den CI-Chondriten gezählt wird. Der <a href="Tagish_Lake_(Meteorit)" title="Tagish Lake (Meteorit)">Tagish-Lake-Meteorit</a> enthält erstaunlicherweise Chondren und wird daher als CI2 geführt, zur Unterscheidung von den früheren CI1-Funden.</li>
<li>Am 12. September 2019 wurde in Teilen Belgiens, der Niederlande, Deutschlands und Großbritanniens ein <a href="Bolide_(Meteor)" title="Bolide (Meteor)">Bolide</a> gesichtet. Am folgenden Tag entdeckte ein Mann in <a href="Flensburg" title="Flensburg">Flensburg</a> einen 24,5 Gramm schweren Stein in seinem Garten, der sich als CI-Chondrit herausstellte und vermutlich ein Überrest des Ereignisses vom Vortag ist (<a href="Flensburg_(Meteorit)" title="Flensburg (Meteorit)">Flensburg-Meteorit</a>).<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="CI-ähnliche_Chondriten"><span id="CI-.C3.A4hnliche_Chondriten"></span>CI-ähnliche Chondriten</h3></div>
<ul><li>Yamato 86737 (Y-86737), 1986 im <a href="K%C3%B6nigin-Fabiola-Gebirge" title="Königin-Fabiola-Gebirge">Königin-Fabiola-Gebirge</a> (alias Yamato Mountains) in der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a> gefunden, hat eine Masse von 2,81 g (CI1).<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Yamato 980134 (Y-980134), 1998 ebenfalls im Königin-Fabiola-Gebirge/Yamato Mountains gefunden, hat eine Masse von 12,2 g (CI1).<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li>Eine Reihe weiterer Meteoriten in der Antarktis aus dem Königin-Fabiola-Gebirge/Yamato Mountains wurden zunächst als CI oder CI-artig klassifiziert, und werden teilweise heute noch so geführt.<sup id="cite_ref-mindat_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-mindat-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Haberle2017_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Haberle2017-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Offenbar unterlagen diese aber im Gegensatz zu gewöhnlichen CI-Meteoriten zeitweise einer kurzzeitigen thermischen Metamorphose bei Temperaturen von >500 °C (nach einer wässrigen Verwitterung). Diese Meteoriten waren erhitzt und dehydriert worden, weisen aber ansonsten eine Mineralogie auf, die sowohl dem CM- als auch dem CI-Typ kohlenstoffhaltiger Chondrite ähnelt. Untereinander zeigen sie dabei eine ähnliche Mineralogie, Textur und chemische Eigenschaften auf und scheinen daher von ihrer Entstehung her miteinander verwandt zu sein. Daher wurde für sie eine eigene Gruppe der CY-Chondrite („Yamato-Typ“) vorgeschlagen.<sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-King2019_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-King2019-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Davon betroffen sind u. a. die folgenden Meteoriten:</li>
<li>Yamato 86029 (Y-86029), herkömmlich CI1<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-King2019_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-King2019-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Tonui2010_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tonui2010-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-King2015_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-King2015-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Yamato 793321 (Y−793321), herkömmlich CM2<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Yamato 980115 (Y−980115), herkömmlich CI1, neu CY1<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-King2015_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-King2015-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-King2019_22-2" class="reference"><a href="#cite_note-King2019-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Russell2019_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Russell2019-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>:</li>
<li>weitere Kandidaten nach King (2019):<sup id="cite_ref-King2019_22-3" class="reference"><a href="#cite_note-King2019-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Y-82162 (C1/2ung⇒CY1, 41,7 g),<sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-3" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-King2015_26-2" class="reference"><a href="#cite_note-King2015-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Russell2019_30-1" class="reference"><a href="#cite_note-Russell2019-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Y-86720<sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-4" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (CM2/C2ung⇒CY, 859 g),<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Y-86789 (CM2/C2ung⇒CY, 340 g)<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Belgica 7904 (B-7904, C2ung⇒CY2, 1,234 kg)<sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-5" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Russell2019_30-2" class="reference"><a href="#cite_note-Russell2019-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Die Kältewüste der Antarktis hat reichhaltig Meteoriten geliefert, darunter auch einige Fundstücke mit Affinitäten zu CI-Chondriten. Die ersten beiden Funde – Yamato 82042 und Y-82167 – kamen aus den Yamato Mountains. Sie teilen viele Charakteristiken der CI-Chondrite, zeigen aber dennoch auffallende Unterschiede. Beispielsweise enthalten Y-82162 and Y-86029 weniger an Wasser und auch ihre Sauerstoffisotopen sind zu höheren Werten hin verschoben. Dies deutet auf signifikanten Wasserverlust der Phyllosilikate aufgrund höherer thermischer Beanspruchungen.
</p><p>Deshalb schlug Ikeda im Jahr 1992 vor, die von nichtantarktischen CI-Chondriten sich etwas unterscheidenden Antarktisproben als eigene Gruppierung aufzufassen. Bis 2015 hatte sich die Liste der CI-ähnlichen Chondritproben stark ausgeweitet und enthielt jetzt unter anderen Yamato 86029 (11,8 g), Y-86720, Y-86737 (2,81 g), Y-86789, Y-980115 (772 g), Y-980134 (12,2 g), Belgica 7904 und den Wüstenchondrit Dhofar 1988. KIng und Kollegen schlugen dann später für diese Meteoriten eine unterschiedliche Klassifikation vor und benannten sie als CY-Chondrite. Im Jahr 2023 behaupteten McLennan und Granvik, mittels Infrarotspektroskopie den Mutterkörper der CY-Chondrite im Asteroiden (3200) Phaeton ausgemacht zu haben – was aber nicht bestätigt werden konnte.
</p><p>Ein Hauptunterschied zwischen den CI-ähnlichen Meteoriten der Antarktis und den eigentlichen CI-Chondriten liegt in der Alteration der Phyllosilikate. In vielen Antarktisproben wurden diese Minerale dehydriert und in Silikate zurückverwandelt, gleichzeitig kam es zu einem Anstieg im Sulfidgehalt. Im Unterschied zu typischen CI-Chondriten, in denen Magnetit vorherrscht, sind in CY-Chondriten Sulfide tonangebend. Darüber hinaus manifestieren CY-Chondrite die schwersten Sauerstoffisotopenzusammensetzungen aller Meteorite.
</p><p>Eine Analyse organischer Verbindungen in den Yamato-Chondriten ergab wesentlich geringere Konzentrationen an Aminosäuren (etwa 3 nmol/g), zirka 25 mal niedriger als in anderen CI-Chondriten. Die Aminosäuren werden von <a href="Protein" title="Protein">Proteinerzeugern</a> dominiert – was wahrscheinlich auf eine irdische Kontamination hindeutet. Auch die thermische Entwicklung unterscheidet sich zwischen antarktischen CI-ähnlichen und traditionellen CI-Chondriten. Die Meteoriten Ivuna und Orgueil sind sehr wahrscheinlich nie über 150 °C erhitzt worden,<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wohingegen Y-86029 und Y-980115 Temperaturen von bis zu 600 °C widerfuhren.<sup id="cite_ref-Nakamura2005_21-6" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura2005-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die niedrige Konzentration von γ- und δ-Aminosäuren in den Yamato-Meteoriten lässt schlussfolgern, dass auf ihren Ausgangskörpern entweder nur recht wenig an Aminosäuren synthetisiert wurde oder dass eine ausgedehnte Erwärmungsphase zu einer nahezu vollständigen Zerstörung der Aminosäuren geführt hatte.
</p><p>Der Meteoritenfund Oued Chebeika 002 schließlich, der von Einheimischen in der <a href="Marokko" title="Marokko">marokkanischen</a> Wüste aufgelesen wurde, dürfte einen CI-Chondriten darstellen. Sein Fall war nicht beobachtet worden. Offensichtlich haben ihm die ariden Wüstenbedingungen nicht groß weiter zugesetzt und nur sehr wenig angegriffen.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ryugu-Referenzprobe">Ryugu-Referenzprobe</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Hayabusa2" class="mw-redirect" title="Hayabusa2">Hayabusa2</a></i></div>
<p>Die von der <a href="Hayabusa2" class="mw-redirect" title="Hayabusa2">Hayabusa2</a>-Mission aufgesammelten Proben des Asteroiden <a href="(162173)_Ryugu" title="(162173) Ryugu">(162173) Ryugu</a> ähneln offensichtlich recht stark CI-Meteoriten.
Die Proben waren hermetisch versiegelt und kamen daher nie mit irdischen Biota in Berührung.<sup id="cite_ref-Yokoyama2022_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yokoyama2022-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ähnliches gilt für die Proben vom Asteroiden <a href="(101955)_Bennu" title="(101955) Bennu">(101955) Bennu</a> (<a href="OSIRIS-REx" title="OSIRIS-REx">OSIRIS-REx</a>-Mission).<sup id="cite_ref-Wang2025_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wang2025-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Rygu-Proben werden jetzt als kosmochemische Referenzstandards verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="CI-artige_Mikrometeoriten_in_Proben_von_Mondgestein">CI-artige Mikrometeoriten in Proben von Mondgestein</h3></div>
<p>In den Gesteinsproben, die von der unbemannten chinesischen Mondmission <a href="Chang%E2%80%99e_6" title="Chang’e 6">Chang’e 6</a> 2024 vom <a href="Apollo_(Mondkrater)" title="Apollo (Mondkrater)">Apollo-Krater</a> zur Erde gebracht wurden, fanden sich CI-ähnliche <a href="Mikrometeorit" title="Mikrometeorit">Mikrometeoriten</a>. Infolge der fehlenden Mond-Atmosphäre heizen sich Meteoriten beim Niedergang nicht auf. Aus diesem Grund bietet sich die Chance, empfindliche Bestandteile nachzuweisen, die bei Niedergang irdischen Meteoriten in der Atmosphäre verändert werden oder verloren gehen.<sup id="cite_ref-Wang2025_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wang2025-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Umklassifizierungen_(akzeptierte_oder_vorgeschlagene)"><span id="Umklassifizierungen_.28akzeptierte_oder_vorgeschlagene.29"></span>Umklassifizierungen (akzeptierte oder vorgeschlagene)</h3></div>
<ul><li>Erwähnenswert ist der Fund des Bench-Crater-Meteoriten im Verlauf der <a href="Apollo_12" title="Apollo 12">Apollo 12-Mission</a> (1969) auf dem Mond. Der Fund wurde anfangs für einen CI-Chondrit gehalten, stellte sich jedoch dann als ein nahe verwandter <a href="CM-Chondrit" title="CM-Chondrit">CM-Chondrit</a> heraus.</li></ul>
<ul><li>Im Jahr 1983 schlugen Gregory Kallemeyn und John Kerridge vor, dass der Meteorit von <a href="Kaidun_(Meteorit)" title="Kaidun (Meteorit)">Kaidun</a> einen CI-Chondriten darstellt.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zum damaligen Zeitpunkt wurden die CR-Chondrite noch in Frage gestellt und ein CI-Chondrit schien die bessere Lösung. Der sehr heterogene Kaidun-Meteorit ist aber mittlerweile in seiner Hauptmasse als gesicherter CR2-Chondrit angesehen.</li></ul>
<ul><li>Der im <a href="Yukon_Territory" class="mw-redirect" title="Yukon Territory">Yukon Territory</a> im Jahr 2000 niedergegangene Meteorit <a href="Tagish_Lake_(Meteorit)" title="Tagish Lake (Meteorit)">Tagish Lake</a> wurde anfangs als CI-Chondrit eingestuft, später aber wegen der Anwesenheit von Chondren als ungruppierter C2 – C2 (ung) – betrachtet. Seine Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen ähneln CI-Chondriten, die Sauerstoffisotopen aber nicht. Der Tagish-Lake-Meteorit ist an <sup>17</sup>O angereichert, jedoch an <sup>18</sup>O abgereichert und daher eher CM-Chondriten zuzurechnen.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li>Im Jahr 2011 empfahl ein Forschungsteam, den in <a href="Nordwestafrika" class="mw-redirect" title="Nordwestafrika">Nordwestafrika</a> niedergegangenen Meteoriten NWA 5958 als CI-Chondriten anzusehen. Nachuntersuchungen kamen jedoch zu dem Schluss, dass der Meteorit nicht in die Klasse der CI-Meteorite gehört. Vielmehr wird er jetzt offiziell ebenfalls als ungruppierter C2-Meteorit – C2 (ung) – geführt.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Häufigkeit"><span id="H.C3.A4ufigkeit"></span>Häufigkeit</h2></div>
<p>Die CI-Chondrite sind mit 7 gesicherten Funden die Gruppe mit der niedrigsten Häufigkeit innerhalb der kohligen Chondrite, von denen bisher (Stand 2019) insgesamt 1989 bekannt sind (mit allein 1133 <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktisfunden</a>). Die Häufigkeit der CI-Chondrite beträgt somit nur 3,5 ‰.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Petrologie">Petrologie</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beschreibung">Beschreibung</h3></div>
<p>Im Handstück zeigen CI-Chondrite ein einheitlich dunkles Inneres, von dem sich nur weiße, terrestrisch entstandene <a href="Sulfat" class="mw-redirect" title="Sulfat">Sulfatflecken</a> abheben. CI-Chondrite sind recht fragile, poröse Gesteine, die beim Durchqueren der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> sehr leicht zerfallen. Ihre Internbrekziierung fand im Bereich von rund 100 µm statt. Deswegen liegen auch nur relativ kleine Bruchstücke vor. Beim Revelstoke-Fall war zwar ein riesiger Feuerball zu sehen, gefunden wurden aber, wie bereits erwähnt, nur zwei Fragmente unter einem Gramm. CI-Chondrite besitzen eine matte, schwarze Schmelzkruste, die sich oft nur sehr schwer von ihrer uniformen <a href="Matrix_(Geologie)" title="Matrix (Geologie)">Matrix</a> im Innern unterscheiden lässt. Die <a href="Opazit%C3%A4t" title="Opazität">opake</a> Matrix ist schwarz gefärbt aufgrund des hohen Gehalts an <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">kohlenstoffreichem</a> Material, feinkörnigem Magnetit und (untergeordnetem) <a href="Pyrrhotit" class="mw-redirect" title="Pyrrhotit">Pyrrhotit</a>. Sie kann auch weißgefärbte, wasserhaltige <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonate</a> und Sulfate führen. CI-Chondrite liefern nur wenige Anzeichen für <a href="Impakt" title="Impakt">Impaktbeanspruchung</a>, dennoch konnten im Orgueil-Meteoriten schockerzeugte Agglutinate und Glasperlen aufgefunden werden.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Matrix nimmt insgesamt mehr als 99 Volumenprozent ein.
</p><p>Hauptmerkmal der CI-Chondrite ist das Fehlen von deutlichen Chondren (Ausnahme: Tagish Lake). Winzige Chondrenfragmente und <a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</a> (engl. <i>calcium-aluminium-rich inclusions</i> oder abgekürzt <i>CAI</i>) kommen aber vor, wenn auch mit weniger als 1 Volumenprozent nur sehr selten. Insgesamt machen Chondren weitaus weniger als 1 Volumenprozent aus.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Metall" class="mw-redirect" title="Metall">Metall</a> ist nicht vorhanden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mineralogische_Zusammensetzung">Mineralogische Zusammensetzung</h3></div>
<p>CI-Chondrite enthalten in ihrer Matrix folgende <a href="Mineral" title="Mineral">Minerale</a>:
</p>
<ul><li><a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>. Winzige, gleichdimensionierte, <a href="Idiomorph" title="Idiomorph">idiomorphe</a> Körner von <a href="Forsterit" title="Forsterit">Forsterit</a> (mit <a href="Fayalit" title="Fayalit">Fayalit</a> Fa<sub>10-20</sub>). Entstanden im Hochtemperaturbereich.</li>
<li><a href="Klinopyroxen" class="mw-redirect" title="Klinopyroxen">Klinopyroxen</a>. Ebenfalls winzige, gleichdimensionierte, idiomorphe Körner. Entstanden im Hochtemperaturbereich.</li>
<li><a href="Orthopyroxen" class="mw-redirect" title="Orthopyroxen">Orthopyroxen</a>. Winzige, gleichdimensionierte, idiomorphe Körner. Entstanden im Hochtemperaturbereich.</li>
<li>Magnetit. Als Framboide, Sphärulite und Plättchen ausgebildet.</li>
<li>Pyrrhotit.</li>
<li>Phyllosilikate. Wasserhaltige, tonreiche Silikate wie beispielsweise <a href="Montmorillonit" title="Montmorillonit">Montmorillonit</a> und <a href="Serpentingruppe" title="Serpentingruppe">Serpentin-ähnliche Minerale</a>.</li>
<li><a href="Epsomit" title="Epsomit">Epsomit</a>. Als mikroskopische Adern.</li></ul>
<p>Die Ferromagnesiumminerale kommen nur isoliert vor und zeigen erstaunlicherweise keine erkennbaren Umwandlungserscheinungen.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beim Montmorillonit und den Serpentinähnlichen wird jedoch davon ausgegangen, dass sie unter Wasserzufuhr aus <a href="Magnesium" title="Magnesium">magnesiumreichen</a> Olivinen und Pyroxenen hervorgegangen sind<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Generell bestehen CI-Chondrite im Modus zu mehr als 90 Volumenprozent aus feinkörnigen Phyllosilikaten (es werden aber auch nur 80 bis 84 Volumenprozent angegeben). Ihre tonreiche <a href="Matrix_(Geologie)" title="Matrix (Geologie)">Grundmasse</a> ist feinkörnig und voll kohliger Substanz.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie enthält im Einzelnen 6 bis 10 Gewichtsprozent Magnetit, 4 bis 7 Gewichtsprozent Eisensulfide wie beispielsweise Pyrrhotit, rund 5 Gewichtsprozent Karbonate und rund 5 Gewichtsprozent Ferrihydrit mit etwas <a href="Pentlandit" title="Pentlandit">Pentlandit</a> und anderen Mineralen. Es dominieren jedoch mit rund 65 Gewichtsprozent Verwachsungen aus <a href="Serpentingruppe" title="Serpentingruppe">Serpentin</a> und <a href="Saponit" title="Saponit">Saponit</a>.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Magnetitframboide erscheinen ebenfalls in der Grundmasse und sind womöglich <a href="Ausf%C3%A4llung" class="mw-redirect" title="Ausfällung">Ausfällungsprodukte</a> einer <a href="Gel" title="Gel">Gel</a>-artigen Substanz.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Phyllosilikate sind in CI-Chondriten gewöhnlich feinkörnig und nur von geringer Kristallinität. Jedoch treten im Alais- und im Ivuna-Meteorit gut kristallisierte Phyllosilikate durchaus in Erscheinung – oft als grobkörnige, 10 Mikrometer große Fragmente und Cluster, die jedoch im Orgueil-Meteoriten nur sehr selten vorkommen.
</p><p>Nach den Phyllosilikaten ist Magnetit das zweithäufigste Mineral in CI-Chondriten.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Magnetit kann sehr unterschiedliche Morphologien ausbilden – darunter <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalle</a>, <a href="Kugel" title="Kugel">Kugeln</a>,<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Framboide (himbeerenartige Ansammlungen)<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Plättchen (gestapelte und bienenstockartige Strukturen), die für CI-Chondrite charakteristisch und bezeichnend sind. Der mehreren Generationen angehörende Magnetit entstand durch die <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> von <a href="Sulfid" class="mw-redirect" title="Sulfid">Sulfiden</a>, vor allem von Pyrrhotit und seinen nickelreichen Varietäten.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben den Eisensulfiden Pyrrhotit und Pentlandit sind auch noch <a href="Troilit" title="Troilit">Troilit</a> und <a href="Cubanit" title="Cubanit">Cubanit</a> anzuführen.
</p><p>Isoliert in der Grundmasse sind ferner <a href="Eisen" title="Eisen">eisen</a>-magnesiumreiche Silikate vorhanden – wie bereits angesprochen Olivin (<a href="Forsterit" title="Forsterit">Forsterit</a> mit 10 bis 20 % <a href="Fayalit" title="Fayalit">Fayalitkomponente</a> bzw. Fo<sub>80-90</sub>), Klinopyroxen und Orthopyroxen. Diese Silikate kristallisierten im Hochtemperaturbereich und sind nach wie vor unverändert.
</p><p>Weitere Hauptbestandteile sind tonreiche Phyllosilikate, darunter Montmorillonit und Serpentin-ähnliche Minerale.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hinzu kommen Alterationsminerale wie beispielsweise Epsomit, der in mikroskopischen Adern auftritt, <a href="Vaterit" title="Vaterit">Vaterit</a>, sowie Karbonate und Sulfate.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>CI-Chondrite enthalten wegen der durchgehenden, wässrigen Alterationen keine intakten Chondren, so gut wie keine <a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</a> (engl. <i>CAI</i>s) und auch keine <a href="Am%C3%B6boides_Olivinaggregat" title="Amöboides Olivinaggregat">amöboiden Olivinaggregate</a> (engl. <i>AOA</i>s).<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemische_Zusammensetzung">Chemische Zusammensetzung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elemente_und_Moleküle"><span id="Elemente_und_Molek.C3.BCle"></span>Elemente und Moleküle</h3></div>
<p>Laut Lodders (2021) nehmen die 8 häufigsten Elemente (mit mehr als 1,0 Gewichtsprozent – Sauerstoff, Eisen, Silicium, Magnesium, Schwefel, Kohlenstoff, Wasserstoff und Nickel) allein bereits 96,862 Gewichtsprozent ein.<sup id="cite_ref-Lodders_2021_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lodders_2021-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die folgenden 6 Elemente oberhalb 0,1 Gewichtsprozent (Calcium, Aluminium, Natrium, Chrom, Stickstoff und Mangan) steuern ihrerseits weitere 2,9316 Gewichtsprozent bei. Die 7 Elemente oberhalb von 0,01 Gewichtsprozent (Phosphor, Chlor, Kalium, Kobalt, Titan, Zink und Kupfer) machen nur noch 0,03704 Gewichtsprozent aus. Diese 21 Elemente ergeben also insgesamt 99,83064 Gewichtsprozent. Sämtliche übrigen Elemente teilen sich somit die verbliebenen 0,16936 Gewichtsprozent.
</p><p>Diese Elementverteilung in CI-Chondriten ist von größter Bedeutung, da sämtliche Gesteinsproben gegenüber ihr normalisiert werden. Eine höchstmögliche Messgenauigkeit ist somit anzustreben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sauerstoff">Sauerstoff</h4></div>
<p><a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> ist mit rund 46 Gewichtsprozent (genauerer Wert 45,384 Gewichtsprozent) das häufigste Element in CI-Chondriten. Im Ivuna-Meteorit konnten 46,66 Gewichtsprozent ermittelt werden und der Orgueuil-Meteorit zeigt in seinen Sauerstoffwerten eine Schwankungsbreite von 46,45 bis 47,39 Gewichtsprozent – mit einem Durchschnittswert von 46,92 Gewichtsprozent.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Isotopenzusammensetzung ist bezeichnend. Im Dreiisotopendiagramm (<sup>16</sup>O, <sup>17</sup>O und <sup>18</sup>O) plotten CI-Chondrite in einem abgesonderten Feld entlang der <i>TMFL</i> oder <i>TFL</i> – engl. <i>terrestrial (mass) fractionation line</i>, zu Deutsch <i>terrestrische Massenfraktionierungslinie</i>. Dadurch unterscheiden sie sich von allen anderen Meteoritengruppen.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Vergleich zu den petrologisch ähnlichen CM-chondriten sind sie deutlich an <sup>18</sup>O angereichert, aber etwas weniger stark an <sup>17</sup>O. Zwischen den beiden Gruppen tritt keinerlei Überlappung auf. Die CI-ähnlichen Antarktismeteorite zeigen sogar eine noch höhere Anreicherung an <sup>18</sup>O. Sie sind somit die Proben mit der schwersten Sauerstoffisotopenzusammensetzung im Sonnensystem. Diese sehr schwere Signatur liefert essentielle Hinweise auf ihre einzigartigen Bildungsbedingungen.
</p><p>Im Einzelnen betragen für CI-Chondriten die δ<sup>17</sup>O-Werte + 8 bis + 9 ‰ SMOW, die δ<sup>18</sup>O-Werte + 15 bis +17 ‰ SMOW. Für Δ<sup>17</sup>O besteht der Wert + 0,38 ± 0,09 ‰.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eisen">Eisen</h4></div>
<p>Eisen ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element in CI-Chondriten. Vormals wurde ein Durchschnittswert von 25 Gewichtsprozent angegeben (mit einem Durchschnittswert vom 25,2 Gewichtsprozent im Ivuna-Meteorit). Die neuere Schwankungsbreite liegt jetzt zwischen 18 und 20 Gewichtsprozent – mit einem genaueren Wert von 18,562 Gewichtsprozent gemäß Lodders (2021). Im Orgueil-Meteorit wurden eine Schwankungsbreite von 17,83 bis 18,99 Gewichtsprozent sowie ein Durchschnittswert von 18,47 Gewichtsprozent gemessen, laut Jean-Alix Barrat und Kollegen jedoch 19,52 Gewichtsprozent. Der Durchschnittswert des Ivuna-Meteoriten beträgt 18,04 Gewichtsprozent (18,88 Gewichtsprozent nach Barrat und Kollegen) und der Durchschnittswert von Alais 17,53 Gewichtsprozent (18,64 Gewichtsprozent nach Barrat und Kollegen).<sup id="cite_ref-Barrat_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barrat-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eisen liegt in CI-Chondriten praktisch nur in <a href="Oxidation" title="Oxidation">oxidierter</a> Form vor, <a href="Eisen(II)-sulfid" title="Eisen(II)-sulfid">Eisensulfide</a> und elementares Eisen sind so gut wie nicht vorhanden<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die Eisenkonzentration liegt etwas höher als bei CM-Chondriten. Eisen bildet sich bei etwas niedrigeren Temperaturen als Magnesium. Die <a href="Siderophil" class="mw-redirect" title="Siderophil">siderophilen</a> Elemente <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> (mit bis zu 1,26 %) und <a href="Kobalt" class="mw-redirect" title="Kobalt">Kobalt</a> (mit bis zu 549 ppm) sind ebenfalls mit Eisen assoziiert. Die Hauptmasse des Eisens erscheint als <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a> in <a href="Phyllosilikat" class="mw-redirect" title="Phyllosilikat">Phyllosilikaten</a> oder gebunden im Magnetit. Manchmal wird auch etwas Ferrihydrit angetroffen<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – jedoch nicht im Ivuna-Meteorit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Silicium">Silicium</h4></div>
<p>Das dritthäufigste Element in CI-Chondriten ist <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>. Durchschnittswerte sind 10,71 Gewichtsprozent in Ivuna und 10,73 Gewichtsprozent in Orgueil. Orgueil zeigt eine Streubreite von 10,65 bis 10,80 Gewichtsprozent. Die Siliciumwerte liegen sehr eng beieinander. Der generelle Durchschnittswert liegt laut Lodders (2021) bei 10,774 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Magnesium">Magnesium</h4></div>
<p>Magnesium folgt sehr dicht auf Silicium an vierter Stelle. Durchschnittswerte für Ivuna sind 9,49 (oder 9,55) Gewichtsprozent, für Orgueil 9,58 (bzw. 9,42) Gewichtsprozent und für Alais 9,14 (bzw. 9,41) Gewichtsprozent. Ivuna manifestiert eine Streubreite von 9,29 bis 9,61 Gewichtsprozent und Orgueil besitzt eine Streubreite von 9,41 bis 9,90 Gewichtsprozent. Für Tonk wurden 10,21 Gewichtsprozent bestimmt. Der Durchschnittswert bei CI-Chondriten ist laut Lodders (2021) 9,517 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schwefel">Schwefel</h4></div>
<p>Laut Lodders (2021) ist <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a> mit 5,36 Gewichtsprozent in CI-Chondriten vertreten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kohlenstoff">Kohlenstoff</h4></div>
<p>CI-Chondrite enthalten eine beträchtliche Menge an Kohlenstoff – etwa 3 bis 5 Gewichtsprozent – vorwiegend in seiner organischen Form.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alexander und Kollegen (2012) geben 3,5 bis 3,9 Gewichtsprozent an,<sup id="cite_ref-Alexander_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-Alexander-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Katharina Lodders (2021) 4,31 Gewichtsprozent. Im Ivuna-Meteoriten finden sich 3,31 Gewichtsprozent Kohlenstoff, wovon rund 90 % in seiner organischen Form vorliegen. Unter kohligen Chondriten stellt dies die höchste Konzentration dar, die nur noch von einigen <a href="Ureilit" title="Ureilit">Ureiliten</a> übertroffen wird.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Isotopenverhältnis δ<sup>13</sup>C wird mit rund − 10 ‰ angegeben.
</p><p>Mehr als 70 % des Kohlenstoffs in CI-Chondriten befindet sich in unlöslicher organischer Materie (engl. <i>insoluble organic matter</i> oder abgekürzt <i>IOM</i>). Hierbei handelt es sich um <a href="Kerogen" title="Kerogen">kerogenartige</a> Makromoleküle, die aus einem eng-verflochtenen Netzwerk <a href="Aliphatisch" class="mw-redirect" title="Aliphatisch">aliphatischer</a> Verbindungen, heterozyklischer Substanzen und verschiedener funktioneller Gruppen aufgebaut werden. Die etwa 30 % aus löslichem Rest enthalten aliphatische <a href="Kohlenwasserstoff" class="mw-redirect" title="Kohlenwasserstoff">Kohlenwasserstoffe</a>, <a href="Polyzyklische_aromatische_Kohlenwasserstoffe" class="mw-redirect" title="Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe">polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe</a> (PAKs), <a href="Alkohole" title="Alkohole">Alkohole</a> und <a href="Carbonylgruppe" title="Carbonylgruppe">Carbonylverbindungen</a>.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die häufigsten PAKs sind aus Dreierringen aufgebautes <a href="Phenanthren" title="Phenanthren">Phenanthren</a> und <a href="Anthracen" title="Anthracen">Anthracen</a>. Es wird angenommen, dass sie aus einem Fraktionierungsvorgang in der unlöslichen organischen Materie während der wässrigen und thermischen Prozesse entstanden waren. Im Ivuna- und im Orgueil-Meteoriten konnten bestimmte molekulare Verteilungen innerhalb der polyzyklischen PAKs festgestellt werden, welche eine signifikative Heterogenität in der Zusammensetzung des CI-Mutterkörpers erkennen lassen. Diese Abweichungen wurden einem Prozess namens <i>Asteroidenchromatographie</i> zugeordnet – einem Vorgang, bei dem organische Verbindungen durch wandernde Flüssigkeiten voneinander getrennt und sodann im Asteroiden weiterverteilt werden. Im Orgueil-Meteoriten konnten mehrere biologisch relevante Moleküle identifiziert werden, darunter <a href="Purin" title="Purin">Purine</a> wie <a href="Adenin" title="Adenin">Adenin</a> und <a href="Guanin" title="Guanin">Guanin</a>,<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das <a href="Pyrimidin" title="Pyrimidin">Pyrimidin</a> <a href="Uracil" title="Uracil">Uracil</a><sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie andere biologische Komponenten wie beispielsweise <a href="Trizin" class="mw-redirect" title="Trizin">Trizine</a>.
</p><p><a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuren</a> besitzen in CI-Chondriten eine Konzentration von approximativ 70 bis 75 nmol/g. Ihre Verteilung ist recht einfach und wird von <a href="Alanin" title="Alanin">Beta-Alanin</a> dominiert. Dies kontrastiert stark mit anderen kohligen Chondritengruppen und ist wahrscheinlich auf die extensive wässrige Alteration und weniger auf inherente chemische Unterschiede zurückzuführen. Der Orgueil-Meteorit manifestiert einen bemerkbaren Überschuss von rund 19 % an <a href="Isovalin" title="Isovalin">L-Isovalin</a>, der wahrscheinlich von wässrigen Alterationsvorgängen verstärkt wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nickel">Nickel</h4></div>
<p>Die Gehalte an Nickel sind 1,08 Gewichtsprozent in Alais, 1,20 Gewichtsprozent in Ivuna und durchschnittlich 1,14 Gewichtsprozent in Orgueil.<sup id="cite_ref-Barrat_60-1" class="reference"><a href="#cite_note-Barrat-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Lodders (2021) gibt als generellen Durchschnittswert 1,095 Gewichtsprozent an.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Calcium">Calcium</h4></div>
<p>Die Werte für <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> sind in etwa mit Aluminium vergleichbar, sie können aber auch hiervon deutlich höhere Abweichungen zeigen. Der Durchschnittswert von Calcium beträgt 0,65 Gewichtsprozent in Ivuna (auch 0,92 Gewichtsprozent werden angegeben), 0,91 (bzw.0,84) Gewichtsprozent in Orgueil und mit 1,88 Gewichtsprozent recht hoch in Alais (aber auch nur 0,86 Gewichtsprozent). Die Streuungsbreite reicht in Ivuna gewöhnlich von 0,60 bis 0,74 Gewichtsprozent, in Orgueil von 0,70 bis 1,06 Gewichtsprozent und in Alais von 0,94 bis sehr hohe 2,82 Gewichtsprozent. Tonk ergab 0,60 Gewichtsprozent. Lodders (2021) gibt als generellen Durchschnittswert 0,884 Gewichtsprozent für Calcium an.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aluminium">Aluminium</h4></div>
<p>CI-Chondrite enthalten rund 0,80 Gewichtsprozent an <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>, laut Lodders (2021) 0,837 Gewichtsprozent. Im Einzelnen ergibt sich für Ivuna ein Durchschnittswert von 0,784 Gewichtsprozent, für Orgueil ein Durchschnittswert von 0,792 und für Alais ein Durchschnittswert von 0,776 Gewichtsprozent.<sup id="cite_ref-Barrat_60-2" class="reference"><a href="#cite_note-Barrat-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ivuna streut zwischen 0,75 bis 0,88 Gewichtsprozent und Orgueil zwischen 0,79 und 0,90 Gewichtsprozent. Tonk erbrachte 0,79 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Restliche_Elemente">Restliche Elemente</h4></div>
<p>Alle anderen Elemente befinden sich im Promill- oder im ppm-Bereich. Unter ihnen zeigen noch recht hohe Konzentrationen <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a>, <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a>, <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a>, <a href="Mangan" title="Mangan">Mangan</a>, <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a>, <a href="Chlor" title="Chlor">Chlor</a>, <a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a>, Kobalt, <a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a>, <a href="Zink" title="Zink">Zink</a> und <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a>.
</p><p>Natrium erbrachte 0,422 Gewichtsprozent (4,22 ‰) in Alais, 0,490 Gewichtsprozent in Ivuna und einen Durchschnittswert von 0,480 Gewichtsprozent in Orgueil. Lodders (2021) gibt für CI-Chondrite generell 0,51 Gewichtsprozent an.
</p><p>Die Konzentration von Chrom beträgt 0,263 Gewichtsprozent (2,63 ‰) in Alais, 0,257 Gewichtsprozent in Ivuna und durchschnittlich 0,263 Gewichtsprozent in Orgueil. Laut Lodders (2021) beträgt der generelle Durchschnittswert bei Chrom 0,261 Gewichtsprozent.
</p><p>Stickstoff nimmt etwa 0,15 bis 0,20 Gewichtsprozent in Anspruch, laut Lodders (2021) 0,25 Gewichtsprozent. Das Isotopenverhältnis δ<sup>15</sup>N beträgt rund + 40 ‰.<sup id="cite_ref-Alexander_64-1" class="reference"><a href="#cite_note-Alexander-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mangan lieferte 0,218 Gewichtsprozent (2,18 ‰) in Alais, 0,202 Gewichtsprozent in Ivuna und durchschnittlich 0,197 Gewichtsprozent in Orgueil. Nach Lodders (2021) beläuft sich der generelle Durchschnittswert jedoch nur auf 0,1896 Gewichtsprozent.
</p><p>Phosphor zeigt eine Konzentration von 0,0978 Gewichtsprozent.
</p><p>An Chlor-Gehalten wurden 0,0717 Gewichtsprozent gemessen.
</p><p>Für Kalium werden Werte bis zu maximal 0,061 Gewichtsprozent (Alais) angegeben, laut Lodders (2021) generell 0,0539 Gewichtsprozent.
</p><p>Kobalt ergab 0,0508 Gewichtsprozent als generellen Durchschnittswert.
</p><p>An Titan wurden 0,045 Gewichtsprozent gemessen.
</p><p>Die Werte für Zink betragen durchschnittlich 0,0311 Gewichtsprozent.
</p><p>Kupfer schließlich erscheint mit 0,013 Gewichtsprozent.
</p><p>Sämtliche anderen Elemente liegen allesamt unter 0,01 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wasserstoff_und_Wasser">Wasserstoff und Wasser</h4></div>
<p>Der <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoffgehalt</a> in CI-Chondriten beträgt rund 1,5 Gewichtsprozent. Dem entspricht ein Wasseranteil von rund 20 Gewichtsprozent <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> – mit einer Variationsbreite von 18 bis 22 Gewichtsprozent<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (dieser Wert liegt noch oberhalb des <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a> <a href="67P/Churyumov-Gerasimenko" class="mw-redirect" title="67P/Churyumov-Gerasimenko">67P/Churyumov-Gerasimenko</a> und ist höher als in allen anderen Meteoriten).<sup id="cite_ref-Alexander_64-2" class="reference"><a href="#cite_note-Alexander-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die hohe <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porosität</a> (von rund 25 bis zu 30 %) dürfte mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen. Durch irdische Kontamination bedingt erscheint aber ein Wert von rund 1,00 bis 1,2 Gewichtsprozent angebrachter – was CM-Chondriten wesentlich näher kommt.<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Katharina Lodders (2021) gibt jedoch noch den wesentlich höheren Wert von 1,86 Gewichtsprozent an, welcher aber im Vergleich zu 2003 (2,10 Gewichtsprozent) eine starke Reduzierung erfahren hatte.<sup id="cite_ref-Lodders_2021_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lodders_2021-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das durchschnittliche δD für schweres Wasser (<a href="Deuterium" title="Deuterium">Deuterium</a>) beträgt + 78,0 ± 6,7 ‰<sup id="cite_ref-Alexander_64-3" class="reference"><a href="#cite_note-Alexander-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder + 130 ‰.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wasser tritt aber nur in gebundener Form in den wasserhaltigen Silikaten auf. Das Vorkommen von Epsomit deutet auf die Anwesenheit von flüssigem Wasser im Ausgangsgestein des Meteoriten, welches anhand von Rissen eingedrungen war. An den Rissen waren dann auch die Sulfate und Karbonate abgelagert worden.
</p><p>Das Wasser ist primär an Wasser-führende Silikate gebunden und erscheint als <a href="Hydroxyl-Radikal" title="Hydroxyl-Radikal">
Hydroxylgruppen</a> (OH-Gruppen) in Phyllosilikaten (wie Montmorillonit und Serpentinähnlichen). Der Ivuna-Meteorit enthält 12,73 Gewichtsprozent an Gesamtwasser, das sich auf Zwischenlagenwasser (6,58 Gewichtsprozent) und auf in Phyllosilikaten gebundenes OH/H<sub>2</sub>O-Wasser (6,15 Gewichtsprozent) aufteilt.
</p><p>Eine extensive wässrige Alteration ist an durchkreuzenden Adern erkennbar, welche mit Natrium-, Calcium- und Magnesiumsulfaten (wie beispielsweise Epsomit, <a href="Hexahydrit" title="Hexahydrit">Hexahydrit</a>, <a href="Gips" title="Gips">Gips</a> und <a href="Bl%C3%B6dit" title="Blödit">Blödit</a>) ausgefüllt sind.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um diese hydrierten Phasen abzuscheiden, musste flüssiges Wasser den Mutterkörper anhand von Sprüngen und Rissen durchdrungen haben. Hochinteressant ist die Tatsache, dass intakte Flüssigkeitseinschlüsse in Kristallhohlräumen überlebten. Diese konnten sogar im Ivuna- und im Orgueil-Meteoriten identifiziert werden – und stellen somit die einzigen, direkt überlebenden <a href="Alkalische_L%C3%B6sung" title="Alkalische Lösung">Laugenproben</a> des frühen Sonnensystems dar.<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Karbonate_und_Sulfide">Karbonate und Sulfide</h4></div>
<p>CI-Chondrite enthalten ungefähr 5 Volumenprozent an Karbonaten, darunter Dolomit, <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a>, <a href="Breunnerit" class="mw-redirect" title="Breunnerit">Breunnerit</a> und <a href="Siderit" title="Siderit">Siderit</a>.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter den <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefelverbindungen</a> sind <a href="Alkyl" class="mw-redirect" title="Alkyl">Alkyldisulfide</a> und <a href="Aromaten" title="Aromaten">aromatische</a> Disulfide zu erwähnen. Ein Teil des Schwefelgehalts dürfte jedoch auf terrestrische, oxidative Verwitterungsprozesse zurückzuführen sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elementverhältnisse"><span id="Elementverh.C3.A4ltnisse"></span>Elementverhältnisse</h3></div>
<p>Das Mg/Si-Verhältnis ist mit 1,07 recht hoch<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Nur <a href="CV-Chondrit" title="CV-Chondrit">CV-Chondrite</a> sind noch stärker an Mg angereichert. Das Ca/Si-Verhältnis ist mit 0,057 innerhalb der kohligen Chondriten am niedrigsten.<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch sind die δ<sup>17</sup>O und δ<sup>18</sup>O-Werte unter den kohligen Chondriten am höchsten. Das Verhältnis der beiden Sauerstoffisotopen 17/18 entspricht hierbei den bei irdischen Proben gefundenen Werten.
Das D/H-Verhältnis wird mit 0,7 bis 1,0×10<sup>−4</sup> angegeben. Es liegt somit zwischen protosolaren und terrestrischen Werten. Der δD-Wert liegt bei etwas oberhalb von + 100 ‰.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stabile_Isotopen">Stabile Isotopen</h3></div>
<p>Bedeutende stabile Isotopen sind ε<sup>50</sup>Ti und ε<sup>54</sup>Cr. Gegeneinander aufgetragen lassen sie den fundamentalen Unterschied zwischen kohligen Chondriten und den restlichen Meteoriten ausgezeichnet erkennen, beide Gruppen sind deutlich voneinander abgesetzt. Bei ε<sup>54</sup>Cr zeigen CI-Chondrite den allerhöchsten Wert von allen Meteoriten mit 1,60. Ihr ε<sup>50</sup>Ti beträgt rund 1,75 und ist innerhalb der kohligen Chondrite zusammen mit CR-Chondriten recht niedrig – jedoch immer noch höher als alle anderen Meteoritengruppen, inklusive Erde, Mond und Mars. Dieser fundamentale Unterschied wird auch im Diagramm Δ<sup>17</sup>O-ε<sup>54</sup>Cr deutlich sichtbar.<sup id="cite_ref-Warren_77-0" class="reference"><a href="#cite_note-Warren-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Durchschnittswerte von δ<sup>65/63</sup>Cu betragen 0,05 ± 0,16, was dem terrestrischen Bereich entspricht (jedoch deutlich höchster Wert unter kohligen Chondriten). Für δ<sup>66/64</sup>Zn wurden 0,46 ± 0,08 im Durchschnitt ermittelt – etwas leicht oberhalb des terrestrischen Bereichs und ebenfalls höchster Wert bei C-Chondriten. Durchschnittswerte für δ<sup>67/64</sup>Zn ergaben 0,66 ± 0,18 und für δ<sup>68/64</sup>Zn 0,88 ± 0,21.<sup id="cite_ref-Barrat_60-3" class="reference"><a href="#cite_note-Barrat-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physikalische_Parameter">Physikalische Parameter</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Porosität_und_Dichte"><span id="Porosit.C3.A4t_und_Dichte"></span>Porosität und Dichte</h3></div>
<p>CI-Chondrite besitzen aufgrund ihrer hohen Porosität von rund 35 % unter Chondriten die geringste <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> von 2,2 bis 2,4 g/cm<sup>3</sup>.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Orgueil-Meteorit zeigt eine Gesamtdichte von 1,58 g/cm<sup>3</sup>, jedoch eine Korndichte von 2,43 g/cm<sup>3</sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Magnetische_Suszeptibilität"><span id="Magnetische_Suszeptibilit.C3.A4t"></span>Magnetische Suszeptibilität</h3></div>
<p>Die <a href="Magnetische_Suszeptibilit%C3%A4t" title="Magnetische Suszeptibilität">Magnetische Suszeptibilität</a> (angegeben in 10<sup>−9</sup> m<sup>3</sup>/kg) beträgt für Orgueil im Durchschnitt log χ = 4,49, mit einer Variationsbreite von 4,20 bis 4,78.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alais erbrachte 4,56, Revelstoke 4,58, Tonk 4,67, Ivuna 4,74 und Orgueil bis zu 4,78. Ein Gesamtdurchschnittswert für die CI-Gruppe ist 4,66 ± 0,09 (ohne Revelstoke 4,69 ± 0,09). Die CI-Gruppe ist somit in ihrer Magnetischen Suszeptibilität den CK-Chondriten sehr ähnlich.
</p><p>Die <a href="Remanenz" title="Remanenz">Saturationsremanenz</a> log M<sub>RS</sub> (angegeben in 10<sup>−3</sup> Am²/kg) beträgt für Ivuna 2,81 und für Orgueil 2,83. Gemäß ihrer Satuarationsremanenz ähneln CI-Chondrite den Gruppen CV, C2/CM2, CK sowie CO3, CR.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Normalisierung">Normalisierung</h3></div>
<p>Wegen der Ähnlichkeiten der CI-Chondriten mit der Materie des Sonnennebels werden Gesteinsproben in der <a href="Petrologie" title="Petrologie">Petrologie</a> gegenüber CI-Chondriten normalisiert, d. h., es wird das Verhältnis Probe/Chondrit für das in Frage kommende Element gebildet. Verhältnisse größer 1 geben eine Anreicherung der Probe gegenüber der Sonnenmaterie zu erkennen, Verhältnisse kleiner 1 eine Abreicherung. Dieses Verfahren wird hauptsächlich in den sogenannten <i>Spiderdiagrams</i> angewendet und betrifft vor allem die <a href="Lanthanoide" title="Lanthanoide">Lanthanoide</a> (<a href="Seltene_Erden" class="mw-redirect" title="Seltene Erden">Seltene Erden</a>).
</p><p>Die bei der Normalisierung verwendeten Elementkonzentrationen lauten wie folgt:<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Normalisierung von CI-Chondriten
</caption>
<tbody><tr class="hintergrundfarbe6" style="text-align:center">
<th>
</th>
<th>La
</th>
<th>Ce
</th>
<th>Sr
</th>
<th>Nd
</th>
<th>Zr
</th>
<th>Sm
</th>
<th>Eu
</th>
<th>Gd
</th>
<th>Ti
</th>
<th>Dy
</th>
<th>Y
</th>
<th>Er
</th>
<th>Yb
</th>
<th>V
</th>
<th>Cr
</th></tr>
<tr>
<td>CI-Chondrit<br>ppm
</td>
<td>0,2347
</td>
<td>0,6032
</td>
<td>7,8
</td>
<td>0,4524
</td>
<td>3,94
</td>
<td>0,1471
</td>
<td>0,056
</td>
<td>0,1966
</td>
<td>436
</td>
<td>0,2427
</td>
<td>1,56
</td>
<td>0,1589
</td>
<td>0,1625
</td>
<td>56,5
</td>
<td>2660
</td></tr></tbody></table>
<p>Irdische <a href="Erdmantel" title="Erdmantel">Mantel-</a> und <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Unterkrustengesteine</a> reichern im Vergleich zu CI-Chondriten mit Ausnahme von <a href="Lanthan" title="Lanthan">Lanthan</a> die Seltenen Erden an. Im Gegenzug können CI-Chondriten ihrerseits durchaus höhere Werte der <a href="Spurenelement" title="Spurenelement">Spurenelemente</a> <a href="Cer" title="Cer">Cer</a>, <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a>, <a href="Neodym" title="Neodym">Neodym</a>, <a href="Strontium" title="Strontium">Strontium</a>, <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a> und <a href="Zirkon" title="Zirkon">Zirkon</a> aufweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehungsort,_Bildungsbedingungen_und_Umwandlungen"><span id="Entstehungsort.2C_Bildungsbedingungen_und_Umwandlungen"></span>Entstehungsort, Bildungsbedingungen und Umwandlungen</h2></div>
<p>CI-Chondrite entstanden im Frühen Sonnensystem in den ersten Millionen Jahren nach T<sub>0</sub>. Sie und die nahe verwandten CM-Chondrite sind sehr reich an volatilen Substanzen, darunter insbesondere Wasser. Es wird daher angenommen, dass sie im äußeren Asteroidengürtel bei > 4 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> entstanden waren. Für den einstigen Sonnennebel stellte dies eine kritische Entfernung dar, die sogenannte <i>Schneegrenze</i> (engl. <span lang="en"><i>snow line</i></span>), außerhalb derer Wasser bei 160 K zu <a href="Eis" title="Eis">Eis</a> kondensierte und somit erhalten blieb. Ihr Bildungsort erklärt die im Vergleich zu anderen Chondritengruppen erhöhten Konzentrationen an kohligem und flüchtigem Material.
</p><p>CI-Chondrite zeigen in ihrer Zusammensetzung tatsächlich eine Ähnlichkeit mit den <a href="Eismond" title="Eismond">Eismonden</a> des äußeren Sonnensystems. Ferner besteht eine unmittelbare Verwandtschaft zu Kometen: wie auch sie akkretierten die CI-Asteroiden Silikatminerale, Eis und andere Volatile, sowie organische Verbindungen (siehe <a href="Komet_Halley" class="mw-redirect" title="Komet Halley">Komet Halley</a>).
</p><p>Auch wenn CI-Chondrite aufgrund fehlender, erkennbarer Chondren als Chondrite des Typus 1 klassifiziert werden, so treten dennoch hin und wieder seltene Chondrenfragmente, wasserfreie Minerale und auch CAIs (weniger als 18 Volumenprozent) in Erscheinung. Sauerstoffisotopenzusammensetzungen der Minerale unterstützen ihre Herkunft als Chondrenreste und refraktäre Einschlüsse. Vor den wässrigen Umwandlungen dürften CI-Chondrite noch vorwiegend aus Chondren, refraktären Einschlüssen, opaken Mineralen und wasserfreier Matrix aufgebaut worden sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umwandlungen_des_Ausgangskörpers"><span id="Umwandlungen_des_Ausgangsk.C3.B6rpers"></span>Umwandlungen des Ausgangskörpers</h2></div>
<p>Nach ihrer Entstehung wurden die Ausgangskörper der CI-Chondrite aufgeheizt und in ihnen gespeichertes Eis schmolz zu flüssigem Wasser. Das Schmelzwasser reagierte mit Primärmineralen bei Temperaturen von 50 bis 150 °C. Diese wurden über einen Zeitraum von ungefähr 15 Millionen Jahren zu Phyllosilikaten hydriert. Die Umwandlungen erfolgten in Environments mit hohen Wasser/Gestein-Verhältnissen (mehr als 0,6 bis 1,2) und einem neutralen bis alkalischen <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> von 7 bis 10.
</p><p>Das flüssige Wasser infiltrierte die Ausgangskörper an Rissen und Spalten und setzte sodann die wasserhaltigen Mineralphasen ab. Hierbei wurden fast alle wasserfreien Ausgangsminerale in Sekundärphasen umgewandelt. Das Alterationsniveau ist bei CI-Chondriten unterschiedlich. Am stärksten umgewandelt ist der Orgueil-Meteorit, der aus feinkörnigen Phyllosilikaten, Ferrihydrit und korrodierten Magnetit/Sulfidkörnern aufgebaut ist, der Ivuna-Meteorit (enthält keinen Ferrihydrit) hingegen ist weit weniger angegriffen worden.<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Trotz dieser intensiven Umwandlungen manifestieren CI-Chondrite seltsamerweise die ursprünglichsten Elementhäufigkeiten. Daraus lässt sich schließen, dass der Mineraltransport während der Umwandlungen entweder auf den Millimeter- bis Zentimeterbereich beschränkt blieb, oder dass der Ausgangkörper derart fluidisiert war, dass er homogenisierte und so ein geschlossenes System bildete.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist noch umstritten, ob die Umwandlungen in frei-schwebenden Partikeln noch vor der <a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">Akkretion</a> erfolgt waren (die so genannte <i>Nebelhypothese</i> – engl. <i>nebular hypothesis</i>)<sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder im Mutterasteroid (die <i>Ausgangskörperhypothese</i> – engl. <i>parent body hypothesis</i>). Die Anwesenheit von Adern und verschiedenen Magnetitmorphologien deutet dabei auf mehrere Episoden wässriger Einwirkung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bezug_zu_primitiven_Asteroiden,_Kometen_und_anderen_extraterrestrischen_Partikeln_und_Körpern"><span id="Bezug_zu_primitiven_Asteroiden.2C_Kometen_und_anderen_extraterrestrischen_Partikeln_und_K.C3.B6rpern"></span>Bezug zu primitiven Asteroiden, Kometen und anderen extraterrestrischen Partikeln und Körpern</h2></div>
<p>CI-Chondrite stehen anhand von spektralen Übereinstimmungen mit dunklen, primitiven <a href="C-Asteroid" class="mw-redirect" title="C-Asteroid">C-Asteroiden</a> des äußeren Asteroidengürtels in enger Beziehung.<sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="#cite_note-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neuere Forschungen bauen auf diesen Sachverhalt auf und zeigen, dass einige der C-Asteroiden ohne UV-Verfall und bestimmte <a href="X-Asteroid" class="mw-redirect" title="X-Asteroid">X-Asteroiden</a> mögliche Ausgangskörper der CI-Chondriten darstellen. Insbesondere besitzen ein nicht zu vernachlässigneder Anteil von C-Asteroiden dehydrierte Oberflächen, deren Spektralsignale thermisch metamorphosierten CI-ähnlichen Chondriten ähneln.
</p><p>Die Asteroiden Ryugu und <a href="(101955)_Bennu" title="(101955) Bennu">(101955) Bennu</a> haben hierzu wertvolle Hinweise geliefert. Zu Beginn schienen Reflexionsspektra von Ryugu den Laboratoriumsspektren von erwärmten und teils dehydrierten CI-Chondriten sehr nahe zu kommen.<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch glichen von Ryugu zurückgebrachte Probenanalysen in ihren mineralogischen und chemischen Eigenschaften weit mehr thermisch unveränderten CI-Chondriten.<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Diskrepanz zwischen Fernerkundung und direkter Probennahme unterstreicht die Komplexität, Ausgangskörper von Meteoriten nur anhand von spektroskopischen Daten identifizieren zu wollen.
</p><p>Darüber hinaus gibt es mehrere Hinweise dafür, dass der Orgueil-Meteorit – der am meisten untersuchte CI-Chondrit überhaupt – wahrscheinlich aus einem Kometenbruchstück oder aus einem erloschenen Kometenkern stammt. Diese Hypothese wird durch das hohe Wasser/Gestein-Verhältnis, das Überwiegen hydratisierter Minerale, bezeichnende Sauerstoffisotopen und durch <a href="Deuterium" title="Deuterium">Deuterium</a>/Wasserstoff-Verhältnisse – wie sie im Komet <a href="103P/Hartley" title="103P/Hartley">103P/Hartley</a> beobachtet wurden – untermauert. Auch Analysen der rekonstruierten Kometenbahn des Orgueil-Meteoriten sowie seine Fallkurve innerhalb der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> scheinen auf diese Annahme hinzuweisen. Der Zwergplanet <a href="(1)_Ceres" title="(1) Ceres">(1) Ceres</a> ist ebenfalls als eventueller CI-Mutterkörper vorgeschlagen worden, obwohl ein endgültiger Beweis hierfür noch aussteht.<sup id="cite_ref-87" class="reference"><a href="#cite_note-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Viele Forscher weisen jedoch einen Kometenursprung von CI-Chondriten zurück – sie basieren diese Einstellung aber vielmehr auf philosophischen Standpunkten als auf tatsächlichen Fakten. Raummissionen haben unser Verständnis von Kometen grundlegend geändert. Insbesondere erfolgreich war hierbei die Raumsonde <a href="Stardust_(Raumsonde)" title="Stardust (Raumsonde)">Stardust</a> zum Kometen <a href="81P/Wild_2" title="81P/Wild 2">81P/Wild 2</a>, die Kometenmaterial mit erstaunlichen Asteroidencharakteristiken zur Erde zurückbrachte.<sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Grenze zwischen Asteroiden und Kometen wesentlich undeutlicher ist als bisher angenommen und dass im Frühen Sonnensystem zwischen diesen beiden Populationen eine beträchtliche Vermischung stattgefunden hatte. Aus diesem Grund wird auch der Kometenursprung von CI-Chondriten nach wie vor aufrechterhalten.<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einen weiteren Ausblick auf die Ursprünge der CI-Chondriten liefern <a href="Mikrometeorit" title="Mikrometeorit">Mikrometeoriten</a> und <a href="Interplanetarer_Staub" title="Interplanetarer Staub">interplanetare Staubteilchen</a>. Wesentlich mehr an extraterrestrischem Material erreicht die Erde durch Mikrometeoriten und Staubteilchen als durch makroskopische Meteoriten – der Unterschied liegt mindestens bei ein bis zwei Größenordnungen. Diese wesentlich kleineren Partikel können wegen ihres großen Oberflächen/Volumen-Verhältnisses den Atmosphäreneintritt besser überstehen und auf diese Weise den <i>Zerbrechlichkeitsfilter</i>, der das Wiederauffinden von CI-Chondriten erschwert, umgehen. Die meisten Mikrometeoriten gehören der CM-Gruppe an, dennoch besitzen ein beträchtlicher Anteil unter ihnen auch CI-artige Charakteristiken. Die noch primitiveren Staubpartikel haben die Herausbildung des Sonnensystems ohne größere Prozessierung ihrer Ausgangskörper überlebt. Ihre Zusammensetzung liegt wahrscheinlich noch näher an der protosolaren Häufigkeitsverteilung,<sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">[</span>90<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> beispielsweise an einem höheren Wert der volatilen Elemente – wie dies in ultrakohlenstoffreichen antarktischen Mikrometeoriten (engl. <i>ultracarbonaceous Antarctic micrometeorites</i> oder abgekürzt <i>UCAMM</i>s) zu beobachten ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vergleich_mit_anderen_Chondritengruppen">Vergleich mit anderen Chondritengruppen</h2></div>
<p>CI-Chondrite unterscheiden sich von allen anderen Meteoritengruppen durch ihre extensive, wässrige Alteration, durch kaum sichtbare Chondren (weniger als 0,1 Gewichtsprozent),<sup id="cite_ref-91" class="reference"><a href="#cite_note-91"><span class="cite-bracket">[</span>91<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> so gut wie keine CAIs<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">[</span>92<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und auch keinerlei AOAs. Paradoxerweise bewahren sie bei den nicht-volatilen Elementen trotz dieser durchgehenden Alteration die engste Verwandtschaft mit den Werten der solaren <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a>. Bei den volatilen Elementen sind ihre Konzentrationen gegenüber den meisten Meteoriten vergleichsweise erhöht.
</p><p>Ihre einzigartige Zusammensetzung spiegelt sich in den Elementverhältnissen der CI-Chondrite. Beispielsweise ist ihr Mg/Si-Verhältnis mit 1,07 recht hoch und wird nur noch von CV-Chondriten übertroffen. Im Gegenzug ist ihr Ca/Si-Verhältnis mit 0,057 unter allen kohligen Chondriten am niedrigsten. Ihre Sauerstoffisotopenwerte erreichen innerhalb der kohligen Chondrite ihr höchstes Niveau und sind mit irdischen Werten vergleichbar.
</p><p>Verglichen mit den ihnen am nächsten liegenden CM-Chondriten ist ihre wässrige Alteration wesentlich deutlicher ausgeprägt. CM-Chondrite können noch einige Chondren und CAIs vorweisen – auch wenn sie bis zu 70 % Phyllosilikate enthalten. CI-Chondrite bestehen aber aus über 95 % Phyllosilikatmatrix und besitzen daher so gut wie keine primordialen Strukturen mehr. Auch die Mineralassoziationen dieser beiden Gruppen sind total unterschiedlich: CM-Chondrite zeichnen sich durch Verwachsungen zwischen <a href="Tochilinit" title="Tochilinit">Tochilinit</a>/<a href="Cronstedtit" title="Cronstedtit">Cronstedtit</a> mit Eisen-Nickel-Sulfiden aus, wohingegen CI-Chondrite durch magnesiumreiche Serpentine und Saponitminerale (<a href="Smektit" class="mw-redirect" title="Smektit">Smektite</a>), großen Mengen an Magnetit, sowie durch Karbonate und <a href="Sulfat" class="mw-redirect" title="Sulfat">Sulfate</a> ausgezeichnet werden. Diese mineralogischen Unterschiede bringen variable Wasser-Gesteinsverhältnisse und Alterationstemperaturen in ihren betroffenen Ausgangskörpern zum Ausdruck.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Standardreferenz_für_kosmische_Elementhäufigkeiten"><span id="Standardreferenz_f.C3.BCr_kosmische_Elementh.C3.A4ufigkeiten"></span>Standardreferenz für kosmische Elementhäufigkeiten</h2></div>
<p>CI-Meteoriten werden durch ihre chemische Zusammensetzung definiert. Sie sind reich an Volatilen, wesentlich reicher als andere Meteoriten. Die Elementenverteilung in CI-Meteoriten wird als geochemischer Standard eingesetzt, da sie eine erstaunlich gute Übereinstimmung<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="#cite_note-93"><span class="cite-bracket">[</span>93<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit der Verteilung in der Sonne und generell im Sonnensystem aufweist.<sup id="cite_ref-94" class="reference"><a href="#cite_note-94"><span class="cite-bracket">[</span>94<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Messstandard wird jetzt verwendet, um andere Meteoriten,<sup id="cite_ref-95" class="reference"><a href="#cite_note-95"><span class="cite-bracket">[</span>95<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kometen<sup id="cite_ref-96" class="reference"><a href="#cite_note-96"><span class="cite-bracket">[</span>96<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und manchmal auch Planeten einzuordnen.<sup id="cite_ref-Warren_77-1" class="reference"><a href="#cite_note-Warren-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bereits <a href="Victor_Moritz_Goldschmidt" title="Victor Moritz Goldschmidt">Victor Moritz Goldschmidt</a> hatte die primitive und noch nicht differenzierte Zusammensetzung einiger Meteoriten bemerkt. Er nannte sie noch <i>kosmische Häufigkeit</i> – er nahm an, dass Meteoriten aus dem Weltraum stammten und nicht aus dem Sonnensystem.<sup id="cite_ref-97" class="reference"><a href="#cite_note-97"><span class="cite-bracket">[</span>97<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Studium der Meteoritenhäufigkeiten hatte wiederum seinerseits stimulierende Auswirkungen auf Arbeiten an <a href="Nukleosynthese" title="Nukleosynthese">Nukleosynthese</a> und <a href="Astrophysik" title="Astrophysik">Sternphysik</a>. In einer gewissen Weise hatte Goldschmidt nicht völlig Unrecht, denn die Häufigkeiten in der Sonne und in den CI-Chondriten sind Nachbarsternen nicht unähnlich und auch präsolare Körner – wenn auch in geringen Mengen – sind zugegen.
</p><p>Genauer besehen ist die Häufigkeitsverteilung der CI-Chondriten an die Elementverteilung in der Photosphäre geknüpft. Denn es bestehen kleine Unterschiede zwischen dem Sonneninneren, der Photosphäre und der <a href="Korona_(Sonne)" title="Korona (Sonne)">Korona</a> bzw. dem <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a>. Schwere Elemente haben die Tendenz, sich im Sterneninneren abzusetzen (obwohl im Fall der Sonne dieser Effekt recht gering ausfallen dürfte). Die Korona und somit auch der Sonnenwind werden von <a href="Plasmaphysik" class="mw-redirect" title="Plasmaphysik">Plasmaphysik</a> und hochenergetischen Mechanismen beeinflusst und stellen daher keine guten Sonnenproben dar.<sup id="cite_ref-98" class="reference"><a href="#cite_note-98"><span class="cite-bracket">[</span>98<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Behindernd wirkt auch der Mangel an Spektren und somit eine Direktbeobachtung von Edelgasen in der Photosphäre.
</p><p>Seitdem CI-Chondritenwerte direkt gemessen werden (jetzt durch <a href="Massenspektrometrie" title="Massenspektrometrie">Massenspektrometrie</a> und falls notwendig auch durch <a href="Neutronenaktivierung" title="Neutronenaktivierung">Neutronenaktivierungsanalyse</a>) sind sie von höherer Genauigkeit als Sonnenwerte, die (neben den bereits angeführten Effekten) spektrophotometrischen Annahmen unterliegen, insbesondere in Bezug auf Elemente mit konfliktuellen Spektrallinien. Eine Beispiel hierfür sind die Eisenhäufigkeiten in CI-Chondriten: bei Nichtübereinstimmung der Werte wurden die Sonnenwerte in Frage gestellt und korrigiert, jedoch nicht die Meteoritenwerte. Die Unterschiede erklären sich dadurch, dass die Chondrite vor mehr als 4500 Millionen Jahren kondensierten und daher stellvertretend initiale planetarische Zustände repräsentieren (die protosolare Häufigkeit),<sup id="cite_ref-99" class="reference"><a href="#cite_note-99"><span class="cite-bracket">[</span>99<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wohingegen die Sonne weiter <a href="Lithium" title="Lithium">Lithium</a> verbrennt, möglicherweise auch noch andere Elemente und z. B. laufend Helium aus Deuterium produziert.
</p><p>Problematisch bei CI-Chondriten sind hingegen Heterogenitäten (örtlich bedingte Abweichungen)<sup id="cite_ref-Barrat_60-4" class="reference"><a href="#cite_note-Barrat-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie <a href="Brom" title="Brom">Brom</a> und andere <a href="Halogenide" title="Halogenide">Halogenide</a>, die wegen ihrer Wasserlöslichkeit labil sind.<sup id="cite_ref-100" class="reference"><a href="#cite_note-100"><span class="cite-bracket">[</span>100<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Volatile Elemente wie Edelgase und die <a href="Atmophil" class="mw-redirect" title="Atmophil">Atmophilen</a> Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und andere gehen in Chondritmineralen verloren und sind daher nicht mit Sonnenwerten korrespondent. In der jüngsten Zeit sind die gemessenen Kohlenstoff- und Sauerstoffwerte in der Sonne signifikant zurückgegangen. Dies sind die zwei häufigsten Elemente nach Wasserstoff und Helium und daher wird die <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a> in der Sonne beeinträchtigt.<sup id="cite_ref-101" class="reference"><a href="#cite_note-101"><span class="cite-bracket">[</span>101<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es besteht ferner die Möglichkeit, dass CI-Chondrite zu viele Volatile enthalten und folglich die Grundmasse von CM-Chondriten oder der Gesamtmassenwert des Tagish Lake-Meteorits einen besseren Stellvertreter des Sonnenhäufigkeitswerts darstellen.<sup id="cite_ref-102" class="reference"><a href="#cite_note-102"><span class="cite-bracket">[</span>102<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammenschau">Zusammenschau</h2></div>
<p>Unter sämtlichen bisher gefundenen Meteoriten ähneln CI-Chondrite am stärksten der Elementhäufigkeitsverteilung im ursprünglichen <a href="Sonnennebel" title="Sonnennebel">Sonnennebel</a>. Sie werden daher auch als <i>primitive Meteoriten</i> bezeichnet. Bis auf die leichtflüchtigen Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, die in CI-Chondriten im Vergleich zum Sonnennebel abgereichert auftreten, sind die Häufigkeiten praktisch identisch. Lithium stellt eine weitere Ausnahme dar, es ist in den Meteoriten gegenüber der Sonne angereichert (Lithium wird bei der Nukleosynthese im Sonneninnern verbraucht).
</p><p>CI-Werte sind sehr stark mit den Elementhäufigkeiten der <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a> korreliert und werden daher seit den 1950er Jahren als Stellvertreter der Photosphäre verwendet. Neuerdings zeichnen sich jedoch residuelle Abweichungen von 10 bis 30 % ab, welche linear von den Kondensationstemperaturen abhängig sind. Elemente mit hoher Kondensationstemperatur (oberhalb von 1343 K) sind hierbei relativ abgereichert.<sup id="cite_ref-103" class="reference"><a href="#cite_note-103"><span class="cite-bracket">[</span>103<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In ihrem absoluten Gehalt an Volatilen nehmen CI-Chondrite innerhalb der kohligen Chondrite den ersten Rang ein und liegen deutlich über den benachbarten CM-Chondriten, die in ihrer generellen Elementhäufigkeit den CI-Chondriten am nächsten kommen. In relativer Nähe befinden sich auch noch CR-Chondrite. CI-Chondrite manifestieren gegenüber sämtlichen anderen Chondriten wesentlich höhere Konzentrationen an Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel, Mangan, den Alkalien Natrium und Kalium, sowie Chlor und Zink. Im Gegenzug sind sie an Silizium, Aluminium, Calcium, Magnesium, Eisen, Nickel, Chrom, Kobalt und Titan abgereichert.
</p><p>Von großer Bedeutung ist ferner die Tatsache, dass bei CI-Chondriten mit ihrem sehr hohen Kohlenstoffgehalt neben den anorganischen Karbonaten und <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a> auch <a href="Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organische Kohlenstoffverbindungen</a> enthalten sind – dies insbesondere in Hinblick auf die Diskussion um den <a href="Chemische_Evolution" title="Chemische Evolution">Ursprung des Lebens</a> (so finden sich beispielsweise auch <a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuren</a>).
</p><p>Modellierungen haben vor kurzem vorgeschlagen, dass Chemismus und Isotopenzusammensetzungen sämtlicher Meteoriten durch eine Mischung von nur sehr wenigen Komponenten erklärt werden kann – wobei die Gesamtzusammensetzung der CI-Chondrite eine dieser Komponenten darstellt und somit die primordiale Beschaffenheit der CI-Gruppe bezeugt.<sup id="cite_ref-104" class="reference"><a href="#cite_note-104"><span class="cite-bracket">[</span>104<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-105" class="reference"><a href="#cite_note-105"><span class="cite-bracket">[</span>105<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein ungelöstes Rätsel stellt nach wie vor der ausgeprägte Chondrenmangel, aber auch der Mangel an CAIs und AOAs der CI-Chondrite dar. Ob dies primär auf ihren Entstehungsprozess oder auf die sekundär erfolgenden, ausgiebigen, wässrigen Alterationen zurückzuführen ist, bleibt weiterhin unklar.<sup id="cite_ref-106" class="reference"><a href="#cite_note-106"><span class="cite-bracket">[</span>106<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="(162173)_Ryugu" title="(162173) Ryugu">(162173) Ryugu</a></li>
<li><a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a></li>
<li><a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a></li>
<li><a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondrit</a></li>
<li><a href="CV-Chondrit" title="CV-Chondrit">CV-Chondrit</a></li>
<li><a href="Flensburg_(Meteorit)" title="Flensburg (Meteorit)">Flensburg (Meteorit)</a></li>
<li><a href="Fr%C3%BChes_Sonnensystem" title="Frühes Sonnensystem">Frühes Sonnensystem</a></li>
<li><a href="Komet" title="Komet">Komet</a></li>
<li><a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteorit</a></li>
<li><a href="Tagish_Lake_(Meteorit)" title="Tagish Lake (Meteorit)">Tagish Lake (Meteorit)</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Colin M. O’D. Alexander: <cite style="font-style:italic">Quantitative Models for the Elemental and Isotopic Fractionations in Chondrites: The Carbonaceous Chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>254</span>, 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>277–309</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Quantitative+Models+for+the+Elemental+and+Isotopic+Fractionations+in+Chondrites%3A+The+Carbonaceous+Chondrites&rft.au=Colin+M.+O%E2%80%99D.+Alexander&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2019&rft.genre=book&rft.pages=277-309&rft.volume=254" style="display:none"> </span></li>
<li>Martin Asplund, Anish M. Amarsi und Nicholas Grevesse: <cite style="font-style:italic">The chemical make-up of the Sun: A 2020 vision</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astron. Astrophys.</cite> 653:A141, 2021, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1051/0004-6361%2F202140445">10.1051/0004-6361/202140445</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/09/aa40445-21.pdf">[26]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+chemical+make-up+of+the+Sun%3A+A+2020+vision&rft.au=Martin+Asplund%2C+Anish+M.+Amarsi+und+Nicholas+Grevesse&rft.btitle=Astron.+Astrophys.&rft.date=2021&rft.doi=10.1051%2F0004-6361%2F202140445&rft.genre=book&rft.volume=653%3AA141" style="display:none"> </span></li>
<li>James F. Bryson und Gregory A. Brennecka: <cite style="font-style:italic">Constraints on Chondrule Generation, Disk Dynamics, and Asteroid Accretion from the Compositions of Carbonaceous Meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Astrophysical Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>912:163</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–24</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3847/1538-4357%2Fabea12">10.3847/1538-4357/abea12</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abea12/pdf">[27]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Constraints+on+Chondrule+Generation%2C+Disk+Dynamics%2C+and+Asteroid+Accretion+from+the+Compositions+of+Carbonaceous+Meteorites&rft.au=James+F.+Bryson+und+Gregory+A.+Brennecka&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal&rft.date=2021&rft.doi=10.3847%2F1538-4357%2Fabea12&rft.genre=book&rft.pages=1-24&rft.volume=912%3A163" style="display:none"> </span></li>
<li>Amy G. J. Jurewicz, Anish M. Amarsi, Donald S. Burnett und Nicolas Grevesse: <cite style="font-style:italic">Differences in elemental abundances between CI chondrites and the solar photosphere</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>59</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, 2024, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3193–3214</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.14272">10.1111/maps.14272</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1954383/FULLTEXT01.pdf">[28]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Differences+in+elemental+abundances+between+CI+chondrites+and+the+solar+photosphere&rft.au=Amy+G.+J.+Jurewicz%2C+Anish+M.+Amarsi%2C+Donald+S.+Burnett+und+Nicolas+Grevesse&rft.date=2024&rft.doi=10.1111%2Fmaps.14272&rft.genre=journal&rft.issue=12&rft.jtitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.pages=3193-3214&rft.volume=59" style="display:none"> </span></li>
<li>Dante S. Lauretta und Harry Y. McSween: <cite style="font-style:italic">Meteorites and the Early Solar System II</cite>. 2006, ISBN 0-8165-2562-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>943</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Dante+S.+Lauretta+und+Harry+Y.+McSween&rft.btitle=Meteorites+and+the+Early+Solar+System+II&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.isbn=0816525625&rft.pages=943" style="display:none"> </span></li>
<li>Katharina Lodders: <cite style="font-style:italic">Relative Atomic Solar System Abundances, Mass Fractions, and Atomic Masses of the Elements and Their Isotopes, Composition of the Solar Photosphere, and Compositions of the Major Chondritic Meteorite Groups</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Space Science Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>217:44</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–33</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s11214-021-00825-8">10.1007/s11214-021-00825-8</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Relative+Atomic+Solar+System+Abundances%2C+Mass+Fractions%2C+and+Atomic+Masses+of+the+Elements+and+Their+Isotopes%2C+Composition+of+the+Solar+Photosphere%2C+and+Compositions+of+the+Major+Chondritic+Meteorite+Groups&rft.au=Katharina+Lodders&rft.btitle=Space+Science+Reviews&rft.date=2021&rft.doi=10.1007%2Fs11214-021-00825-8&rft.genre=book&rft.pages=1-33&rft.volume=217%3A44" style="display:none"> </span></li>
<li>O. Richard Norton: <cite style="font-style:italic">The Cambridge Encyclopedia of Meteorites</cite>. Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-62143-7.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=O.+Richard+Norton&rft.btitle=The+Cambridge+Encyclopedia+of+Meteorites&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.isbn=0521621437&rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none"> </span></li>
<li>Herbert Palme und Jutta Zipfel: <cite style="font-style:italic">The composition of CI chondrites and their contents of chlorine and bromine: Results from instrumental neutron activation analysis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. 57, Nr 2, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>317–333</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.13720">10.1111/maps.13720</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+composition+of+CI+chondrites+and+their+contents+of+chlorine+and+bromine%3A+Results+from+instrumental+neutron+activation+analysis&rft.au=Herbert+Palme+und+Jutta+Zipfel&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2022&rft.doi=10.1111%2Fmaps.13720&rft.genre=book&rft.pages=317-333&rft.volume=57%2C+Nr+2" style="display:none"> </span></li>
<li>Sara S. Russell, Martin D. Suttle und Ashley J. King: <cite style="font-style:italic">Abundance and importance of petrological type 1 chondritic material</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>57 (2)</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>277–301</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.13753">10.1111/maps.13753</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Abundance+and+importance+of+petrological+type+1+chondritic+material&rft.au=Sara+S.+Russell%2C+Martin+D.+Suttle+und+Ashley+J.+King&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2021&rft.doi=10.1111%2Fmaps.13753&rft.genre=book&rft.pages=277-301&rft.volume=57+%282%29" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">John T. Wasson: <cite style="font-style:italic">Meteorites-classification and properties</cite>. Springer, Berlin 1974, ISBN 978-3-642-65865-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=John+T.+Wasson&rft.btitle=Meteorites-classification+and+properties&rft.date=1974&rft.genre=book&rft.isbn=9783642658655&rft.place=Berlin&rft.pub=Springer" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">W. Randall Van Schmus und John A. Wood: <cite style="font-style:italic">A chemical-petrologic classification for the chondritic meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>31 (5):74765</span>, 1967, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0016-7037%2867%2980030-9">10.1016/S0016-7037(67)80030-9</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=A+chemical-petrologic+classification+for+the+chondritic+meteorites&rft.au=W.+Randall+Van+Schmus+und+John+A.++Wood&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1967&rft.doi=10.1016%2FS0016-7037%2867%2980030-9&rft.genre=book&rft.volume=31+%285%29%3A74765" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">L. A. Leshin, Alan E. Rubin und K. D. McKeegan: <cite style="font-style:italic">The oxygen isotopic composition of olivine and pyroxene from CI chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>61</span>, 1997, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>835–845</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+oxygen+isotopic+composition+of+olivine+and+pyroxene+from+CI+chondrites&rft.au=L.+A.+Leshin%2C+Alan+E.+Rubin+und+K.+D.+McKeegan&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1997&rft.genre=book&rft.pages=835-845&rft.volume=61" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Gregory W. Kallemeyn und John T. Wasson: <cite style="font-style:italic">The compositional classification of chondrites: I. The carbonaceous chondrite groups</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>45</span>, 1981, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1217–1230</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+compositional+classification+of+chondrites%3A+I.+The+carbonaceous+chondrite+groups&rft.au=Gregory+W.+Kallemeyn+und+John+T.+Wasson&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1981&rft.genre=book&rft.pages=1217-1230&rft.volume=45" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=CI1&sfor=types&stype=exact&lrec=50&srt=">meteorites with types that are exactly "CI1"</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-mindat-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-mindat_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-mindat_6-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/min-49542.html">Recorded finds for CI1 chondrite meteorite</a>, auf: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Daniel P. Glavin, Michael P. Callahan, Jason P. Dworkin und Jamie E. Elsila: <cite style="font-style:italic">The effects of parent body processes on amino acids in carbonaceous chondrites: Amino acids in carbonaceous chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>45 (12)</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1948–1972</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2010.01132.x">10.1111/j.1945-5100.2010.01132.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+effects+of+parent+body+processes+on+amino+acids+in+carbonaceous+chondrites%3A+Amino+acids+in+carbonaceous+chondrites&rft.au=Daniel+P.+Glavin%2C+Michael+P.+Callahan%2C+Jason+P.+Dworkin+und+Jamie+E.+Elsila&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2010&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.2010.01132.x&rft.genre=book&rft.pages=1948-1972&rft.volume=45+%2812%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-253249.html">Tonk meteorite</a>, Baran district, Rajasthan, India - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">William Alexander Kynoch Christie: <cite style="font-style:italic">The composition of the Tonk Meteorite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Journal of the Astronomical Society of India</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4 (2)</span>, 1917, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>71–72</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+composition+of+the+Tonk+Meteorite&rft.au=William+Alexander+Kynoch+Christie&rft.btitle=The+Journal+of+the+Astronomical+Society+of+India&rft.date=1917&rft.genre=book&rft.pages=71-72&rft.volume=4+%282%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-252950.html">Ivuna meteorite</a>, Mbeya Region, Tanzania - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Ashley J. King, Paul F. Schofield, Kieren T. Howard und Sara S. Russell: <cite style="font-style:italic">Modal mineralogy of CI and CI-like chondrites by X-ray diffraction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>165</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>148–160</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2015.05.038">10.1016/j.gca.2015.05.038</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Modal+mineralogy+of+CI+and+CI-like+chondrites+by+X-ray+diffraction&rft.au=Ashley+J.+King%2C+Paul+F.+Schofield%2C+Kieren+T.+Howard+und+Sara+S.+Russell&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2015&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2015.05.038&rft.genre=book&rft.pages=148-160&rft.volume=165" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-253230.html">Revelstoke meteorite</a>, Revelstoke Mining Division, British Columbia, Canada - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert Edward Folinsbee und J. A. V. Douglas: <cite style="font-style:italic">Revelstoke, a new Type I carbonaceous chondrite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>31 (10)</span>, 1967, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1625–1635</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0016-7037%2867%2990111-1">10.1016/0016-7037(67)90111-1</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Revelstoke%2C+a+new+Type+I+carbonaceous+chondrite&rft.au=Robert+Edward+Folinsbee+und+J.+A.+V.+Douglas&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1967&rft.doi=10.1016%2F0016-7037%2867%2990111-1&rft.genre=book&rft.pages=1625-1635&rft.volume=31+%2810%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/meteorit-flensburg-ueber-norddeutschland-forscher-identifizieren-extrem-seltenen-gesteinsrest-a-aee754ee-1a69-4018-87a9-2b81b439ebef">Spiegel.de: Forscher entdecken extrem seltenen Meteoriten in Flensburg</a></span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=71098">The Meteoritical Society: Entry for Flensburg</a></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+86737&code=30243">Yamato 86737</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-296983.html">Yamato 86737 meteorite (Y-86737)</a>, Queen Fabiola Mts (Yamato Mts), Queen Maud Land, Eastern Antarctica, - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+980134&code=36760">[1]</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-296985.html">Yamato 980134 meteorite (Y-980134)</a>, Queen Fabiola Mts (Yamato Mts), Queen Maud Land, Eastern Antarctica, Antarctica - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Haberle2017-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Haberle2017_20-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Christopher W. Haberle und Laurence A. J. Garvie: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.degruyter.com/document/doi/10.2138/am-2017-6180/html">Extraterrestrial formation of oldhamite and portlandite through thermal metamorphism of calcite in the Sutter’s Mill carbonaceous chondrite</a>, in: American Mineralogist, 30. November 2017, <a href="https://doi.org/10.2138/am-2017-6180" class="extiw external" title="doi:10.2138/am-2017-6180">doi:10.2138/am-2017-6180</a>. Zitat: „…two CI carbonaceous chondrites, Yamato 86029 and Yamato 82162…“</span>
</li>
<li id="cite_note-Nakamura2005-21"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakamura2005_21-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">Tomoki Nakamura: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmps/100/6/100_6_260/_pdf/-char/en">Post-hydration thermal metamorphism of carbonaceous chondrites</a>, in: Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, Band 100, S. 260─272, 2005 (Bericht auf der Grundlage des Vortrags auf dem Symposium 2004 der Mineralogischen Gesellschaft von Japan: <span lang="en">The Frontiers of Science for Primitive Solar System Materials: The Role of Mineral Science</span>)</span>
</li>
<li id="cite_note-King2019-22"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-King2019_22-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-King2019_22-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-King2019_22-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-King2019_22-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Ashley J. King, Helena C. Bates, Daniela Krietsch, Henner Busemann, Patricia L. Clay, Paul F. Schofield und Sara S. Russell: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009281919300236">The Yamato-type (CY) carbonaceous chondrite group: Analogues for the surface of asteroid Ryugu?</a>, in: Geochemistry, Band 79, Nr. 4, Dezember 2019, 125531, IF2.292, Epub 20. August 2019, <a href="https://doi.org/10.1016/j.chemer.2019.08.003" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.chemer.2019.08.003">doi:10.1016/j.chemer.2019.08.003</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://en.x-mol.com/paper/article/1247921670661017600">x-mol</a></span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+86029&code=29535">Yamato 86029</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-296982.html">Yamato 86029 meteorite (Y-86029)</a>, Queen Fabiola Mts (Yamato Mts), Queen Maud Land, Eastern Antarctica, Antarctica - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Tonui2010-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Tonui2010_25-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Eric K. Tonui, Michael E. Zolensky, Michael E. Lipschutz, Ming-Sheng Wang und Tomoki Nakamura: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1945-5100.2003.tb00264.x">Yamato 86029: Aqueously altered and thermally metamorphosed CI-like chondrite with unusual textures</a>, in: Meteoritics & Planetary Science, Band 38, Nr. 2, Februar 2003, S. 269-292, Epub 26. Januar 2010, <a href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2003.tb00264.x" class="extiw external" title="doi:10.1111/j.1945-5100.2003.tb00264.x">doi:10.1111/j.1945-5100.2003.tb00264.x</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://journals.uair.arizona.edu/index.php/maps/article/download/14771/14742">PDF</a></span>
</li>
<li id="cite_note-King2015-26"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-King2015_26-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-King2015_26-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-King2015_26-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Ashley J. King, Jake R. Solomon, Paul F. Schofield und Sara S. Russell: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-015-0370-4">Characterising the CI and CI-like carbonaceous chondrites using thermogravimetric analysis and infrared spectroscopy</a>, in: Earth, Planets and Space, Band 67, Nr. 198, 9. Dezember 2015, <a href="https://doi.org/10.1186/s40623-015-0370-4" class="extiw external" title="doi:10.1186/s40623-015-0370-4">doi:10.1186/s40623-015-0370-4</a></span>
</li>
<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+793321&code=28670">Yamato 793321</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+980115&code=36741">Yamato 980115</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-296984.html">Yamato 980115 meteorite (Y-980115)</a>, Queen Fabiola Mts (Yamato Mts), Queen Maud Land, Eastern Antarctica, Antarctica - <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/">mindat.org</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Russell2019-30"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Russell2019_30-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Russell2019_30-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Russell2019_30-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Sara S. Russell, John Spratt und Ashley J. King: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hou.usra.edu/meetings/metsoc2019/pdf/6402.pdf">The Petrology and Geochemistry of CY Chondrites: A Study of Yamato 82162 and Yamato 980115</a>, 82nd Annual Meeting of The Meteoritical Society 2019, LPI Contrib. No. 2157</span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=29356">Yamato 82162</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+86720&code=30226">Yamato 86720</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Yamato+86789&code=30295">Yamato 86789</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Belgica+7904&code=5001">Belgica 7904</a>, Meteorological Database, The Meteorological Society, Lunar And Planetary Institute (LPI), 8. August 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">Emma S. Bullock, Matthieu Gounelle, Dante S. Lauretta, <a href="Monica_Grady" title="Monica Grady">Monica Mary Grady</a> und Sara S. Russell: <cite style="font-style:italic">Mineralogy and texture of Fe-Ni sulfides in CI1 chondrites: Clues to the extent of aqueous alteration on the CI1 parent body</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>69 (10)</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2687–2700</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2005.01.003">10.1016/j.gca.2005.01.003</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Mineralogy+and+texture+of+Fe-Ni+sulfides+in+CI1+chondrites%3A+Clues+to+the+extent+of+aqueous+alteration+on+the+CI1+parent+body&rft.au=Emma+S.+Bullock%2C+Matthieu+Gounelle%2C+Dante+S.+Lauretta%2C+...&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2005&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2005.01.003&rft.genre=book&rft.pages=2687-2700&rft.volume=69+%2810%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text">Carine Sadaka, Jérôme Gattacceca, Matthieu Gounelle, Jean-Alix Barrat, Bertrand Devouard, Lydie Bonal, Ashley King, Clara Maurel, Pierre Beck, Olivier Poch, Jean-Christophe Viennet, Mathieu Roskosz, Olivier Grauby, David Au Yang, Daniel Borschneck, Sonia M.Tikoo, V. Vidal und Pierre Rochette: <cite style="font-style:italic">Oued Chebeika 002: expanding the CI chondrite inventory</cite>. In: <cite style="font-style:italic">56th LPSC</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2208</span>, 2025, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2025/pdf/2208.pdf">[2]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Oued+Chebeika+002%3A+expanding+the+CI+chondrite+inventory&rft.au=Carine+Sadaka%2C+J%C3%A9r%C3%B4me+Gattacceca%2C+Matthieu+Gounelle%2C+...&rft.btitle=56th+LPSC&rft.date=2025&rft.genre=book&rft.pages=2&rft.volume=2208" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Yokoyama2022-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Yokoyama2022_37-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Tetsuya Yokoyama, Kazuhide Nagashima, Izumi Nakai, Edward D. Young, Yoshinari Abe, Jérôme Aléon, Conel M. O'D. Alexander, Sachiko Amari, Yuri Amelin, Ken-ichi Bajo, Martin Bizzarro, Audrey Bouvier, Richard W. Carlson, Marc Chaussidon und 135 Kollegen: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Samples returned from the asteroid Ryugu are similar to Ivuna-type carbonaceous meteorites (PDF)</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>379</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6634</span>, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>785</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.abn7850">10.1126/science.abn7850</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Samples+returned+from+the+asteroid+Ryugu+are+similar+to+Ivuna-type+carbonaceous+meteorites+%28PDF%29&rft.au=Tetsuya+Yokoyama%2C+Kazuhide+Nagashima%2C+Izumi+Nakai%2C+...&rft.date=2022&rft.doi=10.1126%2Fscience.abn7850&rft.genre=journal&rft.issue=6634&rft.jtitle=Science&rft.pages=785&rft.volume=379" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Wang2025-38"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wang2025_38-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wang2025_38-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Jintuan Wang, Zhiming Chen, Zexian Cui, Yi-Gang Xu <i>et al.</i>: <i>Impactor relics of CI-like chondrites in Chang’e-6 lunar samples.</i> In: <i><a href="PNAS" class="mw-redirect" title="PNAS">PNAS</a></i>, Band 122, Nr. 44, 20. Oktober 2025, S. e2501614122; <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1073/pnas.2501614122">10.1073/pnas.2501614122</a></span> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). dazu:
<ul><li>Michelle Starr: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/china-brought-something-unexpected-back-from-the-far-side-of-the-moon">China Brought Something Unexpected Back From The Far Side of The Moon</a>. Auf: science<sup>alert</sup> vom 21. Oktober 2025.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text">Gregory W. Kallemeyn und John F. Kerridge: <cite style="font-style:italic">Kaidun: A new chondrite related to the CI group?</cite> In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>18 (4)</span>, 1983, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>322</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Kaidun%3A+A+new+chondrite+related+to+the+CI+group%3F&rft.au=Gregory+W.+Kallemeyn+und+John+F.+Kerridge&rft.btitle=Meteoritics&rft.date=1983&rft.genre=book&rft.pages=322&rft.volume=18+%284%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">Takayuki Ushikubo und Makoto Kimura: <cite style="font-style:italic">Oxygen-isotope systematics of chondrules and olivine fragments from Tagish Lake C2 chondrite: Implications of chondrule-forming regions in protoplanetary disk</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>293</span>, 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>328–343</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2020.11.003">10.1016/j.gca.2020.11.003</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Oxygen-isotope+systematics+of+chondrules+and+olivine+fragments+from+Tagish+Lake+C2+chondrite%3A+Implications+of+chondrule-forming+regions+in+protoplanetary+disk&rft.au=Takayuki+Ushikubo+und+Makoto+Kimura&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2020&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2020.11.003&rft.genre=book&rft.pages=328-343&rft.volume=293" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Richard David Ash, Richard J. Walker, Igor S. Puchtel, William F. McDonough und Anthony J. Irving: <cite style="font-style:italic">The Trace Element Chemistry of Northwest Africa 5958, a Curious Primitive Carbonaceous Chondrite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">42nd LPSC</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2325</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2011/pdf/2325.pdf">[3]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+Trace+Element+Chemistry+of+Northwest+Africa+5958%2C+a+Curious+Primitive+Carbonaceous+Chondrite&rft.au=Richard+David+Ash%2C+Richard+J.+Walker%2C+Igor+S.+Puchtel%2C+...&rft.btitle=42nd+LPSC&rft.date=2011&rft.genre=book&rft.pages=2&rft.volume=2325" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael E. Zolensky, Takashi Mikouchi, Kenji Hagiya, Kazumasa Ohsumi, Mutsumi Komatsu und Loan Le: <cite style="font-style:italic">Evidence for Impact Shock Melting in CM and CI Chondrite Regolith Samples (abstract #2261)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">46th Lunar and Planetary Science Conference. CD-ROM</cite>. 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20150001624/downloads/20150001624.pdf">[4]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Evidence+for+Impact+Shock+Melting+in+CM+and+CI+Chondrite+Regolith+Samples+%28abstract+%232261%29&rft.au=Michael+E.+Zolensky%2C+Takashi+Mikouchi%2C+Kenji+Hagiya%2C+...&rft.btitle=46th+Lunar+and+Planetary+Science+Conference.+CD-ROM&rft.date=2015&rft.genre=book&rft.pages=2" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael K. Weisberg, Timothy J. McCoy und Alexander N. Krot: <cite style="font-style:italic">Systematics and Evolution of Meteoritic Classification</cite>. Hrsg.: Dante S. Lauretta und Harry Y. McSween, Meteorites and the Early Solar System II. 2006, ISBN 0-8165-2562-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19–52</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Michael+K.+Weisberg%2C+Timothy+J.+McCoy+und+Alexander+N.+Krot&rft.btitle=Systematics+and+Evolution+of+Meteoritic+Classification&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.isbn=0816525625&rft.pages=19-52" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert T. Dodd: <cite style="font-style:italic">Meteorites: A Petrologic-Chemical Synthesis</cite>. Cambridge University Press, New York 1981, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>36–38</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Robert+T.+Dodd&rft.btitle=Meteorites%3A+A+Petrologic-Chemical+Synthesis&rft.date=1981&rft.genre=book&rft.pages=36-38&rft.place=New+York&rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael E. Zolensky und Harry Y. McSween,: <cite style="font-style:italic">Aqueous alteration. <i>Meteorites and the Early Solar System</i></cite>. University of Arizona Press, Tucson 1988, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>137</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Michael+E.+Zolensky+und+Harry+Y.+McSween%2C&rft.btitle=Aqueous+alteration.+Meteorites+and+the+Early+Solar+System&rft.date=1988&rft.genre=book&rft.pages=137&rft.place=Tucson&rft.pub=University+of+Arizona+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">John W. Larimer und Edward Anders: <cite style="font-style:italic">Chemical fractionations in meteorites—III. Major element fractionations in chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>34 (3)</span>, 1970, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>367–387</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0016-7037%2870%2990112-2">10.1016/0016-7037(70)90112-2</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Chemical+fractionations+in+meteorites%E2%80%94III.+Major+element+fractionations+in+chondrites&rft.au=John+W.+Larimer+und+Edward+Anders&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1970&rft.doi=10.1016%2F0016-7037%2870%2990112-2&rft.genre=book&rft.pages=367-387&rft.volume=34+%283%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Adrian Brearley: <cite style="font-style:italic">Mineralogy of Fine-Grained Matrix in the Ivuna CI Carbonaceous Chondrite (abstract)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">23rd Lunar and Planetary Science Conference</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>153</span>, 1992 (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc1992/pdf/1076.pdf">[5]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Mineralogy+of+Fine-Grained+Matrix+in+the+Ivuna+CI+Carbonaceous+Chondrite+%28abstract%29&rft.au=Adrian+Brearley&rft.btitle=23rd+Lunar+and+Planetary+Science+Conference&rft.date=1992&rft.genre=book&rft.volume=153" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text">John F. Kerridge, Alan L. Mackay und William V. Boynton: <cite style="font-style:italic">Magnetite in CI Carbonaceous Meteorites: Origin by Aqueous Activity on a Planetesimal Surface</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>205 (4404)</span>, 1979, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220036-8075%22&key=cql">0036-8075</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>395–397</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.205.4404.395">10.1126/science.205.4404.395</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Magnetite+in+CI+Carbonaceous+Meteorites%3A+Origin+by+Aqueous+Activity+on+a+Planetesimal+Surface&rft.au=John+F.+Kerridge%2C+Alan+L.+Mackay+und+William+V.+Boynton&rft.date=1979&rft.doi=10.1126%2Fscience.205.4404.395&rft.genre=journal&rft.issn=0036-8075&rft.jtitle=Science&rft.pages=395-397&rft.volume=205+%284404%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text">Julian Alfing, Markus Patzek und Addi Bischoff: <cite style="font-style:italic">Modal Abundances of coarse-grained (>5um) components within CI-chondrites and their individual clasts – Mixing of various lithologies on the CI parent body(ies)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>79 (4):125532</span>, 2019, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.chemer.2019.08.004">10.1016/j.chemer.2019.08.004</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Modal+Abundances+of+coarse-grained+%28%3E5um%29+components+within+CI-chondrites+and+their+individual+clasts+-+Mixing+of+various+lithologies+on+the+CI+parent+body%28ies%29&rft.au=Julian+Alfing%2C+Markus+Patzek+und+Addi+Bischoff&rft.btitle=Geochemistry&rft.date=2019&rft.doi=10.1016%2Fj.chemer.2019.08.004&rft.genre=book&rft.volume=79+%284%29%3A125532" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text">Paul Ramdohr: <cite style="font-style:italic">The Opaque Minerals in Stony Meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Geophysical Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>68 (7)</span>, 1963, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2011–2036</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1029/JZ068i007p02011">10.1029/JZ068i007p02011</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+Opaque+Minerals+in+Stony+Meteorites&rft.au=Paul+Ramdohr&rft.btitle=Journal+of+Geophysical+Research&rft.date=1963&rft.doi=10.1029%2FJZ068i007p02011&rft.genre=book&rft.pages=2011-2036&rft.volume=68+%287%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-51">↑</a></span> <span class="reference-text">Xin Hua und Peter R. Buseck: <cite style="font-style:italic">Unusual forms of magnetite in the Orgueil carbonaceous chondrite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>33</span>, 1998, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>A215-A220</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1998.tb01335.x">10.1111/j.1945-5100.1998.tb01335.x</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1945-5100.1998.tb01335.x">[6]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Unusual+forms+of+magnetite+in+the+Orgueil+carbonaceous+chondrite&rft.au=Xin+Hua+und+Peter+R.+Buseck&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=1998&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.1998.tb01335.x&rft.genre=book&rft.pages=A215-A220&rft.volume=33" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-52">↑</a></span> <span class="reference-text">Matthieu Gounelle und Michael E. Zolensky: <cite style="font-style:italic">The Orgueil meteorite: 150 years of history</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>49 (10)</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1769–1794</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.12351">10.1111/maps.12351</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+Orgueil+meteorite%3A+150+years+of+history&rft.au=Matthieu+Gounelle+und+Michael+E.+Zolensky&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2014&rft.doi=10.1111%2Fmaps.12351&rft.genre=book&rft.pages=1769-1794&rft.volume=49+%2810%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text">Pierre Beck, Eric Quirico, German Montes-Hernandez, Lydie Bonal, Jean Bollard, François-Régis Orthous-Daunay, Kieren T. Howard, B. Schmitt, Olivier Brissaud, Frédéric Deschamps, Bernd Wunder und Stéphane Guillot: <cite style="font-style:italic">Hydrous mineralogy of CM and CI chondrites from infrared spectroscopy and their relationship with low albedo asteroids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>74 (16)</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4881–4892</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2010.05.020">10.1016/j.gca.2010.05.020</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d4fc25d41383a8191e1d9a9e8f14b2a8a9431468">[7]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Hydrous+mineralogy+of+CM+and+CI+chondrites+from+infrared+spectroscopy+and+their+relationship+with+low+albedo+asteroids&rft.au=Pierre+Beck%2C+Eric+Quirico%2C+German+Montes-Hernandez%2C+...&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2010&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2010.05.020&rft.genre=book&rft.pages=4881-4892&rft.volume=74+%2816%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text">Steven M. Richardson: <cite style="font-style:italic">Vein Formation in the C1 Carbonaceous Chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>13 (1)</span>, 1978, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220026-1114%22&key=cql">0026-1114</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>141–159</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1978.tb00803.x">10.1111/j.1945-5100.1978.tb00803.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Vein+Formation+in+the+C1+Carbonaceous+Chondrites&rft.au=Steven+M.+Richardson&rft.date=1978&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.1978.tb00803.x&rft.genre=journal&rft.issn=0026-1114&rft.jtitle=Meteoritics&rft.pages=141-159&rft.volume=13+%281%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text">Ashley King: <cite style="font-style:italic">An introduction to meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Reference Module in Materials Science and Materials Engineering</cite>. Elsevier, 2024, ISBN 978-0-12-803581-8, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/b978-0-443-21439-4.00039-0">10.1016/b978-0-443-21439-4.00039-0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=An+introduction+to+meteorites&rft.au=Ashley+King&rft.btitle=Reference+Module+in+Materials+Science+and+Materials+Engineering&rft.date=2024&rft.doi=10.1016%2Fb978-0-443-21439-4.00039-0&rft.genre=book&rft.isbn=9780128035818&rft.pub=Elsevier" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Lodders_2021-56"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lodders_2021_56-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lodders_2021_56-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Katharina Lodders: <cite style="font-style:italic">Relative Atomic Solar System Abundances, Mass Fractions, and Atomic Masses of the Elements and Their Isotopes, Composition of the Solar Photosphere, and Compositions of the Major Chondritic Meteorite Groups</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Space Science Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>217:44</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–33</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s11214-021-00825-8">10.1007/s11214-021-00825-8</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Relative+Atomic+Solar+System+Abundances%2C+Mass+Fractions%2C+and+Atomic+Masses+of+the+Elements+and+Their+Isotopes%2C+Composition+of+the+Solar+Photosphere%2C+and+Compositions+of+the+Major+Chondritic+Meteorite+Groups&rft.au=Katharina+Lodders&rft.btitle=Space+Science+Reviews&rft.date=2021&rft.doi=10.1007%2Fs11214-021-00825-8&rft.genre=book&rft.pages=1-33&rft.volume=217%3A44" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text">Herbert Palme und Jutta Zipfel: <cite style="font-style:italic">The composition of CI chondrites and their contents of chlorine and bromine: Results from instrumental neutron activation analysis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. 57, Nr 2, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>317–333</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.13720">10.1111/maps.13720</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+composition+of+CI+chondrites+and+their+contents+of+chlorine+and+bromine%3A+Results+from+instrumental+neutron+activation+analysis&rft.au=Herbert+Palme+und+Jutta+Zipfel&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2022&rft.doi=10.1111%2Fmaps.13720&rft.genre=book&rft.pages=317-333&rft.volume=57%2C+Nr+2" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text">Marvin W. Rowe, Robert N. Clayton und Toshiko K. Mayeda: <cite style="font-style:italic">Oxygen isotopes in separated components of CI and CM meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>58 (23)</span>, 1994, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5341–5347</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0016-7037%2894%2990317-4">10.1016/0016-7037(94)90317-4</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Oxygen+isotopes+in+separated+components+of+CI+and+CM+meteorites&rft.au=Marvin+W.+Rowe%2C+Robert+N.+Clayton+und+Toshiko+K.+Mayeda&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1994&rft.doi=10.1016%2F0016-7037%2894%2990317-4&rft.genre=book&rft.pages=5341-5347&rft.volume=58+%2823%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-59">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert N. Clayton und Toshiko K. Mayeda: <cite style="font-style:italic">Oxygen Isotope Studies of Carbonaceous Chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>63</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>13–14</span>, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2089–2104</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0016-7037%2899%2900090-3">10.1016/S0016-7037(99)00090-3</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Oxygen+Isotope+Studies+of+Carbonaceous+Chondrites&rft.au=Robert+N.+Clayton+und+Toshiko+K.+Mayeda&rft.date=1999&rft.doi=10.1016%2FS0016-7037%2899%2900090-3&rft.genre=journal&rft.issue=13-14&rft.jtitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.pages=2089-2104&rft.volume=63" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Barrat-60"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Barrat_60-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barrat_60-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barrat_60-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barrat_60-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barrat_60-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Jean-Alix Barrat, Brigitte Zanda, Frédéric Moynier, Claire Bollinger, Céline Liorzou und Germain Bayon: <cite style="font-style:italic">Geochemistry of CI chondrites: Major and trace elements, and Cu and Zn isotopes" (PDF)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>83</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>79–92</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2011.12.011">10.1016/j.gca.2011.12.011</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://insu.hal.science/insu-00670053/document">[8]</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Geochemistry+of+CI+chondrites%3A+Major+and+trace+elements%2C+and+Cu+and+Zn+isotopes%22+%28PDF%29&rft.au=Jean-Alix+Barrat%2C+Brigitte+Zanda%2C+Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Moynier%2C+...&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2012&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2011.12.011&rft.genre=book&rft.pages=79-92&rft.volume=83" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-61"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-61">↑</a></span> <span class="reference-text">Brian H. Mason: <cite style="font-style:italic">Meteorites</cite>. John Wiley and Son Inc., New York 1962.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Brian+H.+Mason&rft.btitle=Meteorites&rft.date=1962&rft.genre=book&rft.place=New+York&rft.pub=John+Wiley+and+Son+Inc." style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-62"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-62">↑</a></span> <span class="reference-text">Kazushige Tomeoka und Peter R. Buseck: <cite style="font-style:italic">Matrix mineralogy of the Orgueil CI carbonaceous chondrite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>52 (6)</span>, 1988, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1627–1640</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0016-7037%2888%2990231-1">10.1016/0016-7037(88)90231-1</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Matrix+mineralogy+of+the+Orgueil+CI+carbonaceous+chondrite&rft.au=Kazushige+Tomeoka+und+Peter+R.+Buseck&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1988&rft.doi=10.1016%2F0016-7037%2888%2990231-1&rft.genre=book&rft.pages=1627-1640&rft.volume=52+%286%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-63">↑</a></span> <span class="reference-text">Victoria K. Pearson, Mark A. Sephton, Ian A. Franchi, Jenny M. Gibson und Iain Gilmour: <cite style="font-style:italic">Carbon and nitrogen in carbonaceous chondrites: Elemental abundances and stable isotopic compositions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>41 (12)</span>, 2010, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221086-9379%22&key=cql">1086-9379</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1899–1918</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2006.tb00459.x">10.1111/j.1945-5100.2006.tb00459.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Carbon+and+nitrogen+in+carbonaceous+chondrites%3A+Elemental+abundances+and+stable+isotopic+compositions&rft.au=Victoria+K.+Pearson%2C+Mark+A.+Sephton%2C+Ian+A.+Franchi%2C+...&rft.date=2010&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.2006.tb00459.x&rft.genre=journal&rft.issn=1086-9379&rft.jtitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.pages=1899-1918&rft.volume=41+%2812%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Alexander-64"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Alexander_64-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Alexander_64-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Alexander_64-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Alexander_64-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Conel M. O’D. Alexander, Roxane Bowden, Marilyn L. Fogel, Kieren T. Howard, Christopher D. K. Herd und Larry R. Nittler: <cite style="font-style:italic">The Provenances of Asteroids, and Their Contributions to the Volatile Inventories of the Terrestrial Planets</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>337</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>721–723</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+Provenances+of+Asteroids%2C+and+Their+Contributions+to+the+Volatile+Inventories+of+the+Terrestrial+Planets&rft.au=Conel+M.+O%E2%80%99D.+Alexander%2C+Roxane+Bowden%2C+Marilyn+L.+Fogel%2C+...&rft.btitle=Science&rft.date=2012&rft.genre=book&rft.pages=721-723&rft.volume=337" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-65"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-65">↑</a></span> <span class="reference-text">Daniel P. Glavin, Conel M. O'D. Alexander, José C. Aponte, Jason P. Dworkin, Jamie E. Elsila und Hikaru Yabuta: <cite style="font-style:italic">The Origin and Evolution of Organic Matter in Carbonaceous Chondrites and Links to Their Parent Bodies</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Primitive Meteorites and Asteroids</cite>. Elsevier, 2018, ISBN 978-0-12-813325-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>205–271</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813325-5.00003-3">10.1016/b978-0-12-813325-5.00003-3</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+Origin+and+Evolution+of+Organic+Matter+in+Carbonaceous+Chondrites+and+Links+to+Their+Parent+Bodies&rft.au=Daniel+P.+Glavin%2C+Conel+M.+O%27D.+Alexander%2C+Jos%C3%A9+C.+Aponte%2C+...&rft.btitle=Primitive+Meteorites+and+Asteroids&rft.date=2018&rft.doi=10.1016%2Fb978-0-12-813325-5.00003-3&rft.genre=book&rft.isbn=9780128133255&rft.pages=205-271&rft.pub=Elsevier" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-66"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-66">↑</a></span> <span class="reference-text">Romain Tartèse, Marc Chaussidon, Andrey Gurenko, Frédéric Delarue und François Robert: <cite style="font-style:italic">Insights into the origin of carbonaceous chondrite organics from their triple oxygen isotope composition</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>115 (34)</span>, 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>8535–8540</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1073/pnas.1808101115">10.1073/pnas.1808101115</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.1808101115">[9]</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Insights+into+the+origin+of+carbonaceous+chondrite+organics+from+their+triple+oxygen+isotope+composition&rft.au=Romain+Tart%C3%A8se%2C+Marc+Chaussidon%2C+Andrey+Gurenko%2C+...&rft.btitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences&rft.date=2018&rft.doi=10.1073%2Fpnas.1808101115&rft.genre=book&rft.pages=8535-8540&rft.volume=115+%2834%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-67"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-67">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael P. Callahan, Karen E. Smith, H. James Cleaves, Josef Ruzicka, Jennifer Stern, Daniel P. Glavin, Christopher H. House und Jason P. Dworkin: <cite style="font-style:italic">Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>108 (34)</span>, 2011, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220027-8424%22&key=cql">0027-8424</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>13995–13998</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1073/pnas.1106493108">10.1073/pnas.1106493108</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.1106493108">[10]</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Carbonaceous+meteorites+contain+a+wide+range+of+extraterrestrial+nucleobases&rft.au=Michael+P.+Callahan%2C+Karen+E.+Smith%2C+H.+James+Cleaves%2C+...&rft.date=2011&rft.doi=10.1073%2Fpnas.1106493108&rft.genre=journal&rft.issn=0027-8424&rft.jtitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences&rft.pages=13995-13998&rft.volume=108+%2834%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-68">↑</a></span> <span class="reference-text">Yasuhiro Oba, Toshiki Koga, Yoshinori Takano, Nanako O. Ogawa, Naohiko Ohkouchi, Kazunori Sasaki, Hajime Sato, Daniel P. Glavin, Jason P. Dworkin, Hiroshi Naraoka, Shogo Tachibana, Hisayoshi Yurimoto, Tomoki Nakamura, Takaaki Noguchi und Ryuji Okazaki: <cite style="font-style:italic">Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>14 (1):1292</span>, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222041-1723%22&key=cql">2041-1723</a></span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/s41467-023-36904-3">10.1038/s41467-023-36904-3</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.nature.com/articles/s41467-023-36904-3.pdf">[11]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Uracil+in+the+carbonaceous+asteroid+%28162173%29+Ryugu&rft.au=Yasuhiro+Oba%2C+Toshiki+Koga%2C+Yoshinori+Takano%2C+...&rft.doi=10.1038%2Fs41467-023-36904-3&rft.genre=journal&rft.issn=2041-1723&rft.jtitle=Nature+Communications&rft.volume=14+%281%29%3A1292" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-69"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-69">↑</a></span> <span class="reference-text">Ashley J. King, Jake R. Solomon und Paul F. Schofield: <cite style="font-style:italic">Characterising the CI and CI-like carbonaceous chondrites using thermogravimetric analysis and infrared spectroscopy</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth, Planets and Space</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>67:198</span>, 2015, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1186/s40623-015-0370-4">10.1186/s40623-015-0370-4</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Characterising+the+CI+and+CI-like+carbonaceous+chondrites+using+thermogravimetric+analysis+and+infrared+spectroscopy&rft.au=Ashley+J.+King%2C+Jake+R.+Solomon+und+Paul+F.+Schofield&rft.btitle=Earth%2C+Planets+and+Space&rft.date=2015&rft.doi=10.1186%2Fs40623-015-0370-4&rft.genre=book&rft.volume=67%3A198" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-70"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-70">↑</a></span> <span class="reference-text">Markus Patzek, Peter Hoppe, Addi Bischoff, Robbin Visser und Tim John: <cite style="font-style:italic">Hydrogen Isotopic Composition of CI- and CM
Like Clasts from Meteorite Breccias—Sampling Unknown Sources of Carbonaceous Chondrite Materials</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>272</span>, 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>177–197</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Hydrogen+Isotopic+Composition+of+CI-+and+CM%0ALike+Clasts+from+Meteorite+Breccias%E2%80%94Sampling+Unknown+Sources+of+Carbonaceous+Chondrite+Materials&rft.au=Markus+Patzek%2C+Peter+Hoppe%2C+Addi+Bischoff%2C+...&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2019&rft.genre=book&rft.pages=177-197&rft.volume=272" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text">Lionel G. Vacher, Maxime Piralla, Matthieu Gounelle, Martin Bizzarro und Yves Marrocchi: <cite style="font-style:italic">Thermal Evolution of Hydrated Asteroids Inferred from Oxygen Isotopes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Astrophysical Journal Letters</cite>. 882:L20, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>8</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3847/2041-8213%2Fab3bd0">10.3847/2041-8213/ab3bd0</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab3bd0/pdf">[12]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Thermal+Evolution+of+Hydrated+Asteroids+Inferred+from+Oxygen+Isotopes&rft.au=Lionel+G.+Vacher%2C+Maxime+Piralla%2C+Matthieu+Gounelle%2C+...&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal+Letters&rft.doi=10.3847%2F2041-8213%2Fab3bd0&rft.genre=book&rft.pages=8&rft.volume=882%3AL20" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-72">↑</a></span> <span class="reference-text">Kurt Fredriksson und John F. Kerridge: <cite style="font-style:italic">Carbonates and Sulfates in CI Chondrites: Formation by Aqueous Activity on the Parent Body</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>23 (1)</span>, 1988, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220026-1114%22&key=cql">0026-1114</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>35–44</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1988.tb00894.x">10.1111/j.1945-5100.1988.tb00894.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Carbonates+and+Sulfates+in+CI+Chondrites%3A+Formation+by+Aqueous+Activity+on+the+Parent+Body&rft.au=Kurt+Fredriksson+und+John+F.+Kerridge&rft.date=1988&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.1988.tb00894.x&rft.genre=journal&rft.issn=0026-1114&rft.jtitle=Meteoritics&rft.pages=35-44&rft.volume=23+%281%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-73">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael E. Zolensky, Robert J. Bodnar, Hisayoshi Yurimoto, Shoichi Itoh, Marc Fries, Andrew Steele, Queenie H.-S. Chan, Akira Tsuchiyama, Yoko Kebukawa und Motoo Ito: <cite style="font-style:italic">The search for and analysis of direct samples of early Solar System aqueous fluids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Philosophical Transanctions Royal Society A.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>375 (2094):20150386</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–19</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0386">10.1098/rsta.2015.0386</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+search+for+and+analysis+of+direct+samples+of+early+Solar+System+aqueous+fluids&rft.au=Michael+E.+Zolensky%2C+Robert+J.+Bodnar%2C+Hisayoshi+Yurimoto%2C+...&rft.btitle=Philosophical+Transanctions+Royal+Society+A.&rft.date=2017&rft.doi=10.1098%2Frsta.2015.0386&rft.genre=book&rft.pages=1-19&rft.volume=375+%282094%29%3A20150386" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-74">↑</a></span> <span class="reference-text">Magnus Endress, Ernst Zinner und Adolf Bischoff: <cite style="font-style:italic">Early aqueous activity on primitive meteorite parent bodies</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>379 (6567)</span>, 1996, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220028-0836%22&key=cql">0028-0836</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>701–703</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/379701a0">10.1038/379701a0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Early+aqueous+activity+on+primitive+meteorite+parent+bodies&rft.au=Magnus+Endress%2C+Ernst+Zinner+und+Adolf+Bischoff&rft.date=1996&rft.doi=10.1038%2F379701a0&rft.genre=journal&rft.issn=0028-0836&rft.jtitle=Nature&rft.pages=701-703&rft.volume=379+%286567%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-75">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Von Michaelis, Louis H. Ahrens, J. P. Willis: <cite style="font-style:italic">The compositions of stony meteorites – II. The analytical data and an assessment of their quality</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth and Planetary Scientific Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, 1969, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>387–394</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+compositions+of+stony+meteorites+-+II.+The+analytical+data+and+an+assessment+of+their+quality&rft.au=H.+Von+Michaelis%2C+Louis+H.+Ahrens%2C+J.+P.+Willis&rft.btitle=Earth+and+Planetary+Scientific+Letters&rft.date=1969&rft.genre=book&rft.pages=387-394&rft.volume=5" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-76">↑</a></span> <span class="reference-text">W. Randall Van Schmus und <a href="John_M._Hayes" title="John M. Hayes">John M. Hayes</a>: <cite style="font-style:italic">Chemical and petrographic correlations among carbonaceous chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>38</span>, 1974, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>47–64</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Chemical+and+petrographic+correlations+among+carbonaceous+chondrites&rft.au=W.+Randall+Van+Schmus+und+John+M.+Hayes&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1974&rft.genre=book&rft.pages=47-64&rft.volume=38" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Warren-77"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Warren_77-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Warren_77-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Paul H. Warren: <cite style="font-style:italic">Stable-isotope anomalies and the accretionary assemblage of the Earth and Mars: A subordinate role for carbonaceous chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth and Planetary Science Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>311 (1)</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>93–100</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.08.047">10.1016/j.epsl.2011.08.047</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Stable-isotope+anomalies+and+the+accretionary+assemblage+of+the+Earth+and+Mars%3A+A+subordinate+role+for+carbonaceous+chondrites&rft.au=Paul+H.+Warren&rft.btitle=Earth+and+Planetary+Science+Letters&rft.date=2011&rft.doi=10.1016%2Fj.epsl.2011.08.047&rft.genre=book&rft.pages=93-100&rft.volume=311+%281%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-78">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert J. Macke, Guy J. Consolmagno und Daniel T. Britt: <cite style="font-style:italic">Density, Porosity, and Magnetic Susceptibility of Carbonaceous Chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>46</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1842–1862</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2011.01298.x">10.1111/j.1945-5100.2011.01298.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Density%2C+Porosity%2C+and+Magnetic+Susceptibility+of+Carbonaceous+Chondrites&rft.au=Robert+J.+Macke%2C+Guy+J.+Consolmagno+und+Daniel+T.+Britt&rft.date=2011&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.2011.01298.x&rft.genre=journal&rft.issue=12&rft.jtitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.pages=1842-1862&rft.volume=46" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-79"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-79">↑</a></span> <span class="reference-text">Pierre Rochette, Jérôme Gattacceca, Lydie Bonal, Michèle Bourot-Denise, Vincent Chevrier, Jean-Pierre Clerc, Guy Consolmagno, Luigi Folco, Matthieu Gounelle, Tomas Kohout, Lauri Pesonen, Eric Quirico, Leonardo Sagnotti und Anna Skripnik: <cite style="font-style:italic">Magnetic classification of stony meteorites: 2. Non-ordinary chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>959–980</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1945-5100.2008.tb01092.x">[13]</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Magnetic+classification+of+stony+meteorites%3A+2.+Non-ordinary+chondrites&rft.au=Pierre+Rochette%2C+J%C3%A9r%C3%B4me+Gattacceca%2C+Lydie+Bonal%2C+...&rft.date=2008&rft.genre=journal&rft.issue=5&rft.jtitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.pages=959-980&rft.volume=43" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-80"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-80">↑</a></span> <span class="reference-text">Edward Anders und Nicolas Grevesse: <cite style="font-style:italic">Abundances of the elements: Meteoritic and solar</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>53</span>, 1989, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>197–214</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.ucolick.org/~woosley/ay220-15/papers/ag89.pdf">[14]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Abundances+of+the+elements%3A+Meteoritic+and+solar&rft.au=Edward+Anders+und+Nicolas+Grevesse&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1989&rft.genre=book&rft.pages=197-214&rft.volume=53" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-81"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-81">↑</a></span> <span class="reference-text">Ashley J. King, Paul F. Schofield, Kieren T. Howard und Sara S. Russell: <cite style="font-style:italic">Modal mineralogy of CI and CI-like chondrites by X-ray diffraction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>165</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>148–160</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2015.05.038">10.1016/j.gca.2015.05.038</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Modal+mineralogy+of+CI+and+CI-like+chondrites+by+X-ray+diffraction&rft.au=Ashley+J.+King%2C+Paul+F.+Schofield%2C+Kieren+T.+Howard+und+Sara+S.+Russell&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2015&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2015.05.038&rft.genre=book&rft.pages=148-160&rft.volume=165" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-82"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-82">↑</a></span> <span class="reference-text">Philip A. Bland und Bryan J. Travis: <cite style="font-style:italic">Giant convecting mud balls of the early solar system</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science Advances</cite>. 3 (7):e1602514, 2017, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/sciadv.1602514">10.1126/sciadv.1602514</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Giant+convecting+mud+balls+of+the+early+solar+system&rft.au=Philip+A.+Bland+und+Bryan+J.+Travis&rft.btitle=Science+Advances&rft.date=2017&rft.doi=10.1126%2Fsciadv.1602514&rft.genre=book&rft.volume=3+%287%29%3Ae1602514" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-83"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-83">↑</a></span> <span class="reference-text">Addi Bischoff: <cite style="font-style:italic">Aqueous Alteration of Carbonaceous Chondrites: Evidence for Preaccretionary Alteration</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>33 (5)</span>, 1998, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1113–1122</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/J.1945-5100.1998.TB01716.X">10.1111/J.1945-5100.1998.TB01716.X</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Aqueous+Alteration+of+Carbonaceous+Chondrites%3A+Evidence+for+Preaccretionary+Alteration&rft.au=Addi+Bischoff&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=1998&rft.doi=10.1111%2FJ.1945-5100.1998.TB01716.X&rft.genre=book&rft.pages=1113-1122&rft.volume=33+%285%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-84"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-84">↑</a></span> <span class="reference-text">Kana Amano, Moe Matsuoka, Tomoki Nakamura, Eiichi Kagawa, Yuri Fujioka, Sandra M. Potin, Takahiro Hiroi, Eri Tatsumi, Ralph E. Milliken, Eric Quirico, Pierre Beck, Rosario Brunetto, Masayuki Uesugi, Yoshio Takahashi und Takahiro Kawai: <cite style="font-style:italic">Reassigning CI chondrite parent bodies based on reflectance spectroscopy of samples from carbonaceous asteroid Ryugu and meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science Advances</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9 (49)</span>, 2023, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222375-2548%22&key=cql">2375-2548</a></span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/sciadv.adi3789">10.1126/sciadv.adi3789</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Reassigning+CI+chondrite+parent+bodies+based+on+reflectance+spectroscopy+of+samples+from+carbonaceous+asteroid+Ryugu+and+meteorites&rft.au=Kana+Amano%2C+Moe+Matsuoka%2C+Tomoki+Nakamura%2C+...&rft.date=2023&rft.doi=10.1126%2Fsciadv.adi3789&rft.genre=journal&rft.issn=2375-2548&rft.jtitle=Science+Advances&rft.volume=9+%2849%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-85"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-85">↑</a></span> <span class="reference-text">Seiji Sugita, Rie Honda, Tomokatsu Morota, Shingo Kameda, Hirotaka Sawada, Eri Tatsumi, Manabu Yamada, Chikatoshi Honda, Yasuhiro Yokota, Toru Kouyama, Naoya Sakatani, Kazunori Ogawa, Hidehiko Suzuki, Tatsuaki Okada, Noriyuki Namiki und Kollegen: <cite style="font-style:italic">The geomorphology, color, and thermal properties of Ryugu: Implications for parent-body processes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>364 (6437):252</span>, 2019, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220036-8075%22&key=cql">0036-8075</a></span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.aaw0422">10.1126/science.aaw0422</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw0422">[15]</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+geomorphology%2C+color%2C+and+thermal+properties+of+Ryugu%3A+Implications+for+parent-body+processes&rft.au=Seiji+Sugita%2C+Rie+Honda%2C+Tomokatsu+Morota%2C+...&rft.date=2019&rft.doi=10.1126%2Fscience.aaw0422&rft.genre=journal&rft.issn=0036-8075&rft.jtitle=Science&rft.volume=364+%286437%29%3A252" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-86"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-86">↑</a></span> <span class="reference-text">Cyrena A. Goodrich, S. Lee, Prajkta Mane, Victoria E. Hamilton, Michael E. Zolensky, Noriko T. Kita, R. Harrington und Michael J. Jercinovic: <cite style="font-style:italic">Ryugu and the Quest for Unaltered CI-Like Materials from the Early Solar System</cite>. In: <cite style="font-style:italic">LPSC 2023</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2806:1446</span>, 2023 (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20230000376/downloads/Goodrich%20et%20al_Ryugu_LPSC%202023_%231446.pdf">[16]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Ryugu+and+the+Quest+for+Unaltered+CI-Like+Materials+from+the+Early+Solar+System&rft.au=Cyrena+A.+Goodrich%2C+S.+Lee%2C+Prajkta+Mane%2C+...&rft.btitle=LPSC+2023&rft.date=2023&rft.genre=book&rft.volume=2806%3A1446" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-87"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-87">↑</a></span> <span class="reference-text">Harry Y. McSween, Joshua P. Emery, Andrew S. Rivkin, Michael J. Toplis, Julie C. Castillo-Rogez, Thomas H. Prettyman, M. Cristina De Sanctis, Carle M. Pieters, Carol A. Raymond und Christopher T. Russell: <cite style="font-style:italic">Carbonaceous chondrites as analogs for the composition and alteration of Ceres</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>53 (9)</span>, 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1793–1804</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.12947">10.1111/maps.12947</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Carbonaceous+chondrites+as+analogs+for+the+composition+and+alteration+of+Ceres&rft.au=Harry+Y.+McSween%2C+Joshua+P.+Emery%2C+Andrew+S.+Rivkin%2C+...&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2018&rft.doi=10.1111%2Fmaps.12947&rft.genre=book&rft.pages=1793-1804&rft.volume=53+%289%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-88"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-88">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael Zolensky, Kaiko Nakamura-Messenger, Frans Rietmeijer, Hugues Leroux, Takashi Mikouchi, Kazumasa Ohsumi und Kollegen: <cite style="font-style:italic">Comparing Wild 2 particles to chondrites and IDPs</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1/2</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>261–272</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2008.tb00621.x">10.1111/j.1945-5100.2008.tb00621.x</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111%2Fj.1945-5100.2008.tb00621.x">[17]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Comparing+Wild+2+particles+to+chondrites+and+IDPs&rft.au=Michael+Zolensky%2C+Kaiko+Nakamura-Messenger%2C+Frans+Rietmeijer%2C+...&rft.date=2008&rft.doi=10.1111%2Fj.1945-5100.2008.tb00621.x&rft.genre=journal&rft.issue=1%2F2&rft.jtitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.pages=261-272&rft.volume=43" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-89"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-89">↑</a></span> <span class="reference-text">Matthieu Gounelle, Alessandro Morbidelli, Philip A. Bland, Pavel Spurný, Edward D. Young und Mark A. Sephton: <cite style="font-style:italic">Meteorites from the Outer Solar System?</cite> Hrsg.: M. A. Barucci, H. Boehnhardt, D. P. Cruikshank und Alessandro Morbidelli, The Solar System Beyond Neptune. University of Arizona Press, Tucson 2008, ISBN 978-0-8165-2755-7, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>525–541</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://web.gps.caltech.edu/~mbrown/out/kbbook/Chapters/Gounelle_KBmeteorites.pdf">[18]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Matthieu+Gounelle%2C+Alessandro+Morbidelli%2C+Philip+A.+Bland%2C+...&rft.btitle=Meteorites+from+the+Outer+Solar+System%3F&rft.date=2008&rft.genre=book&rft.isbn=9780816527557&rft.pages=525-541&rft.place=Tucson&rft.pub=University+of+Arizona+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-90"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-90">↑</a></span> <span class="reference-text">Denton S. Ebel und Lawrence Grossman: <cite style="font-style:italic">Condensation in dust-enriched systems</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>64 (2)</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>339–366</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0016-7037%2899%2900284-7">10.1016/S0016-7037(99)00284-7</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://arxiv.org/pdf/2307.00641">[19]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Condensation+in+dust-enriched+systems&rft.au=Denton+S.+Ebel+und+Lawrence+Grossman&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2000&rft.doi=10.1016%2FS0016-7037%2899%2900284-7&rft.genre=book&rft.pages=339-366&rft.volume=64+%282%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-91"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-91">↑</a></span> <span class="reference-text">Gatien L.F. Morin, Yves Marrocchi, Johan Villeneuve und Emmanuel Jacquet: <cite style="font-style:italic">16O-rich anhydrous silicates in CI chondrites: Implications for the nature and dynamics of dust in the solar accretion disk</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>332</span>, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>203–219</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.06.017">10.1016/j.gca.2022.06.017</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=16O-rich+anhydrous+silicates+in+CI+chondrites%3A+Implications+for+the+nature+and+dynamics+of+dust+in+the+solar+accretion+disk&rft.au=Gatien+L.F.+Morin%2C+Yves+Marrocchi%2C+Johan+Villeneuve+und+Emmanuel+Jacquet&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2022&rft.doi=10.1016%2Fj.gca.2022.06.017&rft.genre=book&rft.pages=203-219&rft.volume=332" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-92"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-92">↑</a></span> <span class="reference-text">David R. Frank, Michael Zolensky, Jesús Martínez Frías, Takashi Mikouchi, Kazumasa Ohsumi, Kenji Hagiya, Wataru Satake, Loan Le, Daniel Kent Ross und Anne Peslier: <cite style="font-style:italic">A CAI in the Ivuna CI1 Chondrite</cite>. In: <cite style="font-style:italic">42nd LPSC</cite>. 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–2</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20110004909/downloads/20110004909.pdf">[20]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=A+CAI+in+the+Ivuna+CI1+Chondrite&rft.au=David+R.+Frank%2C+Michael+Zolensky%2C+Jes%C3%BAs+Mart%C3%ADnez+Fr%C3%ADas%2C+...&rft.btitle=42nd+LPSC&rft.date=2011&rft.genre=book&rft.pages=1-2" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-93"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-93">↑</a></span> <span class="reference-text">Hartmut Holweger: <cite style="font-style:italic">The solar Na/Ca and S/Ca ratios: A close comparison with carbonaceous chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Earth and Planetary Science Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>34 (1)</span>, 1977, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>152–154</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0012-821X%2877%2990116-9">10.1016/0012-821X(77)90116-9</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+solar+Na%2FCa+and+S%2FCa+ratios%3A+A+close+comparison+with+carbonaceous+chondrites&rft.au=Hartmut+Holweger&rft.btitle=Earth+and+Planetary+Science+Letters&rft.date=1977&rft.doi=10.1016%2F0012-821X%2877%2990116-9&rft.genre=book&rft.pages=152-154&rft.volume=34+%281%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-94"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-94">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin Asplund, Nicolas Grevesse, A. Jacques Sauval und Pat Scott: <cite style="font-style:italic">The chemical composition of the Sun</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Annual Review of Astronomy and Astrophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>47 (1)</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>481–522</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407">10.1146/annurev.astro.46.060407</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://arxiv.org/pdf/0909.0948">[21]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+chemical+composition+of+the+Sun&rft.au=Martin+Asplund%2C+Nicolas+Grevesse%2C+A.+Jacques+Sauval+und+Pat+Scott&rft.btitle=Annual+Review+of+Astronomy+and+Astrophysics&rft.date=2009&rft.doi=10.1146%2Fannurev.astro.46.060407&rft.genre=book&rft.pages=481-522&rft.volume=47+%281%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-95"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-95">↑</a></span> <span class="reference-text">Sara S. Russell, Martin D. Suttle und Ashley J. King: <cite style="font-style:italic">Abundance and importance of petrological type 1 chondritic material</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>57 (2)</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>277–301</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.13753">10.1111/maps.13753</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Abundance+and+importance+of+petrological+type+1+chondritic+material&rft.au=Sara+S.+Russell%2C+Martin+D.+Suttle+und+Ashley+J.+King&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2021&rft.doi=10.1111%2Fmaps.13753&rft.genre=book&rft.pages=277-301&rft.volume=57+%282%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-96"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-96">↑</a></span> <span class="reference-text">John A. Paquette, Cecile Engrand, Oliver Stenzel, Martin Hilchenbach, Jochen Kissel und das COSIMA Team: <cite style="font-style:italic">Searching for calcium–aluminum-rich inclusions in cometary particles with Rosetta/COSIMA (PDF)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>51 (7)</span>, 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1340–1352</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.12669">10.1111/maps.12669</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Searching+for+calcium-aluminum-rich+inclusions+in+cometary+particles+with+Rosetta%2FCOSIMA+%28PDF%29&rft.au=John+A.+Paquette%2C+Cecile+Engrand%2C+Oliver+Stenzel%2C+...&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2016&rft.doi=10.1111%2Fmaps.12669&rft.genre=book&rft.pages=1340-1352&rft.volume=51+%287%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-97"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-97">↑</a></span> <span class="reference-text">Victor Moritz Goldschmidt: <cite style="font-style:italic">Geochemistry</cite>. Clarendon Press, Oxford 1954.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Victor+Moritz+Goldschmidt&rft.btitle=Geochemistry&rft.date=1954&rft.genre=book&rft.place=Oxford&rft.pub=Clarendon+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-98"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-98">↑</a></span> <span class="reference-text">Katarina Lodders und Bruce Fegley Jr.: <cite style="font-style:italic">The Planetary Scientist's Companion</cite>. Oxford University Press, New York 1998, ISBN 978-0-19-511694-6.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Katarina+Lodders+und+Bruce+Fegley+Jr.&rft.btitle=The+Planetary+Scientist%27s+Companion&rft.date=1998&rft.genre=book&rft.isbn=9780195116946&rft.place=New+York&rft.pub=Oxford+University+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-99"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-99">↑</a></span> <span class="reference-text">Donald S. Burnett, Amy J. G. Jurewicz und Dorothy S. Woolum: <cite style="font-style:italic">The future of Genesis science</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>54 (5)</span>, 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1094–1114</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.13266">10.1111/maps.13266</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+future+of+Genesis+science&rft.au=Donald+S.+Burnett%2C+Amy+J.+G.+Jurewicz+und+Dorothy+S.+Woolum&rft.btitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.date=2019&rft.doi=10.1111%2Fmaps.13266&rft.genre=book&rft.pages=1094-1114&rft.volume=54+%285%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-100"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-100">↑</a></span> <span class="reference-text">Donald S. Burnett, Dorothy S. Woolum, Timothy M. Benjamin, Pamela S. Z. Rogers, C. J. Duffy und Carl J. Maggiore, C.: <cite style="font-style:italic">A Test of the Smoothness of the Elemental Abundances of Carbonaceous Chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>53 (2)</span>, 1989, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>471</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/0016-7037%2889%2990398-0">10.1016/0016-7037(89)90398-0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=A+Test+of+the+Smoothness+of+the+Elemental+Abundances+of+Carbonaceous+Chondrites&rft.au=Donald+S.+Burnett%2C+Dorothy+S.+Woolum%2C+Timothy+M.+Benjamin%2C+...&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=1989&rft.doi=10.1016%2F0016-7037%2889%2990398-0&rft.genre=book&rft.pages=471&rft.volume=53+%282%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-101"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-101">↑</a></span> <span class="reference-text">Katarina Lodders: <cite style="font-style:italic">Solar system abundances and condensation temperatures of the elements</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophys. J.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>591 (2)</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1220–1247</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1086/375492">10.1086/375492</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Solar+system+abundances+and+condensation+temperatures+of+the+elements&rft.au=Katarina+Lodders&rft.btitle=Astrophys.+J.&rft.date=2003&rft.doi=10.1086%2F375492&rft.genre=book&rft.pages=1220-1247&rft.volume=591+%282%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-102"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-102">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin Asplund, Anish M. Amarsi und Nicholas Grevesse: <cite style="font-style:italic">The chemical make-up of the Sun: A 2020 vision</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astron. Astrophys.</cite> 653:A141, 2021, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1051/0004-6361%2F202140445">10.1051/0004-6361/202140445</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/09/aa40445-21.pdf">[22]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=The+chemical+make-up+of+the+Sun%3A+A+2020+vision&rft.au=Martin+Asplund%2C+Anish+M.+Amarsi+und+Nicholas+Grevesse&rft.btitle=Astron.+Astrophys.&rft.date=2021&rft.doi=10.1051%2F0004-6361%2F202140445&rft.genre=book&rft.volume=653%3AA141" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-103"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-103">↑</a></span> <span class="reference-text">Amy G. J. Jurewicz, Anish M. Amarsi, Donald S. Burnett und Nicolas Grevesse: <cite style="font-style:italic">Differences in elemental abundances between CI chondrites and the solar photosphere</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteoritics and Planetary Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>59</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, 2024, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3193–3214</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/maps.14272">10.1111/maps.14272</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1954383/FULLTEXT01.pdf">[23]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Differences+in+elemental+abundances+between+CI+chondrites+and+the+solar+photosphere&rft.au=Amy+G.+J.+Jurewicz%2C+Anish+M.+Amarsi%2C+Donald+S.+Burnett+und+Nicolas+Grevesse&rft.date=2024&rft.doi=10.1111%2Fmaps.14272&rft.genre=journal&rft.issue=12&rft.jtitle=Meteoritics+and+Planetary+Science&rft.pages=3193-3214&rft.volume=59" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-104"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-104">↑</a></span> <span class="reference-text">Colin M. O’D. Alexander: <cite style="font-style:italic">Quantitative Models for the Elemental and Isotopic Fractionations in Chondrites: The Carbonaceous Chondrites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Geochimica et Cosmochimica Acta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>254</span>, 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>277–309</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Quantitative+Models+for+the+Elemental+and+Isotopic+Fractionations+in+Chondrites%3A+The+Carbonaceous+Chondrites&rft.au=Colin+M.+O%E2%80%99D.+Alexander&rft.btitle=Geochimica+et+Cosmochimica+Acta&rft.date=2019&rft.genre=book&rft.pages=277-309&rft.volume=254" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-105"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-105">↑</a></span> <span class="reference-text">James F. Bryson und Gregory A. Brennecka: <cite style="font-style:italic">Constraints on Chondrule Generation, Disk Dynamics, and Asteroid Accretion from the Compositions of Carbonaceous Meteorites</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Astrophysical Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>912:163</span>, 2021, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–24</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3847/1538-4357%2Fabea12">10.3847/1538-4357/abea12</a></span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abea12/pdf">[24]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.atitle=Constraints+on+Chondrule+Generation%2C+Disk+Dynamics%2C+and+Asteroid+Accretion+from+the+Compositions+of+Carbonaceous+Meteorites&rft.au=James+F.+Bryson+und+Gregory+A.+Brennecka&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal&rft.date=2021&rft.doi=10.3847%2F1538-4357%2Fabea12&rft.genre=book&rft.pages=1-24&rft.volume=912%3A163" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-106"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-106">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael K. Weisberg, Timothy J. McCoy und Alexander N. Krot: <cite style="font-style:italic">Systematics and evaluation of meteorite classification</cite>. Hrsg.: Dante S. Lauretta und Harry Y. McSween Jr., Meteorites and the early solar system II. The University of Arizona Press, Tucson, Arizona 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19–52</span> (<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/20577/min_Weisberg_et_al_2006_In_Meteorites_and_the_Early_Solar_System_II_Univ_of_Arizona_Press_19-52.pdf">[25]</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:CI-Chondrit&rft.au=Michael+K.+Weisberg%2C+Timothy+J.+McCoy+und+Alexander+N.+Krot&rft.btitle=Systematics+and+evaluation+of+meteorite+classification&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.pages=19-52&rft.place=Tucson%2C+Arizona&rft.pub=The+University+of+Arizona+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2026-01-14" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=CI-Chondrit&oldid=263324352">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>