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<title>CV-Chondrit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">CV-Chondrit</span></h1>
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</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>Die Gruppe der <b>CV-Chondrite</b>, <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englisch</a> <i>CV chondrites</i>, sind <a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteoriten</a>, die zu der Klasse der <a href="Kohlige_Chondrite" class="mw-redirect" title="Kohlige Chondrite">kohligen Chondriten</a> gerechnet werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</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">
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</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>CV geht auf <b>C</b> (für engl. <i>Carbonaceous chondrites</i> – kohlige Chondrite) und <b>V</b> für die <a href="Typlokalit%C3%A4t" title="Typlokalität">Typlokalität</a> <a href="Vigarano_Mainarda" title="Vigarano Mainarda">Vigarano Mainarda</a> in <a href="Italien" title="Italien">Italien</a> zurück. Die Gruppe der CV-Chondrite wird daher auch als <i>Vigarano-Gruppe</i> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einführung"><span id="Einf.C3.BChrung"></span>Einführung</h2></div>
<p>Die kohligen CV-Chondrite liefern uns eine riesige Menge an Informationen über die operativen Prozesse im <a href="Fr%C3%BChes_Sonnensystem" title="Frühes Sonnensystem">Frühen Sonnensystem</a>. Nach ihrer <a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">Akkretion</a> unterlagen sie zahlreichen Umwandlungen, darunter wässrige <a href="Alteration_(Geologie)" title="Alteration (Geologie)">Alterationen</a>, thermische <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">Metamorphose</a> und <a href="Metasomatose" title="Metasomatose">Metasomatose</a>. Unter sämtlichen Meteoriten enthalten CV-Chondriten die größten refraktären <a href="Inklusion_(Mineralogie)" title="Inklusion (Mineralogie)">Einschlüsse</a>, vor allem die <a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aliminium-reichen Einschlüsse</a> (CAIs). Ihre besondere Bedeutung liegt in der Datierung und Interpretation lang- und kurzlebiger <a href="Radionuklid" title="Radionuklid">Radionuklide</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> – vor allem, da die CAIs als gleichalt mit dem Beginn des <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a> angesehen werden.<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> Durch spezielle Chronometer wie <a href="Mangan" title="Mangan"><sup>53</sup>Mn-</a><a href="Chrom" title="Chrom"><sup>53</sup>Cr</a> konnten Akkretionsalter von CV3-Körpern mit zirka 1,8 bis 2,5 oder 3,2 bis 3,3 Millionen Jahre nach Bildung der CAIs festgelegt werden – d. h. nach T<sub>0</sub> bzw. 4568,7 Millionen Jahre vor heute.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Häufigkeit"><span id="H.C3.A4ufigkeit"></span>Häufigkeit</h2></div>
<p>CV-Chondrite sind recht häufig unter den kohligen Chondriten. Die <a href="Meteoritical_Society" class="mw-redirect" title="Meteoritical Society">Meteoritical Society</a> führt jetzt als CV-Chondrite 525 Meteoriten – entsprechend 21 % sämtlicher kohligen Chondriten (im Jahr 2019 wurden noch 388 Meteoriten angegeben mit einer Häufigkeit von 19,5 %).<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> Klassischerweise wird bisher angenommen, dass sie alle von einem einzigen <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> stammen.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bekannte_Fälle_und_Funde"><span id="Bekannte_F.C3.A4lle_und_Funde"></span>Bekannte Fälle und Funde</h2></div>
<p>Als bekannte Beispiele für CV-Chondriten sollen angeführt sein:
</p>
<ul><li><a href="Allende-Meteorit" class="mw-redirect" title="Allende-Meteorit">Allende-Meteorit</a> – oxidiert</li>
<li>Axtell – oxidiert</li>
<li>Bali – oxidiert</li>
<li>Efremovka – reduziert</li>
<li>Grosnaja – oxidiert</li>
<li><a href="Kaba_(Meteorit)" title="Kaba (Meteorit)">Kaba</a> – oxidiert</li>
<li>Leoville – reduziert</li>
<li><a href="Mokoia_(Meteorit)" title="Mokoia (Meteorit)">Mokoia</a></li>
<li><a href="Vigarano-Meteorit" class="mw-redirect" title="Vigarano-Meteorit">Vigarano-Meteorit</a> (Lithotyp) – reduziert</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physiko-chemikalische_Parameter">Physiko-chemikalische Parameter</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Dichte">Dichte</h3></div>
<p>CV-Chondrite besitzen eine mittlere <a href="Dichte" title="Dichte">Gesamtdichte</a> von 3120 Kilogramm/Kubikmeter – mit einer Streubreite von 2870 bis 3370 kg/m<sup>3</sup>. Sie sind wesentlich dichter als <a href="CI-Chondrit" title="CI-Chondrit">CI-Chondrite</a> (1580 kg/m<sup>3</sup>), erreichen aber nicht die sehr hohe Dichte der CB-Chondrite (5250 kg/m<sup>3</sup>). Eine Erklärung für ihre recht hohe Dichte liefert die kompakte Grundmasse.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Porosität"><span id="Porosit.C3.A4t"></span>Porosität</h3></div>
<p>Ihre <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porositäten</a> sind stark schwankend und überdecken den Bereich 0,6 % bis 27,7 % (mit einem Durchschnittswert von 14,6 %). Diese Schwankungen machen sich nicht nur zwischen verschiedenen Fundstücken bemerkbar, sondern erscheinen auch innerhalb einer einzelnen Probe. Tatsächlich besteht ein starker Porositätsunterschied zwischen oxidierten (durchschnittlich 19,7 %) und reduzierten (durchschnittlich 3,6 %) Varietäten.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Porosotätsunterschiede wirken sich wiederum auf die Dichten aus – so haben oxidierte CV-Chondrite eine wesentlich geringere Dichte als reduzierte Vertreter.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Permeabilität"><span id="Permeabilit.C3.A4t"></span>Permeabilität</h3></div>
<p>Auch die <a href="Permeabilit%C3%A4t_(Materie)" title="Permeabilität (Materie)">Permeabilitäten</a> schwanken daher stark, wobei reduzierte Vertreter sehr niedrige Werte besitzen, oxidierte jedoch wesentlich höhere (so ist der Vigarano-Meteorit mit 0 bis 0,0001 <a href="Darcy_(Einheit)" title="Darcy (Einheit)">Millidarcy</a> praktisch undurchlässig, der Allende-Meteorit ist hingegen mit 0,22 bis 0,52 Millidarcy weitaus durchlässiger).<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wasser-_und_Kohlenstoffgehalt">Wasser- und Kohlenstoffgehalt</h3></div>
<p>Ihr mittlerer <a href="Wasser" title="Wasser">Wassergehalt</a> beträgt 2,5 Gewichtsprozent, ihr mittlerer <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoffgehalt</a> 0,58 Gewichtsprozent. Laut Katharina Lodders (2021) beträgt der Kohlenstoffgehalt nur 0,49 Gewichtsprozent.<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> Zum Vergleich: der Wassergehalt von CI-Chondriten beläuft sich immerhin auf 18,0 Gewichtsprozent – wobei deren Kohlenstoffgehalt mit 3,2 Gewichtsprozent ebenfalls sehr hoch ist.<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> Der Kohlenstoffgehalt von CV-Chondriten ist generell sehr niedrig und erreicht beispielsweise im Allende-Meteoriten nur noch 0,29 Gewichtsprozent.
</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> χ ist ebenfalls variabel aufgrund des Prozentualanteils magnetischer Minerale.<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> Der Durchschnittswert für χ<sub>mass</sub> beträgt 4,08x10<sup>−9</sup> m<sup>3</sup>/kg. Oxidierte CV-Chondrite haben einen geringeren Wert von 3,84, reduzierte einen höheren von 4,86.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seismische_Wellengeschwindigkeiten">Seismische Wellengeschwindigkeiten</h3></div>
<p>Durchschnittliche <a href="Seismische_Wellen" title="Seismische Wellen">seismische Wellengeschwindigkeiten</a> schließlich liegen bei 2995 m/s für Kompressionswellen (mit einer Variationsbreite zwischen 1016 und 4203 m/s) und bei 1935 m/s für Scherwellen (mit einer Variationsbreite zwischen 665 und 2618 m/s).<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> Auch hier hat die Porosität einen großen Einfluss. Das Verhältnis v<sub>p</sub>/v<sub>s</sub> variiert zwischen 1,47 und 1,64.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mineralogie">Mineralogie</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Silikate">Silikate</h3></div>
<p>In CV-Chondriten erscheinen <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikate</a> aller sechs strukturellen Gruppen:
</p>
<ul><li><a href="Inselsilikate" title="Inselsilikate">Nesosilikate</a> wie <a href="Andradit" title="Andradit">Andradit</a> und <a href="Forsterit" title="Forsterit">Forsterit</a></li>
<li><a href="Gruppensilikate" title="Gruppensilikate">Sorosilikate</a> wie beispielsweise <a href="Melilith" class="mw-redirect" title="Melilith">Melilith</a></li>
<li><a href="Ringsilikate" title="Ringsilikate">Zyklosilikate</a> mit <a href="Cordierit" title="Cordierit">Cordierit</a></li>
<li><a href="Kettensilikate" title="Kettensilikate">Inosilikate</a> wie <a href="Diopsid" title="Diopsid">Al-Ti-Diopsid</a> und <a href="Grossmanit" title="Grossmanit">Grossmanit</a> und</li>
<li><a href="Ger%C3%BCstsilikate" title="Gerüstsilikate">Tektosilikate</a> mit <a href="Anorthit" title="Anorthit">Anorthit</a> und <a href="Nephelin" title="Nephelin">Nephelin</a>.<sup id="cite_ref-Rubin_und_Ma_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin_und_Ma-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Primäre Silikate treten in Chondren, <a href="Am%C3%B6boides_Olivinaggregat" title="Amöboides Olivinaggregat">AOAs</a>, CAIs sowie in der Grundmasse auf. Primäre Phasen sind <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>, <a href="Enstatit" title="Enstatit">Enstatit</a>, <a href="Orthopyroxen" class="mw-redirect" title="Orthopyroxen">Orthopyroxen</a>, Diopsid, Al-Ti-Diopsid, <a href="Rh%C3%B6nit" title="Rhönit">Rhönit</a>, Melilith, Cordierit und Anorthit. Sekundäre Silikate kommen in allen Hauptbestandteilen von CV-Chondriten vor, insbesondere jedoch in den beiden oxidierten Untergruppen. Sekundärphasen beinhalten eisenreichen Olivin und <a href="Fayalit" title="Fayalit">Fayalit</a>, <a href="Hedenbergit" title="Hedenbergit">Hedenbergit</a>, Diopsid und <a href="Salit" class="mw-redirect" title="Salit">Salit</a>, Nephelin, <a href="Sodalith" title="Sodalith">Sodalith</a>, <a href="Grossular" title="Grossular">Grossular</a>, Andradit, <a href="Wollastonit" title="Wollastonit">Wollastonit</a>, <a href="Monticellit" title="Monticellit">Monticellit</a>, sekundärer Anorthit, sekundärer Melilith</li>
<li><a href="Phyllosilikat" class="mw-redirect" title="Phyllosilikat">Phyllosilikate</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Phyllosilikate">Phyllosilikate</h4></div>
<p>Phyllosilikate finden sich in der Grundmasse der CV-Chondrite, sie können aber auch durchaus CAIs und die <a href="Mesostasis" title="Mesostasis">Mesostasis</a> von Chondren ersetzen.
</p><p>Beispielsweise werden in oxidierten <i>Baliartigen</i> (siehe weiter unten) die Grundmassen-Olivinkörner von <a href="Saponit" title="Saponit">Saponit</a> ersetzt. Oxidierte <i>Allendeartige</i> hingegen haben einen sehr niedrigen Wassergehalt von weniger als 0,2 Gewichtsprozent und besitzen anscheinend keine Phyllosilikate oder andere wasserhaltige Minerale in der Matrix.<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> Auch die Dunklen Einschlüsse haben generell keine Phyllosilikate.
</p><p>Alterierte Chondren und CAIs in Baliartigen führen verschiedene Phyllosilikate, darunter eisenhaltigen Saponit, <a href="Phlogopit" title="Phlogopit">Na-Phlogopit</a>, aluminiumreiches <a href="Serpentingruppe" title="Serpentingruppe">Serpentin</a> und <a href="Glimmer" class="mw-redirect" title="Glimmer">Na-K-Glimmer</a>.<sup id="cite_ref-Brearley2006_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley2006-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In CAIs des Allende-Meteoriten finden sich seltene Phyllosilikate wie Phlogopit, <a href="Montmorillonit" title="Montmorillonit">Montmorillonit</a>, Clintonit, <a href="Margarit_(Mineral)" title="Margarit (Mineral)">Margarit</a>, Saponit und <a href="Chloritgruppe" title="Chloritgruppe">Chlorit</a>.<sup id="cite_ref-Brearley2006_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley2006-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Phyllosilikate werden auch in einigen Chondren des Mokoia-Meteorits angetroffen (Saponit, Na-Phlogopit, Serpentin) – sowie in Chondren des Kaba-Meteorits (Saponit) und des Grosnaja-Meteorits (Chlorit, Saponit).<sup id="cite_ref-Krot1995_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krot1995-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Phlogopit, Clintonit, Margarit und Chlorit in den Allende CAIs sind thermisch stabiler<sup id="cite_ref-Brearley2006_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley2006-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als die Phyllosilikate der Baliartigen – konform mit den vermuteten höheren <a href="Temperatur" title="Temperatur">Metamorphosetemperaturen</a> des Allende-Meteorits.
</p><p>Auch durch <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> und <a href="Hydration" class="mw-redirect" title="Hydration">Hydration</a> können sich in stark verwitterten CV3-Chondriten Phyllosilikate entwickeln, welche aus <a href="Mafit" class="mw-redirect" title="Mafit">mafischen Silikaten</a> hervorgegangen sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nichtsilikate">Nichtsilikate</h3></div>
<p>Zu den nichtsilikatischen Mineralen in CV-Chondriten zählen die <a href="Metall" class="mw-redirect" title="Metall">Metallelemente</a> wie beispielsweise <a href="Osmium" title="Osmium">Osmium</a>, <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a> usw., <a href="Legierung" title="Legierung">Metalllegierungen</a> (z. B. <a href="Awaruit" title="Awaruit">Awaruit</a> und <a href="Taenit" title="Taenit">Taenit</a>), <a href="Sulfid" class="mw-redirect" title="Sulfid">Sulfide</a> (wie <a href="Troilit" title="Troilit">Troilit</a> und <a href="Pentlandit" title="Pentlandit">Pentlandit</a>), <a href="Oxid" class="mw-redirect" title="Oxid">Oxide</a> (z. B. <a href="Korund" title="Korund">Korund</a> und <a href="Hibonit" title="Hibonit">Hibonit</a>), <a href="Hydroxid" class="mw-redirect" title="Hydroxid">Hydroxide</a> (beispielsweise <a href="Pyrochlor" title="Pyrochlor">Pyrochlor</a>), <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonate</a> (z. B. <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a>), <a href="Sulfat" class="mw-redirect" title="Sulfat">Sulfate</a> (wie <a href="Baryt" title="Baryt">Baryt</a>), <a href="Molybdat" class="mw-redirect" title="Molybdat">Molybdate</a> (z. B. <a href="Powellit" title="Powellit">Powellit</a>), <a href="Wolframat" class="mw-redirect" title="Wolframat">Wolframate</a> (wie <a href="Scheelit" title="Scheelit">Scheelit</a>) und <a href="Phosphat" class="mw-redirect" title="Phosphat">Phosphate</a> (<a href="Apatit" title="Apatit">Apatit</a> und Merrillit).<sup id="cite_ref-Rubin_und_Ma_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin_und_Ma-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> All diese Phasen finden sich in Chondren, CAIs, AOAs, Dunklen Einschlüssen und in der Grundmasse.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Karbonate">Karbonate</h4></div>
<p><a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonate</a> sind relativ selten in CV-Chondriten. Nichtsdestoweniger erscheint Calcit als Akzessorie in einigen Dunklen Einschlüssen des Allende-Meteoriten – als Rissfüllung. Im Vigarano-Meteorit ersetzt Calcit Ca-reiches Pyroxen <a href="Pseudomorphose" title="Pseudomorphose">pseudomorph</a>. Manche Autoren sind der Ansicht, dass sich Calcit womöglich während wässriger Alterationen des Mutterkörpers bildete oder eventuell erst durch terrestrische <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">Verwitterung</a>.<sup id="cite_ref-AbreuBrearley_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-AbreuBrearley-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Matrixbereiche im Bali-Meteorit enthalten Karbonat im Verband mit Phosphat und <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a>.<sup id="cite_ref-Brearley2006_14-3" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley2006-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sulfide">Sulfide</h4></div>
<p>Troilit bildet eine primäre Phase (oft im Zusammenhang mit metallischem Eisen-Nickel) in der Grundmasse, in Chondren und in CAIs einiger CV-Chondrite, insbesondere reduzierter CV-Chondrite.<sup id="cite_ref-Brearley_und_Jones_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley_und_Jones-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Pyrrhotit" class="mw-redirect" title="Pyrrhotit">Pyrrhotit</a> und Pentlandit bilden sekundäre Phasen, assoziiert mit Magnetit, welche in opaken Knollen im Allende-Meteorit<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> und in oxidierten Allendeartigen auftreten. Im oxidierten Allendeartigen Axtell-Meteorit besteht das Sulfid hauptsächlich aus Troilit.<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> <a href="Millerit" title="Millerit">Millerit</a> findet sich in manchen CAIs des Typus B (siehe weiter unten).<sup id="cite_ref-Brearley_und_Jones_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley_und_Jones-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In CAIs vorkommende <a href="Fremdling_(Meteorit)" title="Fremdling (Meteorit)">Fremdlinge</a><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> enthalten mehrere Sulfide – beispielsweise Pentlandit, <a href="Molybd%C3%A4nit" title="Molybdänit">Molybdänit</a>, <a href="Heazlewoodit" title="Heazlewoodit">Heazlewoodit</a>, Pyrrhotit und die Mischungsreihe aus FeS-NiS Monosulfid.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eisenoxide_und_Phosphate">Eisenoxide und Phosphate</h4></div>
<p>In CV-Chondriten sind <a href="Eisen(II)-oxid" title="Eisen(II)-oxid">Eisenoxide</a> und Phosphate Sekundärbildungen, entstanden während wässriger Alterationen. In einigen CAIs des Typus B werden Magnetit und Magnesiowüstit angetroffen. Die beiden Phasen kommen neben <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a>-reichen Magnetit auch in einigen Fremdlingen vor.<sup id="cite_ref-Brearley_und_Jones_17-2" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley_und_Jones-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Magnetit tritt auch in AOAs des Mokoia-Meteorits auf.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a> ist selten und kommt in CAIs einiger oxidierter CV-Chondrite vor. Hierbei scheint Ilmenit manchmal Perowskit zu ersetzen. Magnetit und Ilmenit erscheinen zusammen in der Grundmasse oxidierter CV-Chondrite. In Allende-Chondren wird viel Magnetit in großen opaken Knollen angetroffen, in welchen er Körner von Awaruit und Pentlandit umschließt.<sup id="cite_ref-Rubin1991_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin1991-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Merrillit bildet nahezu vollständige Ringe am Rand einiger opaker Knoten im Allende-Meteorit.<sup id="cite_ref-Rubin1991_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin1991-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Merrillit tritt auch zusammen mit Apatit in einigen Fremdlingen der CAIs des Allende-Meteoriten auf.<sup id="cite_ref-Brearley_und_Jones_17-3" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley_und_Jones-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Calcium-Phosphat (wahrscheinlich Merrillit) findet sich in Dunklen Einschlüssen im Allende-Meteorit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verwitterung">Verwitterung</h3></div>
<p>Die terrestrische <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">Verwitterung</a> von Meteoriten beginnt mit ihrer Passage durch die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> unter gleichzeitiger Bildung ihrer Schmelzkruste. In der Schmelzkruste befindlicher Magnetit entsteht während des Falls aus der Oxidation metallischen Eisen-Nickels sowie der Sulfide. Nach Erreichen der <a href="Erdoberfl%C3%A4che" title="Erdoberfläche">Erdoberfläche</a> kann terrestrisches Wasser (in Form feuchter <a href="Luft" title="Luft">Luft</a> und als <a href="Niederschlag" title="Niederschlag">Niederschlag</a>) eine Oxidation von metallischem Eisen-Nickel, Sulfiden und Silikaten in CV-Chondriten bewirken (Oxide sind generell resistenter gegenüber terrestrischer Verwitterung). Die Verwitterung ganzer CV-Meteorite spielt sich in allen terrestrischen Environments ab – inklusive heiße <a href="W%C3%BCste" title="Wüste">Wüsten</a>, <a href="K%C3%A4ltew%C3%BCste" title="Kältewüste">Kältewüsten</a> und sogar in <a href="Vitrine" title="Vitrine">Museumsvitrinen</a>.<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> Auf rund 24 % <a href="Antarktis" title="Antarktis">antarktischer</a> CV-Chondriten haben sich <a href="Evaporit" title="Evaporit">Evaporitablagerungen</a> angesammelt.<sup id="cite_ref-Losiak_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Losiak-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Insolation_(Physik)" title="Insolation (Physik)">Insolationserwärmung</a> dieser Meteorite an windstillen Sommertagen wird durch ihre dunkle Schmelzkruste begünstigt. Dies kann zum Schmelzen des umgebenden <a href="Eis" title="Eis">Eises</a>, zum Herauslösen von Mineralen und zum Wandern des mineralbeladenen Wassers an die Meteoritenoberfläche über Poren und Risse führen.
</p><p>Die Verwitterungsprodukte von CV-Chondriten wurden bisher nur wenig untersucht. Der Allendeartige Axtell-Meteorit enthält <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>- und Nickelphasen, die offensichtlich ein terrestrisches Verwitterungsprodukt von Pentlandit darstellen.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In einigen reduzierten CV-Chondriten wurde metallisches Eisen-Nickel zu <a href="Goethit" title="Goethit">Goethit</a> umgewandelt. Im Jahr 2005 konnten Abreu und Brearley Adern aus Calciumkarbonat im Vigarano-Meteoriten feststellen.<sup id="cite_ref-AbreuBrearley_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-AbreuBrearley-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie waren kurzzeitiger Verwitterung ausgesetzt gewesen und daher wahrscheinlich terrestrischen Ursprungs. Zu den evaporitischen Phasen auf Chondritoberflächen zählen Magnesium- und Calciumkarbonate (darunter amorphes <a href="Magnesiumkarbonat" class="mw-redirect" title="Magnesiumkarbonat">Magnesiumkarbonat</a>) sowie Sulfate.<sup id="cite_ref-Losiak_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-Losiak-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Petrologie">Petrologie</h2></div>
<p>Die CV-Chondriten stellen eine komplexe Gruppe kohliger Chondriten dar und manifestieren eine beträchtliche Vielfalt – was ihre <a href="Mineralogie" title="Mineralogie">Mineralogie</a>, <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidationsstufe</a>, <a href="Gef%C3%BCge_(Geologie)" title="Gefüge (Geologie)">Gefügeeigenschaften</a> und Metamorphose anbelangt.<sup id="cite_ref-Brearley_und_Jones_17-4" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley_und_Jones-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemische</a> und mineralogische Zusammensetzung der Gruppe CV ist den anderen kohligen Chondriten recht ähnlich. Kohlige Chondriten haben im Vergleich mit allen anderen Chondriten mit rund 25 Gewichtsprozent die höchsten FeO-Werte, besitzen aber so gut wie keinerlei metallisches <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> und <a href="Eisen(II)-sulfid" title="Eisen(II)-sulfid">Eisen(II)-sulfid</a> (FeS). <a href="Metall" class="mw-redirect" title="Metall">Metallisches</a> Eisen-<a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> erreicht maximal 4,6 Volumenprozent.
</p><p>CV-Meteoriten zeichnen sich geochemisch aber auch dadurch aus, dass sowohl ihr Verhältnis <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>/<a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a> und ihre <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoffisotopen</a> den auf der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> herrschenden Bedingungen sehr nahe kommen. Ihr Mg/Si-Verhältnis beträgt 1,08 bis 1,15 und ist somit am höchsten unter allen Chondriten. Dem vergleichbar ihr Verhältnis <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a>/Silizium, das ebenfalls am höchsten ist und zwischen 0,07 und 0,09 zu liegen kommt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Typologie">Typologie</h3></div>
<p>Es wird jetzt davon ausgegangen, dass der Typ CV 3 das <i>Ausgangsmaterial</i>, d. h. das primäre <a href="Sonnennebel" title="Sonnennebel">Nebelkondensat</a> darstellt. Die Typen CV 4 bis CV 6 (und CV 7) repräsentieren hingegen die Auswirkungen prograder thermischer Metamorphose auf den Ausgangskörper. Die Typen CV 1 und CV 2 dürften wahrscheinlich die Produkte zunehmender wässriger Alteration des Ausgangskörpers darstellen.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unterteilung">Unterteilung</h3></div>
<p>CV-Chondrite werden in zwei Kategorien unterteilt – in eine reduzierte (CV<sub>Red</sub>) und in eine Oxidierte (CV<sub>Ox</sub>) Untergruppe. Die Unterteilung basiert auf einer Anzahl von mineralogischen Kriterien, auf dem Nickelgehalt in Metallen und Sulfiden und auf dem modalen Verhältnis Magnetit zu Eisen-Nickel-Metalle.<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> Berücksichtigt werden außerdem die modalen Verhältnisse Chondren zu Grundmasse und Sauerstoffisotopenzusammensetzungen.
</p><p>Die oxidierte Untergruppe wurde ihrerseits sodann in zwei weitere Untergruppen aufgeteilt – in die <i>Allendeartigen</i> (CV<sub>OxA</sub>) und in die <i>Baliartigen</i> (CV<sub>OxB</sub>). Letztere Unterteilung fußt auf einer Kombination chemischer und petrographischer Kriterien.<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> Von Bedeutung ist hierbei, welche Art von Sekundärmineralen während der wässrigen Alteration des Mutterkörpers entstanden waren. Die reduzierten CV-Chondrite besitzen ziemlich unveränderte Chondren und ihre Grundmasse ist feinkörnig. Im Gegensatz hierzu enthalten die Allendeartigen CV<sub>OxA</sub> eisenreichen Olivin (mit Fa<sub>30-60</sub>) sowie die Feldspatvertreter Nephelin und Sodalith, aber auch Magnetit und nickelreiche Sulfide. Die baliartigen CV<sub>OxB</sub> enthalten noch eisenreicheren Olivin (mit Fa<sub>95-100</sub>), Calcium-Eisen-Pyroxene (Fs<sub>10-50</sub>Wo<sub>45-50</sub>), Phyllosilikate (<a href="Saponit" title="Saponit">Saponit</a> und <a href="Phlogopit" title="Phlogopit">Na-Phlogopit</a>), <a href="Granat" class="mw-redirect" title="Granat">Granat</a> (Andradit), Magnetit und nickelreiche Sulfide.<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> Manche CV3-Chondriten, wie beispielsweise Vigarano oder Mokoia, sind <a href="Brekzie" title="Brekzie">Brekzien</a>, die aus bunt durchmischten Lithologien zusammengesetzt sind.<sup id="cite_ref-Krot1998_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krot1998-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da alle drei Untergruppen sehr ähnliche Verteilungen in ihren kosmischen Bestrahlungsaltern aufweisen, ist anzunehmen, dass sie alle drei auch von einem einzigen Mutterkörper stammen.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Petrographie">Petrographie</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Zusammensetzung">Zusammensetzung</h4></div>
<p><a href="Petrographie" title="Petrographie">Petrographisch</a> werden CV-Chondriten von <a href="Grundmasse" class="mw-redirect" title="Grundmasse">Grundmasse</a> (Matrix), Chondren, Calcium-Aluminium-reichen Einschlüssen (CAIs), amöboiden Olivinaggregaten (AOAs) und dunklen Einschlüssen (DIs) aufgebaut. Ihr Matrixgehalt ist relativ niedrig. Die Chondren in CV-Chondriten erreichen eine beträchtliche Größe und die CAIs sind recht häufig und werden über einen Zentimeter groß.
</p><p>Die reduzierte Untergruppe präserviert in CV-Chondriten am besten die primären Nebelcharakteristika. Ihre Proben bestehen zu ungefähr 35 Volumenprozent aus feinkörnigem, silikatischen Matrixmaterial, zu 45 bis 55 Volumenprozent aus Chondren und Chondrenbruchstücken, zu rund 3 Volumenprozent aus CAIs, zu ebenfalls 3 Volumenprozent aus AOAs und zu rund 5 Volumenprozent aus außerhalb der Chondren befindlichen metallischem Eisen-Nickel und Sulfidkörnern.<sup id="cite_ref-Rubin_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Grundmasse finden sich ferner rund 500 ppm an <a href="Pr%C3%A4solare_K%C3%B6rner" class="mw-redirect" title="Präsolare Körner">präsolaren Körnern</a><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 etwa 3 Volumenprozent organischer Materie (sowohl Verbindungen mit niedrigem <a href="Molekulargewicht" class="mw-redirect" title="Molekulargewicht">Molekulargewicht</a> als auch Makromoleküle von hohem Molekulargewicht).<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Grundmasse_(Matrix)"><span id="Grundmasse_.28Matrix.29"></span>Grundmasse (Matrix)</h4></div>
<p>Die feinkörnige und optisch <a href="Opazit%C3%A4t" title="Opazität">opake</a> Grundmasse macht in CV-Chondriten rund 42 Volumenprozent aus, kann aber wie beispielsweise im <a href="Allende-Meteorit" class="mw-redirect" title="Allende-Meteorit">Allende-Meteorit</a>, bis auf 60 Volumenprozent ansteigen. Das Verhältnis Matrix/Chondren ist recht hoch und schwankt zwischen 0,5 und 1,2. Die <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korngröße</a> variiert zwischen 10 <a href="Nanometer" class="mw-redirect" title="Nanometer">Nanometer</a> (nm) und 5 <a href="Meter" title="Meter">Mikrometer</a> (μm). Im <a href="D%C3%BCnnschliff" title="Dünnschliff">Dünnschliff</a> betrachtet erscheint die Grundmasse schwarz und opak. Sie umgibt Chondren, refraktäre Einschlüsse und andere Komponenten und füllt Zwickel und Zwischenräume.<sup id="cite_ref-Scott_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Scott-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Unter sehr hoher Vergrößerung lässt sich erkennen, dass Olivin das beherrschende Mineral ist. Hierbei handelt es sich um gleichmäßig verteilte, winzige, idiomorphe Olivinkristalle, die in einer opaken Masse verteilt sind. Der Olivin ist eisenreich mit einem durchschnittlichen Fayalitgehalt von 50 % (Fa<sub>50</sub>). Er enthält zahlreiche Einschlüsse an Ca-Fe-reichen Pyroxen, Nephelin und Pentlandit, auch Magnetit kann zugegen sein sowie schlecht <a href="Graphit" title="Graphit">graphitisierter</a> Kohlenstoff.<sup id="cite_ref-Scott_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-Scott-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die opake Masse selbst besteht aus Pentlandit, Troilit und kleinen Körnern von Awaruit. Feinverteiltes kohlenstoffhaltiges Material trägt zur generellen Opazität der Grundmasse bei und überzieht die Olivine mit einer dünnen Schicht. Wie bereits angeführt sind CV-Chondrite jedoch insgesamt recht arm an Kohlenstoff. OH-führende Silikate sind selten und in Wasser gebildete Sulfate und Carbonate fehlen gänzlich.
</p><p>Sämtliche CV-Chondrite enthalten diese feinkörnige Grundmasse mit zerkleinerten Chondrenfragmenten, dennoch bestehen signifikante Unterschiede in der Mineralogie der jeweiligen Subtypen.<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> Die Grundmassen der reduzierten CV-Chondrite führen primäres Eisen-Nickel, Troilit und Niedrig-Ca-Pyroxen. Die Grundmassen der oxidierten CV-Chondriten weisen hingegen eine sehr diversifizierte Ansammlung sekundärer Minerale auf. In den Allendeartigen finden sich in der Hauptsache Calcium-Eisen-Pyroxen, Nephelin, Sodalith, Pentlandit, lattenartiges eisenreiches Olivin und wenig Magnetit. Die Baliartigen zeigen vermehrt Phyllosilikate, Fayalit, Calcium-Pyroxen, Magnetit, Andradit und wenig eisenreiches Olivin.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alterierte Grundmassenbereiche in der Vigarano CV3-Brekzie sind im Vergleich zum Gesamtgestein an Schwefel und <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a> abgereichert.
</p><p>Matrixmaterial tritt in CV-Chondriten auch als diskrete, millimetergroße Klumpen auf. Diese enthalten Pyroxene (Salit-Hedenbergit-Mischreihe) ± Granat (Andradit).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Chondren">Chondren</h4></div>
<p>Chondren sind allgemein abgerundete, kristalline Partikel mit magmatischem Gefüge. Sie bestehen vorwiegend aus Olivin und an Calcium armen Pyroxen, enthalten aber auch winzige Körner von metallischem Eisen-Nickel und Sulfiden. Diese Bestandteile sind in ein <a href="Feldspat" title="Feldspat">feldspatreiches</a> <a href="Glas" title="Glas">Glas</a> oder in eine mikrokristalline Grundmasse eingebettet.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Chondren und Chondrenfragmente nehmen in CV-Chondriten durchschnittlich 44 bis maximal 55 Volumenprozent in Anspruch, können aber beispielsweise im Allende-Meteorit auf 30 Volumenprozent zurückgehen. Sie sind im Durchschnitt wesentlich größer als in allen anderen Chondriten – gewöhnlich liegt ihr Durchmesser zwischen 0,5 und 2,0 Millimeter, mit einem Durchschnittswert von 0,9 Millimeter. Einige erreichen sogar 4 bis 5 Millimeter – mit einer Rekordgröße von 25 Millimeter.
</p><p>Die häufigste Chondrenart mit fast 94 % sind porphyrische Olivinchondren (engl. <i>porphyritic olivin chondrules</i>), abgekürzt <i>PO</i>. Sie bestehen aus kleinen, dicht gepackten, idiomorphen und hypidiomorphen Olivinkörnern von erstaunlich einheitlicher Größendimension. Etwa 10 % enthalten auch längliche Prismen von <a href="Klinoenstatit" title="Klinoenstatit">Klinoenstatit</a>, erkennbar an polysynthetischer <a href="Kristallzwilling" title="Kristallzwilling">Verzwillingung</a>, und sind daher porphyrische Olivin-Pyroxenchondren (engl. <i>porphyritic olivine-pyroxene chondrules</i>), abgekürzt <i>POP</i>. Zusammen mit diesen beiden Chondrenarten treten opake Metall-, Eisensulfid- und Magnetitkörner auf. Die Chondren werden von einem dunkelbraunen Saum aus <a href="Serpentinit" title="Serpentinit">Serpentinit</a> umgeben, welcher ein wässriges Verwitterungsprodukt von Olivin mit anschließender Hydration darstellt. Mit dem Serpentinit vermischt sind opakes FeS und NiFe<sub>2</sub>S. Die Olivine innerhalb der Chondren bestehen nahezu aus reinem Forsterit (Fo<sub>94</sub>), größere Individuen können jedoch zoniert sein – mit etwas höherem Eisengehalt an ihren Rändern. Dies erklärt sich durch eine Reaktion mit der eisenreichen Grundmasse.
</p><p>Die porphyrischen Olivinchondren werden oft auch noch in zwei Typen unterteilt, in Typus I und Typus II. Typus I umfasst sowohl PO- als auch POP-Chondren und kommt in reduzierten und oxidierten Chondriten vor. Typus II beschränkt sich auf reduzierte Chondriten. Reduzierte Chondriten des Typus I bestehen aus magnesiumreichen Olivin (in POs) zuzüglich niedrig-Ca Pyroxenen in POPs. Ihre Korngrößen bewegen sich zwischen 20 und 150 μm. Ihre Chondren werden von einer glasigen oder entglasten, feldspatreichen Mesostasis umgeben, welche zwischen 0,5 und 5 Volumenprozent an 5 bis 40 μm großen Tropfen metallischen Eisen-Nickels enthält. In vielen oxidierten Chondriten des Typus I erscheinen 50 bis 500 μm große opake Knollen. Sie enthalten Magnetit, der mit nickelreichem Metall (typischerweise Awaruit), Pentlandit und nur wenig Merrillit verwachsen ist.<sup id="cite_ref-Rubin_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die in reduzierten Chondriten vorkommenden Typus II Chondren führen 20 bis 40 μm große eisenreiche Olivin-Phänokristalle, die von einer feinkörnigen Mesostasis umgeben werden. In diesem Chondrentyp taucht nur wenig oder gar kein metallisches Eisen-Nickel auf.
</p><p>Nicht-porphyrische Balken-Olivin-Chondren (engl. <i>barred olivine chondrules</i>), abgekürzt <i>BO</i>, sind im Vergleich zu den porphyrischen Chondren mit bis zu 6 Volumenprozent recht selten. Die Balken sind entweder als Einzelkristall in optischer Kontinuität mit der Umrandung oder bestehen aus parallelen Prismen, die aber leicht unterschiedliche Orientierungen einnehmen und daher verschiedene <a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechungen</a> manifestieren. Alle Balken befinden sich in einer glasigen <a href="Mesostasis" title="Mesostasis">Mesostasis</a>. Oft werden die Balkenolivine von einem Kranz aus nur wenig kompaktierten, winzigen Olivinkristallen umgeben, welche sich mit der Chondre in optischer Kontinuität befinden.
</p><p>Noch seltener als die BOs sind die porphyrischen Pyroxenchondren (engl. <i>porphyritic pyroxene chondrules</i>), abgekürzt <i>PP</i> und die nicht-porphyrischen radialstrahligen Pyroxenchondren (engl. <i>radial pyroxene chondrules</i>), abgekürzt <i>RP</i>. Die PPs bestehen aus großen, an Calcium armen Pyroxenen, die eng gruppiert stehen und keine Ränder aufweisen. Mit weniger als 0,2 Volumenprozent sind sie sehr selten.
</p><p>Die Häufigkeitsverteilung der Chondren lautet wie folgt: Typus-I (88 %), Typus-II (6 %), BOs (6 %), RPs (0,1 %) und Kryptokristalline (0,1 %).<sup id="cite_ref-Rubin_32-2" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zugegen sind noch seltene zusammengesetzte Objekte aus Chondren und CAIs und Aluminium-reiche Chondren (mit 15 % CAI-Fragmenten).<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>
</p><p>Abschließend seien noch die seltenen Anorthit-Forsterit-<a href="Spinell" title="Spinell">Spinell</a>-Chondren (engl. <i>anorthite-forsterite-spinel chondrules</i>) erwähnt, welche so gut wie auf die CV-Gruppe beschränkt sind. Hierbei handelt es sich um sehr schön geformte, dunkelgraue Rundformen mit 0,1 bis 2,0 Millimeter Durchmesser. Sie besitzen einen feinkörnigen Kernbereich und einen etwas gröberen Außenbereich. Im Innenbereich finden sich weiße Anorthitprismen, die dann nach außen in immer gröbere, radial angeordnete Anorthitleisten übergehen. Zwischen diesen Leisten erscheint Olivin (Forsterit). Spinell (MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> bildet winzige dunkle, opake Kristalle), die in der gesamten Chondre und auch in den Anorthitleisten auftreten.
</p><p>Rund 50 % der CV-Chondren werden von feinkörnigen magmatischen Rändern mit einer durchschnittlichen Dicke von 200 bis 250 µm umrahmt, welche dem Matrixmaterial sehr ähneln, jedoch noch etwas feiner und auch poröser sein können.<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> Ganz analoge Ränder haben sich auch um CAIs gebildet. Die Ränder unterlagen einer bedeutenden Aufschmelzung (um 80 %) und bauen sich vorwiegend aus idiomorphem bis hypidiomorphem Olivin ± niedrig-Ca-Pyroxen auf, enthalten sind ferner Rundtropfen metallischen Eisen-Nickels und/oder eine Mesostasis aus Sulfid und untergeordneten Feldspäten.<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> Mafische Silikatkörner in den Rändern sind kleiner als die Phänokristalle der Chondren, jedoch größer als Chondren in der Grundmasse. Die Durchschnittszusammensetzungen der magmatischen Ränder ähneln aber mehr dem Grundmassenmaterial als den darin eingeschlossenen Chondren.<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> Dies lässt darauf schließen, dass die Ränder aus gut-durchmischtem <a href="Protoplanetare_Scheibe" title="Protoplanetare Scheibe">protoplanetaren Scheibenstaub</a> entstanden waren. Analog zu <a href="CM-Chondrit" title="CM-Chondrit">CM-Chondriten</a><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> könnten die Ränder aber durchaus auch schockkompaktiertes Matrixmaterial darstellen, welches um frei-schwebende Chondren akkretierte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Calcium-Aluminium-reiche_Einschlüsse"><span id="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl.C3.BCsse"></span>Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</h4></div>
<p>Die <a href="Refrakt%C3%A4rmetalle" title="Refraktärmetalle">hochrefraktären</a> Calcium-Aluminium-reichen Einschlüsse (CAIs) sind wie ihr Name schon sagt, sehr reich an Calcium, Aluminium und <a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a>. Auf Bruchflächen heben sich CAIs deutlich von der dunklen Grundmasse als weiß- oder auch pinkfarbene, unregelmäßig geformte Massen ab. Es wird vermutet, dass es sich bei ihnen um die ersten Minerale handelt, welche aus dem sich abkühlenden <a href="Sonnennebel" title="Sonnennebel">Sonnennebel</a> kondensierten. CAIs sind größer als die Mehrzahl der Chondren. Im Allende-Meteorit können sie 5 bis 10 Volumenprozent einnehmen.
</p><p>CAIs sind entweder „nichtmagmatischen“ Ursprungs und werden als Evaporationsrückstände oder als feste Kondensate eines Gases betrachtet – oder sie sind „magmatischen“ Ursprungs und womöglich Schmelzkondensate.
</p><p>Nach ihrem Gefüge können zwei Typen unterschieden werden:
</p>
<ul><li>feinkörnige CAIs</li>
<li>grobkörnige CAIs.</li></ul>
<p>Die <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korngröße</a> der feinkörnigen CAIs beträgt oft weniger als 1 <a href="Meter" title="Meter">μm</a> – zu feinkörnig selbst für das Lichtmikroskop. Ihre Kristallformen sind unregelmäßig und enden in Loben. Unter gekreuzten Polarisatoren zeigen sie so gut wie keine <a href="Doppelbrechung" title="Doppelbrechung">Doppelbrechung</a> und weisen eine blaugrau-silbrige Farbtönung auf. Die grobkörnigen CAIs haben eine wesentlich höhere Korngröße und einige von ihnen besitzen offensichtlich Reaktionsränder.
</p><p>Feinkörnige CAI-Einschlüsse sind porös und enthalten 1 bis 20 μm große Körner aus Spinell und Pyroxen. Die Einschlüsse sind meist unregelmäßig und ihre Dimension kann 10 Millimeter erreichen. Recht häufig sind Spinellknollen mit Wark-Lovering-Rändern, die überdies von feinkörnigen Akkretionsrändern umgeben werden.<sup id="cite_ref-Brearley_und_Jones_17-5" class="reference"><a href="#cite_note-Brearley_und_Jones-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es können zonierte und unzonierte feinkörnige Varietäten unterschieden werden. Zonierte Objekte haben Kerne aus Spinell, Al-Ti-Diopsid, Anorthit, etwas Forsterit und manchmal auch akzessorischen Perowskit und Hibonit.<sup id="cite_ref-MacPherson2005_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson2005-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unzonierte Objekte sind kleiner und stark an Anorthit abgereichert.
</p><p>Im Vergleich zu CI-Chondriten sind feinkörnige CAIs in CV-Chondriten an refraktorischen, <a href="Goldschmidt-Klassifikation" title="Goldschmidt-Klassifikation">lithophilen Elementen</a> angereichert, aber an refraktorischen, <a href="Siderophil" class="mw-redirect" title="Siderophil">siderophilen</a> Elementen abgereichert.<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>Eine andere Typologie untergliedert CAIs wie folgt:
</p>
<ul><li>kompakter Typus A (engl. <i>compact type A</i> oder abgekürzt <i>CTA</i>)</li>
<li>flauschiger Typus A (engl. <i>fluffy type A</i> oder abgekürzt <i>FTA</i>)</li>
<li>Typus B 1</li>
<li>Typus B 2</li>
<li>Typus B 3</li>
<li>Typus C</li></ul>
<p>Bei den CTAs handelt es sich um kompakte, sphärische Objekte in der Größenordnung wenige hundert μm bis rund 3 Millimeter. Am häufigsten ist Melilith mit gewöhnlich 80 bis 85 Volumenprozent, in Ausnahmefällen auch bis 100 Volumenprozent.<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> Untergeordnet erscheinen Spinell, <a href="Perowskit" title="Perowskit">Perowskit</a>, <a href="Fassait" class="mw-redirect" title="Fassait">Fassait</a> (Al-Ti-Diopsid) und Rhönit.
</p><p>Die FTAs sind verdrehte, poröse Objekte, die überwiegend zwischen 3 und 30 Millimeter groß werden. FTAs oberhalb von 10 Millimeter sind aus mehreren Melilith-reichen Knollen zusammengesetzt, von denen viele individuellen CTAs ähneln. Jede der Knollen besitzt einen eigenen Wark-Lovering-Rand.<sup id="cite_ref-MacPherson2005_44-1" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson2005-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Einschlüsse vom Typus B 1 sind grobkörnige, kugelförmige Gebilde mit einem Melilithmantel, der einen Kernbereich aus Pyroxen, Spinell, Anorthit, metallischem Eisen-Nickel und kleinen Körnern aus Edelmetallen umschließt.<sup id="cite_ref-MacPherson1988_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson1988-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre Dimension kommt zwischen mehreren Millimetern und einigen Zentimetern zu liegen.
</p><p>Die ebenfalls kugelförmigen Einschlüsse vom Typus B 2 unterscheiden sich vom Typus B 1 nur durch den fehlenden Melilithmantel. Ihre Kerne sind aber praktisch identisch mit den Kernen des Typus B 1.<sup id="cite_ref-MacPherson1988_47-1" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson1988-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die seltenste B-Typus-Variante sind die Einschlüsse vom Typus B 3. Sie werden auch als <i>FoB</i>s bezeichnet (engl. <i>Forsterite-bearing</i>). Sie enthalten grobkörnigen Forsterit, zusammen mit Pyroxen, Spinell, Melilith und gelegentlich wenig Anorthit.<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 meist mehrere Millimeter großen Einschlüsse des Typus C sind Objekte reich an Plagioklas und Pyroxen, ihre magmatischen Gefüge sind <a href="Poikilitische_Struktur" title="Poikilitische Struktur">poikilitisch</a> und <a href="Ophit" title="Ophit">ophitisch</a>. Sie enthalten grobkörnigen Fassait (Al-Ti-Diopsid) und etwas Spinell eingebettet in einer feinkörnigen Grundmasse aus Anorthit. Melilith tritt nur in Spuren auf oder fehlt ganz.<sup id="cite_ref-Krot2007_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krot2007-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Schließlich seien innerhalb der CAIs noch die FUN-Einschlüsse angeführt. Das Acronym FUN leitet sich von der englischen Bezeichnung <i>Fractionated and Unidentified Nuclear effects</i> ab – zu Deutsch „fraktionierte und unererkannte nukleare Effekte“. Hierbei handelt es sich um Isotopenanomalien nicht-radiogenen Ursprungs.<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> FUN-Einschlüsse variieren in ihrer Mineralogie und in ihrem Gefüge. Anscheinend enthielten sie bei ihrem Bildungsprozess nur wenig oder gar kein <sup>26</sup>Al.<sup id="cite_ref-MacPherson2005_44-2" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson2005-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>FUN-Einschlüsse weisen keinerlei <sup>26</sup>Mg-Überschüsse auf. Hierfür gibt es drei wesentliche Erklärungen:
</p>
<ul><li>die FUN-Einschlüsse bildeten sich nach dem vollständigen Zerfall von <sup>26</sup>Al</li>
<li>die Verteilung von <sup>26</sup>Al im Sonnennebel war nicht homogen und die FUN-Einschlüsse entstanden in einem Bereich mit einem niedrigen Initialverhältnis <sup>26</sup>Al/<sup>27</sup>Al</li>
<li>die FUN-Einschlüsse sind älter als die hypothetische Injektion von <sup>26</sup>Al in das Frühe Sonnensystem aus einer nahegelegenen Supernova oder durch die Explosion eines <a href="AGB-Stern" title="AGB-Stern">AGB-Sterns</a> (engl. <i>asympptotic giant branch star</i>).<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></li></ul>
<p>Die Mineralogie der CAIs ist generell komplex und besteht zu einem wesentlichen Anteil aus hochrefraktären Oxiden wie Melilith, Spinell und Perowskit, sowie aus den Silikaten <a href="Klinopyroxen" class="mw-redirect" title="Klinopyroxen">Klinopyroxen</a> und Anorthit. Diese Mineralogie ist durchaus verwandt mit dem Aufbau der Anorthit-Forsterit-Spinell-Chondren. Hierzu gesellt sich eine längere Liste sehr ungewöhnlicher Minerale, die bisher nur in den CAIs auftreten. Ihr hochrefraktärer Charakter deutet darauf hin, dass sich diese Minerale bereits ganz am Anfang des <a href="Fr%C3%BChes_Sonnensystem" title="Frühes Sonnensystem">Frühen Sonnensystems</a> gebildet hatten und unter den <a href="Kondensation" title="Kondensation">Erstkondensaten</a> zugegen waren. Dies konnte auch durch Datierungen bestätigt werden, wobei die bisher höchsten Alter im Sonnensystem zum Vorschein kamen – mit Ausnahme der noch älteren <i>interstellaren Körner</i>. Die Ränder mancher grobkörniger CAIs werden aus zwei Lagen von plattigen und lattenförmigen Olivinen (mit Fo<sub>50-95</sub> im Allende-Meteoriten) und einer äußeren Lage aus Andradit (Granat) und Hedenbergit (Pyroxen) aufgebaut. Dies lässt erkennen, dass sie mit magnesiumreichen Olivinen eine Reaktion eingegangen waren. Letztere kondensierten auf ihnen, als die CAIs sich noch im geschmolzenen Zustand befanden.
</p><p>In vollständigen CAIs sind fünf grundlegende Seltene-Erden-Muster vorhanden.<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> Drei dieser Muster sind im Wesentlichen flach (d. h. unfraktioniert) und unterscheiden sich nur in ihrer Anreicherung bzw. Abreicherung der flüchtigen <a href="Seltene_Erden" class="mw-redirect" title="Seltene Erden">Seltenen Erden</a> <a href="Europium" title="Europium">Europium</a> und <a href="Ytterbium" title="Ytterbium">Ytterbium</a>. Das Muster der Gruppe II zeigt Abreicherungen bei den refraktorischen (z. B. <a href="Holmium" title="Holmium">Holmium</a>, <a href="Erbium" title="Erbium">Erbium</a>) und den flüchtigen Seltenen Erden (Europium, Ytterbium). Es kann nur mittels fraktionierter Kondensation verwirklicht werden.<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> Dieses Muster ist auch in einigen CAIs des Typus C anzutreffen und ist unter feinkörnigen, Spinell-reichen CAIs am verbreitetsten.
</p><p>Modellvorstellungen zur Bildung der CAIs ziehen generell Kondensation, Aufschmelzen, Evaporation und Isotopenaustausch zu Hilfe.<sup id="cite_ref-MacPherson2005_44-3" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson2005-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ähnlichkeiten der Sauerstoffisotopenzusammensetzungen von CAIs in unterschiedlichen Chondritgruppen sowie ihre weite Verbreitung im Sonnensystem werden am besten durch Modelle erklärt, die den Bildungsort der CAIs in Sonnennähe sehen. Verschiedene Prozesse, wie beispielsweise <a href="Fl%C3%BCssigkeitsstrahl" title="Flüssigkeitsstrahl">Jets</a>, <a href="Turbulente_Str%C3%B6mung" title="Turbulente Strömung">turbulente</a> <a href="Diffusion" title="Diffusion">Diffusion</a>, <a href="Gravitation" title="Gravitation">gravitationelle Instabilitäten</a> und <a href="Advektion" title="Advektion">Advektion</a> (verursacht durch die viskose Ausdehnung der Nebelscheibe), transportierten sodann die CAIs zu unterschiedlichen <a href="Heliozentrik" class="mw-redirect" title="Heliozentrik">heliozentrischen Entfernungen</a>.<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>Die Mehrheit der grobkörnigen CAIs (ohne FUN-Einschlüsse) dürfte einen vergleichbaren Bildungsprozess aufweisen. Laut Alan E. Rubin (2012) besteht durchaus die Möglichkeit, dass es sich bei der Mehrzahl der in Sonnennähe gebildeten, ursprünglichen CAIs um CTA-Einschlüsse im Millimeterbereich handelte.<sup id="cite_ref-Rubin2012_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin2012-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese erwarben sodann nach oberflächlichem Aufschmelzen Wark-Lovering-Ränder und wurden durch den gesamten Sonnennebel verfrachtet.
</p><p>Einige, mit Rändern versehene CTA-Einschlüsse verklumpten mit geringen Mengen mafischen Staubes, der an <sup>16</sup>O angereichert war. Nach leichtem Aufschmelzen bildeten sich hieraus FTA-Einschlüsse. Manche CTA-Einschlüsse agglutinierten auch unterschiedliche Mengen an <sup>16</sup>O-reichen Forsteritstaub (und eventuell auch etwas Anorthit). Diese prozessierten Objekte wurden nach intensivem Aufschmelzen und teilweiser Evaporation zu Einschlüssen des Typus B. Waren vor dem Aufschmelzen 10 bis 15 Volumenprozent Forsterit zugegen, so bildeten sich B2-Einschlüsse. Bei einem Forsteritgehalt von rund 25 Volumenprozent entstanden B3-Einschlüsse. Einige B2-Einschlüsse kollidierten mit Melilith-reichen CTAs und blieben an ihnen haften. Objekte, die späten hohen Temperaturen ausgesetzt waren, endeten als CAIs des Typus B1. Die Anwesenheit von reliktuellen CAIs des Typus B innerhalb von CAIs des Typus C interpretierten Alexander Krot und Kollegen (2007) dahingehend, dass Einschlüsse des Typus C sich durch das Aufschmelzen grobkörniger CAIs des Typus B gebildet hatten.<sup id="cite_ref-Krot2007_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krot2007-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Olivinaggregate_und_AOAs">Olivinaggregate und AOAs</h4></div>
<p>Olivinaggregate können in zweierlei Vergesellschaftungen vorkommen. Sie begleiten entweder olivinreiche Chondren, deren Saum sie bilden – oder sie erscheinen als amöboide Olivinaggregate (engl. <i>amoeboid olivine aggregates</i>, abgekürzt <i>AOA</i>s, oder auch <i>amoeboid olivine inclusions</i>, abgekürzt <i>AOI</i>s). Wie auch die Olivinchondren bestehen sie aus nahezu reinem Forsterit. Ihren Namen erhielten die AOAs von den in die Matrix hineinragenden, <a href="Scheinf%C3%BC%C3%9Fchen" title="Scheinfüßchen">pseudopodienartigen</a> Ausbuchtungen. Sie sind oft elliptisch mit einem Kleindurchmesser von 0,8 Millimeter. Ihre Größenordnung variiert generell zwischen 0,1 und 10 Millimeter, mit einem Durchschnittswert von ungefähr 3 Millimeter.<sup id="cite_ref-Rubin2013_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin2013-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> AOAs sind gewöhnlich unregelmäßige, poröse Gebilde in Lobenform.
</p><p>In den Aggregaten eingeschlossen finden sich kugelförmige Zusammenballungen von Hochtemperaturoxiden und Silkaten wie Melilith. Die Aggregate liefern keinerlei Hinweise für Aufschmelzen – vielmehr akkretierten sie an den Zusammenballungen und konsolidierten innerhalb der Grundmasse.
</p><p>Die Aggregate verteilen sich mehr oder weniger auf die Grundmasse. Aufgebaut werden sie in unveränderten CV-Chondriten von Kristallen im Mikrometerbereich, vorwiegend aus forsteritischem Olivin (Fo<sup>97-99</sup>), es können aber auch geringere Mengen an Calcium-Pyroxen, Anorthit und <a href="Feldspatvertreter" class="mw-redirect" title="Feldspatvertreter">Feldspatvertretern</a> zugegen sein. Akzessorisch treten auf: metallisches Eisen-Nickel und Perowskit, manchmal auch Spinell ± Calcium-Pyroxen ± Melilith.
</p><p>In den nur schwach metamorphosierten kohligen Chondriten bestehen die Aggregate hauptsächlich aus Forsterit und untergeordnet Diopsid, Anorthit und manchmal auch etwas Spinell. Jedoch werden Olivine und Spinelle mit zunehmender Alteration bzw. Metamorphose FeO-reicher. Manche AOAs umschließen auch kleine CAIs mit Wark-Lovering-Rändern.<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>Mineralkörner im Inneren der AOAs werden typischerweise nur 1 bis 20 µm groß. Darüber legt sich ein 10 bis 80 µm dicker Rand aus etwas gröberen Olivinkörnern (20 bis 130 µm im Durchmesser), die 120°-Winkel ausbilden können. Laut Rubin (2013) bildeten sich diese Ränder durch blitzartiges (engl. <i>flash-melting</i>) Aufschmelzen von porösen, vormals die AOA-Kerne umgebenden Olivinrändern.<sup id="cite_ref-Rubin2013_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin2013-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Dunkle_Einschlüsse"><span id="Dunkle_Einschl.C3.BCsse"></span>Dunkle Einschlüsse</h4></div>
<p>Dunkle Einschlüsse (engl. <i>dark inclusions</i>), abgekürzt DIs, sind in CV3-Chondriten relativ häufig. Sie dürften wohl die rätselhaftesten aller Einschlüsse darstellen. Es handelt sich um Matrix-reiche, lithische Klasten, deren Dimension sich im Millimeter- bis Zentimeterbereich bewegt. Oft waren sie einer starken wässrigen Alteration ausgesetzt. Im angesägten Zustand erscheinen sie eckig und sind wesentlich größer als Chondren. Fürs Auge wirken sie feinkörnig und bar jeder Merkmale. Unter dem Mikroskop lassen sich aber sehr kleine, in etwa gleichförmige Chondren mit einem Durchmesser von 0,1 Millimeter und weniger erkennen. Rein oberflächlich ähneln DIs Chondrenfragmenten von <a href="CO-Chondrit" title="CO-Chondrit">CO-Chondriten</a> (CO3). Die umgebende Grundmasse zeigt gelegentlich Anzeichen von Alteration, die auf eine wässrige Alteration des Mutterkörpers zurückzuführen sein dürfte. Die Zusammensetzung der DIs ist nahezu identisch mit der Grundmasse der CV3-Chondriten.
</p><p>Es werden zwei Arten von Dunklen Einschlüssen unterschieden:<sup id="cite_ref-Krot1995_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krot1995-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>der Typus A enthält kleinere und weniger Chondren und CAIs als das Wirtsgestein.</li>
<li>der Typus B ist stark alteriert und weist keinerlei Chondren und CAIs mehr auf. An ihre Stelle treten Aggregate von recht feinkörnigem, eisenreichen Olivin, der wahrscheinlich Chondren pseudomorph ersetzt hat. Diese Aggregate werden ihrerseits von sehr kleinen Olivinkörnern umringt. Manche Dunkle Einschlüsse werden auch von feinkörnigen, Matrix-artigen Rändern umgeben.<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></li></ul>
<p>Mittels der <a href="Jod" class="mw-redirect" title="Jod">Jod</a>-<a href="Xenon" title="Xenon">Xenon</a>-Datierung konnte aufgezeigt werden, dass die Alteration in einigen Dunklen Einschlüssen bereits vor den Veränderungen in den Wirtsgesteinen erfolgt war.<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> Es besteht daher die Möglichkeit, dass einige der Dunklen Einschlüsse Fremdkörper sind, welche am Mutterkörper akkretierten. Dem widersprechen jedoch die recht wenigen, bisher an Dunklen Einschlüssen gemachten Sauerstoffisotopenmessungen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eisen-Nickel-Legierungen_und_Sulfide">Eisen-Nickel-Legierungen und Sulfide</h4></div>
<p>Gestalt und Auftreten von Metallkörnern in Kohligen Chondriten sind generell recht bezeichnend, meist sind sie abgerundet oder eiförmig mit etwas angerauhten Oberflächen. Sie erscheinen in Chondriten in zwei Typen – einmal Metallkörner aus hochschmelzenden Elementen (wie <a href="Iridium" title="Iridium">Iridium</a>, Osmium, <a href="Rubidium" title="Rubidium">Rubidium</a>, <a href="Molybd%C3%A4n" title="Molybdän">Molybdän</a>, <a href="Wolfram" title="Wolfram">Wolfram</a> und <a href="Rhenium" title="Rhenium">Rhenium</a>), die mit CAIs assoziiert sind sowie andererseits Metallkörner, die vorwiegend aus Eisen, <a href="Kobalt" class="mw-redirect" title="Kobalt">Kobalt</a> und Nickel bestehen und mit Chondren vergesellschaftet sind. Die meisten der hochschmelzenden Metallkörner wurden in CAIs des Allende-Meteoriten untersucht. Die metallischen Eisen-Nickel-Körner in C3-Chondriten wie Allende enthalten typischerweise Konzentrationen von 0,1 bis 1,0 % an <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a>, <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a> und <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a>.
</p><p>Im Allende-Meteoriten bestehen die meisten Metallkörner (mit rund 0,5 Gewichtsprozent) aus Awaruit, eine dem Taenit ähnliche Eisen-Nickel-Legierung. Untergeordnet finden sich auch Metallkörner unter den opaken Bestandteilen der Grundmasse, begleitet von Pentlandit und Troilit. Im Allende-Meteorit führen selbst die Grundmassenolivinkörner reichlich an Pentlanditeinschlüssen, zusätzlich begleitet von Magnetit. In porphyritischen Olivinchondren (POs) finden sich gewöhnlich fein verteilte, opake Körner aus Eisen-Nickel-Legierung, Eisensulfid und Magnetit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Organischer_Kohlenstoff">Organischer Kohlenstoff</h4></div>
<p>Der Allende-Meteorit enthält in seiner Grundmasse <a href="Organische_Verbindungen" class="mw-redirect" title="Organische Verbindungen">organischen Kohlenstoff</a> (C<sub>org</sub>), jedoch mit 0,29 Gewichtsprozent recht wenig. Hierbei handelt es sich aber um keinen, durch biogene Prozesse erzeugten Kohlenstoff.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Präsolare_Körner"><span id="Pr.C3.A4solare_K.C3.B6rner"></span>Präsolare Körner</h3></div>
<p>Wie bereits angedeutet können CV-Chondriten auch präsolare Körner enthalten. Ein Beispiel hierfür ist der reduzierte kohlige CV3-Chondrit Roberts Massif 04133 (<i>RBT 04133</i>).<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In ihm erreichen die präsolaren Körner eine Häufigkeit von rund 250 ppm. Als Körner sind vertreten <a href="Siliciumcarbid" title="Siliciumcarbid">Siliciumcarbid</a> (SiC), <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a>, <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikate</a> und <a href="Oxid" class="mw-redirect" title="Oxid">Oxid</a>. Die Größe der Körner schwankt zwischen 200 (SiC) und 650 Nanometer (Silikat). SiC-Körner gehören wahrscheinlich zur Gruppe Y, eventuell auch zur Gruppe X. Y-Körner stammen aus <a href="AGB-Stern" title="AGB-Stern">AGB-Sternen</a> mit relativ geringen <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizitäten</a>, X-Körner werden jedoch <a href="Supernova" title="Supernova">Kernkollaps-Supernovae</a> des Typus II zugeordnet. Bei den Silikaten sind Körner der Oxid-Gruppe 1 zugegen. Ihr Ursprungsort ist wahrscheinlich in sauerstoffreichen und niedrigmassigen <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> bzw. RGB-Sternen (engl. <i>Red Giant Branch stars</i>)<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> sowie in AGB-Sternen niedriger Masse (M<sub>☉</sub> ≤ 2) zu suchen.<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> Je ein Oxid- und ein Silikatkorn gehören zur Gruppe 3. Die Gruppe 3 ist hervorgegangen aus Roten Riesen und AGB-Sternen mit niedriger Metallizität und kleiner Sonnenmasse (M<sub>☉</sub> ≤ 1,2), hat aber außerdem einen geringen Beitrag an Kernkollaps-Supernovae (CCSN) aufzuweisen.
</p><p>Wichtig ist hierbei das generelle Vorkommen von Silikaten, die sonst nur in primitiven Chondriten angetroffen werden.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umwandlungen">Umwandlungen</h2></div>
<p>CV-Chondrite unterlagen wässriger Alteration, Eisen-Alkali-Halogen-Metasomatose und thermischer Metamorphose – wobei diese Umwandlungsprozesse nicht deutlich umrissen und voneinander abgetrennt werden können.
</p><p>Oxidierte CV-Chondrite erfuhren Alterationen bereits auf ihrem Asteroiden-Mutterkörper, reduzierte CV-Chondrite kommen daher der ursprünglichen, am wenigsten beeinflussten Zusammensetzung am nächsten.<sup id="cite_ref-Krot1995_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Krot1995-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während der Umwandlungen ereigneten sich eine Vielzahl mineralogischer Reaktionen:
</p>
<ul><li>an Nickel abgereichertes metallisches Eisen wurde oxidiert und zu Sulfiden umgewandelt – es entstanden Magnetit, an Nickel angereichertes metallisches Eisen und Sulfide</li>
<li>primäre Phasen wurden einer Eisen-Alkali-Halogen-Metasomatose unterzogen und es bildeten sich Nephelin, Sodalith, Wollastonit, Hedenbergit, Andradit und andere</li>
<li>wasserfreie Silikate wurden zu Phyllosilikaten umgewandelt.</li></ul>
<p>In den Allendeartigen, oxidierten Chondriten entstanden eisenreiches Olivin, Nephelin, Sodalith, Magnetit und nickelreiche Sulfide. Wahrscheinlich waren auch Phyllosilikate gebildet worden, diese wurden aber später durch thermische Metamorphose wieder zerstört. In den ebenfalls oxidierten Baliartigen bildeten sich Fayalit, Calcium-Eisen-Pyroxene, Phyllosilikate, Andradit, Magnetit und nickelreiche Sulfide.
</p><p>Thermische Metamorphose verursacht irreversible Veränderungen im strukturellen Aufbau, im Gefüge und in der Zusammensetzung von organischer Materie. Bonal und Kollegen (2006) analysierten organische Materie in einer Reihe von CV-Chondriten mittels <a href="Raman-Spektroskopie" title="Raman-Spektroskopie">Raman-Spektroskopie</a> und errichteten eine Skala thermischer Metamorphose.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre metamorphen Subtypen reichen hierbei von CV 3.1 (Kaba-Meteorit) bis CV größer 3.6 (Allende-Meteorit). Als Ergebnis fanden sie, dass Metamorphose bedingte Veränderungen zum Großteil unabhängig von wässrigen Alterationen ablaufen. Der Mokoia-Meteorit (eine Brekzie aus allendeartigen und baliartigen Lithologien) besitzt Olivin von heterogener Zusammensetzung, die auf wässrige Alteration zurückzuführen ist, hat aber gleichzeitig auch einen hohen Metamorphose-Subtyp von 3.6.<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> Dementsprechend war die wässrige Alteration im Mokoia-Meteorit erst nach dem Metamorphose-Peak erfolgt (wäre die wässrige Alteration der thermischen Metamorphose vorhergegangen, so wären die Heterogenitäten in der Zusammensetzung der Olivine weitaus geringer gewesen). Im Gegensatz zu Mokoia wurde der oxidierte Allende-Meteorit erst nach der wässrigen Alteration metamorphosiert – wodurch die meisten seiner Phyllosilikate zerstört wurden.<sup id="cite_ref-Krot1998_30-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krot1998-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gary R. Huss und Kollegen (2006)<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> benutzten Bonal's Subtypen, die Charakteristiken präsolarer Körner und die Gasentweichungsprofile präsolarer Diamanten,<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> um die metamorphen Temperaturen verschiedener CV3-Chondriten abzuschätzen: sie fanden für Leoville zirka 250 °C, für Vigarano, Mokoia, Kaba und Efremovka 300 bis 400 °C, für Grosnaja rund 500 °C und für Axtell und Allende 550 bis 600 °C.
</p><p>Die Anwesenheit von Phyllosilikaten in baliartigen CV-Chondriten gibt zu erkennen, dass die Alteration des Mutterkörpers mittels einer wässrigen Flüssigkeit erfolgt war. Das Wasser stammt hierbei entweder aus Eis, das zusammen mit Silikaten jenseits der <a href="Eislinie" title="Eislinie">Eislinie</a> zu CV-Asteroiden akkretiert war,<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> oder aus Phyllosilikaten der Nebelscheibe. Die Phyllosilikate waren während der Chondrenbildung entstanden, als flüchtige lithophile Elemente mit Wasser des umgebenden Gases in Reaktion traten.<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>
</p><p>Die <a href="Hydrothermal" class="mw-redirect" title="Hydrothermal">hydrothermalen</a> Aktivitäten – Vorbedingung der wässrigen Alteration von CV-Chondriten – wurden entweder durch internes oder <a href="Sto%C3%9F_(Physik)" title="Stoß (Physik)">kollisionsbedingtes</a> Aufheizen erleichtert. Die internen Ursachen gehen dabei auf den <a href="Radioaktiver_Zerfall" class="mw-redirect" title="Radioaktiver Zerfall">radioaktiven Zerfall</a> von <sup>26</sup>Al zurück, welcher möglicherweise den Flüßigkeitsfluss zur Asteroidenoberfläche über einen <a href="Gradient" title="Gradient">Temperaturgradienten</a> antrieb.<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> Gleichermaßen ist ein durch den Zerfall angetriebener <a href="Konvektion" title="Konvektion">konvektiver Wasserfluss</a> durch Risse und Poren in einem permeablen Körper denkbar.<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>Die Wassermobilisierung geht vielleicht auch auf Impaktereignisse zurück – wodurch Eis geschmolzen und verdampft wurde und Phyllosilikate dehydriert wurden.<sup id="cite_ref-Rubin2012_55-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin2012-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Laut Alan Rubin (2012) besitzen viele reduzierte und baliartige Chondrite ein petrologisches Gefüge (engl. <i>petrofabrics</i>), das aber bei Allendeartigen so gut wie nicht vorhanden ist. Fast alle CV-Chondrite mit petrologischem Gefüge unterlagen der <a href="Impakt" title="Impakt">Schockstufe</a> S3 bis S4, wohingegen die Gefügelosen nur die Schockstufe S1 aufweisen. Die reduzierten und Baliartigen wurden geschockt, zerbrachen und bildeten ein petrologisches Gefüge heraus. Dem entgingen die Allendeartigen und können daher auch kein Gefüge vorweisen.
</p><p>Die oxidierten CV-Untergruppen haben mit 20 bis 28 % wesentlich höhere Porositäten als die reduzierten Untergruppen, die nur 0,6 bis maximal 8 % an Porosität erreichen. Die oxidierten Untergruppen waren aus hochporösem Material hervorgegangen, welches nach Wassermobilisierung die wässrige Alteration begünstigte.<sup id="cite_ref-MacPherson2014_72-0" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson2014-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die reduzierten CV-Chondrite sind womöglich aus niedrig-porösem Material entstanden, das nach der Wassermobilisierung die Alteration unterband.<sup id="cite_ref-Rubin2012_55-2" class="reference"><a href="#cite_note-Rubin2012-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist aber auch denkbar, dass dem Vorläufermaterial der reduzierten CV-Chondriten ein enormer Schock unterlief, der die gesamte Porosität und Permeabilität zunichtemachte und sämtliches intergranulares Wasser oder Eis verdampfte.<sup id="cite_ref-MacPherson2014_72-1" class="reference"><a href="#cite_note-MacPherson2014-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<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">Elemente</h3></div>
<p>Laut Lodders (2021) nehmen die 8 häufigsten Elemente (mit mehr als 1,0 Gewichtsprozent – Sauerstoff, Eisen, Silicium, Magnesium, Schwefel, Calcium, Aluminium und Nickel) allein bereits 97,99 Gewichtsprozent ein. Die folgenden 13 Elemente oberhalb 0,01 Gewichtsprozent (Kohlenstoff, Chrom, Natrium, Wasserstoff, Mangan, Phosphor, Titan, Kobalt, Kalium, Chlor, Stickstoff, Zink und Kupfer) steuern ihrerseits weitere 1,9832 Gewichtsprozent bei. Diese 21 Elemente ergeben also insgesamt 99,9732 Gewichtsprozent. Sämtliche übrigen Elemente teilen sich somit die verbliebenen 0,0268 Gewichtsprozent bzw. 2680 <a href="Parts_per_million" title="Parts per million">ppm</a>. Bedeutende <a href="Spurenelement" title="Spurenelement">Spurenelemente</a> hierunter sind <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a>, <a href="Fluor" title="Fluor">Fluor</a>, <a href="Germanium" title="Germanium">Germanium</a>, <a href="Strontium" title="Strontium">Strontium</a> und <a href="Scandium" title="Scandium">Scandium</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sauerstoff">Sauerstoff</h4></div>
<p><a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> ist generell das beherrschende Element in Kohligen Chondriten. Es ist mit 36,78 Gewichtsprozent (bzw. 367 800 ppm) das häufigste Element unter den CV-Chondriten. Dies ist aber der zweitniedrigste Wert innerhalb der Kohligen Chondrite, nur CO-Chondrite liegen mit 36,42 Gewichtsprozent noch etwas niedriger. Zum Vergleich: Die Spitzenposition mit 45,384 Gewichtsprozent halten CI-Chondrite.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eisen">Eisen</h4></div>
<p><a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> hat eine Konzentration von 23,60 Gewichtsprozent und liegt an zweiter Stelle. Unter Kohligen Chondriten ist dies der dritthöchste Wert – nach CO-Chondriten (24,80 Gewichtsprozent) und CR-Chondriten (23,77 Gewichtsprozent).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Silicium">Silicium</h4></div>
<p>Das dritthäufigste Element ist <a href="Silicium" title="Silicium">Silicium</a>. Mit einer Konzentration von 15,90 Gewichtsprozent nimmt es unter den Kohligen Chondriten den ersten Rang ein – dicht gefolgt von CO- und CK-Chondriten mit jeweils 15,80 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Magnesium">Magnesium</h4></div>
<p><a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a> als vierthäufigstes Element hat eine Konzentration von 14,70 Gewichtsprozent. Es nimmt unter den Kohligen Chondriten den ersten Platz ein – dicht gefolgt von CK- (14,60 Gewichtsprozent) und CO-Chondriten (14,50 Gewichtsprozent).
</p><p>Diese ersten vier Elemente nehmen allein bereits 90,98 Gewichtsprozent in Anspruch. Sie indizieren eine Olivin-Pyroxen-Mineralogie.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schwefel">Schwefel</h4></div>
<p><a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a> setzt sich mit 2,12 Gewichtsprozent bereits stark von den ersten vier Elementen ab. Schwefel von CV-Chondriten befindet sich im Mittelfeld der Kohligen Chondrite. Spitzenreiter sind eindeutig CI-Chondrite mit 5,36 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Calcium">Calcium</h4></div>
<p><a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a> steht mit 1,80 Gewichtsprozent an sechster Stelle. Unter den Kohligen Chondriten besitzt es die höchste Konzentration – noch vor CK-Chondriten mit 1,63 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aluminium">Aluminium</h4></div>
<p>Es folgt auf Rang sieben <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> mit 1,69 Gewichtsprozent. Unter den Kohligen Chondriten ist dies die höchste Konzentration – die folgenden CK-Chondrite haben nur noch 1,53 Gewichtsprozent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nickel">Nickel</h4></div>
<p><a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> hat eine Konzentration von 1,40 Gewichtsprozent und folgt dicht hinter CO-Chondriten mit 1,41 Gewichtsprozent. Als achtes Element schließt es die Konzentrationen oberhalb 1,0 Gewichtsprozent ab.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kohlenstoff">Kohlenstoff</h4></div>
<p><a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> als neuntes Element hat nur noch eine Konzentration von 0,49 Gewichtsprozent. Dies ist im Vergleich zu anderen Kohligen Chondriten sehr niedrig. Dieser Wert wird von CO-Chondriten geteilt. CK-Chondrite sind mit 0,10 Gewichtsprozent extrem niedrig. Im Vergleich: den höchsten Wert besitzen CI-Chondrite mit immerhin 4,13 Gewichtsprozent Kohlenstoff.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Chrom">Chrom</h4></div>
<p>An zehnter Stelle folgt <a href="Chrom" title="Chrom">Chrom</a> mit 0,36 Gewichtsprozent. Unter Kohligen Chondriten stellt dies den dritthöchsten Wert dar – hinter CR- (0,364 Gewichtsprozent) und CK-Chondriten (0,362 Gewichtsprozent).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Natrium">Natrium</h4></div>
<p>Als elftes Element weist <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a> eine Konzentration von 0,34 Gewichtsprozent auf. Ein relativ niedriger Wert innerhalb der Kohligen Chondrite, die in einem Streubereich von 0,25 (CR-Chondrite) bis 0,51 Gewichtsprozent (CI-Chondrite) angesiedelt sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wasserstoff">Wasserstoff</h4></div>
<p><a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> bildet mit einer Konzentration von 0,28 Gewichtsprozent das zwölfthäufigste Element in CV-Chondriten. Ein sehr niedriger Wert, nur CO-Chondrite sind mit 0,10 Gewichtsprozent noch niedriger Konzentriert. CI-Chondrite weisen immerhin 1,86 Gewichtsprozent an Wasserstoff auf.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mangan">Mangan</h4></div>
<p>An 13. Stelle folgt sodann <a href="Mangan" title="Mangan">Mangan</a> mit 0,147 Gewichtsprozent. Dies ist ebenfalls recht niedrig und wird nur noch von CK-Chondriten mit 0,144 Gewichtsprozent unterboten. Den höchsten Wert nehmen auch hier CI-Chondrite mit 0,1896 Gewichtsprozent ein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Phosphor">Phosphor</h4></div>
<p><a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a> hat 0,11 Gewichtsprozent. Dieser Wert wird von CK-Chondriten geteilt. Geringfügig höher konzentriert sind nur noch CO-Chondrite mit 0,115 Gewichtsprozent.
</p><p>Die folgenden sieben Elemente liegen alle bereits unter einer Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent bzw. 1 Promill.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Titan">Titan</h4></div>
<p><a href="Titan_(Element)" title="Titan (Element)">Titan</a> weist eine Konzentration von 0,085 Gewichtsprozent auf. Unter den Kohligen Chondriten ist dies der höchste Wert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kobalt">Kobalt</h4></div>
<p>Die Konzentration von <a href="Kobalt" class="mw-redirect" title="Kobalt">Kobalt</a> befindet sich bei 0,064 Gewichtsprozent. Dies ist nach CO-Chondriten (0,068 Gewichtsprozent) zusammen mit den CR-Chondriten der zweithöchste Wert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kalium">Kalium</h4></div>
<p><a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a> erscheint mit 0,031 Gewichtsprozent. Zusammen mit CR-Chondriten ist dies der höchste Wert unter Kohligen Chondriten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Chlor">Chlor</h4></div>
<p>Die Konzentration von <a href="Chlor" title="Chlor">Chlor</a> beträgt 0,028 Gewichtsprozent. Der Chlorgehalt schwankt zwischen 0,023 Gewichtsprozent in CK-Chondriten und 0,0717 Gewichtsprozent in CI-Chondriten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Stickstoff">Stickstoff</h4></div>
<p><a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> besitzt eine Konzentration von 0,026 Gewichtsprozent. Dies ist nach CK-Chondriten mit nur 0,006 Gewichtsprozent der zweitniedrigste Wert unter Kohligen Chondriten. In CI-Chondriten finden sich immerhin 0,25 Gewichtsprozent Stickstoff.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Zink">Zink</h4></div>
<p><a href="Zink" title="Zink">Zink</a> hat nur noch eine Konzentration von 0,0113 Gewichtsprozent. Höher konzentriert sind CM- (0,0177 Gewichtsprozent) und vor allen Dingen CI-Chondrite (0,0311 Gewichtsprozent).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kupfer">Kupfer</h4></div>
<p>Das letzte und 21. Element in dieser Aufreihung ist <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a> mit 0,0109 Gewichtsprozent. Bei einer Streubreite von 0,0086 (CR-Chondrite) bis 0,0130 (CI-Chondrite) Gewichtsprozent ist dies ein durchschnittlicher Wert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Isotopen">Isotopen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sauerstoffisotopen">Sauerstoffisotopen</h3></div>
<p>Bei den Sauerstoffisotopen bewegen sich CV-Chondriten generell zwischen − 9 und 0 ‰ SMOW für δ<sup>17</sup>O (bzw. enger umrissen zwischen − 5 und − 2,5 ‰ SMOW) und zwischen − 4 und + 6 ‰ SMOW für δ<sup>18</sup>O (bzw. enger umrissen zwischen − 3 und + 4 ‰ SMOW). Sie kommen dabei entlang der CCAM-Linie (engl. <i>carbonaceous-chondrite-anhydrous-minerals</i> oder abgekürzt <i>CCAM</i>) zu liegen, welche eine Steigung von rund 0,95 bis 1,0 aufweist.
</p><p>Die Minerale Spinell und Pyroxen sind am stärksten in <sup>16</sup>O angereichert, Anorthit und Melilith weniger. Oxidierte Sekundärphasen von CV-Chondriten, welche sich während wässriger Alterationen gebildet hatten (beispielsweise Sodalith, Nephelin, Andradit und Ca-Fe-Pyroxen) zeigen keinerlei Anreicherung an <sup>16</sup>O.<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><p>Die Sauerstoffisotopen von FUN-Einschlüssen liegen jedoch nicht auf der CCAM-Linie. Sie besitzen höhere δ<sup>18</sup>O-Werte und liegen auf Massenfraktionierungslinien, die in der CCAM-Linie verankert sind. Ihre Isotopenwerte sind eventuell auf eine komplizierte Abfolge von Prozessen zurückzuführen – hierunter Schmelzdestillation, <a href="Isotopenfraktionierung" title="Isotopenfraktionierung">Isotopenfraktionierung</a> nach den Rayleigh-Gleichungen und Austauschprozesse mit an <sup>16</sup>O abgereicherten Sonnennebelgas.<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>
</p><p>Kohlige Chondriten manifestieren generell eine starke Abweichung von der Terrestrischen Fraktionierungslinie (engl. <i>terrestrial fractionation line</i> oder <i>TFL</i>) und plotten entlang der CCAM-Linie. Die Terrestrische Faktionierungslinie ist der geometrische Ort der Massenfraktionierung der Sauerstoffisotopen mit der Steigung 0,5 im δ<sup>17</sup>O/δ<sup>18</sup>O-Diagramm. Kohlige Chondriten sind jedoch im Diagramm weit verstreut, wobei CV3-Chondrite die größten Abweichungen aufweisen. Sie sind im Vergleich zu den anderen beiden Sauerstoffisotopen an <sup>16</sup>O angereichert. Es wird vermutet, dass dieses <sup>16</sup>O von außerhalb des Sonnensystems stammt und mittels einer <a href="Supernova" title="Supernova">Supernovaexplosion</a> injiziert wurde. Die Sauerstoffisotopenzusammensetzung der CV-Meteoriten wird folglich aus der Vermischung zweier Komponenten aufgebaut: einmal die Komponente Sauerstoffisotopen der Sonnensystemmaterie und andererseits die Komponente nahezu reines <sup>16</sup>O als Resultat der <a href="Nukleosynthese" title="Nukleosynthese">Nukleosynthese</a> einer benachbarten Sternenexplosion, die sowohl <sup>17</sup>O als auch <sup>18</sup>O weitestgehend zerstört hatte.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Datierung">Datierung</h2></div>
<p>Die ältesten Objekte innerhalb des Sonnensystems sind die in Chondriten eingeschlossenen CAIs. Sie sind maximal 4568,7 Millionen Jahre alt.<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> Der Zeitraum ihrer Entstehung war kurz und dauerte wahrscheinlich nicht mehr als 20.000 bis 50.000 Jahre.<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Älter sind nur noch präsolare Körner.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Allende-Meteorit" class="mw-redirect" title="Allende-Meteorit">Allende-Meteorit</a></li>
<li><a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a></li>
<li><a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</a></li>
<li><a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a></li>
<li><a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondrit</a></li>
<li><a href="Kaba_(Meteorit)" title="Kaba (Meteorit)">Kaba (Meteorit)</a></li>
<li><a href="Kohlige_Chondrite" class="mw-redirect" title="Kohlige Chondrite">Kohlige Chondrite</a></li>
<li><a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteorit</a></li>
<li><a href="Mokoia_(Meteorit)" title="Mokoia (Meteorit)">Mokoia (Meteorit)</a></li>
<li><a href="Pr%C3%A4solares_Mineral" title="Präsolares Mineral">Präsolares Mineral</a></li>
<li><a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteorit</a></li>
<li><a href="Vigarano-Meteorit" class="mw-redirect" title="Vigarano-Meteorit">Vigarano-Meteorit</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Jérôme Gattacceca, Lydie Bonal, Corinne Sonzogni und Julien Longerey: <cite style="font-style:italic">CV chondrites: more than one parent body</cite>. Elsevier, 2020.<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:CV-Chondrit&rft.au=J%C3%A9r%C3%B4me+Gattacceca%2C+Lydie+Bonal%2C+Corinne+Sonzogni+und+Julien+Longerey&rft.btitle=CV+chondrites%3A+more+than+one+parent+body&rft.date=2020&rft.genre=book&rft.pub=Elsevier" style="display:none"> </span></li>
<li>Robert Hutchison: <cite style="font-style:italic">Meteorites: A Petrologic, Chemical and Isotopic Synthesis</cite>. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>506</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:CV-Chondrit&rft.au=Robert+Hutchison&rft.btitle=Meteorites%3A+A+Petrologic%2C+Chemical+and+Isotopic+Synthesis&rft.date=2004&rft.genre=book&rft.pages=506&rft.place=Cambridge%2C+U.K.&rft.pub=Cambridge+University+Press" 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:CV-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>Alan E. Rubin und Chi Ma: <cite style="font-style:italic">Meteoritic minerals and their origins</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemie der Erde</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>77</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>325–385</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:CV-Chondrit&rft.atitle=Meteoritic+minerals+and+their+origins&rft.au=Alan+E.+Rubin+und+Chi+Ma&rft.btitle=Chemie+der+Erde&rft.date=2017&rft.genre=book&rft.pages=325-385&rft.volume=77" style="display:none"> </span></li>
<li>Micheal E. Zolensky, Neyda M. Abreu, Michael A. Velbel, Alan Rubin, Noel Chaumard, Takaaki Noguchi und Tatsuhiro Michikami: <cite style="font-style:italic">Characteristics of Chondrites, Chapter 2: Physical, chemical, and petrological characteristics of chondritic materials and their relationships to small Solar System bodies</cite>. <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–152</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:CV-Chondrit&rft.au=Micheal+E.+Zolensky%2C+Neyda+M.+Abreu%2C+Michael+A.+Velbel%2C+...&rft.btitle=Characteristics+of+Chondrites%2C+Chapter+2%3A+Physical%2C+chemical%2C+and+petrological+characteristics+of+chondritic+materials+and+their+relationships+to+small+Solar+System+bodies&rft.genre=book&rft.pages=1-152" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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