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<title>Chondrit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Chondrit</span></h1>
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<p><b>Chondrite</b> bilden mit einem Anteil von etwa 86 Prozent die größte Klasse der <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a>. Ihr Name rührt von eingeschlossenen kleinen <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikatkügelchen</a> her, den <a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a>, die in eine feinkörnige <a href="Grundmasse" class="mw-redirect" title="Grundmasse">Grundmasse</a> eingebettet sind. Die mineralogische Zusammensetzung der Chondrite wird von den <a href="Mineral" title="Mineral">Mineralen</a> <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>, <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxen</a> und <a href="Feldspat" title="Feldspat">Plagioklas</a> dominiert. Sie enthalten aber auch (mit wenigen Ausnahmen bei den <a href="Kohliger_Chondrit" title="Kohliger Chondrit">kohligen Chondriten</a>) stets metallisches Nickeleisen (siehe Bild Chondrit Holbrook) und <a href="Eisen(II)-sulfid" title="Eisen(II)-sulfid">Eisensulfid</a> (<a href="Troilit" title="Troilit">Troilit</a>).
</p><p>Chondrite können als kosmische <a href="Sedimentgestein" class="mw-redirect" title="Sedimentgestein">Sedimentgesteine</a> aufgefasst werden. Oft werden sie auch undifferenzierte Meteoriten genannt, da ihre chemische Zusammensetzung, mit Ausnahme gasförmiger und leichtflüchtiger <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Elemente</a> wie <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a> und <a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a> oder der <a href="Edelgase" title="Edelgase">Edelgase</a>, der Zusammensetzung der <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a> der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>, und damit der des ursprünglichen <a href="Sonnennebel" title="Sonnennebel">solaren Nebels</a>, entspricht. Altersbestimmungen durch Messungen radioaktiver <a href="Isotop" title="Isotop">Isotope</a> haben ergeben, dass Chondrite bereits in der Frühzeit des <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a> vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden sind.<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>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Der Chondritenfall von Lucé in Frankreich 1768 wurde durch den französischen Chemiker <a href="Antoine_Laurent_de_Lavoisier" title="Antoine Laurent de Lavoisier">Antoine Laurent de Lavoisier</a> untersucht. Damals wurde allerdings die Existenz von Meteoriten nicht allgemein anerkannt, und Lavoisier erklärte den Stein für eine Art Eisenkies. Die auffälligen Chondren, die in Steinen von den verschiedensten Fundplätzen beobachtet wurden, führten jedoch schließlich dazu, ihre außerirdische Herkunft anzuerkennen.
</p><p>Am 13. Oktober 1819 fiel bei dichtem Nebel auf einem Acker zwischen <a href="Pohlitz_(Bad_K%C3%B6stritz)" title="Pohlitz (Bad Köstritz)">Pohlitz (Bad Köstritz)</a> und <a href="Langenberg_(Gera)" title="Langenberg (Gera)">Langenberg (Gera)</a> im Gebiet des heutigen Chemiewerks Bad Köstritz ein rund drei Kilogramm schwerer <a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteorit</a> vom Typ Chondrit L5 vom Himmel. Der Meteorit wurde unter dem offiziellen Namen „Pohlitz“ registriert.<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><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> Das Ereignis interessierte auch <a href="Johann_Wolfgang_von_Goethe" title="Johann Wolfgang von Goethe">Johann Wolfgang von Goethe</a> und
er erhielt drei kleine Stücke vom Pohlitzer Meteoriten für seine Sammlung in Weimar.
Weitere Teilstücke sind mittlerweile in Sammlungen der ganzen Welt verteilt.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der berühmte französische Chemiker <a href="Louis_Pasteur" title="Louis Pasteur">Louis Pasteur</a> untersuchte im Jahr 1864 ebenfalls einen Meteoriten, der den kohligen Chondriten zugeordnet wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassifikation">Klassifikation</h2></div>

<p>Chondrite können nochmals in Unterklassen eingeteilt werden. Nach Häufigkeit an erster Stelle stehen die gewöhnlichen Chondrite. Die kohligen Chondrite werden so genannt, weil sie größere Mengen <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> (auch als <a href="Organische_Verbindungen" class="mw-redirect" title="Organische Verbindungen">organische Verbindungen</a>) enthalten. Ihre Bruchfläche sieht daher mehr oder weniger kohlschwarz aus. Neben Chondren sind in ihrer feinkörnigen Matrix auch noch <a href="Pr%C3%A4solare_Minerale" class="mw-redirect" title="Präsolare Minerale">präsolare Minerale</a> und <a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</a> zu finden.
</p><p>Nach ihrer chemischen Zusammensetzung werden die Chondrite in folgende Unterklassen eingeteilt:<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>
<ul><li><a href="Gew%C3%B6hnlicher_Chondrit" title="Gewöhnlicher Chondrit">Gewöhnliche Chondrite</a>. Sie werden nach dem Gesamteisengehalt und dem Gehalt an Nickeleisen eingeteilt in:
<ul><li><b>H</b>-Chondrite (für <b>H</b>igh iron), mit 22–30&nbsp;% Gesamteisen und 17–23&nbsp;% Metall,</li>
<li><b>L</b>-Chondrite (für <b>L</b>ow iron), mit 20–24&nbsp;% Gesamteisen und 4–9&nbsp;% Metall,</li>
<li><b>L</b> <b>L</b>-Chondrite (für <b>L</b>ow iron, <b>L</b>ow metal), mit 19–22&nbsp;% Gesamteisen und 0,3–3&nbsp;% Metall.</li></ul></li></ul>
<p>Bei der praktischen Bestimmung der Klasse wird der Eisenoxidgehalt im <a href="Olivingruppe" title="Olivingruppe">Olivin</a> benutzt; er ist umgekehrt proportional zum Gesamteisen und beträgt: Für H-chondrite 16–19&nbsp;% Fa (Fayalit oder mol-% Fe/(Fe + Mg)), für L-Chondrite 21–25&nbsp;% Fa, für LL-Chondrite 26–32&nbsp;% Fa. In den Olivinen der unequilibrierten Typ 3 Chondrite (siehe unten) ist der Fa-Gehalt variabel zwischen 0 und 50&nbsp;% Fa.
</p>
<ul><li><a href="Enstatit-Chondrit" title="Enstatit-Chondrit">Enstatit-Chondrite</a>. Sie enthalten keinen Olivin, und im Pyroxen (hier Enstatit) ist der Fs-Gehalt (Ferrosilit oder mol-% Fe/(Fe + Mg)) kleiner als 1.
<ul><li>EH-Chondrite</li>
<li>EL-Chondrite</li></ul></li>
<li><a href="Kohliger_Chondrit" title="Kohliger Chondrit">Kohlige Chondrite</a> (Primitive Chondrite)
<ul><li><a href="CI-Chondrit" title="CI-Chondrit">CI</a> (Ivuna Gruppe)</li>
<li><a href="CO-Chondrit" title="CO-Chondrit">CO</a> (Ornans Gruppe)</li>
<li><a href="CV-Chondrit" title="CV-Chondrit">CV</a> (Vigarano Gruppe)</li>
<li><a href="CM-Chondrit" title="CM-Chondrit">CM</a> (Mighei Gruppe)</li>
<li>CK (Karoonda Gruppe)</li>
<li>CR (Renazzo Gruppe)</li>
<li>CH (Metallreich)</li>
<li>CB (Bencubbinite)</li></ul></li>
<li>R-Chondrite (<a href="Rumuruti-Chondrit" title="Rumuruti-Chondrit">Rumuruti-Chondrite</a>)</li>
<li>K-Chondrite (<a href="Kakangari-Chondrit" title="Kakangari-Chondrit">Kakangari-Chondrite</a>)</li>
<li>F-Chondrite (<a href="Forsterit" title="Forsterit">Forsterit</a>-Chondrite)</li></ul>
<p>Eine Übersicht über die Häufigkeit der Elemente in den verschiedenen Chondritenklassen kann bei Kallemyn et al. („Geochemistry of ordinary chondrites“, Geochimica et Cosmochimica Acta, 1989, Seite 2747) gefunden werden.
</p><p>Neben der chemischen Klassifizierung werden Chondrite nach einem Schema, das 1967 von den Wissenschaftlern Van Schmus und Wood vorgeschlagen wurde, in die <a href="Petrologie" title="Petrologie">petrologischen</a> Typen 1 bis 6, manchmal auch 1 bis 7, eingeteilt. Chondrite vom petrologischen Typ 3 werden „unequilibriert“ genannt, weil sie Material repräsentieren, das nach der Entstehung des Mutterkörpers durch Akkumulation aus dem solaren Nebel nahezu unverändert blieb. Im Gegensatz dazu wurden Chondrite vom Typ 4 bis 6 zunehmend thermisch <a href="Metamorphose_(Geologie)" title="Metamorphose (Geologie)">metamorphosiert</a>. Diese Chondrite sind dabei rekristallisiert. Als Folge verwischen sich in Typ 6 Chondriten die Grenzen zwischen Chondren und Matrix (siehe das Bild des L6-Chondriten Holbrook). Meteoriten vom Typ 1 und 2 sind zwar nicht thermisch verändert worden, haben aber eine „wässerige“ Metamorphose erfahren und enthalten kristallwasserhaltige Silikate (<a href="Tonmineral" class="mw-redirect" title="Tonmineral">Tonminerale</a>). Während Chondrite vom Typ 3 bis 6 maximal 3 Gewichtsprozent Wasser enthalten, können Typ 2 Chondrite bis zu 18 Gewichtsprozent und Typ 1 Chondrite mehr als 20 Gewichtsprozent Wasser enthalten. Typ CI1 Chondrite enthalten keine Chondren, wobei nicht klar ist, ob sie jemals Chondren hatten, oder ob diese durch die wässrige Alteration zerstört wurden.
</p><p>Bei gewöhnlichen Chondriten und Enstatit-Chondriten kommen die petrologischen Typen 3 bis 7 und bei kohligen Chondriten die petrologischen Typen 1 bis 6 (bis CK5/6) vor.
</p><p>Chondrite mit unterschiedlichem petrologischen Typ können durchaus vom gleichen Mutterkörper stammen. So wurde für die H-Chondrite das „Zwiebelschalenmodell“ für den Mutterkörper vorgeschlagen. Nach diesem Modell wäre der Mutterkörper der H-Chondrite ein undifferenzierter <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a>, der nach seiner Entstehung vor 4,56 Milliarden Jahren durch Zerfall radioaktiver <a href="Nuklid" title="Nuklid">Nuklide</a> nochmals erhitzt wurde ohne jedoch zu schmelzen. Dabei wurde er im Kern stark, nach außen hin aber weniger stark erhitzt. H3-Chondrite würden dann von der Oberfläche des Mutterkörpers stammen, während die H4-, H5- und H6-Chondrite aus zunehmend größeren Tiefen stammen würden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Gesteine" title="Liste der Gesteine">Liste der Gesteine</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.haberer-meteorite.de/www/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=81%3Astein-meteorite-26&amp;catid=1%3Ainhalt&amp;Itemid=13%E2%8C%A9%3Dde&amp;lang=de"><i>Chondrite.</i></a> Website von Haberer-Meteorite</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca03-3/planeten.html">Kinderstube der Planeten – Geochemische Untersuchungen an H4- und H6-Chondriten (Bedeutung der Chondriten für die Erforschung der Geschichte des Sonnensystems)</a></li>
<li><span class="cite">Christoph Seidler: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,613597,00.html"><i>Wie ein Deutscher das Himmelsfeuerwerk entschlüsselte.</i></a> In: <i><a href="Spiegel_Online" class="mw-redirect" title="Spiegel Online">Spiegel Online</a>.</i> 16.&nbsp;März 2009<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 6.&nbsp;Dezember 2020</span> (Fund eines im Januar 2009 gefallenen kohligen Chondriten in Dänemark).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AChondrit&amp;rft.title=Wie+ein+Deutscher+das+Himmelsfeuerwerk+entschl%C3%BCsselte&amp;rft.description=Wie+ein+Deutscher+das+Himmelsfeuerwerk+entschl%C3%BCsselte&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwissenschaft%2Fweltall%2F0%2C1518%2C613597%2C00.html&amp;rft.creator=Christoph+Seidler&amp;rft.date=2009-03-16">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Chondrit"><i>Chondrit.</i></a> In: <i><a href="Mineralienatlas" title="Mineralienatlas">Mineralienatlas</a> Lexikon.</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Impressum">Geolitho Stiftung</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 4.&nbsp;August 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AChondrit&amp;rft.title=Chondrit&amp;rft.description=Chondrit&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FChondrit&amp;rft.publisher=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.mineralienatlas.de%2Flexikon%2Findex.php%2FImpressum+Geolitho+Stiftung%5D">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=18853"><i>Pohlitz.</i></a> Meteoritical Bulletin,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 13.&nbsp;Juni 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AChondrit&amp;rft.title=Pohlitz&amp;rft.description=Pohlitz&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.lpi.usra.edu%2Fmeteor%2Fmetbull.php%3Fcode%3D18853&amp;rft.publisher=Meteoritical+Bulletin&amp;rft.date=">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mindat.org/loc-264528.html"><i>Pohlitz meteorite.</i></a> mindat.org,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 13.&nbsp;Juni 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AChondrit&amp;rft.title=Pohlitz+meteorite&amp;rft.description=Pohlitz+meteorite&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mindat.org%2Floc-264528.html&amp;rft.publisher=mindat.org&amp;rft.date=">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.otz.de/regionen/gera/article227353303/Meteorit-macht-Pohlitz-weithin-bekannt.html">www.otz.de: Meteorit macht Pohlitz weithin bekannt</a></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Heide, F. Wlotzka, Kleine Meteoritenkunde, 3. Auflage, Springer-Verlag 1988.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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