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	<title>Maskelynit - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;SchlurcherBot: Bot: http → https</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: http → https&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Maskelynit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Glas]] mit der Zusammensetzung von [[Bytownit]], aus dem es durch Schockereignisse (Kollisionen, Impakt) erzeugt wird ([[Impaktmetamorphose]]). Lange galt Maskelynit als [[Diaplektisches Glas]], das ohne Schmelzbildung direkt aus Plagioklasen gebildet wurde. Ihm fehlen jedoch einige Gefügemerkmale diaplektischer Gläser, wie z.&amp;amp;nbsp;B. Spaltrisse des Ausgangsminerals, so dass heute von einer Bildung durch Abschreckung hochdichter Plagioklasschmelzen ausgegangen wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chen &amp;amp; El Goresy 1999&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unter dem [[Polarisationsmikroskop]] erscheint Maskelynit wegen seiner amorphen Struktur bei parallelen Polarisatoren weiß und bei gekreuzten Polarisatoren schwarz. Trotz der amorphen Struktur gilt Maskelynit als [[Varietät (Mineralogie)|Varietät]] von Bytownit&amp;lt;ref name=&amp;quot;Lapis-2018&amp;quot; /&amp;gt;, weil es die Kristallform des Feldspats beibehält und nicht als Schmelze fließt wie andere Impaktgläser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es wurde nach dem britischen Mineralogen Mervyn Herbert [[Nevil Story Maskelyne]] (Enkel des Königlichen Astronomen [[Nevil Maskelyne (Astronom)|Nevil Maskelyne]]) benannt. Story Maskelyne war von 1857 bis 1880 &amp;#039;&amp;#039;Keeper of Minerals&amp;#039;&amp;#039; beim [[British Museum|Britischen Museum]] und hat glasförmigen Feldspat als einer der ersten in [[Meteorit]]en beschrieben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maskelynit findet sich in Meteoriten, oft in den Schockadern von [[Chondrit]]en, aber auch in Mondgesteinen. Besonders viel enthalten die shergottitischen [[Marsmeteorit]]en, in denen aller Plagioklas in Maskelynit umgewandelt wurde. Das hängt damit zusammen, dass Marsmeteoriten auf die hohe [[Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt)|Fluchtgeschwindigkeit]] des Mars beschleunigt werden müssen, um dessen Anziehungskraft entkommen zu können. Zum Beispiel besteht der am 17. Juni 2000 in der [[oman]]ischen Wüste gefundene 15&amp;amp;nbsp;g schwere Marsmeteorit Dhofar 378 zu 47 % aus Maskelynit, er muss also einem schweren Schockereignis ausgesetzt gewesen sein, als er von seinem Mutterkörper abgeschlagen wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gebildet wird Maskelynit aus [[anorthit]]reichem [[Plagioklas]] zu Beginn der Impaktmetamorphose bei einem Druck von bis zu ~29&amp;amp;nbsp;GPa. Bei nachlassendem Druck kann bei 6–8&amp;amp;nbsp;GPa und 1350 - 1000&amp;amp;nbsp;°C eine Kristallisation von [[Tissintit]] erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rucks et al. 2017&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rucks et al. 2018&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=M. Chen und A. El Goresy |Titel=The nature of &amp;quot;maskelynite&amp;quot; in shocked meteorites: not diaplectic glass but a glass quenched from shock-induced dense melt at high-pressures |Sammelwerk=62nd Annual Meteoritical Society Meeting |Datum=1999-06 |Sprache=en |Online=[https://www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc99/pdf/5047.pdf lpi.usra.edu] |Format=PDF |KBytes=15 |Abruf=2019-09-30}}&lt;br /&gt;
*[https://planet-veab.elte.hu/psz3/a4.pdf Masahiro Kayama, Tadahiro Nakazato, Hirotsugu Nishido, Kiyotaka Ninagawa, Arnold Gucsik und Szaniszló Bérczi: &amp;#039;&amp;#039;Cathodoluminescence and Raman spectroscopic study of maskelynite in shergottite (Dhofar 019) and experimentally shocked plagioclase.&amp;#039;&amp;#039;] 3. Planetology Seminar, 4.–5. September 2008, Budapest (PDF-Datei; 75 kB)&lt;br /&gt;
* {{Literatur | Autor= R. A. Binns | Titel= Stony Meteorites bearing Maskelynite | Sammelwerk= Nature | Band= 213 | Datum= 1967-03-18 | Sprache= en | Seiten= 1111–1112 | DOI= 10.1038/2131111a0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url= http://web.pdx.edu/~ruzickaa/G410/Stoffler/glos22.html | titel= Stoffler et al. (1988): &amp;#039;&amp;#039;Shock effects in meteorites&amp;#039;&amp;#039; – Maskelynite | werk= web.pdx.edu | datum= 2003-11-25 | abruf= 2019-09-30 | kommentar= Glossar zum Kurs G410/G510: Meteorites. Department of Geology – Portland State University, 2003}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | autor= | url= https://www.asahi-net.or.jp/~ug7s-ktu/e_dho378.htm | titel= Bild von Dho 378 mit sichtbarem Maskelynit. Sammlung Shinichi Kato | werk= asahi-net.or.jp | datum= 2003-10-15 | abruf= 2019-09-30}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Lapis-2018&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Literatur | Autor= Stefan Weiß | Titel= Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018 | Auflage= 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte | Verlag= Weise | Ort= München | Datum= 2018 | ISBN= 978-3-921656-83-9}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Chen &amp;amp; El Goresy 1999&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Literatur |Autor=M. Chen und A. El Goresy |Titel=The nature of &amp;quot;maskelynite&amp;quot; in shocked meteorites: not diaplectic glass but a glass quenched from shock-induced dense melt at high-pressures |Sammelwerk=62nd Annual Meteoritical Society Meeting |Datum=1999-06 |Sprache=en |Online=[https://www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc99/pdf/5047.pdf lpi.usra.edu] |Format=PDF |KBytes=15 |Abruf=2019-09-30}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rucks et al. 2017&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Literatur |Autor=M. J. Rucks, M. L. Whitaker, T. D. Glotch, J. B. Parise |Titel=Tissintite: An Experimental Investigation into an Impact-Induced, Defective Clinopyroxene |Sammelwerk=Acta Crystallographica |Band=A73 |Datum=2017 |Seiten=245 |Online=[https://journals.iucr.org/a/issues/2017/a1/00/a54890/a54890.pdf journals.iucr.org] |Format=PDF |KBytes=593 |Abruf=2019-09-30}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Rucks et al. 2018&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Literatur |Autor=Melinda J. Rucks, Matthew L. Whitaker, Timothy D. Glotch, John B. Parise, Steven J. Jaret, Tristan Catalano, and M. Darby Dyar |Titel=Making tissintite: Mimicking meteorites in the multi-anvil |Sammelwerk=American Mineralogist |Band=103 |Datum=2018 |Seiten=1516–1519 |Online=http://aram.ess.sunysb.edu/tglotch/TDG73.pdf |Format=PDF |KBytes=1051 |Abruf=2019-01-16}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Glasart nach Ursprung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Varietät (Mineral)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;SchlurcherBot</name></author>
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