碳质球粒陨石或彗星球粒陨石代表一些已知最原始的问题。其化学成分比任何其他类球粒陨石与太阳系更加紧密。碳质球粒陨石是原始的未分化的陨石,在太阳系早期的氧气丰富的地区形成,使大部分金属为硅酸盐,氧化物或硫化物的形式。它们都含有水或矿物质,水的存在已在改变其中一些较大数额的碳和有机化合物。这是特别真实的加热,已在他们的历史相对不变的碳质球粒陨石。最原始的碳质球粒陨石从未加热高于50
C!不过,也有不同的氏族和碳质球粒陨石,在早期的太阳星云中的不同区域形成了不同的上级团体。CI,
CM, CV, CO, CR,
CK,CH。最重要的群体被指定为CI,CM,CO,华润,长江,和CH球粒陨石。CB球粒陨石,也被称为bencubbinites。是一个新组,
(1) CI组(Ivuna);
CI组球粒陨石被命名的类型的标本Ivuna,于1938年在坦桑尼亚下跌。CI球粒陨石代表的是一些最原始的,易碎的,和“丑”的陨石。但他们却是最有趣的。 它们都属于岩石类型I,这意味着他们遭受了很大程度的水蚀变。 因此,它们含有大量的水,高达20%,除了大量的水,还存在类似地面粘土的含水硅酸盐。橄榄石晶体稀疏的分布在整个黑色矩阵,氧化铁也以已蚀变矿物磁铁矿的形式分散在整个黑色矩阵。此外,它们还包含一定数额的有机物如多环芳烃和氨基酸。有机化合物是丰富的复杂的。 由于奇特的混合物,水和复杂的有机化合物,CI组的球粒陨石被怀疑为我们这个星球上生命的起源,也许在宇宙的其他地方也引起了生命的起源!
有些研究人员提出CI球粒陨石的起源,被称为是“脏雪球”的彗星,是冷冻水和原始物质的混合物。即使不正确,CI为球粒陨石的起源是肯定的,因为他们从来没有在高于50℃加热过程中形成,暗示他们在太阳星云较冷的外围区域形成。它们是从我们的太阳系外到达。否则,水会蒸发很快,含水硅酸盐已幻化成失水矿物质。
CI1碳质球粒陨石

法国CI1 加拿大CI2

坦桑尼亚CI1

(2) CM组(Mighei)
CM组球粒陨石命名标本为Mighei陨石,乌克兰1889年下降,比前一组有更多的成员。CM组的球粒陨石大多属于岩石类型2,是众所周知的,虽然它的一些成员岩性属于1型(如冷Bokkeveld)。它们大约含10%的水,含水小于CI球粒陨石,并表现出较少的水改建,因此一些CM的陨石一直保存完好。 这类陨石由橄榄石分散整个黑色矩阵。硅酸盐和磁铁矿类似CI球粒陨石的矩阵里的混合物。人们还在CM中发现浅色夹杂物。这些高温硅酸盐在CI组是缺乏的。
CI,CM的球粒陨石是众所周知的含有丰富的复杂的有机化合物。 默奇森,于1969年,在澳大利亚下跌的一个CM2中研究发现,含有超过230种不同的氨基酸,而地球上只有20种不同的已知氨基酸,这些外星的一些氨基酸被发现表现出奇怪的同位素特征,可能表明,他们没有在我们的太阳系中起源。 这些氨基酸被认为是实际超过4.5亿年前,被困在这个陨石里从其他系统和星云的星际物质。但最近的研究表明,在主小行星带中的某些黑暗小行星是真正的CM的陨石来源。 CM球粒陨石的反射光谱和我们太阳系最大的小行星,1谷神星之间有一定的光谱匹配,
CM2碳质球粒陨石

CM2





CM

(3) CV组(Vigarano)
CV组球粒陨石命名模式标本Vigarano陨石,1910年在意大利下跌。CV组球粒陨石大多数属于岩石类型3,球粒较大,只有一个已经被归类属于2型以及其他已被归类为类型4。 这些碳质球粒陨石的结构和组成更接近普通球粒陨石。 在暗灰色矩阵里主要是含铁丰富的橄榄石,CV组的陨石经常展现大型富镁橄榄石,硫化铁的包围。 此组中的陨石中还含有白色,不同的大小,往往超过5%的不规则包裹体。 这些夹杂物CAIS(钙铝包裹体)是高温矿物质和钙,铝,钛氧化物和硅酸盐组成。
这些大型CAIS,体现了CV组球粒陨石的特征。已深入研究,在著名的陨石阿连德的CAIS包含细粒,微观钻石,这些钻石表现出奇怪的同位素,点到是在我们的太阳系以外的起源。很容易区别于其他碳质球粒陨石团体的成员。
CV组的球粒陨石进一步分为三个亚组。(A)CV3R.模式标本Vigarano。 这个亚群显示较高的丰富的球粒,含金属较少,小于其他两个氧化亚群的磁铁矿。(B)CV3OxA.氧化亚群之一,这个分组的陨石中含有矿物质,像钙铁榴石,钙铝榴石,霞石。他们没有发现在任何其他的CV亚群。 (C) CV3OxB. 这个分组的成员代表最氧化的CV和显示水蚀变的痕迹,以及其他两个亚组中未发现的硅酸盐。
CV3.1

CV3

CV3

CV3.2

CV3
