Bérczi, Sz. (2002). Vékonycsiszolatok Japánból - Miért gyűjtjük a meteoritokat?. Élet És Tudomány, 57(42), 1328–1330.
Meteoritek

Meteoritek vizsgálata és egy kis égitest fejlődéstörténeteBérczi Szaniszló, 2020
NIPR Antarctic Meteorites in Hungary (1994–1997)
Kozmikus anyagvizsgálat az oktatásban
Meteoritok
Gyűjtemények
Bérczi, Sz., Kubovics, I., Don, Gy., Ditrói-Puskás, Z., Gál-Sólymos, K., Földi, T., Solt, P., & Záray, Gy. (2001). New studies on meteorites from Hungary: Corrections in the London Meteorite Catalogue dataset. Meteoritics & Planetary Science, 36, 107.Teljes szöveg (ResearchGate)
Bérczi, Sz., Lukács, B., Don, Gy., Detre, Cs., Gál-Sólymos, K., Józsa, S., Kubovics, I., Kiss, Á., Puskás, Z., Szakmány, Gy., & Solt, P. (1998). Meteorites from Hungary: Full list till 1998. In IGCP Ann. M. V. 1998 (pp. 4).
Kubovics, I., Bérczi, Sz., Lukács, B., & Szakmány, Gy. (1995). The Meteorites in the Light of the NIPR Japanese Antarctic Meteorite Collection. 20th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, Japan, p. 125.
Kubovics, I., Bérczi, Sz., Lukács, B., & Szakmány, Gy. (1994). The Meteorites in the Light of the NIPR Japanese Antarctic Meteorite Collection. In Evolution of Extraterrestrial...Lukács B. et al Eds.) 29-40. KFKI-1994-22/C.
Összehasonlító vizsgálatok

Bérczi, Sz., Polgári, M., & Gyollai, I. (2019). Negyedik átalakulási forma a meteoritokban. 1. rész. Szerkezeti hierarchia és mérési módszerek. Élet És Tudomány, 74(38), 1194–1196.
Nagy, M., & Bérczi, Sz. (2018). Régi és új eredmények összekapcsolása a kabai meteorit kutatásában: A test réteges szerkezete a SEM és a CT felvételeken. In M. Nagy, P. Rózsa, & R. W. McIntosh (Eds.), Átfogó kutatások a kabai meteoriton: Comprehensive research on the Kaba meteorite (Acta Geoscientia Debrecina, Special Issue 1, pp. 91–96). Debrecen University Press.
Gyollai, Polgári, M., Bérczi, Sz., Veres, M., Gucsik, A., & Pál-Molnár, E. (2017). Signs of bioweathering in ordinary chondrites. In Workshop on Chondrules and Protoplanetary Disk (Abstract 1963).

Kubovics, I., Kereszty, Zs., Bérczi, Sz., & Gönczi, Gy. A. (2016). The Revealed Real Story of the Nagy-Vázsony Iron Meteorite. 47th LPSC, #1555. LPI, Houston, CD-ROM.Absztrakt (PDF)

Gyollai, I., Bérczi, Sz., & Nagy, Sz. (2014). Chondrule Textures in NWA-5011 L6 Chondrite. 45th LPSC, #1415.Absztrakt (PDF)
Vizi, P. G., Horvath, A., Hudoba, Gy., Berczi, Sz., & Sik, A. (2012). Meteorite Like Nano and Pico Space Devices and Robots and the Polar Region of Mars. 35th Symposium on Antarctic Meteorites. Tokyo, 2012, nov. 28-29.
Gyollai, I., Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Józsa, S., Szakmány, Gy., & Gucsik, A. (2010). Application of the Differentiation Modell of Takahashi for a Chondritic Asteroidal Body in our Studies Comparing H and EH3-chondrites. 33nd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 15-16.
Józsa, S., Gyollai, I., Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Szakmány, Gy., Gucsik, A., Ninagawa, K., & Nishido, H. (2010). Petrographic Study of Allan Hills 77257 (Ureilite) and Allan Hills 78113 (Aubrite) Meteorites. 33nd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 32-33.
Gucsik, A., Mihályi, K., Dobosi, K., Nagy, Sz., Bérczi, Sz., & Hargitai, H. (2010). Terrestrial meteorite craters and their geomorphological, geological and mineralogical consequences: An overview. Proceedings of the International Meteor Conference, Porecs, Croatia, szept. 24-27. 2009. pp. 43-67.


Mihályi, K., Szabó, J., Gucsik, A., Hargitai, H., Kereszturi, Á., Bérczi, Sz., & Nagy, Sz. (2010). Vízhálózat-vizsgálatok földi meteoritkrátereken. Földrajzi Közlemények, 134, 129–145.
Gyollai, I., Fürj, J., Bérczi, Sz., Gucsik, A., Nagy, Sz., & Veres, M. (2009). Application of the differentiation modell of Takahashi for a chondritic asteroidal body in our studies comparing Mezőmadaras, Yamato-74191 and Yamato-84151 meteorites. 32nd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 17-18.

Mihályi, K., Gucsik, A., Szabó, J., Hargitai, H., Kereszturi, Á., Bérczi, Sz., & Nagy, S. (2009). Az impakt szerkezetek helye a földtudományokban I.: A földi meteoritkráterek általános jellegzetességei és eloszlási jellemzői. Földtani Közlöny, 139(4), 367–378.Teljes szöveg (ResearchGate)
Fürj, J., Gyollai, I., Bérczi, Sz., Gucsik, A., & Nagy, Sz. (2009). Petrographic investigation of Yamato-791717 CO3 chondrite. 32nd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 10-11.
Földi, T., & Bérczi, Sz. (2004). Electromagnetic scrape of meteorites and probably columbia tiles. 35th LPSC, #1057, LPI, Houston.
Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Kubovics, I., & Puskás, Z. (2002). Layered Texture of Kaba CV3 Chondrite. In 65. Met. Soc. Ann. Meeting (pp. 5028).
Berczi, S., Gal-Solymos, K., Kubovics, I., & Puskas, Z. (2002). Layered texture of Kaba CV3 chondrite.. Meteoritics & Planetary Science, 37(7), A16.
Kubovics, I., Gál-Sólymos, K., Ditrói-Puskás, Z., & Bérczi, Sz. (2000). New results from the Kaba meteorite Part I. Chondrules. Acta Geologica Hungarica, 43(4), 477–492.

Bérczi, Sz. (2000). The shape of KABA: Two main streamline systems on its surface showing oriented fall. Lunar and Planetary Science XXXI, Abstract #1198, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).

Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Holba, Á., Lukács, B., & Martinás, K. (1999). On the Thermodynamics of Meteorites and Parent Bodies II: From Chondrites Through the Primitive Achondrite Varieties (Stage A and Stage B) to the Basaltic Achondrites. Acta Mineralogica et Petrographica, 40, 175–198.
Bérczi, Sz., Holba, Á., & Lukács, B. (1999). On the Thermodynamics of Meteorites and Parent Bodies II: Portales Valley and the Borderland between Chondrites and Achondrites. In KFKI-1999-01/C (pp. n/a).
Bérczi, Sz., Don, Gy., Gál-Sólymos, K., Kubovics, I., Lukács, B., Martinás, K., Nagy, B., Puskás, Z., & Solt, P. (1998). Foliated Kaba, CV3 chondrite. 23rd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo,. p. 14-16.
Földi, T., Kubovics, I., Bérczi, Sz., Detre, Cs., & Don, Gy. (1998). Iron spherule in Kaposfüred iron meteorite from Hungary. In IGCP Ann. M. V. 1998 (pp. 35).

Kubovics, I., Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Ditrói-Puskás, Z., & Nagy, B. (1998). Kaba CV3 chondrite: Oriented overall texture and refractory spherule in a new, large surface thin section. Lunar and Planetary Science XXIX, Abstract #1120, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Bérczi, Sz., Földi, T., Kubovics, I., Simonits, A., & Szabó, A. (1998). Kaposfüred: a new IVA-type iron meteorite from Hungary. Lunar and Planetary Science XXIX, Abstract #1082, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Don, Gy., Detre, Cs., Kiss, Á., Kubovics, I., Lukács, B., Nagy, M., Puskás, Z., Solt, P., & Uzonyi, I. (1998). Overview of studies on Kaba, CV3 chondrite. In IGCP Ann. M. V. 1998 (pp. 36).
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1998). Point of Inflexion between E and H chondrites. 23rd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo,. p.4-6.
Bérczi, Sz. (1998). Üzenet egy kisbolygóról? (A kabai meteorit). Élet és Tudomány, 53(40), 1251–1253.
Bérczi, Sz., Földi, T., Kubovics, I., Lukács, B., & Varga, I. (1997). Comparison of Planetary Evolution Processes Studying Cosmic Thin Section Sets of NASA and NIPR. LPSC XXVIII. Houston, p.101. (#1782).
Kubovics, I., Bérczi, Sz., Ditrói-Puskás, Z., Gál-Sólymos, K., Nagy, B., & Szabó, A. (1997). Preliminary report of Kaposfüred: a new iron meteorite from Hungary. Acta Mineralogica-Petrographica, 38, 111–117.
Bérczi, Sz., Kiss, A., & Lukács, B. (1996). Comparison of the reduction processes in native-iron bearing basalts from Disko Island, and in chondrites. 21th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 14-16.
Kubovics, I., Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Ditrói-Puskás, Z., & Lukács, B. (1996). Investigation of an Antarctic Meteorite Sample by EPMA (ALHA 77005). EMAS 96 Conference, Balatonfüred.
Bérczi, Sz., Holba, Á., & Lukács, B. (1996). On the Thermodynamics of Meteorites and Parent Bodies. In KFKI-l996-15/C (pp. 38).PDF · Teljes szöveg (ResearchGate)
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1996). Percolation in chondrites of high petrologic classes (30th IGC, abstract vol.) Beijing, China. In 30th Internal Geological Congress (Abstract n/a).
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1995). Possible Meteorites with Human Transmutations: Royal Weapons. In KFKI-1995-13/C (Abstract n/a).
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1995). Possible Meteorites with"Human-Transformation": Royal Swords and Sabres. 20th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, Japan, p. 38.
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1995). Why Do We Not See Nitriferous Meteorites?. 20th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, Japan, p. 39.
Oktatási alkalmazások
Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Gucsik, A., Hegyi, S., Hudoba, Gy., Józsa, S., Kókány, A., Kubovics, I., Lukács, B., Puskás, Z., Szakmány, Gy., & Varga, T. (2006). How We Used the NIPR Antarctic Educational Thin Section Set in Planetary and Material Science Studies: 10 Years of Studies in Eötvös University, Hungary. 30th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 5.
Bérczi, Sz. (2006). How We Used the NIPR Antarctic Educational Thin Section Set in Planetary and Material Science Studies: 10 Years of Studies in Eötvös University, Hungary [Előadás]. 30th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, 2006 June 8. 13:30.
Bérczi, Sz., Lukács, B., Holba, Á., Józsa, S., Kubovics, I., Puskás, Z., & Szakmány, Gy. (2000). The NIPR Antarctic meteorite thin section educational set. In Lunar and planetary science (Abstract 1199). Lunar and Planetary Institute.
További publikációk témánként
Kozmikus mállás és besugárzási kísérletek
Pál, B., Kereszturi, Á., Gyollai, I., Rezes, D., Biri, S., Juhász, Z., Rácz, R., Sulik, B., Szabó, M., Szávai, P., & Szalai, Z. (2026). A new approach to investigate the influence of space weathering and spectral resolution on the visibility of infrared spectral features in meteorites. Icarus, 450, 116983. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2026.116983
A tanulmány azt vizsgálja, mennyire maradnak felismerhetők a meteoritok ásványai a napszél hatását utánzó besugárzás és gyengébb műszeres felbontás mellett. Új módszert ad annak számszerűsítésére, mely infravörös jelek tűnnek el először, és melyek maradnak megbízhatóak. Forrás
Gyollai, I., Rácz, R., Biri, S., Juhász, Z., Kereszturi, Á., Király, Cs., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2026). Kozmikus mállás szimulációs vizsgálata besugárzott meteoritok alapján. Földtani Közlöny, 156(1), 25–36. https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2025.156.1.25
Egy szenes meteorit protonbesugárzásával utánozzák a világűrben zajló ásványi átalakulást. A kezelés előtt és után ugyanazokat a pontokat mérik, így követhető, mely ásványi jelek változnak vagy tűnnek el; ez az űrszondák műszereinek fejlesztését is segítheti. Forrás
Kereszturi, Á., Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Pál, B. D., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szávai, P., & Szalai, Z. (2026). Spectral changes of the NWA 10580 meteorite under simulated space weathering: Insights from VIS-NIR and microXRD analyses. Advances in Space Research, 77(3), 3956–3972. https://doi.org/10.1016/j.asr.2025.11.086
A szerzők protonokkal sugároznak be egy meteoritot, hogy laboratóriumban utánozzák a napszél hatását. A fényvisszaverés és a kristályszerkezet változásai segítenek megérteni, miért nehéz egy kisbolygó felszínén az eredeti ásványokat felismerni. Forrás
Rezes, D., Gyollai, I., Biri, S., Fintor, K., Juhász, Z., Rácz, R., Sulik, B., Szabó, M., & Kereszturi, Á. (2025). Comparison of three proton irradiated meteorite samples to better understand the solar wind‐based space weathering. Meteoritics & Planetary Science, 60(10), 2297–2310. https://doi.org/10.1111/maps.70038
Három eltérő meteoriton hasonlítják össze a napszél laboratóriumi utánzásának hatását. A mikroszkópos és fényalapú mérések szerint az ásványok nem egyformán változnak, ezért a kisbolygók felszíni adatait az anyag típusának figyelembevételével kell értelmezni. Forrás
Kereszturi, A., Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Király, Cs., Pál, B. D., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2025). Evaluation of simulated space weathering-based meteorite alteration and potential influence on mechanical deformation of rubble pile asteroids. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 12, 1427387. https://doi.org/10.3389/fspas.2025.1427387
A laboratóriumi vizsgálatok szerint a napszél a meteoritásványok legkülső rétegének összetételét és kristályszerkezetét is módosíthatja. A tanulmány azt mérlegeli, hogy ez a szemcsék érintkezésén keresztül hatással lehet-e a törmelékből összetartott kisbolygók mozgására és alakjára. Forrás
Kereszturi, Á., Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Király, C., Pál, B., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2025). Processed meteorites and weathered asteroid spectra analysis for low cost cubesat detector optimization. EPSC-DPS Joint Meeting 2025, Helsinki, Finland, abstract #EPSC-DPS2025-926.
Kereszturi, A., Gyollai, I., Biri, S., Juhasz, Z., Király, Cs., Racz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabo, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2025). Space Weathering Change of Grain Surfaces using Meteorite Tests and Related Possible Consequences on Asteroid Properties. Solar System Research, 59(6), 74. https://doi.org/10.1134/S0038094624602081
Meteoritkísérletek alapján vizsgálják, hogyan változtathatja meg a napszél a kisbolygófelszín legkülső ásványrétegét. A cikk azt is mérlegeli, hogy a szemcsék megváltozott érintkezése befolyásolhatja-e egy lazán összetartott kisbolygó alakváltozását; ez további vizsgálatot igénylő következtetés. Forrás
Gyollai, I., Biri, S., Juhasz, Z., Kiraly, Cs., Pal, B., Racz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabo, M., Szalai, Z., Szavai, P., Szklenar, T., & Kereszturi, A. (2024). Irradiation induced mineral changes of NWA10580 meteorite determined by infrared analysis. Astronomy & Astrophysics, 683, A162. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347467
A kutatók protonokkal sugároztak be egy meteoritot, hogy utánozzák a napszél ásványokra gyakorolt hatását. Az infravörös mérések megmutatják, hogyan változik a kristályok szerkezete és felismerhetősége; ez a kisbolygók összetételének meghatározását segíti. Forrás
Kereszturi, Á., Biri, S., Gyollai, I., Juhász, Z., Király, Cs., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., Szávai, P., & Szklenár, T. (2024). Raman spectroscopy analysis of artificial space weathering effects of NWA 10580 CO3 meteorite. Meteoritics & Planetary Science, 59(10), 2851–2864. https://doi.org/10.1111/maps.14255
A NWA 10580 meteoritot több lépésben protonokkal sugározzák be, majd lézeres mérésekkel követik az ásványok változásait. Az erősebb kezelés egyre jobban rendezetlenné teszi a kristályszerkezetet, így egyes ásványi jelek eltűnnek a mérési adatokból. Forrás
Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Király, Cs., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., Szávai, P., Szklenár, T., & Kereszturi, Á. (2024). Raman–Infrared Spectral Correlation of an Artificially Space-Weathered Carbonaceous Chondrite Meteorite. Minerals, 14(3), 288. https://doi.org/10.3390/min14030288
Ugyanazon meteoritpontok Raman- és infravörös méréseit hasonlítják össze protonbesugárzás előtt és után. A két módszer eltérő, de egymást kiegészítő jelei segítenek felismerni a kristályszerkezet sérülését és az ásványok összetételének változását. Forrás
Kereszturi, Á., Gyollai, I., Juhász, Z., Pál, B. D., Rácz, R., Rezes, D., & Sulik, B. (2023). Review of meteorite irradiation tests to support next C-type asteroid missions. Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, 519(3), 3947–3957. https://doi.org/10.1093/mnras/stac3587
A cikk áttekinti, hogyan utánozzák meteoritokon a világűrben zajló felszíni átalakulást. Összegyűjti, mely ásványokról és mérési módszerekről hiányzik még fontos tudás, hogy a következő kisbolygó-küldetések adatai jobban értelmezhetők legyenek. Forrás
Gillis-Davis, J. J., Góbi, S., Bradley, J. P., Cheng, Z., Ishii, H. A., & Kaiser, R. I. (2018). Laser and Electron Weathering Experiments on Murchison (CM2) Meteorite. LPSC, abstract #2051.
Sokkmetamorfózis és becsapódások
Bradák, B., Seto, Y., Toyonaga, S., Kereszturi, Á., & Chadima, M. (2026). Possible fingerprints of low-intensity, multiple impacts in the magnetic fabric of some carbonaceous chondrites. Studia Geophysica Et Geodaetica, 70(1), 20. https://doi.org/10.1007/s11200-025-1708-4
A szerzők széntartalmú meteoritok mágneses szerkezetében keresik a korábbi ütközések nyomait. Azt vizsgálják, hogy több kisebb becsapódás is felismerhető változást hagyhatott-e az ásványok elrendeződésében. Forrás
Kereszturi, Á., Gyollai, I., Szabó, M., & Skultéti, Á. (2023). Comparison of two different infrared spectral analysis based evaluation of impact induced shock events of the Chelyabinsk meteorite. Icarus, 394, 115377. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115377
A Cseljabinszk-meteorit ásványain a becsapódás okozta átalakulásokat vizsgálják kétféle infravörös laboratóriumi módszerrel. Az összehasonlítás azt segít megérteni, hogyan ismerhetők fel a nagy nyomású ütközések nyomai a meteorit anyagában. Forrás
Gyollai, I., Kereszturi, Á., Chatzitheodoridis, E., Kereszty, Z., Szabó, M., Király, Cs., & Szalai, Z. (2023). Formation and shock impact history of the Csatalja ordinary chondrite. Meteoritics & Planetary Science, 58(1), 2–24. https://doi.org/10.1111/maps.13931
A Csátalja meteorit különböző részeiben repedéseket, olvadékot és ásványi változásokat vizsgálnak. A nagyon eltérő átalakulási nyomok összetett ütközési és keveredési történetre utalnak: egyetlen meteorit apró részletei is különböző korábbi környezeteket őrizhetnek. Forrás
Németh, A., Fintor, K., & Kereszturi, Á. (2019). Complex analyses of shock-induced petrographic features in the Chelyabinsk ordinary chondrite. EPSC-DPS Joint Meeting, abstract #EPSC-DPS2019-1415-1,.
Nagy, Sz., Fintor, K., Pál-Molnár, E., Gyollai, I., & Veres, M. (2013). Evidence For Significant Cation Disordering In Ringwoodite From NWA 5011 And Tenham Shocked Chondrite: A Possible Disordered Unrelaxed Ringwoodite Structure. LPSC, abstract #1177.
Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Gyollai, I., Józsa, S., Havancsák, K., Dankházi, Z., Varga, G., Ratter, K., Pál-Molnár, E., Fintor, K., & Gucsik, A. (2012). EBSD studies of ringwoodite microcrystalline fabrics in the shocked NWA 5011 L6 chondritic meteorite. 43. LPSC, #1332, LPI, Houston.
Nagy, S., Pál-Molnár, E., Fintor, K., Jozsa, S., Berczi, S., Gyollai, I., & Gucsik, A. (2012). The Nature of 880 CM-1 Peak in Ringwoodite Micro-Raman Spectrum From NWA 5011 Shocked Chondrite. Meteoritics & Planetary Science, 47(Supplement 1), Article 5013. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2012.01401_2.x
A NWA 5011 meteorit ringwooditásványának egyik lézeres mérési jelét vizsgálják különböző megvilágítási erősségekkel. A jel változását az olivinből létrejött új kristályszerkezetben megmaradt részletekkel magyarázzák, amelyek a gyors becsapódási átalakulásra utalhatnak. Forrás
Gavin, P., Chevrier, V., Ninagawa, K., Gucsik, A., & Hasegawa, S. (2011). Experimental investigation into the effects of meteoritic impacts on the near-and mid-infrared spectra of Martian phyllosilicates. LPSC, abstract #1921.
Gavin, P., Chevrier, V., Ninagawa, K., Gucsik, A., & Hasegawa, S. (2010). Experimental investigation into the effects of meteoritic impacts ont he spectral properties of phyllosilicates on Mars.. LPSC, abstract #1890.
Nagy, Sz., Bérczi, Sz., Józsa, S., Gucsik, A., & Veres, M. (2010). Olivine and Pyroxene High-Pressure Polymorphs in Melt Veins of the Strongly Shocked NWA 5011 Meteorite Sample. Lunar and Planetary Science XXXXI, Abstract #1228, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Gyollai, I., Gucsik, A., Nagy, Sz., Fürj, J., Bérczi, Sz., Szekrényes, Zs., & Veres, M. (2010). Petrographic and Mid-Infrared Spectroscopy Study of Shocked Feldspar in Asuka-881757 Lunar Gabbro Meteorite Sample. Lunar and Planetary Science XXXXI, Abstract #1602, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).Online forrás
Gavin, P., Chevrier, V., Ninagawa, K., Gucsik, A., & Hasegawa, S. (2009). Experimental investigation of the effect of meteoritic impacts on clays on Mars. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 2069). Lunar and Planetary Institute.
Gyollai, I., Fürj, J., Bérczi, Sz., Gucsik, A., & Nagy, Sz. (2009). Petrographic study of thermal and shock metamorphism of the Hungarian L-chondrites: Mezőmadaras (L3,7), Knyahinya (L5), and Mócs (L6). 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1066). Lunar and Planetary Institute.
Fürj, J., Gyollai, I., Bérczi, Sz., Gucsik, A., Nagy, Sz., & Veres, M. (2009). Raman spectroscopy of shocked olivine in the Hungarian L-chondrite, Mócs. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1110). Lunar and Planetary Institute.
Hargitai, H. (2009). Water ejecta of marine impacts and ice meteorites. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 2439). Lunar and Planetary Institute.
Spektroszkópiai és ásványtani vizsgálatok
Skulteti, A., Kereszturi, A., Szabo, M., Kereszty, Z., & Cipriani, F. (2020). Mid-infrared spectroscopic investigation of meteorites and perspectives for thermal infrared observations at the binary asteroid Didymos. Planetary and Space Science, 184, 104855. https://doi.org/10.1016/j.pss.2020.104855
Laboratóriumi meteoritmérésekből becsülik meg, milyen infravörös műszerrel lehetne ásványokat felismerni a Didymos kisbolygórendszeren. A tanulmány megmutatja, miért fontos a megfelelő felbontás az olivin, a piroxén és a földpát elkülönítéséhez. Forrás
Skultéti, Á., Keresztúri, Á., Kereszty, Z., Pál, B., Szabó, M., & Cipriani, F. (2020). Role of spectral resolution for infrared asteroid compositional analysis using meteorite spectra. Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, 496(1), 689–694. https://doi.org/10.1093/mnras/staa1475
Hat meteorit infravörös mérésein tesztelik, milyen részletes műszeradat kell az ásványok megbízható felismeréséhez. A mérések mesterséges elnagyításával megmutatják, mikor vesznek el az ásványokra jellemző jelek; ez a jövőbeli kisbolygó-küldetések műszertervezését segíti. Forrás
Skultéti, Á., & Kereszturi, Á. (2019). Comparison of carbonaceous chondritic meteorites using DRIFTS versus ATR infrared spectroscopy. LPSC, abstract #1046.
Skultéti, Ágnes (2019). Grainsize and temperature effects on reflectance spectra of meteorites. EPSC, abstract #EPSC-DPS2019-543.
Gucsik, A., Nishido, H., Ninagawa, K., Kereszturi, Á., Nakamura, T., & Tsuchiyama, A. (2016). Micro-Raman Spectroscopy of a Plagioclase Particle from the Hayabusa-1 Sample Return Mission. LPSC, abstract #3042.
Gucsik, A., Nishido, H., Ninagawa, K., Gyollai, I., Izawa, M., Jäger, C., Ott, U., & Kayama, M. (2015). Cathodoluminescence Microscopy and Spectroscopy of Forsterite from the Tagish Lake Meteorite: An Implication for Asteroidal Processes. LPSC, abstract #2117.
Gucsik, A., Nishido, H., Ninagawa, K., Kereszturi, Á., Nakamura, T., Tsuchiyama, A., Jäger, C., Ott, U., & Kayama, M. (2015). Luminescence Spectroscopical Properties of Plagioclase Particles from Hayabusa Sample Return Mission. LPSC, abstract #2931.
Kereszturi, Á., Gyollai, I., & Szabó, M. Z. (2014). Infrared spectral analysis of chondrule alteration in NWA 2086 CV3 meteorite. EPSC, abstract #EPSC2014-15.
Fintor, K., Walter, H., & Nagy, Sz. (2013). PETROGRAPHIC AND MICRO-RAMAN ANALYSIS OF CHONDRULES AND (CA,AL)-RICH INCLUSIONS OF NWA 2086 CV3 TYPE CARBONACEOUS CHONDRITE.. LPSC, abstract #1152.
Jakubowski, T., Karczemska, A., Kozanecki, M., Gucsik, A., Stanishevsky, A., & Mitura, S. (2009). Micro-Raman spectroscopy of diamonds from hot desert ureilites. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1382). Lunar and Planetary Institute.
Roskó, F., Diósy, T., Bérczi, Sz., Fabriczy, A., Cech, V., & Hegyi, S. (2000). Spectrometry of the NASA lunar sample educational set. 31st Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1572). Lunar and Planetary Institute.
További kutatások
Bérczi, Sz., Polgári, M., Gyollai, I., Hargitai, H., Gucsik, A., Kárpáti, Sz., Ságodi, I., Hudoba, Gy., & Vizi, P. G. (2024). 30-Years loan of the NASA lunar sample educational set to the Eötvös Loránd university, Budapest, Hungary. 55th LPSC, #2275, LPI, Houston.
Hegedüs, T., Jäger, Z., Bejó, M., Lang, Á., Goda, Z., Hargitai, B., Molnár, B., Sztojka, Á., Papp, L., Csizmadia, S., & Kereszty, Z. (2023). A way to understand strewnfields - testing model calculations by artificial meteorite experiment. LPSC, abstract #1305.
Gyollai, I., Chatzitheodoridis, E., Kereszturi, Á., & Szabó, M. (2023). Multiple generation magmatic and hydrothermal processes in a Martian subvolcanic environment based on the analysis of Yamato‐000593 nakhlite meteorite. Meteoritics & Planetary Science, 58(2), 218–240. https://doi.org/10.1111/maps.13950
A Yamato-000593 marsi meteorit másodlagos ásványai alapján több, különböző hőmérsékletű vizes átalakulási szakaszt különítenek el. A szerzők a vulkáni hő és az esetleges becsapódások szerepét mérlegelik, és olyan környezeteket keresnek, amelyek egy időre kedvezhettek az életnek, annak jelenlétét azonban nem bizonyítják. Forrás
Rezes, Dániel (2022). Petrology and geochemistry of type II porphyritic olivine chondrules in the Northwest Africa (NWA) 12692 LL3.00 chondrite meteorite. LPSC, abstract #1355.
Rezes, Dániel (2021). Possible source region of Northwest Africa (NWA) 13637 lunar regolith breccia in connection with glass spherules and basaltic clasts. LPSC, abstract #2439.
Gyollai, I., Kereszturi, Á., Szabó, M., & Kereszty, Z. (2021). Signatures of Iron Enriching Metasomatism in Sidi Ali Ou Azza Meteorite. LPSC, abstract #2548.
Futó, P., Vanyó, J., Simonia, I., Sztakovics, J., Nagy, M., Gucsik, A., Döncző, B., Kertész, Z., Novák, R., & Csámer, Á. (2021). The Mg/Fe ratio of silicate minerals in the meteoritic materials and in the circumstellar environment: A case study for the chondritic-like composition. Open Astronomy, 30(1), 45–55. https://doi.org/10.1515/astro-2021-0006
A Kaba meteorit olivinásványaiban megmérik a magnézium és a vas arányát. Az adatokat csillagok körüli anyagmegfigyelésekkel vetik össze, hogy megértsék, az eredeti por és ásványok összetétele miként kapcsolódhat a bolygók kialakulásához. Forrás
D., Rezes; A., Kereszturi (2020). Northwest Africa 12391. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 1086-9379 1945-5100 55(5), 12391.
D., Rezes; A., Kereszturi; M., Szabo (2020). Northwest Africa 12591. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 1086-9379 1945-5100 55(5), 12591.
Rezes, Dániel (2019). Analysis of a spinel grain in Northwest Africa (NWA) 12391 ordinary chondrite meteorite. EPSC-DPS Joint Meeting, abstract #EPSC-DPS2019-530-1.
Rezes, Dániel (2019). Analysis of the Northwest Africa (NWA) 12391 Chondrite Meteorite with Emphasis on a Spinel Grain and Its Host Chondrule. LPSC, abstract #3250.
Gyollai, I., Kereszturi, Á., Szabó, M. Z., & Kereszty, Z. (2019). New inputs on CAI formation based on a new CV3 meteorite Northwest Africa 10261.. LPSC, abstract #1203.
Csámer, Á., Nagy, D., Posta, J., Soós, Á., Nyeste, E., Kovács, B., & Gucsik, A. (2019). New study of the elemental composition of Kaba meteorite. LPSC, abstract #2998.
Hegedüs, T., Jäger, Z., Csizmadia, S., Zelkó, Z., Gucsik, A., & Kereszty, Z. (2019). Strewn Field Simulations and Field Searchs of a Few Latest Bolides Over Hungary - Connection with the Fragmentation Height. LPSC, abstract #1474.
Gyollai, I., Polgári, M., & Bérczi, Sz. (2018). Aquaeous alteration and putative microbial mediation in NIPR L chondrites. In European Planetary Science Congress 2018 (Abstract EPSC2018-30).
Amari, S., Kita, N. T., Gyngard, F., & Lugaro, M. (2017). Oxygen Isotopic Composition of High-Density Presolar Graphite Grains from Murchison. LPSC, abstract #1947.
Zemeny, A., Kereszturi, Á., & Kereszty, Z. (2017). Signs of Two-Stage Magmatism Based on Petrological Interpretation Focusing on Crystal Features in NWA 7397 Martian Meteorite. LPSC, abstract #1841.
Gyollai, I., Kereszturi, Á., & Chatzitheodoridis, E. (2016). Analysis of altered mineral phases in Yamato-593 Martian meteorite. LPSC, abstract #1911.
Pető, M., Ott, U., Lugaro, M., Kereszturi, Á., Benkó, Z., Nagy, D., & Pécskay, Z. (2016). Cosmogenic and Trapped Noble Gases from Csátalja H4-5. Meteoritical Society, abstract #6495.
Hoppe, P., Pignatari, M., Kodolanyi, J., & Groener, E. (2016). New Insights into Supernova Nucleosynthesis from a Presolar SiC Grain with Unique Carbon Isotopic Composition. LPSC, abstract #1108.
Hoppe, P., Pignatari, M., & Zinner, E. (2015). Presolar SiC X Grains with Low 29Si/30Si Ratios: Implications for Supernova Models. Meteoritical Society, abstract #5015.
Bérczi, Sz., Józsa, S., Varga, T., Fabriczy, A., Gyollai, I., & Nagy, Sz. (2014). How we used NASA Lunar Set and NSSDC lunar orbiter photographs in a multi-hierarchical lunar sample and stratigraphical layer study. In 45th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract 1426). Lunar and Planetary Institute.Absztrakt (PDF)
Hoppe, P., Pignatari, M., Fujiya, W., & Zinner, E. (2014). Presolar SiC Type C Grain M7-D: Isotopic Fingerprints from Explosive He-Burning. Meteoritical Society, abstract #5051.
Mészáros, M., Ditrói-Puskás, Z., Váczi, T., & Kereszturi, Á. (2013). A new petrological study of Nyírábrány, an ordinary chondrite from Hungary. LPSC, abstract #1477.
Nagy, Sz., Gyollai, I., & Bérczi, Sz. (2013). Microstructural and Chemical Characteristics of Akimotoite from NWA 5011 Meteorite. 44th LPSC, #1345.
Liu, N., Savina, M., Davis, A., Gallino, R., Straniero, O., Gyngard, F., Pellin, M., Willingham, D., Dauphas, N., Pignatari, M., & Herwig, F. (2013). New Lessons Learned About Stellar Nucleosynthesis from Barium Isotopic Composition of Presolar SiCs from the Murchison Meteorite. LPSC, abstract #2507.
Jadhav, M., Pignatari, M., Herwig, F., Zinner, E., Gallino, R., & Huss, G. (2013). Presolar Graphite Grains from Post-AGB Stars. LPSC, abstract #1963.
Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Gyollai, I., Józsa, S., Szakmány, Gy., Varga, T. N., Varga, T. P., & Gucsik, A. (2012). How we used the NASA lunar sample set in the planetary and material analog studies: lunar and industrial implications from the comparison of textures and processes. 43. LPSC, #1399, LPI, Houston.
Matsumoto, T., Tsuchiyama, A., Gucsik, A., Noguchi, R., Matsuno, J., Nagano, T., Imai, Y., Shimada, A., Uesugi, M., Uesugi, K., Nakano, T., Takeuchi, A., Suzuki, Y., Nakamura, T., Noguchi, T., Mukai, T., Abe, M., Yada, T., & Fujimura, A. (2012). Microstructures of Particle Surfaces of Itokawa Regolith and LL Chondrite Fragments.. LPSC, abstract #Abstract#1969.
Varga, T. P., Szilágyi, I., Bérczi, Sz., & Varga, T. N. (2012). Process for producing building elements with multilayer structure from lunar regolith by microwave heating. 43. LPSC, #1560, LPI, Houston.
Varga, T. N., Bérczi, Sz., & Varga, T. P. (2012). Study of thermal metamorphism of chonrites by diffusional fading of chondrule rims of antarctic NIPR meteorite samples. , 43. LPSC, #1558, LPI, Houston.
Kubovics, I., & Vizi, P. G. (2012). Trajectory and Analysis of Fireball-Meteorite ``2010.02.28 Kosice'' from Security Cameras and from Electomicroscopic Examination. LPSC, abstract #2816.
Ávila, J., Ireland, T., Lugaro, M., Gyngard, F., Zinner, E., Mallmann, G., & Holden, P. (2012). U-Th-Pb Isotopic Compositions in Stardust SiC Grains from the Murchison Meteorite. LPSC, abstract #2709.
Gucsik, A., Endo, T., Nakazato, E., Nishido, H., Ninagawa, K., Kayama, M., Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Ábrahám, P., Kimura, Y., Gyollai, I., Simonia, I., Rózsa, P., Posta, J., Nagy, M., Mihályi, K., Apai, D., & Futó, P. (2011). Cathodoluminescence Characterization of the Forsterite in Kaba Meteorite: An Astromineralogical Application. 42. LPSC, #1157, LPI, Houston.
Gucsik, A., T., E., E., N., H., N., K., N., M., K., Sz., B., Sz., N., P., Á., Y., K., I., G., I., S., P., R., J., P., M., N., K., M., D., A., & Futó, P. (2011). Chatodoluminescence characterization of the forsterite in Kaba meteorite: An astromineralogical application.. LPSC, abstract #1157.
Gyollai, I., Nagy, Sz., Bérczi, Sz., & Gucsik, A. (2011). Comparison of aqueous alteration of two CV3 (Kaba and Yamato-86751) chondrites. 34th Symposium on Antarctic Meteorites, Tokyo, 2011, november 19.PDF · Teljes szöveg (ResearchGate) · Teljes szöveg (ResearchGate)
Nagy, Sz., Gyollai, I., Józsa, S., & Bérczi, Sz. (2011). Observation of Colouration of Ringwoodite in the NWA 5011 L5-6 Chondrite. 42. LPSC, #1285, LPI, Houston.
Nagy, Sz., Gyollai, I., Józsa, S., Bérczi, S., Gucsik, A., & Veres, M. (2011). Transformation of pyroxene to akimotoite (MgSiO3-ilmenite) in NWA 5011 L6 chondrite. EPSC, abstract #EPSC-DPS2011-792.
Bérczi, Sz., Hudoba, Gy., Lang, A., Varga, T. P., Józsa, S., Szakmány, Gy., Erdélyi, I., Kiss, D., Nickl, I., Panyi, T., Varga, T. N., Hegyi, S., & Pataki, T. (2010). How We Used NASA Lunar Samples in Lunar Analog Field Trip at the Tapolca Basin Basalt Flows, Balaton-Highlands, Hungary in Comparisons with Apollo 15 Layered Outcrop and Apollo 12 Basalt Samples. Lunar and Planetary Science XXXXI, Abstract #1358, Lunar and Planetary Institute, Houston (CD-ROM).
Bérczi, Sz., Gucsik, A., Hargitai, H., Józsa, S., Kereszturi, A., Nagy, Sz., & Szakmány, Gy. (2009). Concise atlas of the Solar System (11): Petrographic textures and evolutionary processes from the chondritic parent bodies, Moon and Mars. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1718). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., Józsa, S., Szakmány, Gy., Dimén, A., Deák, F., Kubovics, I., Puskás, Z., & Unger, Z. (2002). How we used NASA lunar set in planetary and material science studies: From basaltic TTT-diagrams of lunar basalts to cellular automata transformations of textures. 33rd Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1024). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (2001). Existence, Survival and Recognition of Icy Meteorites on Antarctica with Respect of Palaeotemperatures. Acta Climatologica, 34, 51–68.
Bérczi Sz. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerr?l (1): Planetáris és anyagtérképek holdk?zetekr?l, meteoritekr?l. UNICONSTANT. Püspökladány (ISBN 963 00 6314 XÖ, 963 00 6315 8)
Bérczi Szaniszló: Holdkőzetekről, meteoritekről. Bp, 2000. Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a címen.
Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Lukács, B., & Martinás, K. (2000). Evolution of an ureilitic parent body: Studies on the ALHA 77257,77-4 ureilite sample of the NIPR collection: Implications to fullerene state of the carbon. 31st Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1313). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., Fabriczy, A., Cech, V., Don, Gy., Józsa, S., Lukács, B., Maros, G., Solt, P., Szabó Sóki, L., & Szakmány, Gy. (2000). How we used NASA lunar sample set in making Solar System and planetary evolution educational videofilm series. 31st Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1687). Lunar and Planetary Institute.
Solt, P., Gál-Solymos, K., Lukács, B., & Bérczi, Sz. (2000). New Investigations and Results on Kaba CV3 Carbonaceous Chondrite: Texture. Reambulation of it s Spherules, and H2O-Na2O Competition from NIPR Statistical Dataset. In Cs. Detre (Ed.), Terrestrial and Cosmic Spherules (pp. 45–56). Akadémai K. Budapest.
Bérczi, Sz., Holba, Á., & Lukács, B. (2000). On the Thermodynamics of Meteorites and Parent Bodies III: Basaltic Achondrites in an Increasing SiO2 Sequence and Comparison of the Role of Diogenites and Komatiites in Planetary Evolution. Acta Mineralogica et Petrographica, 41, 155–173.
Solt, P. (1999). Different trends of spherule distributions at the Kaba meteorite fall area. 30th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1269). Lunar and Planetary Institute.
Lukács, B., Holba, A., & Bérczi, Sz. (1999). Gradistic vs. cladistic views in the classification of chondrites: The (L,H) dichotomy and the missing L/LL precursors (NIPR statistics VI.). 30th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1337). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., Holba, Á., & Lukács, B. (1999). On the topology of the Urey-Craig field, I. 30th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1014). Lunar and Planetary Institute.
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1999). Thermal/aqueous (2.): Competition to obscure chondrules in the van Schmus-Wood sequence, on a new scheme. 30th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1275). Lunar and Planetary Institute.
Lukács, B., & Bérczi, Sz. (1999). Thermal/aqueous: On the H2O-Na2O competition/cooperation in carbonaceous chondrites (Kaba 1, NIPR statistics V.). 30th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1011). Lunar and Planetary Institute.
Lukács, B., & Bérczi, Sz. (1998). Barometric height formula type fractionation in the stony-planetary bodies (Statistical analysis of NIPR meteorite compositons II.). 29th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1223). Lunar and Planetary Institute.
Lukács, B., Bérczi, S. Z., & Detre, C. S. H. (1997). Compositional Holes: Empty places among regions of meteoritic and planetary material s on various compositional fields. In Antarctic Meteorites XXII (pp. 8). National Institute of Polar Research.
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1997). Compositional trends in Fe and Mg contents of chondrites. (22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR) p.6.
Bérczi, Sz., Lukács, B., Földi, T., Holba, Á., Józsa, S., Marosi, G., Szabó Sóki, L., & Szakmány, Gy. (1997). Evolution of a Small and a Large Rocky Planetary Body: Stages Shown in Thin Sections of NASA Lunar Samples and NIPR Antarctic Meteorites. (22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR) p.12.
Kubovics, I., Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Holba, Á., Lukács, B., Puskás, Z., Szakmány, Gy., & Török, K. (1997). Experimental investigations on ALHA 77005, 105-3 shergottite sample from Antarctica. Annales Univ. Sci. Bud. R. Eötvös Nom. Sect. Geophys. Meteo., 12, 21.
I. Kubovics, B. Lukács, Sz. Bérczi, K. Gál-Sólymos, A. Kiss, G. Albert, B. Gellért, Cs. Detre (1997): Iron grain size distribution in an L sequence of chondrites from Hungary: Mez?-Madaras (L3), Knyahinya (L5) and Mócs (L6). TISS Conf. Abs. Tokyo, p.13.
Lukács, B., & Bérczi, Sz. (1997). Statistical Analysis of NIPR Meteorite Compositions, II.: Comparison of Sequences of Differentiated Rocks from an Asteroidal Sized Body and Earth. (22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR) p.94.
Lukács, B., & Bérczi, Sz. (1997). Statistical Analysis of the NIPR (Japan) Antarctic Chondrites: Paths of Thermal Evolution of Parent Bodies?, LPSC XXVIII. In LPSC XXVIII. NASA/LPI (pp. 853).
Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1997). Water-ammónia Ice Meteorites and/or Ammonia(um)-Silicates from the Early Solar System: Possible Sources of Amino-Radicals ofF Life-molecules on Earth and Mars?. LPSC XXVIII. Houston, p.97. (#1591).