{"id":5136,"date":"2026-09-19T15:00:51","date_gmt":"2026-09-19T15:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-19T15:01:21","modified_gmt":"2026-09-19T15:01:21","slug":"edscottite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/article\/edscottite\/","title":{"rendered":"Edscottitt"},"content":{"rendered":"<p>Edscottitt er en sjeldn, naturlig jernkarbidd-mineral med kjemisk formel Fe\u2085C\u2082. Den er mest kjent fra meteoritter, spesielt den jernrike Wedderburn-meteoritten som ble funnet i Australia. Slik som vanlige bergbildende mineraler som kvart, feldspat og kalkitt, forekommer edscottitt vanligvis som mikroskopiske partikler inne i ekstraterrestre metaller snarere enn som store krystaller i vanlige jordiske steiner.<\/p>\n<p>Den mineralen tilh\u00f8rer jernkarbid-familien. Strukturen inneholder jern som dominerende element, mens karbon opptar spesifikke posisjoner innenfor en ordnet kristallinsk ramme. Edscottitt er derfor ikke bare karbon l\u00f8st tilfeldig i metallisk jern. Dens kjemiske sammensetning og atom\u00e6re oppsett er tilstrekkelig forskjellige for \u00e5 bli anerkjent som en uavhengig mineralart.<\/p>\n<p>Edscottitt ble formelt anerkjent som en mineralart av International Mineralogical Association i 2019. Mineralen er oppkalt etter <strong>Edward R. D. Scott<\/strong>, en forsker kjent for arbeid med meteoritter og planetermaterialer.<\/p>\n<p>Edscottitt er knyttet til sterkt reduksjonsfornyende, jernrike og karbonholdige milj\u00f8er. Disse forholdene er uvanlige p\u00e5 Jordens overflate, men kan oppst\u00e5 inne i metalliske deler av differensierte asteroider og andre planet\u00e6re legemer.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5089\" aria-describedby=\"caption-attachment-5089\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5089\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-300x200.jpg\" alt=\"Edscottitt\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5089\" class=\"wp-caption-text\">Edscottitt<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Korte fakta om Edscottitt-mineralen<\/h2>\n<p>Navnet p\u00e5 mineralen er edscottitt. Den ideelle kjemiske formelen er Fe\u2085C\u2082, og den h\u00f8rer til gruppen jernkarbider. Edscottitt er knyttet til det ortorombiske krystallsystemet og forekommer hovedsakelig i jernrike meteoritter og andre ekstraterrestriske metalliske materialer. Typeforekomsten er Wedderburn-meteoritten i Australia. Mineralen ble anerkjent av IMA i 2019 og oppkalt etter Edward R. D. Scott. Bekente korn er mikroskopiske til sv\u00e6rt finkornete, og det finnes ingen etablert kommersiell eller smykkemarked for mineralen.<\/p>\n<h2>Oppdagelse, Typeforekomst og Navnforekomst<\/h2>\n<p>Edscottitt ble identifisert under detaljerte studier av meteoritten Wedderburn, en uvanlig jernmeteoritt oppdaget i Australia. Pr\u00f8ven inneholder en h\u00f8y andel metallisk materiale og en uvanlig mineralforening. Da forskere unders\u00f8kte dens mikroskopiske faser ved hjelp av moderne analytiske metoder, identifiserte de en distinkt jernkarbid med sammensetningen Fe\u2085C\u2082 og en karakteristisk krystallstruktur.<\/p>\n<p>Forekomsten viser at meteoritter kan bevare mineralfaser som er dannet under kjemiske betingelser ulike fra de i Jordens oksygenrike skjold. En fase som er uvanlig eller vanskelig \u00e5 bevare i jordiske steiner, kan forbli tilstede i meteorittmateriale.<\/p>\n<p>Etter at sammensetning og kristallografi var tilstrekkelig karakterisert, ble fasen godkjent som en ny mineralart og oppkalt edscottitt etter Edward R. D. Scott. Meteoritten Wedderburn tjener som typeforekomst for sammenligning med mulige fremtidige oppdagelser i andre meteoritter eller planet\u00e6re pr\u00f8ver.<\/p>\n<h2>Kjemisk sammensetning og formel<\/h2>\n<p>Den kjemiske formelen til edscottitt er Fe\u2085C\u2082, det vil si at dens ideelle sammensetning inneholder fem jernatomer for hver to karbonatom. Dette plasserer den blant jernkarbider, forbindelser der karbon er integrert i en jerndominert krystallstruktur.<\/p>\n<p>Sammensetningen er i samsvar med en milj\u00f8 som inneholder en stor tilgang p\u00e5 metallisk jern og nok karbon for \u00e5 komme inn i den voksende karbidstrukturen. Oksygenaktiviteten m\u00e5 v\u00e6re lav nok for at metallisk jern og jernkarbid skal forbli stabile. Materialet m\u00e5 ogs\u00e5 g\u00e5 gjennom en passende temperaturomfang under avkj\u00f8ling for at karbidet skal kristallisere eller bli bevart.<\/p>\n<p>Edscottitt kan forekomme sammen med metallisk jern, nikkel-jern-faser, sulfider, fosfider, silikater og andre karbidmineraler. Den fullstendige mineralassembl\u00e9en er ofte mer informativ enn den isolerte formelen, fordi den registrerer aspekter av oksidasjonsstatus, temperatur, trykk og kjemisk utvikling av moderlegemet.<\/p>\n<h2>Kristallstruktur og mineralklassifisering<\/h2>\n<p>Edscottitt er knyttet til <strong>orthorombisk krystallsystem<\/strong>. I et ortorombisk struktur har krystallgitteret tre gjensidig vinkelrette aksjer med ulike lengder.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5090\" aria-describedby=\"caption-attachment-5090\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5090\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-2-300x200.jpg\" alt=\"Edscottitt\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5090\" class=\"wp-caption-text\">Edscottitt<\/figcaption><\/figure>\n<p>P\u00e5 atom\u00e6rt niv\u00e5 danner jern den dominerende strukturelle rammen, mens karbon opptar ordnete posisjoner innen gitteret. Denne oppsettet skiller edscottitt fra andre jernkarbidfaser med lignende sammensetning.<\/p>\n<p>Flere jernkarbider kan forekomme i sammenlignbare meteorittmilj\u00f8er, s\u00e5 kjemisk analyse alene kan ikke v\u00e6re tilstrekkelig for en definitiv identifisering. Forskere kombinerer normalt kjemisk sammensetning med diffraksjonsdata, krystallparametere og mikroskopiske observasjoner.<\/p>\n<p>Den strukturelle posisjonen til karbon er ogs\u00e5 viktig. Karbon er en del av en definert mineralgitterstruktur snarere enn en uregelmessig forurensning i rent jern. Den ordnede strukturen er en av \u00e5rsakene til at edscottitt klassifiseres som en separat mineralart.<\/p>\n<h2>Hvordan Former Edscottite?<\/h2>\n<p>Edscottitt dannes under sterkt reduksjonsbetingelser, jernrike og karbonholdige forhold. I slike milj\u00f8er er oksygen lite i forhold til jern, noe som tillater metallisk jern \u00e5 v\u00e6re stabilt. N\u00e5r metallet avkj\u00f8les, kan karbon reagere med jern og kristallisere som jernkarbid.<\/p>\n<p>Den mest sannsynlige plassen er den metalliske innersiden eller den metallrike delen av en eksterrestriell forelderlegeme. Under smelting og differensiering, skiller jernholdig metall seg fra silikatmateriale. Karbon kan l\u00f8ses opp i det metalliske v\u00e6ske eller bli konsentrert i fast metall. N\u00e5r temperaturen synker, blir jern-karbonforbindelser stabile og karbidfaser dannes. Kontinuerlig nedkj\u00f8ling kan bevare mikroskopiske edscottittkorn innenfor meteoritten sin metallmatrise.<\/p>\n<p>Den n\u00f8yaktige dannelsestielsen kan variere med trykk, temperatur, massekomposisjon, avkj\u00f8lingsrate og tilgjengeligheten av svovel, nikkel, fosfor og andre elementer. Derfor b\u00f8r edscottitt tolkes som en del av en mineralforening snarere enn som bevis for en enkelt temperatur eller hendelse.<\/p>\n<h2>Hvor finnes Edscottitt?<\/h2>\n<p>Den mest kjente og typeforekomst av edscottitt er den <strong>Wedderburn-meteoritten i Australia<\/strong>Den opptrer der som en sv\u00e6rt liten fase knyttet til jernrik meteorittmateriale. Fordi mineralen er vanskelig \u00e5 kjenne igjen uten laboratorieanalyser, forblir antallet bekreftede lokaliteter begrenset.<\/p>\n<p>Edscottitt er ikke kjent som et vanlig mineral i vanlige terrestriske bergforekomster. Dets dokumenterte forekomst er prim\u00e6rt utenfor jorda, selv om meteoritten som inneholder det for tiden er plassert p\u00e5 Jorden.<\/p>\n<p>Lokalitetsinformasjon for edscottitt kan referere til en meteoritt, polert meteorittseksjon, planetpr\u00f8ve, asteroidpr\u00f8ve eller laboratorieforberedt mineralmontering, snarere enn til en konvensjonell bryllie eller geologisk utstikk.<\/p>\n<p>Potensielle forekomster i andre jernmeteoritter, returnerte asteroidematerialer eller planetariske materialer ville kreve formell kjemisk og krystallografisk bekreftelse.<\/p>\n<h2>Edscottitt i meteoritter<\/h2>\n<p>Meteoritter bevarer mineralfaser som har dannet seg i det tidlige Solsystemet eller inne i differensierte foreldrelegemer. Jernmeteoritter er spesielt relevante fordi de kan representere fragmenter av metalliske kjerner eller dyre metallrike omr\u00e5der av asteroide som senere ble \u00f8delagt av kollisjoner.<\/p>\n<p>I en jernmeteori, kan edscottitt forekomme som mikroskopiske partikler innenfor eller ved siden av metallisk jern. Det kan v\u00e6re sammenvevet med andre karbidfaser, nikkel-jern-mineraler, sulfider, fosfider eller silikatinnslag. Disse forholdene kan unders\u00f8kes n\u00e5r man tolker oksidasjon-reduksjonsstanden til moderlegemet, fordelingen av karbon i metallmaterialer, kj\u00f8leraten til jernrike smelte og rekkef\u00f8lgen i hvilken karbid- og metallfasene kristalliserte.<\/p>\n<p>Forekomsten av mineralet kan ogs\u00e5 tas med i betraktning n\u00e5r man sammenligner ulike meteorittgrupper og unders\u00f8ker separasjonen av metall fra silikat under planet\u00e6r differensiering.<\/p>\n<h2>Fysiske egenskaper ved Edscottit<\/h2>\n<p>Fordi edscottitt er ekstremt sjelden og normalt forekommer som mikroskopiske partikler, er mange standard h\u00e5ndpr\u00f8veegenskaper d\u00e5rlig bestemt. Det finnes vanligvis ikke som en stor, isolert krystall som kan unders\u00f8kes med en forst\u00f8rrelseslinse eller testes ved hjelp av enkle feltmetoder.<\/p>\n<p>De mest relevante egenskapane for identifisering er kjemisk sammensetning, krystallstruktur og forekomst. Individuelle korn er vanligvis for sm\u00e5 til \u00e5 gi p\u00e5litelig makroskopisk fargebeskriving. Ein metallisk eller undermetallisk utseende kan bli foresl\u00e5tt av omgivande jernrike matrise, men glans alene kan ikkje identifisere mineralen.<\/p>\n<p>Edscottitt finnes vanligvis ikke som gjennomsiktig eller gjennomskinlig smykkedegn. En p\u00e5litelig h\u00e5ndpr\u00f8vestreif er vanligvis ikke tilgjengelig fordi kornene er sv\u00e6rt sm\u00e5 og ofte sammenvekset med andre faser. Skj\u00e6rbarhet og brudd er ogs\u00e5 vanskelige \u00e5 observere.<\/p>\n<p>Sitt jernrike sammensetning tyder p\u00e5 en relativt h\u00f8y tetthet sammenlignet med mange vanlige ikke-metalliske mineraler, selv om en bulk m\u00e5ling av meteoritten inneholder andre komponenter. En definitiv verdi for felthardhet brukes ikke ofte fordi isolerte granuler er for sm\u00e5 for \u00e5 gi en meningsfull skravetest.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5091\" aria-describedby=\"caption-attachment-5091\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5091\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-3-300x178.jpg\" alt=\"Edscottitt\" width=\"300\" height=\"178\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5091\" class=\"wp-caption-text\">Edscottitt<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Hvordan identifiseres Edscottitt?<\/h2>\n<p>Visuell inspeksjon er ikke tilstrekkelig for \u00e5 identifisere edscottitt. En meteoritt som inneholder det kan enkelt se metallisk, gr\u00e5 eller jernrik ut med det nakne \u00f8yet. Bekreftelsen av mineralen krever bevis for b\u00e5de dens Fe\u2085C\u2082-komposisjon og dens karakteristiske krystallstruktur.<\/p>\n<p>Forskere kan kombinere s\u00f8kande elektronmikroskopi for \u00e5 unders\u00f8ke kornmorfologi og intergrowths, energidispersiv R\u00f8ntgenspektroskopi for rask kjemisk analyse, elektronpr\u00f8ve mikroanalyse for kvantitativ sammensetning, elektrondiffrasjon for krystalllografisk orden, og R\u00f8ntgendiffraksjon eller mikrodiffrasjon n\u00e5r det er nok materiale tilgjengelig.<\/p>\n<p>Reflektert lysmikroskopi og petrografisk analyse kan vise hvordan edscottitt er forbundet med metallisk jern og nabomineralfaser. H\u00f8yoppl\u00f8sningsteknikker kan v\u00e6re n\u00f8dvendige n\u00e5r kornene er for sm\u00e5 eller tett sammenvevede for vanlig analyse.<\/p>\n<p>En p\u00e5litelig identifisering b\u00f8r ta hensyn til hele mineralkonteksten. Sammensetning, diffraksjonsm\u00f8nster, tekstur og associasjon med andre faser m\u00e5 stemme overens f\u00f8r en korn rapporteres som edscottitt.<\/p>\n<h2>Typer og varianter av Edscottitt<\/h2>\n<p>Edscottitt er en <strong>enkeltskjeldevareart<\/strong>, ikke en bred kommersiell mineralgruppe med mange etablerte varianter. Det finnes ingen offisielt anerkjente edelsteinklasser, navngitte fargevarianter eller dekorative former.<\/p>\n<p>Typer av material som ofte diskuteres i mineralogiske beskrivelser inkluderer:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Type forekomst materiale:<\/strong> Edscottitt fra Wedderburn-meteoritten, som er referanseforekomsten.<\/li>\n<li><strong>Mikroskopiske meteorittskj\u00e6r:<\/strong> Sm\u00e5 individuelle korn spredt gjennom en jernrik meteorittmatrise.<\/li>\n<li><strong>Interkresset edscottitt:<\/strong> Korn som opptrer i direkte kontakt med metallisk jern eller andre karbidfaser.<\/li>\n<li><strong>Teksturformer:<\/strong> Forskjeller i kornst\u00f8rrelse, form, retning og fordeling som f\u00f8lge av lokale kristalliseringstilstander.<\/li>\n<li><strong>Komposisjonsvariasjon:<\/strong> Sm\u00e5 kjemiske forskjeller relatert til n\u00e6rliggende faser eller analytisk usikkerhet.<\/li>\n<li><strong>Fors\u00f8kspr\u00f8ver:<\/strong> Polerte seksjoner, kornmonteringer og meteorittfragmente som er klare for laboratorieanalyse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disse beskrivelsene gjelder forekomst og tekstur snarere enn offisielt navngitte varianter. En ny variante eller relatert mineral vil kreve separat kjemisk og krystallografisk karakterisering.<\/p>\n<h2>Edscottitt sammenlignet med andre jernkarbider<\/h2>\n<p>Edscottitt er en medlem av en st\u00f8rre familie av jern-karbonforbindelser. Andre jernkarbidefaser kan danne seg under lignende reduserende betingelser og kan forekomme i sammenlignbare meteorittmaterialer.<\/p>\n<p>Forskjellen mellom edscottitt og en annen karbid er basert p\u00e5 den m\u00e5lte jern-til-karbon-forholdet, krystallsymmetrien, enhetscelleparametrene, diffraksjonsspeilinger, strukturell orden, mikroskopisk tekstur og associasjon med metallisk jern og andre faser.<\/p>\n<p>En kjemisk formel b\u00f8r ikke brukes alene til \u00e5 identifisere en ukjent korn. To faser kan ha lignende sammensetninger, men ulike krystallstrukturer. Mineralklassifisering avhenger derfor av b\u00e5de kjemiske og kristallografiske data.<\/p>\n<h2>Geologisk og meteorittisk kontekst<\/h2>\n<p>Edscottitt er knyttet til jernrike, karbonholdige materialer som ble dannet under lavt oksygenaktivitet. I en meteorittseksjon kan sammensetning og teksturforhold med metallisk jern, sulfider, fosfider, silikater og andre karbider vurderes n\u00e5r man tolker moderlegemets avkj\u00f8ling og krystalliseringshistorie.<\/p>\n<p>Mineralet b\u00f8r ikke brukes som en selvstendig termometer eller oksygenfugacitetsindikator. Temperatur, trykk, redoksforhold og kj\u00f8lerate m\u00e5 vurderes ved bruk av hele mineralet sammensettelsen og uavhengige analytiske bevis.<\/p>\n<h2>Bruk og kommersiell status<\/h2>\n<p>Edscottitt har ingen etablert kommersiell, industriell eller smykkedrift. Den blir ikke boret som en r\u00e5stoff, sk\u00e5ret som en edelstein, eller handlet som et vanlig mineralvaru. Bekreftet materiale er begrenset og er generelt bevart i meteorittpr\u00f8ver, polerte tversnitt, forskningskolleksjoner eller institusjonelle arkiver.<\/p>\n<p>De dokumenterte brukene er begrenset til mineralidentifisering og beskrivelse, meteorittklassifisering, studie av jern-karbon faseforhold, og referanse- eller undervisningskolleksjoner.<\/p>\n<p>Klager om at vanlige jordiske jernrike steiner eller metalliske objekter inneholder edscottitt b\u00f8r behandles forsiktig. Laboratorieanalyse er n\u00f8dvendig fordi visuell lignende ikke kan skille edscottitt fra rent jern, andre karbider eller industrielle jern-karbon materialer.<\/p>\n<h2>Mineraloppsummering for Edscottitt<\/h2>\n<p>Edscottitt er en sjeldent jernkarbidd-mineral med formelen <strong>Fe\u2085C\u2082<\/strong> og en orthorombisk krystallstruktur. Anerkjent som en egen mineralart i 2019, ble den oppkalt etter meteorittforskeren Edward R. D. Scott og er mest kjent fra Wedderburn-meteoritten i Australia.<\/p>\n<p>Mineralet dannes under sv\u00e6rt reduksjonsbetingelser der metallisk jern og karbon kan eksistere sammen. Fordi det vanligvis forekommer som mikroskopiske partikler, kan edscottitt ikke p\u00e5litelig identifiseres ved farge, glans, h\u00e5rthet eller andre enkle felttester. Definitiv identifikasjon krever kjemisk og krystallografisk analyse.<\/p>\n<p>Selv om edscottitt ikke har noen etablert industriell eller smykkedrift, bestanddel, struktur og forhold til nabofaser dokumenterer jern-karbon kjemi i eksterrestriale materialer. Disse egenskapene tas med n\u00e5r meteoritter og deres forelderlegeme historie beskrives.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Edscottite is a rare, naturally occurring iron carbide mineral with the chemical formula Fe\u2085C\u2082. It is best known from meteorites, especially the iron-rich Wedderburn meteorite found in Australia. Unlike common rock-forming minerals such as quartz, feldspar, and calcite, edscottite generally occurs as microscopic grains inside extraterrestrial metal rather than as large crystals in ordinary terrestrial [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5089,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Edscottite Mineral: Properties, Formula, Formation, Occurrence, and Uses","_seopress_titles_desc":"Learn about edscottite, including its Fe\u2085C\u2082 formula, orthorhombic structure, meteorite occurrence, formation under reducing conditions, identification methods, and mineral classification.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5136","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5136"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5138,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136\/revisions\/5138"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5136"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}