강원도 영월 및 경북 봉화의 견운모광상은 화강암질 마그마의 알카리치환작용에 의한 광상으로 추정된다. 견운모광체는 캠브리아-트라이아기에 관입한 안주상의 우백질 화강암체 내에 배태되어 있으며, 이들 암주는 각기 시대미상의 페그마타이트질 미그마타이트와 선캠브리아기의 홍제사화강 암류를 관입하고 있다. 고생대 최하부층인 장산규암층은 열수작용 중에 그 방출을 막는 덮개역할을 하였으며, 견운모광상은 태백지향사 형성시에 생성된 함백향사의 남단 및 남동단에 각기 위치한다. 우백질 화강암류는 전기석을 가지는 페마타이트를 흔히 포함하며, 대체적으로 K 및 Na-장석류가 풍부하며, 광체는 암체의 상부 및 가장자리로 가면서 흔히 확인되며, 고품위광체는 거의 순수한 견운모 단일광물로 구성되는 초그라이젠화를 나타내기도 한다. 화학분석에 의하면, $Na_{2}O$ 및 $K_{2}O$함량이 $2.00\sim7.03wt%$로서 그라이젠화가 뚜렷하지만 CaO는 $0.05\sim4.51wt%$로서 알비타이트화는 미약하다. 영월 지역은 견운모와 함께 납석이 포함되므로 대현지역에 비하여 열수의 온도 등이 더 높았음을 암시한다. 태백산지역에는 그라이젠형광상으로 석석이 산출되었었고, 광상형성에 유리한 탄산염암의 분포가 넓으므로 중석, 휘수연 등의 감속원소와 함께 Be, Nb, Li 및 희토류원소류 등의 산출이 기대되며 이들에 대한 연구가 기대된다.
강원도 영월 및 경북 봉화의 견운모광상은 화강암질 마그마의 알카리치환작용에 의한 광상으로 추정된다. 견운모광체는 캠브리아-트라이아기에 관입한 안주상의 우백질 화강암체 내에 배태되어 있으며, 이들 암주는 각기 시대미상의 페그마타이트질 미그마타이트와 선캠브리아기의 홍제사화강 암류를 관입하고 있다. 고생대 최하부층인 장산규암층은 열수작용 중에 그 방출을 막는 덮개역할을 하였으며, 견운모광상은 태백지향사 형성시에 생성된 함백향사의 남단 및 남동단에 각기 위치한다. 우백질 화강암류는 전기석을 가지는 페마타이트를 흔히 포함하며, 대체적으로 K 및 Na-장석류가 풍부하며, 광체는 암체의 상부 및 가장자리로 가면서 흔히 확인되며, 고품위광체는 거의 순수한 견운모 단일광물로 구성되는 초그라이젠화를 나타내기도 한다. 화학분석에 의하면, $Na_{2}O$ 및 $K_{2}O$함량이 $2.00\sim7.03wt%$로서 그라이젠화가 뚜렷하지만 CaO는 $0.05\sim4.51wt%$로서 알비타이트화는 미약하다. 영월 지역은 견운모와 함께 납석이 포함되므로 대현지역에 비하여 열수의 온도 등이 더 높았음을 암시한다. 태백산지역에는 그라이젠형광상으로 석석이 산출되었었고, 광상형성에 유리한 탄산염암의 분포가 넓으므로 중석, 휘수연 등의 감속원소와 함께 Be, Nb, Li 및 희토류원소류 등의 산출이 기대되며 이들에 대한 연구가 기대된다.
Yeongweol sericite deposit of Gangwon Province is regarded as one of the sericite deposits derived from granitic rocks due to post-magmatic alkali metasomatism, and the other sericite deposit of the same origin is the Daehyun mine of Gyungbug Province. Sericite ores were originated from leucocratic ...
Yeongweol sericite deposit of Gangwon Province is regarded as one of the sericite deposits derived from granitic rocks due to post-magmatic alkali metasomatism, and the other sericite deposit of the same origin is the Daehyun mine of Gyungbug Province. Sericite ores were originated from leucocratic granitic stocks of Cambrian-Triassic age which intruded the pegmatitic migmatite of the unknown age and granite of the Pre-cambrian age, respectivcly. Jangsan quartzite of the lowermost formations of the Paleozoic era, which played as the capping rock protected from the leakage of the hydrothermal solution. It is well known that those sericite deposits arc formed during formation of the geosyncline, and they are also situated in the margins of the Hambaeg Syncline. Leucocratic granites commonly contain pegmatites with tourmaline crystals, and are rich in potassium feldspars, and sodium plagioclase as well. Sericitized ores are mainly found as we go up to the higher elevations or to the margins of the stocks. And some of the Highest grade sericite ores show the monominerallic character composed of nearly pure sericite probably doc to the ultra greisenization. Chemical analysis shows higher $Na_{2}O$ and $K_{2}O$ contents $(2.00\sim7.03wt%)$ as the sericitizations arc preceded and they represent obvious greisenization. But low CaO contents $(0.05\sim4.51wt%)$ indicate that albitizations are so weak. Pyrophyllite of the Youngweol area is often accompanied by the sericite, indicating rather stronger thermal effect than the Daehyun mine. It is known that there are several Sn deposits originated from greisenization in the Taebaegsan region. And greisens are inclined to contain W, Mo and several REE's such as Be, Nb and Li, and so Taebaegsan region interbedded with lots of carbonate formations are still worthwhile to survey for those metallic deposits.
Yeongweol sericite deposit of Gangwon Province is regarded as one of the sericite deposits derived from granitic rocks due to post-magmatic alkali metasomatism, and the other sericite deposit of the same origin is the Daehyun mine of Gyungbug Province. Sericite ores were originated from leucocratic granitic stocks of Cambrian-Triassic age which intruded the pegmatitic migmatite of the unknown age and granite of the Pre-cambrian age, respectivcly. Jangsan quartzite of the lowermost formations of the Paleozoic era, which played as the capping rock protected from the leakage of the hydrothermal solution. It is well known that those sericite deposits arc formed during formation of the geosyncline, and they are also situated in the margins of the Hambaeg Syncline. Leucocratic granites commonly contain pegmatites with tourmaline crystals, and are rich in potassium feldspars, and sodium plagioclase as well. Sericitized ores are mainly found as we go up to the higher elevations or to the margins of the stocks. And some of the Highest grade sericite ores show the monominerallic character composed of nearly pure sericite probably doc to the ultra greisenization. Chemical analysis shows higher $Na_{2}O$ and $K_{2}O$ contents $(2.00\sim7.03wt%)$ as the sericitizations arc preceded and they represent obvious greisenization. But low CaO contents $(0.05\sim4.51wt%)$ indicate that albitizations are so weak. Pyrophyllite of the Youngweol area is often accompanied by the sericite, indicating rather stronger thermal effect than the Daehyun mine. It is known that there are several Sn deposits originated from greisenization in the Taebaegsan region. And greisens are inclined to contain W, Mo and several REE's such as Be, Nb and Li, and so Taebaegsan region interbedded with lots of carbonate formations are still worthwhile to survey for those metallic deposits.
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가설 설정
견운모광체의 형태는 판상내지 층상을 주로 나타내는 화산응회암류와 달리 화강암류에서는 포 켓, 패취 등 불규칙한 형태를 나타내며, 화강암체의 상부 및 가장자리에 주로 분포하고 있다. 우 백질 화강암체 내에서 광체가 다소 불규칙한 형태를 나타내는 동시에 석영, 장석, 운모류의 입상 조직이 없어지고 거의 순수한 미립의 괴상 견운 모광체가 농집되는 변화는 화강암체의 단순한 열 수변질이라기 보다는 마그마분화 및 치환작용 등이 관련된 생성물임을 가정할 필요가 있다.
제안 방법
태백산광화대지역 내 영월 및 봉화일대에서 산출되는 견운모광상에 대한 주변 지질, 암석, 광물, 지화학 및 광체 산출형태 등으로 미루어 다음과 같은 결론을 추정하였다
영월지역시료 5개에 대한 주성분 10원소의 분 석은 당 연구원의 X-선 형광분석(XRF)에 의하였다. 한편, 일부 주성분, 미량 및 희유원소 분석은 유도분광분석기 (ICP-AES)에 의한 1984년 및 2007 년도에 저자가 부분적으로 참여했던 연구자료를 인용하였고, 인근 울진지역 화강암류 및 석광화대 연구와 외국문헌에 기재된 알비타이트-그라이젠에 대한 분석치 등과 비교하였다(표 1).
대상 데이터
본 연구는 태백산지역에서 선캠브리아기의 홍 제사화강암 및 시대미상의 페그마틱 미그마타이 트류 등을 모암으로 하는 것으로 알려진 경북 봉 화군 소천면 대현리의 대현광산과 강원도 영월군 하동면 주문리에 소재하는 (주)한국생광석광산 등 2개 견운모광산에 대한 기재이다(그림 1). 이들 지역에 대한 층서, 암석, 광물, 지화학 및 광 상학적 고찰 등을 통하여 기존 연구자들이 제시한 성인과의 차이를 기재하였으며, 두 광산사이 에는 품위 및 광물조성 등에도 약간의 차이가 있음을 확인하였다.
성능/효과
1) 태백산광화대 영월 및 봉화지역에서 화강암 기원 고품위 견운모광상의 생성을 위해서는 화강 암체는 장석류와 같은 기반물질 농집을 위한 알 비타이트-그라이젠화 등의 마그마작용을 필요로 하였다.
2) 영월 및 봉화지역은 각기 원생대 및 시대미 상의 홍제사화강암 및 페그마타이트질 미그마타 이트 등 고기 화강암류를 기반암으로 하며, 태백 지향사 형성기에 고생대 장산규암층 등의 퇴적암 류가 덮개역할을 하는 환경에서 고기 화강암류를 관입한 암주상 알카리화강암류가 견운모광상 생 성의 모암이다.
3) 지향사 형성의 중-후반기에 관입한 알카리 화강암류는 후기 마그마작용 중의 미사장석화 및 알바이트화를 통하여 장석류가 농집되었으며, 뒤이은 열수변질 및 치환작용에 의하여 거의 순수한 견운모를 단일광물로 하는 고품위 견운모광체 를 생성하는 초그라이 젠화(ultragreisen)가 대현광 산지역에서 흔히 확인된다.
4) 국내 화산암기원의 층상광체와 달리, 태백 산지역의 견운모광체는 괴상, 포켓 및 다소 불규 칙한 형태로 산출되며, 우백질화강암체의 상부 및 가장자리에서 주로 산출된다.
5) 봉화지역 대현광상은 견운모의 품위가 영월 지역보다 상위로서 고품위광체는 거의 순수한 견운모로 구성되며, 저급으로 감에 따라 녹니석, 스멕타이트, 방해석, 백운석 및 녹니석/스멕타이트 혼합층상광물을 포함하기도 한다. 그러나, 영월 지역은 견운모와 함께 납석을 포함하여 보다 높은 온도 .
6) 영월지역 견운모의 K2O성분은 2.00-4.85 wt%로서 약한 그라이젠화를 나타내고 있으나, 대현광산의 경우에는 4.97-7.23 wt%로서 다소 현저한 그라이 젠화를 나타낸다. 태백산지역에서는 알비타이트화 정도를 나타내는 CaO 및 Na2O성분 은 낮게 나타나며, 상대적으로 그라이젠화가 우세하여 견운모광상 등이 생성되었으며, 봉화-울진지 역에서는 F 및 Li 등이 이상치를 나타내기도 하며, 석석광화작용이 기재된 바 있다.
영월 및 봉화일대의 견운모광상은 화강 암질 마그마가 알비타이트-그라이젠화 과정 중에 일어난 미사장석화작용에 의해 K-장석류(미사장 석질 퍼사이트)가 풍부한 알카리화강암체로 변화하고, 후속 열수변질에 의하여 견운모화한 것으로 사료된다. 그러므로, 현미경관찰에서 기반암인 홍제사화강암(그림 4A)은 아주 미약한 정도의 견운모화가 진행되었으나, 우 백질 화강암류에서는 B, C를 거쳐 E, F 및 G로 가면서 견운모화작용이 심화된 것을 확인할 수 있다. 그라이젠화에 대한 광물학적 분류에서는 사진 H에서와 같이 거의 순수한 견운모 등의 단일 광물로 구성되어 나타나는 것을 초그라이젠화(ultragreisens)에 의한 단일 광물(monomineral)화, 그리고 석영과 견운모 등 2개의 다중광물(polymineral)로 구성될 수도 있음을 기재하고 있다(Stemprok, 1987).
5F). 반면에, 석영을 포함하여 품위가 다소 떨어지는 시료에서는 모든 장석류가 견운모화하여 장석류는 거의 확인할 수 없었으며(그림 4F), 화강암의 주요 조암광물인 석영이 다량 포함되어 이들이 광체의 품위를 떨어뜨렸으며, 석영 등을 제외한 모든 장석류가 소진되었음을 확인할 수 있다(그림 5의 A, C, D). 영월 및 봉화일대의 견운모광상은 화강 암질 마그마가 알비타이트-그라이젠화 과정 중에 일어난 미사장석화작용에 의해 K-장석류(미사장 석질 퍼사이트)가 풍부한 알카리화강암체로 변화하고, 후속 열수변질에 의하여 견운모화한 것으로 사료된다.
본 연구는 태백산지역에서 선캠브리아기의 홍 제사화강암 및 시대미상의 페그마틱 미그마타이 트류 등을 모암으로 하는 것으로 알려진 경북 봉 화군 소천면 대현리의 대현광산과 강원도 영월군 하동면 주문리에 소재하는 (주)한국생광석광산 등 2개 견운모광산에 대한 기재이다(그림 1). 이들 지역에 대한 층서, 암석, 광물, 지화학 및 광 상학적 고찰 등을 통하여 기존 연구자들이 제시한 성인과의 차이를 기재하였으며, 두 광산사이 에는 품위 및 광물조성 등에도 약간의 차이가 있음을 확인하였다.Fig.
야외조사에서는 기반암을 구성하는 홍제사화강암 및 페그마틱 미그마타이 트질 암석 내에서 실질적으로 견운모광체를 생성한 우백질화강암체와의 경계를 정하기 어려워 1;50, 000 축척의 기존 지질도폭을 기본으로 하였 다(그림 2 및 3). 즉, 모든 견운모화 시료는 우백 질화강암에서 채취되었으며, 이들은 홍제사화강 암 및 페그마틱 미그마타이트류에서는 거의 확인되지 않는다.
후속연구
7) 봉화 및 영월 견운모광상일대에서는 알비타 이트-그라이젠형 광상에서 흔히 수반되는 Be, Nb, Zr 및 Li 등의 미량원소류가 배경치를 넘지 않으나, 탄산염암이 분포하는 울진알대는 Li, F 등이 다소 높게 나타내고 있어 희유원소자원을 위한 정밀한 연구가 기대된다.
54 wt%로서 알비타 이트화가 다소 강력하였고, 그라이젠화(그림 6B)도 영월 및 봉화지역에 비해서 현저하여 석석광상 을 형성시킨바 있다. 또한, 울진지역의 미량원소 류는 Li 489.4 ppm, F 4171.4 ppm 등으로 이상치 를 나타내고 있으나, 경제적인 가능성은 확인된 바 없으며, Rb 및 Nb 함량 등도 다소 높게 기재되어 탄산염 암분포지역 을 대상으로 희유원소자원의 탐사 등을 계획할 필요가 있다.
참고문헌 (19)
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