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장수군 장계지역 제일산업 백운석 광산에서 산출되는 세피올라이트
A Sepiolite from the Jeil Industry Dolomite Mine, Jangkye Area, Jangsu-gun 원문보기

韓國鑛物學會誌 = Journal of the Mineralogical Society of Korea, v.25 no.1, 2012년, pp.37 - 40  

최승현 (전북대학교 지구환경과학과) ,  이정후 (전북대학교 지구환경과학과)

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문제 정의

  • 원고를 심사하고 조언해주신 황진연 교수님과 익명의 심사위원께 감사드리며, 이 단보를 쓸 수 있도록 세피올 라이트 시료를 제공하고, 광산조사를 흔쾌히 허락해 주 신 제일산업 관계자들에게 깊은 감사의 뜻을 전한다.
  • 이들 석회암 광산 중 금곡광산은 현재 제일산업에서 돌로마이트를 채굴 · 생산하고 있는데, 채굴 중 세맥으로 존재하는 미지의 광물시료의 감정을 의뢰받아 분석한 결과 세피올라이트로 확인되었다. 이 단보에서는 제일산업에서 제공한 미지시료와 시추코어에 대한 X-선 회절분석과 EPMA 분석으로 존재가 확인된 세피올라이트에 대하여 보고하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
세피올라이트란? 세피올라이트는 결정구조와 화학조성이 팔리고 스카이트(Palygorskite)와 유사한 점토광물로서, 층상구조와 쇄상구조가 혼합된 리본구조의 결정구조를 갖는 광물이며(Newman and Brown, 1987), 전 세계 매장량의 70% 정도가 스페인에 분포하고 있 다(박성완과 이상현, 2006). 다양하고 유용한 특성을 가진 세피올라이트는 많은 분야에서 사용되고 있는데(Jones and Galan, 1988), 특히 뛰어난 흡습력과 악취를 발생시키는 박테리아의 번식을 지연시키는 성질을 가지고 있어서 흡습제와 방취제 등의 용도로 널리 사용되고 있다(Singer and Galan, 1984).
울산의 사문석 광산에서 발견되는 세피올라이트는 어떻게 생성되는가? 일반적으로 세피올라이트는 알칼리성 또는 염도가 높은 환경에서 해저퇴적물의 변질작용으로 만들어지는 것으로 알려져 있으며(Otsuka, 1984), 울산 사문석 광산의 세피올라이트처럼 사문석의 열수변질에 의해 생성되기도 한다(Otsuka, 1984; 황진연, 1991). 하지만 제일산업 백운석 광산의 모암이 백운암질석회암이 존재하는 점을 감안할 때, 세피올라이트는 다음의 반응에 의해 돌로마이트의 열수변질작용으로 생성된 것으로 판단된다(Yalçin and Bozkaya, 2004).
세피올라이트가 흡습제와 방취제 등의 용도로 널리 사용되고 있는 이유는? 세피올라이트는 결정구조와 화학조성이 팔리고 스카이트(Palygorskite)와 유사한 점토광물로서, 층상구조와 쇄상구조가 혼합된 리본구조의 결정구조를 갖는 광물이며(Newman and Brown, 1987), 전 세계 매장량의 70% 정도가 스페인에 분포하고 있 다(박성완과 이상현, 2006). 다양하고 유용한 특성을 가진 세피올라이트는 많은 분야에서 사용되고 있는데(Jones and Galan, 1988), 특히 뛰어난 흡습력과 악취를 발생시키는 박테리아의 번식을 지연시키는 성질을 가지고 있어서 흡습제와 방취제 등의 용도로 널리 사용되고 있다(Singer and Galan, 1984). 우리나라에서는 경북 상주지역과 울산의 사문석 광산에서 세피올라이트가 발견된 이후(Shimosaka and Kawano, 1969; 황진연, 1991), 새롭게 발견된 세피올라이트에 대한 보고와 이들에 대한 광물학적 연구가 거의 이루어지지 않았다.
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참고문헌 (14)

  1. 박성완, 이상현 (2006) 벤토나이트와 세피올라이트. 광물과 산업, 19, 33-39. 

  2. 홍승호, 윤욱 (1993) 한국지질도(1:50,000) 장계도폭 및 설명서. 한국자원연구소. 

  3. 황진연 (1991) 울산 사문석광산에서 산출하는 세피오라이트의 광물학적 연구. 한국광물학회지, 4, 108-118. 

  4. Brauner, K. and Preisinger, A. (1956) Struktur und Enstehung des Sepiolites. Tschermarks Mineral. Petrogr. Mitt., 6, 120-140. 

  5. Brindley, G.W. (1959) X-ray and electron diffraction data for sepiolite. Am. Mineral., 44, 495-500. 

  6. Fersman, A.E. (1913) Research on magnesium silicates. Zap. imp. Akad. Nauk, 32, 321-430. 

  7. Imai, N., Otsuka, R., Natamura, T., and Inoue, H. (1966) A new occurrence of well-crystalized sepiolite from Kuzu District, Tochigi Prefecture, Central Japan. J. Clay Sci. Soc. Japan, 6, 30-40. 

  8. Jones, B.F. and Galan, E. (1988) Sepiolite and Palygorskite. In: Bailey, S.W. (ed.) Hydrous Phyllosilicates, Reviews in Mineralogy, Vol. 19, Mineral. Soc. America, 631-674. 

  9. Newman, A.C.D. and Brown, G. (1987) The Chemical constitution of clays. In: Newman, A.C.D. (ed.) Chemistry of clays and clay minerals, Mineralogical Society Monograph, No. 6, Mineral. Soc., London, 1-128. 

  10. Otsuka, R. (1984) Recent problems on sepiolite. J. Clay Sci. Soc. Japan, 24, 12-20. 

  11. Shimoda, S. (1982) So-called beta-sepiolite. Am. Rep., Inst. Geosci., Univ. Tsukuba, 8, 97-99. 

  12. Shimosaka, K. and Kawano, M. (1969) Sepiolite from Sangju, Kyongsangpuk-do, Korea. J. Clay Sci. Soc. Japan, 9, 10-18. 

  13. Singer, A. and Galan, E. (1984) Palygorskite-sepiolite. Occurrences, genesis and uses. Developments in Sedimentology, 37, Elsevier Sci. Pub. Co., 253-287. 

  14. Yalcin, H. and Bozkaya, O. (2004) Ultramafic-rockhosted vein sepiolite occurrences in the Ankara ophiolitic Melange, Central Anatolia, Turkey. Clay. Clay Miner., 52, 229-239. 

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