$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

홍성과 가평 사문암 내에서 섬유상으로 산출되는 사문석군 광물의 종류 및 특성
Types and Characteristics of Fibrous Serpentine Minerals Occurred in Serpentinite in Hongseong and Gapyeong 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.49 no.1, 2016년, pp.1 - 11  

정혜원 (전남대학교 석면환경센터) ,  강서구 (전남대학교 지질환경과학과) ,  노열 (전남대학교 석면환경센터)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

사문석군 광물과 관련된 국내 선행 연구에 따르면 일반적으로 크리소타일(chrysotile)이 섬유상으로 산출되는 것으로 알려져 있다. 하지만 국외에서 섬유상 안티고라이트(antigorite)의 산출이 보고되었으며 이로 인한 인체의 유해성에 대한 연구가 현재 진행되고 있다. 따라서, 이 연구에서는 국내 홍성과 가평지역의 사문암 내에서 섬유상으로 산출되는 사문석군 광물의 종류와 광물학적 및 화학적 특성을 XRD, SEM-EDS, PLM, EPMA 분석을 통해 확인하고, 이를 통해 사문석군 광물의 산출양상 및 형성과정을 규명하고자 하였다. 연구지역인 홍성은 각섬석 편암이 부분적으로 사문암화 또는 활석화 되어 있으며, 가평은 석회질 편암이 사문석화 작용을 받아 석회암 및 각섬암 내 사문암대를 형성하고 있다. 연구 결과, 홍성에서는 크리소타일과 안티고라이트가 섬유상으로, 가평에서는 크리소타일이 섬유상으로 산출되는 것으로 확인되었다. 분산염색법을 이용한 편광현미경 분석 결과, 크리소타일은 섬유 길이방향($n{\parallel}$)에서 자주색(magenta), 섬유 지름방향($n{\perp}$)에서 파란색(blue)의 분산염색색상을 보였고, 안티고라이트는 섬유 길이방향($n{\parallel}$)에서 진한 노란색-자주색(gold to golden magenta), 섬유 지름방향($n{\perp}$)에서 blue magenta의 분산염색색상을 나타냈다. 또한 박편관찰 및 SEM 분석을 통해 판상의 사문석 또는 암석 내 1차 광물이 열수변질작용을 받아 섬유상의 광물을 형성한 것으로 판단된다. EPMA mapping 분석 결과, Mg 성분은 크리소타일이 안티고라이트보다 상대적으로 높았으며 Si와 O 성분은 안티고라이트가 크리소타일보다 높은 것으로 확인되었다. 하지만 두 광물의 화학성분 차이를 정확히 알기 위해서는 많은 시료의 통계적인 분석 값이 필요할 것으로 생각된다. 이러한 결과를 통해 섬유상의 안티고라이트(antigorite)는 X-선 회절 패턴과 형태적 특성이 크리소타일(chrysotile)과 비슷하여 혼동될 수 있으나, 서로 다른 분산염색색상을 나타내므로 분산염색법을 이용한 편광현미경 분석을 통해 두 광물의 구별이 가능한 것으로 확인되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Chrysotile is well known as a fibrous mineral in serpentinite by the previous studies in S. Korea. Previous studies in other countries showed that antigorite also occurred as asbestiform and harmful to humans. Therefore, the objective of this study was to investigate types and characteristics of fib...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • , 2010). 그러므로 이 연구의 목적은 국내 홍성과 가평지역의 사문암 내에서 섬유상으로 산출되는 사문석군 광물의 종류를 확인하고 광물학적 및 화학적 특성을 확인하고자 하였다. 이를 통해 사문석군 광물의 산출양상 및 형성과정을 규명하고자 하였다.
  • 사문석군 광물의 경우 유사한 X-선 회절패턴을 지니기 때문에 정확한 구별이 어려운 점이 있어 분산염색법을 통한 섬유상 광물의 구별을 실시하였다. 또한 SEM-EDS 분석을 통해 사문석군 광물의 형태 및 화학조성을 알아보고자 하였다.
  • 이 연구를 통해 홍성과 가평 사문암 내에서 섬유상으로 산출되는 사문석군 광물의 종류를 확인하고 광물학적 및 화학적 특성을 통해 섬유상의 사문석군 광물의 산출양상 및 형성과정에 대해 규명해 보고자 하였다. 두 연구지역의 사문암 내에서 섬유상 광물이 산출되는 암석 시료를 채취하여 연구에 이용하였다.
  • 그러므로 이 연구의 목적은 국내 홍성과 가평지역의 사문암 내에서 섬유상으로 산출되는 사문석군 광물의 종류를 확인하고 광물학적 및 화학적 특성을 확인하고자 하였다. 이를 통해 사문석군 광물의 산출양상 및 형성과정을 규명하고자 하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
사문석군 광물의 특징은? 사문석군 광물은 Mg를 함유하는 함수규산염광물로 팔면체판과 사면체판이 1:1로 결합한 층상구조로 이루어진 특징을 보인다. 이러한 사문석군 광물은 크리소타일(chrysotile), 안티고라이트(antigorite), 리자르다이트(lizardite)를 포함하며, 3개의 광물은 사면체판과 팔면체판 내 화학성분의 치환에 따라 결정구조가 다르게 나타나 서로 다른 형태를 지닌다(Fig.
크리소타일이 사면체판 방향으로 휘어지는 이유는? 크리소타일은 Si 이온이 들어가는 사면체의 크기가 Mg 양이온이 들어가는 팔면체의 크기에 비해 상대적으로 작아 사면체판 방향으로 휘어지게 된다(Choi, 2009). 이는 Mg의 이온반경이 Si에 비해 상대적으로 크기 때문이며, 그 결과 1:1 층이 휘어져서 지속적으로 동일한 방향으로 감기게 되면서 실린더(cylinder) 형태의 ‘‘hollow tube’’ 결정 구조를 이루게 된다(Ann, 2009)(Fig. 1C).
사문석군 광물이 포함하고 있는 것은? 사문석군 광물은 Mg를 함유하는 함수규산염광물로 팔면체판과 사면체판이 1:1로 결합한 층상구조로 이루어진 특징을 보인다. 이러한 사문석군 광물은 크리소타일(chrysotile), 안티고라이트(antigorite), 리자르다이트(lizardite)를 포함하며, 3개의 광물은 사면체판과 팔면체판 내 화학성분의 치환에 따라 결정구조가 다르게 나타나 서로 다른 형태를 지닌다(Fig. 1).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (23)

  1. Ann, J.H. (2009) Crystal Structures and Mophological Characteristics of Asbestos. Asbestos academy of Korea, v.1, p.10-17. 

  2. Bae, S.W., Hwang, J.Y., Lee, S.K., Kwack, K.W., Yoon, J.H. and Cho, S.H. (2008) Occurrence and Mineralogy of Serpentine Minerals in the Calc-silicate Rock Sheets from the Bonghwa Area, Kyungsangbuk-do. J. Miner. Soc. Korea., v.21(1), p.85-98. 

  3. Cardile, V., Lombardo, L., Belluso, E., Panico, A., Capella, S. and Balazy, M. (2007) Toxicity and carcinogenicity mechanisms of fibrous antigorite. International journal of environmental research and public health, v.4(1), p.1-9. 

  4. Choi, J.B. (2009) Type and Classification System of Asbestos. Asbestos academy of Korea, v.1, p.1-9. 

  5. Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J. (1992) An introduction to the rock-forming minerals. Longman Scientific & Technical, London, 712p. 

  6. Hwang, J.Y. (2002) Characteristics and utilization of serpentine. J. Miner. Soc. Korea., v.15(2), p.48-54. 

  7. Hwang, J.Y., Kim, J.J. and Ock, S.S. (1993) Genesis and Mineralogy of the Serpentinite Deposits in the Andong Area, Korea. Jour. Korean Inst. Mining Geol., v.26(1), p.690-699. 

  8. Kim, B.G., Lee, S.M., So, C.S. and Sin, M.S. (1974) Explanatory text of the geological map of Yonduri sheet (1:50,000). Geological and Mineral institute of Korea, Korea, 16p. 

  9. Koh, S.M. (2009) Genetic Environment and Occurrence of Asbestos. Asbestos academy of Korea, v.1, p.18-34. 

  10. Koh, S.M., Park, C.K. and Soh, W.J. (2006) Preliminary Study on the Formation Environment of Serpentinite occurring in Ulsan Area. J. Miner. Soc. Korea, v.19(4), p.325-336. 

  11. Lee, C.H. and Kim, S.S. (1963) Explanatory text of the geological map of Hong song sheet (1:50.000). Geological survey of Korea, Korea, 33p. 

  12. Moon, H.S. (1996) Clay Mineralogy. Minumsa, Koera, 650p. 

  13. Nemecz, E. (1981) Clay minerals. Akademiai Kiado, Hungary, 547p. 

  14. O'hanley, D.S. and Wicks, F.J. (1995) Conditions of formation of lizardite, chrysotile and antigorite, Cassiar, British Columbia. The Canadian Minerologist, v.33(4), p.753-773. 

  15. Page, N.J. and Park, M. (1968) Chemical differences among the serpentine "Polymorphs". American Mineralogist, v.53, p.201-215. 

  16. Park, G.N., Hwang, J.Y., Oh, J.H. and Lee, H.M. (2012) Occurrence and Mineralogy of Serpentinite from Bibong Mine in Chungyang Area, Korea. J. Miner. Soc. Korea., v.25(1), p.9-21. 

  17. Pugnaloni, A., Giantomassi, F., Lucarini, G., Capella, S., Belmonte, M., Orciani, M. and Belluso, E. (2010) Effect of asbestiform antigorite on human alveolar epithelial A549 cells: A morphological and immunohistochemical study. Acta histochemica., v.112(2), p.133-146. 

  18. Song, S.H., Hwang, J.H., Hwang, B.G. and Kim, H.W. (2008) Occurrence types and mineralogical characteristics of asbestos for the Kwangcheon area, Chungnam. Jour. Korean. Soc. Occup Environ Hyg., v.18(4), p.271-281. 

  19. Thomas, J.M. and Midgley, P.A. (2004) High-resolution transmission electron microscopy: the ultimate nanoanalytical technique. Chemical Communications., v.11, p.1253-1267. 

  20. Whittaker, E.J.W. and Zussman, J. (1956) The characterization of serpentine minerals by X-ray diffraction. Mineralogical Magazine., v.31(233), p.1025-1047. 

  21. Woo, Y.K. and Ka, Y.S. (2003) Serpentinization of Serpentinites on Hongseong-Kwangcheon-Gwangsi Serpentine Ore Deposits, Choongnam, Korea., v.34, p.167-180. 

  22. Woo, Y.K. and Kim, S.H. (2003) Original Rock and Serpentinization of Serpentinites on Serpentine Ore Deposits in Cheongyang, Choonam, Korea., v.34, p.181-196. 

  23. Woo, Y.K. and Suh, M.C. (2000) Petrological Study on the Ultramafic Rocks in Choongnam Area. Jour. Korean Earth Science Society., v.21(3), p.323-336. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로