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구봉 금-은 광상일대 시추코아(04-1)에서 산출되는 녹니석과 백색운모의 산상 및 화학조성 (Occurrence and Chemical Composition of Chlorite and White Mica from Drilling Core (No. 04-1) at Gubong Au-Ag Deposit Area, Republic of Korea)

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최초등록일 2025.05.22 최종저작일 2023.12
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구봉 금-은 광상일대 시추코아(04-1)에서 산출되는 녹니석과 백색운모의 산상 및 화학조성
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국광물학회
    · 수록지 정보 : 광물과 암석 / 36권 / 4호 / 273 ~ 288페이지
    · 저자명 : 유봉철

    초록

    구봉 금-은 광상은 과거 한국에서 운산 광상, 대유동 광상, 광양 광상 등과 함께 가장 큰 금-은 광상으로써 선캠브리아기의 변성퇴적암류내에 발달된 열극대를 충진한 8개조의 석영맥(조산형과 intrusion-related형이 혼합된 광상)으로 구성된다. 대한광업진흥공사는 1989년 수행된 시추에서 깊이 -728 ML(시추 90-12공)에서 맥폭 0.9 m의 석영맥(6호맥, 27.9 g/t Au)을 착맥하였으며 2004년 6호맥의 재개발 가능성 검토를 위해 시추(04-1)를 수행하였다. 저자는 2004년 04-1 시추공에서 채취된 모암, 모암변질 및 석영맥 시료들을 이용하여 녹니석과 백색운모의산상과 화학조성을 연구하였다. 연구된 시료들에서 관찰되는 모암변질작용은 녹니석화작용, 견운모화작용, 규화작용 및 황철석화작용 등이다. 깊이 -275 ML의 광화대에서 관찰되는 녹니석과 백색운모는 모암변질대와 석영맥에서 석영, 칼리장석, 방해석, 금홍석 및 황철석과 함께 산출되며 깊이 -779 ML의 광맥(6호맥)에서 관찰되는 녹니석과 백색운모는 모암변질대와 석영맥에서 석영, 방해석, 인회석, 저어콘, 금홍석, 티탄철석, 자류철석 및 황철석과함께 산출된다. 깊이 -779 ML에서 산출되는 녹니석은 깊이 -275 ML에서 산출되는 녹니석보다 Al, Mg 원소들 함량이 높고 Si, Fe 원소들 함량이 낮으며 더불어 이들 깊이에서 산출되는 녹니석은 이론적인 녹니석보단 약간 Si 함량이 높다. 깊이 -275 ML에서 산출되는 녹니석의 화학조성 변화는 주로 팬자이틱 또는 Tschermark 치환[Al3+,VI+Al3+,IV <-> (Fe2+ 또는 Mg2+) VI+(Si4+) IV]에 의해 일어났지만 깊이 -779 ML에서 산출되는 녹니석의 화학조성 변화는 팔면체적 Fe2+ <-> Mg2+ (Mn2+) 치환 메카니즘에 의해 일어났음을 알 수 있다. 깊이 -279 ML과 깊이-779 ML에서 산출되는 백색운모의 층간 양이온(K+Na+Ca+Ba+Sr)은 각각 0.76~0.82 apfu, 0.72~0.91 apfu로써다소 낮은 함량을 갖지만 팔면체 자리의 양이온(Fe+Mg+Mn+Ti+Cr+V+Ni) 함량은 각각 2.09~2.13 apfu, 2.06~2.14 apfu로써 약간 높은 함량을 갖는다. 깊이 -279 ML에서 산출되는 백색운모의 화학조성 변화는 팬자이틱또는 Tschermark 치환[(Al3+) VI+(Al3+) IV <-> (Fe2+ 또는 Mg2+) VI+(Si4+) IV]과 illitic 치환 및 직접적인 (Fe3+) VI <-> (Al3+) VI 치환 메카니즘에 의해 일어났지만 깊이 -779 ML에서 산출되는 백색운모의 화학조성 변화는 팬자이틱 또는Tschermark 치환[(Al3+) VI+(Al3+) IV <-> (Fe2+ 또는 Mg2+) VI+(Si4+) IV] 및 직접적인 (Fe3+) VI <-> (Al3+) VI 치환 메카니즘에 의해 일어났음을 알 수 있다.

    영어초록

    The Gubong Au-Ag deposit, which has been one of the largest deposits (Unsan, Daeyudong, Kwangyang) in Korea, consists of eight lens-shaped quartz veins (a mix of orogenic-type and intrusionrelated types) that filled fractures along fault zones within Precambrian metasedimentary rock. Korea Mining Promotion Corporation found a quartz vein (referred to as the No. 6 vein with a grade of 27.9 g/t Au and a width of 0.9 m) at a depth of -728 ML by drilling (No. 90-12) conducted in 1989. Korea Mining Promotion Corporation conducted drilling (No. 04-1) in 2004 to investigate the redevelopment’s possibility of the No. 6 vein. The author studied the occurrence and chemical composition of chlorite and white mica using wallrock, wallrock alteration and quartz vein samples collected from the No. 04-1 drilling core in 2004. The alteration of studied samples occurs chloritization, sericitization, silicification and pyritization. Chlorite and white mica from mineralized zone at a depth of -275 ML occur with quartz, K-feldspar, calcite, rutile and pyrite in wallrock alteration zone and quartz vein. Chlorite and white mica from ore vein (No. 6 vein) at a depth of -779 ML occur with quartz, calcite, apatite, zircon, rutile, ilmenite, pyrrhotite and pyrite in wallrock alteration zone and quartz vein. Chlorite from a depth of -779 ML has a higher content of Al and Mg elements and a lower content of Si and Fe elements than chlorite from a depth of -275 ML. Also, Chlorites from a depth of – 275 ML and -779 ML have higher content of Si element than theoretical chlorite. Compositional variation in chlorite from a depth of –275 ML was mainly caused by phengitic or Tschermark substitution [Al3+,VI + Al3+,IV <-> (Fe2+ or Mg2+) VI + (Si4+) IV], but compositional variation from a depth of -779 ML was mainly caused by octahedral Fe2+ <-> Mg2+ (Mn2+) substitution. The interlayer cation site occupancy (K+Na+Ca+Ba+Sr = 0.76~0.82 apfu, 0.72~0.91 apfu) of white mica from a depth of -275 ML and -779 ML have lower contents than theoretical dioctahedral micas, but octahedral site occupancy (Fe+Mg+Mn+Ti+Cr+V+Ni = 2.09~2.13 apfu, 2.06~2.14 apfu) have higher contents than theoretical dioctahedral micas. Compositional variation in white mica from a depth of –275 ML was caused by phengitic or Tschermark substitution [(Al3+) VI + (Al3+) IV <-> (Fe2+ or Mg2+) VI + (Si4+) IV], illitic substitution and direct (Fe3+) VI <-> (Al3+) VI substitution. But, compositional variation in white mica from a depth of -779 ML was caused by phengitic or Tschermark substitution [(Al3+) VI + (Al3+) IV <-> (Fe2+ or Mg2+) VI + (Si4+) IV] and direct (Fe3+) VI <-> (Al3+) VI substitution.

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