Chemical Properties5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1 Layer Surfaces5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1 Layer Surfaces5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1 Layer Surfaces Surfaces of tetrahedral layers5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1 Layer Surfaces Bonding of interlayer cations .5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1.1 Layer Surfaces K+, Rb +, Cs+ Ba2+,Na+, Li+5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1.2 The Edges of 2:1 and 1:1 Layers. Basal and edge surfaces of kaolinite crtstals . Brocken edge charge In strong acid solutions. → Si-OH 2 + , Al-OH 2 +n ☞ resulted in “+” charge In strong alkalin solutions. → Si-O - , Al-O - ☞ resulted in “-” charge5.1.1 Structure of Clay Minerals At Various Scales 5.1.1.3 Particles, Aggregates, Granuels . Each structural organisation level of clays is characterised by different binding energies that give is special physical properties.5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Heated until evaporation. Dehydration Through Pressure Shrinkage after Drying Fracturaion of Clay Materials5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Thermal Analysis5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Dehydration Through Pressure Exerting a pressure : (a) oedometer (b) filtration under pressure5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Dehydration Through Pressure Equivalence between gas pressure exerted, ionic strength of solutons , water activity and pore size5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Dehydration Through Pressure Equivalence between gas pressure exerted, ionic strength of solutons , water activity and pore size5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Shrinkage after Drying Shrinkage curve of a clay mineral5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Fracturation of Clay Materials. Examples of fracturations of Soils and muds under the effect of drying-induced shrinkage5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.1 Energetical State of Water in Clays. Fracturation of Clay Materials. Geometrical relationships between distribution and size of fracture5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.2 Water Adsorption Isotherms Adsorption of water by clays.5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.2 Water Adsorption Isotherms Absorption isotherms of a Wyoming montmorillonite5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.3 “Swelling” of Interlayer Spaces Influence of Interlayer Cations . Na+ Saturated montmorillonite d(001) 9.60Å (o water layer) 12.5Å (1 water layer) 15.5Å (2 water layer) 18.8Å (3 water layer) when p/p0 increases5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.3 “Swelling” of Interlayer Spaces Influence of Interlayer Cations . The maximum hydration state of smectites depends on the nature of the cation saturating the interlayer spaces. RH-32% Na 12.5, NH3 11.7, K 11.9, Ca 15.2 RH-79% Na 14.8, NH3 11.9, K 12.1, Ca 15.55.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.3 “Swelling” of Interlayer Spaces Effects of Wetting-Drying Cycles. The wetting of a clay an intensive drying does not restore the same water amounts. Much higher in the case of Ca2+ or Mg2+ saturated clays than Na+ or K+ saturated clays. This means that clay particles have experienced rearrangements during the drying period. The pore walls become thicker.5.1.2 The Different States of Water in Clay Materials. 5.1.2.3 “Swelling” of Interlayer Spaces5.1.3 Cation Exchange Capacity (CEC) 5.1.3.1 External CEC and Internal CEC The cation exchange capacity (CEC) Corresponds to the number of negative charges. Unit of the milliequivalents ( meq ) per 100g of clay Can be exchanged the external or internal surfaces of crystals. The external CEC - variable charges. The internal CEC – permanent charges.5.1.3 Cation Exchange Capacity (CEC) 5.1.3.1 External CEC and Internal CEC Theoretical calculation of the CEC of a montmorillonite . CEC = (charge/mass)*1000*100 Let’s consider a montmorillonite The mass of the half unit cell is 367g The charge is 0.33 CEC = (0.33/367)*10 5 = 89.9meq / 100g5.1.3 Cation Exchange Capacity (CEC) 5.1.3.2 Cation Exchange Selectivity coefficient Ks CaCl 2 (sol) + MgX 2 ( arg ) ↔ MgCl 2 (sol) + CaX 2 ( arg )5.1.3 Cation Exchange Capacity (CEC) 5.1.3.2 Cation Exchange Deviation from Ideality The concentrations need to be corrected [CaX2] → fCaMCa [MgX2] → fMgMMg The exchange equilibrium constant becomesRelated Documents{nameOfApplication=Show}
부산지역의지질공원 가능성과후보지 선정지질공원(Geopark)은 지질학적으로 중요하고 교육가치가 높은 지질명소를 보존?교육 및 관광자원으로 활용하기 위해 지정 관리하는 개념으로 크게 개별국가 지정 국가지질공원과 UNESCO 인증 세계지질공원으로 구분된다. 특히 세계지질공원의 인증 기준은 지질학적 특성과 가치, 관리계획, 지속가능 발전전략, 지질관광 등을 종합적으로 평가한다.부산은 해안가에 위치한 도시로 해안가의 지질장소(geosite)가 다수 분포하며, 산지가 80%이상인 국내 지리 특성상 산악지형의 지질장소(geosite)도 다수 분포하는 특징을 가지고 있다. 이런 지질학적 특징 뿐만 아니라 대한민국이라는 경제 대국의 광역시의 하나로써 다양한 인프라가 존재하고 있다. 즉, 지질장소(geosite)의 지질학적 중요성 뿐만 아니라 지질세계지질공원 인증 기준에 존재하는 관리 계획이나 지속가능 발전전략, 지질관광 분야에 상당히 높은 점수를 줄 수 있는 것이다. 세계 어디에서 뒤처지지 않는 교통과 통신 인프라를 바탕으로 이미 다양한 지질장소(geosite)들이 관광지화 되었다.특히, 부산의 대표적인 관광지인 태종대와 인근 주민들의 쉼터로 사랑받고 있는 이기대에 대해서 지질공원으로의 가능성에 대하여 살펴 보겠다.태종대는 1972년 6월 26일 부산기념물 제28호로 지정되었다가 2005년 11월 1일 국가 지정 문화재 명승 제17호로 지정되었다. 영도의 남동쪽 끝에 위치하는 해발고도 200m 이하의 구릉지역으로, 부산 일대에서 보기 드문 울창한 숲과 기암 괴석으로 된 해식절벽 및 푸른 바다 등이 조화를 이룬다. 옛날에 신선이 살던 곳이라 하여 신선대라고도 부르며, 신라 태종무열왕 사후(射侯)의 장소였다는 속전에 따라 현재는 태종대라는 호칭이 보편화되었다. 너비 10m, 길이 4km 가량의 순환 관광로가 섬의 명소들을 누비며 지나간다. 오륙도와 함께 부산을 대표하는 암석해안의 명승지로 영도의 최남단에 위치한다. 파도의 침식으로 형성된 100m에 달하는 기암절벽과 깎아 세운 듯한 해식애, 그리고 해식동굴로 이루어진 태종대는 울창한 수림과 굽이치는 창파가 어울려 절경을 이루고 있다. 태종대의 최고봉은 해발 250m이며 이 봉우리를 중심으로 기암절벽에 부딪히는 파도소리가, 우거진 수림과 어울려 자연경관은 장관을 이루고 있다.지질공원으로서의 태종대의 가장 큰 장점은 이미 공원화되어 체계적인 관리가 이루어지고 있으며, 부산의 유명한 관광지로 비교적 용의한 접근성이 있겠다. 이미 태종대 자체적으로 자연경관을 보호하기 위해 여러가지 행위들을 제한하고 있으며, 선행연구 또한 많이 진행되어 왔다는 점에서 지질공원으로서 긍정적인 평가가 기대된다. 유네스코의 인증의 가장 큰 주안점인 자연경관의 보호와 지속가능한 발전이 이미 이루어지고 있는 부산의 대표적인 지질장소(geosite)라고 생각된다.이기대 역시 항구도시인 부산의 모습을 잘 보여줄 수 있는 관광 명소 중에 하나이다. 부산광역시 남구 용호동 산25번지 일원에 있는 공원으로서 해안절벽을 따라 조성된 해안산책로가 있다. 군부대에서 관리하고 있다가 1993년에야 일반인에게 개방됐으며 그 경관을 보존하기 위해 1997년 공원지역으로 지정, 관리해 오면서 2005년부터 본격적으로 해안산책로를 조성하기 시작했다. 이기대는 남구 용호동에 있는 장산봉(225.3m)자락 동쪽바다와 이곳에 있는 해안 암반으로서 기기묘묘한 바위로 어우러진 해안 일대 바위들이 비스듬히 바다로 빠져드는 모양을 하고 있다. 이 바위 반석에서 바라보는 동해 파도 일출과 월출의 풍경을 비롯한 주위의 경관이 무척 빼어나고 낚시터로도 각광받고 있다. 이기대 해안산책로 는 말 그대로 바다와 하늘을 눈에 가득 안고 파도소리를 들으며 바다에 접한 절벽 위를 걷는 최고의 명품 길이다. 이기대 해안산책로는 3.95㎞ 구간으로 넘실대는 파도 속에 부서지는 하얀 물보라를 바로 발밑에서 느낄 수 있는 구름다리 5개소와 약 1.5km에 이르는 데크로드, 깎아지른 듯한 바윗길, 숲과 바다의 정취를 느낄 수 있는 흙길로 이루어져 있다. 순환도로와 오륙도로 이어지는 산책로가 조성되어 있어 높은 접근성을 보여주고 있다. 태종대에 비해서 많이 알려지지는 않았지만 인근에 거주하는 부산 사람들에게는 도심속의 쉼터로 각광 받고 있다. 지질경관을 바탕으로 한 산책길에 더불어 비교적 근래에 대중적으로 개방되어 관광 시설이나 편의 시설들은 조금 부족 하지만 이에 따라 더 자연이 보존되어 있는 장점을 보여준다. 1999년 10월경바닷가 바위에서 공룡 발자국이 발견되면서 남구청에서 이 일대를 정비하여 공원으로 조성하여 관리하고 있으며, 과거 채굴장의 모습도 간직하여 보전가치가 높은 지질명소외에도 기존 훼손된 지질자원(폐광산, 절개지, 지진발생지 등)도 교육?관광 목적으로 적극 활용토록 하는 유네스코 지질공원의 취지에도 잘 부합되는 지질장소(geosite)이다.
Nov. 9 th . 2010 이수재 한국환경정책 평가연구원 발표자 박기남 지질공원제도의 동향과 전망2 Contents 유네스코 지질공원의 개요 지질공원의 개념 지질공원제도의 도입의 필요성 국내 지질공원의 도입 여건 국내 지질공원제도 도입 시 고려사항 지질공원 도입 시 기대효과 및 전망3 유네스코 지질공원의 개요4 지질공원의 개념 지질공원의 정의 지질학적 특성 이외에 생물 , 역사 , 문화 , 고고 등의 요소를 모두 포함하는 공원 제도 지질학적으로 중요하고 교육가치가 높은 지질명소를 보존 ․ 교육 및 관광자원으로 활용하기 위해 지정 관리5 지질공원의 개념 지질공원의 유래 1972 년 지질유산 ( Geoheritage ) 에서 발전된 개념 . 1989 년 IUGS( 국제지질학연맹 ) 이 지질명소를 도입하여 목록작성 2000 년 4 개의 지질공원이 유럽지질공원 네트워크 결성 2001 년 유네스코 과학분과와 유럽지질공원 네트워크가 협정 . 중국 (22), 영국 (8), 독일 (5), 이탈리아 (5), 스페인 (4), 일본 (3), 프랑스 (2), 호주 (1), 오스트리아 (1), 브라질 (1), 크로아티아 (1), 체코 (1), 그리스 (3), 헝가리 ․ 슬로바키아 (1), 이란 (1), 말레이시아 (1), 노르웨이 (2), 포르트칼 (2) 아일랜드 (1), 루마니아 (1) 21 개국 66 개 인증 (’10. 4 월 )6 지질공원의 개념 지질장소 ( Geological site) 지질적 특성을 살펴 볼 수 있는 특정 장소 . 지질명소 ( Geosite ) 지질장소 중 특별한 가치를 지닌 곳으로 일정한 평가 기준에 의하여 보호가치가 매우 높은 지역 . 지질공원에서 지질장소 중에서 중요하게 관리하는 곳 . 지질유산 지질대상 중 특별한 가치를 부여한 것을 통칭하는 용어 .7 지질공원의 개념8 지질공원의 개념9 지질공원의 개념10 지질공원의 개념11 지질공원제도의 도입의 필요성 자연자산의 보호와 활용의 조화 기회 제공 국가품격의 향상과 관광 증대 가능 지역경제 활성화 모색 가능 유네스코의 국제활동에 적극적 동조 가능12 국내 지질공원의 도입 여건13 지질공원제도의 도입의 필요성14 지질공원제도의 도입의 필요성 국내 지질공원 추진 동향 제주도 제주도 전체가 “유네스코 세계지질공원” 으로 지정 (10 년 10 월 3 일 밤 12 시 ) '09 년 11 월 유네스코에 제주도 전체를 지질공원으로 인증을 신청하였고 , 주요 대표 명소로 한라산 , 만장굴 , 성산일출봉 , 천지연폭포 , 서귀포 패류화석층 , 중문 대포해안 주상절리대 , 산방산 , 용머리해안 , 수월봉 화산쇄설층을 설정 - 제주도는 세계최초 유네스코 주관 3 대 유산에 모두 등재되는 Triple Crown 달성 ( 02 년 생물권보존지역 , '07 년 세계자연유산 , ’10 년 세계지질공 원 )15 지질공원제도의 도입의 필요성 국내 지질공원 추진 동향 제주도 현장평가 결과 평 가 자 : 세계지질공원 관계자 2 명 1. 제주도 지질공원은 현 상태에서 훌륭한 지질자원을 가지고 있으며 , 지질관광에 필요한 관광 인프라가 잘 갖추어져 있다 . 또한 지질공원의 발전을 위하여 관계자들과 주민들의 많은 준비와 노력이 엿보였다 . 2 . 제주도 지질공원을 홍보하는 것이 좀더 필요하다 . 제주지질공원의 종합 방문객 센터로서 ' 제주돌문화공원 ‘이 적합할 것으로 여겨진다 . 각 대표명소별 안내 센터에 일반인을 대상으로 쉽게 한 홍보와 설명이 더 필요하며 , 제주도 지질공원을 다양한 채널을 통한 홍보도 필요하다 .16 지질공원제도의 도입의 필요성 국내 지질공원 추진 동향 3. 대표명소별 특징을 구분하여 활용하는 것이 필요하며 , 연구용 , 보존용 , 관광용 , 교육용 등으로 구분하여 개발 및 보존하는 것이 필요하다 . 또한 지질공원 영역 내 각 대표명소간의 상호 연관성을 강화하고 , 대표명소와 문화 , 역사 , 지역주민의 삶과 지역 연고산업 등을 아우르는 브랜드를 창출해야 한다 . 4. 지질공원과 세계자연유산간의 보다 더 강한 상호 보완 협력관계가 필요하다 . 5. 중앙정부 , 지방정부 , 학계 , 유네스코 한국위원회 및 특히 주민의 자발적인 활발한 참여가 인상적이었으며 앞으로도 이러한 협력관계가 지속되길 바란다 .17 지질공원제도의 도입의 필요성 국내 지질공원 추진 동향 울릉도 인증 신청을 위한 대상지역 조사 완료 (‘09, 경북도 ) 울릉도의 성인봉 , 독도의 천장굴 등 19 개 장소를 신청 적합지로 평가 - 장소선정 , 관리계획수립 , 교육 ․ 관광프로그램 개발 ( ~‘ 11) , 인증 신청 (’12) 영월 - 인증 신청을 위한 대상지역 조사 진행 중 ( 영월군 ) - 석회석동굴 등 3 개 지역 조사 완료 (‘09) , 6 개 추가조사 추진 (’10 ~ )18 국내 지질공원제도 도입 시 고려 사항 관련 법 · 제도의 마련 필요 지질공원 후보지 선정 및 인증 기준 설정 필요 국가지질공원위원회의 구성 필요 지자체들 간의 협의체 결성 필요 지질공원을 희망하는 지자체가 할 사항 전담조직의 구성 및 활동 지질공원을 위한 기반시설 구축 및 상응한 활동 유관기관 협력 및 유관 부서의 협조 세계지질공원 인증 신청 시 전략적 접근 방안19 지질공원 도입시 기대효과 및 전망 기존 보호제도에 대한 대안적 접근 가능 ] 지질공원은 행위제한이 비교적 적음 지질유산은 세계유산의 단점 극복 : 우수한 지질지역은 모두 포함 지역 주민의 적극적 참여와 지역경제의 증진 기능 국가 브랜드 가치 제고의 효과 국가 및 국내의 다양한 집단의 이해와 협력의 장 지질공원은 국가 간 영토에 관한 관심 유발 남북협력의 장이 될 수 있다 : 지질정보 교류 가능 상호 교류 촉진 생물 – 역사 – 문화 – 고고 등을 포함 : 분야별 통합을 지향20 지질공원 도입시 기대효과 및 전망 국토의 효율적 이용 도모 지역적 배분 가능 : 국토의 이용 효율 증진 기 개발지를 활욜할 수 있다 : 합리적 복구 및 활용 방안 마련 가능 과학의 대중화 촉진 및 교육의 장 지질공원의 전망21 THANK YOU{nameOfApplication=Show}
1Mar. 23 th . 2011 Edited by David J. Vaughan and Roy A. Wogelius (2000) 박기남 Environmental Mineralogy - Minerals and soil development -3 Contents Introduction Soil-forming factors Soil minerals Adsorption processes in soils Plant nutrient availability in soils during weathering The soil solution Anthropogenic impacts on soils4 Introduction Soil is the unconsolidated material at the surface of the Earth which supports plant and animal life.5 Introduction Dokuchaev - 19 th century in Russia - They were the first to recognise that soil profiles were composed of a series of horizons, which appeared to be related to external factors. -Relationship between the soil profile and the wider environment.6 Introduction Jenny(1941) -First formalised the role of different factors in soil development. -Soil type = f {parent material, climate, biological activity, landform, time}7 Soil-forming factors Soil development from parent material8 Soil-forming factors Influence of parent material One of the smetal cation ☞ K+, Na+, Ca+ etc.)12 Soil-forming factors 1-2. Chemical weathering Simplified activity-activity diagram for the system K-O-H-Si-Al showing K-rich minerals. As weathering processes, the mineralogy changes composit ion towards the origin in the direction of the arrow. Redrawn from data in Krauskopf Bird(1995).13 Soil-forming factors 2. Influence of climate. Precipitation An important role through the provision of the principal reaction medium. Horizon differentiation. Downward(leaching) and upward(evaporation) movement. Thornthwaite (1931) The P-E index based on the ratio of annual precipitation over annual evaporation. ranging through wet, humid, sub-humid, semi-arid, arid.14 Soil-forming factors 2. Influence of climate. Temperature Mineral weathering, biological activity. The Arrhenius Equation. k = Ae - Ea/RT k - reaction rate constant, Ea - activation energy, R- gas constant, T - absolute temperature. Approximate doubling of reaction rate with every ten degree rise in . Primary minerals Relatively unaltered minerals derived from the parent material. Largely found in the coarser size fractions Consist of a wide range of mineral species depending upon the type of parent material Igneous parent material. Sedimentary parent material Metamorphic patent material.20 Soil minerals 2. Clay minerals Belong to the phyllo -silicate group of minerals Important components of many soils Small size High surface area Cation -exchange properties21 Soil minerals 2. Clay minerals Kaolinite Dominant in highly leached, acid solis . Virtually no isomorphous substitution. Clay platelets held tightly together by Van der Waals’ forces and hydrogen bonds. Illite Clay sized micaceous minerals No expansion of the interlayer which is populated by K +22 Soil minerals 2. Clay minerals Vermiculite Often occurs as the initial alteration products of the micas. Lower layer charge than mica or illite . In acidic soils, their ability to accommodate polmeric aluminium species in the inteion) Schematic of (a) an outer-sphere complex and (b) inner-sphere complexes. The solid substrate is below the horizontal line and the solution above. The circles labelled M represent the sorbed metal; circles labelled H are hydrogens ; Unshaded circles are oxygens and shaded circles are metal ions in the substrate. Redrawn from Brown (1990)28 Plant nutrient availability in soils during weathering Plant nutrient availability during the different stages of weathering. (Redrawn from Chesworth (1975)29 The soil solution Dynamic soil reactions involving the soil solution30 The soil solution Sampling the soil solution Sampling the soil solution is problematic. Heterogeneity of soil and the degree of saturation of soils. The volume of solution extracted may be too small to complete analyses. Displacement of the soil solution by and immiscible fluid and vacuum extraction using ceramic suction cuops or polysulfone tubes.31 The soil solution Complexation in the soil solution32 Anthropogenic imp, emission from industry and mining Many of the toxic metals are essential micronutrients for plant, animal and human health at low concentraions . Toxic metals have along persistence time and accumulate in soils.37 Anthropogenic impacts on soils Toxic metal interactions in soils Toxic metal or potentially toxic metal arise from both natural and anthropogenic sources. Inheritance from parent rocks Application to land of organic wastes ☞ Sewage sludge, emission from industry and mining Many of the toxic metals are essential micronutrients for plant, animal and human health at low concentraions . Toxic metals have along persistence time and accumulate in soils.38 Anthropogenic impacts on soils Toxic metal interactions in soils Phosphates Phosphates of the toxic metals Pb , Zn, Cu, Cd have low solubilities . Stable over almost the entire Eh and pH range encountered in the natural surface environment. Reduced leaching of toxic metals into groundwaters , a reduced bioavailability to plant aow}
* 지질관력 학회와 홈페이지 및 학술지.학회명홈페이지학술지대한지질학회http://www.gskorea.or.kr/지질학회지대한지질환경지질학회http://www.kseeg.or.kr/자원환경지질대한지질공학회http://www.engeo.or.kr/지질공학한국천문학회http://www.kas.org/Journal of the Korean Astronomical Society, Publications of the Korean Astronomical Society, Bulletin of the Korean Astronomical Society한국암석학회http://www.pskorea.or.kr/암석학회지한국광물학회http://www.mskorea.or.kr/광물과산업, 한국광물학회지한국지질과학회http://www.kess64.net/한국지구과학회지한국지하수토양환경학회http://www.kossge.or.kr/지하수토양환경한국습지학회http://www.kwetland.or.kr/한국습지학회지한국지구물리-물리탐사학회http://www.kwetland.or.kr/지구물리-물리탐사학회지한국GIS학회http://www.gisak.or.kr/한국GIS학회지한국콘크리트학회http://www.kci.or.kr/콘크리트학회지한국기상학회http://www.komes.or.kr/한국기상학회지대한지리학회http://www.kgeography.or.kr/대한지리학회지대한환경공학회http://www.kosenv.or.kr/대한환경공학학회지국지진공학회http://www.eesk.or.kr/한국지진공학회지한국지반공학회http://www.kgshome.org/한국지반공학회지한국암반공학회http://www.ksrm.or.kr/한국암반공학회지대한원격탐사학회http://www.ksrs.or.kr/대한원격탐사학회지한국결정학회http://koreacrystal.or.kr/한국결정학회지*지질학 관련학과학과명홈페이지부산대학교 자연과학대학 지질환경과학과http://geology.pusan.ac.kr충남대학교 자연과학대학 지질환경과학과http://jtp.cnu.ac.kr/dept/geo/공주대학교 자연과학대학 지질환경과학과http://geo.kongju.ac.kr/경북대학교 자연과학대학 지질학과http://webbuild.knu.ac.kr/~geology/강원대학교 자연과학대학 지질학과http://geology.kangwon.ac.kr/강원대학교 자연과학대학 지구물리학과http://www.kangwon.ac.kr/~geophy/안동대학교 자연과학대학 지구환경과학과http://ees.andong.ac.kr/전남대학교 공과대학 지구시스템공학과http://altair.chonnam.ac.kr/~geosys/전북대학교 자연과학대학 지구환경과학과http://magma.chonbuk.ac.kr/전남대학교 자연과학대학 지구환경과학부http://altair.chonnam.ac.kr/~eses/연세대학교 이과대학 지구시스템과학과http://geo.yonsei.ac.kr/세종대학교 자연과학대학 지구환경과학과http://dasan.sejong.ac.kr/~earthdpt/세종대학교 공과학대학 지구정보공학과http://dasan.sejong.ac.kr/%7Egeoinfo/서울대학교 자연과학대학 지구환경과학부 지구시스템과학http://plaza.snu.ac.kr/~geol/부경대학교 환경해양대학 지구환경과학과군 환경탐사공학과http://myweb.pknu.ac.kr/explo부경대학교 환경해양대학 지구환경과학과http://engeo.pknu.ac.kr/충북대학교 자연과학대학 지구환경과학과http://geology.chungbuk.ac.kr/동아대학교 공과대학 지구환경공학부 자원공학전공http://geoenv.donga.ac.kr/고려대학교 이과대학 지구환경과학과http://ees.korea.ac.kr/경상대학교 자연과학대학 지구환경과학과http://nongae.gsnu.ac.kr/~earth상지대학교 자원공학과http://dept.sangji.ac.kr/minerals/index.do세명대학교 환경안전시스템공학부 자원환경공학과http://web.semyung.ac.kr/~geo/조선대학교 공과대학 자원공학과http://www.chosun.ac.kr/~reeng/*지질관련 연구소 및 공사.연구소 및 공사명(약자)홈페이지한국과학기술정보연구원(KISTI)Korea Institute of Science and Technology Imformationhttp://www.kisti.re.kr/국토연구원(KRIHS)Korea Research Institute for Human Settlementshttp://www.krihs.re.kr/한국기초과학지원연구원(KBSI)KOREA BASIC SCIENCE INSTITUTEhttp://www.kbsi.re.kr/한국수력원자력(주)(KHNP)KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO. LTD.http://www.khnp.co.kr/한국전기연구원(KERI)Korea Electrotechnology Research Institutehttp://www.keri.re.kr/한국원자력연구원(KAERI)KOREA ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTEhttp://www.kaeri.re.kr/한국에너지기술연구원(KIER)Korea Institute of Energy Reserchhttp://www.kier.re.kr/에너지경제연구원(KEEI)Korea Energy Economics Institutehttp://his.keei.re.kr/한국환경자원공사(KERC)Korea Environment & Resources Corporationhttp://www.envico.or.kr/한국토지주택공사(LH)Korea Land and Housing Corporationhttp://www.lh.or.kr/한국전력공사(KEPCO)KOREA POWER ENGINEERING COMPANY . INChttp://www.kepco.co.kr/한국수자원공사(K-water)KOREA WATER RESOURCES CORPORATIONhttp://www.kwater.or.kr/한국석유공사(KNOC)KOREA NATIONAL OIL CORPORATIONhttp://www.knoc.co.kr/한국도로공사(EX)Korea Expressway Corporationhttp://www.freeway.co.kr/한국가스공사(KOGAS)KOREA GAS CORPORATIONhttp://www.kogas.or.kr/한국광물자원공사(KORES)KOREA RESOURCES CORPORATIONhttp://www.kores.or.kr/한국지질자원연구원 해저지각시추 프로그램 한국사업단(KODP)Korean Committee for Ocean Drilling Programhttp://www.kodp.re.kr/대한석탄공사(KOCOAL)KOREA COAL CORPORATIONhttp://www.kocoal.or.kr/한국광해관리공단(MIRECO)Coal Industry Promotion Boardhttp://www.mireco.or.kr/한국지질자원연구원(KIGAM)KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE and MINERAL RESOURCEShttp://www.kigam.re.kr/한국원자력안전기술원(KINS)KOREA INSTITUTE OF NUCLEAR SAFETYhttp://www.kins.re.kr/한국농어촌공사(KRC)KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATIONhttp://www.ekr.or.kr/*지질학 분류암석학, 광물학, 구조지질학, 고생물학, 광상학, 지구물리학, 지구화학, 지질공학, 지진공학, 지하수학, 수리지질학, 층서퇴적학, 퇴적암석학, 문화재 지질학 등.*지질학 유망 8개 분야1. 지하수·토양 - ①지하수 오염 예방 ②토양 복원2. 석유·가스 및 하이드레이트 - ①재래형 석유가스 ②한계형 및 비재래형 석유가스 자원