SHRIMP U-Pb Geochronology of Detrital Zircons from Iron-bearing Quartzite of the Seosan Group: Constraints on Age and Stratigraphy

서산층군 함철규암의 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 연대: 시대와 층서의 제한

  • Cho, Deung-Lyong (Division of Geology and Geoinformation, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) ;
  • Kim, Yong-Jun (Faulty of Earth System and Environmental Sciences, Chonnam National University) ;
  • Armstrong, Richard (Research School of Earth Sciences, Australian National University)
  • 조등룡 (한국지질자원연구원 지질기반정보연구부) ;
  • 김용준 (전남대학교 자연과학대학 지구환경과학부) ;
  • Published : 2006.09.30

Abstract

Detrital zircons in iron-bearing quartzite of the Seosan Croup from southeastern part of the Cyeonggi Hassif were analysed for SHRIHP U-Pb ages. Among 42 analyses, 38 data yield concordant ages (less tan 10 % discordancy), and they concentrated at 1781~1898 Ma (n=19), $1781{\sim}1898\;Ma(n=19),\;1935{\sim}1941\;Ma(n=4),\;1996\;Ma,\;2120\;Ma\;2403{\sim}2459\;Ma(n=5)$, 2661 Ma and 3198 Ma. The data indicate that sedimentation of iron-bearing quartzite should be after ca 1.78 Ga (the youngest detrital zircon age), and argue against some of conventional idea that iron-bearing quartzite of the Seosan Group might be correlated with the Archean iron-bearing quartzite in the North China Craton.

서산층군 함철규암의 한 시료를 대상으로 쇄설성 저어콘의 SHRIMP U-Pb 연대를 측정하였다. 42점의 분석치 중 38점이 불일치비 10% 이하의 일치연령을 나타내며, 이들은 $1781{\sim}1898\;Ma(n=19),\;1935{\sim}1941\;Ma(n=4),\;1996\;Ma,\;2120\;Ma\;2403{\sim}2459\;Ma(n=5)$, 2661 Ma와 3198Ma의 8 연령군을 이룬다. 따라서 함철규암의 퇴적시기는 가장 젊은 쇄설성 저어콘 연령인 1.78 Ga 이후이며, 이는 서산층군의 함철규암이 북중국 지괴의 시생대 함철층과 대비될 수 있다는 기존의 주장과 배치된다.

Keywords

References

  1. 김동학, 황재하, 1982. 대산. 이곡 지질도폭 설명서. 한국 동력자원연구소, 1-27
  2. 김정택, 1965, 서산지구철광상조사보고. 국립지질조사소, 지질광상조사연구보고서 8호, 179-157
  3. 나기창, 김형식, 이상헌, 1982, 서산층군의 층서 및 변성작용. 광산지질, 15, 33-39
  4. 손치무, 1971, 동아의 선캠브리아계의 층서에 관하여. 광산 지질, 4, 19-32
  5. 이병주, 김동학, 최현일, 기원서, 박기화, 1996, 1 : 250,000 대전 지질도폭설명서. 한국자원연구소 KR-95(S)-1, 59 p
  6. 이상만, 감형식, 나기창, 박배영, 1989, 당진.장고항도폭 지질보고서. 한국동력자원연구소, 1-15
  7. 장태우, 이상용, 1982, 1: 50000 서산.모항 지질도폭 설명서. 한국동력자원연구소, 1-30
  8. 조등룡, 2004, 저어콘 아입지분석을 위한 효율적인 광물분리 및 시료준비 방법. 암석학회지, 13, 126-132
  9. 조등룡, 김용준, 2003, 경기육괴 포천 지역의 흑운모 편마 암과 우백질 화강암맥에 대한 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대 측정: 광역변성작용 연령 및 퇴적시기의 제한. 대한 지질학회 2003년 추계학술발표회 초록집, p. 76
  10. 조문섭, 김태훈, 김현철, 2004, 옥천변성대 규장질 변성응 회암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대 : 신원생대(약 7.5 억 년전) 화산활동. 암석학회지, 13, 119-125
  11. 주승환, 진명식, 윤현수, 김동학, 1982, Rb/Sr 연대측정 연구 (서산화강편마암 및 화강암, 평해 온정리화강암, 기타 지역 화강암류). 한국동력지원연구소 조사연구보고 제13호, 193-208
  12. 최위찬, 김규봉, 홍승호, 이병주, 황재하, 박기화, 황상기, 최범영, 송교영, 진명식, 1995. 한국지질도(1:1,000,000). 한국자원연구소
  13. Chang, E.Z., 1996, Collisional orogene between north and south China and its eastern extension in the Korean Peninsula. J. Southeast Asian Earth Sci. 13, 267-277 https://doi.org/10.1016/0743-9547(96)00033-5
  14. Lee, S.R., Cho, M., Yi, K and Stem R.A., 2000, Early Proterozoic Granulites in Central Korea: Tectonic Correlation with Chinese Cratons. J. Geol., 108, 729-749 https://doi.org/10.1086/317951
  15. Lee Y. and Cho, M, 2006, Partial melting origin of Neoarchean migmatitte in Daeijak Island, South Korea: A preliminary study. Proceedings of the Annual Joint Conference, Petrological Socsiety of Korea and Mineralogical Society of Korea, 59 p
  16. Ludwig, K.R., 2001a, SQUID 1.00: A user's manual. Berkeley Geochronology Center special publication, No.2, Berkeley, USA, 17 p
  17. Ludwig, K.R., 2001b, User's manual for Isoplot/Ex, version 2.49: a geochronological toolkit for microsoft excel. Berkeley Geochronology Center special publication, No. 1a, Berkeley, USA, 59 p
  18. Na, K.C, 1992, A study on the metamorphism in the southwestern part of Gyeonggi Massif. J. Petrol. Soc. Korea, 1, 25-33
  19. Oh C.W., Kim S.W. and I.S., Williams, 2006, Spinel granulite in Odesan area, South Korea: Tectonic implications for the collision between the North and South China blocks. Lithos, in presss
  20. Ree, J.-H., Cho, M., Kwon, S.-T. and Nakamura, E., 1996, Possible eastward extension of Chinese collision belt in South Korea: the Imjingang belt. Geol., 24, 1071-1074 https://doi.org/10.1130/0091-7613(1996)024<1071:PEEOCC>2.3.CO;2
  21. Sagong H., Cheong C.-S., and Kwon S.-T., 2003, Paleoproterozoic orogeny in South Korea: evidence from Sm-Nd and Pb step-leaching gamet ages of Precambrian basement rocks. Precambrian Res., 122, 275-295 https://doi.org/10.1016/S0301-9268(02)00215-2
  22. Turek, A and Kim, C.B., 1996, U-Pb zircon ages for Precambrian rocks in southwestern Ryeongnam and southwestern Gyeonggi massifs, Korea. Geochemical J., 30, 231-249 https://doi.org/10.2343/geochemj.30.231
  23. Williams, I.S., 1998, U-Th-Pb geochronology by ion microprobe. In: McKibben M.A., Shanks, III, W.C. and Ridley, W.I. (eds.), Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes, Rev. Econ. Geol., 7, 1-35 https://doi.org/10.1080/07474938808800138
  24. Williams, I.S. and Meyer, C., 1998, V-Pb geochronology of zircons from lunar breccia 73217 using a sensitive high mass-resolution ion microprobe. J. Geophys. Res., 89, B525-B534 https://doi.org/10.1029/JB089iS02p0B525
  25. Yin, A. and Nie, S., 1993, An indentation model for the North and South China collision and the development of the Tan-Lu and Honam Fault Systems, eastern Asia. Tectonics, 12, 810- 813