DOI QR코드

DOI QR Code

Mineralogical Study on Shales of the Sadong and Gobangsan Formation, Munkyung Area

문경지역 사동층, 고방산층 셰일에 대한 광물학적 연구

  • Choi, Seung-Hyun (Department of Earth and Environmental Sciences, Chonbuk National University) ;
  • Mun, Hyang-Ran (Department of Earth and Environmental Sciences, Chonbuk National University) ;
  • Lee, Young-Boo (Korea Basic Science Institute, Jeonju Center) ;
  • Lee, Jung-Hoo (Department of Earth and Environmental Sciences, Chonbuk National University) ;
  • Kim, Young-Mi (Korea Basic Science Institute, Jeonju Center)
  • 최승현 (전북대학교 지구환경과학과) ;
  • 문향란 (전북대학교 지구환경과학과) ;
  • 이영부 (한국기초과학지원연구원 전주센터) ;
  • 이정후 (전북대학교 지구환경과학과) ;
  • 김영미 (한국기초과학지원연구원 전주센터)
  • Received : 2012.02.05
  • Accepted : 2012.03.16
  • Published : 2012.03.31

Abstract

The metamorphic environments occrrred in the Sadong and the Gobangsan formations were studied through the investigation of chloritoid and white mica in shales at Munkyung area. Two types of white mica occurs in the shale of Sadong formation; muscovite-dominant ($Mu_{76.1}Pa_{18.1}Ma_{5.8}$) and margarite-dominant ($Ma_{52.9}Mu_{31.6}Pa_{15.5}$). It is inferred that the muscovite-dominant white mica is generated by the diagenesis of Na-rich illite whereas the margarite-dominant white mica is generated by reactions between calcite and pyrophyllite separated from illite. In shales of the Gobangsan formation, chloritoids are observed with muscovite, pyrophyllite and chlorite. The chloritoids of the Gobangsan formation are considered to be originated from the reaction between pyrophyllite and chlorite. The Sadong and Gobangsan formations would have experienced the low-temperature metamorphism (anchizone) considering that white mica in general forms above the temperature of $200^{\circ}C$ and the assemblage of chloritoid-pyrophyllite-chlorite is stabilized below $280^{\circ}C$.

경북 문경지역의 사동층과 고방산층 셰일에서 산출되는 클로리토이드와 white mica에 대한 연구를 수행하여, 사동층과 고방산층이 경험한 변성환경을 규명하였다. 사동층 셰일에서는 두 종류의 white mica가 산출되는데, 백운모 성분이 우세한 white mica ($Mu_{76.1}Pa_{18.1}Ma_{5.8}$)와 마가라이트가 우세한 white mica가 산출된다($Ma_{52.9}Mu_{31.6}Pa_{15.5}$). 이들 white mica는 각각 Na 성분이 풍부한 일라이트의 속성작용과 일라이트에서 분리된 파이로필라이트가 방해석과 반응하여 생성된 것으로 판단된다. 고방산층 셰일의 경우, 클로리토이드가 백운모, 파이로필라이트, 녹니석과 함께 산출되며, 클로리토이드는 파이로필라이트와 녹니석의 반응에 의해 생성된 것으로 보인다. White mica가 $200^{\circ}C$ 이상의 온도에서 생성되는 점과 클로리토이드-파이로필라이트-녹니석 조합이 $280^{\circ}C$ 이하에서 안정되는 점을 감안할 때, 문경지역 사동층과 고방산층은 저온의 변성작용(anchizone)을 경험한 것으로 판단된다.

Keywords

References

  1. 김현철, 조문섭, 고희재 (1995) 증평-덕평 지역에 분포하 는 중부 옥천 변성대의 변성 지구조적 진화. 지질학회지, 31, 299-314.
  2. 박수인, 선승대 (2001) 강원도 태백지역의 중부 석탄계의 코노돈트 생층서. 한국지구과학회지, 22, 558-570.
  3. 이민성, 김상욱 (1968) 한국지질도(1:50,000) 함창도폭 및 설명서. 국립지질조사소.
  4. 이승준, 안중호, 김현철, 조문섭 (2002) 충북 미원지역에 서 산출하는 마가라이트의 변질양상 및 광물화학. 한국광물학회지, 15, 69-77.
  5. 이승준, 안중호 (2003) 미원지역 운교리층 편암에서 산출하는 마가라이트와 녹니석의 미세 협재조직. 한국광물학회지, 16, 255-263.
  6. 이영부 (1993) 직운산층과 만항층의 속성 및 변성작용에 대한 광물학적 연구: EPMA, TEM 연구. 전북대학교지구과학과 석사학위 논문.
  7. 이정후 (2003) 일라이트-운모의 생성과 산출상태. 제4회 산업광물심포지움 논문집, 1-10.
  8. 최승현 (2009) 태백지역 퇴적암에서 산출되는 Illite에 대한 광물학적 연구: EPMA, TEM 연구. 전북대학교 지구환경과학과 석사학위 논문.
  9. 최승현, 이정후, 이영부, 문향란, 최문철 (2010) 일라이트의 EPMA 분석값으로 계산하는 백운모-파이로필라이트의 혼합 연구. 2010년 한국암석학회.(사)한국광물학회 공동학술발표회 논문집, 47-49.
  10. 최승현, 문향란, 이영부, 이정후 (2011) 태백지역 만항층셰일에서 산출되는 백운모-파이로필라이트 혼합상에 대한 연구. 한국광물학회지, 24, 313-320.
  11. Ahn, J.H. and Peacor, D.R. (1986) Transmission and analytical electron microscopy of the smectite to illite transition. Clay. Clay Miner., 34, 165-179. https://doi.org/10.1346/CCMN.1986.0340207
  12. Bucher, K., Frank, E., and Frey, M. (1983) A model for the progressive regional metamorphism of margarite- bearing rocks in the Central Alps. Am. J. Sci., 283A, 370-395.
  13. Chatterjee, N.D. (1973) Low-temperature compatibility relations of the assemblage quartz-paragonite and the thermodynamic status of the phase rectorite. Contrib. Mineral. Petr., 42, 259-271. https://doi.org/10.1007/BF00371590
  14. Deer, W.A., Howie, R.A., and Zussman, J. (1992) An introduction to the rock forming minerals. 2nd edition. John Wiley and Sons, New York.
  15. Frey, M. (1978) Progressive low-grade metamorphism of a black shale formation, Central Swiss Alps, with special reference to pyrophyllite and margarite bearing assemblages. J. Petrol., 19, 95-135. https://doi.org/10.1093/petrology/19.1.95
  16. Guidotti, C.V. (1984) Micas in metamorphic rocks. In: Bailey, S.W. (ed.) Micas, Reviews in Mineralogy, Vol. 13, Mineral. Soc. America, 357-467.
  17. Jiang, W.T., Essene, E.J., and Peacor, D.R. (1990) Transmission electron microscopic study of coexisting pyrophyllite and muscovite: Direct evidence for the metastability of illite. Clay. Clay Miner., 38, 225-240. https://doi.org/10.1346/CCMN.1990.0380301
  18. Jiang, W.T. and Peacor, D.R. (1993) Formation and modification of metastable intermediate sodium potassium mica, paragonite, and muscovite in hydrothermally altered metabasites from northern Wales. Am. Mineral., 78, 782-793.
  19. Lee, J.H. and Peacor, D.R. (1983) Intralayer transitions in phyllosilicates of the Martinsburg Shale. Nature, 303, 608-609. https://doi.org/10.1038/303608a0
  20. Lee, J.H., Peacor, D.R., Lewis, D.D., and Wintsch, R.P. (1984) Chlorite-illite/muscovite interlayerd and interstratified crystals: A TEM/STEM study. Contrib. Mineral. Petr., 88, 372-385. https://doi.org/10.1007/BF00376762
  21. Lee, J.H. Ahn, J.H., and Peacor, D.R. (1985) Textures in layered silicates : progressive changes through diagenesis and low-temperature metamorphism. J. Sediment. Petrol., 55, 532-540.
  22. Livi, K.T., Christidis, G.E., Arkai, P., and Veblen, D.R. (2008) White mica domain formation : A model for paragonite, margarite and muscovite formation during prograde metamorphism. Am. Mineral., 93, 520- 527. https://doi.org/10.2138/am.2008.2662
  23. Paradis, S., Velde, B., and Nicot, E. (1983) Chloritoidpyrophyllite- rectorite facies from Brittany, France. Contrib. Mineral. Petr., 83, 342-347. https://doi.org/10.1007/BF00371202
  24. Srodon, J. and Eberl, D.D. (1984) Illite. In: Bailey, S.W. (ed.) Micas, Reviews in Mineralogy, Vol. 13, Mineral. Soc. America, 495-544.
  25. Thompson, J.B., Jr., and Thompson, A.B. (1976) A model system for mineral facies in pelitic schists. Contrib. Mineral. Petr., 58, 243-277. https://doi.org/10.1007/BF00402355
  26. Zen, E-an (1960) Metamorphism of Lower Paleozoic rocks in the vicinity of the Taconic range in westcentral Vermont. Am. Mineral., 45, 129-175.

Cited by

  1. Illite, Reviewed on the Chemical Compositions - The Mixed Phase among Muscovite, Pyrophyllite and Chlorite: EPMA Quantitative Analysis of Shale from the Jigunsan Formation at Seokgaejae in Samchuk-City, Gangwon-do vol.25, pp.3, 2012, https://doi.org/10.9727/jmsk.2012.25.3.143
  2. Generation of the Staurolite Based on a Relation Between Illite-Muscovite Transition: A Study on the Shale of the Baekunsa Formation, Buyeo vol.26, pp.1, 2013, https://doi.org/10.9727/jmsk.2013.26.1.55
  3. Medium Temperature and Lower Pressure Metamorphism and Tectonic Setting of the Pyeongan Supergroup in the Munkyeong Area vol.23, pp.4, 2014, https://doi.org/10.7854/JPSK.2014.23.4.311
  4. 고강도 혼합분쇄 처리에 의한 인운모로부터 리튬의 수 침출 특성 vol.26, pp.3, 2012, https://doi.org/10.7844/kirr.2017.26.3.47