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Preliminary Study on the Formation Environment of Serpentinite occurring in Ulsan Area  

Koh, Sang-Mo (Geology and Geoinformation Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)
Park, Choong-Ku (Bang-O-Jin Middle School)
Soh, Won-Ju (Ulsan Metropolitan Office of Education)
Publication Information
Journal of the Mineralogical Society of Korea / v.19, no.4, 2006 , pp. 325-336 More about this Journal
Abstract
Domestic serpentinite is one of the important industrial minerals utilizing in the iron manufacturing company such as POSCO in Korea. Serpentinite is distributed in the Ulsan Fe deposit, Andong, Hongseong-Cheongyang, and Gapyeong areas. This study tries to interpret the relationship among the formation of carbonate rocks, iron mineralization, and serpentinite alteration throughout the study of field occurrence, mineralogy, and chemical compositions. Serpentine is formed by the break-down of olivine and pyroxene of parent peridotite. The serpentinization is inferred to be formed by the hydrothermal fluid derived from intruded Cretaceous granite and the addition of meteoric water. Variation of major oxides such as $SiO_2,\;Fe_2O_3$, and MgO in serpentinized rocks are controlled by the degree of serpentinization and Fe mineralization. Variation of $Al_2O_3$ and CaO contents of altered rocks is dependent on the amount of the residual minerals such as calcite and homblende, and on the degree of chloritization. The presence of carbonate rocks reported in the sedimentary origin or igneous origin (carbonatite) provided a geological environment to form skarn type Fe deposit regardless of its origin. The geological processes of Ulsan Fe deposits are inferred to be formed as the order of the formation of carbonate rocks ${\to}$ the intrusion of Cretaceous granite ${\to}$ serpentinization ${\to}$ Fe mineralization by the interprelation of field occurrence and mineralogical characteristics.
Keywords
serpentinite; formation environment; hydrothermal alteration; serpentinization; Ulsan Fe deposit; Fe mineralization;
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