Gold-silver deposits of Deogheun and Beopjeon mines are composed of veins emplaced in Jurassic granite batholith. Based on ore structure and ore mineralogy, four distinct stages of mineral deposition are recognized in these ore deposits. Gold and silver minerals in Deogheun and Beopjeon-A ore deposits are precipitated in stage III and stage II, respectively. Mineral constituents of ores from these deposits are pyrite, sphalerite, arsenopyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, galena, tetrahedrite, electrum, quartz and rhodochrosite. Cubanite, argentite and pyrargyrite occur only in Deogheun ore deposits. Ag content of electrum range from 42 to 66 atomic % in both ore deposits. Filling temperature of fluid inclusion from both ore deposits are as follows; stage I, $211-289^{\circ}$ ; stage II, $205-290^{\circ}$ ; stage III, $190-260^{\circ}$ ; stage IV, $136-222^{\circ}$ in Deogheun ore deposits. In Beopjeon-A ore deposits, stage I, $255-305^{\circ}$ ; stage II, $135-222^{\circ}$ ; stage III, $148-256^{\circ}$ ; stage IV, $103-134^{\circ}$. Salinities of fluid inclusions range from 1.6-8.5 wt. % equivalent NaCl in both ore deposits. Sulfur fugacities through stage II and III in Deogheun ore deposits inferred from data of mineral assemblage and fluid inclusion range from $10^{-11.0}-10^{-16.1}$1bars. Fluid pressure estimated from fluid inclusions which reveal boiling evidence range from 30-190 bars during mineralization in Deogheun ore deposits.
Regional geology of Chungil mine is composed of Cretaceous biotite granite. Chungil ore deposits are fissure filled quartz veins which developed in Cretaceous biotite granites. Mineralogic and fluid inclusion studies were undertaken to illuminate the origin of the ore deposits. Data gathered from occurrences of ore deposits and mineral paragenesis reveals that there were two major mineralization stage. The first stage is sulfides-quartz stage. The constituents of ore minerals are chalcopyrite, sphalerite, pyrrhotite with minor amount of galena, native Au, Ag, pyrite. The second stage is gangue mineral stage. Gangue minerals are quartz, fluorite and calcite. Homogenization temperature of fluid inclusions in quartz of the first and the second stage ranges from $212^{\circ}C$ to $336^{\circ}C$ and from $154^{\circ}C$ to $355^{\circ}C$ respectively. Homogenization temperature in fluorite and calcite of the second stage ranges from $127^{\circ}C$ to $252^{\circ}C$ and from $129^{\circ}C$ to $158^{\circ}C$ but these data require positive pressure corrections. Fluid inclusions in quartz of the Bongmyeong mine, Jangja the first mine and the second mine show range of homogenization temperature from $178^{\circ}C$ to $330^{\circ}C$, from $185^{\circ}C$ to $354^{\circ}C$ and from $206^{\circ}C$ to 336 respectively. The comparison of the fluid inclusion data, mineralogical component and vein attitude of the three mines with that of Chungil mine indicates that the origin of the deposits above mentioned is elucidated to be formed under similar environment. The compositions of the sphalerite in the first stage range from 16.05 mol.% FeS to 20.36 mol.% FeS.
금-은 천열수 광상의 유체 환경의 재구성을 위하여, 해남 일대에 위치한 모이산 광상에서 획득한 심도별 맥상 시료에 대하여, 변질-조직 양상, 유체포유물 microthermometry, 그리고 황철석 LA-ICP-MS 분석을 실시하였다. 맥상 시료에서 모암은 규화 및 석영-일라이트 변질양상이 확인되며, 석영맥은 모암으로부터 초기의 옥수-미립 석영-황철석에서 후기 맥중심의 자형 석영으로 발달된다. 일부 시료에서는 황철석과 함께 텔루라이드 광물이 함께 나타난다. 유체포유물은 염도가 0.18-2.24wt% 가량의 액상 수용액 포유물들이 주로 발견되며 일부 기체상 포유물 또한 발견된다. 유체포유물의 균질화 온도는 141-384℃ 범위에서 나타나며, 대체로 깊어질수록 균질화온도가 높아진다. 특히 금-은 침전이 집중된 고품위 구간에서는 얕아질수록 유체의 염도 및 균질화 온도가 낮아지며 또한 범위가 넓어지는 것을 볼 수 있다. 이를 통하여 함 금-은 유체의 압력하강으로 인한 열수의 비등 그리고 천수와의 혼합이 금-은 침전과 함께 이루어진 것으로 생각된다. 황철석의 LA-ICP-MS 분석을 통하여, 황철석 광물 내의 금-은 치환은 이루어지지 않음을 발견하였다. 하지만, 황철석 내의 금-은은 대부분 텔루라이드 혹은 에렉트럼 등 함 금은 광물의 포유물에 저장이 됨을 알 수 있었다. 깊이별 황철석 내 포획된 함 금-은 광물은 차이가 없었고, 포유물의 금-은 비율 또한 차이가 없음을 확인하였다.
아프리카 말리 세폴라 지역의 지질은 하부로부터 하부원생대의 변성퇴적암류 및 화산쇄설성암류로 구성된 비리미안층군과 후기에 이를 관입한 화성암류로 구성된다. 본역의 광상은 비리미안층군내 북서주향의 대규모 단층대 생성과 관련하여 2차적으로 형성된 열극대를 따라 열수유체가 충진되어 형성된 맥상 및 광염상 금광상이다. 부존잠재성이 가장 기대되는 바라니 구역은 연장 1.3 km, 폭 1${\sim}$20.1m, 품위 Au 0.53${\sim}$9.21 g/t가 확인되었다. 광석광물은 단순하며, 에렉트럼, 황철석 및 방연석 등이 확인되었다. 금립의 순도는 848${\sim}$915(평균 891)이며 본역 내 금광상은 중${\sim}$심열수 환경에서 생성되었음을 추정할 수 있다. 유체포유물은 액상우세(형), 기상우세 (형) 및 액상함$CO_2$ 포유물(형)로 분류된다. 초생 및 가이차 포유물의 균일화온도는 236${\sim}$393$^{\circ}C$, NaCl상담 염농도는 0.0${\sim}$8.6 wt.%이며, 이차포유물의 균일화 온도는 103${\sim}$184$^{\circ}C$, 염농도는 0.7${\sim}$8.6 wt.%이다. 균일화온도 및 염농도관계로부터 유체는 400${\sim}$250$^{\circ}C$범위에서는 압력감소에 의한 유체불혼화 과정을 거친후 천수의 유입으로 희석 및 냉각과정이 이루어졌음을 알 수 있다. 석영맥이 괴상을 보이고 광물수반양상이 단순한 점, 유화광물이 소량 함유되고, 함$CO_2$ 포유물이 산출되고 균일화온도가 높은 것등으로부터 본역내 금광화작용은 중-심열수형 광상으로 사료된다.
몽골 남부 구르반사이한 호상 열도 지형 내 족도르 지역의 함동 석영맥에 대한 유체포유물 연구 결과를 보고한다. 족도르 지역에는 후기 백악기 퇴적층 내에 정치된 화강섬록 반암 내에 구조적으로 제어되는 동 광화작용이 나타난다. 이러한 화강섬록 반암 내에 동 광물 함유 석영맥은 프로필리틱 변질대의 석영-녹렴석-자철석 및 석영-자철석을 포함하는 열수 변질 양상을 보인다. 석영맥은 광물 조합에 따라 두 가지 유형으로 분류되며 주로 황동석과 함께 산출되고 드물게는 반동석, 자철석, 황철석과 함께 산출된다. 석영-자철석±황동석 및 석영-녹렴석-자철석 조합의 석영맥 내 유체포유물은 기포 크기 5-30 vol.%, 염농도 2-13 wt.% NaCl, 균질화 온도 107-270℃인 2상의 수성 포유물이다. 관찰된 석영맥의 광물 조합과 모암의 지구화학적 특성 및 변질 양상 등으로 판단했을 때, 유체포유물 자료는 연구 지역이 반암동 관련 광화작용의 프로필리틱 변질 영역에 해당함을 보여준다.
설화 광산의 중열수(中熱水) 금광상은 경기육괴의 화강암류내에 발달된 북동방향 단층 전단대를 충진한 괴상의 단성 석영맥내에 배태되어 있다. 설화 중열수 금광화작용(金鑛化作用)은 쥬라기 화강암류(161Ma)와 공간적으로 관련되어 있다. 맥상 석영은 3개유형의 유체포유물(流體包有物)을 포함하고 있다: 1) 저염농도(<5wt.% NaCl)의 액상 CO$_{2}$를 배태한 type IV 유체포유물; 2) 가스가 풍부(>70vol.%)하고, 기상으로 균질화하는 type II 유체포유물; 3) 소량의 CO$_{2}$를 포함하는 저내지 중염농도(0${\sim}$15 wt.% NaCl)의 type I 유체포유물. H$_{2}$O-CO$_{2}-CH$_{4}$-N$_{2}$-NaCl계 유체포유물은 250${\circ}\;{\sim}$430${\circ}$C 온도와 1kbar 압력에 해당되는 액상선을 따라 초기에 포획된 불혼화 유체를 지시한다. 정밀 유체포유물 연구에의하면, 함금 광화작용중 점진적인 압력감소가 발생했음을 알 수 있다. 수용성 포유물의 유체는 온도 및 압력감소로 인한 균질한 H$_{2}$O-CO$_{2}-CH$_{4}$-N$_{2}$-NaCl계 유체로부터 광역적인 유체의 불혼화(CO$_{2}-CH$_{4}$ 비등)작용을 거쳐 진화된 후기 유체이거나, 광화지역의 융기 및 삭박과 관련된 심부순환천수의 영향을 받았던 것으로 추정된다. 초기 유체는 균질한 H$_{2}$O-CO$_{2}-CH$_{4}$-N$_{2}$-NaCl계 유체로서 다음과 같은 특성을 보인다: >250$^{\circ}$${\sim}$430$^{\circ}$C, 0.16${\sim}$0.62의 X$_{CO}\;_{2}$, 5${\sim}$14mole% CH$_{4}$, 0.06${\sim}$0.31mole% N$_{2}$, 0.4${\sim}$4.9wt.% NaCl의 염농도. 설화 금광산의 온도-조성 자료는 설화 함금열수계가 화강암질 용융체와 인접한 부분에 정치되어 있었음을 지시한다. 이러한 화강암질 용융체는 CH$_{4}$ 형성을 촉진시켜 유체를 환원상태로 변환시킨 것으로 추정된다. 철황화물중 자류철석이 지배적으로 산출됨은 환원유체 상태를 지시하고 있다. 황화광물의 ${\delta}\;^{34}$S값(-0.6 ${\sim}$ 1.4$%_o$)은 황의 심부 화성기원을 지시하고 있다.
The Cheolam silver deposits are emplaced along the fractures in breccia dike and the Hongjesa granite. Breccia dike contains fragments of late Cretaceous acidic volcanic rocks and other fragments of various rocks distributed in the mine area. Therefore it is presumed that the mineralization was taken place in later than late Cretaceous time. Mineral paragenesis is complicated by multiple episodes of fracturing. Six distinct depositional stages can be recognized: stage I, deposition of base metal sulfides; stage II, deposition of base metal sulfides and silver minerals; stage III, deposition of carbonates; stage IV, deposition of silver minerals and base metal sulfides; stage V, deposition of silver minerals; stage VI, deposition of barren quartz. Silver minerals from the deposits are native silver, acanthite, pyrargyrite, argentian tetrahedrite, stephanite, polybasite, pearceite, allargentum, antimonial silver and electrum. Fluid inclusion studies ware carried out for stage I, II, IV and VI quartz and stage III calcite. Homogenization temperatures for each stage are as follows: stage I, from $225^{\circ}$ to $360^{\circ}C$; stage II, from $145^{\circ}$ to $220^{\circ}C$; stage III, from $175^{\circ}$ to $240^{\circ}C$; stage IV, from $130^{\circ}$ to $185^{\circ}C$; stage VI, from $120^{\circ}$ to $145^{\circ}C$. Salinities of ore fluids were in the range of 4 and 10 wt.% equivalent NaCl over stage I and stage VI. Ore mineralogical data of each stage indicate that temperatures are within the range of homogenization temperature of fluid inclusions and sulfur fugacities declined steadily from $10^{-9.7}atm$. to $10^{-18.7}atm$. through stage I into stage V.
Mesozoic granitic rocks in the Korean peninsula contain $H_2$, $CH_4$, CO and rare $C_2H_6$. The Jurassic Daebo granites mostly belonging to the ilmenite series are predominated in $CH_4$. Meanwhile, the magnetite series Bulguksa granites of Cretaceous age in the Kyongsang basin and Okchon zone are relatively enriched in $CO_2$. The older granites have a wide variation of $CH_4/CO_2$ ratios (0.1~1.0) compared to those of the younger ones (0.1~0.5). This characteristics of gas compositions suggest that the Jurassic granites are principally derived from the partial melting of metasedimentary rocks with much reducing materials in the lower continental crust. On the other hand, the mantle source granitic magmas might be responsible for the Cretaceous granites characterized by dominant and homogeneous $CO_2$ gas compositions. Liquid-vapor homogenization temperatures of quartz in the Jurassic and Cretaceous granites range from 108 to $539^{\circ}C$ (av. $324^{\circ}C$) and 160 to $556^{\circ}C$ (av. $358^{\circ}C$), respectively. Their salinities are between 0.2 and 16.3 wt.% NaCl for the Jurassic granites and 0.4, and 15.6 wt.% NaCl for the Cretaceous ones. Fluid inclusions with solid daughter minerals lying on or near the halite equilibrium curve represent inclusion fluids from the magmatic stage. The type I and II fluid inclusions which are plotted apart from the equilibrium curve are considered to trap in late hydrothermal alteration stage with a increasing influx of metedric water.
A computer simulation of mold filling has been performed in order to analyze the fluid flow pattern in a mold cavity since casting defects such as cold shut formation, entrapment of air or gas, and inclusions are closely related to the fluid flow phenomena. The flow of molten metal entering the mold cavity with free surface has been modeled by SMAC(Simplified Marker and Cell) method. Two dimensional analysis was carried out on plate shape castings with two types of gate system. The calculation results were compared with those of water modeling experiments and showed relatively good agreement.
유체포유물은 광상의 기원과 물리화학적인 환경 연구에 널리 사용되어져 왔다. 하지만 측정치의 오차와 유체포유물의 밀도와 isochore 등의 계산에 있어 그 과정의 복잡성 때문에 유체포유물에 내포한 물리화학적인 정보를 정확히 알아내는 것은 매우 힘들다. HALWAT, $CO_2$ 그리고 CHNACL 등의 컴퓨터 프로그램들은 (Nicholl and Crowford, 1985) 유체포유물의 밀도와 isochore 등을 복잡한 공식을 이용하여 계산함으로서 유체포유물로 계산될 수 있는 물리화학적인 정보의 정확도를 개선하였다. 본 논문에서는 이들 프로그램을 백악기에 형성된 금학 광산에 대한 최상훈과 소칠섭 (1992)의 유체포유물 측정치와 쥬라기에 형성된 삼황학 광산에 대한 윤성택 (1990)의 유체포유물 측정치에 적용하여 보았다. 컴퓨터 프로그램을 이용하여 결정된 금학광산의 온도-압력조건은 $230^{\circ}{\sim}290^{\circ}C$, 500~800 bar로서 최상훈과 소철섭 (1992)에 의하여 추정된 온도-압력조건인 $280{\sim}360^{\circ}C$, 500~800 bar와 유사하다. 하지만 본 연구에서 결정된 삼황학 광산에 대한 온도-압력 조건은 대략 4~7 kb, $328{\pm}500^{\circ}{\sim}55^{\circ}C$ 이며 이는 윤성택 (1990)에 의하여 추정된 온도-압력 조건인 1.2~1.9kb, $25^{\circ}{\sim}294^{\circ}C$와 차이를 보여준다. 삼황학 광산에서의 온도-압력 추정에 있어서의 차이는 광상의 온도-압력조건 추정에 있어 균일화 온도와 유체포유물의 포획온도를 동일시하고 적당치 못한 isochore의 사용함에 기인한다. 금학광상의 경우는 낮은 압력조건 (<1~2kb)에서 균일화 온도와 유체포유물의 포획온도가 비슷하기 때문에 큰 차이를 보여 주지 않았다. 따라서 1~2kb보다 높은 압력조건에서 형성된 광상에서는 광상의 온도-압력조건 추정에 있어 균일화 온도의 잘못된 적용과 적당치 못한 isochore의 사용을 피하여야 하며 이를 위하여 본 연구에서 소개된 컴퓨터 프로그램 이용을 추천한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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