Alterations of Granite Gneiss and their Genetic Relationship to Tin Mineralization in the Uljin Area

울진지역 석 광화작용에 수반된 화강편마암의 변질

Moon, Sang-Ho;Park, Hee-In
문상호;박희인

  • Published : 19940400

Abstract

Quartz - cassiterite greisen deposits in the Uljin area are mainly emplaced in pegmatites swarming near the southern part of the granite gneiss body, which is elongately exposed in the NE - SW direction near the Tonggo Mt. This granite gneiss is widely experienced intensive K - metasomatism and greisenization and is characterized by the enrichment in Sn, Li, Rb, and F content. These alterations are thought to be accompanied by F - rich fluid. The intensity of alterations is more profounded near the tin deposits. This characteristics is reflected by the variations of REE, Eu/Eu* values and F, Li and Sn contents according to their sample locations within this granite gneiss body. Rb - Sr age of this granite gneiss was determined as 1,813 Ma and K -Ar age of muscovite from the unaltered pegmatites varies from 696 to 778 Ma. On the other hand, K - Ar age of micas from the greisenized granite gneiss and ores mostly ranges between 147 and 183 Ma. This fact indicates that the age of tin mineralization and the alterations of granite gneiss are quite different from that of emplacement of granite gneiss and pegmatites. Therefore, it is interpreted that stanniferous characteristics of this granite gneiss is not due to primary geochemistry, but results from later secondary alteration effects related to tin mineralization associated with Jurassic granitoids.

울진 지역에는 통고산 부근에 NE-SW 방향으로 길게 분포하는 화강편마암체의 남연부와 이에 평행하게 발달하는 페그마타이트 암맥에 석영-석석 그라이젠 광상이 배태하고 있어, 이 화강편마암체는 석 광상과 공간적으로 밀접한 관계가 있어 보인다. 이 화강편마암체는 광범위하게 K-변질과 그라이젠화되어 있고, 석광상과의 거리가 가까와질수록 변질의 정도가 높아진다. 이 화강편마암은 Sn, Li, F, Rb의 함량이 현저하게 높고 변질도가 높을수록 REE와 Eu/Eu* 값도 낮아진다. 특히, Sn과 F 사이에는 정의 상관관계가 뚜렷하여 석 광화작용과 변질작용은 함 - F 유체에 의하여 이루어진 것으로 보인다. 그러나, 화강편마암의 Rb - Sr 연령은 1,813 Ma이고 변질을 받지 않은 페그마타이트의 백운모의 K - Ar 연령은 $696{\sim}778\;Ma$인데 비하여, 그라이젠화된 화강편마암과 광석중의 운모류의 K - Ar 연령은 대부분이 $147{\sim}183\;Ma$로서 화강편마암의 생성 시기와 석 광화작용 및 화강편마암의 변질 시기는 판이하게 다르다. 따라서, 이 지역의 화강편마암이 석 광상과 공간적으로 근접하며 화강편마암이 지구화학적으로 함석 화강암질암의 특징을 갖고 있어 석광상과의 관계 화성암으로 간주되어온 것은 잘못된 판단이었다. 이 지역의 화강편마암이 함석 화강암질암의 특징을 갖게된 것은 후기 변질작용에 의한 것이고, 이는 쥬라기 화강암류에 의한 석 광화작용에 수반된 것으로 생각된다.

Keywords

References

  1. 한국지질도 (1/50,000), 삼근리 도폭 및 설명서 김옥준;홍만섭;김기태;박희인
  2. 왕피리 석광상의 성인에 관한 연구 문상호
  3. 울진지역의 석광화작용에 관한 연구 문상호
  4. 지질학회지 v.26 no.6 울진지역의 석광화작용에 관한 연구(요약) 문상호;박희진
  5. 대한지질학회 제 48차 정기총회 및 학술발표회 울진지역 석영-석석 그라이젠 광상의 광물공생관계와 안정동위 원소(요약) 문상호;박희인;Ripley, E.M.;이인성
  6. 광산지질 v.17 no.1 봉화 울진지역의 석, 중석광화작용 박희인;이상만
  7. 광산지질 v.21 no.1 태백산지역내 광상의 생성연령 박희인;장호완;진명식
  8. 상동-울진지역의 주석광화작용과 관련된 화강암류의 암석지구화학적 특징과 탐사에의 응용에 관한 연구 이덕원
  9. 대한광산학회지 v.26 no.2 석포-분천-울진지역 선캠브리아시대 화강암질암의 암석지구화학적 특성과 생산성 심성암으로서의 가능성 전효택;홍영국;김문영
  10. Earth Planet. Sci. Lett. v.49 no.149 Rare earth element mobility during granite alteration evidence from southwest England Alderton, D.H.;Pearce, J.A.;Potts, P.J.
  11. Chem. Geol. v.19 Fluorine in granitic rocks and melts; a review Bailey, J.C.
  12. Geochemistry International v.1 The geochemistry of tin Barsukov, V.L.
  13. Principal features of the geochemistry of tin Barsukov, V.L.
  14. Geochemistry of south Sardinian granites compared with their tin potential;Metallization Associated with Acid Magmatism, Volume 6 Biste, M.;Evans, A.M.(ed.)
  15. Proceedings of Volume 6, the 7th IAGOD Symposium Multi-element geochemistry of Precambrian granitoids in relation to tin mineralization in Korea Chon, H.T.;Ri, D.W.;Hong, Y.K.;Kim, M.Y.;John, Y.W.;Zachrisson, E.(ed.)
  16. Proceedings of the 8th IAGOD Symposium K/Ar ages of tin mineralization in Korea Chon, H.T.;Shimazaki, H.;Maurice, Y.T.(ed.)
  17. Contrib. Mineral. Petrol. v.80 Nature and origin of A-type granites with particular reference to southeastern Australia Collins, W.J.;Beams, S.D.;White, A.J.R.;Chappell, B.W.
  18. Chem. Geol. v.16 The relation between Rb, Ba and Sr in granitic rocks El Bouseily, A.M.;El Sokkary, A.A.
  19. Jour. of Geochemical Exploration v.4 Aspects of tin metallogenesis in the Tasman geosyncline, eastern Australia, as reflected by cluster and factor analyses Hesp, W.R.;Rigby, D.
  20. Correlation between the tin content of granitic rocks and their chemical and mineralogical composition;Geochemical Exploration Canadian Inst. Mining and Metallurgy. Special Volume II Hesp, W.R.;Boyle, R.W.(ed.)
  21. Jour. Geol. Soc. Korea v.21 no.3 Petrogenesis of the Proterozoic granitic rocks in the Buncheon - Seogpo area, SW Korea Hong, Y.K.
  22. Mining Geology v.31 no.168 Tin abundance of the Mesozoic granitoids in southern Korea Ishihara, S.;Lee, D.S.;Terashima, S.
  23. Mining Geol. v.32 no.4 Contrasting W-Mo-Cu and W-Sn-F skarn types and related granitoids Kwak, J.A.P.;White, A.J.R.
  24. Petrological and geochemical study on Hongjesa granite gneiss and Buncheon granite gneiss aroun Seogpo and Buncheon area Lee, J.M.
  25. Composition of tin bearing granites from the Krusne-hory metallic province of Czechoslovakia;Geology of tin deposits Stemprok, M.;Skuor, P.;Taylor, R.G.(ed.)
  26. Episodes v.3 Mineralized granites and their origin Stemprok, M.
  27. Tin-fluorine relationships in ore-bearing assemblages;Metallization Associated with Acid Magmatism, Volume 6 Stemprok, M.;Evans, A.M.(ed.)
  28. Soc. Mining Geol. Japan, Spec. Issue v.3 The geochemical and structural control of the tin mineralization in the Erzgebirge Tischendorf, G.;Hosel, G.;Lange, H.;Bolduan, H.
  29. IMM transation v.82 The metallogenetic basis of tin exploration in the Erzgebirge Tischendorf, G.
  30. Geochemical and petrographic characteristics of silicic magmatic rock associated with rare-element mineralization;Metallization Associated with Acid Magmatism, Volume 2 Tischendorf, G.;Stemprok, M.(et al.)(ed.)