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        서태평양 마샬제도 Lomilik와 Litakpooki 해저산 망간각의 조직 및 지화학적 특성

        우경식,박숭현,정회수,문재운,이경용,최윤지,Woo, Kyeong-Sik,Park, Sung-Hyun,Jung, Hoi-Soo,Moon, Jai-Yoon,Lee, Kyeong-Yong,Choi, Youn-Ji 한국해양학회 2001 바다 Vol.6 No.1

        망간각의 조직 및 지화학적 특성과 코발트 연대측정법(Co-chronometry)을 이용하여, 망간각 형성 이후의 서태평양 지역 고해양환경 변화를 파악하기 위하여 마샬제도 배타적 경제수역 내 Lomilik과 Litakpooki 해저산에서 채취된 6개의 망간각을 분석하였다. 망간각은 조직과 지화학적 성분 차이에 의해, 치밀한 조직(층 1), 퇴적물이나 철산화물이 충진되어 있는 다공성 조직(층 2),그리고 탄산염불화 인회석(Carbonate Fluoapatite)이 충진 또는 치환하고 있는 흑색의 균질한 조직(층 3)의 3개 층으로 구분된다. 층 1은 층 2에 비해 Mn, Co, Ni, Mg의 함량이 높고, 층 2는 Fe, Al, Ti, Ba, Cu, Zn의 함량이 높다. 층 3은 Ca, p의 함량이 층 1과 층 2에 비해 현저히 높으며, Mn, Fe, Co, Ni등의 함량은 층 1과 층 2에 비해 낮다. 코발트 연대측정법 결과에 근거할 때, 연구지역의 망간각은 최소 56~31 Ma(초기 에오세${\sim}$올리고세)전에 형성되기 시작한 것으로 추정된다. 층 1과 층 2, 층 2와 층 3의 경계면은 7${\sim}$3 Ma, 26${\sim}$14 Ma정도이다. 층 3은 층 2가 형성되기 이전의 인산화 작용으로 Ca와 P의 함량이 높으며, 미세조직들이 잘 보존되어 있는 것으로 보아 층 3의 철${\cdot}$망간산화물들이 아산화(suboxic)환경에서 재결정되었다고 보기는 힘들다. 또한 층 3에서 Mn에 비해 상대적으로 더 낮은 Co 함량 등을 고려할 때 과거 지질시대동안 Co 공급량이 일정치 않았을 가능성도 있다. 다공성 조직의 층 2는 약 26${\sim}$9 Ma 동안 형성되었다. 공극사이에 유공충을 포함한 생물기원퇴적물이 포함되어 있으며, Ba, Cu, Zn 등 수층 생물과 관련된 원소의 함량이 높은 것으로 보아 층 2는 고에너지환경에서 형성되었음을 시사한다. 또한 층 2에서 Al의 증가는 쇄설기원 물질의 유입에 의한 것으로 추정된다. 플라이오세 이후에 형성된 층 1은 치밀한 조직을 보이며, 형성 이후 속성작용을 받지 않았다. Six ferromanganese crusts from the Lomilik and Litatfooki seamounts in the Marshall Islands were analyzed for texture, geochemistry and stratigraphy to delineate the paleoceanographic conditions. The crusts can be divided into three layers; 1) outermost massive layer (Layer 1), 2) middle porous Fe-oxides rich layer infllled with biointemal clasts (Layer 2), and 3) innermost massive layer cemented and/or replaced by carbonate fluoapatite (CFA) (Layer 3). The Layer 1 contains higher Mn, Co, Ni, and Mg than other two layers, and the Layer 2 was relatively more enriched in Fe, Al, Ti, Ba, Cu, and Zn. However, the Layer 3 shows higher Ca and P and lower Mn, Fe, Co, and Ni contents than overlying two layers. Based on the Co-chronometry, the crusts are postulated to have begun to grow from 56-31 Ma (early Eocene to Oligocene). The boundaries between layers 1 and 2, and layers 2 and 3 are dated to be 7-3 Ma and 26-14 Ma, respectively. High contents of Ca and P in Layer 3 clearly indicate that the layer had been phosphatized prior to the formation of Layer 2. Considering the well-preserved mjcrostructures in Layer 3, it is unlike that the crusts themselves were recrystallized in suboxic condition. Also, the lower Co concentrations in Layer 3 may imply that the Co supply was not constant during the formation of Layer 3. Layer 2, characterized by the porous texture, grew over Layer 3 during 26-9 Ma. Internal biogenic sediments including foraminifera within the original cavities and the enrichment of organophillic elements such as Ba, Cu, and Zn, suggest that Layer 2 have below high production regions. Also, high content of allumino silicate components may indicate increased terrigeneous input during the formation of Layer 2. The Layer 2. The Layer 1 has been subjected to little diagenetic influence since the Pliocene.

      • Textural, Isotopic, and Chemical Investigation of Cultured Pearls

        우경식,Woo, Kyung Sik The Korean Society of Oceanography 1989 韓國海洋學會誌 Vol.24 No.2

        Cultivated pearls, composed of aragonite crystals, show two distinctive layers: nacreous and conchiolin organic layers. Each aragonite crystal is surrounded by organic matrix, which probably consists of amino acids. Nucleus, surrounded by pearl layer, also consists of nacreous crystals, suggesting that there is a close mineralogical and ultrasturctural relationship between pearl and nucleus. Carbon isotopic values of cultivated pearls are within the range of marine carbonate carbon. Oxygen isotopic composition indicates that the temperature for the growth of pearl and pearl oyster ranges from 16.4 to $21.4^{\circ}C$ and from 15.5 to $24.8^{\circ}C$, corresponding to the summer temperature range of the cultivating area. Elemental composition of pearl, pearl oyster, and nucleus shows that there is a difference in chemical composition depending upon the original mineralogy and the chemical composition of water in which shells grow. Especially, a strong relationship exists between pearl and the inner layer of pearl oyster because both are composed of nacreous aragonite and formed in a shallow marine environment.

      • KCI등재

        중앙태평양 마이크로네시아 군도 해저산 일원에서 발견되는 탄산염암의 속성작용

        우경식,최윤지,이경용,강정극,박병권,Woo, Kyung-Sik,Choi, Yoon-Ji,Lee, Kyeong-Yong,Kang, Jung-Keuk,Park, Byong-Kwong 한국해양학회 1998 바다 Vol.3 No.4

        중앙태평양 마이크로네시아 군도 해저산 일원에서 발견되는 탄산염암의 구성성분과 속성작용을 이해하기 위하여 조직적, 지화학적 연구를 수행하였다. 연구지역은 Caroline 해령, Chuuk 섬, Hunter 뱅크, Yap 해구 일대이며, 대부분의 시료들은 수심 약 1,000~3,000 m 깊이에서 준설된 것들이다. 연구지역에서 발견되는 탄산염암은 부유성 유공충으로 이루어진 원양성 퇴적물과 산호, 석회조류, 연체동물 및 극피류 등으로 이루어진 천해퇴적물의 두 종류가 있다. 이들 퇴적물은 Hunter 뱅크와 Yap A 지역을 제외하고는 모두 조직적, 화학적 속성변질을 받았다. 천해기원 교질물들이 발견되므로, 천해에서 퇴적된 후 현재의 깊이로 침강되었거나 재동된 것으로 사료된다. 조직 특성은 천수에 의한 속성변질산물과 매우 유사한 양상을 보여주나, 변질된 시료의 탄소동위원소는 해수기원 탄소의 특성을 보여주며, 산소동위원소는 변질되지 않은 시료와 같거나 부화된 값을 보여준다. 따라서 이 지역의 탄산염암은 심해의 해수에 의해 변질되었음을 알 수 있다. This study was carried out to investigate the composition and diagenesis of the carbonate rocks from the seamounts in the Federated States of Micronesia, Central Pacific. Most of the samples were dredged from the water depth of about 1000-3000 m mainly in Chuuk Island, Hunter Bank, Caroline Ridge and Yap Trench. The carbonate rocks are either pelagic sediment mainly of planktonic foraminifera or shallow-marine sediment of corals, calcareous algae, mollusks and echinoderms. The rocks are altered texturally and chemically, except for those from the Hunter Bank and Yap A. The presence of shallow-marine cements suggests that the carbonate sediment has been subsided or reworked to the present water depth after deposition in shallow-marine environments. The texture of the carbonate sediment is reminiscent of meteoric diagenesis; however, the stable carbon isotopic composition of the altered rock samples shows affinity with that of sea water and the oxygen isotopic values are slightly enriched or same as compared to those of unaltered samples. These stable isotopic data suggest that the carbonate sediment of the study area has been diagenetically altered in the present deep-marine environment.

      • KCI등재

        독도주변 탄산염퇴적물의 분포와 성인: 예비조사 결과

        우경식,지효선,김련,전진아,박재석,박흥식,김동선,박찬홍,Woo, Kyug-Sik,Ji, Hyo-Seon,Kim, Lyoun,Jeon, Jin-A,Park, Jae-Suk,Park, Heung-Sik,Kim, Dong-Seon,Park, Chan-Hong 한국해양학회 2009 바다 Vol.14 No.3

        독도 주변 퇴적물의 구성요소를 분석하여 퇴적물의 기원과 퇴적상을 조사하였다. 퇴적물은 독도를 이루는 화산기원의 암편과 천해에서 서식하고 있는 여러 생물에 의해 생성된 탄산염퇴적물로 구성된다. 대부분 탄산염입자와 화산암편으로 이루어진 퇴적물 중에서 탄산염입자는 연체동물(이매패류와 복족류), 덮개상과 가지상 태선동물, 덮개상과 마디상 홍조류, 유공충, 해면동물, 환형동물, 극피류(성게류), 절지동물(따개비류), 규조류 등에 의해 만들어지고 있다. 퇴적물 내 구성요소의 상대적 함량의 차이는 주로 수심에 의해 구분되지만 비슷한 수심구간 내에서도 지역적으로 차이를 보이기도 한다. 특히 독도 주변의 퇴적물은 전형적인 냉수성 탄산염퇴적물(cool water carbonates)의 성분을 보여주며, 수심별로 뚜렷한 퇴적상의 변화를 보인다. 독도 주변 퇴적물은 수심에 따른 구성요소 함량의 차이와 입자의 크기에 의해 크게 5개의 퇴적상으로 구분된다. 이들은 해안퇴적상(20 m 이내의 천해퇴적물), 천해퇴적상($20{\sim}100m$ 구간의 천해퇴적물), 상부 전이퇴적상($100{\sim}200m$의 퇴적물), 하부 전이퇴적상($200{\sim}700m$의 퇴적물), 그리고 반원양퇴적상(700 m 이상의 반원양성 퇴적물)이다. 수심 2,000 m 이상의 퇴적물 내에도 약 $10{\sim}20%$의 탄산염 퇴적물이 함유되어 있으며, 이는 독도 주변 해역의 탄산염보상심도가 이보다 더 깊을 수 있음을 암시한다. Based on the constituent analysis of sediments near Dok Island, the origin and sedimentary facies were Investigated. The sediments are mainly from originated from volcanic and volcaniclastic rock fragments derived from Dok Island and carbonate sediments formed by a variety of shallow-dwelling organisms that secreted calcareous skeletons. Carbonate producers include mollusks (bivalves and gastropods), encrusting & branching bryozoans, encrusting & segmented red algae, worm tubes, barnacles, diatoms, sponge spicules and echinoderm fragments. The distribution and relative amount of these constituents are basically dependent upon water depth and grain size even though local variations can be observed within the same depth interval. Five sedimentary facies can be divided: nearshore facies (<20 m), neritic facies ($20{\sim}100m$), upper transitional facies ($100{\sim}200m$), lower transitional facies ($200{\sim}700m$), and hemipelagic facies (>700 m). The sediments that were sampled below the water depth of 2,000 m still contain a significant amount of carbonates (ca. $10{\sim}20%$), implying that the carbonate compensation depth in the East Sea may well exceed this water depth.

      • 예미각력암 : 성인과 층서적 의미

        우경식,Woo Kyung Sik 한국석유지질학회 1997 한국석유지질학회지 Vol.5 No.1

        강원도 예미부근에는 예미각력암 (Yemi Breccia)이라는 층이 보고되어 있다. 이 층은 두위봉형 조선누층군 막골층을 부정합으로 덮고 있으며, 이 층 위에 고성 셰일이 정합적으로 놓인다고 알려져 왔다. 예미각력암의 야외조사와 조직적 관찰결과, 예미각력암은 막골층 상부가 퇴적될 당시에 퇴적된 증발암이 속성작용에 의해 용해됨으로써 생성된 속성산물인 용해-붕락 각력암 (solution-collapse breccia)이라 생각된다. 따라서 예미각력암은 기존에 독림된 층으로 제안된 바와는 달리 막골층의 상부층의 일부로 간주되어야 하며, 상위의 고성셰일은 직운산층으로, 고성석회암은 두위봉층과 대비되는 것으로 생각된다. The Yemi Breccia has been reported as a separate formation near Yemi area, Kangwondo. This formation overlies the Maggot Formation of the Joseon Supergroup unconformably, and is overlain by the Goseong Shale conformably. Based on the field observation and textural examination of the Yemi Breccia, the breccia beds are interpreted as soluton-collapse breccia beds, which were formed by the dissolution of the pre-existing evaporites. The evaporites were precipitated during the deposition of the upper part of the Maggot Formation. Therefore, the Yemi Breccia should not be regarded as a separate formation, instead, it should be considered to be a upper part of the Maggot Formation. This implies that the overlying Goseong Shale and Goseong Limestone can be correlated with the Jigunsan and Duwibong Formtions, respectively.

      • Paleoceanographic Investigation from the Ostracodes of the Middle Miocene Chunbuk Formation in Pohang Basin

        우경식,허민,박세문,Woo, Kyung-Sik,Huh, Min,Park, Se-Moon The Korean Society of Oceanography 1994 韓國海洋學會誌 Vol.29 No.2

        The well preserved ostracodes of the Chunbuk Formation in Pohang Basin were analyzed isotopically to understand paleoceanographic conditions of the southeastern park of Korean peninsula which Songhacdong, and Mulcheonri areas range from - 2.2 to - 0.7% (PDB), - 0.7 to 0.0% , and -20.0 to - 0.8%, and their corresponding paleotemperatures range from ca 20 to 27$^{\circ}C$ (average = 24$^{\circ}C$), 17 to 20$^{\circ}C$ (average = 18$^{\circ}C$), and 20 to 26$^{\circ}C$ (average=23$^{\circ}C$),respectively. Assuming the $\delta$/SUP 18/O composition of the Middle Miocene seawater was about - 0.34% (SMOW), the paleotemperatures of the Middle Miocene shallow seawater in the Pohang Basin was almost equal to or slightly higher than the present summer temperature (ca 16 to 20$^{\circ}C$) near Pohang area. Carbon isotopic value of Cyhere omotenipponica is - 0.8% (PDB), reflecting marine carbonate carbon composition. Carbon isotopic compositions of other ostracodes such as Aurial okumurai, Trachyleberis niitsmai, Urocythereis sp., Urocythereis cf. gorokuensis, and Acanthocythereis mutsuensis range from - 5.2 to - 3.4% (PDB), which might have secreted their shells out of equilibrium with ambient seawater. This disequilibrium was most likely to have resulted from metabolic (=vital) effect, rather than temperature of productivity.

      • Diagenetic history of the Mungok Formation near Machari area, Yongweol, Kangwondo, based on Textural, Isotopic, and Chemical Analyses

        우경식,최승진,Woo Kyung Sik,Choi Seung Jin The Korean Society Of Petroleum Geology 1993 한국석유지질학회지 Vol.1 No.1

        강원도 영월 마차리 부근에 분포하는 문곡층의 속성역사에 대한 연구를 조직적, 동위원소적 및 미량원소적 결과를 이용하여 수행하였다. 속성광물의 생성단계는 각각 그들의 지화학적 결과와 함께 문곡층이 여러 단계의 속성작용을 받았음을 보여준다: 그들은 1) 천해속성작용, 2) 민물속성작용, 3) 얕은매몰속성작용 및 4) 깊은매몰속성작용이다. 천해속성작용은 섬유상 방해석 교질작용과(framboidal) 황철석화작용으로 이루어져 있으며, 민물속성작용 동안에는 불안정한 광물(아라고나이트와 고마그네슘 방해석)로 구성된 탄산염 입자들의 용해작용과 재 결정작용, 극피동물 위의 syntaxial overgrowth 작용 및 등립질 방해석의 교질작용이 일어났다. 얕은 매몰 속성환경에서는 쳐어트와 이디오토픽 돌로마이트가 생성되었고 제노토픽 돌로마이트화작용은 스타일로라이트화 작용 전에 일어났을 것이다. 깊은 매몰 속성환경 에서는 saddle 돌로마이트화작용, 2차 규화작용 및 탈돌로마이트화작용이 일어났다. The diagenetic history of the carbonate rocks of the Mungok Formation near Machari area, Kangwondo, was investigated based on textural, isotopic, and chemical data. Paragenetic relationship among diagenetic minerals, coupled with their distinct geochemical contents, shows that the Mungok Formation have undergone several stages of diagenetic events: 1) shallow marine, 2) meteoric, 3) shallow to intermediate burial, and 4) deep burial diagenesis. Shallow marine diagenesis includes fibrous calcite cementation, micritization, and framboidal pyritization, and meteoric diagenesis involved dissolution and recrystallization of unstable allochems (both aragonite and HMC), syntaxial overgrowth on echinoderm fragments, and equant calcite cementation. During shallow to intermediate burial, idiotopic dolomite and chert formed, and xenotopic dolomitization took place before stylolitization of the rocks. After the rocks were deeply buried, saddle dolomitization, second stage of silicification, and dedolomitization occurred.

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