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        부산지역 항공화물의 이동경로 분석에 관한 연구

        장세영 ( Seyeong Jang ),최훈도 ( Hoondo Choi ),유장호 ( Jangho Yu ),남기찬 ( Kican Nam ) 한국로지스틱스학회 2017 로지스틱스연구 Vol.25 No.4

        본 연구에서는 부산지역 항공화물 운송 추이, 부산항 Sea&Air 복합운송 화물 운송 추이 등의 실태파악과 지역별 수출입 항공화물 발생량을 기준으로 이동경로 분석, 포트폴리오 분석을 수행함으로써 부산지역 항공화물 유치를 위한 정책대안 제시를 연구의 목적으로 하였다. 부산 지역에서 발생하는 항공화물의 약 60.0%를 차지하는 12개 해외 발생지역을 대상으로 정적 및 동적 BCG 매트릭스 분석 결과를 고려하여 최종 마케팅 대상 항만을 선정하였다. 먼저 Frankfurt, Singapore, Xianyang, Chicago, Bangkok, Amsterdam, Doha 지역은 부산지역 항공화물 유치를 위한 마케팅 핵심 지역으로 포함되었으며 지속적인 마케팅이 필요한 지역은 Leipzig, Pudong, Los Angeles, Hong Kong, Tokyo-Narita 지역으로 선정되었다. The present study aims to present alternative policies to increase the air cargo volume in Busan by analyzing the current status of air cargo transportation and of Sea&Air combined transport system in Busan, as well as examining transport routes and utilizing portfolio analysis on the basis of air freight volumes of import/export by region. The Static BCG matrix analysis of 12 overseas destinations accounting for approximately 60% of all air cargo transportation in Busan suggests that Frankfurt is only located in ‘Cash Cows’ while Singapore, Xianyang, Leipzig, Pudong, Chicago, Los Angeles come to belong to ‘Question Marks’. With none in ‘Stars’, ‘Dogs’ includes Doha, Bangkok, Tokyo-Narita, Hong Kong and Amsterdam. The dynamic understanding of BCG matrix puts Frankfurt into ‘Cash Cows’ from ‘Dogs’, with Singapore having moved to “Question Marks’ from “Stars”. Xianyang and Chicago in “Question Marks” tend to go over to “Stars”, while such highly-sensitive-to-the-trend countries as Doha, Leipzig, Pudong see the possibility of shifting towards “Stars” in the future. It also shows Los Angeles and Tokyo in “Dogs” are in the middle of shifting to “Question Marks”, and Hong Kong and Amsterdam are remaining at “Dogs” with no distinct change.

      • KCI등재

        일라이트-백운모 전이과정과 십자석 생성과의 관계; 부여지역 백운사층 셰일에 대한 연구

        최승현 ( Seung Hyun Choi ),문향란 ( Hyang Ran Mun ),이영부 ( Young Boo Lee ),이정후 ( Jung Hoo Lee ),유장호 ( Jangho Yu ) 한국광물학회 2013 광물과 암석 (J.Miner.Soc.Korea) Vol.26 No.1

        충남 부여군 홍산면 일대의 백운사층 세일에서 산출되는 운모류 광물(혼합상 백운모)과 십자석에 대한 EPMA 연구를 수행하여, 혼합상 백운모와 십자석 생성 과정과의 관계 및 백운사층 셰일의 변성환경을 규명하고자 하였다. 암석에서 산출되는 운모류 광물의 평균 화학조성은 ((K1.11Nau2oCa4io4) (Al3.93Feo21Mg0.07)(Si6.08Al1.92)O₂0(OH₄)로 층간 양이온 함량이 낮으며(1.41) 팔면체 자리에 Fe, Mg를 함유한 일라이트, 즉 백운모/파이로필라이트/녹니석 혼합상(Mu70.5Py23.5Ch6.0)의 화학조성을 보인다. 한편십자석은 암석 내에서 혼합상 백운모, 단일 결정의 파이로필라이트 및 알루미늄 규산염 광물과 함께 산출되는데, 이들 중 파이로필라이트가 십자석 생성에 참여한 것으로 판단된다. 혼합상 백운모에서 분리된 파이로필라이트와 녹니석이 반응하여 클로리토이드를 형성한 이후, 변성도가 증가하면서 파이로필라이트와 클로리토이드가 반응하여 십자석이 생성된 것으로 보이며, 이때 클로리토이드는 모두 소모되어 암석 내에서 관찰되지 않는 것으로 판단된다. 결국 일라이트가 백운모로 전이되는 과정에서 형성되는 혼합상 백운모는 십자석 생성에 필요한 광물을 공급하는 중요한 역할을 하는 것으로 보인다. 이 반응이 300℃ 이상에서 일어나는 점과 혼합상 백운모에서 분리된 파이로필라이트가 약 350℃에서 알루미늄 규산염 광물로 전이되는 정을 감안할 때, 백운사층 셰일은 300∼350℃의 변성환경을 경험한 것으로 판단된다. The generation of staurolite from the mixed-phase muscovite and the metamorphic environment of shales in the Bekunsa formation, Hongsan, Buyeo, were studied using electron probe micro analysis (EPMA). The average chemical composition of mica-type mineral is (K111Na4I2Ca0.04) (AI3.93Fe0.21Mg0.07)(Si6.08Al1.92)O20((OH)4, and shows a characteristics of the so-called illite with a low content of interlayer cations and Fe, Mg in octahedral sites. The mica-type mineral shows a typical chemical composition of the mixed-phase among muscovite, pyrophyllite, and chlorite (mixed-phase muscovite, Mu70.5Py23.5Ch6.0). The staurolite, in general, occurs with the mixed-phase muscovites, pyrophyllites, and aluminosilicates in the rock. We consider that staurolite can be formed by a reaction involving pyrophyllite such as pyrophyllite+chloritoid. The chloritoid is formed by a reaction between pyrophyllite and chlorite and is supposed to be used up in the process of staurolite formation. As a result, the mixed-phase muscovite, formed during the transition of illite to muscovite, plays an important role for the generation of the staurolite. Considering that the reaction occurs at the temperature higher than 300℃ and pyrophyllites transform into aluminosilicates at 350℃, the shale in the Baekunsa formation can be considered to have been experienced a metamorphic temperature between 300~350℃.

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