한국 광물 암석 자원의 세계 | 류영조
‘한국 광물 암석 자원의 세계 (The World of Korean Mineral and Rock Resources)’는 광물(Mineral), 암석(Rock), 보석(Gemstone) 종류에 관한 탐사 및 탐구 기초 학습서입니다. 청소년을 위한 지구과학 참고 도...
www.aladin.co.kr
본 암석 표본은 조직과 문양이 좀 특이합니다. 얼핏 보면 용암 유동 무늬가 있는 유문암(流紋岩, Rhyolite)처럼 보입니다만, 무늬가 불연속적이고 반복적인 배열 형태로 보아 ‘유문암질 용결응회암(熔結凝灰岩, Welded tuff)’으로 분석됩니다.
눈에 띄는 특징은 밝은 회백색 바탕 속에 회녹색 무늬가 납작하고 길쭉하게 배열된 모습입니다. 어두운 회녹색 부분이 일정한 결정 모양보다는 끝이 가늘어지는 렌즈나 불꽃 모양으로 보입니다. 이 무늬들이 대체로 같은 방향으로 늘어서 있지만, 중간중간 끊어지고 굵기가 달라집니다. 이런 형태는 뜨거운 화산재와 부석 조각이 쌓인 뒤 눌리고 서로 달라붙으면서 만들어지는 피아메(Fiamme)와 닮았습니다. 이는 용결응회암에서 관찰되는 대표적인 조직입니다.
회녹색 무늬들은 녹니석(綠泥石, Chlorite)으로 관찰됩니다. 주로 운모, 각섬석, 휘석 등 철고토 광물이 변하여 녹니석이 됩니다. 녹니석은 알루미늄과 철, 마그네슘 등을 주성분으로 하는 규산염 광물로 주로 초록색을 띠며, 드물게 흰색·회색·갈색도 있습니다.
유문암(流紋岩, Rhyolite)은 실리카(SiO₂) 함량이 매우 높은 산성 화산암으로서, 지표 또는 지표 가까이에서 점성이 큰 규장질 마그마가 급속히 냉각되어 형성된 분출암입니다. 화강암(Granite)과 화학 조성이 거의 동일하지만 생성 환경이 다릅니다. 화강암이 지하에서 천천히 냉각된 심성암인 반면에 유문암은 화산 분출에 의해 형성된 화산암입니다. 밝은 색조와 독특한 유상 구조(流狀 構造, Flow Structure)가 특징입니다. 암석 표면에 흐르는 물결과 같은 띠 모양 무늬가 나타나는 경우가 많아 쉽게 구별할 수 있습니다.
유문암의 영어명인 'Rhyolite'는 그리스어 'rhyax' 또는 'rhyaxis'에서 유래하였으며, 이는 '흐름(Stream)' 또는 '용암의 흐름'을 의미합니다. 이 명칭은 1860년 독일의 지질학자 페르디난트 폰 리히트호펜(Ferdinand von Richthofen)이 처음 제안하였으며, 유문암에서 흔히 관찰되는 유상 구조를 반영한 이름입니다.
*페르디난트 폰 리히트호펜(Ferdinand von Richthofen, 1833~1905): 19세기 후반에 활동한 독일의 저명한 지질학자이자 지리 · 탐험가입니다. 동서양을 잇는 고대 교역로를 학술적으로 연구하고, 저서를 통해 '실크로드(Seidenstraßen)'라는 용어를 최초로 명명하고 대중화시킨 인물로 가장 널리 알려져 있습니다.
유문암은 점성이 매우 높은 마그마로부터 생성되기 때문에 폭발적인 화산 분화와 밀접한 관련이 있습니다. 역사적으로 거대한 칼데라(caldera)를 형성한 초대형 화산 폭발의 주요 산물이 유문암인 경우가 많습니다.
대표적인 사례로는 옐로스톤 칼데라(Yellowstone Caldera)의 초대형 분화가 있으며, 이 과정에서 방대한 양의 유문암질 화산재와 용결응회암이 생성되었습니다. 이러한 폭발은 지구 기후에 영향을 줄 정도로 강력했던 것으로 알려져 있습니다.
*옐로스톤 칼데라(Yellowstone Caldera): 미국 옐로스톤 국립공원 지하에 위치한 '슈퍼 화산'이 대규모로 폭발하는 현상입니다. 미국 와이오밍주 일대에 위치한 옐로스톤 칼데라는 세계 최대 규모의 '초화산(Supervolcano)'입니다. 엄청난 규모의 마그마가 지하에 자리 잡고 있어 폭발 시 지구 생태계에 치명적인 영향을 미칠 수 있지만, 현재는 안정적인 화산 및 지열 활동을 유지하고 있습니다. 옐로스톤 칼데라는 약 60만 년 주기로 대규모 분화를 3차례 일으켰으며, 그 결과 지름 50km ~ 80km에 달하는 거대한 분화구 형태인 칼데라 지형이 형성되었습니다. 과거 약 210만 년 전, 130만 년 전, 그리고 64만 년 전에 걸쳐 총 세 차례의 초대형 분화가 발생했으며, 이때 함몰되면서 만들어진 거대한 분화구가 현재의 칼데라 지형입니다. 옐로스톤 칼데라는 지름 약 10km 이상인 세계 최대 규모의 활화산 중 하나입니다. 이 분화가 발생하면 엄청난 양의 화산재와 유독성 가스가 뿜어져 나와 전 세계적인 기후 변화와 대재앙에 영향을 주었습니다.
유문암의 대표적인 특징은 ‘유상 구조(流狀 構造) 또는 유동 구조(流動 構造)’입니다. 화산이 분출될 때 용암이 산 사면을 타고 흘러내리면서 굳어서 암석이 되는 과정에서, 용암이 흐르는 형태의 무늬가 발달하게 됩니다. 흐름 구조 형태의 띠무늬, 그물이나 미로 형태 무늬 등 다양하게 나타납니다. 이를 '유상 구조(Flow Structure, Flow Band)'라고 합니다. 유문암은 이러한 유동 구조 조직이 특징입니다. 특히, 둥근 형태의 구과상(球果狀) 조직 무늬가 보이는 경우, 이를 '구과상 유문암(球果狀 流紋岩, Spherulitic Rhyolite)'이라고 합니다. 구과상 유문암은 잘 연마하면 마치 꽃처럼 보이는 문양을 볼 수 있기 때문에, 흔히 '꽃돌'로 잘 알려져 있습니다. 유문암은 색이 밝고(Leucocratic) 석영과 알칼리 장석이 주를 이루는 암석입니다.
*Leucocratic 리우코크래틱: 암석 색상이 ‘우백질(優白質)’인 주로 옅은 색 광물로 이루어짐.
고대 인류는 유문암 중 유리질 조직이 발달한 흑요석(Obsidian)을 석기 제작에 널리 이용하였습니다. 흑요석은 유문암질 마그마가 매우 급격히 냉각될 때 형성되는 천연 화산유리로서 날카로운 절단면을 가지므로 선사시대의 칼, 창촉, 화살촉 제작에 활용되었습니다.
유문암질 화산 활동은 대륙지각의 성장과 진화 과정에서 중요한 역할을 수행하며, 지질학적으로는 대륙성 화산호와 대규모 칼데라 화산체의 형성을 이해하는 데 중요한 연구 대상이 되고 있습니다.





1. 유문암 화학식 및 구성 성분
유문암은 암석이므로 일정한 화학식을 갖지 않습니다. 평균적인 화학 조성은 다음과 같습니다.
SiO₂: 약 69 ~ 77%
Al₂O₃: 약 11 ~ 15%
K₂O: 약 3 ~ 8%
Na₂O: 약 2 ~ 6%
FeO, Fe₂O₃: 소량
MgO: 소량
CaO: 소량
TiO₂: 미량
주요 구성 광물은 석영(Quartz, SiO₂), 정장석(Orthoclase, KAlSi₃O₈), 미사장석(Sanidine), 사장석(Plagioclase), 흑운모(Biotite), 각섬석(Hornblende), 자철석(Magnetite)
등입니다. 유문암의 밝은 색상은 석영과 장석의 높은 함량 때문이며, 유색광물은 상대적으로 적게 포함됩니다.
2. 유문암 생성 지질 환경 및 생성 과정
유문암은 주로 대륙지각이 발달한 지역의 화산호, 대륙 열곡대, 칼데라 화산계 및 대규모 화산 복합체에서 생성됩니다. 특히 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 수렴형 판 경계에서 형성된 규장질 마그마가 지각 내부에서 분화작용을 거치면서 유문암질 마그마로 진화하는 경우가 많습니다. 대륙지각의 부분용융이나 현무암질 마그마의 분별결정작용 또한 유문암 마그마 생성의 중요한 원인이 됩니다.
유문암질 마그마는 화산 활동 당시 그 점성과 유체 함량 때문에 강력한 폭발을 수반하는 경우가 잦습니다. 보통 유문암은 현무암의 분화과정 산물로 알려져 있습니다. 유문암은 1382 ~ 1562°C의 온도에서 지구 표면에서 분출합니다. 용암의 속도와 표면에 도달할 때의 냉각 기간에 따라 분별결정작용 과정을 통해 결정이 형성됩니다.
*분별결정작용(Fractional crystallization): 마그마가 식으면서 용융점(녹는점)이 높은 광물부터 차례대로 결정화된 뒤, 이 결정들이 액체 상태의 마그마와 분리되는 현상. 이로 인해 남아있는 마그마의 화학적 성분은 원래와 완전히 달라짐.
· 유문암 생성 과정
① 해양판 섭입 또는 지각 신장 작용이 발생
② 하부 지각 또는 맨틀에서 마그마가 생성
③ 마그마가 상승하면서 분별결정작용 진행
④ 실리카가 풍부한 규장질 마그마로 진화
⑤ 압력이 증가하면서 폭발적 화산 분화가 발생
⑥ 유문암질 용암과 화산재가 분출
⑦ 지표에서 급속 냉각되어 유문암이 형성
3. 유문암 물리 · 화학적 성질 및 특성
· 암석 종류: 화성암(화산암, 산성암)
· 조직: 세립질, 반상 조직, 유상 조직(유동 조직), 유리질 조직
· 결정계: 해당 없음(암석)
· 색상: 백색, 회백색, 담회색, 연분홍색, 황갈색
· 광택: 유리광택 ~ 무광택
· 투명도: 불투명
· 밀도(비중): 2.3 ~ 2.6 g/cm³
· 경도(모스 경도): 약 6 ~ 7
· 조흔색: 백색
· 파쇄 특성: 쪼개짐(Cleavage) 없음.
깨짐(Fracture)은 불규칙 또는 패각상 깨짐.
· SiO₂ 함량: 매우 높음
· 점성: 매우 큼
· 폭발성 분화와 관련
· 반정 발달 가능
· 다공질 조직 일부 발달
· 흑요석, 부석의 모암
· 풍화 저항성 비교적 높음
· 밝은 색 암석
· 유상 구조(유동 구조) 발달
바보들의 금 “황철석(Pyrite)” 표본 A급 천연원석 SSA-383 : 스톤 스토리
바보들의 금 “황철석(Pyrite)” 표본 A급 천연원석 SSA-383
smartstore.naver.com
[전자책] 한국 광물 암석 자원의 세계 | 류영조 | 아이엠사이언스 - 예스24
‘한국 광물 암석 자원의 세계 (The World of Korean Mineral and Rock Resources)’는 광물(Mineral), 암석(Rock), 보석(Gemstone) 종류에 관한 탐사 및 탐구 기초 학습서입니다. 청소년을 위한 지구과학 ...
www.yes24.com
청금석 A급 천연원석 불교신앙용품 SSA-385 : 스톤 스토리
청금석 A급 천연원석 불교신앙용품 SSA-385
smartstore.naver.com
4. 응회암(凝灰巖, Tuff)
응회암(凝灰巖, Tuff)은 화산 폭발 시 분출된 화산재(火山灰), 화산진(火山塵), 부석(Pumice) 조각, 암편(岩片) 등이 지표에 쌓인 후 압밀 및 교결 작용을 거쳐 형성된 화산쇄설성 퇴적암입니다. 화성암의 물질로부터 형성되지만 생성 과정상 퇴적 과정을 거치므로 화산쇄설암(Pyroclastic rock)의 대표적인 암석으로 분류됩니다.
응회암은 폭발적인 화산 활동의 흔적을 가장 잘 보존하며 땅속 깊이 잠든 암석 가운데 하나입니다. 따라서 고대 화산의 규모와 분출 양상을 연구하는 데 중요한 지질학적 자료가 됩니다. 특히 응회암층은 넓은 지역에 동시에 퇴적되는 경우가 많아 지층 대비와 지질시대 연구에 매우 유용합니다.
'응회암'이라는 명칭은 화산재가 굳어 마치 재가 응결된 것처럼 보이는 특징에서 유래하였습니다. 영어명인 'Tuff'는 이탈리아어 'Tufo'에서 유래하였으며, 이는 로마 시대부터 건축용 석재로 널리 사용된 부드러운 화산암을 의미합니다.
고대 로마인들은 가공이 쉬운 응회암을 도시 건설에 적극 활용했습니다. 특히 콜로세움 주변의 여러 고대 건축물 기초와 지하 구조물에는 응회암이 널리 사용되었습니다. 또한 이탈리아의 화산지대에서는 응회암 절벽을 파서 주거지와 저장고를 만드는 전통이 발달하였습니다.
흥미로운 사례로는 튀르키예의 카파도키아(Cappadocia)가 있습니다. 이 지역은 수백만 년 전 화산 분출로 형성된 두꺼운 응회암층이 풍화 · 침식을 받아 독특한 버섯 모양 암석과 동굴도시를 형성하였으며, 현재 세계적으로 유명한 지질 관광지로 알려져 있습니다.
*튀르키예 카파도키아(Cappadocia): 튀르키예의 중심부 아나톨리아((Anatolia) 고원에 위치. 수백만 년 전 화산 폭발과 오랜 풍화 작용이 만들어낸 경이로운 기암괴석과 동굴 도시들로 유명한 세계적인 여행지입니다. 달 표면을 연상시키는 신비로운 풍경 덕분에 유네스코 세계유산으로 지정되었으며, 열기구 투어의 성지로 널리 알려져 있습니다.
우리나라에서는 신생대 화산 활동의 결과로 형성된 응회암이 경상북도와 울릉도 등지에 널리 분포하며, 한국의 화산 활동사를 연구하는 중요한 자료로 활용되고 있습니다.
5. 응회암 화학식 및 구성 성분
응회암은 특정 광물처럼 일정한 화학식을 갖지 않는 암석입니다. 주요 구성 성분은 화산유리(Volcanic Glass), 석영(Quartz, SiO₂), 장석류(Feldspar), 흑운모(Biotite), 각섬석(Hornblende), 휘석(Pyroxene), 자철석(Magnetite, Fe₃O₄), 화산암편(Lithic Fragments), 부석(Pumice Fragments), 점토광물(풍화 생성물) 등입니다.
평균적인 화학 조성은 모암인 화산암의 종류에 따라 달라집니다. 유문암질 응회암은 실리카(SiO₂) 함량이 높고, 현무암질 응회암은 철(Fe) · 마그네슘(Mg) 함량이 상대적으로 높습니다.
SiO₂: 약 45 ~ 78%
Al₂O₃: 약 10 ~ 18%
Fe₂O₃ + FeO: 약 2 ~ 12%
CaO: 약 1 ~ 10%
MgO: 약 0.5 ~ 8%
Na₂O + K₂O: 약 2 ~ 10%
화산쇄설암((火山碎屑岩, Pyroclastic rock)은 구성 입자의 크기나 성분에 따라 응회암, 화산역암, 화산각력암 종류로 분류할 수 있습니다.
① 응회암(凝灰巖, Tuff): 화산재(Volcanic Ash) 4mm 이하
② 화산역암(火山礫岩, Volcanic conglomerate): 화산자갈(Lapilli) 4 ~ 64mm
③ 화산각력암(火山角礫岩, Volcanic Breccia): 화산암괴(Volcanic Block) 64mm 이상
6. 응회암 생성 지질 환경 및 생성 과정
응회암은 폭발적인 화산 분출이 일어나는 다양한 화산 환경에서 형성됩니다. 대표적인 생성 환경은 섭입대 화산호 지역, 성층화산 주변 지역, 칼데라(Caldera, 거대한 분화구 형태의 함몰 분지) 화산 지역, 열곡대 화산 지역, 대륙 내 화산지대, 해저 화산 분출 지역 등입니다. 특히 점성이 높은 마그마가 급격히 폭발하는 환경에서 대규모 응회암층이 형성됩니다.
· 응회암 생성 과정
① 지하 마그마가 상승
② 마그마 내부의 휘발성 가스 압력이 증가
③ 폭발적 화산 분출이 발생
④ 화산재 · 부석 · 암편이 대기 중으로 분출
⑤ 분출물이 지표 또는 수면에 광범위하게 퇴적, 압밀 작용을 받음
⑥ 화산유리와 광물 입자 사이에 교결 작용이 일어남
⑦ 장기간의 암석화 과정을 거쳐 응회암이 형성
⑧ 고온 상태에서 용결이 일어나면 ‘용결응회암(Welded Tuff)’이 형성
*용결응회암(Welded Tuff): 화산 폭발 시 분출된 뜨거운 화산재와 부석 등이 미처 식지 않은 고온(약 500~700℃ 이상) 상태로 두껍게 쌓인 뒤, 자체의 열과 상부 지층의 압력(하중)에 의해 입자들이 서로 녹아 붙어 굳어진 암석을 말함.
비취(Jadeite) 보석 천연원석 - 에머랄드 빛 SSA-255 : 스톤 스토리
비취(Jadeite) 보석 천연원석 - 에머랄드 빛 SSA-255
smartstore.naver.com
한국 광물 암석 자원의 세계 | 류영조
eBook 한국 광물 암석 자원의 세계 | ‘한국 광물 암석 자원의 세계 (The World of Korean Mineral and Rock Resources)’는 광물(Mineral), 암석(Rock), 보석(Gemstone) 종류에 관한 탐사 및 탐구 기초 학습서입니다. 청
ebook-product.kyobobook.co.kr
히말라야 크리스탈 수정 천연원석 SSA-263 : 스톤 스토리
히말라야 크리스탈 수정 천연원석 SSA-263
smartstore.naver.com
7. 응회암 물리 · 화학적 성질 및 특성
· 암석 종류: 화산쇄설암, 화산성 퇴적암
· 조직: 화산쇄설조직(Pyroclastic Texture), 용결조직
· 색상: 백색, 회색, 황갈색, 적갈색, 녹회색, 흑회색
· 광택: 무광택~약한 유리광택
· 투명도: 불투명
· 밀도(비중): 약 1.8 ~ 2.6 g/cm³
· 경도(모스 경도): 약 3 ~ 6
· 조흔색: 백색 ~ 회백색
· 파쇄 특성: 쪼개짐(Cleavage) 없음.
깨짐(Fracture)은 불규칙 파괴, 토상파단(Earthy Fracture)
· 공극률: 약 10~50%.
· 압축강도: 약 10~150 MPa
· 다공성 발달, 흡수율 높음
· 단열성 우수
· 가공 용이
· 풍화에 비교적 약함
· 화산유리 함량 높음
· 용결 여부에 따라 강도 차이 큼
8. 용결응회암(熔結凝灰岩, Welded tuff)
용결응회암은 화산 폭발 시 분출된 화산재, 부석(pumice), 암편 등의 화산쇄설물이 고온의 상태(약 500~700°C 이상)로 두껍게 쌓이면서 자체 열과 상부의 거대한 하중(압력)에 의해 서로 녹아붙어 단단하게 굳어진 화산암입니다. 쌓여서 굳어졌다는 점에서는 퇴적암(화산쇄설암)의 특징을 가지지만, 고열로 인해 마그마 성분이 재용융되어 엉겨 붙었기 때문에 성인(成因)상 화성암의 특징을 강하게 공유하는 독특한 암석입니다.
① 용결응회암 주요 특징
· 의외의 단단함: 일반적인 응회암은 화산재가 식은 후 서서히 굳어져 상대적으로 무르고 쉽게 쪼개집니다. 반면, 용결응회암은 고온에서 입자들이 유리질처럼 녹아 엉겨 붙었기 때문에 망치로 쳐도 잘 깨지지 않을 정도로 밀도가 높고 매우 단단합니다.
· 피아메(Fiamme) 구조: 용결응회암을 구별하는 가장 대표적인 특징입니다. 화산재에 섞여 있던 다공성의 부석(pumice) 덩어리들이 강한 열과 압력을 받아 납작하게 눌리면서 렌즈 모양이나 불꽃(Flame) 모양의 어두운 유리질 띠를 형성하는데, 이를 '피아메'라고 부릅니다.
· 의사유리질(Pseudo-rhyolitic) 구조: 겉보기에 마그마가 흘러내린 용암암석(유문암 등)처럼 흐른 듯한 줄무늬(유리질 조직)가 관찰되어 종종 일반 용암과 오인되기도 합니다.
· 화학적 조성: 주로 실리카(SiO₂) 함량이 높은 유문암질(Rhyolitic) 또는 데사이트질(Dacitic)마그마가 격렬하게 폭발했을 때 흔히 발생합니다. 색상은 성분에 따라 회색, 담홍색, 황갈색, 암회색 등 다양합니다.
② 용결응회암 형성 과정
· 화산 폭발과 화산쇄설류 발생: 화산이 폭발하면서 엄청난 양의 고온 화산재와 가스가 섞인 '화산쇄설류(Pyroclastic flow)'가 산사태처럼 빠른 속도로 지표면을 따라 흘러내립니다.
· 급격한 퇴적: 이 뜨거운 화산 쇄설물들이 골짜기나 분지 같은 지형에 순식간에 수십에서 수백 미터 두께로 두껍게 쌓입니다.
· 용결(Welding) 작용: 퇴적물 내부의 열이 밖으로 빠져나가지 못한 채 내부 온도가 유지되면서, 상부에 쌓인 화산재의 무게로 누르는 강한 압력이 가해집니다. 이때 화산재 입자와 유리 파편들이 으깨지고 녹아 서로 접착제처럼 붙어 단단한 암석으로 변하게 됩니다.






9. 응회암 주요 분포 지역
이탈리아의 캄파니아 지역, 아이슬란드, 일본, 인도네시아, 뉴질랜드, 미국, 튀르키예 등에 대규모 응회암층이 분포합니다. 특히 옐로스톤 칼데라 주변에는 초화산(Supervolcano) 분출에 의해 형성된 광대한 용결응회암층이 발달해 있습니다.
국내에서는 울릉도 전역, 독도, 경주, 포항, 청송, 영양, 군위, 의성 등지에 널리 분포합니다. 또한 경상분지의 백악기 화산 활동과 관련된 다양한 응회암층이 영남 지역 전반에 발달해 있습니다.
우리나라의 대표적인 용결응회암 분포지역은 지질학적으로 과거 중생대 백악기에 격렬한 화산 활동이 있었던 한반도 곳곳에서 용결응회암을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
유네스코 세계지질공원 무등산권 (화순 고인돌 유적지 일대):무등산 주변은 거대한 화산 폭발의 증거인 용결응회암이 잘 발달해 있습니다. 과거 선조들은 이 암석이 일정한 방향으로 판 모양처럼 쪼개지는 판상 구조를 지니면서도 단단하다는 점을 이용해 고인돌의 덮개돌로 사용했습니다.
한탄강 세계지질공원 (연천 동막리 응회암):연천 동막골 일대에서는 화산재와 부석편이 길게 늘어나 피아메 구조를 뚜렷하게 보여주는 용결응회암 층을 관찰할 수 있습니다.
경북 청송(주왕산 일대), 전북 부안(변산반도), 인천 계양산 및 강화도 등지에서도 백악기 화산 활동으로 형성된 용결응회암 층이 두껍게 나타납니다.
10. 응회암 주요 용도
응회암은 비교적 가볍고 절단 및 가공이 쉬워 다양한 분야에서 활용됩니다. 건축용 석재, 외장재 및 내장재, 조경석, 석탑 및 석조문화재 재료, 석벽 및 담장 재료, 도로 및 토목용 골재, 시멘트 원료, 단열재 원료, 흡착재 및 여과재, 원예용 토양개량재, 화산토 기반 농업용 자재 등에 활용됩니다. 특히, 다공성이 발달한 응회암은 수분과 공기의 이동이 원활하여 원예 · 조경 분야에서 널리 사용되며, 용결응회암은 강도가 높아 건축용 석재로도 활용됩니다.
응회암층은 과거 화산 분출 기록을 보존하고 있어 화산학, 지질학 연구, 화산 활동 복원 연구 자료, 고환경 연구에서 매우 중요한 학술적 가치를 지니고 있습니다.
에메랄드(Emerald) 결정 보석 천연원석 (인도산) SSA-287 : 스톤 스토리
에메랄드(Emerald) 결정 보석 천연원석 (인도산) SSA-287
smartstore.naver.com
번개 맞은 돌 섬전암(섬광석) 풀구라이트 표본 천연원석 SSA-223 : 스톤 스토리
번개 맞은 돌 섬전암(섬광석) 풀구라이트 표본 천연원석 SSA-223
smartstore.naver.com
희귀 플루오라이트 퍼플 엣지 결정 천연원석 SSA-173 : 스톤 스토리
희귀 플루오라이트 퍼플 엣지 결정 천연원석 SSA-173
smartstore.naver.com
#용결응회암 #응회암 #유문암 #Tuff #Rhyolite #화산암 #화성암 #화산재 #퇴적암 #화산 #마그마 #용암 #화성암분류 #화산암분류 #원석 #자연석 #천연원석 #천연암석 #암석 #보석 #표본 #암석표본 #광물표본 #수석 #취미 #수집 #이색수집 #암석수집 #돌 #돌수집 #원석수집 #천연원석수집 #암석종류 #희귀암석 #미네랄 #광물 #광상 #지각 #지질 #지층 #암석관찰 #보석탐사 #암석탐사 #지구과학
'천연원석 암석 탐구 - Stone Story' 카테고리의 다른 글
| 반상조직 현무암(Basalt) 암석표본 천연원석 관찰 탐구 (6) (0) | 2026.09.13 |
|---|---|
| 각섬암질 편마암 (Amphibolite Gneiss) 암석표본 천연원석 관찰 탐구 (5) (0) | 2026.09.13 |
| 한국 차돌의 원형 규암(Quartzite) 암석표본 천연원석 관찰 탐구 (3) (0) | 2026.09.07 |
| 석영(Quartz) 암석표본 천연원석 관찰 탐구 (0) | 2026.09.07 |
| 사암(Sandstone) 암석표본 천연원석 관찰 탐구 (2) (0) | 2026.09.05 |