<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/15760</link>
    <description />
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 03:04:50 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-03-10T03:04:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Unlocking Martian geology with Martian meteorites</title>
      <link>https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16482</link>
      <description>Title: Unlocking Martian geology with Martian meteorites
Authors: Park, Changkun
Abstract: 화성 운석은 현재 지구에서 확보할 수 있는 유일한 화성 암석으로, 화성의 지질 진화를 해석하는 데 핵심적인 단서를 제공한다.&#xD;
지금까지 보고된 화성 운석은 셔고타이트(shergottite), 나클라이트(nakhlite), 샤시그나이트(chassignite), 사방휘석암(orthopyroxenite), 다성분 표토 각력암(polymict regolith breccia)으로 구분되며, 형성 시기와 암석학적 특징이 다양해 초기 지각부터 최근의화산 활동에 이르기까지 폭넓은 지질 시대를 포괄한다. 이들 운석의 충격 용융 유리에 포획된 가스 성분, 삼중 산소 동위원소 조성비, 감람석과 휘석의 Mn/Fe 비 등이 화성 기원의 주된 증거로 사용된다. 화성 운석에 대한 단반감기 동위원소 및 미량원소 분석을통해, 화성은 태양계 초기에 빠르게 집적되고 분화되었으며, 여러 맨틀 저장소(mantle reservoir)가 장기간 유지되면서 화산 활동이수십억 년 지속되었음이 밝혀졌다. 수성 변질 광물과 수소 동위원소비는 과거 화성에 액체 상태의 물이 존재했으며, 시간이 지나면서 물이 점차 소실되었음을 보여준다. 일부 운석에서 물？암석 반응으로 생성된 유기물과 수화 광물이 보고되었으나, 현재로서는비생물적 기원의 산물로 해석된다. 우주선 노출연대와 충돌 방출 모델링은 방출 기작과 기원 충돌구를 규명하는 데 활용되며, 화성표면 지질과 운석 자료를 이어 주는 중요한 연결 고리 역할을 한다. 현재 추진 중인 화성 시료 회수 임무는 운석 기록이 지닌 불완전한 지질학적 정보와 대표성의 한계를 보완함으로써, 운석 연구 성과와 결합하여 화성의 지질 진화 과정을 보다 정밀하게 재구성하는 데 기여할 것으로 기대된다.</description>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16482</guid>
      <dc:date>2025-12-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Harzburgite-dunite transition in the Nidar Ophiolitic Complex, Ladakh, NW India and its effect on olivine crystallographic fabric</title>
      <link>https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16607</link>
      <description>Title: Harzburgite-dunite transition in the Nidar Ophiolitic Complex, Ladakh, NW India and its effect on olivine crystallographic fabric
Authors: Swarnendu Roy; Kim, Daeyeong; Koushik Sen
Abstract: The Nidar Ophiolitic Complex (NOC) of Ladakh, north India, is a well-preserved remnant of the Tethyan oceanic lithosphere. We performed mineral chemistry and microstructural analyses on five spinel-harzburgite and three spinel-dunite samples from its mantle section which show varying degree of serpentinization. The five harzburgite samples are divided into two types based on the mineral chemistry of olivine (Mg#=0.92-0.94) and spinel (TiO2=0-0.38 wt.%, Al2O3=8.67-27.46 wt.%, Cr#=0.50-0.81). These data, together with dynamic recrystallization textures, indicate high-temperature (≥ ∼1000 °C) origin for the peridotites. The first type includes three harzburgites with spinel and olivine chemistry indicating a spreading ridge to Supra-Subduction Zone origin, with A-type olivine Crystallographic Preferred Orientation (CPO) and a transtensional to simple shear regime of fabric formation. The second type consists of two harzburgites with boninitic affinity, showing D- and E-type olivine CPO and a simple shear regime of fabric formation. Mineral chemistry of the three dunites suggests melt-rock interaction and an island arc setting, with two showing A-type and one E-type olivine CPO and a transtensional regime of fabric formation. Transtensional regime inferred from vorticity analysis helps envisage an extensional setting for the lithospheric mantle. Dehydration of subducting oceanic slab, in a simple shear regime, led to hydration and partial melting of the mantle wedge, changing A-type fabric into E-type. Continued slab-pull resulted in further melting, dehydrating the remaining mantle and creating D-type fabric. This study demonstrates formation of replacive dunite from depleted harzburgite owing to melt-rock interaction and transformation of associated olivine CPO.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16607</guid>
      <dc:date>2025-11-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>East Siberian ice wedges recording dust transport variability during the Late Pleistocene</title>
      <link>https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16618</link>
      <description>Title: East Siberian ice wedges recording dust transport variability during the Late Pleistocene
Authors: Kim, Soyeon; Lee, Hyunwoo; Kim, Jeongmin; Lee, Yuyoung; Choi, Jeong-Heon; Lee, Mi Jung; Kwon, Ui-Jin; Go Iwahana; Thomas Opel; Hanno Meyer; Sebastian Wetterich; Alexander Fedorov; Ahn, Jinho
Abstract: During the Late Pleistocene, a severely cold and dry climate strengthened dust production across the Northern Hemisphere. Despite many studies examining aridification and dust production, there is a lack of understanding about dust transportation during global climate variability. Long-range transported (LRT) dust can be traced by comparing global geochemical signatures and constraining provenance relationships. Here we report rare earth element abundances and strontium, neodymium, and oxygen isotope compositions of inorganic substances in ice wedges from Batagay and Central Yakutia (Cyuie and Churapcha), which comprise Yedoma deposits that formed in unglaciated Beringia. Distinct geochemical properties reflect differences between local and LRT dust contributions. Particles in the Batagay ice wedges show higher similarities to Chinese aeolian deposits, while those in Central Yakutia indicate stronger local input. These provenance constraints highlight variability in atmospheric circulation transporting dust to the Arctic during the Late Pleistocene, linking climate changes to aerosol distribution.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16618</guid>
      <dc:date>2025-11-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Structural and Compositional Variations of Feldspar in an Ordinary Chondrite Induced by Shock Metamorphism</title>
      <link>https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16543</link>
      <description>Title: Structural and Compositional Variations of Feldspar in an Ordinary Chondrite Induced by Shock Metamorphism
Authors: Kim, Hyeong-Gyu; Park, Changkun; Kim, Eun Jeong; Park, Sun Young; Kim, Hwayoung; Kim, Hyun Na
Abstract: Feldspar is a silicate mineral commonly observed in meteorites, and during shock metamorphism, it undergoes partial or complete amorphization. This characteristic is used as a major indicator of shock metamorphism. In this study, we investigated the formation mechanisms and chemical compositional changes of partially amorphous feldspar in ordinary chondrites. Crystalline and amorphous domains were found to coexist within single feldspar grains. The crystalline domains have well-developed internal fractures, whereas the amorphous domains have glass-like surfaces without fractures and exhibit complete extinction under a polarizing microscope. Raman analysis revealed distinct peaks crystalline feldspar, while amorphous feldspar exhibited broad peaks of full widths at half maximum (FWHM), reflecting structural disorder. Both domains exhibit albite-oligoclase compositions. However, the amorphous domains are characterized by higher potassium (K) and lower sodium (Na) contents relative to the crystalline domains. These results suggest the possibility of elemental redistribution during partial melting and quenching in the meteorite impact process. In addition, unlike sanidine and anorthite, albite shows a narrow melt-crystal coexistence field in the phase diagram, resulting in a relatively limited compositional range compared with other feldspars. This interpretation, however, has limitations because it is based on phase equilibria under ambient pressure rather than the high-pressure conditions of shock metamorphism. Therefore, dynamic high-temperature and high-pressure experiments and studies of phase equilibria under high-pressure conditions that better reflect shock metamorphism are required in the future.; 장석은 운석에서 흔히 관찰되는 규산염 광물로, 충격변성과정에서 부분 또는 완전한 비정질화가 일어나며, 이러한 특징을 바탕으로 충격 변성의 주요 지시자로 활용된다. 본 연구에서는 오디너리 콘드라이트에 존재하는장석의 부분 비정질화를 통해 형성 메커니즘과 화학 조성 변화에 대해 고찰하였다. 연구결과 장석의 단일 입자에서결정과 비정질 영역이 공존함을 확인하였으며, 결정은 내부에 균열이 잘 발달되어 있는 반면 비정질은 균열이 없는유리와 같은 표면을 가지며, 편광 현미경에서 완전한 소광을 보였다. 라만분석에서 장석의 결정은 뚜렷한 피크(peak)가 관찰되는 반면, 비정질에서는 결정구조의 무질서를 반영하는 넓은 반치폭(FWHM, full width at half maximum)을 가지는 피크가 관찰된다. 두 영역 모두 조장석-회조장석 조성을 보이나, 비정질영역은 결정에 비해상대적으로 포타슘(K) 이 높고 소듐(Na) 이 낮은 특징을 가진다. 이러한 결과는 운석의 충격 과정에서 부분 용융 및급랭에 따른 원소 분배 가능성을 시사한다. 또한 정장석, 회장석과는 달리 조장석은 상평형도에서 결정-액체 공존구간의 영역이 좁아 화학 조성의 변화폭이 다른 장석들에 비해 상대적으로 제한적임을 알 수 있었다. 다만, 이는충격 변성이라는 고압 환경을 상압 조건의 상평형도를 통해 해석한 것으로 한계를 지닌다. 따라서, 향후 충격 변성조건을 반영할 수 있는 동적 고온-고압 실험과 고압의 상평형도 연구의 필요성이 요구된다.</description>
      <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16543</guid>
      <dc:date>2025-09-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

