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     537  0 Kommentare Neue Entdeckung von Borat- und Lithium-Mineralisierungsabschnitten bei Projekt Rekovac

     

    Höhepunkte

     

    -          Erfolgreiche erste 2 stratigrafische Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.238,1 m abgeschlossen (REK_001 und REK_002)

    -          Eingelagerte Borat- und Lithiummineralisierung in beiden Bohrlöchern beobachtet

    -          Bohrprogramm bestätigt Potenzial des Projekts Rekovac, ein umfassendes Mineralsystem zu beherbergen

    -          Bohrlöcher in großen Abständen. REK_002 liegt 1,8 km südlich von REK_001.  Ziel ist seitlich in Richtung Osten, Westen sowie in der Tiefe weiterhin offen

    -          REK_002 durchschnitt bedeutsame Intervalle auf 49 m mit über 20.000 ppm B2O3 ab 51,5 m, einschließlich:

    -          REK_001 durchschnitt zwei Abschnitte mit eingelagerter Searlesitmineralisierung, die 2,5 m mit über 10.000 ppm B2O3 ab 515,9 m ergab

    -          Serbische Regierung begrüßt Investoren für Batterie- und Elektrofahrzeugwerke

    -          Rio Tino geht davon aus, 2021/22 mit Entwicklung seines Lithiumboratprojekts im Wert von geschätzten 1,4 Mrd. Euro zu beginnen

     

    Jadar Resources Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse seines ersten Diamantbohrprogramms beim Projekt Rekovac im Zentrum von Serbien (Abbildung 1) bekannt zu geben.

     

    Non-Executive Chairman of the Board Luke Martino sagte: „Dies sind äußerst erfolgreiche und bedeutsame Ergebnisse, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Borate und Lithium in Europa für diese expandierenden Märkte und Anwendungen weiter verbessern und die Überprüfung des kürzlich erworbenen peruanischen Goldvorkommens durch das Unternehmen sowie die Bekanntgabe der ersten Ressourcenschätzungen gemäß JORC 2012 für dieses Projekt am 10. Februar 2020 ergänzen.“

     

    General Manager of Exploration Dejan Jovanovic sagte: „Ich bin überaus erfreut zu sehen, dass im Rahmen der Bohrungen in großen Abständen bei der Konzession Rekovac eine äußerst umfassende Borat- und Lithiummineralisierung mit beträchtlichem Gehalt und Mächtigkeit identifiziert wurde. Die Bohrergebnisse lieferten ausgezeichnete Vektoren und werden bei der Priorisierung äußerst hilfreich sein, was weitere Explorationen rechtfertigt, um ein besseres Verständnis des Projekts Rekovac zu erlangen. Wir sind zuversichtlich, dass weitere Bohrungen das Potenzial dieses Gebietes bestätigen sollten, Abschnitte mit hochgradigerer Borat- und Lithiummineralisierung bereitzustellen.

     

    Abb. 1: Standortplan des Projekts Rekovac

     

    Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um das durch einen Tiefstwert der Schwerkraft angezeigte Neogen-Becken zu erproben, das angesichts früherer Probennahmeergebnisse als vielversprechend für Lagerstätten in Zusammenhang mit der Emanation von mit Lithium und Bor angereicherten Flüssigkeiten und deren Präzipitaten gilt.

     

    Das Phase-1-Erkundungsbohrprogramm umfasste zwei Diamantbohrlöcher: REK_001, das bis in eine Tiefe von 600,1 Meter gebohrt wurde, und REK_002, das bis in eine Tiefe von 638 Metern gebohrt wurde (insgesamt 1.238,1 Meter). Insgesamt wurden 339 Bohrkernproben geochemisch analysiert und 16 Proben zur Identifizierung der Mineralphase mittels Röntgenbeugung untersucht. Die Standorte der Bohrkragen sind in Abbildung 2 dargestellt und Details zu Bohrkragen-, Analyse- und XRD-Ergebnissen sind in den Tabellen 1, 2 und 3 angegeben.

     

    Abb. 2 Projekt Rekovac - Standortplan der Bohrlöcher hinsichtlich Geologie und Schwerkraft

     

    Im Rahmen der Bohrungen wurden zahlreiche Sequenzen durchschnitten, die hohe Borkonzentrationen enthielten. Diese waren im Natriumborosilicat-Mineral enthalten, das vorläufig als Searlesit (bis zu 60.858 Teile Bortrioxid pro Million/ppm) sowie als Lithium-Ton-Mineral (bis zu 969 Teile Lithiumoxid pro Million) identifiziert wurde. Die Analysedaten werden als partiell angesehen und alle Intervalle, die mehr als 10.000 Teile Bortrioxid pro Million enthalten, werden mittels einer hochgradigen Natriumhydroxidfusion/ICP-Analyse auf den gesamten Bor- und Lithiumgehalt weiter analysiert.

     

    Bohrloch REK_001 stieß auf zwei Sequenzen mit einer eingelagerten Mineralisierung, die durch Searlesit in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen und millimetergroßen radialen Kristallen repräsentiert wird, die in den parallelen Schichten ab 515,9 Meter und über 195 Meter in einer erhöhten Boratgeochemie ab 405 Meter eingeschränkt sind.

     

    REK-001 ergab 2,5 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 484 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 515,9 Meter, einschließlich:

     

    -          0,6 m mit 16.454 ppm B2O3 und 474 ppm Li2O ab 515,9 m

    -          1,9 m mit 12.349 ppm B2O3 und 484 ppm Li2O ab 578,5 m

     

    Nach dem Abschluss von REK_001 wurde das Bohrgerät 1,8 Kilometer in Richtung Süden verlegt und REK_002 abgeschlossen. Bohrloch REK_002 stieß auf fünf mineralisierte Sequenzen, die durch Searlesit als dominierendes und wichtigstes Mineral in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen, Flecken, Schichten in der oberen stratigrafischen Sequenz ab 35 Meter sowie millimetergroßen dispergierten Searlesitkernstücken in der unteren stratigrafischen Sequenz ab 98,8 Meter repräsentiert werden.

     

    REK-002 durchschnitt über 171 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 969 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 35 Meter, einschließlich 49,6 Meter mit über 20.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 624 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 51,5 Meter.

     

    Abb. 3: Fotografien der häufigsten Formen von Searlesitkristallen im Bohrloch REK-002 bei Rekovac

     

     

     

    Abb. 4: Projekt Rekovac - Querschnitt (Blickrichtung Westen)

     

    Angesichts der Tatsache, dass das Bohrprogramm in beiden Bohrlöchern auf eine beträchtliche Menge an eingelagerter Mineralisierung sowie eine 100-prozentige Erfolgsrate bei der Durchteufung von Mineralen stieß, ist das Unternehmen der Auffassung, dass das Becken groß genug ist, um ein Gebiet mit einem besseren Konzentrationsmechanismus zu beherbergen, das eine größere mineralisierte Mächtigkeit sowie Bor- und Lithiumgehalte beherbergen könnte. Angesichts einer Analogie, die den Lagerstätten in der Region ähnlich ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die bis dato bei der Konzession Rekovac gebohrte Mineralisierung distal zu einem größeren Körper einer „traditionellen“ Boratmineralisierung liegt.

     

    In Anbetracht der Verteilung von Bor und Lithium in den Bohrlöchern sowie der Mächtigkeit der eingelagerten Mineralisierung und der lakustrischen borathaltigen Sequenz sind die Ziele für eine Bor-Lithium-Mineralisierung in Richtung Osten, Westen und Süden sowie in der Tiefe weiterhin offen. Die beiden Bohrlöcher sind 1,8 Kilometer voneinander entfernt, wobei sich das zweite Bohrloch südlich des ersten befindet. Bei der einen Mächtigkeit handelt es sich um eine mutmaßliche Verdickung der mineralisierten Schichten seitlich im „pelitischen Abschnitt“ und bei der anderen um das Potenzial für ein früheres Mineralisierungsereignis (untere Stratigrafie).

     

    Die Schwerkraftuntersuchung weist darauf hin, dass das Rekovac-Becken in Richtung Norden und Süden größtenteils weiterhin offen ist und somit ein gutes potenzielles Ziel darstellt, das zukünftige Aufmerksamkeit erfordert.

     

    Während REK_001 in der Tiefe von REK_002 auf niedrigere Lithium- und Borwerte stieß, hat das Unternehmen bei REK_002 viel von den geologischen Ergebnissen der Formation des Sedimentbeckens gelernt, was für die Entwicklung seiner zukünftigen Bewertungsprogramme von entscheidender Bedeutung sein wird.

     

    Der Abschluss des Bohrprogramms hat es dem Unternehmen ermöglicht, alle erforderlichen Unterlagen für die Verlängerung der Konzession Rekovac für eine Laufzeit von drei Jahren fertigzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, in naher Zukunft den Verlängerungsbescheid des serbischen Ministeriums für Bergbau und Energie zu erhalten.

     

    Im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein Portfolio an Aktiva mit dem Erwerb des Goldprojekts Yanamina zu diversifizieren und das Hauptaugenmerk seiner Ressourcen auf Projekte zu richten, die den Aktionären wahrscheinlich eine höhere Rendite bescheren, hat das Unternehmen eine Bewertung seiner serbischen Explorationsergebnisse durchgeführt. Infolge der umgesetzten rigorosen Projektpriorisierung hat das Unternehmen beschlossen, das Hauptaugenmerk seiner serbischen Ressourcen auf sein Projekt Rekovac zu richten, und versucht, seine Projekte Cer und Vranje-South aufzugeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anträge für weitere serbische Explorationsgenehmigungen in diesem Gebiet eingereicht. Bedauerlicherweise kommt es aufgrund der jüngsten weltweiten Ereignisse in Zusammenhang mit COVID-19 zu einigen Verzögerungen bei den Anträgen des Unternehmens.

     

    Über die Geologie des Projekts Rekovac

     

    Die Explorationskonzession Rekovac umfasst Becken aus dem Neogen mit kontinentalen Sedimenten, die als frühes und mittleres Miozän kartiert wurden. Das Becken hat eine längliche Form und wird grob durch zwei tiefliegende, parallele Verwerfungen begrenzt, die ein in Nordost-Südwest-Richtung verlaufendes, oberflächennahes Absenkbecken bilden, das allmählich mit lakustrischen Sedimenten aus dem unteren Miozän und marinen Sedimenten aus dem mittleren Miozän gefüllt wird. Das Untergrundgestein besteht aus Ophiolithen, älteren Metasedimentsequenzen und Flyschsedimenten aus der Kreide. Die borathaltigen Schichten aus dem frühen Miozän liegen übereinstimmend oberhalb der Grundgebirgsformation und weisen im südlichen und zentralen Teil des Projektgebiets eine gute Oberflächenexpositionen auf. Ein dominanter sedimentärer Abschnitt, bestehend aus meist laminiertem bis schlecht gebettetem dolomitischem Tonstein, Schluffstein und Mergelstein, geht mit Ascheregentuffen und tuffsteinartigen Sandsteinen einher. Feine pelitische Sedimente stehen häufig mit Dolomit und Analcim in Zusammenhang. Die Bohrungen weisen auf mehrere mächtige Zonen mit borathaltigen Sedimenten hin, wobei eine obere Zone von unregelmäßigen kristallinen Anhäufungen, Flecken sowie schmalen Searlesiterzgängen und eine untere Zone von disseminierten Searlesitkörnern geprägt ist.

     

    Die Formation aus dem frühen Miozän erstreckt sich sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden, wo sie unter jüngeren marinen fossilen Sedimenten verborgen ist, die aus Schluffstein, Sandstein und groben klastischen Sequenzen bestehen. Der östliche Teil des Lizenzgebiets liegt über klastischen Formationen, die aus Konglomeraten und Muren bestehen.

     

    Über Borate and Lithium

     

    Boratlagerstätten bilden sich als geschichtete chemische Präzipitate in verborgenen salinisch-alkalischen Wattumgebungen, in der Regel mit großer Flächenausdehnung (drei bis fünf Quadratkilometer). Die meisten geschichteten Borate treten als Hydrate auf, die für gewöhnlich durch Verdunstungskonzentration in geschlossenen Becken gebildet werden. Sowohl Bor als auch Lithium konzentrieren sich in den Flüssigkeiten, die aus Quellen oder Alterationen von Tuffflözen stammen, weshalb diese beiden Elemente oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Erhöhte Lithiumwerte sind in Boratbecken relativ üblich und werden häufig mit Smektitton, Tuffstein oder Jadarit in Verbindung gebracht.

     

    Lakustrische Tonschichten bilden das dominierende Umfeld. Verborgene und undurchlässige Tonhüllen tragen dazu bei, diese hochlöslichen Minerale zu erhalten. Die meisten Boratminerale sind wasserhaltige Verbindungen, die aus Alkali- oder Erdalkalielementen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Lithium) bestehen. Boratminerale bilden eine Reihe von rein natriumhaltigen bis hin zu rein kalkhaltigen Arten, die jeweils eine abnehmende Löslichkeit und somit eine größere Stabilität an der Erdoberfläche aufweisen. Die Lagerstätten, die am wirtschaftlichsten abbaubar sind, bestehen vorwiegend aus Natrium- oder Kalziumboraten, wobei erstere aufgrund der leichteren Verarbeitung höher geschätzt werden.

     

    ENDE

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Luke Martino

    Non-Executive Chairman

    Tel: +61 8 6489 0600

    E-Mail: luke@jadar.com.au

     

    Diese ASX-Ankündigung wurde vom Vorstand von Jadar Resources Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

     

    Erklärung der sachverständigen Person

     

    Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele oder Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Dejan Jovanovic, einer sachkundigen Person, die Mitglied der European Federation of Geologist (EurGeol) ist, zusammengestellt wurden. Die Europäische Föderation der Geologen ist ein Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code 'Recognised Professional Organisation' (RPO). Ein RPO ist eine akkreditierte Organisation, der die zuständige Person gemäß den Berichtsstandards des JORC-Codes angehören muss, um Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven über die ASX zu veröffentlichen. Herr Jovanovic ist der General Manager, Exploration und ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Herr Jovanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die durchgeführt wird, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des JORC "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Australasischer Code für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Jovanovic stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

     

    Haftungsausschluss

    Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wörter wie „erwarten”, „fühlen“, „glauben“, „werden“, „können“, „rechnen mit“, „Potenzial“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven sowie Explorationsergebnisse. All diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die zum Teil nur schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert werden. Sie beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf (i) Risiken in Bezug auf die Auswertung von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Minerallagerstätten sowie Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; (ii) Risiken in Bezug auf mögliche Variationen in den Reserven, des Gehalts, der geplanten Abbauverwässerung und des Erzverlustes sowie den Gewinnungsraten und Veränderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung der Pläne; (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei den Explorations- oder Erschließungsaktivitäten des Unternehmens oder der Durchführung von Machbarkeitsstudien; (iv) Risiken in Bezug auf Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; (v) Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zeitgerecht und zu akzeptablen Bedingungen zu sichern, oder Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen oder der Durchführung von Erschließungs- oder Bauarbeiten; und (vi) andere Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Aussichten, die Konzessionsgebiete und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unser Publikum wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemeldung gelten. Wir verpflichten uns nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemeldung eintreten, bzw, dem Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen Rechnung zu tragen.

     

    Über die Zone Vardar

    Pelitische Sedimente sammelten sich in mehreren halbverbundenen Becken entlang eines geologischen Trends an, der heute als Zone Vardar bezeichnet wird (Abbildung 1). Die Zone Vardar erstreckt sich vom Norden des Iran bis nach Bosnien und Herzegowina, wo sie am Rande der alpinen Formationen zu verschwinden scheint. Die Becken entlang des langen, schmalen Abschnitts variieren in puncto Größe, Form und Sedimentation stark. Die Zone Vardar wurde durch die Bewegung zwischen zwei tektonischen Plattengrenzen gebildet. Diese tektonischen Kräfte führen zu rautenförmigen - „auseinanderziehenden“ - Becken zwischen den stabileren Beckengrenzen. Die entsprechenden Becken werden als lakustrische und marine Sedimente kartiert. Die Lagerstätten treten in lakustrischem oberflächennahem Wasser und Wattumgebungen auf und gehen für gewöhnlich mit Kalk, alkalischem Vulkangestein und Tuffstein einher.

     

    In der Balkanregion wurden in den letzten Jahren Borat- und Lithiumminerallagerstätten und -vorkommen entdeckt. Diese Vorkommen wurden kaum erprobt, während die Lithiummineralisierung kürzlich bei Bohrungen im serbischen Jadar-Becken in Zusammenhang mit Boraten vorgefunden wurde. Neben der Jadaritlagerstätte, die die größte Lithium-Borat-Lagerstätte der Welt ist, wurden Borate in Piskanja und Pobrdje im Jarandol-Becken sowie im Valjevo-Becken vorgefunden. Einige der erstklassigen Boratlagerstätten kommen in der Zone Vardar vor. Die Boraxlagerstätte Kirka in der Türkei ist das weltweit größte Boratvorkommen und liegt im mittleren Teil des Trends Vardar. Die Zone Vardar beherbergt etwa 75 Prozent der weltweiten Borreserven.

     

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

     

    Tabelle 1 - Positionen des Bohrkragen

     

     

    Tabelle 2 - Probenahmeintervalle mit Bor- und Lithiumwerten

    Bohrloch ID

    Proben ID

    von

    bis

    Mächtigkeit (m)

    B     ppm

    B2O3 ppm

    Li ppm

    Li2O ppm

    (m)

    REK_001

    35263

    284,6

    285,2

    0,6

    100

    322

    60

    129

    REK_001

    35264

    285,2

    287,9

    2,7

    150

    483

    100

    215

    REK_001

    35265

    287,9

    290,5

    2,6

    130

    419

    90

    194

    REK_001

    35266

    290,5

    293

    2,5

    140

    451

    90

    194

    REK_001

    35267

    293

    295,6

    2,6

    150

    483

    110

    237

    REK_001

    35268

    295,6

    297

    1,4

    290

    934

    150

    323

    REK_001

    35269

    297

    298,4

    1,4

    320

    1030

    140

    301

    REK_001

    35271

    298,4

    300,2

    1,8

    330

    1063

    160

    344

    REK_001

    35272

    300,2

    303,2

    3

    200

    644

    180

    388

    REK_001

    35273

    303,2

    306,2

    3

    160

    515

    160

    344

    REK_001

    35274

    306,2

    309,2

    3

    160

    515

    160

    344

    REK_001

    35275

    309,2

    312,2

    3

    180

    580

    130

    280

    REK_001

    35276

    312,2

    314,5

    2,3

    160

    515

    170

    366

    REK_001

    35277

    314,5

    316,9

    2,4

    220

    708

    120

    258

    REK_001

    35278

    316,9

    317,7

    0,8

    160

    515

    200

    431

    REK_001

    35279

    317,7

    319,2

    1,5

    140

    451

    210

    452

    REK_001

    35280

    319,2

    320,8

    1,6

    200

    644

    180

    388

    REK_001

    35281

    320,8

    322,2

    1,4

    120

    386

    190

    409

    REK_001

    35282

    322,2

    323,7

    1,5

    120

    386

    220

    474

    REK_001

    35283

    323,7

    325,3

    1,6

    120

    386

    280

    603

    REK_001

    35284

    325,3

    326,9

    1,6

    110

    354

    300

    646

    REK_001

    35285

    326,9

    328,5

    1,6

    90

    290

    300

    646

    REK_001

    35286

    328,5

    329,8

    1,3

    110

    354

    250

    538

    REK_001

    35287

    329,8

    330,9

    1,1

    130

    419

    300

    646

    REK_001

    35288

    330,9

    332

    1,1

    110

    354

    390

    840

    REK_001

    35289

    332

    332,9

    0,9

    60

    193

    50

    108

    REK_001

    35291

    332,9

    336,8

    3,9

    160

    515

    200

    431

    REK_001

    35292

    336,8

    340,7

    3,9

    750

    2415

    190

    409

    REK_001

    35293

    340,7

    344,7

    4

    110

    354

    230

    495

    REK_001

    35294

    344,7

    348,6

    3,9

    110

    354

    240

    517

    REK_001

    35295

    348,6

    352,5

    3,9

    130

    419

    240

    517

    REK_001

    35296

    352,5

    356,4

    3,9

    80

    258

    150

    323

    REK_001

    35297

    356,4

    357,9

    1,5

    130

    419

    240

    517

    REK_001

    35298

    357,9

    361,9

    4

    120

    386

    240

    517

    Bohrloch ID

    Proben ID

    von

    bis

    Mächtigkeit (m)

    B     ppm

    B2O3 ppm

    Li ppm

    Li2O ppm

    REK_001

    35299

    361,9

    365,9

    4

    130

    419

    270

    581

    REK_001

    35300

    365,9

    370,1

    4,2

    80

    258

    190

    409

    REK_001

    35301

    370,1

    374,3

    4,2

    90

    290

    220

    474

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    REK_001

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    REK_001

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    160

    344

    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    230

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    REK_001

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    366

    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    474

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    409

    REK_001

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    REK_001

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    REK_001

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    452

    REK_002

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    REK_002

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    Bohrloch ID

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    von

    bis

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    REK_002

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    REK_002

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    280

    REK_002

    35600

    512,5

    514,5

    2

    1490

    4798

    110

    237

    REK_002

    35601

    514,5

    516,5

    2

    1360

    4379

    120

    258

    REK_002

    35602

    516,5

    518,5

    2

    1120

    3606

    110

    237

    REK_002

    35603

    518,5

    520,5

    2

    490

    1578

    100

    215

    REK_002

    35604

    520,5

    522,5

    2

    600

    1932

    110

    237

    REK_002

    35605

    522,5

    524,5

    2

    960

    3091

    110

    237

    REK_002

    35606

    524,5

    526,8

    2,3

    700

    2254

    90

    194

    REK_002

    35607

    526,8

    528,8

    2

    210

    676

    100

    215

    REK_002

    35608

    528,8

    533,8

    5

    180

    580

    130

    280

    REK_002

    35609

    533,8

    538,8

    5

    170

    547

    150

    323

    REK_002

    35611

    538,8

    543,8

    5

    200

    644

    150

    323

    REK_002

    35612

    543,8

    548,8

    5

    160

    515

    110

    237

    REK_002

    35613

    548,8

    552

    3,2

    160

    515

    130

    280

    REK_002

    35614

    552

    555

    3

    180

    580

    150

    323

    REK_002

    35615

    555

    558

    3

    140

    451

    50

    108

    REK_002

    35616

    558

    562,1

    4,1

    160

    515

    50

    108

    REK_002

    35617

    562,1

    567,1

    5

    170

    547

    100

    215

    REK_002

    35618

    567,1

    572,1

    5

    180

    580

    80

    172

    REK_002

    35619

    572,1

    576,3

    4,2

    180

    580

    120

    258

    REK_002

    35620

    576,3

    580,3

    4

    170

    547

    120

    258

    REK_002

    35621

    580,3

    584,3

    4

    160

    515

    110

    237

    Bohrloch ID

    Proben ID

    von

    bis

    Mächtigkeit (m)

    B     ppm

    B2O3 ppm

    Li ppm

    Li2O ppm

    REK_002

    35622

    584,3

    589

    4,7

    150

    483

    90

    194

    REK_002

    35623

    589

    594

    5

    140

    451

    70

    151

    REK_002

    35624

    594

    599

    5

    160

    515

    80

    172

    REK_002

    35625

    599

    604

    5

    180

    580

    80

    172

    REK_002

    35626

    604

    609

    5

    150

    483

    120

    258

    REK_002

    35627

    609

    614

    5

    140

    451

    90

    194

    REK_002

    35628

    614

    619

    5

    160

    515

    80

    172

    REK_002

    35629

    619

    624

    5

    140

    451

    80

    172

    REK_002

    35631

    624

    629

    5

    140

    451

    100

    215

    REK_002

    35632

    629

    634

    5

    90

    290

    100

    215

    REK_002

    35633

    634

    638

    4

    90

    290

    80

    172

     

    Tabelle 3 - Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie

     

     

    Die vollständige Meldung in Englisch finden Sie hier: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200520/pdf/44hz1wbj5jk69g.pdf


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Verfasst von IRW Press
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