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:
6,75 m mit 21.860 ppm B2O3 und 278 ppm Li2O ab 170,4 m (einschließlich 0,6 m mit 26.565 ppm B2O3 und 258 ppm Li2O ab 176,55 m)
0,4 m mit 60.858 ppm B2O3 und 108 ppm Li2O ab 263,15 m
8,2 m mit 21.390 ppm B2O3 und 496 ppm Li2O ab 269,6m
9,15 m mit 31.820 ppm B2O3 und 321 ppm Li2O ab 305,35 m (einschließlich 3,44 m mit 39.928 ppm B2O3 und 215 ppm Li2O ab 311,1 m)
7,3 m mit 29.570 ppm B2O3 und 303 ppm Li2O ab 387 m (einschließlich 1,8m mit 32.683 ppm B2O3 und 344 ppm Li2O ab 388,9 m)
- REK_001 durchschnitt zwei Abschnitte mit eingelagerter Searlesitmineralisierung, die 2,5 m mit über 10.000 ppm B2O3 ab 515,9 m ergab
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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.
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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.
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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.
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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
REK_001
35302
374,3
378,5
4,2
80
258
160
344
REK_001
35303
378,5
382,2
3,7
110
354
140
301
REK_001
35304
382,2
386
3,8
100
322
160
344
REK_001
35305
386
389,7
3,7
110
354
190
409
REK_001
35306
389,7
392,4
2,7
90
290
210
452
REK_001
35307
392,4
392,7
0,3
150
483
100
215
REK_001
35308
392,7
396,8
4,1
140
451
320
689
REK_001
35309
396,8
400,9
4,1
130
419
160
344
REK_001
35311
400,9
405
4,1
230
741
260
560
REK_001
35312
405
409
4
1840
5925
280
603
REK_001
35313
409
413
4
230
741
220
474
REK_001
35314
413
417
4
230
741
230
495
REK_001
35315
417
421
4
2580
8308
240
517
REK_001
35316
421
425,1
4,1
780
2512
170
366
REK_001
35317
425,1
429,2
4,1
230
741
180
388
REK_001
35318
429,2
433,4
4,2
290
934
170
366
REK_001
35319
433,4
437,5
4,1
680
2190
180
388
REK_001
35320
437,5
441,6
4,1
2450
7889
220
474
REK_001
35321
441,6
445,8
4,2
750
2415
200
431
REK_001
35322
445,8
449,9
4,1
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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Proben ID
von
bis
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Li2O ppm
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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5603
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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200
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REK_002
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409
REK_002
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REK_002
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REK_002
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REK_002
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301
REK_002
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258
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Proben ID
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REK_002
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323
REK_002
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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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