SouthernCrossGold_25-08-2026_DEPRcom

25. August 2026 / Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-24-drill-rigs-operating-soon-for-the-maiden-resource-at-sunday-creek/ - gibt Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria bekannt. Dazu gehören die bislang tiefsten West-Ost-Bohrungen unter Rising Sun (Abbildungen 1 bis 6). Vier tiefe Bohrlöcher, darunter ein Keilbohrloch (SDDSC230W1), testeten Rising Sun in der Tiefe.

 

Vier zentrale Kernaussagen:

 

  1. Tiefste Bohrungen unter Rising Sun liefern sehr hohe Gehalte. SDDSC230 durchschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m und enthielt eine Einzelprobe mit 0,1 m @ 4.500 g/t Au – das bislang vierthöchste einzelne Goldanalyseergebnis bei Sunday Creek. Der zusammengesetzte Abschnitt rangiert als zwölftbester zusammengesetzter Bohrabschnitt des Projekts. SDDSC230 lieferte in demselben Schnitt vier weitere zusammengesetzte Abschnitte, angeführt von 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq ab 987,1 m mit Einzelanalysen von 428,0 g/t Au und 293,0 g/t Au sowie 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq ab 858,6 m, 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq ab 899,1 m und 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq ab 906,9 m.
  2. Hochgradige Mineralisierung wächst mit den Step-out-Bohrungen weiter. Die fünf Bohrlöcher fügten drei zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au, vier zwischen 50 und 100 g/t Au sowie acht einzelne Goldanalysen über 50 g/t Au hinzu und erhöhten die Zahl bei Sunday Creek auf 96 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au. Der Gehaltstrend verbessert sich bei Rising Sun mit zunehmender Tiefe weiter. Vier der acht einzelnen sehr hochgradigen Goldanalysen liegen über 100 g/t Au und zwei über 400 g/t Au.
  3. Gehaltskontinuität entlang des Einfallens und in der Tiefe bestätigt. Der hochgradige Abschnitt in SDDSC230 stimmt mit der 166 m oberhalb entlang des Einfallens zuvor gemeldeten Mineralisierung in SDDSC144 (3,6 m @ 118,0 g/t AuEq), überein und bestätigt die Kontinuität des Gangsets RS19. SDDSC231, die bislang tiefste Ost-West-Step-out-Bohrung, schloss an das Kontrollbohrloch SDDSC152 an und lieferte auf beiden Seiten hohe Gehalte. SDDSC231 ergab 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au) ab 823,3 m und 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au) ab 1031,7 m, die bislang tiefste bei Rising Sun durchschnittene Mineralisierung.
  4. Das mineralisierte System wächst weiter. Step-outs von rund 100 m bis 120 m auf den Gangsets RS50, RS60 und RS18, 50 m auf RS40 und 150 m in SDDSC231 erweiterten die Mineralisierung lateral und in der Tiefe und lieferten hochgradige Abschnitte an den neu getesteten Positionen. Insgesamt prüften die Bohrlöcher etwa 200 m laterale Ausdehnung und rund 300 vertikale Meter; zwei Gangsets wurden außerhalb des aktuellen Explorationsziels durchschnitten. SDDSC205 lieferte 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au) ab 852,4 m, einschließlich 0,17 m @ 175,0 g/t Au aus dem Liegenden des Systems; der Keil SDDSC230W1 lieferte 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au) ab 842,8 m.

 

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: „Von den fünf bei Sunday Creek entdeckten mineralisierten Körpern ist Rising Sun bislang der hochgradigste. Diese Bohrlöcher zeigen, dass Rising Sun auch in zuvor ungetesteten Tiefenbereichen weiterhin sehr hohe Gehalte liefert, wo in Victoria epizonale Lagerstätten traditionell ihre Stärke zeigen. SDDSC230 lieferte einen der besten bei Sunday Creek gebohrten Abschnitte: 0,3 m @ 1.466,4 g/t Gold, einschließlich einer Einzelprobe mit 0,1 m @ 4.500 g/t Gold, aus der bislang tiefsten West-Ost-Bohrung unter Rising Sun. Dieses einzelne Analyseergebnis ist das vierthöchste, das bislang bei Sunday Creek erzielt wurde, und der zusammengesetzte Abschnitt rangiert als zwölftbester des Projekts. Die Aussagekraft dieses Bohrlochs beruht nicht nur auf einer einzelnen Probe. SDDSC230 und sein Keilbohrloch durchschnitten sieben Gangsets und erweiterten RS50, RS60 und RS18 um 100 m bis 120 m, während SDDSC231, unser bislang tiefster West-Ost-Step-out, neben einem Kontrollbohrloch anschloss und die Gehaltskontinuität weitere 150 m nach außen bestätigte. SDDSC231 lieferte 0,4 m @ 82,1 g/t Gold ab 823,3 m und 0,4 m @ 24,3 g/t Gold ab 1.031,7 m, die tiefste Mineralisierung, die wir bislang bei Rising Sun durchschnitten haben; der Keil SDDSC230W1 lieferte 0,4 m @ 88,6 g/t Gold ab 842,8 m. Bemerkenswert ist nicht nur die Schlagzeilenzahl, sondern die dahinterstehende Kontinuität. Dieser Abschnitt liegt 166 m entlang des Einfallens unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC144, das 3,6 m @ 118,0 g/t AuEq lieferte.

 

„Zusammen testeten die hier gemeldeten Bohrlöcher etwa 200 m laterale Ausdehnung und rund 300 vertikale Meter weitgehend ungetestetes Gelände bei Rising Sun in der Tiefe und lieferten drei zusammengesetzte Abschnitte über 100 g/t Gold, vier zwischen 50 g/t und 100 g/t Gold sowie acht einzelne Goldanalysen über 50 g/t, wobei auch Gangsets durchschnitten wurden, die außerhalb unseres aktuellen Explorationsziels liegen. Selbst SDDSC205, das dem Liegenden des Systems folgte, anstatt es vollständig zu durchbohren, lieferte 0,5 m @ 60,4 g/t Gold ab 852,4 m, einschließlich 0,2 m @ 175,0 g/t Gold; wir planen ein Keilbohrloch, um in dieser Tiefe die volle Breite zu testen.

 

„Die Gehalte sind hoch, die Step-outs sind groß und das System wird mit zunehmender Bohrtiefe berechenbarer. Mit elf laufenden Bohrgeräten, ausstehenden Ergebnissen von 76 Bohrlöchern und unserem 200.000-m-Programm, das bis zum ersten Quartal 2027 läuft, bestätigt Rising Sun mit jeder Ergebnismeldung seine Größenordnung und wächst weiter.“

 

Für Detailinteressierte – Highlights:

 

SDDSC230 lieferte den Hauptabschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m mit einer Einzelanalyse von 4.500 g/t Au und durchschnitt sieben Gangsets bei Step-outs von 100 m bis 120 m auf RS50, RS60 und RS18 sowie 50 m auf RS40. SDDSC230 lieferte zudem vier weitere Einzelanalysen über 50 g/t Au; sein Keilbohrloch SDDSC230W1 lieferte eine fünfte.

 

  • 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 858,6 m, einschließlich:
    • 0,7 m @ 53,8 g/t AuEq (53,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 862,3 m
  • 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m, einschließlich:
    • 0,1 m @ 4.500,8 g/t AuEq (4.500,0 g/t Au, 0,3% Sb) ab 886,95 m
  • 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq (33,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 899,1 m
  • 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq (52,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 906,9 m
  • 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq (119,1 g/t Au, 0,7% Sb) ab 987,1 m, einschließlich:
    • 0,4 m @ 298,3 g/t AuEq (293,0 g/t Au, 2,2% Sb) ab 987,08 m
    • 0,1 m @ 428,4 g/t AuEq (428,0 g/t Au, 0,2% Sb) ab 988,30 m

 

SDDSC230W1, das von SDDSC230 aus gebohrte Keilbohrloch, lieferte eine Einzelanalyse von 88,6 g/t Au:

 

  • 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 842,8 m

 

SDDSC231, der bislang tiefste bei Rising Sun gebohrte Ost-West-Step-out, durchschnitt drei Gangsets um das Kontrollbohrloch SDDSC152, mit 150-m-Step-outs auf den Gangsets RS11 und RS40:

 

  • 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 823,3 m
  • 1,2 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 949,3 m
  • 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1031,7 m

 

Für Detailinteressierte – Highlights:

 

SDDSC205, durchschnitt vier Gangsets im Liegenden des Systems; ein Keilbohrloch ist geplant, um zurück in die Zielposition zu korrigieren und in dieser Tiefe die volle Breite zu testen:

 

  • 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,4 m, einschließlich:
    • 0,17 m @ 175,0 g/t AuEq (175,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,8 m
  • 3,9 m @ 2,6 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m, einschließlich:
    • 1,1 m @ 5,5 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m
  • 4,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,1% Sb) ab 1021,5 m

 

SDDSC201, ein flaches Kontroll- und Abgrenzungsbohrloch, das den Rand des Gangsets RS30/RS10 streifte, ohne dessen bekannte Streichlänge zu verringern:

 

  • 0,8 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 274,0 m

 

Projektstand insgesamt

 

  • Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 278 Bohrlöcher über 134,5 km gemeldet
  • 96 zusammengesetzte Abschnitte über 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq als unterem Cut-off
  • 110 zusammengesetzte Abschnitte über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq als unterem Cut-off
  • Ergebnisse von 76 Bohrlöchern stehen aus, darunter elf derzeit aktive Bohrlöcher und drei aufgegebene Bohrlöcher; aktuell sind elf Bohrgeräte in Betrieb
  • Das 200.000-m-Bohrprogramm läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter

 

Erörterung der Bohrlöcher

 

Hier werden fünf Bohrlöcher aus dem Prospektionsgebiet Rising Sun (SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231) gemeldet, darunter die bislang tiefsten unter Rising Sun niedergebrachten West-Ost-Bohrungen (Abbildungen 1 bis 6). Die hohen Gehalte erweitern Rising Sun in die Tiefe: Drei (3) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und vier (4) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au kamen zu den Projektgesamtwerten hinzu; außerdem wurden acht (8) einzelne Au-Analysen mit mehr als 50 g/t Au gemeldet. Eine davon überschritt 1.000 g/t Au und stellt das bislang vierthöchste einzelne Au-Analyseergebnis des Projekts dar. Der zusammengesetzte Abschnitt von 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq in SDDSC230 rangiert zudem als zwölftbester zusammengesetzter Abschnitt, der bislang bei Sunday Creek erzielt wurde. Zusammen testeten diese Bohrlöcher etwa 280 m Bohrlochlänge durch das Gangsystem von Rising Sun, entsprechend rund 200 m lateraler Ausdehnung und etwa 300 vertikalen Metern; der Gehaltstrend verbessert sich mit zunehmender Tiefe weiter.

 

SDDSC201

 

SDDSC201 wurde als flaches Kontroll- und Abgrenzungsbohrloch niedergebracht und opportunistisch positioniert, um das Gangset RS30 oberhalb entlang des Einfallens aufzufüllen. Das Bohrloch wich vom Ziel ab und lieferte ein niedriggradiges Ergebnis, wobei es den Rand des Gangsets RS30/RS10 streifte. Die bekannte Streichlänge dieses Gangs wurde dadurch nicht verringert. Mineralisierung wurde außerhalb des modellierten Pakets alterierter Sedimente, jedoch innerhalb des Pyrit-Halos, angetroffen. Dies zeigt, dass der Gehalt bei Rising Sun an dieser Position nicht auf den modellierten Gang und die Hülle alterierter Sedimente beschränkt ist.

 

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

 

  • 0,8 m @ 2,6 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 274,0 m

 

SDDSC205

 

SDDSC205 durchschnitt vier Gangsets im Liegenden des Systems, anstatt das System vollständig zu durchbohren, und erweiterte diesen Teil des Systems damit sinnvoll. Von SDDSC205 ist ein Keilbohrloch geplant, um zurück in die Zielposition zu korrigieren und in dieser Tiefe die volle Breite des Systems zu testen.

 

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

 

  • 0,5 m @ 60,4 g/t AuEq (60,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,4 m, einschließlich;
    • 0,17 m @ 175,0 g/t AuEq (175,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 852,8 m
  • 3,9 m @ 2,6 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m, einschließlich;
    • 1,1 m @ 5,5 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1013,7 m
  • 4,1 m @ 1,3 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 0,1% Sb) ab 1021,5 m

 

SDDSC230 & SDDSC230W1

 

SDDSC230 lieferte als Hauptabschnitt 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m, der eine Einzelprobe von 4.500 g/t Au einschließt. Dieser Abschnitt bei 886,74 m stellt eine Erweiterung um 166 m entlang des Einfallens gegenüber dem hochgradigen Abschnitt in SDDSC144 dar: 3,6 m @ 118,0 g/t AuEq (114,6 g/t Au, 1,4% Sb) ab 748,8 m (siehe ASX-Mitteilung vom 18. Dezember 2024), wodurch die Kontinuität des Gangsets RS19 166 m oberhalb entlang des Einfallens bestätigt wird – ein für diesen Gehaltsbereich ungewöhnlich konsistentes Ergebnis und ein starker Hinweis auf Gehaltskontinuität und Berechenbarkeit entlang des Einfallens. Der zusammengesetzte Abschnitt in SDDSC230 rangiert als der zwölftbeste zusammengesetzte Abschnitt, der bislang bei Sunday Creek erzielt wurde (Abbildungen 1 bis 4).

 

Zusammen durchschnitten SDDSC230 und sein Keilbohrloch SDDSC230W1 sieben Gangsets und erweiterten die Gangsets RS50, RS60 und RS18 um etwa 100 m bis 120 m sowie RS40 um 50 m; zwei Gangsets wurden außerhalb des aktuellen Explorationsziels (siehe ASX-Mitteilung vom 4. August 2026) identifiziert.

 

SDDSC230 lieferte fünf Einzelanalysen über 50 g/t Au:

 

4.500,0 g/t Au & 0,33% Sb über 0,10 m ab 886,95 m

428,0 g/t Au & 0,15% Sb über 0,10 m ab 988,30 m

293,0 g/t Au & 2,20% Sb über 0,39 m ab 987,08 m

53,8 g/t Au & 0,01% Sb über 0,67 m ab 862,25 m

52,2 g/t Au & 0,01% Sb über 0,63 m ab 906,92 m

SDDSC230W1 lieferte eine Einzelanalyse über 50 g/t Au:

88,6 g/t Au & 0,01% Sb über 0,44 m ab 842,80 m

 

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

 

SDDSC230

  • 4,3 m @ 9,0 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 858,6 m, einschließlich;
    • 0,7 m @ 53,8 g/t AuEq (53,8 g/t Au, 0,0% Sb) ab 862,3 m
  • 0,3 m @ 1.466,7 g/t AuEq (1.466,4 g/t Au, 0,1% Sb) ab 886,7 m
  • 1,0 m @ 33,0 g/t AuEq (33,0 g/t Au, 0,0% Sb) ab 899,1 m
  • 0,6 m @ 52,2 g/t AuEq (52,2 g/t Au, 0,0% Sb) ab 906,9 m
  • 1,3 m @ 120,7 g/t AuEq (119,1 g/t Au, 0,7% Sb) ab 987,1 m

 

SDDSC230W1

  • 0,4 m @ 88,6 g/t AuEq (88,6 g/t Au, 0,0% Sb) ab 842,8 m

 

SDDSC231

 

SDDSC231 ist der bislang tiefste gebohrte West-Ost-Step-out. Abschnitte bei 823,3 m und 1031,7 m stellen 150-m-Step-outs von SDDSC155A – Gangset RS11 (siehe ASX-Mitteilung vom 28. Mai 2025) beziehungsweise SDDSC230 – Gangset RS40 (diese Meldung) dar.

 

Ausgewählte Highlights der zusammengesetzten Abschnitte:

  • 0,4 m @ 82,1 g/t AuEq (82,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 823,3 m
  • 1,2 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) ab 949,3 m
  • 0,4 m @ 24,4 g/t AuEq (24,3 g/t Au, 0,0% Sb) ab 1031,7 m

 

Ausstehende Ergebnisse und Update

 

Bei Sunday Creek sind derzeit elf Bohrgeräte in Betrieb. Ergebnisse von 76 Bohrlöchern stehen aus, darunter 54 Bohrlöcher bei Sunday Creek und 22 regionale Bohrlöcher, die derzeit alle bearbeitet und analysiert werden. Darunter befinden sich elf aktuell gebohrte und drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildungen 1–3). Das 200.000-m-Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter.

 

Über Sunday Creek

 

Das Sunday-Creek-Goldprojekt vom epizonalen Typ liegt 60 km nördlich von Melbourne innerhalb von 16.900 Hektar („ha“) erteilter Explorationskonzessionen. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 ha Grundeigentum (Freehold), das den wesentlichen Bereich im und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

 

Gold und Antimon treten in einer Abfolge von Gangsets auf, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das „Wirtsgestein“) durchschneiden. Diese Gangsets ähneln einer „Golden-Ladder“-Struktur, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den seitlichen Holmen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende, goldführende Gangsets die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen „Sprossen“ über eine vertikale Ausdehnung von 600 m von der Oberfläche bis mehr als 1.200 m unter die Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten; bis zu 10 m) und weisen Streichlängen von 20 m bis 100 m auf.

 

Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek insgesamt 278 Bohrlöcher über 134.534,25 m gemeldet. Darin enthalten sind fünf Bohrlöcher über 929 m für geotechnische Zwecke sowie 23 Bohrlöcher über 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden 14 Bohrlöcher über 2.382,74 m gemeldet. Insgesamt wurden von den späten 1960er-Jahren bis 2008 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundneunzig (96) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und dreiundachtzig (83) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb, jeweils unter Anwendung eines unteren Cut-offs von 1 m Bohrlochlänge @ 5 g/t AuEq.

 

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Gangformationen. Diese sind derzeit über eine Streichlänge des Wirtsgangs/-sediments („Holme der Leiter“) von 1.550 m von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert; davon wurden rund 650 m intensiver getestet (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 „Sprossen“ definiert, abgegrenzt durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradigere Randzonen. Laufende Step-out-Bohrungen sollen die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems ermitteln (Abbildungen 1–3).

 

Geologisch liegt das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtsgestein der Sunday-Creek-Mineralisierung besteht aus einer wechsellagernden Turbiditfolge aus Siltsteinen und untergeordneten Sandsteinen, die bis zur Sub-Grünschieferfazies metamorph überprägt und in eine Reihe offener, nordwestlich streichender Falten verfaltet wurde.

 

Weitere Informationen

 

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die sämtlich auf der SXGC-Website bereitgestellt werden. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit President & CEO/Managing Director Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.comangesehen werden.

 

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Cut-off für Goldgehalte angewendet und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeiten angegeben. Bei künftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch geprüft, ob ein Top-Cut der Analysen erforderlich ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass durch die Rundung der Analyseergebnisse auf eine Dezimalstelle geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

 

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen die Projektlage sowie Draufsichten und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Ansatzpunkt- und Analysedaten. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Intervalle werden einzeln als geschätzte wahre Mächtigkeiten („ETW“) angegeben, sofern diese geschätzt wurden; andernfalls werden sie auf etwa 55 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte bei einem unteren Cut-off von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m.

 

Kritisches Metall – Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

 

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstand (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) – 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme, die sich in Victoria bildeten (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

 

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 % der weltweiten bergmännischen Antimonförderung auf China. Antimon steht auf den Listen kritischer Rohstoffe vieler Länder und Regionen, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus nur einer Mine stammt: Costerfield in Victoria, nahe allen SXGC-Projekten. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert, wodurch sich die Eigenschaften von Loten, Munition, Lagern und Batterien verbessern. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Antimonversorgung ist für die weltweite Energiewende und die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es als kritischer Zusatzstoff in Zündsätzen für Munition eingesetzt wird.

 

Antimon macht bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 etwa 15 % bis 17 % des in situ gewinnbaren Werts von Sunday Creek aus.

 

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

 

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) entwickelt mit dem 60 km nördlich von Melbourne gelegenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek ein führendes Gold-Antimon-Projekt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion; zu den hochgradigen Bohrergebnissen zählen 96 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 140,1 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt über eine interpretierte Streichlänge von 12 km einer „Golden-Ladder“-Struktur; die Strukturen wurden von der Oberfläche bis in 1.200 m Tiefe durch Bohrungen getestet.

 

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metall-Profil erhöht. Das Unternehmen verfügt über einen kritischen Rohstoff, den die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon, einen kritischen Rohstoff für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen Australiens positionieren das Unternehmen als potenziell wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

 

Die technischen Grundlagen stärken die Investmentthese zusätzlich: Vorläufige metallurgische Arbeiten zeigen nicht-refraktäre Mineralisierung, die sich für konventionelle Aufbereitung eignet, sowie Goldausbringungsraten von 93 % bis 98 % mittels Schwerkrafttrennung und Flotation.

 

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 ha strategischem Grundeigentum und einem großen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer Tier-1-Jurisdiktion Meilenstein für Meilenstein weiterzuentwickeln.

 

- Ende -

 

Für die ASX-Compliance: Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Mariana Bermudez – Corporate Secretary

 

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

 

Hauptsitz

 

1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Canada

 

Nicholas Mead – VP Investor Relations

 

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

 

Justin Mouchacca, Assistant Company Secretary,

 

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

 

Niederlassung

 

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia

 

Technischer Hintergrund nach NI 43-101 und Qualified Person

 

In Europa

 

Swiss Resource Capital AG

 

Marc Ollinger

 

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

Kenneth Bush, Leiter Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Bereichen Mining and Exploration (#10315), ist die Qualified Person gemäß NI 43-101. Er hat die technischen Inhalte dieser Mitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

 

Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden zur Goldanalyse mittels Brandprobe (Methode PE01S; 25 Gramm Einwaage) vorbereitet und analysiert; anschließend wurde das Gold in Lösung mit Flammen-AAS gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mittels ICP-OES analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbringung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine sowie Viertelkern-Duplikate. Zusätzlich bringt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

 

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung („AuEq") eingehen, bei Sunday Creek auf Grundlage des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe mit angemessener Wahrscheinlichkeit gewonnen und verkauft werden können. Historisch wurde Erz von Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Mine Costerfield zur Verarbeitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der heute Alkane Resources (zuvor Mandalay Resources) gehört, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchstgradige Untertagemine weltweit sowie einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

 

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu verwenden wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung „2024 End of Year Mineral Reserves and Resources“ vom 20. Februar 2025. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalentformel wurde auf Grundlage der Produktionskosten 2024 von Costerfield, eines Goldpreises von 2.500 USD je Unze, eines Antimonpreises von 19.000 USD je Tonne sowie der Metallausbringungsraten für das Gesamtjahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

 

𝐴𝑢𝐸𝑞 = 𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 2,39 × 𝑆𝑏 (%)

 

Auf Grundlage der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile sowie der historischen Lohnaufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel 𝐴𝑢𝐸𝑞 = 𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 2,39 × 𝑆𝑏 (%) für die anfängliche Explorationszieldefinition der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek für angemessen.

 

JORC-Erklärung der Competent Person

 

Die Angaben in dieser Mitteilung zu den in diesem Bericht enthaltenen neuen Explorationsergebnissen beruhen auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Registered Professional Geologist in den Bereichen Mining and Exploration (#10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Mineralisierungsstil und den Lagerstättentyp, die Gegenstand der Betrachtung sind, sowie in Bezug auf die durchgeführten Tätigkeiten, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext zu, in denen sie erscheinen.

 

Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung zu früheren Explorationsergebnissen wurden dem Independent Geologist’s Report vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der Competent Person, Mr Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Kürzel „SX2“ auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Marktbericht enthaltenen Angaben zu Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext der Feststellungen der Competent Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

 

Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich außerdem auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die aus Mitteilungen entnommen wurden und unter www.southerncrossgold.com.

 

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der Competent Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

 

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen; dementsprechend können tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es wird daher davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „werden“, „vorbehaltlich“, „nahe Zukunft“, „für den Fall“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie weitere Risiken, die in den bei kanadischen oder australischen (unter dem Kürzel SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter dem Kürzel SX2) eingereichten Unterlagen; für das Unternehmen sind diese in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Kürzel SX2) verfügbar. Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.


 Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit den hier gemeldeten ausgewählten Bohrlochspuren der Bohrlöcher SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 (schwarze Spur), zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Spur) sowie aktuell gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochspuren (dunkelblau). Dargestellt ist der Längsschnitt C–D entlang des Gangsets Rising Sun 19 aus Abbildung 4.

 

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit den hier gemeldeten ausgewählten Bohrlochspuren der Bohrlöcher SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 (schwarze Spur), zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Spur) sowie aktuell gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochspuren (dunkelblau).

 

 

 

Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang A–B in der Ebene des Wirtsgesteins aus Gangbrekzie/alterierten Sedimenten mit Blick nach Nordwesten (Streichen 56 Grad), der mineralisierte Gangsets zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Spur) mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Gangsets ist durch die Nähe zu Bohrlochdurchstoßpunkten begrenzt.

 


Abbildung 4: Längsschnitt C–D von Sunday Creek durch das Gangset Rising Sun 19.

 


Abbildung 5: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, Strukturrahmen, historischen regionalen epizonalen Goldabbaugebieten und großräumigen regionalen Bereichen. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete liegen bei Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet Golden Dyke–Apollo entfernt. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

 


Abbildung 6: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt

 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrlochansatzpunkte für aktuelle und laufende Bohrlöcher.

Diese Meldung

 

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Zielgebiet

Ost GDA94 Z55

 

Nord GDA94 Z55

 

Höhe (m)

 

Einfallen

Azimut GDA94 Z55

 

SDDSC201

321,4

Rising Sun

330948,3

5868003,4

313,3

-28,9

231,3

SDDSC205

1211,4

Rising Sun

330339,8

5867858,5

276,8

-64,6

75,8

SDDSC230

1128,92

Rising Sun

330353,9

5867861,1

277,2

-65,1

77

SDDSC230W1

861,8

Rising Sun

330353,9

5867861,1

277,2

-65,1

77

SDDSC231

1196,4

Rising Sun

330339,6

5867858,6

277

-70,3

71,1

Derzeit in Bearbeitung und Analyse

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Zielgebiet

Ost GDA94 Z55

 

Nord GDA94 Z55

 

Höhe (m)

 

Einfallen

Azimut GDA94 Z55

 

SDDGT006

100

Geotechnik

330652,8

5867746,1

301,8

-67,9

306,7

SDDSC215

476,39

Regional

331603,6

5867183,7

304,9

-38,2

15,4

SDDSC218

796,99

Golden Dyke

330813,4

5867847,6

301,12

-47,9

265

SDDSC221

926,54

Golden Dyke

330754,1

5867733

307

-50,6

285,3

SDDSC222

792,29

Apollo

331596,1

5867936,9

345,43

-51,5

267,7

SDDSC222W1

1065,5

Apollo

331596,1

5867936,9

345,43

-51,5

267,7

SDDSC223

435,25

Apollo East

331483

5867839,8

335,72

-33,9

262,2

SDDSC225

992,82

Christina

330754,5

5867733

306,93

-52,9

284,8

SDDSC226

826,1

Rising Sun

331276,9

5867121,1

289,09

-56,4

336,5

SDDSC226A

In Arbeit – geplant 1900 m

Rising Sun

331278,1

5867112,6

289,16

-56,8

330,4

SDDSC226W1

603,9

Rising Sun

331276,9

5867121,1

289,09

-56,4

336,5

SDDSC227

412

Apollo East

331483,8

5867840,3

335,83

-36,6

266,5

SDDSC229

541,8

Golden Dyke

330813,9

5867847,7

301,21

-48,4

267,2

SDDSC234

449

Apollo East

331484,5

5867840,3

335,75

-46,1

266,1

SDDSC236

650,1

Golden Dyke

330813,7

5867847,3

301,07

-49,5

263,8

SDDSC237

359

Golden Dyke

330700,4

5867880,1

299,67

-43,2

245,7

SDDSC237W1

510,47

Golden Dyke

330700,4

5867880,1

299,67

-43,2

299,7

SDDSC238

810,8

Christina

329778,6

5867552,7

286,46

-32

69,2

SDDSC239

915,63

Golden Dyke

330753,1

5867731,5

306,9

-31

270,2

SDDSC240

1171,5

Rising Sun

330354,1

5867861,2

277,24

-58,7

73,9

SDDSC240W1

In Arbeit – geplant 587 m

Rising Sun

330354,1

5867861,2

277,24

-58,7

73,9

SDDSC241

418,6

Golden Dyke

330700,9

5867879,7

299,8

-39,1

243,5

SDDSC242A

370,67

Golden Dyke

330813,4

5867846,9

301,07

-45,8

267,4

SDDSC242AW1

601,73

Golden Dyke

330813,4

5867846,9

301,07

-45,8

267,4

SDDSC243

1038

Apollo

331615,8

5867951,1

346,99

-59,5

269

SDDSC244

In Arbeit – geplant 1200 m

Golden Dyke

330973,3

5867847,7

296,73

-49,5

275,8

SDDSC245

548,8

Regional

331533,7

5867845,3

341,2

-40,7

156,1

SDDSC246

760,2

Golden Dyke

330753,7

5867731,8

306,73

-39,5

274,6

SDDSC247

193,6

Golden Dyke

330772,2

5867889,6

295,73

-32,3

248,5

SDDSC248

572,5

Apollo

331291,3

5867825,7

316,38

-40,9

269,8

SDDSC249

191,09

Golden Dyke

330772,7

5867889,6

295,74

-36,7

245,9

SDDSC250

199,81

Rising Sun

330772,4

5867889,9

295,7

-36,9

252,3

SDDSC251

120,4

Apollo

331532,6

5867847,5

340,85

-31,9

270,4

SDDSC251A

306,7

Apollo

331532,8

5867847,9

340,89

-31,7

273,7

SDDSC252

200

Golden Dyke

330772,7

5867889,9

295,68

-40

249,9

SDDSC253

349,4

Apollo

331595,8

5867936,9

345,63

-53,8

267,8

SDDSC253W1

1042,7

Apollo

331595,8

5867936,9

345,63

-53,8

267,8

SDDSC254

In Arbeit – geplant 890 m

Christina

329776,6

5867552

286,8

-51,8

61,8

SDDSC255

551

Golden Dyke

330773

5867890

295,56

-41,4

251,2

SDDSC256

445,37

Golden Dyke

330772,2

5867889,4

295,71

-31

245,3

SDDSC257

304,74

Golden Dyke

330813,1

5867847,3

301,1

-43,1

263,8

SDDSC257W1

634,5

Golden Dyke

330813,1

5867847,3

301,1

-43,1

263,8

SDDSC258

1036,67

Golden Dyke

330973,3

5867847,7

296,73

-32,5

265

SDDSC259

781,66

Golden Dyke

330754

5867731,7

306,66

-43,6

274

SDDSC259W1

1201,2

Golden Dyke

330754

5867731,7

306,66

-43,6

274

SDDSC260

In Arbeit – geplant 1400 m

Rising Sun

330339,6

5867859,2

276,89

-69,6

64,3

SDDSC261

1021,3

Apollo

331615

5867950,8

346,91

-45,5

266,3

SDDSC262

924,2

Apollo

331596,4

5867937

345,38

-55,5

266,5

SDDSC263

In Arbeit – geplant 1230 m

Apollo

330754,1

5867733,3

306,8509

-53

66,6

SDDSC264

230,3

Golden Dyke

330813,5

5867847,8

301,27

-50,8

259,6

SDDSC264A

In Arbeit – geplant 710 m

Golden Dyke

330813,5

5867847,8

301,27

-53,7

267,1

SDDSC265

In Arbeit – geplant 1160 m

Apollo

331615

5867951

346

-55,8

270,7

SDDSC266

In Arbeit – geplant 600 m

Apollo

331525

5867844

339,93

-50,9

280,6

Regionale Bohrlöcher derzeit in Bearbeitung und Analyse

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Zielgebiet

Ost GDA94 Z55

 

Nord GDA94 Z55

 

Höhe (m)

 

Einfallen

Azimut GDA94 Z55

 

SDDCN002

259,88

Consols

336036

5870692,7

484,05

-37

241

SDDCN003

323,06

Consols

336041,3

5870692,1

484,35

-36

130

SDDCN004

271,3

Consols

336036,5

5870693,7

484,11

-49

258

SDDCN005A

229,3

Consols

336034,9

5870693,5

484,02

-30

257,7

SDDCN006

179,8

Consols

336038,4

5870692,3

484,26

-78

180

SDDCN007

152,4

Consols

336041,4

5870693

484,39

-50

115

SDDLV005A

419,1

Leviathan

334566,1

5870167,8

554,33

-31

206

SDDLV006

752,8

Leviathan

334569,4

5870170

554,43

-47

152

SDDLV007

395,1

Leviathan

334570,1

5870169,2

554,42

-29

110

SDDLV008

302,93

Leviathan

334101,2

5870007,2

544,1

-60

99

SDDLV009

335

Leviathan

334089

5870005

544

-33

233

SDDLV010

In Arbeit – geplant 750 m

Leviathan

334495

5869985

553

0

0

SDDTS008

511,37

Tonstall

336992,9

5870558,4

524

-35

29

SDDTS009

506

Tonstall

336984,3

5870557,1

524,7

-28,3

285

SDDTS010

535,79

Tonstall

336993,7

5870557,9

524,1

-37

44,4

SDDTS011

401,32

Tonstall

336992,1

5870557,3

524,1

-43

18

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Zielgebiet

Ost GDA94 Z55

 

Nord GDA94 Z55

 

Höhe (m)

 

Einfallen

Azimut GDA94 Z55

 

SDDTS012

700

Tonstall

336992

5870558

524

-48,5

8,2

SDDTS013

380

Tonstall

337693

5870860

523

-38

248

SDDTS014

200

Tonstall

337693

5870860

523

-45

180

SDDTS015

In Arbeit – geplant 460 m

Tonstall

337693

5870860

523

0

0

Aufgegebene Bohrlöcher derzeit in Bearbeitung und Analyse

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Zielgebiet

Ost GDA94 Z55

 

Nord GDA94 Z55

 

Höhe (m)

 

Einfallen

Azimut GDA94 Z55

 

SDDSC242

20,65

Golden Dyke

330813,6

5867847

301

-45,8

267,2

SDDLV005

32,4

Leviathan

334580

5870167

555

-33

206

SDDCN005

34,7

Consols

336041

5870691

484

0

0

Tabelle 2: Mineralisierte Bohrlochabschnitte aus SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231, die hier nach zwei Cut-off-Kriterien gemeldet werden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cut-off von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgegrenzt; höhere Gehalte bei einem unteren Cut-off von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrloch-Nr.

Von (m)

To (m)

Intervall (m)

Au g/t

Sb %

AuEq g/t

SDDSC201

274,0

274,8

0,8

2,6

0,0

2,6

SDDSC205

846,4

848,2

1,8

2,7

0,0

2,7

SDDSC205

852,4

852,9

0,5

60,4

0,0

60,4

einschließlich

852,8

852,9

0,2

175,0

0,0

175,0

SDDSC205

1013,7

1017,6

3,9

2,5

0,0

2,6

einschließlich

1013,7

1014,9

1,1

5,4

0,0

5,5

SDDSC205

1021,5

1025,6

4,1

1,2

0,1

1,3

SDDSC205

1027,7

1028,5

0,8

2,2

0,3

2,9

SDDSC230

796,0

797,6

1,6

1,6

0,0

1,7

SDDSC230

858,6

862,9

4,3

9,0

0,0

9,0

einschließlich

862,3

862,9

0,7

53,8

0,0

53,8

SDDSC230

886,7

887,1

0,31

1466,4

0,1

1466,7

SDDSC230

899,1

900,1

1,0

33,0

0,0

33,0

SDDSC230

906,9

907,6

0,6

52,2

0,0

52,2

SDDSC230

936,7

937,5

0,8

2,8

0,0

2,8

SDDSC230

987,1

988,4

1,3

119,1

0,7

120,7

SDDSC230W1

828,8

829,1

0,3

16,0

0,1

16,2

SDDSC230W1

842,8

843,2

0,4

88,6

0,0

88,6

SDDSC231

823,3

823,6

0,4

82,1

0,0

82,1

SDDSC231

949,3

950,5

1,2

9,1

0,0

9,1

SDDSC231

992,4

993,9

1,5

1,3

0,0

1,4

SDDSC231

1020,1

1022,6

2,5

1,0

0,0

1,0

SDDSC231

1031,7

1032,1

0,4

24,3

0,0

24,4

 

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC201, SDDSC205, SDDSC230, SDDSC230W1 und SDDSC231 mit >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle sind auf zwei Dezimalstellen angegeben.

Bohrloch-Nr.

Von (m)

To (m)

Intervall (m)

Au g/t

Sb %

AuEq g/t

SDDSC201

45,15

45,5

0,35

0,13

0,001

0,13

SDDSC201

197,1

198,3

1,2

0,2

0,006

0,21

SDDSC201

198,3

199

0,7

0,29

0,007

0,31

SDDSC201

199

200

1

0,1

0,004

0,11

SDDSC201

200

201

1

0,27

0,005

0,28

SDDSC201

202

203

1

0,09

0,004

0,10

SDDSC201

274

274,8

0,8

2,63

0,002

2,63

SDDSC205

545,08

545,65

0,57

0,1

0,002

0,10

SDDSC205

545,65

546,03

0,38

0,27

0,002

0,27

SDDSC205

586,45

586,65

0,2

0,67

0,003

0,68

SDDSC205

586,65

587,57

0,92

0,32

0,003

0,33

SDDSC205

587,57

587,77

0,2

0,74

0,003

0,75

SDDSC205

589,07

590,25

1,18

0,1

0,003

0,11

SDDSC205

590,25

591,55

1,3

0,46

0,002

0,47

SDDSC205

664,53

665,8

1,27

0,43

0,003

0,44

SDDSC205

667,1

668,4

1,3

0,21

0,003

0,22

SDDSC205

668,4

669,7

1,3

0,1

0,004

0,11

SDDSC205

669,7

671

1,3

0,9

0,004

0,91

SDDSC205

741,77

742,02

0,25

0,14

0,004

0,15

SDDSC205

751,3

752,22

0,92

0,11

0,002

0,12

SDDSC205

752,22

752,92

0,7

0,21

0,003

0,22

SDDSC205

752,92

753,12

0,2

0,43

0,007

0,45

SDDSC205

753,12

753,71

0,59

0,37

0,011

0,40

SDDSC205

753,71

754,51

0,8

0,43

0,006

0,44

SDDSC205

754,51

755,8

1,29

0,67

0,25

1,27

SDDSC205

755,8

757,06

1,26

0,45

0,16

0,83

SDDSC205

757,06

757,64

0,58

0,75

0,074

0,93

SDDSC205

757,64

758,1

0,46

0,57

0,066

0,73

SDDSC205

766,79

766,98

0,19

1,81

0,016

1,85

SDDSC205

766,98

767,17

0,19

1,86

0,03

1,93

SDDSC205

767,17

767,52

0,35

0,15

0,006

0,17

SDDSC205

789,37

790,14

0,77

0,17

0,002

0,17

SDDSC205

790,14

790,41

0,27

0,14

0,002

0,14

SDDSC205

790,41

790,53

0,12

0,4

0,003

0,41

SDDSC205

790,53

790,71

0,18

0,67

0,005

0,68

SDDSC205

790,71

791,82

1,11

0,1

0,002

0,10

SDDSC205

797,4

797,81

0,41

0,3

0,001

0,30

SDDSC205

802,69

802,81

0,12

0,25

0,004

0,26

SDDSC205

802,81

802,97

0,16

0,34

0,004

0,35

SDDSC205

805,6

805,89

0,29

0,41

0,002

0,42

SDDSC205

805,89

807,03

1,14

0,64

0,002

0,64

SDDSC205

811,25

812,33

1,08

0,14

0,003

0,15

SDDSC205

812,33

812,47

0,14

0,37

0,004

0,38

SDDSC205

813,29

813,56

0,27

0,11

0,002

0,11

SDDSC205

813,56

813,68

0,12

0,43

0,002

0,43

SDDSC205

814,81

815,02

0,21

0,17

0,002

0,17

SDDSC205

816,85

817

0,15

0,21

0,002

0,21

SDDSC205

818,85

819,45

0,6

0,24

0,003

0,25

SDDSC205

819,45

820,63

1,18

0,35

0,003

0,36

SDDSC205

820,63

821,23

0,6

0,82

0,005

0,83

SDDSC205

821,23

821,79

0,56

1,13

0,006

1,14

SDDSC205

821,79

822,32

0,53

0,95

0,006

0,96

SDDSC205

822,32

822,94

0,62

0,9

0,005

0,91

SDDSC205

822,94

823,87

0,93

0,6

0,006

0,61

SDDSC205

823,87

825,1

1,23

0,22

0,005

0,23

SDDSC205

825,1

826,4

1,3

0,11

0,003

0,12

SDDSC205

829

829,78

0,78

0,18

0,002

0,19

SDDSC205

834,03

834,19

0,16

0,81

0,005

0,82

SDDSC205

835,12

835,29

0,17

0,46

0,003

0,47

SDDSC205

835,29

836,55

1,26

0,11

0,002

0,12

SDDSC205

836,55

837,18

0,63

0,14

0,002

0,14

SDDSC205

838,15

839,12

0,97

0,23

0,003

0,24

SDDSC205

839,12

840,25

1,13

0,23

0,003

0,24

SDDSC205

841,47

841,59

0,12

1,32

0,002

1,33

SDDSC205

841,59

842,57

0,98

0,1

0,003

0,11

SDDSC205

842,57

843,87

1,3

0,23

0,002

0,23

SDDSC205

845,1

846,4

1,3

0,48

0,003

0,49

SDDSC205

846,4

846,52

0,12

11,4

0,006

11,41

SDDSC205

846,52

847,23

0,71

2,96

0,008

2,98

SDDSC205

847,23

847,95

0,72

1,3

0,007

1,32

SDDSC205

847,95

848,17

0,22

1,92

0,008

1,94

SDDSC205

848,17

849,2

1,03

0,12

0,002

0,13

SDDSC205

849,2

850,4

1,2

0,12

0,004

0,13

SDDSC205

852,43

852,76

0,33

1,38

0,006

1,39

SDDSC205

852,76

852,93

0,17

175

0,004

175,01

SDDSC205

852,93

853,3

0,37

0,53

0,003

0,54

SDDSC205

853,3

854,17

0,87

0,09

0,006

0,10

SDDSC205

854,17

854,66

0,49

0,83

0,003

0,84

SDDSC205

854,89

855,41

0,52

0,11

0,003

0,12

SDDSC205

855,41

855,78

0,37

0,98

0,005

0,99

SDDSC205

855,78

856,02

0,24

0,68

0,005

0,69

SDDSC205

856,49

857,43

0,94

0,23

0,003

0,24

SDDSC205

857,43

857,68

0,25

2,3

0,004

2,31

SDDSC205

857,68

858,78

1,1

0,11

0,002

0,12

SDDSC205

858,78

859,61

0,83

0,19

0,003

0,20

SDDSC205

860,22

861

0,78

0,13

0,003

0,14

SDDSC205

865,56

865,73

0,17

0,24

0,004

0,25

SDDSC205

867,8

868,36

0,56

0,11

0,003

0,12

SDDSC205

868,36

868,76

0,4

0,34

0,004

0,35

SDDSC205

872,43

873,08

0,65

0,16

0,003

0,17

SDDSC205

873,08

873,77

0,69

0,79

0,002

0,80

SDDSC205

873,77

874,36

0,59

0,22

0,004

0,23

SDDSC205

876,13

876,58

0,45

0,16

0,002

0,17

SDDSC205

891,9

893,08

1,18

0,73

0,23

1,28

SDDSC205

893,08

894,38

1,3

0,12

0,007

0,14

SDDSC205

894,38

895,07

0,69

0,74

0,007

0,76

SDDSC205

896,61

897,63

1,02

0,12

0,011

0,15

SDDSC205

898,14

898,43

0,29

0,13

0,002

0,14

SDDSC205

900,79

900,93

0,14

5,03

0,003

5,04

SDDSC205

900,93

901,83

0,9

0,15

0,003

0,16

SDDSC205

906,94

907,65

0,71

0,37

0,004

0,38

SDDSC205

907,65

908,08

0,43

0,81

0,01

0,83

SDDSC205

908,08

909,32

1,24

0,61

0,004

0,62

SDDSC205

909,32

910

0,68

1,09

0,006

1,10

SDDSC205

910

910,7

0,7

0,8

0,005

0,81

SDDSC205

912

913,3

1,3

0,3

0,003

0,31

SDDSC205

922,4

923,16

0,76

0,47

0,002

0,48

SDDSC205

923,16

924,2

1,04

0,73

0,005

0,74

SDDSC205

925,5

926,5

1

0,43

0,008

0,45

SDDSC205

934,3

935,6

1,3

0,4

0,005

0,41

SDDSC205

955,6

955,79

0,19

0,13

0,003

0,14

SDDSC205

1011,4

1011,63

0,23

0,54

0,006

0,55

SDDSC205

1011,63

1012,48

0,85

0,31

0,006

0,32

SDDSC205

1013,7

1014,85

1,15

5,43

0,013

5,46

SDDSC205

1014,85

1015,77

0,92

0,96

0,017

1,00

SDDSC205

1015,77

1016,3

0,53

0,16

0,007

0,18

SDDSC205

1016,3

1017,6

1,3

2,08

0,008

2,10

SDDSC205

1018,9

1020,2

1,3

0,24

0,006

0,25

SDDSC205

1021,5

1022,66

1,16

1,34

0,008

1,36

SDDSC205

1022,66

1023,6

0,94

0,74

0,013

0,77

SDDSC205

1023,6

1024,15

0,55

0,66

0,025

0,72

SDDSC205

1024,15

1024,98

0,83

1,8

0,2

2,28

SDDSC205

1024,98

1025,3

0,32

0,34

0,011

0,37

SDDSC205

1025,3

1025,59

0,29

2,13

0,007

2,15

SDDSC205

1025,59

1026,78

1,19

0,21

0,01

0,23

SDDSC205

1026,78

1027,7

0,92

0,71

0,087

0,92

SDDSC205

1027,7

1028,14

0,44

2,8

0,51

4,02

SDDSC205

1028,14

1028,54

0,4

1,57

0,033

1,65

SDDSC205

1028,54

1029,66

1,12

0,3

0,009

0,32

SDDSC205

1029,66

1030,61

0,95

0,26

0,008

0,28

SDDSC205

1030,61

1031,58

0,97

0,56

0,012

0,59

SDDSC205

1031,58

1032,35

0,77

0,11

0,015

0,15

SDDSC205

1032,35

1033,04

0,69

0,13

0,008

0,15

SDDSC205

1034,3

1035,5

1,2

0,15

0,005

0,16

SDDSC205

1036,33

1036,84

0,51

0,14

0,004

0,15

SDDSC205

1036,84

1037,54

0,7

0,28

0,003

0,29

SDDSC205

1037,54

1038,07

0,53

0,57

0,004

0,58

SDDSC205

1038,07

1038,7

0,63

0,6

0,013

0,63

SDDSC205

1041,53

1042,03

0,5

0,42

0,005

0,43

SDDSC205

1048

1048,82

0,82

0,24

0,003

0,25

SDDSC205

1048,82

1049,55

0,73

0,41

0,01

0,43

SDDSC205

1049,55

1050,8

1,25

0,19

0,006

0,20

SDDSC205

1050,8

1052

1,2

0,5

0,004

0,51

SDDSC205

1052

1052,43

0,43

0,66

0,003

0,67

SDDSC205

1056

1056,82

0,82

0,14

0,002

0,14

SDDSC205

1068,4

1068,55

0,15

0,45

0,004

0,46

SDDSC205

1070,7

1071,07

0,37

0,21

0,007

0,23

SDDSC205

1071,07

1071,46

0,39

1,04

0,012

1,07

SDDSC205

1072,7

1073,54

0,84

0,11

0,002

0,12

SDDSC205

1073,54

1074,5

0,96

0,17

0,003

0,18

SDDSC205

1082,9

1083,55

0,65

0,17

0,002

0,17

SDDSC205

1083,55

1083,92

0,37

0,12

0,003

0,13

SDDSC205

1083,92

1084,47

0,55

0,39

0,026

0,45

SDDSC205

1084,47

1085,29

0,82

0,48

0,035

0,56

SDDSC205

1086,5

1087,29

0,79

0,26

0,003

0,27

SDDSC205

1094,1

1095,4

1,3

0,26

0,003

0,27

SDDSC205

1096

1097

1

0,11

0,003

0,12

SDDSC205

1117,63

1117,95

0,32

0,11

0,002

0,12

SDDSC230

576,88

577,48

0,6

0,15

0,002

0,16

SDDSC230

599,54

600,41

0,87

0,29

0,003

0,30

SDDSC230

601,5

601,6

0,1

0,4

0,002

0,41

SDDSC230

601,6

602,34

0,74

0,25

0,002

0,26

SDDSC230

606,9

607,4

0,5

0,44

0,001

0,44

SDDSC230

649,15

650,27

1,12

0,16

0,003

0,17

SDDSC230

650,27

650,82

0,55

0,26

0,003

0,27

SDDSC230

650,82

651,69

0,87

0,55

0,004

0,56

SDDSC230

651,69

651,94

0,25

0,47

0,003

0,48

SDDSC230

660,3

660,48

0,18

0,42

0,003

0,43

SDDSC230

677,3

677,63

0,33

0,14

0,004

0,15

SDDSC230

701,85

702,15

0,3

0,37

0,12

0,66

SDDSC230

712,55

713,85

1,3

0,19

0,003

0,20

SDDSC230

715,25

716,55

1,3

0,11

0,005

0,12

SDDSC230

717,85

719,15

1,3

0,2

0,004

0,21

SDDSC230

746,51

747,3

0,79

0,13

0,005

0,14

SDDSC230

749

749,67

0,67

0,14

0,009

0,16

SDDSC230

749,67

749,97

0,3

0,22

0,004

0,23

SDDSC230

749,97

750,97

1

0,21

0,003

0,22

SDDSC230

750,97

751,38

0,41

0,42

0,004

0,43

SDDSC230

751,38

752

0,62

0,7

0,007

0,72

SDDSC230

752

752,45

0,45

0,5

0,005

0,51

SDDSC230

752,45

752,63

0,18

0,31

0,008

0,33

SDDSC230

752,63

753,1

0,47

0,35

0,003

0,36

SDDSC230

753,1

754,23

1,13

0,13

0,008

0,15

SDDSC230

754,23

755,1

0,87

0,19

0,004

0,20

SDDSC230

762,18

762,84

0,66

0,16

0,005

0,17

SDDSC230

766,66

766,94

0,28

3,09

0,043

3,19

SDDSC230

771,16

771,35

0,19

0,09

0,008

0,11

SDDSC230

772,13

772,29

0,16

1,87

0,002

1,88

SDDSC230

784,84

785,17

0,33

0,58

0,012

0,61

SDDSC230

785,17

785,36

0,19

0,87

0,018

0,91

SDDSC230

785,36

786,41

1,05

0,2

0,012

0,23

SDDSC230

790,46

790,59

0,13

0,89

0,012

0,92

SDDSC230

792,88

794,02

1,14

0,41

0,007

0,43

SDDSC230

794,02

795,08

1,06

0,27

0,005

0,28

SDDSC230

795,08

795,25

0,17

0,5

0,005

0,51

SDDSC230

795,25

795,39

0,14

0,4

0,005

0,41

SDDSC230

795,39

796

0,61

0,73

0,006

0,74

SDDSC230

796

796,72

0,72

0,99

0,008

1,01

SDDSC230

796,72

796,92

0,2

1,35

0,011

1,38

SDDSC230

796,92

797,62

0,7

2,4

0,013

2,43

SDDSC230

797,62

798,9

1,28

0,41

0,006

0,42

SDDSC230

798,9

799,46

0,56

0,31

0,004

0,32

SDDSC230

799,46

799,93

0,47

0,4

0,016

0,44

SDDSC230

799,93

801,02

1,09

0,15

0,006

0,16

SDDSC230

801,02

801,2

0,18

0,77

0,003

0,78

SDDSC230

801,2

802,31

1,11

0,25

0,005

0,26

SDDSC230

802,31

803,5

1,19

0,13

0,008

0,15

SDDSC230

805,49

806,55

1,06

0,19

0,01

0,21

SDDSC230

806,55

806,67

0,12

2,42

0,007

2,44

SDDSC230

806,67

806,94

0,27

0,71

0,012

0,74

SDDSC230

806,94

807,08

0,14

0,55

0,014

0,58

SDDSC230

812,07

812,8

0,73

0,17

0,001

0,17

SDDSC230

812,8

813,88

1,08

0,27

0,001

0,27

SDDSC230

816,14

817,15

1,01

0,15

0,003

0,16

SDDSC230

817,15

817,95

0,8

0,66

0,005

0,67

SDDSC230

817,95

818,25

0,3

5,97

0,035

6,05

SDDSC230

818,25

818,66

0,41

0,27

0,013

0,30

SDDSC230

818,66

819,76

1,1

0,13

0,005

0,14

SDDSC230

824,08

824,71

0,63

0,4

0,003

0,41

SDDSC230

824,71

825,08

0,37

0,49

0,006

0,50

SDDSC230

825,08

825,5

0,42

0,28

0,003

0,29

SDDSC230

825,5

826,22

0,72

0,11

0,002

0,12

SDDSC230

834,58

835,08

0,5

0,14

0,002

0,14

SDDSC230

837,02

837,78

0,76

0,14

0,002

0,15

SDDSC230

851

851,72

0,72

0,09

0,021

0,14

SDDSC230

854,6

855,07

0,47

0,12

0,002

0,13

SDDSC230

856,21

856,47

0,26

0,49

0,002

0,49

SDDSC230

857,44

857,58

0,14

0,19

0,003

0,20

SDDSC230

857,58

858,27

0,69

0,19

0,002

0,20

SDDSC230

858,27

858,57

0,3

0,28

0,003

0,29

SDDSC230

858,57

858,75

0,18

1,67

0,002

1,68

SDDSC230

858,75

859,07

0,32

0,57

0,004

0,58

SDDSC230

859,07

859,27

0,2

0,61

<0,0001

0,61

SDDSC230

859,27

859,65

0,38

1,21

0,005

1,22

SDDSC230

859,65

859,96

0,31

1,33

0,01

1,35

SDDSC230

859,96

861,03

1,07

1,05

0,005

1,06

SDDSC230

861,03

862,05

1,02

0,35

0,003

0,36

SDDSC230

862,05

862,25

0,2

0,11

0,002

0,12

SDDSC230

862,25

862,92

0,67

53,8

0,008

53,82

SDDSC230

864,94

865,06

0,12

0,12

0,003

0,13

SDDSC230

867,49

868,31

0,82

2,06

0,003

2,07

SDDSC230

868,31

868,46

0,15

0,18

0,002

0,18

SDDSC230

870,35

870,8

0,45

0,1

0,004

0,11

SDDSC230

871,8

872,64

0,84

0,71

0,004

0,72

SDDSC230

872,64

872,9

0,26

0,12

0,002

0,12

SDDSC230

872,9

873,04

0,14

1,14

0,003

1,15

SDDSC230

886,74

886,95

0,21

21,9

0,008

21,92

SDDSC230

886,95

887,05

0,1

4500

0,33

4500,79

SDDSC230

887,05

887,3

0,25

0,19

0,004

0,20

SDDSC230

887,3

888,19

0,89

0,11

0,004

0,12

SDDSC230

896,44

897,05

0,61

0,14

0,005

0,15

SDDSC230

898,3

898,56

0,26

0,45

0,003

0,46

SDDSC230

898,56

899,13

0,57

0,29

0,003

0,30

SDDSC230

899,13

900,09

0,96

33

0,005

33,01

SDDSC230

900,09

901,12

1,03

0,35

0,002

0,35

SDDSC230

901,12

901,82

0,7

0,27

0,001

0,27

SDDSC230

901,82

902,85

1,03

0,19

0,002

0,20

SDDSC230

902,85

903,5

0,65

0,17

0,002

0,18

SDDSC230

904,33

905,35

1,02

0,71

0,003

0,72

SDDSC230

906,92

907,55

0,63

52,2

0,006

52,22

SDDSC230

907,55

907,66

0,11

0,33

0,012

0,36

SDDSC230

908,9

909,27

0,37

0,1

0,006

0,11

SDDSC230

909,27

910,19

0,92

0,29

0,006

0,30

SDDSC230

911,46

912,62

1,16

0,12

0,006

0,13

SDDSC230

912,62

913,82

1,2

0,17

0,009

0,19

SDDSC230

913,82

914,61

0,79

0,12

0,008

0,14

SDDSC230

914,61

915,36

0,75

0,17

0,009

0,19

SDDSC230

915,36

916,16

0,8

1,67

0,023

1,72

SDDSC230

916,16

916,97

0,81

0,23

0,01

0,25

SDDSC230

919,75

920,49

0,74

0,36

0,014

0,39

SDDSC230

920,49

921,06

0,57

0,28

0,008

0,30

SDDSC230

929,1

930,26

1,16

0,46

0,005

0,47

SDDSC230

930,26

931,07

0,81

0,84

0,009

0,86

SDDSC230

931,07

931,75

0,68

0,96

0,063

1,11

SDDSC230

931,75

932,05

0,3

1,02

0,036

1,11

SDDSC230

932,05

933,21

1,16

0,1

0,003

0,11

SDDSC230

933,21

934,02

0,81

0,09

0,005

0,10

SDDSC230

934,41

935

0,59

0,91

0,011

0,94

SDDSC230

935

935,85

0,85

0,9

0,009

0,92

SDDSC230

935,85

936,67

0,82

0,42

0,009

0,44

SDDSC230

936,67

937,19

0,52

1,15

0,011

1,18

SDDSC230

937,19

937,51

0,32

5,44

0,012

5,47

SDDSC230

940,09

940,5

0,41

0,16

0,006

0,17

SDDSC230

946,33

946,8

0,47

2,46

0,01

2,48

SDDSC230

946,8

947,6

0,8

0,86

0,031

0,93

SDDSC230

947,6

948,73

1,13

0,42

0,012

0,45

SDDSC230

948,73

949,85

1,12

0,14

0,005

0,15

SDDSC230

951,45

952,44

0,99

1,06

0,01

1,08

SDDSC230

952,44

952,96

0,52

1,63

0,015

1,67

SDDSC230

952,96

953,51

0,55

0,72

0,009

0,74

SDDSC230

953,51

954,32

0,81

0,3

0,006

0,31

SDDSC230

955,26

956,31

1,05

0,32

0,01

0,34

SDDSC230

956,31

957,48

1,17

0,19

0,007

0,21

SDDSC230

957,48

958,01

0,53

1,56

0,013

1,59

SDDSC230

963,73

964,48

0,75

0,12

0,005

0,13

SDDSC230

973,14

974,08

0,94

0,26

0,007

0,28

SDDSC230

974,08

975,12

1,04

0,92

0,011

0,95

SDDSC230

975,12

976,14

1,02

1,85

0,007

1,87

SDDSC230

976,14

976,31

0,17

0,31

0,002

0,31

SDDSC230

976,31

977,28

0,97

0,15

0,002

0,15

SDDSC230

977,76

978

0,24

0,81

0,008

0,83

SDDSC230

983

983,2

0,2

0,3

0,005

0,31

SDDSC230

983,66

983,84

0,18

0,1

0,002

0,10

SDDSC230

984,86

985,6

0,74

0,12

0,004

0,13

SDDSC230

985,6

985,87

0,27

0,18

0,007

0,20

SDDSC230

986,47

987,08

0,61

0,33

0,006

0,34

SDDSC230

987,08

987,47

0,39

293

2,2

298,26

SDDSC230

987,47

988,3

0,83

0,1

0,01

0,12

SDDSC230

988,3

988,4

0,1

428

0,15

428,36

SDDSC230

992,12

992,39

0,27

1,48

0,65

3,03

SDDSC230

993,65

994,09

0,44

0,15

0,004

0,16

SDDSC230

995,1

996,1

1

0,27

0,003

0,28

SDDSC230

996,86

997,75

0,89

0,14

0,01

0,16

SDDSC230

997,75

997,85

0,1

3,75

0,01

3,77

SDDSC230W1

810,8

811,1

0,3

0,11

<0,0001

0,11

SDDSC230W1

811,1

811,24

0,14

1,76

0,007

1,78

SDDSC230W1

811,24

812,45

1,21

0,2

0,004

0,21

SDDSC230W1

812,45

812,74

0,29

0,34

0,01

0,36

SDDSC230W1

812,74

813,05

0,31

0,28

0,006

0,29

SDDSC230W1

815,96

816,1

0,14

0,16

0,011

0,19

SDDSC230W1

816,1

816,72

0,62

0,4

0,009

0,42

SDDSC230W1

816,72

816,94

0,22

0,27

0,008

0,29

SDDSC230W1

816,94

817,63

0,69

0,23

0,008

0,25

SDDSC230W1

823,14

824,14

1

0,12

0,003

0,13

SDDSC230W1

826,16

827

0,84

0,29

0,004

0,30

SDDSC230W1

827

827,77

0,77

0,22

0,004

0,23

SDDSC230W1

828,58

828,82

0,24

0,59

0,014

0,62

SDDSC230W1

828,82

829,12

0,3

16

0,064

16,15

SDDSC230W1

834

835

1

0,13

0,003

0,14

SDDSC230W1

835

835,83

0,83

0,15

0,004

0,16

SDDSC230W1

835,83

836,15

0,32

0,5

0,007

0,52

SDDSC230W1

836,15

836,86

0,71

0,11

0,003

0,12

SDDSC230W1

842,8

843,24

0,44

88,6

0,008

88,62

SDDSC230W1

847,4

848,4

1

0,12

0,002

0,12

SDDSC230W1

848,4

849,4

1

0,1

0,006

0,11

SDDSC230W1

849,4

850,4

1

0,1

0,002

0,10

SDDSC230W1

857,28

858,55

1,27

0,22

0,003

0,23

SDDSC230W1

859,77

860,8

1,03

0,32

0,006

0,33

SDDSC230W1

860,8

861,8

1

0,19

0,006

0,20

SDDSC231

491,88

492,77

0,89

0,14

0,002

0,14

SDDSC231

682,68

683,15

0,47

0,1

0,001

0,10

SDDSC231

684,77

685,1

0,33

0,01

0,038

0,10

SDDSC231

686,87

686,97

0,1

0,1

0,003

0,11

SDDSC231

723,6

724,7

1,1

0,42

0,002

0,43

SDDSC231

768,53

769,46

0,93

0,15

0,001

0,15

SDDSC231

769,46

770,41

0,95

0,15

0,003

0,16

SDDSC231

770,41

770,66

0,25

0,47

0,002

0,48

SDDSC231

770,66

771,85

1,19

0,36

0,008

0,38

SDDSC231

771,85

772,04

0,19

0,32

0,006

0,33

SDDSC231

773,08

774,28

1,2

0,13

0,004

0,14

SDDSC231

774,28

775,58

1,3

0,17

0,004

0,18

SDDSC231

788,51

789,14

0,63

0,33

0,004

0,34

SDDSC231

795,35

796,12

0,77

0,6

0,007

0,62

SDDSC231

796,12

797,23

1,11

0,64

0,007

0,66

SDDSC231

797,23

797,7

0,47

0,86

0,014

0,89

SDDSC231

799

799,68

0,68

0,25

0,004

0,26

SDDSC231

799,68

800,51

0,83

0,1

0,005

0,11

SDDSC231

800,51

801,75

1,24

0,29

0,004

0,30

SDDSC231

823,29

823,64

0,35

82,1

0,003

82,11

SDDSC231

823,64

824,22

0,58

0,22

0,003

0,23

SDDSC231

824,22

825,39

1,17

0,09

0,005

0,10

SDDSC231

873,71

874,26

0,55

0,11

0,002

0,11

SDDSC231

874,26

874,83

0,57

0,18

0,002

0,18

SDDSC231

878,28

879

0,72

0,38

0,003

0,39

SDDSC231

896,15

897,4

1,25

0,14

0,004

0,15

SDDSC231

899,9

900,92

1,02

0,14

0,004

0,15

SDDSC231

900,92

902,22

1,3

0,72

0,006

0,74

SDDSC231

902,22

903,52

1,3

0,5

0,007

0,52

SDDSC231

903,52

904,79

1,27

0,29

0,012

0,32

SDDSC231

907,22

908,36

1,14

0,31

0,005

0,32

SDDSC231

912,52

912,71

0,19

0,12

0,005

0,13

SDDSC231

912,71

913,97

1,26

0,86

0,018

0,90

SDDSC231

913,97

914,88

0,91

0,44

0,005

0,45

SDDSC231

917,28

918,46

1,18

0,43

0,057

0,57

SDDSC231

918,46

918,64

0,18

0,49

0,2

0,97

SDDSC231

918,64

919,79

1,15

1,19

0,21

1,69

SDDSC231

919,79

921

1,21

0,25

0,045

0,36

SDDSC231

921

922,27

1,27

0,1

0,005

0,11

SDDSC231

922,27

923,54

1,27

0,1

0,005

0,11

SDDSC231

923,54

924,64

1,1

0,27

0,004

0,28

SDDSC231

924,64

925

0,36

0,86

0,004

0,87

SDDSC231

925

926

1

0,35

0,003

0,36

SDDSC231

926,72

927,52

0,8

0,13

0,003

0,14

SDDSC231

927,52

927,73

0,21

1,9

0,006

1,91

SDDSC231

927,73

928,82

1,09

0,19

0,003

0,20

SDDSC231

936,34

936,9

0,56

0,11

0,003

0,12

SDDSC231

946,86

948

1,14

0,18

0,004

0,19

SDDSC231

948

949,3

1,3

0,14

0,003

0,15

SDDSC231

949,3

950,52

1,22

9,09

0,004

9,10

SDDSC231

953,01

954,31

1,3

0,1

0,003

0,11

SDDSC231

960,45

961,58

1,13

0,27

0,004

0,28

SDDSC231

991,79

992,41

0,62

0,52

0,012

0,55

SDDSC231

992,41

993,33

0,92

0,98

0,024

1,04

SDDSC231

993,33

993,94

0,61

1,9

0,015

1,94

SDDSC231

995,24

995,45

0,21

0,28

0,004

0,29

SDDSC231

1008

1008,93

0,93

0,11

0,006

0,13

SDDSC231

1008,93

1009,05

0,12

4,5

0,012

4,53

SDDSC231

1009,05

1009,23

0,18

0,62

0,003

0,63

SDDSC231

1011,97

1012,18

0,21

0,26

0,006

0,27

SDDSC231

1012,18

1013,04

0,86

0,29

0,005

0,30

SDDSC231

1014

1014,53

0,53

0,44

0,008

0,46

SDDSC231

1014,53

1014,89

0,36

0,45

0,008

0,47

SDDSC231

1014,89

1015,67

0,78

2,04

0,003

2,05

SDDSC231

1015,67

1016

0,33

0,57

0,004

0,58

SDDSC231

1016

1016,5

0,5

0,1

0,002

0,11

SDDSC231

1016,5

1016,71

0,21

0,1

0,002

0,11

SDDSC231

1020,06

1020,38

0,32

2,4

0,007

2,42

SDDSC231

1020,38

1021,5

1,12

0,11

0,005

0,12

SDDSC231

1021,5

1022,55

1,05

1,51

0,008

1,53

SDDSC231

1022,55

1023,46

0,91

0,25

0,009

0,27

SDDSC231

1023,46

1024,36

0,9

0,89

0,007

0,91

SDDSC231

1024,52

1025,3

0,78

0,19

0,004

0,20

SDDSC231

1027,92

1028,11

0,19

1,68

0,006

1,69

SDDSC231

1028,11

1028,42

0,31

0,41

0,016

0,45

SDDSC231

1028,42

1028,84

0,42

1,57

0,037

1,66

SDDSC231

1028,84

1029,16

0,32

0,13

0,01

0,15

SDDSC231

1029,16

1029,73

0,57

0,16

0,009

0,18

SDDSC231

1029,73

1031

1,27

0,48

0,04

0,58

SDDSC231

1031

1031,67

0,67

0,32

0,03

0,39

SDDSC231

1031,67

1032,06

0,39

24,3

0,044

24,41

 

JORC-Tabelle 1

 

Abschnitt 1: Probenahmetechniken und Daten

Kriterien

Erläuterung des JORC-Codes

Kommentar

Probenahmetechniken

  • Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schlitzproben, zufällige Gesteinssplitter oder spezielle, branchenübliche Messinstrumente, die für die untersuchten Minerale geeignet sind, wie Bohrloch-Gammasonden oder tragbare XRF-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung des weit gefassten Begriffs der Probenahme zu verstehen.
  • Angabe der Maßnahmen zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der angemessenen Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder -systeme.
  • Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind.
  • In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, ist dies relativ einfach (z. B. „Mit Reverse-Circulation-Bohrungen wurden 1-m-Proben gewonnen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Einwaage für die Brandprobe herzustellen“). In anderen Fällen können ausführlichere Erläuterungen erforderlich sein, etwa bei grobem Gold mit inhärenten Probenahmeproblemen. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. submarine Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen erfordern.
  • Die Probenahme erfolgte an Bohrkern (bei >90 % Halbkern und Viertelkern für Kontrollproben), Greifproben (Feldproben von anstehendem Gestein und Blöcken, einschließlich Duplikaten), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Duplikaten) und Bodenproben (einschließlich Duplikaten). Die Lage der Feldproben wurde mit GPS bestimmt, im Allgemeinen mit einer Genauigkeit von 5 m. Bohrloch- und Grabenpositionen wurden mit Differential-GPS auf <1 m bestätigt. Die Probenpositionen wurden zusätzlich durch Eintragung in hochauflösende Lidar-Karten verifiziert.
  • Der Bohrkern wird zum Sägen markiert und von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore mit einer automatischen Diamantsäge geschnitten. Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse in das On-Site-Labor in Bendigo transportiert. Dort werden sie mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsprobenteiler zerkleinert; ein 1-kg-Teil wird zum Pulverisieren (LM5) und zur Analyse abgetrennt.
  • Für Goldanalysen werden von erfahrenem Personal standardisierte Brandproben mit 25-g-Einwaage durchgeführt; das Personal ist mit hochsulfidischen und stibnitreichen Einwaagen vertraut. On-Site-Goldmethode: Brandprobe, Code PE01S.
  • Bei erkennbarem grobem Gold wird eine Siebbrandprobe verwendet, um die Goldkorngrößenverteilung zu bestimmen.
  • ICP-OES wird zur Analyse des mit Königswasser aufgeschlossenen Pulvers auf weitere 12 Elemente (Methode BM011) eingesetzt; Antimon außerhalb des Messbereichs wird mittels Flammen-AAS gemessen (Methode B050).
  • Bodenproben wurden im Gelände gesiebt; eine 80-Mesh-Probe wurde verpackt und zur extrem niedrig konzentrierten Goldanalyse an die Labore von ALS Global in Brisbane transportiert. Analysiert wurden 50-g-Proben nach Methode ST44 (Königswasser und ICP-MS).
  • Greif- und Gesteinssplitterproben werden im Allgemeinen wie oben beschrieben an On Site Laboratories für standardmäßige Brandproben und 12-Element-ICP-OES übermittelt.
  •  

Bohrtechniken

  • Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse Circulation, Open-Hole-Hammer, Rotary Air Blast, Schneckenbohrung, Bangka, Sonic usw.) und Einzelheiten (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe von Diamantverlängerungen, Face-Sampling-Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Kern orientiert ist und, falls ja, mit welcher Methode usw.).
  • Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, orientiert mit dem Axis-Champ-Orientierungswerkzeug; die Orientierungslinie wird vom Bohrer/Bohrhelfer an der Kernunterseite markiert. Ein Standard-Kernrohr von 3 m hat sich sowohl in harten als auch in weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten erwiesen.

Bohrkerngewinnung

  • Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Gesteinssplittergewinnung sowie Beurteilung der Ergebnisse.
  • Maßnahmen zur Maximierung der Probengewinnung und zur Sicherstellung der Repräsentativität der Proben.
  • Ob ein Zusammenhang zwischen Probengewinnung und Gehalt besteht und ob durch bevorzugten Verlust/Gewinn von Fein- oder Grobmaterial eine Probenverzerrung entstanden sein könnte.
  • Die Kerngewinnung wurde durch HQ- oder NQ-Diamantbohrkern und sorgfältige Steuerung des Wasserdrucks maximiert, um die Integrität weicher Gesteine zu erhalten und den Verlust von Feinmaterial aus weichem Bohrkern zu verhindern. Die Gewinnung wird im Kernlager meterweise mit einem Maßband am markierten Bohrkern und anhand der Kernblöcke des Bohrers bestimmt.
  • Darstellungen von Gehalt gegenüber Kerngewinnung und RQD (nachstehend beschrieben) zeigen keine Trends im Zusammenhang mit Bohrkern- oder Feinmaterialverlusten.

Protokollierung

  • Ob Kern- und Gesteinssplitterproben geologisch und geotechnisch mit einem Detaillierungsgrad protokolliert wurden, der eine angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und Metallurgiestudien unterstützt.
  • Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Fotografien von Kern (bzw. Schurfgraben, Kanal usw.).
  • Gesamtlänge und Prozentsatz der relevanten protokollierten Abschnitte.
  • Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens. Am Bohrgerät markierte Kernorientierungen werden auf Konsistenz geprüft; Orientierungslinien an der Kernunterseite werden markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen innerhalb von 10 Grad übereinstimmen. Die Kerngewinnung wird für jeden Meter gemessen; RQD-Messungen (kumulative Länge von Kernstücken >10 cm pro Meter) erfolgen meterweise.
  • Jede Bohrkernkiste wird nach vollständiger Markierung für Probenahme und Sägen nass und trocken fotografiert.
  • Die Schnittlinie für den Halbkern wird etwa 10 Grad oberhalb der Orientierungslinie angebracht, sodass die Orientierungslinie für spätere Arbeiten in der Kernkiste erhalten bleibt.
  • Die geologische Bohrkernprotokollierung umfasst folgende Parameter: Gesteinstypen und Lithologie; Alteration; Strukturinformationen (Orientierung von Gängen, Schichtung und Klüften mittels standardmäßiger Alpha-Beta-Messungen von der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden Alpha-Winkel gemessen); Gangbildung (Quarz, Karbonat, Stibnit); wichtige Minerale (mit Handlupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit).
  • 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in der MX-Protokollierungsdatenbank des Unternehmens erfasst.
  • Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, wobei die Beschreibung von Lithologie und Alteration auf visuellen Beobachtungen geschulter Geologen beruht.
  • Jede Bohrkernkiste wird nach vollständiger Markierung für Probenahme und Sägen nass und trocken fotografiert.
  • Die Protokollierung wird als quantitativ ausreichend für künftige Studien angesehen.

Teilprobenahme und Probenvorbereitung

  • Bei Kern: ob geschnitten oder gesägt und ob Viertel-, Halb- oder Gesamtkern entnommen wurde.
  • Bei Nicht-Kernproben: ob Riffelteilung, Rohrprobenahme, Rotationsteilung usw. erfolgte und ob nass oder trocken beprobt wurde.
  • Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungsmethode.
  • Qualitätskontrollverfahren in allen Teilprobenahmestufen zur Maximierung der Repräsentativität der Proben.
  • Maßnahmen zur Sicherstellung, dass die Probenahme das entnommene In-situ-Material repräsentiert, einschließlich beispielsweise Ergebnissen von Feldduplikaten bzw. Probenahmen der zweiten Kernhälfte.
  • Ob die Probengrößen der Korngröße des beprobten Materials angemessen sind.
  • Bohrkern wird typischerweise als Halbkern mit einer Almonte-Kernsäge beprobt. Die Orientierungslinie des Bohrkerns bleibt erhalten.
  • Bei Probenahmeduplikaten werden Viertel- und Halbkerne verwendet (in der Datenbank als FDUP bezeichnet).
  • Die Repräsentativität wird maximiert, indem bei orientiertem Kern stets dieselbe Kernseite entnommen und bei nicht möglicher Orientierung konsequent eine Schnittlinie auf den Kern gezeichnet wird. Diese Linien werden vom Feldtechniker angezeichnet.
  • Die Probengröße für grobes Gold wird durch Verwendung von Halbkern maximiert; Viertelkern- und Halbkernteilungen (Laborduplikate) ermöglichen eine Abschätzung des Nugget-Effekts.
  • In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen rund 10 % Kernduplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborprobenduplikate und Gerätewiederholungen.
  • Im Bodenprobenprogramm wurde jede 25. Probe dupliziert; das Labor brachte regelmäßig Standards mit niedrigen Goldgehalten in den Probenstrom ein.

Qualität der Analysedaten und Labortests

  • Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- und Laborverfahren sowie die Frage, ob die Methode als Teil- oder Gesamtanalyse gilt.
  • Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren XRF-Geräten usw.: die zur Bestimmung der Analyse verwendeten Parameter einschließlich Hersteller und Modell des Instruments, Messzeiten, angewendete Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung usw.
  • Art der angewendeten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Duplikate, externe Laborkontrollen) und ob akzeptable Genauigkeit (d. h. Freiheit von systematischer Verzerrung) und Präzision erreicht wurden.
  • Die von On Site verwendete Brandprobenmethode für Gold ist weltweit anerkannt; Nachanalysen außerhalb des Messbereichs einschließlich gravimetrischem Abschluss und Siebbrandprobe sind Standard. Besonders relevant ist, dass das Brandprobenpersonal bei On Site Erfahrung mit hochsulfidischen Einwaagen, insbesondere mit hohem Stibnitgehalt, besitzt. Dies verringert das Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen Sulfid-Gold-Einwaagen erheblich.
  • Wenn eine Siebbrandprobe verwendet wird, wird dieses Ergebnis anstelle der ursprünglichen Brandprobe gemeldet.
  • ICP-OES ist ein Standardanalyseverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der verwendete Aufschluss mit Königswasser eignet sich sehr gut zur Lösung von Sulfiden (hier im Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit); andere silikatgebundene Elemente, insbesondere Vanadium (V), können jedoch nur teilweise gelöst werden. Diese silikatgebundenen Elemente sind für die Bestimmung der Mengen an Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht relevant.
  • Ein tragbares XRF-Gerät wurde qualitativ am Bohrkern eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden; pXRF-Daten werden weder gemeldet noch in die MX-Datenbank aufgenommen.
  • Akzeptable Genauigkeit und Präzision wurden mit folgenden Methoden festgestellt: ¼-Duplikate – Halbkern wird in Viertel geteilt und erhält getrennte Probennummern (häufig in mineralisiertem Kern). Niedrige bis mittlere Goldgehalte zeigen eine starke Korrelation, die bei Goldgehalten über 100 g/t Au abnimmt.

½-Duplikate – Kern wird in Hälften geteilt und erhält getrennte Probennummern (häufig in mineralisiertem Kern). Niedrige bis mittlere Goldgehalte zeigen eine starke Korrelation, die bei Goldgehalten über 100 g/t Au abnimmt.

Spülproben – nach sichtbarem Gold oder >1 % sichtbarem Stibnit werden Spülproben eingefügt, um Kontamination während der Probenvorbereitung zu minimieren. Leerproben – nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen werden Leerproben eingefügt, um sicherzustellen, dass Brechen und Pulverisieren nicht durch Goldverschleppung an den Oberflächen von Brecher und LM5-Schwingmühle beeinflusst werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze; eine einzelne Probe lag bei 0,03 g/t Au. Zertifizierte Referenzmaterialien – OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, darunter Leerproben sowie Proben mit niedrigen (<1 g/t Au), mittleren (bis 5 g/t Au) und hohen Goldgehalten (>5 g/t Au). Beim Datenimport in die MX-Datenbank werden die Ergebnisse automatisch darauf geprüft, ob sie innerhalb von 2 Standardabweichungen vom erwarteten Wert liegen. Laborteilungen – On Site führt als Qualitätskontrolle Teilungen sowohl des Grobbrechguts als auch von Pulpenduplikaten durch und meldet sämtliche Daten. Insbesondere bei hohen Au-Gehalten erfolgen die meisten Wiederholungen. Labor-CRMs – On Site bringt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessstrom ein und meldet alle Daten. Laborpräzision – das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen durch, sowohl für Au aus Brandproben als auch für andere Elemente aus Königswasseraufschlüssen, und meldet diese.

  • Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig anhand der oben beschriebenen Probenahme- und Messverfahren sowohl in der Probenahmephase (Genauigkeit) als auch in der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) bestimmt.
  • Unternehmensduplikate von Bodenproben und zertifizierte Laborreferenzmaterialien liegen sämtlich innerhalb der erwarteten Bereiche.

Verifizierung von Probenahme und Analysen

  • Verifizierung bedeutender Abschnitte durch unabhängiges oder anderes Unternehmenspersonal.
  • Verwendung von Zwillingsbohrlöchern.
  • Dokumentation von Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenverifizierung sowie Protokollen zur physischen und elektronischen Datenspeicherung.
  • Erörterung etwaiger Anpassungen der Analysedaten.
  • Der unabhängige Geologe besuchte die Bohrstandorte bei Sunday Creek und inspizierte am 11. Dezember 2024 den im Kernlager Kilmore gelagerten Bohrkern – S. Tambanis.
  • Die Competent Person und Qualified Person, Kenneth Bush, hat den Bohrkern der in dieser Meldung enthaltenen Bohrlöcher visuell inspiziert. Die Bohrabschnitte stimmen sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Analysedaten überein (z. B. entsprechen im Bohrkern sichtbares Gold und Stibnit hohen Au- und Sb-Analysewerten).
  • Zusätzlich beurteilen die Unternehmensgeologen nach Eingang der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu verifizieren, dass die Abschnitte die erwarteten Daten lieferten.
  • Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank weist einen hohen Standard auf. Primäre Protokolldaten werden direkt von Geologen und Feldtechnikern eingegeben; die Analysedaten werden nach Rückkehr aus dem Labor elektronisch anhand der Probennummer abgeglichen.
  • Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborteilungen und -duplikate sowie Gerätewiederholungen werden vollständig in der Datenbank erfasst.
  • Datenexporte enthalten nach Gesprächen mit SRK Consulting ab Bohrloch SDDSC077B sämtliche Primärdaten. Zuvor wurden Goldwerte über Primär-, Feld- und Laborduplikate gemittelt.
  • Anpassungen von Analysedaten werden von MX protokolliert; es liegen keine vor und es sind keine erforderlich.
  • Zwillingsbohrlöcher stehen in dieser Projektphase nicht zur Verfügung.

Lage der Datenpunkte

  • Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Ansatzpunkt- und Bohrlochvermessungen), Gräben, Grubenbauen und anderen für die Mineralressourcenschätzung verwendeten Standorten.
  • Angabe des verwendeten Koordinatensystems.
  • Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle.
  • Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochansatzpunkten, Gräben und einigen Grubenbauen.
  • Standard-GPS für einige Feldstandorte (Greif- und Bodenproben), verifiziert anhand von Lidar-Daten.
  • Bohrlochvermessungen erfolgen entweder mit elektronischem Single-Shot, REFLEX EZ-TRAC Multi-Shot, Imdex/Axis-Nordsuchgyro oder einer Kombination daraus. Während der Bohrung werden Vermessungen in Abständen von höchstens 30 m durchgeführt; Multi-Shot-Vermessungen erfolgen bei Abschluss des Bohrlochs oder auf Anforderung der Geologen in 3-m-Abständen während der Bohrung, sofern die Bodenbedingungen dies zulassen.
  • Das durchgehend verwendete Koordinatensystem ist Geocentric Datum of Australia 1994, Map Grid Zone 55 (GDA94_Z55), auch als EPSG 28355 bezeichnet. Die gemeldeten Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55 (GDA94_Z55).
  • Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Lidar-Daten mit einer Genauigkeit von unter 10 cm ausgezeichnet.

Datenabstände und -verteilung

  • Datenabstände für die Meldung von Explorationsergebnissen.
  • Ob Datenabstand und -verteilung ausreichen, um den für die angewandten Verfahren und Klassifizierungen der Mineralressourcen- und Erzreservenschätzung angemessenen Grad an geologischer und Gehaltskontinuität festzustellen.
  • Ob eine Kompositierung von Proben angewendet wurde.
  • Die Datenabstände sind für die Meldung von Explorationsergebnissen geeignet; dies wird durch die zunehmende Berechenbarkeit hochgradiger Gold-Antimon-Abschnitte gestützt.
  • Derzeit reichen Datenabstand und -verteilung für die Meldung von Mineralressourcenschätzungen nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Verständnis der Gehaltskontrollen durch künftige Bohrprogramme zunimmt.
  • In Tabelle 3 wurden Proben für niedrigere Gehalte zu 1 g/t AuEq über 2,0 m Breite und für höhere Gehalte zu 5 g/t AuEq über 1,0 m Breite kompositiert. In Tabelle 4 wurden alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq mit zwei Dezimalstellen und ohne Kompositierung gemeldet.

Orientierung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur

  • Ob die Probenahmeorientierung eine unverzerrte Beprobung möglicher Strukturen gewährleistet und in welchem Umfang dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt ist.
  • Falls angenommen wird, dass das Verhältnis zwischen Bohrrichtung und Orientierung wesentlicher mineralisierter Strukturen eine Probenverzerrung verursacht hat, ist dies zu beurteilen und – sofern wesentlich – zu melden.
  • Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten mineralisierten Intervalle werden mit etwa 55–80 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert.
  • Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus Wirtsgesteinsorientierung und erkennbarer Gangkontrolle auf Gold- und Antimongehalte optimal ausgerichtet. Die steile Orientierung einiger Gänge kann die scheinbare Mächtigkeit mancher Abschnitte erhöhen; zur Quantifizierung sind jedoch weitere Bohrungen erforderlich.
  • Aus den bisher erhobenen Daten ist keine Probenverzerrung erkennbar; die Bohrlöcher schneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten Winkel.

Probensicherheit

  • Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit.
  • Der Bohrkern wird entweder vom Bohrunternehmen oder von Feldmitarbeitern des Unternehmens zum Kernlager Kilmore geliefert. Die Proben werden dort von Unternehmensmitarbeitern markiert, mit einer automatischen Diamantsäge geschnitten und verpackt, bevor sie auf gesicherten, umreiften Paletten verladen und von Unternehmensmitarbeitern zur Einreichung beim Labor nach Bendigo transportiert werden. In keiner Phase des Prozesses und auch nicht in den Daten gibt es Hinweise auf Probleme mit der Probensicherheit.

Audits oder Überprüfungen

  • Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen von Probenahmetechniken und Daten.
  • Geologen und der Unternehmens-Datengeologe überwachen kontinuierlich CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate. Kenneth Bush verfügt für SXG über die Orientierungs-, Protokollierungs- und Analysedaten.

 

Southern Cross Gold (SXG) ASX-Mitteilung

 

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

 

Kriterien

Erläuterung des JORC-Codes

Kommentar

Mineralkonzession

und Landbesitz-

status

  • Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentum einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordneten Royalties, Native-Title-Rechten, historischen Stätten, Wildnis- oder Nationalparkflächen und Umweltbedingungen.
  • Sicherheit der zum Berichtszeitpunkt gehaltenen Rechte sowie bekannte Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem Gebiet.
  • Das Sunday-Creek-Projekt, früher als Clonbinane-Projekt bekannt, wird von der Retention Licence RL 6040 abgedeckt und von Exploration Licence EL6163 sowie Exploration Licence EL7232 umgeben. Sämtliche Lizenzen werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold Ltd., gehalten.
  •  

Exploration durch

andere Parteien

  • Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien.
  • Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochliegende orogene bzw. epizonale Lagerstätte vom Fosterville-Typ. Im Projektgebiet fand seit den 1880er-Jahren bis in die frühen 1900er-Jahre kleinmaßstäblicher Bergbau statt. Historische Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte und alluviale Abbaue innerhalb der Konzessionen des Clonbinane-Goldfelds. Für das Gebiet Clonbinane wird eine Gesamtproduktion von 41.000 oz Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben (Leggo und Holdsworth, 2013).
  • Frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich im und um das Sunday-Creek-Projektgebiet typischerweise auf die Suche nach großen, oberflächennahen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte; Southern Cross setzte diese Arbeiten im Sunday-Creek-Projektgebiet fort.
  • EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinssplitterproben rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke. Gesteinssplitterproben im Christina-Minenstollen. Resistivitätsmessung über Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher um Christina, von denen für zwei Analysen vorliegen.

  • ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf niedriggradige, hochtonnagige Lagerstätten. Die Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem das Gebiet als aussichtsreich, aber nicht wirtschaftlich bewertet worden war. Bachsedimentproben im Bereich Golden Dyke und Reedy Creek; bessere Ergebnisse bei Golden Dyke. 45 Haldenproben aus alten Arbeiten bei Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon. Bodenproben über Golden Dyke zur Abgrenzung von Gang und Mineralisierung. Zwei Schurfgräben parallel zu Golden Dyke zielten auf Bodenanomalien. Die Schurfgräben wurden inzwischen von SXG rekultiviert.

  • ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration auf Tagebau-Goldmineralisierung am Rand der SXG-Konzessionen.

  • ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel waren oberflächennahe, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenarbeiten im Bereich des Prospektionsgebiets Golden Dyke; die Ergebnisse wurden gemeinsam mit den Schurfgräben von CRA interpretiert. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit insgesamt 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke niedergebracht.

  • ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher einschließlich zweiter Diamantverlängerungen in den Zielgebieten Golden Dyke/Apollo.

  • Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer Konzession EL4987 zusammengeführt.
  • Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus; währenddessen beantragte Nagambie Resources eine Retention Licence (RL6040), die drei Quadratkilometer über dem Sunday-Creek-Projekt abdeckt. RL6040 wurde im Juli 2017 erteilt.
  • Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd erworben.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie

  • Lagerstättentyp, geologischer Rahmen und Art der
  • Mineralisierung.
  • Siehe Beschreibung im Haupttext der Meldung.

Bohrlochinformationen

  • Zusammenfassung aller für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlichen Informationen einschließlich einer tabellarischen Darstellung der folgenden
  • Angaben für alle wesentlichen Bohrlöcher:
    • Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochansatzpunkts
    • Höhe bzw. RL (Reduced Level – Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochansatzpunkts
    • Einfallen und Azimut des Bohrlochs
    • Bohrlochlänge und Abschnittstiefe
    • Bohrlochlänge.
  • Wenn der Ausschluss dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und ihr Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die Competent Person eindeutig erläutern, warum dies der Fall ist.
  • Siehe Anhänge

Datenaggregationsmethoden

  • Bei der Meldung von Explorationsergebnissen sind Verfahren der gewichteten Mittelung, maximale und/oder minimale Gehaltskappungen (z. B. Top-Cutting hoher Gehalte) und Cut-off-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben werden.
  • Wenn aggregierte Abschnitte kurze Längen hochgradiger Ergebnisse und längere Längen niedriggradiger Ergebnisse enthalten, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele detailliert dargestellt werden.
  • Die Annahmen für die Meldung von Metalläquivalentwerten sollten eindeutig angegeben werden.
  • Siehe „Weitere Informationen“ und „Metalläquivalentberechnung“ im Haupttext der Pressemitteilung.

Verhältnis

zwischen

Mineralisierungs-

breiten und

Abschnittslängen

  • Diese Verhältnisse sind für die Meldung von Explorationsergebnissen besonders wichtig.
  • Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte ihre Art angegeben werden.
  • Ist sie nicht bekannt und werden nur Bohrlochlängen gemeldet, sollte dies eindeutig angegeben werden (z. B. „Bohrloch-
  • länge, wahre Mächtigkeit nicht bekannt“).
  • Siehe Angaben zu wahren Mächtigkeiten im Haupttext der Pressemitteilung.

Abbildungen

  • Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte mit Maßstab sowie tabellarische Darstellungen der Abschnitte enthalten sein. Dazu sollten mindestens eine Draufsicht der Bohrlochansatzpunkte und geeignete Schnittansichten gehören.
  • Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

Ausgewogene Berichterstattung

  • Wenn eine vollständige Meldung aller Explorationsergebnisse nicht praktikabel ist, sollten repräsentativ sowohl niedrige als auch hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten gemeldet werden, um eine irreführende Darstellung der Explorationsergebnisse zu vermeiden.
  • Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au sind in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und ohne beabsichtigte Verzerrung.
  • Kernverlust wird, sofern wesentlich, in den tabellarischen Bohrabschnitten offengelegt.

Sonstige wesentliche Explorationsdaten

  • Weitere Explorationsdaten sollten, sofern aussagekräftig und wesentlich, angegeben werden, darunter insbesondere: geologische Beobachtungen, Ergebnisse geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen, Großproben – Größe und Aufbereitungsmethode, metallurgische Testergebnisse, Rohdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsmechanische Eigenschaften sowie potenziell schädliche oder kontaminierende Stoffe.
  • Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und eine Grundlage für die Einschätzung geschaffen, dass enthaltenes Gold und Antimon wirtschaftlich in drei getrennte Produkte gewonnen werden könnten:
    • Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung
    • Antimon-Gold-Flotationskonzentrat
    • Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat
  • Die Tests wurden inzwischen auf Proben aus weiteren Zonen der Minerallagerstätten ausgeweitet und zur Verfeinerung der metallurgischen Prozesse genutzt. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldausbringung in ein hochgradiges metallisches Produkt zu maximieren und die Art des Goldvorkommens weiter zu untersuchen.
  • Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:
    • Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralen in der Antimonflotationsstufe bei gleichzeitig hoher Gesamtgoldausbringung.
    • Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Beurteilung des metallurgischen Verhaltens des enthaltenen Goldes.
    • Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.
  • Es wurde gezeigt, dass bei geeigneten Prozessbedingungen hohe Antimon- und Goldausbringungen aufrechterhalten werden können, während Arsen- und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgewiesen werden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) wird als für den Hüttenmarkt attraktiv angesehen.
  • Die Antimonausbringung in das Konzentrat variierte je nach Aufgabegut und lag bei den aus antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93 %.
  • Zusätzliches metallisches Gold wurde mittels Schwerkrafttrennung aus dem Flotationskonzentrat gewonnen.
  • Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des Aufgabe-Goldes ab, der an Arsen-Eisen-Sulfide gebunden ist, vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabegut, vom in das metallische Goldprodukt gewonnenen Gold sowie von der Flotationsrate des Goldes in der ersten Flotationsstufe.
  • Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbringung erzielt.
  • Weitere Arbeiten
    • Zusätzliche Charakterisierungstests über verschiedene Lagerstättenzonen hinweg
    • Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbringung
    • Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität
    • Pilotanlagenbewertung größerer Proben
    • Anlagenplanungsstudien mit angestrebtem Abschluss im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten

  • Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests auf laterale oder vertikale Erweiterungen bzw. großmaßstäbliche Step-out-Bohrungen).
  • Abbildungen, die mögliche Erweiterungsbereiche einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und künftigen Bohrgebiete klar hervorheben, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich sensibel sind.
  • Das Unternehmen hat erklärt, bis zum ersten Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.
  • Siehe Abbildungen in der Präsentation, die aktuelle und künftige Bohrpläne hervorheben.