SouthernCrossGold_10-07-2026_DEPRcom

7. Oktober 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.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – gibt die Ergebnisse von fünf Infill-Bohrlöchern im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Durch dichter gesetzte Bohrungen im Prospektionsgebiet „Golden Dyke“ steigen die Gehalte, die hochgradigen Kerne werden verdichtet und es werden weitere Aderzüge 50 m weiter westlich erschlossen (Abbildungen 1 bis 7).

 

Vier wichtige Erkenntnisse:

 

  • Die Infill-Bohrungen am Golden Dyke liefern hochgradige Kompositproben und nicht nur hochgradige Einzelproben.

 

SDDSC225: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m, der bislang 13. beste Composite-Abschnitt bei Sunday Creek, im GD40-Adernsystem, unter dem noch keine Bohrungen durchgeführt wurden

 

SDDSC218: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, der breiteste hochgradige Durchschnitt in dieser Pressemitteilung, 380 m unter der Oberfläche

 

SDDSC221: 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m, zusammengestellt aus benachbarten Untersuchungsergebnissen von 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au

 

  • Durch dichter gesetzte Bohrungen werden die Gehalte angehoben und die hochgradigen Abschnitte präzisiert, anstatt sie zu verwässern.

 

Acht Mischproben in dieser Pressemitteilung überschreiten 100 g/t Au, und zwölf Einzelanalysen liegen über 100 g/t Au, verteilt auf vier der fünf Bohrlöcher. Die Mischproben enthalten die hohen Einzelgehalte, anstatt von ihnen abzuhängen: Die 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq in SDDSC218 umfasst 1.290,0 g/t Au auf 0,22 m, dem höchsten Einzelergebnis in dieser Pressemitteilung, und die 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq in SDDSC221 setzt sich aus benachbarten Ergebnissen von 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au zusammen.

 

  • Golden Dyke dehnt sich weiter nach Westen in Richtung Christina aus, selbst bei dichten Bohrabständen.

 

SDDSC218 und SDDSC221 durchschneiden vier Adersätze, die innerhalb des aktuellen Explorationsziels bisher nicht erkannt wurden, und verschieben den Golden Dyke um 30 m bis 50 m nach Westen in Richtung Christina. Allein SDDSC218 durchschneidet 22 Adersätze. Die Infill-Bohrlöcher schließen direkt an SDDSC171, SDDSC177, SDDSC188 und SDDSC210 auf dem GD80-Adernzug in Abständen von 10 m bis 30 m an: Die vom geologischen Modell vorhergesagte Kontinuität ist nun durch Bohrungen bestätigt.

 

  • Der Antimongehalt bleibt neben dem Gold weiterhin hoch.

 

SDDSC218 lieferte im oberen Teil des Bohrlochs drei einzelne Untersuchungsergebnisse von über 20 % Sb, mit einem Höchstwert von 53,5 % Sb bei 20,8 g/t Au auf 0,35 m ab 496,30 m, innerhalb von 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m. SDDSC229 lieferte 0,2 m mit 56,5 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m innerhalb einer breiteren Zone von 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq. Das System ist in Zonen unterteilt, wobei Antimon im oberen Teil des untersuchten Blocks am reichsten vorkommt und Gold in der Tiefe dominiert.

 

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: „Bei Infill-Bohrungen werden viele hochgradige Systeme entdeckt. Bei Golden Dyke ist es genau umgekehrt. Engere Bohrabstände haben die Gehalte erhöht, die hochgradigen Kerne verdichtet und zusätzliche Aderzüge hinzugefügt, die wir bisher nicht berücksichtigt hatten – darunter vier außerhalb des aktuellen Explorationsziels, die das Vorkommen um 50 m weiter nach Westen in Richtung Christina ausdehnen.

 

„SDDSC225 lieferte 2,7 m mit 178,4 g/t Gold – unser 13.bestes Mischproben-Ergebnis bei Sunday Creek – in einem Adersatz, unter dem bisher noch nicht gebohrt wurde. SDDSC218 durchschneidet 22 Adernsysteme und lieferte 6,8 m mit 49,8 g/t Gold, und SDDSC229 verband die Adernsysteme in Abständen von 10 m bis 30 m miteinander. Acht Mischproben mit über 100 g/t Gold in einer einzigen Verfüllbohrungsmeldung zeigen, was dieses System leistet, wenn man es genauer bebohrt. Diese fünf Bohrlöcher untersuchten einen zusammenhängenden Block von etwa 300 m mal 500 m, von 280 m bis 750 m unter der Oberfläche, wobei im oberen Bereich Antimon und in der Tiefe vorwiegend Gold vorkommt.

 

„Zwölf Bohrgeräte sind im Einsatz, 72 Bohrlöcher befinden sich im Labor, und das 200.000-Meter-Programm läuft bis zum ersten Quartal 2027. Die Infill-Bohrungen bestätigen das Modell, während die Step-out-Bohrungen es weiter ausbauen.“

 

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

 

  • SDDSC225 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf, durchteufte fünf Adersätze und lieferte die beste Mischprobe dieser Pressemitteilung: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m, den bislang 13. besten zusammengesetzten Durchschnitt bei Sunday Creek und den tiefsten Treffer im GD40-Adernzug, unter dem noch nicht gebohrt wurde. Vier Einzelanalysen lagen über 100 g/t Au, wobei der Höchstwert bei 512,0 g/t Au mit 0,30 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,85 m lag. Zu den Höhepunkten zählen:
  • 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m (unterhalb dieses Abschnitts wurden keine Bohrungen durchgeführt)
  • 3,9 m mit 32,9 g/t AuEq (32,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m, einschließlich:
    • 0,4 m mit 106,0 g/t AuEq (106,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m
    • 0,3 m mit 335,0 g/t AuEq (335,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 795,8 m
  • SDDSC218 füllte den zentralen Prospekt „Golden Dyke“ auf und durchteufte 22 Adersätze, von denen einer für das Explorationsziel neu war. Es lieferte den breitesten hochgradigen Kompositwert in dieser Pressemitteilung: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, etwa 380 m unter der Oberfläche, wobei der höchste Einzelwert in dieser Pressemitteilung mit 1.290,0 g/t Au bei 0,67 % Sb über 0,22 m erzielt wurde. Die Bohrung lieferte zudem drei Einzelwerte über 20 % Sb, mit einem Höchstwert von 53,50 % Sb bei 20,8 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,35 m. Zu den Höhepunkten zählen:
  • 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, einschließlich:
    • 3,2 m mit 12,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 485,3 m
    • 0,1 m mit 159,9 g/t AuEq (124,0 g/t Au, 15,0 % Sb) ab 489,9 m
  • 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m, darunter:
    • 1,5 m mit 72,7 g/t AuEq (40,9 g/t Au, 13,3 % Sb) ab 495,9 m
  • 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, einschließlich:
    • 0,7 m mit 64,7 g/t AuEq (64,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 539,0 m
    • 0,2 m mit 1.291,6 g/t Au-Äquivalent (1.290,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 541,2 m
  • 9,7 m mit 9,5 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 646,1 m, darunter:
    • 0,3 m mit 220,0 g/t AuEq (219,0 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 654,0 m
  • 0,6 m mit 37,8 g/t AuEq (25,8 g/t Au, 5,0 % Sb) ab 735,2 m

 

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

 

  • SDDSC221 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf und drang an dessen Westflanke vor, wobei acht Adersätze durchschnitten wurden, von denen drei für das Explorationsziel neu waren und den Golden Dyke nach Westen in Richtung Christina verlängerten. Sie bestätigte die GD80-Aderngruppe 13 m entlang des Streichs von SDDSC210 und 18 m entlang des Streichs von SDDSC171 und lieferte 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq aus angrenzenden Proben mit 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au. Zu den Highlights gehören:
  • 5,1 m mit 2,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 457,0 m
  • 2,4 m mit 8,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 610,4 m, darunter:
    • 1,8 m mit 10,4 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 610,4 m
  • 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m
  • SDDSC229, ein flacher gelegenes Infill-Bohrloch vom Bohrlochkopf SDDSC218, durchteufte acht Adersätze und lieferte zwei breite Zonen: 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq und 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq. Sie verbindet die Golden-Dyke-Adernsysteme in Infill-Abständen miteinander: 10 m entlang des Streichs von SDDSC177, 30 m im Aufwärtsneigungsbereich von SDDSC188 und 32 m im Abwärtsneigungsbereich von SDDSC218 (diese Pressemitteilung). Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au, wobei der Höchstwert bei 261,0 g/t Au mit 0,68 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,12 m lag. Zu den Höhepunkten zählen:
  • 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, darunter:
    • 2,2 m mit 15,9 g/t AuEq (14,2 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 491,7 m
    • 0,2 m mit 56,5 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m
    • 0,1 m mit 262,6 g/t AuEq (261,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 498,7 m
  • 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m, einschließlich:
    • 1,4 m mit 16,7 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 523,1 m
    • 1,3 m mit 25,1 g/t Au-Äquivalent (17,3 g/t Au, 3,3 % Sb) ab 526,7 m

 

Bisherige Gesamtwerte des Projekts

 

  • Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140,8 km gemeldet

 

  • 106 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

 

  • 115 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

 

  • Ergebnisse von 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter elf Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher; derzeit sind elf Bohrgeräte im Einsatz

 

  • Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm läuft bis zum 1. Quartal 2027 weiter

 

Erläuterungen zu den Bohrlöchern

 

Diese Pressemitteilung berichtet über fünf Infill-Bohrlöcher innerhalb des Prospektionsgebiets „Golden Dyke“ bei Sunday Creek, die alle in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um die steil einfallenden Adernsysteme in hohen Winkeln zu durchschneiden (Abbildungen 1 und 3). Diese Bohrlöcher untersuchten einen zusammenhängenden Block von etwa 300 m × 500 m in einer Tiefe von 280 m bis 750 m unter der Oberfläche.

 

Die engere Bohrlochabstände haben zwei Effekte bewirkt: Zum einen wurden die Gehalte erhöht und die hochgradigen Kerne innerhalb bekannter Adersätze genauer abgegrenzt, zum anderen wurden Adersätze entdeckt, die das Modell noch nicht berücksichtigt hatte. Die Bohrlöcher SDDSC218 und SDDSC221 durchteuften vier Adersätze außerhalb des aktuellen Explorationsziels und erweiterten den „Golden Dyke“ um 30 m bis 50 m nach Westen in Richtung „ Christina“ (Abbildung 3). In den Bohrlöchern SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225 und SDDSC229 wurde 36 Mal sichtbares Gold verzeichnet. Zwölf einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au und drei über 20 % Sb in den fünf Bohrlöchern (Tabellen 2 und 3).

 

Durch die Verdichtungsbohrungen wurde der Bohrlochabstand innerhalb des Blocks entlang des Streichs von etwa 50 m auf etwa 30 m und seitlich um 15 m bis 20 m verringert (Abbildungen 4 und 5). Das System ist in Zonen unterteilt: Antimon ist im oberen Teil des Blocks am reichhaltigsten, wo Gehalte über 1 % Sb in einer breiten zentralen Zone vorkommen und die höchsten Werte 5 % Sb übersteigen, während Gold in der Tiefe dominiert. Silber mit bis zu ca. 30 g/t Ag begleitet die höhergradigen Goldergebnisse in Sulfosalzen, die mit zunehmender Tiefe an Bedeutung gewinnen.

 

SDDSC218

 

SDDSC218 wurde als Infill-Bohrung durch das zentrale Prospektionsgebiet „Golden Dyke“ gebohrt und durchteufte 22 Adersätze, darunter einen, der innerhalb des aktuellen Explorationsziels bisher nicht erkannt worden war (siehe Pressemitteilung vom 4. August 2026). Das Bohrloch lieferte die breiteste hochgradige Zusammensetzung dieser Pressemitteilung: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, etwa 380 m unter der Oberfläche, was den höchsten einzelnen Goldgehalt in dieser Pressemitteilung umfasst:

 

  • 1.290,0 g/t Au und 0,67 % Sb auf 0,22 m ab 541,18 m

 

Weitere Einzelanalysen >100 g/t Au umfassen:

  • 124,0 g/t Au und 15,00 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,12 m ab 489,92 m
  • 186,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,21 m ab 538,96 m
  • 219,0 g/t Au und 0,42 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,33 m ab 653,97 m

 

Auch im oberen Teil des Bohrlochs sind die Antimon-Gehalte hoch: Zwischen 472 m und 497 m Bohrtiefe wurden drei einzelne Untersuchungsergebnisse mit über 20 % Sb erzielt, darunter:

 

  • 25,60 % Sb und 7,3 g/t Au auf 0,10 m ab 472,25 m
  • 23,80 % Sb und 32,6 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,20 m ab 487,00 m
  • 53,50 % Sb und 20,8 g/t Au auf 0,35 m ab 496,30 m

 

Zu den ausgewählten Highlights der Composite-Proben zählen:

  • 3,4 m mit 7,6 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 389,9 m, einschließlich:
    • 0,8 m mit 24,6 g/t AuEq (24,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 392,6 m
  • 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, darunter:
    • 3,2 m mit 12,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 485,3 m
    • 0,1 m mit 159,9 g/t Au-Äquivalent (124,0 g/t Au, 15,0 % Sb) ab 489,9 m
  • 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m, darunter:
    • 1,5 m mit 72,7 g/t AuEq (40,9 g/t Au, 13,3 % Sb) ab 495,9 m
  • 6,0 m mit 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 503,3 m
  • 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, darunter:
    • 0,7 m mit 64,7 g/t AuEq (64,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 539,0 m
    • 0,2 m mit 1.291,6 g/t Au-Äquivalent (1.290,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 541,2 m
  • 9,7 m mit 9,5 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 646,1 m, darunter:
    • 0,3 m mit 220,0 g/t AuEq (219,0 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 654,0 m
  • 0,6 m mit 37,8 g/t Au-Äquivalent (25,8 g/t Au, 5,0 % Sb) ab 735,2 m

 

SDDSC221

 

SDDSC221 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf und dehnte dessen westliche Seite aus. Die Bohrung durchteufte acht Adersätze, von denen drei zuvor innerhalb des aktuellen Explorationsziels nicht erkannt worden waren, und verlängerte den Golden Dyke nach Westen in Richtung Christina.

 

SDDSC221 bestätigt zudem die Kontinuität des GD80-Adernsystems (Abbildung 4), indem sie diese 13 m entlang des Streichs von SDDSC210 kreuzt, die in einer Tiefe von 486,8 m 7,4 m mit 1,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 22. April 2026), sowie 18 m entlang des Streichs von SDDSC171, das ab 457,1 m 2,8 m mit 13,7 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 1,6 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2025).

 

SDDSC221 durchteufte zwei (2) einzelne Abschnitte mit Gehalten über 100 g/t Au:

  • 334,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,11 m ab 680,49 m
  • 447,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,36 m ab 680,60 m

 

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

  • 5,1 m mit 2,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 457,0 m
  • 6,0 m mit 1,6 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 585,9 m
  • 2,4 m mit 8,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 610,4 m, einschließlich:
    • 1,8 m mit 10,4 g/t Au-Äquivalent (3,8 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 610,4 m
  • 2,2 m mit 4,7 g/t Au-Äquivalent (3,2 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 655,5 m
  • 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m

 

SDDSC225

 

SDDSC225 durchteufte den Hauptbereich des Golden Dyke und schnitt fünf Adersätze. Sie lieferte den besten Composite-Wert dieser Pressemitteilung: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m – der 13. beste Composite-Abschnitt bei Sunday Creek bis heute. Es handelt sich um den tiefsten Durchschnitt im GD40-Adernzug, und darunter wurde bislang noch nicht gebohrt.

 

SDDSC225 durchteufte vier (4) einzelne Abschnitte mit Werten über 100 g/t Au:

  • 512,0 g/t Au und 0,30 % Sb auf 0,85 m ab 662,27 m
  • 160,0 g/t Au und 0,02 % Sb auf 0,21 m ab 664,72 m
  • 106,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,36 m ab 793,78 m
  • 335,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,25 m ab 795,78 m

 

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

  • 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m
  • 3,9 m mit 32,9 g/t AuEq (32,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m, einschließlich:
    • 0,4 m mit 106,0 g/t AuEq (106,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m
    • 0,3 m mit 335,0 g/t AuEq (335,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 795,8 m

 

SDDSC229

 

SDDSC229, ein flacher gelegtes Verfüllbohrloch vom Bohrkragen SDDSC218, durchteufte acht Adersätze und ergab zwei breite mineralisierte Zonen: 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m und 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m.

 

SDDSC229 belegt die Kontinuität der Golden-Dyke-Adernsysteme bei Verdichtungsabständen (Abbildung 4). Die Bohrung durchteufte das GD80-Adernsystem 10 m entlang des Streichs von SDDSC177, die ab 504,5 m 8,3 m mit 8,1 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 1,0 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 23. Oktober 2025), etwa 19 m in Aufwärtsrichtung von SDDSC188, das 9,4 m mit 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 496,4 m ergab (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2026), und 32 m in Abwärtsrichtung von SDDSC218, der 6,0 m mit 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 503,3 m ergab (diese Pressemitteilung), wobei SDDSC229 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m ergab.

 

Das GD82-Adernsystem liefert ein weiteres Beispiel für die Kontinuität hochgradiger Kerngebiete: SDDSC229 lieferte 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, 40 m in Neigungsrichtung oberhalb dieses Ergebnisses lieferte SDDSC218 (diese Pressemitteilung) 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, was sowohl die ausgedehnten Mineralisierungszonen als auch die hochgradigen Kerne unterstreicht, die bei den Bohrungen mit größeren Abständen zuvor nicht erkannt worden waren.

 

SDDSC229 durchteufte zwei (2) einzelne Abschnitte mit Werten über 100 g/t Au:

  • 189,0 g/t Au und 0,06 % Sb auf 0,13 m ab 492,54 m
  • 261,0 g/t Au und 0,68 % Sb auf 0,12 m ab 498,65 m

 

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

  • 2,8 m mit 4,3 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 481,0 m
  • 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, einschließlich:
    • 2,2 m mit 15,9 g/t AuEq (14,2 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 491,7 m
    • 0,2 m mit 56,5 g/t Au-Äquivalent (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m
    • 0,1 m mit 262,6 g/t AuEq (261,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 498,7 m
  • 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m, einschließlich:
    • 1,4 m mit 16,7 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 523,1 m
    • 1,3 m mit 25,1 g/t Au-Äquivalent (17,3 g/t Au, 3,3 % Sb) ab 526,7 m

 

SDDSC236

 

SDDSC236 war eine Begrenzungsbohrung an der Südseite des vielversprechenden Gebiets „Golden Dyke“ und lieferte keine nennenswerten Abschnitte. Sie definiert den südlichen Rand des mineralisierten Systems und liefert strukturelle Anhaltspunkte für die weitere Zielauswahl.

 

Ausstehende Ergebnisse und aktueller Stand

 

In Sunday Creek sind derzeit zwölf Bohrgeräte im Einsatz. Es stehen noch Ergebnisse von 72 Bohrlöchern aus, davon 49 in Sunday Creek und 24 in der Region, einschließlich elf Bohrlöchern, die derzeit gebohrt werden, sowie drei aufgegebenen Bohrlöchern (Abbildung 2). Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum 1. Quartal 2027 weiter.

 

Über Sunday Creek

 

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne (Abbildung 7) auf einer Fläche von 16.900 Hektar („ha“) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 2.296 ha Grundbesitz, der den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

 

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das „Wirtsgestein“) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer „goldenen Leiter“-Struktur, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen „Sprossen“ über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten), lokal bis zu 10 m, und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

 

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140.848,84 m gemeldet. Diese Zahl umfasst sechs Bohrlöcher mit einer Länge von 1.029 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 23 Bohrlöcher mit einer Länge von 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einhundertsechs (106) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au sowie fünfundachtzig (85) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au und einhundertfünfzehn (115) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 10 % Sb, wobei ein Untergrenzwert von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq angewendet wurde.

 

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments („Sprossen der Leiter“) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 126 „Sprossen“ identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie geringgradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

 

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

 

Weitere Informationen

 

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

 

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

 

Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu Bohrlochköpfen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit („ETW“) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen berichteten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

 

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

 

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) – 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehentiefe 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 da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

 

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 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) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohr s-Ergebnissen, darunter 106 Composite-Durchschneidungen mit über 100 g/t Au aus 146,4 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

 

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon – ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen – an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

 

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

 

Mit einer starken Liquiditätslage, 2.296 Hektar strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

 

– Ende –

 

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

 

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

 

Geschäftsstelle

 

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

 

Nicholas Mead – Vizepräsident für Investor Relations

 

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

 

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

 

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

 

Niederlassung

 

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

 

In Europa

 

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

 

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

 

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

 

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

 

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung („AuEq“) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die Costerfield-Mine v , 54 km nordwestlich des Projekts, transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

 

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

 

𝐴𝑢𝐸𝑞 =𝐴𝑢 (𝑔/𝑡) + 2,39 ×𝑆𝑏 (%)

 

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die folgende Formel für angemessen: „𝐴𝑢𝐸𝑞 “ = „𝐴𝑢 “ (𝑔/𝑡) + 2,39 ×𝑆𝑏 (%) für die anfängliche Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek.

 

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

 

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als „Competent Person“ im Sinne 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 der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

 

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code „SX2“ auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

 

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

 

4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 26. September 2024 SDDSC124, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A, 23. Oktober 2025 SDDSC177, 17. Dezember 2025 SDDSC181, 6. Januar 2026 SDDSC188, 9. April 2026 SDDSC194W1, 22. April 2026 SDDSC210, 4. August 2026 Explorationsziel

 

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 das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

 

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „geplant“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „im Falle“, „würde“, „erwarten“, „bereit sein“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale 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 Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

 

 Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (dunkelblau hervorgehobener Bereich, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

 

 

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier beschriebenen Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor beschriebenen Bohrlöchern (graue Linie) sowie derzeit im Bohrbetrieb befindlichen und noch auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

 

 

Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie bzw. des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Nordwesten (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

 


Abbildung 4: Längsschnitt C–D des Golden-Dyke-Adernsystems 80 bei Sunday Creek.

 

 

Abbildung 5: Längsschnitt E–F des Golden-Dyke-Adernsystems 82 bei Sunday Creek, der die Kontinuität des hochgradigen Kerns zeigt

 

 

Abbildung 6: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen regionalen Epizon-Goldabbaugebieten und weitläufigen regionalen Gebieten. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA-Zone 55.

 

 

Abbildung 7: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

 

 

Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

 

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Prospekt

Ost
GDA94 Z55

Nord
GDA94 Z55

Höhe
(m)

Neigung

Azimut
GDA94 Z55

SDDSC218

796,99

Golden Dyke

330813,4

5867847,6

301,1

-47,9

265,0

SDDSC221

926,54

Golden Dyke

330754,1

5867733,0

307,0

-50,6

285,3

SDDSC225

992,82

Golden Dyke

330754,5

5867733,0

306,9

-52,9

284,8

SDDSC229

541,80

Golden Dyke

330813,9

5867847,7

301,2

-48,4

267,2

SDDSC236

650,10

Golden Dyke

330813,7

5867847,3

301,1

-49,5

263,8

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Prospekt

Ost
GDA94 Z55

Nord
GDA94 Z55

Höhe
(m)

Neigung

Azimut
GDA94 Z55

SDDSC215

476,39

Regional

331603,6

5.867.183,7

304,9

-38,2

15,4

SDDSC226

826,10

Rising Sun

331276,9

5867121,1

289,1

-56,4

336,5

SDDSC226A

In Bearbeitung, Plan 2200 m

Rising Sun

331278,1

5.867.112,6

289,2

-56,8

330,4

SDDSC226W1

603,90

Rising Sun

331276,9

5867121,1

289,1

-56,4

336,5

SDDSC237

359,00

Golden Dyke

330700,4

5867880,1

299,7

-43,2

245,7

SDDSC237W1

510,47

Golden Dyke

330700,4

5867880,1

299,7

-43,2

299,7

SDDSC238

810,80

Christina

329.778,6

5.867.552,7

286,5

-32,0

69,2

SDDSC239

915,63

Golden Dyke

330753,1

5.867.731,5

306,9

-31,0

270,2

SDDSC240

1171,50

Rising Sun

330.354,1

5.867.861,2

277,2

-58,7

73,9

SDDSC240W1

594,00

Rising Sun

330.354,1

5.867.861,2

277,2

-58,7

73,9

SDDSC241

418,60

Golden Dyke

330.700,9

5.867.879,7

299,8

-39,1

243,5

SDDSC242A

370,67

Golden Dyke

330813,4

5867846,9

301,1

-45,8

267,4

SDDSC242AW1

601,73

Golden Dyke

330813,4

5867846,9

301,1

-45,8

267,4

SDDSC243

1038,00

Apollo

331.615,8

5.867.951,1

347,0

-59,5

269,0

SDDSC244

1098,00

Golden Dyke

330973,3

5.867.847,7

296,7

-49,5

275,8

SDDSC245

548,80

Regional

331.533,7

5.867.845,3

341,2

-40,7

156,1

SDDSC246

760,20

Golden Dyke

330753,7

5867731,8

306,7

-39,5

274,6

SDDSC247

193,60

Golden Dyke

330772,2

5867889,6

295,7

-32,3

248,5

SDDSC248

572,50

Apollo

331291,3

5.867.825,7

316,4

-40,9

269,8

SDDSC249

191,09

Golden Dyke

330.772,7

5867889,6

295,7

-36,7

245,9

SDDSC250

199,81

Rising Sun

330772,4

5.867.889,9

295,7

-36,9

252,3

SDDSC251

120,40

Apollo

331532,6

5867847,5

340,9

-31,9

270,4

SDDSC251A

306,70

Apollo

331532,8

5867847,9

340,9

-31,7

273,7

SDDSC252

200,00

Golden Dyke

330.772,7

5.867.889,9

295,7

-40,0

249,9

SDDSC253

349,40

Apollo

331.595,8

5.867.936,9

345,6

-53,8

267,8

SDDSC253W1

1042,70

Apollo

331.595,8

5.867.936,9

345,6

-53,8

267,8

SDDSC254

In Bearbeitung, Plan 890 m

Christina

329.777,2

5.867.552,7

286,5

-52,1

61,9

SDDSC255

551,00

Golden Dyke

330773,0

5867890,0

295,6

-41,4

251,2

SDDSC256

445,37

Golden Dyke

330772,2

5.867.889,4

295,7

-31,0

245,3

SDDSC257

304,74

Golden Dyke

330813,1

5867847,3

301,1

-43,1

263,8

SDDSC257W1

634,50

Golden Dyke

330813,1

5867847,3

301,1

-43,1

263,8

SDDSC258

1036,67

Golden Dyke

330973,3

5.867.847,7

296,7

-32,5

265,0

SDDSC259

781,66

Golden Dyke

330754,0

5.867.731,7

306,7

-43,6

274,0

SDDSC259W1

1201,20

Golden Dyke

330754,0

5.867.731,7

306,7

-43,6

274,0

SDDSC260

1028,50

Rising Sun

330.339,6

5.867.859,2

276,9

-69,6

64,3

SDDSC261

1021,30

Apollo

331615,0

5867950,8

346,9

-45,5

266,3

SDDSC262

924,20

Apollo

331.596,4

5867937,0

345,4

-55,5

266,5

SDDSC263

In Bearbeitung, Plan 1230 m

Apollo

330.761,8

5.867.730,2

307,3

-52,9

66,3

SDDSC264

230,30

Golden Dyke

330813,5

5867847,8

301,3

-50,8

259,6

SDDSC264A

In Bearbeitung, Plan 710 m

Golden Dyke

330813,5

5867847,8

301,3

-53,7

267,1

SDDSC265

760,43

Apollo

331615,5

5867951,0

346,7

-55,6

270,4

SDDSC265W1

436,50

Apollo

331615,0

5867951,0

346,0

-61,3

264,1

SDDSC266

In Bearbeitung, Plan 600 m

Apollo

331525,0

5867844,0

339,9

-50,9

280,6

SDDSC267

In Bearbeitung, Plan 1450 m

Rising Sun

330.353,9

5.867.861,1

277,1

-63,6

76,4

SDDSC269

In Bearbeitung, Plan 1400 m

Rising Sun

330.339,6

5.867.859,2

276,9

-66,0

75,1

SDDSC270

In Bearbeitung, Plan 1100 m

Apollo

331615,5

5.867.951,7

346,8

-51,3

267,8

SDDSC271

In Bearbeitung, Plan 1200 m

Golden Dyke

330973,3

5.867.847,7

296,7

-55,0

275,8

Derzeit werden regionale Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Prospekt

Ost
GDA94 Z55

Nord
GDA94 Z55

Höhe
(m)

Neigung

Azimut
GDA94 Z55

SDDTS009

506,00

Tonstall

336984,3

5870557,1

524,7

-28,3

285,0

SDDTS008

511,37

Tonstall

336.992,9

5870558,4

524,0

-35,0

29,0

SDDTS010

535,79

Tonstall

336.993,7

5.870.557,9

524,1

-37,0

44,4

SDDTS011

401,32

Tonstall

336.992,1

5.870.557,3

524,1

-43,0

18,0

SDDCN002

259,88

Anleihen

336.036,0

5.870.692,7

484,1

-37,0

241,0

SDDLV005A

419,10

Leviathan

334566,1

5.870.167,8

554,3

-31,0

206,0

SDDLV006

752,80

Leviathan

334.569,4

5.870.170,0

554,4

-47,0

152,0

SDDCN003

323,06

Anleihen

336041,3

5.870.692,1

484,4

-36,0

130,0

SDDCN005A

229,30

Anleihen

336.034,9

5.870.693,5

484,0

-30,0

256,5

SDDCN004

271,30

Anleihen

336.036,5

5.870.693,7

484,1

-49,0

258,0

SDDLV007

395,10

Leviathan

334.570,1

5870169,2

554,4

-29,1

110,2

SDDCN006

179,80

Anleihen

336.038,4

5.870.692,3

484,3

-77,9

180,0

SDDLV008

302,93

Leviathan

334101,2

5870007,2

544,1

-60,0

99,0

SDDTS012

590,54

Tonstall

336.992,0

5.870.558,0

524,0

-48,5

8,2

SDDCN007

152,40

Anleihen

336.041,4

5.870.693,0

484,4

-50,0

114,8

SDDTS015

460,00

Leviathan

337.693,0

5.870.860,0

523,0

0,0

0,0

SDDTS014

200,00

Tonstall

337.693,0

5.870.860,0

523,0

-45,0

180,0

SDDLV010

802,40

Leviathan

334.495,0

5869985,0

553,0

0,0

0,0

SDDTS013

329,04

Tonstall

337.693,0

5.870.860,0

523,0

-38,0

248,0

SDDLV009

335,03

Leviathan

334.089,0

5870005,0

544,0

-33,0

233,0

SDDAM001

In Bearbeitung, Plan 700 m

Nachbereitung

335.952,0

5.871.577,0

436,0

-35,0

66,0

SDDLV011

In Bearbeitung, Plan 450 m

Leviathan

334805,0

5.870.245,0

545,0

-69,0

80,0

Stillgelegte Bohrlöcher, die derzeit ausgewertet und analysiert werden

Bohrloch-ID

Tiefe (m)

Prospekt

Ost
GDA94 Z55

Nord
GDA94 Z55

Höhe
(m)

Neigung

Azimut
GDA94 Z55

SDDCN005

34,69

Anleihen

336.034,9

5.870.693,5

484,0

-30,0

256,5

SDDLV005

32,40

Leviathan

334566,1

5.870.167,8

554,3

-33,4

206,0

SDDSC242

20,65

Golden Dyke

330813,6

5867847,0

301,0

-45,8

267,2

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrungen SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer

Von (m)

Bis (m)

Abschnitt (m)

Au g/t

Sb %

AuEq g/t

SDDSC218

389,9

393,3

3,4

5,6

0,8

7,6

Einschließlich

389,9

391,0

1,1

0,4

2,5

6,2

Einschließlich

392,6

393,3

0,8

24,5

0,0

24,6

SDDSC218

403,0

412,1

9,1

0,7

0,1

1,0

SDDSC218

433,2

437,5

4,3

0,8

0,3

1,6

SDDSC218

440,6

440,7

0,1

19,6

3,9

29,0

SDDSC218

445,4

448,1

2,7

3,6

0,6

4,9

Einschließlich

445,4

445,8

0,5

16,9

1,3

20,0

SDDSC218

452,8

453,5

0,7

1,9

0,4

2,9

SDDSC218

460,9

461,3

0,4

15,1

0,1

15,3

Einschließlich

460,9

461,2

0,3

19,3

0,0

19,4

SDDSC218

463,6

467,0

3,5

2,5

0,1

2,7

Einschließlich

463,6

464,5

0,9

7,9

0,0

8,0

SDDSC218

469,9

472,4

2,5

1,2

1,3

4,2

Einschließlich

472,3

472,4

0,1

7,3

25,6

68,5

SDDSC218

477,8

490,8

13,0

4,0

1,2

6,8

Einschließlich

477,8

479,0

1,2

8,5

0,5

9,7

Einschließlich

485,3

488,6

3,2

5,2

3,0

12,5

Einschließlich

489,9

490,0

0,1

124,0

15,0

159,9

SDDSC218

495,9

498,1

2,2

27,7

8,9

49,0

Einschließlich

495,9

497,4

1,5

40,9

13,3

72,7

SDDSC218

500,5

501,1

0,6

3,0

0,7

4,5

SDDSC218

503,3

509,3

6,0

1,5

0,6

3,0

Einschließlich

507,3

508,3

1,0

1,6

2,2

6,8

SDDSC218

526,1

526,7

0,6

8,3

0,0

8,3

SDDSC218

537,2

537,7

0,6

17,5

0,5

18,7

Einschließlich

537,2

537,4

0,3

34,6

1,0

36,9

SDDSC218

537,9

544,7

6,8

49,8

0,1

50,1

Einschließlich

539,0

539,7

0,7

64,2

0,2

64,7

Einschließlich

541,2

541,4

0,2

1.290,0

0,7

1.291,6

Einschließlich

543,4

544,7

1,3

5,8

0,2

6,2

SDDSC218

549,6

552,5

2,9

0,9

0,2

1,4

SDDSC218

555,2

557,4

2,2

1,9

0,1

2,2

SDDSC218

574,7

576,9

2,2

1,6

0,1

1,8

SDDSC218

591,5

593,2

1,7

1,9

0,6

3,3

SDDSC218

598,3

600,2

1,9

0,8

0,2

1,2

SDDSC218

620,9

621,3

0,4

33,0

0,0

33,0

SDDSC218

646,1

655,8

9,7

8,1

0,6

9,5

Einschließlich

646,1

647,9

1,8

1,4

1,9

5,9

Einschließlich

654,0

654,3

0,3

219,0

0,4

220,0

SDDSC218

659,0

661,1

2,1

3,2

0,1

3,5

Einschließlich

660,0

661,1

1,1

6,0

0,1

6,2

SDDSC218

704,4

705,7

1,3

4,5

0,0

4,6

SDDSC218

721,4

723,7

2,2

3,6

0,2

4,1

Einschließlich

722,9

723,7

0,7

9,6

0,2

10,0

SDDSC218

735,2

735,8

0,6

25,8

5,0

37,8

SDDSC218

743,0

745,5

2,5

3,9

0,1

4,1

Einschließlich

744,3

744,9

0,7

13,1

0,0

13,2

SDDSC218

763,9

767,8

3,9

0,6

0,1

0,9

SDDSC221

457,0

462,1

5,1

1,6

0,5

2,6

Einschließlich

460,3

460,9

0,7

4,2

2,7

10,5

SDDSC221

568,0

568,5

0,5

6,6

0,0

6,6

SDDSC221

585,9

592,0

6,0

0,8

0,3

1,6

SDDSC221

610,4

612,8

2,4

3,0

2,2

8,2

Einschließlich

610,4

612,2

1,8

3,8

2,7

10,4

SDDSC221

617,7

619,1

1,5

0,8

0,3

1,6

SDDSC221

627,2

627,4

0,2

13,5

0,2

13,9

SDDSC221

629,8

631,9

2,0

1,0

0,1

1,2

SDDSC221

655,5

657,7

2,2

3,2

0,6

4,7

Einschließlich

656,9

657,7

0,8

8,8

0,1

9,0

SDDSC221

660,9

661,1

0,2

2,9

3,5

11,3

SDDSC221

680,0

681,0

1,0

198,9

0,0

198,9

SDDSC221

703,4

704,3

0,9

4,5

0,0

4,5

SDDSC221

740,3

742,1

1,8

2,5

0,0

2,5

SDDSC221

776,0

776,6

0,6

4,1

0,2

4,7

SDDSC221

784,9

785,1

0,2

25,9

0,0

25,9

SDDSC221

813,8

815,0

1,2

2,8

0,0

2,9

SDDSC221

828,8

828,9

0,2

53,6

0,0

53,6

SDDSC221

841,8

842,7

0,9

3,0

0,0

3,0

SDDSC225

594,9

595,3

0,4

24,3

0,1

24,5

SDDSC225

609,0

611,6

2,6

0,9

0,5

2,0

SDDSC225

662,3

664,9

2,7

178,4

0,1

178,6

SDDSC225

668,0

668,5

0,5

4,7

0,0

4,7

SDDSC225

686,9

689,4

2,6

1,1

0,1

1,2

SDDSC225

793,8

797,7

3,9

32,9

0,0

32,9

Einschließlich

793,8

794,1

0,4

106,0

0,0

106,0

Einschließlich

795,8

796,0

0,3

335,0

0,0

335,0

Einschließlich

797,2

797,7

0,5

10,7

0,0

10,7

SDDSC225

913,2

913,6

0,4

7,1

0,0

7,1

SDDSC229

37,1

38,8

1,8

2,3

0,0

2,3

SDDSC229

413,2

413,4

0,2

1,7

3,1

9,2

SDDSC229

430,3

432,8

2,6

0,8

0,5

2,0

SDDSC229

473,9

475,8

1,9

1,7

0,1

2,0

SDDSC229

481,0

483,8

2,8

2,7

0,6

4,3

Einschließlich

483,1

483,2

0,2

34,3

6,3

49,5

SDDSC229

489,0

502,2

13,2

6,8

0,4

7,9

Einschließlich

489,0

489,6

0,5

12,2

0,7

14,0

Einschließlich

491,7

493,9

2,2

14,2

0,7

15,9

Einschließlich

495,1

495,4

0,2

25,4

13,0

56,5

Einschließlich

498,7

498,8

0,1

261,0

0,7

262,6

SDDSC229

510,9

511,6

0,8

5,9

1,9

10,5

SDDSC229

523,1

531,7

8,6

5,2

1,3

8,2

Einschließlich

523,1

524,5

1,4

10,4

2,6

16,7

Einschließlich

526,7

528,0

1,3

17,3

3,3

25,1

Einschließlich

530,6

531,4

0,8

5,5

0,7

7,1

 

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 mit Werten > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer

Von (m)

Bis (m)

Abschnitt (m)

Au g/t

Sb %

AuEq g/t

SDDSC218

372,1

373

0,9

0,15

0,003

0,16

SDDSC218

373

373,7

0,7

0,11

0,004

0,12

SDDSC218

374,8

375,25

0,45

0,25

0,004

0,26

SDDSC218

384

385

1

0,61

0,005

0,62

SDDSC218

385

386

1

0,55

0,05

0,67

SDDSC218

389,9

391

1,1

0,36

2,45

6,22

SDDSC218

392,3

392,55

0,25

0,73

0,2

1,21

SDDSC218

392,55

393,3

0,75

24,5

0,025

24,56

SDDSC218

393,3

394

0,7

0,31

0,013

0,34

SDDSC218

395

396

1

0,15

0,01

0,17

SDDSC218

397,2

397,6

0,4

0,15

0,044

0,26

SDDSC218

400

401

1

0,15

0,005

0,16

SDDSC218

401

402

1

0,26

0,006

0,27

SDDSC218

403

404

1

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SDDSC218

404

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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1

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

489,69

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SDDSC218

489,92

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124

15

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SDDSC218

490,04

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

512,22

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

529,5

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

533,87

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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1,25

SDDSC218

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744,58

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11,4

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11,45

SDDSC218

744,58

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14,8

0,005

14,81

SDDSC218

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0,49

0,32

1,25

SDDSC218

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SDDSC218

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747

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SDDSC218

747

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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8E-04

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC218

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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<0,01

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

729,66

730,12

0,46

0,4

0,004

0,410277

SDDSC221

730,12

730,34

0,22

0,29

0,004

0,300277

SDDSC221

731,31

731,5

0,19

1

0,036

1,08604

SDDSC221

731,85

732,19

0,34

0,1

0,004

0,108843

SDDSC221

733,3

733,46

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0,37

0,15

0,7285

SDDSC221

733,46

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0,17

4,28

0,15

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SDDSC221

733,63

733,93

0,3

0,24

0,028

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SDDSC221

733,93

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0,1

0,022

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SDDSC221

734,18

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0,15

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SDDSC221

734,62

735,62

1

0,11

0,004

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SDDSC221

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0,46

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0,011

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SDDSC221

740,77

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0,36

0,011

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SDDSC221

741,12

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1

0,98

0,009

1,000554

SDDSC221

742,12

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0,35

0,54

0,004

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SDDSC221

742,47

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0,32

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SDDSC221

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752,78

0,2

0,18

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SDDSC221

757,07

757,58

0,51

0,56

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SDDSC221

757,58

757,91

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2,93

0,007

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SDDSC221

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774

0,98

0,07

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SDDSC221

774

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1

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SDDSC221

775

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SDDSC221

775,47

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SDDSC221

776

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SDDSC221

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0,004

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SDDSC221

785,08

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0,09

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SDDSC221

787,22

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SDDSC221

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SDDSC221

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SDDSC221

794,5

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SDDSC221

795,3

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0,07

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SDDSC221

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813

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SDDSC221

813

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SDDSC221

813,78

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SDDSC221

814,74

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0,004

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SDDSC221

817,5

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0,21

0,002

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SDDSC221

819,2

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0,21

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SDDSC221

819,65

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SDDSC221

822,5

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SDDSC221

823,17

824

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SDDSC221

827,1

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0,32

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SDDSC221

827,42

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0,21

0,24

6E-04

0,241362

SDDSC221

827,63

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1,12

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0,004

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SDDSC221

828,75

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SDDSC221

828,91

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SDDSC221

829,8

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SDDSC221

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SDDSC221

830,76

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SDDSC221

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SDDSC221

834,79

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SDDSC221

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SDDSC221

845,88

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SDDSC221

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SDDSC221

853

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SDDSC221

853,64

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SDDSC221

853,94

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0,15

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SDDSC221

854,09

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1,23

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SDDSC221

855,32

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SDDSC221

855,65

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0,22

0,002

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SDDSC221

857,64

858

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0,16

0,002

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SDDSC221

859

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1

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0,002

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SDDSC221

860

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0,93

0,36

0,004

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SDDSC221

860,93

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1,07

0,34

0,005

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SDDSC221

862,63

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0,8

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0,002

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SDDSC221

863,43

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0,14

0,002

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SDDSC221

869

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0,1

0,001

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SDDSC225

525,12

526

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0,98

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SDDSC225

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SDDSC225

553,89

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SDDSC225

554,32

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SDDSC225

555,5

555,64

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SDDSC225

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SDDSC225

557,76

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SDDSC225

558,92

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SDDSC225

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SDDSC225

573,57

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SDDSC225

574,18

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0,05

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SDDSC225

576,36

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1,04

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SDDSC225

577,4

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0,05

0,05

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SDDSC225

580,92

581,43

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SDDSC225

583,09

584,16

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SDDSC225

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SDDSC225

587,56

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SDDSC225

587,97

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SDDSC225

588,75

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SDDSC225

589,97

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SDDSC225

591,5

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0,56

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SDDSC225

592,06

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SDDSC225

593,23

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0,04

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SDDSC225

594,94

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0,1

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SDDSC225

597,32

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0,061

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SDDSC225

597,78

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SDDSC225

598,83

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SDDSC225

599,85

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2

5,37

SDDSC225

600,09

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SDDSC225

604,9

605,22

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0,19

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SDDSC225

609

609,31

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SDDSC225

609,6

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0,59

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1,8828

SDDSC225

610,19

610,66

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2,09

0,81

4,0259

SDDSC225

610,66

611

0,34

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SDDSC225

611

611,41

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SDDSC225

611,41

611,64

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0,31

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2,0069

SDDSC225

612,77

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0,021

0,38019

SDDSC225

613,05

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1,24

0,08

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SDDSC225

620,15

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SDDSC225

627,06

627,25

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3,2183

SDDSC225

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SDDSC225

632,77

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SDDSC225

633,27

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SDDSC225

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SDDSC225

634,95

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

661,01

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SDDSC225

662,08

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SDDSC225

662,27

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SDDSC225

663,12

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SDDSC225

663,77

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SDDSC225

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SDDSC225

664,72

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160

0,021

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SDDSC225

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0,013

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SDDSC225

667,99

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

687,89

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

701,49

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SDDSC225

702,5

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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0,1

0,002

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

739,13

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SDDSC225

740,05

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0,24

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0,003

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SDDSC225

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SDDSC225

742

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1

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SDDSC225

743

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC225

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

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SDDSC229

454,09

455

0,91

0,12

0,005

0,132667

SDDSC229

455,68

455,99

0,31

1,23

0,16

1,6124

SDDSC229

455,99

457

1,01

0,2

0,028

0,26692

SDDSC229

457

458,06

1,06

0,09

0,007

0,106491

SDDSC229

463

464

1

0,04

0,033

0,11887

SDDSC229

464

464,34

0,34

0,45

0,044

0,55516

SDDSC229

464,34

465,24

0,9

0,06

0,06

0,2034

SDDSC229

466,11

466,79

0,68

0,4

0,034

0,48126

SDDSC229

466,79

467,81

1,02

0,16

0,024

0,21736

SDDSC229

467,81

468,51

0,7

0,87

0,034

0,95126

SDDSC229

468,51

469,57

1,06

0,47

0,087

0,67793

SDDSC229

469,57

470,35

0,78

0,21

0,029

0,27931

SDDSC229

470,35

471,42

1,07

0,31

0,056

0,44384

SDDSC229

471,42

471,71

0,29

0,96

0,094

1,18466

SDDSC229

471,71

472,25

0,54

0,32

0,029

0,38931

SDDSC229

472,25

473,03

0,78

0,32

0,086

0,52554

SDDSC229

473,03

473,91

0,88

0,43

0,046

0,53994

SDDSC229

473,91

474,29

0,38

5,18

0,28

5,8492

SDDSC229

474,29

474,8

0,51

0,83

0,21

1,3319

SDDSC229

474,8

475,43

0,63

0,12

0,026

0,18214

SDDSC229

475,43

475,79

0,36

2,04

0,078

2,22642

SDDSC229

475,79

476,27

0,48

0,1

0,017

0,14063

SDDSC229

476,27

477,3

1,03

0,54

0,089

0,75271

SDDSC229

477,3

478,48

1,18

0,12

0,027

0,18453

SDDSC229

479,47

480,17

0,7

0,09

0,006

0,10434

SDDSC229

481

481,89

0,89

0,57

0,26

1,1914

SDDSC229

481,89

482,7

0,81

0,74

0,15

1,0985

SDDSC229

482,7

483,07

0,37

1,31

0,85

3,3415

SDDSC229

483,07

483,24

0,17

34,3

6,34

49,4526

SDDSC229

483,24

483,67

0,43

0,22

0,013

0,25107

SDDSC229

483,67

483,77

0,1

0,76

0,16

1,1424

SDDSC229

483,77

484,27

0,5

0,47

0,12

0,7568

SDDSC229

484,27

484,94

0,67

0,19

0,24

0,7636

SDDSC229

485,69

486,09

0,4

0,19

0,13

0,5007

SDDSC229

488,19

489,03

0,84

0,08

0,036

0,16604

SDDSC229

489,03

489,56

0,53

12,2

0,74

13,9686

SDDSC229

489,56

489,97

0,41

0,81

0,22

1,3358

SDDSC229

489,97

490,76

0,79

2,6

0,094

2,82466

SDDSC229

490,76

491,39

0,63

1,2

0,022

1,25258

SDDSC229

491,39

491,67

0,28

3,69

0,021

3,74019

SDDSC229

491,67

492,35

0,68

6,5

0,021

6,55019

SDDSC229

492,35

492,54

0,19

1,19

2,04

6,0656

SDDSC229

492,54

492,67

0,13

189

0,059

189,141

SDDSC229

492,67

493,1

0,43

0,09

0,066

0,24774

SDDSC229

493,1

493,67

0,57

0,47

0,046

0,57994

SDDSC229

493,67

493,87

0,2

8,04

5,58

21,3762

SDDSC229

493,87

495,12

1,25

0,53

0,019

0,57541

SDDSC229

495,12

495,35

0,23

25,4

13

56,47

SDDSC229

495,35

495,7

0,35

1,35

0,04

1,4456

SDDSC229

495,7

496,7

1

2,59

0,02

2,6378

SDDSC229

496,7

497,99

1,29

0,33

0,034

0,41126

SDDSC229

497,99

498,65

0,66

0,24

0,066

0,39774

SDDSC229

498,65

498,77

0,12

261

0,68

262,6252

SDDSC229

498,77

499,21

0,44

0,54

0,21

1,0419

SDDSC229

499,76

500,64

0,88

0,02

0,047

0,13233

SDDSC229

500,64

501,2

0,56

0,4

0,068

0,56252

SDDSC229

501,2

501,36

0,16

27,9

0,95

30,1705

SDDSC229

501,36

501,97

0,61

2,02

0,033

2,09887

SDDSC229

501,97

502,2

0,23

3,18

0,37

4,0643

SDDSC229

502,2

503,11

0,91

0,29

0,016

0,32824

SDDSC229

503,11

504,17

1,06

0,22

0,01

0,243661

SDDSC229

504,17

504,94

0,77

0,13

0,011

0,15629

SDDSC229

504,94

505,95

1,01

0,43

0,014

0,46346

SDDSC229

505,95

506,88

0,93

0,13

0,015

0,16585

SDDSC229

510,88

511,53

0,65

4,71

1,03

7,1717

SDDSC229

511,53

511,63

0,1

13,8

7,72

32,2508

SDDSC229

512,85

514,13

1,28

0,22

0,15

0,5785

SDDSC229

514,13

514,87

0,74

0,3

0,29

0,9931

SDDSC229

514,87

515,82

0,95

0,2

0,048

0,31472

SDDSC229

515,82

516,78

0,96

0,09

0,015

0,12585

SDDSC229

516,78

518,08

1,3

0,41

0,044

0,51516

SDDSC229

518,08

519,06

0,98

0,27

0,024

0,32736

SDDSC229

519,06

519,19

0,13

6,36

0,065

6,51535

SDDSC229

519,19

519,84

0,65

0,53

0,21

1,0319

SDDSC229

519,84

520,91

1,07

0,16

0,061

0,30579

SDDSC229

520,91

521,7

0,79

0,09

0,062

0,23818

SDDSC229

522,78

523,11

0,33

0,1

0,01

0,123661

SDDSC229

523,11

523,24

0,13

15,9

2,51

21,8989

SDDSC229

523,24

523,35

0,11

48,7

5,93

62,8727

SDDSC229

523,35

523,53

0,18

0,5

0,83

2,4837

SDDSC229

523,53

524,38

0,85

4,11

1,57

7,8623

SDDSC229

524,38

524,49

0,11

31

10,4

55,856

SDDSC229

524,97

526

1,03

0,81

0,56

2,1484

SDDSC229

526

526,65

0,65

0,29

0,18

0,7202

SDDSC229

526,65

526,82

0,17

93,8

19,2

139,688

SDDSC229

526,82

527,48

0,66

7,54

0,44

8,5916

SDDSC229

527,48

527,98

0,5

4,12

1,56

7,8484

SDDSC229

527,98

528,91

0,93

0,52

0,71

2,2169

SDDSC229

528,91

529,23

0,32

0,37

1,04

2,8556

SDDSC229

529,23

529,73

0,5

0,07

0,017

0,11063

SDDSC229

529,73

529,95

0,22

1,31

0,75

3,1025

SDDSC229

529,95

530,57

0,62

0,64

0,45

1,7155

SDDSC229

530,57

531,4

0,83

5,45

0,69

7,0991

SDDSC229

531,4

531,73

0,33

1,14

0,78

3,0042

SDDSC229

531,73

532,8

1,07

0,79

0,071

0,95969

SDDSC229

533,22

534,26

1,04

0,08

0,009

0,101271

SDDSC229

534,26

535,04

0,78

0,09

0,005

0,100994

SDDSC229

535,04

536

0,96

0,1

0,005

0,112428

SDDSC229

537

538

1

0,11

0,008

0,128403

SDDSC229

538

539,04

1,04

0,42

0,019

0,46541

SDDSC236

201,91

203,1

1,19

0,32

0,002

0,324063


JORC-Tabelle 1

 

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien

Erläuterung zum JORC-Code

Kommentar

Probenahme-verfahren

  • Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die untersuchten Mineralien geeignete, spezialisierte Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der weit gefassten Bedeutung des Begriffs „Probenahme“ zu verstehen.
  • Es ist auf die Maßnahmen hinzuweisen, die zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme ergriffen wurden.
  • Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind.
  • In Fällen, in denen Arbeiten nach „Branchenstandard“ durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. „Es wurde Reverse-Circulation-Bohren eingesetzt, um 1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen“). In anderen Fällen sind möglicherweise ausführlichere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise bei grobkörnigem Gold, das mit spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. Unterwasserknollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen rechtfertigen.
  • Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne bei >90 % und Viertelkerne bei Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Findlingen; einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich Doppelproben).
    Die Standorte der Feldproben wurden mithilfe eines GPS-Geräts erfasst, in der Regel mit einer Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mithilfe eines Differential-GPS auf <1 Meter genau bestätigt.
    Die Probenstandorte wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die hochauflösenden Lidar-Karten verifiziert.
  • Die Bohrkerne werden zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient wird, zerschnitten.
    Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert.
    Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert, und eine 1-kg-Probenportion wird zur Pulverisierung (LM5) und zur Analyse entnommen.
  • Für die Goldanalyse werden von erfahrenem Personal (das mit hochsulfid- und stibnitreichen Proben vertraut ist) Standard-Feuerprobenverfahren an einer 25-g-Probe angewendet. Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code PE01S.
  • Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn grobkörniges Gold erkennbar ist.
  • Zur Analyse der mit Königswasser aufgeschlossenen Pulpe auf weitere 12 Elemente wird ICP-OES eingesetzt (Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS gemessen (Methode B050).
  • Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine Probe mit einer Korngröße von 80 Mesh wurde verpackt und zu den ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im extrem niedrigen Konzentrationsbereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS) durchzuführen.
  • Stichproben und Gesteinsbruchstücke werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben, übermittelt.
     

Bohr-techniken

  • Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Face-Sampling-Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode usw.).
  • Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten am Fuß des Bohrkerns markiert wird.
    Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in hartem als auch in weichem Gestein im Projekt als am effektivsten erwiesen.

Ausbeute der Bohrproben

  • Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der Ergebnisse.
  • Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben.
  • Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines selektiven Verlusts bzw. Gewinns von feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen sein könnte.
  • Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen „ en“ Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers abgeglichen.
  • Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten) darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen hindeuten.

Protoko-llierung

  • Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert dokumentiert wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und metallurgische Studien unterstützen.
  • Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- usw. Fotografie).
  • Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen.
  • Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.
    Die an der Bohranlage markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und die Basis der Ausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad übereinstimmen.
    Die Kernausbeuten werden pro Meter gemessen
    RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.
  • Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme und das Zerschneiden markiert wurde.
  • Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Ausrichtungslinie angeordnet, damit die Ausrichtungslinie im Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten bleibt.
  • Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:
    Gesteinsarten, Lithologie
    Alteration
    Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden die Alpha-Winkel gemessen)
    Adern (Quarz, Karbonat, Antimonit)
    Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)
  • 100 % des Bohrkerns werden hinsichtlich aller oben beschriebenen Komponenten in der MX-Logging-Datenbank des Unternehmens erfasst.
  • Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der Lithologie und der Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen stützt.
  • Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard, der für die Verwendung in zukünftigen Studien geeignet ist.

Probenahme-verfahren und Probenvorbe-reitung

  • Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde.
  • Bei Nicht-Kernproben: ob es sich um Riffelproben, Rohrproben, Rotationsspaltproben usw. handelt und ob die Probenahme nass oder trocken erfolgte.
  • Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik.
  • Für alle Stufen der Unterprobenahme angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der Repräsentativität der Proben.
  • Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Feldduplikaten bzw. der Probenahme der zweiten Hälfte.
  • Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind.
  • Bohrkerne werden in der Regel mittels einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie des Bohrkerns bleibt dabei erhalten.
  • Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als „FDUP“ bezeichnet) werden Viertel- und Halbkerne verwendet.
  • Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns (sofern orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Anzeichnen einer Trennlinie am Kern, wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker angezeichnet.
  • Die Probengrößen für Grobgold werden durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung von Viertel- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des Nugget-Effekts.
  • In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % Kern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und Instrumentenwiederholungen.
  • Im Bodenprobenprogramm wurden alle 25.Proben Duplikate entnommen,und das Labor fügte regelmäßig Goldstandards mit geringem Gehalt in den Probenstrom ein.

Qualität der Analysedaten und Laborunter-suchungen

  • Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik als partiell oder vollständig angesehen wird.
  • Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. die bei der Analyse verwendeten Parameter, einschließlich Gerätemarke und -modell, Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung usw.
  • Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Abwesenheit von Verzerrungen) und Präzision festgelegt wurden.
  • Die von On Site verwendete Feuerprobe-Methode für Gold ist weltweit anerkannt, und Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im On-Site-Labor ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) hat – dies verringert das Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen sulfid-goldhaltigen Proben erheblich.
  • Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.
  • Die ICP-OES-Technik ist ein Standardverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten eingebettete Elemente, insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten eingebetteten Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine Rolle.
  • Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank aufgenommen).
  • Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus festgelegt
    ¼-Duplikate – der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei mineralisierten Kernen) – niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au steigt.

½-Duplikate – der Kern wird in Hälften geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei mineralisiertem Kern) – niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au steigt.

Waschproben – Waschproben werden nach sichtbarem Gold oder bei >1 % sichtbarem Antimonit eingefügt, um sicherzustellen, dass die Kontamination während der Aufbereitungsphase minimiert wird
Blindproben – Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschlämmen nicht durch Goldverschmierungen an den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und umfassen eine einzelne Probe mit 0,03 g/t Au.
Zertifizierte Referenzmaterialien – OREAS-CRMs wurden im gesamten „ “-Projekt verwendet, einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem Gehalt (< 1 g/t Au), mittlerem Gehalt (bis zu 5 g/t Au) und hochgradigen Goldproben (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen vom erwarteten Wert liegen.
Laboraufteilungen – On Site führt zur Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob zerkleinerten Proben als auch von Pulp-Duplikaten durch und dokumentiert alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die meisten Wiederholungen auf.
Labor-Referenzmaterialien – On Site fügt regelmäßig eigene Referenzmaterialien in den Prozessablauf ein und meldet alle Daten.
Laborpräzision – Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl für Au aus dem Feuerassay als auch für andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und dokumentiert diese.

  • Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und Messverfahren während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit und Präzision) der Analyse ermittelt.
  • Sowohl die Doppelproben des Unternehmens als auch die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen alle innerhalb der erwarteten Bereiche.

Überprüfung der Probenah-me und Analyse

  • Die Verifizierung signifikanter Abschnitte erfolgt entweder durch unabhängiges oder durch alternatives Personal des Unternehmens.
  • Die Verwendung von Doppelbohrlöchern.
  • Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der Datenüberprüfung sowie der Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und elektronisch).
  • Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten.
  • Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im Bohrkernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne begutachtet – 11. Dezember 2024, S. Tambanis.
  • Der CP & QP, Herr Kenneth Bush, hat die Bohrkerne aus den in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöchern einer Sichtprüfung unterzogen. Die Bohrdurchschneidungen stimmen sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise entsprechen das im Bohrkern sichtbare Gold und Antimonit den hohen Au- und Sb-Werten in den Untersuchungsergebnissen).
  • Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Durchschneidungen die erwarteten Daten lieferten.
  • Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards. Primäre Protokollierungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsergebnisse werden nach Rückmeldung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer abgeglichen.
  • Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank erfasst.
  • Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt aus Primär-, Feld- und Laborduplikaten gemittelt.
  • Anpassungen an den Untersuchungsdaten werden von MX erfasst; es liegen keine vor (und es sind auch keine erforderlich).
  • Zwillingsbohrlöcher liegen in dieser Projektphase nicht vor.

Lage der Datenpunkte

  • Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und Bohrlochmessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der Mineralressourcenschätzung herangezogen wurden.
  • Angabe des verwendeten Koordinatensystems.
  • Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrollpunkte.
  • Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen Bergbauanlagen
  • Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert anhand von Lidar-Daten.
  • Bohrlochvermessungen werden entweder mittels elektronischer Einzelaufnahmen, REFLEX EZ-TRAC-Mehrfachaufnahmen oder mit einem Imdex/Axis-Nordsuchgyroskop oder einer Kombination daraus erfasst. Während der Bohrarbeiten werden Vermessungen in Abständen von maximal 30 m durchgeführt, wobei Mehrfachaufnahmen bei Fertigstellung des Bohrlochs oder auf Anfrage der Geologen in Abständen von 3 m während der Bohrarbeiten erfolgen, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen.
  • Als durchgängig verwendetes Gittersystem dient das geozentrische Bezugssystem von Australien 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55 (GDA94_Z55).
  • Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm hervorragend.

Datenabstand und -verteilung

  • Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse.
  • Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und gehaltlichen Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung von Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen ist.
  • Ob eine Probenzusammenstellung vorgenommen wurde.
  • Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet – ein Beleg hierfür ist die sich verbessernde Vorhersagbarkeit hochgradiger Gold-Antimon-Durchschneidungen.
  • Derzeit reichen die Datenabstände und -verteilung für die Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige Bohrprogramme zunimmt.
  • Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 1 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 2,0 m und für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur

  • Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung möglicher Strukturen gewährleistet und inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt ist.
  • Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und, falls wesentlich, berichtet werden.
  • Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60–85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.
  • Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt in einer optimalen Richtung ausgerichtet.
    Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme der Mächtigkeit einiger Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu quantifizieren.
  • Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (die Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten Winkel).

Proben-Sicherheit

  • Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit.
  • Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens vor Ort zum Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf fest verschnürte Paletten verladen, bevor sie von Mitarbeitern des Unternehmens per Lkw nach Bendigo transportiert und dort dem Labor übergeben werden. Es gibt weder in irgendeiner Phase des Prozesses noch in den Daten Hinweise auf Probleme hinsichtlich der Proben-Sicherheit.

Audits oder Überprü-fungen

  • Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten.
  • Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben erfolgt durch Geologen und den Datengeologen des Unternehmens. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und Untersuchungsdaten.

 

Southern Cross Gold (SXG) – ASX-Mitteilung

 

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

 

Kriterien

Erläuterung zum JORC-Code

Kommentar

Mineralrechtsgebiet

und Landnutzungsrechte

Status

  • Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige Lizenzgebühren, Landrechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete sowie ökologische Gegebenheiten.
  • Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Nutzungsrechte sowie alle bekannten Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem Gebiet.
  • Das Sunday-Creek-Projekt, das zuvor als Clonbinane-Projekt bekannt war, fällt unter die Retentionslizenz RL 6040 und ist von den Explorationslizenzen EL 6163 und EL 7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold Ltd.
     

Explorations-arbeiten, die von

anderen Parteien

  • Anerkennung und Bewertung der Explorationen durch andere Parteien.
  • Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochgelegene orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville. Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre hinein in kleinem Maßstab Bergbau betrieben. Die historische Förderung erfolgte über mehrere kleine Schächte und Alluvialabbaugebiete innerhalb der Conzessionsgebiete des Clonbinane-Goldfelds. Nennenswerte Fördermengen wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt, wobei die Gesamtfördermenge mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth, 2013).
  • Die Arbeiten im und in der Nähe des Sunday-Creek-Projektgebiets durch frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach umfangreichen, flach liegenden Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele anbohrte, und Southern Cross hat die Arbeiten im Sunday-Creek-Projektgebiet fortgesetzt.
  • EL54 – Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.
Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei bereits analysiert wurden.

  • ELs 872 & 975 – CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Erzvolumen. Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet zwar als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen hatte.
Bachsedimentproben in den Gebieten um den Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse fielen im Bereich des Golden Dyke besser aus. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten am Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon.
Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Gangs und der Mineralisierung. Zwei, parallel zum Golden Dyke verlaufende Kostane, die auf Bodenanomalien abzielten. Die Kostane wurden inzwischen von SXG saniert.

  • ELs 827 & 1520 – BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.

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

Ziel ist flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das Prospektionsgebiet „Golden Dyke“ und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den „Costeans“ von CRAs. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten „Apollo“, „Rising Sun“ und „Golden Dyke“ gebohrt.

  • ELs 4460 und 4987 – Beadell Resources Ltd

Die Schürfrechte EL 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell führte erfolgreich 30 RC-Bohrungen durch, darunter zweite Diamantbohrungen in den Zielgebieten „Golden Dyke“ und „Apollo“.

  • Beide Konzessionsgebiete wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einem einzigen Konzessionsgebiet (EL 4987) zusammengefasst.
  • Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. Die Konzession EL4987 lief Ende 2015 aus; in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Verlängerungskonzession (RL6040) für eine Fläche von drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts. Die RL6040 wurde im Juli 2017 erteilt.
  • Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie

  • Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der
  • Mineralisierung.
  • Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

Bohrloch-informationen

  • Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der folgenden
  • Angaben zu allen wesentlichen Bohrlöchern:
    • Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens
    • Höhe oder RL (Reduced Level – Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens
    • Neigung und Azimut des Bohrlochs
    • Bohrlochlänge und Abtasttiefe
    • Bohrlochlänge.
  • Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern, warum dies der Fall ist.
  • Siehe Anhänge

Methoden zur Daten-aggregation

  • Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungs- und Mittelwertbildungsverfahren, die Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Abschneiden von hochgradigen Abschnitten) sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben werden.
  • Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die „ “ einer solchen Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt werden.
  • Die für die Angabe von Metallequivalentwerten zugrunde gelegten Annahmen sollten klar dargelegt werden.
  • Siehe „Weitere Informationen“ und „Berechnung der Metalläquivalente“ im Haupttext der Pressemitteilung.

Beziehung

zwischen

Mineral-isierungs-

und

Abschnitts-längen

  • Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung.
  • Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte deren Art angegeben werden.
  • Ist sie nicht bekannt und werden lediglich die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies ausdrücklich vermerkt werden (z. B. „Bohrlochlänge
  • , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt“).
  • Siehe Angaben zu den tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung.

Diagramme

  • Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie tabellarische Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochansatzstellen und geeignete Schnittansichten enthalten.
  • Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

Ausgewogene Berichter-stattung

  • Ist eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht durchführbar, sollte eine repräsentative Darstellung sowohl der niedrigen als auch der hohen Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu vermeiden.
  • Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Pressemitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht absichtlich verzerrt.
  • Kernverluste werden, sofern sie wesentlich sind, in den tabellarisch aufgeführten Bohrschnittstellen angegeben.

Sonstige wesentliche Explorations-daten

  • Weitere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, berichtet werden, darunter (unter anderem): geologische Beobachtungen; Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Massenproben – Größe und Aufbereitungsmethode; Ergebnisse metallurgischer Tests; Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften; potenziell schädliche oder kontaminierende Substanzen.
  • Vorläufige Untersuchungsergebnisse wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Damit wurde das allgemeine metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und Antimons in drei separate Produkte möglich ist:
    • Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung
    • Antimon-Gold-Flotationskonzentrat
    • Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat
  • Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu untersuchen.
  • Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:
    • Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Gesamtgoldausbeute.
    • Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Bewertung des metallurgischen Verhaltens des enthaltenen Goldes.
    • Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.
  • Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten werden kann, während Arsen und Eisensulfide bereits in der ersten Flotationsstufe ausgeschieden werden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den Schmelzmarkt.
  • Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach Aufgabematerial und lag bei den aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93 %.
  • Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat gewonnen.
  • Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds im Aufgabematerial, vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, vom Anteil des in das metallische Goldprodukt gewonnenen Golds sowie von der Flotationsrate des Golds in der ersten Flotationsstufe ab.
  • Bei allen untersuchten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.
  • Weitere Arbeiten
    • Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den verschiedenen Lagerstättenzonen
    • Tests im geschlossenen Kreislauf zur Bestätigung der Gesamtausbeuten
    • Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der Konzentratqualität
    • Bewertung größerer Proben in der Pilotanlage
    • Planungsstudien für die Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die Fertigstellung im 1. Quartal 2027

Weitere Arbeiten

  • Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur Ermittlung lateraler oder vertikaler Ausdehnungen oder groß angelegte Step-out-Bohrungen).
  • Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht geschäftlich sensibel sind.
  • Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum 1. Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.
  • Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne veranschaulichen.