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20.05.2020
Neue Entdeckung von Borat- und Lithium-Mineralisierungsabschnitten bei Projekt Rekovac

 

Höhepunkte

 

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

-          Eingelagerte Borat- und Lithiummineralisierung in beiden Bohrlöchern beobachtet

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

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

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

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

-          Serbische Regierung begrüßt Investoren für Batterie- und Elektrofahrzeugwerke

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

 

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

 

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

 

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

 

Abb. 1: Standortplan des Projekts Rekovac

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 A close up of a map

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Über die Geologie des Projekts Rekovac

 

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

 

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

 

Über Borate and Lithium

 

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

 

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

 

ENDE

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: luke@jadar.com.au

 

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

 

Erklärung der sachverständigen Person

 

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

 

Haftungsausschluss

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

 

Über die Zone Vardar

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

 

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

 

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

 

Tabelle 1 - Positionen des Bohrkragen

 

 

Tabelle 2 - Probenahmeintervalle mit Bor- und Lithiumwerten

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

(m)

REK_001

35263

284,6

285,2

0,6

100

322

60

129

REK_001

35264

285,2

287,9

2,7

150

483

100

215

REK_001

35265

287,9

290,5

2,6

130

419

90

194

REK_001

35266

290,5

293

2,5

140

451

90

194

REK_001

35267

293

295,6

2,6

150

483

110

237

REK_001

35268

295,6

297

1,4

290

934

150

323

REK_001

35269

297

298,4

1,4

320

1030

140

301

REK_001

35271

298,4

300,2

1,8

330

1063

160

344

REK_001

35272

300,2

303,2

3

200

644

180

388

REK_001

35273

303,2

306,2

3

160

515

160

344

REK_001

35274

306,2

309,2

3

160

515

160

344

REK_001

35275

309,2

312,2

3

180

580

130

280

REK_001

35276

312,2

314,5

2,3

160

515

170

366

REK_001

35277

314,5

316,9

2,4

220

708

120

258

REK_001

35278

316,9

317,7

0,8

160

515

200

431

REK_001

35279

317,7

319,2

1,5

140

451

210

452

REK_001

35280

319,2

320,8

1,6

200

644

180

388

REK_001

35281

320,8

322,2

1,4

120

386

190

409

REK_001

35282

322,2

323,7

1,5

120

386

220

474

REK_001

35283

323,7

325,3

1,6

120

386

280

603

REK_001

35284

325,3

326,9

1,6

110

354

300

646

REK_001

35285

326,9

328,5

1,6

90

290

300

646

REK_001

35286

328,5

329,8

1,3

110

354

250

538

REK_001

35287

329,8

330,9

1,1

130

419

300

646

REK_001

35288

330,9

332

1,1

110

354

390

840

REK_001

35289

332

332,9

0,9

60

193

50

108

REK_001

35291

332,9

336,8

3,9

160

515

200

431

REK_001

35292

336,8

340,7

3,9

750

2415

190

409

REK_001

35293

340,7

344,7

4

110

354

230

495

REK_001

35294

344,7

348,6

3,9

110

354

240

517

REK_001

35295

348,6

352,5

3,9

130

419

240

517

REK_001

35296

352,5

356,4

3,9

80

258

150

323

REK_001

35297

356,4

357,9

1,5

130

419

240

517

REK_001

35298

357,9

361,9

4

120

386

240

517

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

REK_001

35299

361,9

365,9

4

130

419

270

581

REK_001

35300

365,9

370,1

4,2

80

258

190

409

REK_001

35301

370,1

374,3

4,2

90

290

220

474

REK_001

35302

374,3

378,5

4,2

80

258

160

344

REK_001

35303

378,5

382,2

3,7

110

354

140

301

REK_001

35304

382,2

386

3,8

100

322

160

344

REK_001

35305

386

389,7

3,7

110

354

190

409

REK_001

35306

389,7

392,4

2,7

90

290

210

452

REK_001

35307

392,4

392,7

0,3

150

483

100

215

REK_001

35308

392,7

396,8

4,1

140

451

320

689

REK_001

35309

396,8

400,9

4,1

130

419

160

344

REK_001

35311

400,9

405

4,1

230

741

260

560

REK_001

35312

405

409

4

1840

5925

280

603

REK_001

35313

409

413

4

230

741

220

474

REK_001

35314

413

417

4

230

741

230

495

REK_001

35315

417

421

4

2580

8308

240

517

REK_001

35316

421

425,1

4,1

780

2512

170

366

REK_001

35317

425,1

429,2

4,1

230

741

180

388

REK_001

35318

429,2

433,4

4,2

290

934

170

366

REK_001

35319

433,4

437,5

4,1

680

2190

180

388

REK_001

35320

437,5

441,6

4,1

2450

7889

220

474

REK_001

35321

441,6

445,8

4,2

750

2415

200

431

REK_001

35322

445,8

449,9

4,1

290

934

200

431

REK_001

35323

449,9

453,5

3,6

620

1996

200

431

REK_001

35324

453,5

457,1

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2962

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517

REK_001

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457,1

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270

581

REK_001

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460

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3

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5377

340

732

REK_001

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4,1

1850

5957

380

818

REK_001

35328

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4,1

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280

603

REK_001

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538

REK_001

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REK_001

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560

REK_001

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495

REK_001

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REK_001

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REK_001

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431

REK_001

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REK_001

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REK_001

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323

REK_001

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452

REK_001

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210

452

REK_001

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220

474

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

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REK_001

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REK_001

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624

REK_001

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REK_001

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452

REK_001

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366

REK_001

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2

290

934

140

301

REK_001

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REK_001

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REK_001

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190

409

REK_001

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4

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190

409

REK_001

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190

409

REK_001

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1063

190

409

REK_001

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REK_001

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837

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344

REK_001

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869

220

474

REK_001

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538

REK_001

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2544

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624

REK_001

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REK_001

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452

REK_001

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495

REK_001

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624

REK_001

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290

624

REK_001

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576

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210

452

REK_001

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495

REK_001

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452

REK_001

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REK_001

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560

REK_001

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200

431

REK_001

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REK_001

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REK_001

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452

REK_001

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REK_002

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REK_002

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452

REK_002

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474

REK_002

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REK_002

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3,5

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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323

REK_002

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6240

20093

170

366

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

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Li2O ppm

REK_002

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344

REK_002

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REK_002

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388

REK_002

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603

REK_002

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REK_002

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689

REK_002

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10916

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452

REK_002

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REK_002

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220

474

REK_002

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409

REK_002

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388

REK_002

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388

REK_002

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366

REK_002

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REK_002

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180

388

REK_002

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105,9

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18773

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409

REK_002

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19513

170

366

REK_002

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20801

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344

REK_002

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112,4

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6240

20093

160

344

REK_002

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210

452

REK_002

35422

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170

366

REK_002

35423

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366

REK_002

35424

124,9

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4530

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344

REK_002

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3993

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409

REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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366

REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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323

REK_002

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323

REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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6230

20061

130

280

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

REK_002

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280

REK_002

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173,6

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280

REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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624

REK_002

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290

624

REK_002

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REK_002

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3928

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344

REK_002

35455

183,9

185,4

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380

1224

150

323

REK_002

35456

185,4

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8211

150

323

REK_002

35457

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280

REK_002

35458

187,8

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130

280

REK_002

35459

190,6

193,4

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5216

160

344

REK_002

35460

193,4

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160

344

REK_002

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3349

190

409

REK_002

35462

197,4

199,3

1,9

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2029

230

495

REK_002

35463

199,3

201,2

1,9

5460

17581

190

409

REK_002

35464

201,2

202,9

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130

280

REK_002

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202,9

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3349

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452

REK_002

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204,1

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1030

190

409

REK_002

35467

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4637

220

474

REK_002

35468

206,5

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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REK_002

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2

680

2190

70

151

REK_002

35474

214,1

216,1

2

1120

3606

70

151

REK_002

35475

216,1

218,1

2

3890

12526

70

151

REK_002

35476

218,1

220,1

2

4920

15842

90

194

REK_002

35477

220,1

222,1

2

2390

7696

150

323

REK_002

35478

222,1

224,1

2

2090

6730

160

344

REK_002

35479

224,1

226

1,9

3740

12043

160

344

REK_002

35480

226

228,3

2,3

4810

15488

180

388

REK_002

35481

228,3

230,3

2

730

2351

170

366

REK_002

35482

230,3

232,3

2

330

1063

220

474

REK_002

35483

232,3

234,3

2

1370

4411

250

538

REK_002

35484

234,3

236,4

2,1

4660

15005

180

388

REK_002

35485

236,4

238,4

2

5940

19127

170

366

REK_002

35486

238,4

240,4

2

4160

13395

230

495

REK_002

35487

240,4

242,4

2

2600

8372

280

603

REK_002

35488

242,4

244,4

2

2540

8179

320

689

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

REK_002

35489

244,4

246,4

2

820

2640

280

603

REK_002

35491

246,4

248,4

2

1260

4057

280

603

REK_002

35492

248,4

250,5

2,1

860

2769

270

581

REK_002

35493

250,5

252,1

1,6

1620

5216

100

215

REK_002

35494

252,1

253,6

1,5

1190

3832

110

237

REK_002

35495

253,6

255,6

2

2070

6665

130

280

REK_002

35496

255,6

257,6

2

2410

7760

150

323

REK_002

35497

257,6

259,8

2,2

2040

6569

190

409

REK_002

35498

259,8

261,8

2

1740

5603

170

366

REK_002

35499

261,8

263,15

1,35

1780

5732

130

280

REK_002

35500

263,15

263,55

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18900

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50

108

REK_002

35501

263,55

266,6

3,05

3750

12075

120

258

REK_002

35502

266,6

269,6

3

2560

8243

230

495

REK_002

35503

269,6

272,6

3

6560

21123

290

624

REK_002

35504

272,6

275,6

3

6740

21703

200

431

REK_002

35505

275,6

277,8

2,2

6620

21316

190

409

REK_002

35506

277,8

279,3

1,5

6030

19417

210

452

REK_002

35507

279,3

283,8

4,5

5790

18644

200

431

REK_002

35508

283,8

286,7

2,9

2320

7470

240

517

REK_002

35509

286,7

287,3

0,6

420

1352

230

495

REK_002

35511

287,3

289,6

2,3

2280

7342

210

452

REK_002

35512

289,6

291,1

1,5

280

902

200

431

REK_002

35513

291,1

293,1

2

240

773

60

129

REK_002

35514

293,1

295,1

2

260

837

60

129

REK_002

35515

295,1

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1,6

260

837

60

129

REK_002

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296,7

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1,6

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773

70

151

REK_002

35517

298,3

301,3

3

240

773

230

495

REK_002

35518

301,3

303

1,7

220

708

230

495

REK_002

35519

303

304,6

1,6

2940

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160

344

REK_002

35520

304,6

305,35

0,75

3020

9724

60

129

REK_002

35521

305,35

305,7

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110

237

REK_002

35522

305,7

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2,1

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28916

140

301

REK_002

35523

307,8

311,1

3,3

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25792

210

452

REK_002

35524

311,1

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3,4

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100

215

REK_002

35525

314,5

315,95

1,45

5340

17195

160

344

REK_002

35526

315,95

318

2,05

4530

14587

230

495

REK_002

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2

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290

624

REK_002

35528

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2,6

1410

4540

340

732

REK_002

35529

322,6

325,2

2,6

230

741

190

409

REK_002

35531

325,2

328,2

3

200

644

110

237

REK_002

35532

328,2

331,2

3

280

902

130

280

REK_002

35533

331,2

334,2

3

130

419

120

258

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

REK_002

35534

334,2

337,2

3

100

322

100

215

REK_002

35535

337,2

340,2

3

100

322

70

151

REK_002

35536

340,2

343,2

3

100

322

90

194

REK_002

35537

343,2

344

0,8

100

322

90

194

REK_002

35538

344

344,7

0,7

910

2930

100

215

REK_002

35539

344,7

345,7

1

280

902

100

215

REK_002

35540

345,7

348,7

3

690

2222

70

151

REK_002

35541

348,7

351,7

3

180

580

90

194

REK_002

35542

351,7

354,7

3

870

2801

70

151

REK_002

35543

354,7

357,7

3

880

2834

60

129

REK_002

35544

357,7

360

2,3

580

1868

80

172

REK_002

35545

360

365

5

2030

6537

110

237

REK_002

35546

365

370

5

1950

6279

120

258

REK_002

35547

370

375

5

800

2576

110

237

REK_002

35548

375

380

5

2660

8565

140

301

REK_002

35549

380

383,5

3,5

4660

15005

150

323

REK_002

35551

383,5

387

3,5

5710

18386

160

344

REK_002

35552

387

388,9

1,9

8600

27692

200

431

REK_002

35553

388,9

390,7

1,8

10150

32683

160

344

REK_002

35554

390,7

394,3

3,6

9010

29012

100

215

REK_002

35555

394,3

397,9

3,6

3760

12107

150

323

REK_002

35556

397,9

401,8

3,9

1160

3735

190

409

REK_002

35557

401,8

402,4

0,6

600

1932

260

560

REK_002

35558

402,4

403,4

1

3750

12075

300

646

REK_002

35559

403,4

404,4

1

480

1546

250

538

REK_002

35560

404,4

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0,85

1180

3800

230

495

REK_002

35561

405,25

406,3

1,05

1130

3639

180

388

REK_002

35562

406,3

409,3

3

840

2705

180

388

REK_002

35563

409,3

412,3

3

1040

3349

160

344

REK_002

35564

412,3

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4

1180

3800

140

301

REK_002

35565

416,3

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2310

7438

140

301

REK_002

35566

418,55

419,6

1,05

510

1642

180

388

REK_002

35567

419,6

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1,1

560

1803

210

452

REK_002

35568

420,7

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1490

4798

200

431

REK_002

35569

424,4

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5

730

2351

190

409

REK_002

35571

429,4

434,4

5

350

1127

190

409

REK_002

35572

434,4

439,4

5

360

1159

140

301

REK_002

35573

439,4

444,4

5

270

869

140

301

REK_002

35574

444,4

449,4

5

290

934

170

366

REK_002

35575

449,4

451,2

1,8

290

934

190

409

REK_002

35576

451,2

452,5

1,3

820

2640

180

388

REK_002

35577

452,5

457

4,5

360

1159

120

258

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

REK_002

35578

457

458

1

250

805

120

258

REK_002

35579

458

460

2

730

2351

130

280

REK_002

35580

460

462

2

440

1417

120

258

REK_002

35581

462

464

2

580

1868

150

323

REK_002

35582

464

468

4

390

1256

140

301

REK_002

35583

468

472

4

490

1578

90

194

REK_002

35584

472

476

4

250

805

100

215

REK_002

35585

476

479,5

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837

120

258

REK_002

35586

479,5

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1,4

260

837

140

301

REK_002

35587

480,9

482

1,1

980

3156

160

344

REK_002

35588

482

486

4

360

1159

130

280

REK_002

35589

486

490

4

350

1127

110

237

REK_002

35591

490

492,1

2,1

310

998

120

258

REK_002

35592

492,1

494,1

2

210

676

110

237

REK_002

35593

494,1

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2

290

934

100

215

REK_002

35594

496,1

498,1

2

390

1256

100

215

REK_002

35595

498,1

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2

1590

5120

100

215

REK_002

35596

500,1

502,1

2

230

741

120

258

REK_002

35597

502,1

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240

773

150

323

REK_002

35598

506,3

510,5

4,2

2100

6762

140

301

REK_002

35599

510,5

512,5

2

340

1095

130

280

REK_002

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512,5

514,5

2

1490

4798

110

237

REK_002

35601

514,5

516,5

2

1360

4379

120

258

REK_002

35602

516,5

518,5

2

1120

3606

110

237

REK_002

35603

518,5

520,5

2

490

1578

100

215

REK_002

35604

520,5

522,5

2

600

1932

110

237

REK_002

35605

522,5

524,5

2

960

3091

110

237

REK_002

35606

524,5

526,8

2,3

700

2254

90

194

REK_002

35607

526,8

528,8

2

210

676

100

215

REK_002

35608

528,8

533,8

5

180

580

130

280

REK_002

35609

533,8

538,8

5

170

547

150

323

REK_002

35611

538,8

543,8

5

200

644

150

323

REK_002

35612

543,8

548,8

5

160

515

110

237

REK_002

35613

548,8

552

3,2

160

515

130

280

REK_002

35614

552

555

3

180

580

150

323

REK_002

35615

555

558

3

140

451

50

108

REK_002

35616

558

562,1

4,1

160

515

50

108

REK_002

35617

562,1

567,1

5

170

547

100

215

REK_002

35618

567,1

572,1

5

180

580

80

172

REK_002

35619

572,1

576,3

4,2

180

580

120

258

REK_002

35620

576,3

580,3

4

170

547

120

258

REK_002

35621

580,3

584,3

4

160

515

110

237

Bohrloch ID

Proben ID

von

bis

Mächtigkeit (m)

B     ppm

B2O3 ppm

Li ppm

Li2O ppm

REK_002

35622

584,3

589

4,7

150

483

90

194

REK_002

35623

589

594

5

140

451

70

151

REK_002

35624

594

599

5

160

515

80

172

REK_002

35625

599

604

5

180

580

80

172

REK_002

35626

604

609

5

150

483

120

258

REK_002

35627

609

614

5

140

451

90

194

REK_002

35628

614

619

5

160

515

80

172

REK_002

35629

619

624

5

140

451

80

172

REK_002

35631

624

629

5

140

451

100

215

REK_002

35632

629

634

5

90

290

100

215

REK_002

35633

634

638

4

90

290

80

172

 

Tabelle 3 - Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie

 

 

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


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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