Southern Cross Gold Consolidated bohrt 1,6 m mit 55,3 g/t Gold und 1,9% Antimon

Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.
Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t
SDDSC193 113 114 1,00 0,18 0,00 0,19
SDDSC193 116,9 117,5 0,60 0,14 0,01 0,17
SDDSC193 118,8 119,7 0,90 0,24 0,01 0,26
SDDSC193 119,7 120,6 0,90 0,18 0,00 0,19
SDDSC193 124 124,9 0,90 0,10 0,01 0,11
SDDSC193 125,2 126,3 1,10 0,19 0,00 0,20
SDDSC193 126,3 126,5 0,20 12,00 21,20 62,67
SDDSC193 126,5 126,9 0,40 7,92 0,56 9,26
SDDSC193 126,9 127,7 0,80 0,53 0,19 0,98
SDDSC193 127,7 128,2 0,50 0,68 0,01 0,70
SDDSC193 128,2 129 0,80 0,22 0,03 0,28
SDDSC193 129,6 129,76 0,16 2,96 0,03 3,02
SDDSC193 131,33 132,02 0,69 0,23 0,01 0,26
SDDSC193 132,02 132,79 0,77 0,20 0,02 0,24
SDDSC193 132,79 133,1 0,31 7,82 4,73 19,12
SDDSC193 133,1 133,58 0,48 0,21 0,01 0,23
SDDSC193 134,53 134,99 0,46 0,30 0,03 0,37
SDDSC193 134,99 135,9 0,91 0,30 0,05 0,41
SDDSC193 135,9 136,54 0,64 0,29 0,05 0,40
SDDSC193 137,5 138,43 0,93 0,14 0,01 0,15
SDDSC193 138,43 139,67 1,24 0,32 0,00 0,33
SDDSC193 139,67 140,42 0,75 0,32 0,00 0,33
SDDSC193 141,52 142,53 1,01 0,19 0,01 0,21
SDDSC193 142,53 142,73 0,20 0,15 1,26 3,16
SDDSC193 145,8 146,33 0,53 1,45 1,25 4,44
SDDSC193 146,33 147,07 0,74 0,30 0,03 0,36
SDDSC193 147,07 147,89 0,82 0,12 0,02 0,17
SDDSC193 151,29 152,31 1,02 2,20 0,02 2,24
SDDSC193 152,31 153 0,69 0,23 0,01 0,25
SDDSC193 153 153,7 0,70 0,42 0,01 0,44
SDDSC193 153,7 153,9 0,20 34,80 1,11 37,45
SDDSC193 157,07 157,7 0,63 2,34 0,01 2,37
SDDSC193 157,7 158,4 0,70 6,37 0,04 6,47
SDDSC193 158,4 159,4 1,00 0,25 0,01 0,26
SDDSC193 160,58 161,74 1,16 0,47 0,00 0,48
SDDSC193 161,74 162,82 1,08 0,18 0,01 0,19
SDDSC193 162,82 163,6 0,78 0,15 0,01 0,17
SDDSC193 163,6 164,34 0,74 4,85 0,08 5,03
SDDSC193 164,34 165,44 1,10 0,09 0,01 0,11
SDDSC193 165,44 165,58 0,14 40,20 3,98 49,71
SDDSC193 165,58 166,1 0,52 2,93 0,03 2,99
SDDSC193 166,1 166,6 0,50 70,90 7,20 88,11
SDDSC193 166,6 167,3 0,70 1,99 0,32 2,75
SDDSC193 167,3 168 0,70 0,73 0,02 0,78
SDDSC193 168 169 1,00 0,13 0,00 0,14
SDDSC193 169 170 1,00 0,61 0,01 0,62
SDDSC193 170 171 1,00 0,35 0,01 0,37
SDDSC193 171 171,95 0,95 0,28 0,00 0,29
SDDSC193 171,95 172,22 0,27 0,61 0,01 0,62
SDDSC193 172,22 173 0,78 0,38 0,01 0,39
SDDSC193 173 174,2 1,20 0,64 0,02 0,68
SDDSC193 174,2 174,65 0,45 3,56 0,02 3,60
SDDSC193 174,65 175,2 0,55 0,53 0,02 0,57
SDDSC193 175,2 176 0,80 0,11 0,01 0,13
SDDSC193 176 177 1,00 0,96 0,02 1,01
SDDSC193 177 178 1,00 0,18 0,00 0,19
SDDSC193 388,4 389,2 0,80 0,14 0,00 0,15
SDDSC193 390,32 391,15 0,83 3,32 0,01 3,34
SDDSC193 400,4 401,15 0,75 0,19 0,02 0,23
SDDSC193 401,15 401,88 0,73 0,27 0,00 0,28
SDDSC193 401,88 402,78 0,90 0,40 0,00 0,41
SDDSC193 405,32 406,06 0,74 0,50 0,01 0,52
SDDSC193 406,06 406,58 0,52 0,74 0,01 0,77
SDDSC193 406,58 407,19 0,61 0,46 0,01 0,47
SDDSC193 410,84 411,4 0,56 0,16 0,02 0,20
SDDSC193 412,03 412,34 0,31 51,40 0,00 51,41
SDDSC193 413,97 414,87 0,90 0,11 0,02 0,16
SDDSC193 415,38 416,29 0,91 0,10 0,01 0,13
SDDSC193 418,93 419,96 1,03 0,09 0,02 0,13
SDDSC193 448,97 450 1,03 7,88 0,01 7,90
SDDSC193 450 451,02 1,02 1,10 0,02 1,14
SDDSC193 451,02 451,54 0,52 0,41 0,02 0,46
SDDSC193 453,1 453,96 0,86 0,18 0,02 0,22
SDDSC193 453,96 454,14 0,18 1,67 0,03 1,75
SDDSC193 454,14 454,78 0,64 0,13 0,02 0,17
SDDSC193 454,78 454,92 0,14 3,90 0,02 3,95
SDDSC193 454,92 455,12 0,20 254,00 0,03 254,07
SDDSC193 455,39 455,62 0,23 2,42 0,02 2,48
SDDSC193 457,5 458,41 0,91 0,58 0,03 0,65
SDDSC193 458,92 459,73 0,81 0,32 0,02 0,37
SDDSC193 459,73 460,13 0,40 0,29 0,02 0,33
SDDSC193 461,66 462,55 0,89 0,07 0,04 0,17
SDDSC193 462,85 463,76 0,91 0,20 0,02 0,25
SDDSC193 465,64 466,32 0,68 0,11 0,09 0,33
SDDSC193 466,32 467 0,68 0,22 0,25 0,82
SDDSC193 467 468,05 1,05 0,04 0,04 0,13
SDDSC193 468,05 468,34 0,29 0,03 0,27 0,68
SDDSC193 468,34 468,8 0,46 0,11 0,09 0,33
SDDSC193 468,8 470,03 1,23 0,07 0,06 0,21
SDDSC193 470,03 471 0,97 0,10 0,01 0,11
SDDSC193 471 472,16 1,16 0,15 0,02 0,19
SDDSC193 484,06 485,25 1,19 0,07 0,02 0,12
SDDSC193 494,46 494,98 0,52 1,10 0,01 1,13
SDDSC193 494,98 495,55 0,57 0,62 0,09 0,83
SDDSC193 495,55 496,05 0,50 0,33 0,01 0,36
SDDSC193 496,22 497,21 0,99 2,36 0,01 2,38
SDDSC197 160 161 1,00 0,14 0,01 0,15
SDDSC197 173,75 174,8 1,05 0,17 0,00 0,17
SDDSC197 174,8 175,8 1,00 0,32 0,00 0,32
SDDSC197 176,8 177,7 0,90 0,24 0,00 0,25
SDDSC197 180 181 1,00 0,25 0,00 0,26
SDDSC197 191 192 1,00 0,16 0,01 0,18
SDDSC197 207,65 208,1 0,45 1,66 0,01 1,67
SDDSC197 208,1 209,22 1,12 1,33 0,03 1,40
SDDSC197 209,22 209,65 0,43 0,45 0,47 1,57
SDDSC197 210,3 210,84 0,54 0,40 0,49 1,57
SDDSC197 210,84 211,92 1,08 0,21 0,01 0,24
SDDSC197 211,92 212,76 0,84 0,12 0,00 0,13
SDDSC197 212,76 213,25 0,49 0,25 0,01 0,26
SDDSC197 213,25 214,25 1,00 0,25 0,03 0,31
SDDSC197 214,25 214,93 0,68 1,16 0,18 1,59
SDDSC197 214,93 215,64 0,71 1,23 0,05 1,35
SDDSC197 218,81 220 1,19 0,02 0,03 0,08
SDDSC197 226,6 227,9 1,30 0,15 0,07 0,31
SDDSC197 228,73 229,15 0,42 0,49 0,01 0,52
SDDSC197 229,15 229,7 0,55 0,82 0,01 0,85
SDDSC197 230,1 230,7 0,60 0,13 0,49 1,30
SDDSC197 230,7 231,3 0,60 0,05 0,05 0,17
SDDSC197 232,25 232,8 0,55 0,58 0,20 1,06
SDDSC197 232,8 233,5 0,70 6,64 0,40 7,60
SDDSC197 233,5 234,8 1,30 0,36 0,68 1,99
SDDSC197 234,8 235,1 0,30 1,22 0,91 3,39
SDDSC197 235,1 235,5 0,40 0,64 0,33 1,43
SDDSC197 239,81 240,25 0,44 0,42 0,03 0,50
SDDSC197 241,46 241,77 0,31 0,48 0,15 0,84
SDDSC197 241,77 242,33 0,56 0,18 1,43 3,60
SDDSC197 245,73 246,37 0,64 0,21 0,04 0,30
SDDSC197 246,79 247,37 0,58 0,48 0,02 0,53
SDDSC197 247,92 248,57 0,65 0,22 0,09 0,44
SDDSC197 248,57 249,12 0,55 0,15 0,07 0,32
SDDSC197 249,12 249,8 0,68 0,94 0,97 3,26
SDDSC197 249,8 250,18 0,38 0,19 1,59 3,99
SDDSC197 252,04 252,81 0,77 0,14 0,43 1,17
SDDSC197 266 267,3 1,30 0,20 0,02 0,26
SDDSC197 268,8 269,17 0,37 0,09 0,08 0,28
SDDSC197 269,17 269,88 0,71 0,05 0,07 0,21
SDDSC197 282,91 283,54 0,63 0,50 0,00 0,51
SDDSC197 283,54 284,26 0,72 1,09 0,00 1,10
SDDSC197 284,26 284,41 0,15 3,17 0,01 3,19
SDDSC197 285,94 287,25 1,31 0,72 0,01 0,74
SDDSC197 335,9 337,1 1,20 0,18 0,01 0,19
SDDSC197 422,8 423,7 0,90 0,08 0,02 0,13
SDDSC197 436 437 1,00 0,14 0,01 0,16
SDDSC197 438 438,9 0,90 0,10 0,08 0,30
SDDSC197 438,9 439 0,10 0,92 0,57 2,28
SDDSC197 441 442 1,00 0,39 0,04 0,49
SDDSC197 444 444,5 0,50 0,25 0,03 0,31
SDDSC197 448 448,8 0,80 0,48 0,29 1,17
SDDSC197 448,8 449,25 0,45 3,66 0,60 5,09
SDDSC197 449,75 450,3 0,55 -0,01 0,60 1,42
SDDSC197 457,65 458,8 1,15 0,07 0,01 0,09
SDDSC197 464,5 464,6 0,10 0,11 1,24 3,07
SDDSC197 471,78 473 1,22 0,55 0,27 1,20
SDDSC197 473 473,73 0,73 0,11 0,02 0,17
SDDSC197 473,73 473,91 0,18 0,66 0,06 0,81
SDDSC197 478,1 478,22 0,12 0,65 0,28 1,32
SDDSC197 492,3 493,3 1,00 0,06 0,02 0,11
SDDSC197 495,3 496,38 1,08 0,20 0,00 0,21
SDDSC197 496,38 496,73 0,35 1,35 0,01 1,37
SDDSC197 496,73 497 0,27 1,12 0,13 1,43
SDDSC197 497 497,78 0,78 0,29 0,04 0,39
SDDSC197 497,78 498,34 0,56 0,82 1,19 3,66
SDDSC197 498,8 499,62 0,82 0,14 0,25 0,74
SDDSC197 499,62 500,11 0,49 0,29 0,52 1,53
SDDSC197 500,11 500,69 0,58 0,16 0,24 0,73
SDDSC197 501 502 1,00 0,45 0,01 0,47
SDDSC197 502 502,18 0,18 0,03 0,41 1,01
SDDSC197 502,18 503,1 0,92 0,63 0,02 0,67
SDDSC197 503,1 503,91 0,81 -0,01 0,44 1,04
SDDSC197 503,91 504,58 0,67 0,48 1,31 3,61
SDDSC197 504,58 504,85 0,27 0,20 0,17 0,61
SDDSC197 504,85 505,08 0,23 1,52 2,25 6,90
SDDSC197 505,08 505,85 0,77 0,73 0,58 2,12
SDDSC197 505,85 505,96 0,11 1,82 1,38 5,12
SDDSC197 505,96 506,82 0,86 0,09 0,05 0,21
SDDSC197 506,82 507,14 0,32 0,40 0,19 0,85
SDDSC197 508,14 508,86 0,72 0,22 0,53 1,49
SDDSC197 511,6 511,92 0,32 3,75 0,42 4,75
SDDSC197 516,7 517,86 1,16 0,01 0,03 0,09
SDDSC197 517,86 518,16 0,30 0,47 0,34 1,28
SDDSC197 518,16 518,68 0,52 0,22 0,13 0,53
SDDSC197 518,68 518,81 0,13 1,81 1,21 4,70
SDDSC197 518,81 519,3 0,49 0,20 0,06 0,34
SDDSC197 519,3 519,82 0,52 0,16 0,05 0,27
SDDSC197 519,82 520,59 0,77 1,20 0,69 2,85
SDDSC197 520,59 520,88 0,29 0,52 0,52 1,76
SDDSC197 520,88 522 1,12 0,04 0,04 0,14
SDDSC197 526,25 526,35 0,10 0,07 0,53 1,34
SDDSC197 526,35 526,46 0,11 0,58 0,67 2,18
SDDSC197 528,74 528,84 0,10 0,21 0,55 1,52
SDDSC197 529,73 529,98 0,25 0,27 0,23 0,82
SDDSC197 550,75 551,24 0,49 0,24 0,02 0,29
SDDSC197 551,24 552,09 0,85 0,16 0,04 0,25
SDDSC197 552,09 552,34 0,25 74,80 0,32 75,56
SDDSC197 552,34 552,76 0,42 1,44 0,29 2,13
SDDSC197 554,31 554,89 0,58 0,45 0,04 0,55
SDDSC197 554,89 555,87 0,98 0,22 0,01 0,25
SDDSC197 556,65 557,09 0,44 0,28 0,08 0,47
SDDSC197 580,15 580,57 0,42 0,22 0,01 0,24
SDDSC197 687,31 688,14 0,83 3,06 0,00 3,07
SDDSC203 109,06 110 0,94 0,17 0,01 0,20
SDDSC203 110 110,8 0,80 0,41 0,00 0,42
SDDSC203 111,1 111,9 0,80 0,79 0,01 0,81
SDDSC203 112,2 112,57 0,37 1,03 0,02 1,08
SDDSC203 112,57 112,81 0,24 1,33 1,72 5,44
SDDSC203 112,81 113,05 0,24 7,60 1,04 10,09
SDDSC203 113,05 113,8 0,75 0,12 0,01 0,14
SDDSC203 114,2 114,61 0,41 0,39 0,01 0,41
SDDSC203 114,61 115,13 0,52 0,38 0,01 0,41
SDDSC203 115,13 115,9 0,77 0,08 0,03 0,14
SDDSC203 117 118,2 1,20 0,05 0,02 0,09
SDDSC203 118,2 118,5 0,30 0,78 0,01 0,81
SDDSC203 118,5 119,66 1,16 0,20 0,01 0,21
SDDSC203 119,66 120,9 1,24 0,23 0,00 0,24
SDDSC203 120,9 121,66 0,76 0,19 0,00 0,20
SDDSC203 126,79 127,9 1,11 -0,01 0,09 0,20
SDDSC203 130 131,3 1,30 0,17 0,01 0,18
SDDSC203 131,3 132,1 0,80 0,24 0,00 0,25
SDDSC203 145 145,7 0,70 0,42 0,00 0,43
SDDSC203 301,8 302,4 0,60 0,41 0,01 0,43
SDDSC203 302,4 302,78 0,38 0,49 0,11 0,75
SDDSC203 303,93 304,82 0,89 0,12 0,02 0,16
SDDSC203 304,82 304,98 0,16 3,20 0,02 3,25
SDDSC203 305,98 306,53 0,55 0,13 0,02 0,18
SDDSC203 306,53 306,79 0,26 15,80 0,36 16,66
SDDSC203 306,79 307,41 0,62 0,26 0,02 0,31
SDDSC203 308,48 308,62 0,14 274,00 5,39 286,88
SDDSC203 309,14 309,6 0,46 0,37 0,17 0,78
SDDSC203 309,6 310,23 0,63 1,59 0,19 2,04
SDDSC203 310,23 311,28 1,05 0,08 0,02 0,13
SDDSC203 311,28 312,38 1,10 0,52 0,01 0,55
SDDSC203 313,05 313,8 0,75 0,19 0,06 0,33
SDDSC203 313,8 314,35 0,55 154,00 5,18 166,38
SDDSC203 314,35 314,6 0,25 1,09 0,69 2,74
SDDSC203 314,6 315,4 0,80 4,39 0,03 4,45
SDDSC203 319,6 320,15 0,55 0,72 0,05 0,83
SDDSC203 321 322 1,00 2,21 0,02 2,25
SDDSC203 324 324,5 0,50 0,65 0,04 0,74
SDDSC203 324,86 325,59 0,73 17,90 0,12 18,19
SDDSC203 325,59 325,7 0,11 32,40 0,12 32,69
SDDSC203 325,7 326 0,30 0,51 0,09 0,73
SDDSC203 326 327 1,00 0,38 0,01 0,41
SDDSC203 327 327,97 0,97 0,07 0,03 0,13
SDDSC203 327,97 328,1 0,13 13,20 0,25 13,80
SDDSC203 328,1 329 0,90 0,11 0,01 0,13
SDDSC203 329 329,73 0,73 0,67 0,07 0,83
SDDSC203 329,73 330,29 0,56 0,25 0,52 1,49
SDDSC203 330,29 330,8 0,51 0,23 0,04 0,33
SDDSC203 330,8 331,28 0,48 3,66 0,30 4,38
SDDSC203 331,28 331,94 0,66 2,42 0,32 3,18
SDDSC203 331,94 332,56 0,62 0,21 0,03 0,27
SDDSC203 332,56 332,66 0,10 2,31 0,29 3,00
SDDSC203 333,08 333,4 0,32 0,43 0,80 2,34
SDDSC203 333,4 334,12 0,72 0,37 0,04 0,45
SDDSC203 334,12 334,9 0,78 0,30 0,01 0,32
SDDSC203 338 339 1,00 0,69 0,00 0,70
SDDSC203 339 340 1,00 0,47 0,01 0,49
SDDSC203 340,78 341,13 0,35 1,32 0,05 1,44
SDDSC203 341,13 341,35 0,22 107,00 8,00 126,12
SDDSC203 341,35 342,03 0,68 0,14 0,01 0,16
SDDSC203 342,6 342,93 0,33 0,92 0,06 1,05
SDDSC203 342,93 343,57 0,64 1,20 0,02 1,25
SDDSC203 344,18 344,65 0,47 0,55 0,01 0,58
SDDSC203 344,65 345,22 0,57 0,28 0,12 0,57
SDDSC203 345,22 345,78 0,56 0,14 0,04 0,22
SDDSC203 347,55 348,2 0,65 0,18 0,01 0,21
SDDSC203 348,2 348,7 0,50 0,12 0,15 0,48
SDDSC203 348,7 348,85 0,15 0,82 0,06 0,97
SDDSC203 349,62 350,1 0,48 0,06 0,14 0,39
SDDSC203 350,35 350,45 0,10 0,16 11,70 28,12
SDDSC203 351 351,38 0,38 0,24 0,10 0,48
SDDSC203 352,5 353,57 1,07 0,09 0,01 0,11
SDDSC203 353,57 353,82 0,25 10,70 0,25 11,30
SDDSC203 353,82 354,3 0,48 0,25 0,09 0,47
SDDSC203 354,3 355,12 0,82 0,04 0,24 0,61
SDDSC203 355,45 355,7 0,25 1,29 0,05 1,41
SDDSC203 355,92 356,78 0,86 0,03 0,05 0,14
SDDSC203 358,6 358,97 0,37 0,39 0,01 0,42
SDDSC203 358,97 359,37 0,40 0,51 0,25 1,11
SDDSC203 359,37 359,62 0,25 0,38 0,11 0,64
SDDSC203 359,62 359,87 0,25 0,19 0,16 0,57
SDDSC203 359,87 360,23 0,36 0,63 0,05 0,76
SDDSC203 360,62 361,1 0,48 0,31 0,21 0,81
SDDSC203 361,24 361,34 0,10 1,14 0,11 1,40
SDDSC203 361,34 361,64 0,30 0,70 1,78 4,95
SDDSC203 361,64 362 0,36 2,89 1,00 5,28
SDDSC203 362,12 362,28 0,16 0,36 0,15 0,72
SDDSC203 362,28 362,82 0,54 0,34 0,12 0,63
SDDSC203 362,82 363,33 0,51 0,18 0,06 0,33
SDDSC203 363,33 363,8 0,47 0,15 0,07 0,31
SDDSC203 364,14 364,45 0,31 1,48 0,67 3,08
SDDSC203 364,45 364,66 0,21 0,97 1,85 5,39
SDDSC203 364,66 365,78 1,12 0,31 0,01 0,33
SDDSC203 369,65 370,06 0,41 0,20 0,02 0,25
SDDSC203 371,69 372,23 0,54 0,21 0,00 0,22
SDDSC203 372,71 373,64 0,93 0,06 0,04 0,15
SDDSC203 373,92 374,54 0,62 0,14 0,02 0,19
SDDSC203 374,54 375,17 0,63 0,14 0,03 0,22
SDDSC203 402,58 403,43 0,85 0,08 0,04 0,16
SDDSC203 403,43 404,3 0,87 0,13 0,03 0,20
SDDSC203 404,3 405,37 1,07 0,07 0,03 0,13
SDDSC203 405,5 406,64 1,14 0,22 0,01 0,23
SDDSC203 407,42 408,5 1,08 0,11 0,00 0,12
SDDSC203 408,5 409,7 1,20 0,18 0,00 0,19
SDDSC203 418,19 418,39 0,20 0,49 0,18 0,92
SDDSC203 418,39 418,63 0,24 0,65 1,41 4,02
SDDSC203 418,63 419,02 0,39 0,43 0,55 1,74
SDDSC203 419,02 419,55 0,53 0,32 0,20 0,80
SDDSC203 419,55 420,6 1,05 0,39 0,09 0,61
SDDSC203 420,6 421,9 1,30 0,08 0,01 0,10
SDDSC203 423,97 424,58 0,61 0,18 0,03 0,24
SDDSC203 424,58 424,72 0,14 0,23 1,05 2,74
SDDSC203 424,72 425,35 0,63 0,19 0,04 0,29
SDDSC203 425,35 425,89 0,54 1,03 0,01 1,05
SDDSC203 425,89 426,53 0,64 0,14 0,01 0,16
SDDSC203 427,32 428,24 0,92 0,08 0,03 0,14
SDDSC203 456,2 457,2 1,00 0,89 0,69 2,54
SDDSC203 457,2 458 0,80 0,35 0,01 0,38
SDDSC203 458 459 1,00 0,11 0,01 0,13
SDDSC203 460 461 1,00 0,09 0,02 0,14
SDDSC203 466 467 1,00 0,15 0,01 0,18
SDDSC203 467 468 1,00 0,12 0,03 0,20
SDDSC203 468 469 1,00 0,41 2,95 7,46
SDDSC203 469 470 1,00 0,29 0,80 2,20
SDDSC203 470 471 1,00 1,01 0,01 1,04
SDDSC206 190,35 190,83 0,48 7,32 0,01 7,34
SDDSC206 190,83 191,32 0,49 0,24 0,01 0,26
SDDSC210 33,81 34,75 0,94 0,19 0,00 0,19
SDDSC210 34,75 35,3 0,55 3,10 0,01 3,11
SDDSC210 35,9 37 1,10 0,09 0,00 0,09
SDDSC210 341,76 342,4 0,64 0,29 0,01 0,31
SDDSC210 343,49 344,3 0,81 1,24 0,08 1,42
SDDSC210 344,3 344,43 0,13 58,90 0,44 59,95
SDDSC210 344,43 345,73 1,30 0,08 0,00 0,09
SDDSC210 350,46 350,76 0,30 0,78 0,00 0,79
SDDSC210 350,76 351,39 0,63 0,39 0,02 0,43
SDDSC210 359,14 359,59 0,45 0,45 0,02 0,49
SDDSC210 359,59 359,77 0,18 0,55 0,17 0,96
SDDSC210 359,77 360,28 0,51 0,55 0,02 0,60
SDDSC210 368,05 368,45 0,40 0,39 0,03 0,45
SDDSC210 368,45 368,76 0,31 1,12 0,02 1,16
SDDSC210 370,25 371,1 0,85 0,52 0,04 0,61
SDDSC210 373,8 374,02 0,22 0,56 0,07 0,72
SDDSC210 380,03 380,28 0,25 0,48 0,02 0,52
SDDSC210 380,95 381,93 0,98 0,34 0,02 0,38
SDDSC210 384,11 384,26 0,15 0,60 0,09 0,82
SDDSC210 384,26 384,4 0,14 12,80 2,10 17,82
SDDSC210 384,8 385,8 1,00 0,10 0,01 0,11
SDDSC210 385,8 386,5 0,70 0,10 0,04 0,21
SDDSC210 386,5 386,92 0,42 0,94 0,28 1,61
SDDSC210 386,92 387,42 0,50 0,19 0,01 0,21
SDDSC210 387,42 387,55 0,13 0,97 0,76 2,79
SDDSC210 387,55 388,5 0,95 0,16 0,01 0,18
SDDSC210 388,5 389,5 1,00 0,46 0,07 0,63
SDDSC210 389,5 389,64 0,14 1,16 0,03 1,23
SDDSC210 389,64 390,2 0,56 0,66 0,22 1,19
SDDSC210 390,2 391 0,80 0,21 0,01 0,24
SDDSC210 394 395 1,00 0,10 0,00 0,11
SDDSC210 395 395,7 0,70 0,30 0,00 0,31
SDDSC210 395,7 396,35 0,65 0,22 0,01 0,24
SDDSC210 396,35 397,1 0,75 1,80 0,07 1,96
SDDSC210 397,1 398 0,90 0,09 0,02 0,13
SDDSC210 398 399 1,00 0,29 0,02 0,33
SDDSC210 402 403 1,00 0,11 0,01 0,12
SDDSC210 403 404 1,00 0,12 0,00 0,13
SDDSC210 404,9 406 1,10 0,13 0,00 0,14
SDDSC210 406 407 1,00 0,19 0,00 0,20
SDDSC210 408 409 1,00 0,11 0,00 0,12
SDDSC210 411 412 1,00 0,29 0,02 0,33
SDDSC210 412 413 1,00 0,38 0,08 0,56
SDDSC210 415 416 1,00 0,26 0,07 0,42
SDDSC210 416 417 1,00 0,33 0,29 1,02
SDDSC210 417 418 1,00 0,22 0,17 0,63
SDDSC210 419 420,28 1,28 0,71 0,01 0,73
SDDSC210 420,28 420,44 0,16 4,24 0,11 4,50
SDDSC210 420,44 421,26 0,82 0,23 0,00 0,24
SDDSC210 421,26 421,88 0,62 0,67 0,17 1,08
SDDSC210 421,88 422,63 0,75 5,91 0,21 6,41
SDDSC210 422,63 422,81 0,18 4,00 0,13 4,31
SDDSC210 422,81 423,02 0,21 2,47 0,16 2,85
SDDSC210 423,02 423,29 0,27 1,79 0,61 3,25
SDDSC210 423,29 423,79 0,50 0,35 0,09 0,56
SDDSC210 425,36 425,85 0,49 0,20 0,05 0,31
SDDSC210 425,85 426,96 1,11 0,08 0,01 0,10
SDDSC210 426,96 428,18 1,22 0,15 0,00 0,16
SDDSC210 428,81 429,65 0,84 0,10 0,01 0,12
SDDSC210 429,65 430,94 1,29 1,33 0,00 1,34
SDDSC210 431,82 432,75 0,93 0,23 0,24 0,80
SDDSC210 432,75 433,14 0,39 0,61 0,47 1,73
SDDSC210 433,14 433,64 0,50 1,05 1,05 3,56
SDDSC210 433,64 433,85 0,21 1,75 0,08 1,94
SDDSC210 433,85 433,96 0,11 0,90 0,55 2,21
SDDSC210 433,96 434,73 0,77 0,53 0,21 1,03
SDDSC210 434,73 435,8 1,07 0,51 0,08 0,69
SDDSC210 436,07 436,7 0,63 1,39 0,08 1,59
SDDSC210 436,7 436,97 0,27 0,55 0,04 0,66
SDDSC210 436,97 437,84 0,87 0,25 0,04 0,34
SDDSC210 440,28 441,37 1,09 0,27 0,07 0,43
SDDSC210 441,37 441,86 0,49 0,43 0,06 0,57
SDDSC210 441,86 442 0,14 0,75 9,82 24,22
SDDSC210 445,67 446,9 1,23 0,05 0,03 0,11
SDDSC210 449,53 449,72 0,19 3,49 0,47 4,61
SDDSC210 449,72 449,92 0,20 5,79 0,43 6,82
SDDSC210 455,49 456 0,51 0,27 0,00 0,28
SDDSC210 456,9 457,26 0,36 0,38 0,02 0,43
SDDSC210 457,26 457,88 0,62 0,17 0,06 0,30
SDDSC210 457,88 458,78 0,90 0,18 0,03 0,24
SDDSC210 458,78 459,33 0,55 0,30 0,02 0,35
SDDSC210 459,7 459,85 0,15 1,66 0,08 1,86
SDDSC210 459,85 460,37 0,52 0,22 0,04 0,32
SDDSC210 460,37 460,62 0,25 0,48 0,16 0,86
SDDSC210 464,65 464,8 0,15 1,21 0,14 1,54
SDDSC210 466 467,24 1,24 0,08 0,05 0,20
SDDSC210 468,67 469,04 0,37 0,68 0,28 1,35
SDDSC210 469,53 469,63 0,10 209,00 10,30 233,62
SDDSC210 469,63 469,83 0,20 18,20 13,30 49,99
SDDSC210 470,6 470,8 0,20 3,19 0,14 3,52
SDDSC210 471 471,2 0,20 1,69 0,40 2,65
SDDSC210 471,3 471,5 0,20 1,01 0,06 1,16
SDDSC210 471,6 471,9 0,30 35,80 9,62 58,79
SDDSC210 472 472,2 0,20 0,85 0,06 0,98
SDDSC210 472,3 472,6 0,30 0,52 0,05 0,64
SDDSC210 474,05 474,29 0,24 11,50 0,25 12,10
SDDSC210 474,29 474,8 0,51 0,78 0,02 0,82
SDDSC210 474,8 475,36 0,56 2,83 0,02 2,88
SDDSC210 476 477,16 1,16 0,08 0,02 0,13
SDDSC210 477,16 477,9 0,74 0,10 0,02 0,14
SDDSC210 477,9 479 1,10 0,26 0,06 0,41
SDDSC210 479,91 480,1 0,19 227,00 10,60 252,33
SDDSC210 480,1 480,32 0,22 0,41 0,08 0,60
SDDSC210 484,03 484,34 0,31 0,48 0,24 1,05
SDDSC210 486,81 487,26 0,45 1,22 0,61 2,68
SDDSC210 487,26 487,6 0,34 0,67 0,82 2,63
SDDSC210 487,6 488,08 0,48 0,60 0,03 0,67
SDDSC210 488,08 488,26 0,18 5,80 0,07 5,97
SDDSC210 488,26 488,91 0,65 0,55 0,11 0,81
SDDSC210 489,59 489,88 0,29 4,98 0,41 5,96
SDDSC210 489,88 490,22 0,34 0,61 0,74 2,38
SDDSC210 490,22 490,99 0,77 0,21 0,10 0,45
SDDSC210 490,99 491,22 0,23 0,94 5,13 13,20
SDDSC210 491,22 491,67 0,45 1,48 0,44 2,53
SDDSC210 491,67 492,22 0,55 0,25 0,60 1,68
SDDSC210 492,4 493,09 0,69 0,29 0,24 0,86
SDDSC210 493,09 493,92 0,83 0,10 0,08 0,29
SDDSC210 493,92 494,22 0,30 0,43 0,44 1,48
SDDSC210 494,22 495,5 1,28 0,04 0,02 0,08
SDDSC210 497,11 497,65 0,54 0,41 0,03 0,48
SDDSC210 497,65 498,2 0,55 0,11 0,04 0,20
SDDSC210 498,2 498,74 0,54 1,78 0,35 2,62
SDDSC210 499,35 500,01 0,66 28,30 1,78 32,55
SDDSC210 500,01 500,69 0,68 0,21 0,76 2,03
SDDSC210 501,08 501,52 0,44 0,20 0,04 0,30
JORC-Tabelle 1
Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten
Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar
Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für
Zufallsproben oder spezifische, für die untersuchten Mineralien Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und
geeignete, spezialisierte Messinstrumente nach Felsblöcken; einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter,
Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich
RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung Doppelproben).
der weit gefassten Bedeutung von Probenahme zu · Die Standorte der Feldproben wurden mittels GPS ermittelt, in der Regel mit einer
verstehen. Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden
· Fügen Sie einen Verweis auf Maßnahmen hinzu, die ergriffen mittels Differential-GPS auf <1 Meter genau
wurden, um die Repräsentativität der Proben und die bestätigt.
ordnungsgemäße Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder · Die Standorte der Proben wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die
-systeme hochauflösenden Lidar-Karten
sicherzustellen. verifiziert.
· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten
öffentlichen Bericht wesentlich Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient
sind. wird.
· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site
durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. Es wurde Laboratory
Reverse-Circulation-Bohrungen verwendet, um 1-m-Proben zu transportiert.
entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem
30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen Rotationsspalter zerkleinert, und eine 1-kg-Probe wird zur Pulverisierung (LM5) und
sind möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, Analyse
beispielsweise wenn grobkörniges Gold vorliegt, das mit entnommen.
spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche · Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenem Personal (das mit
Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. Unterwasserknollen) hochsulfid- und stibnitreichen Proben vertraut ist) Standard-Feuerprobenverfahren
können die Offenlegung detaillierter Informationen angewendet. Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code
rechtfertigen. PE01S.
· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des
Goldes zu ermitteln, wenn grobkörniges Gold erkennbar
ist.
· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere
12 Elemente zu analysieren (Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des
Messbereichs werden mittels Flammen-AAS gemessen (Methode bekannt als
B050).
· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, eine 80-Mesh-Probe wurde verpackt und zu den
ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im
Super-Low-Level-Bereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von
Königswasser und ICP-MS)
durchzuführen.
· Stichproben und Gesteinssplitterproben werden in der Regel an On Site Laboratories
zur Standard-Feuerprobe und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,
geschickt.
·
Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis
Open-Hole-Hammer, Rotary-Air-Blast, Schneckenbohrung, Bangka, Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten
Sonic usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder auf der Basis des Bohrkerns markiert
Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, wird.
Face-Sampling-Bohrmeißel oder anderer Typ, ob der Kern · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in den harten als auch in
ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode den weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten
usw.). erwiesen.
Gewinnung von Bohrproben · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und · Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen
Splitterprobenausbeute sowie der ausgewerteten maximiert, wobei der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität
Ergebnisse. des Weichgesteins zu erhalten und einen un n Verlust von Feinanteilen aus weichen
· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit
Sicherstellung der Repräsentativität der einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des
Proben. Bohrers
· Ob ein Zusammenhang zwischen Probenausbeute und Gehalt besteht abgeglichen.
und ob es aufgrund eines selektiven Verlusts bzw. Zuwachses von · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe
feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Probenahme unten) darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder
gekommen sein Feinanteilen
könnte. hindeuten.
Protokollierung · Ob Kern- und Splittproben geologisch und geotechnisch so · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager
detailliert protokolliert wurden, dass sie eine angemessene des
Mineralressourcenschätzung, Abbau- und metallurgische Studien Unternehmens.
unterstützen. · Die am Bohrgerät markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung
· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur überprüft, und die Basis der Kernausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert,
ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- usw. wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad
Fotografie). übereinstimmen.
· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten · Die Kernausbeute wird für jeden Meter gemessen
relevanten · RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden
Durchschneidungen. meterweise
durchgeführt.
· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie
vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert
wurde.
· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Orientierungslinie
angeordnet, damit die Orientierungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernbehälter
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; oder,
im Falle von nicht orientierten Teilen des Kerns, werden die Alpha-Winkel
gemessen)
· Adernbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit)
· Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)
· 100 % des Bohrkerns werden für alle 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.
· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie
vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert
wurde.
· Die Protokollierung wird als qualitativ angemessen für die Verwendung in
zukünftigen Studien
angesehen.
Unterprobenentnahmetechnik· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die
en und die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen Ausrichtungslinie des Bohrkerns bleibt dabei
Probenvorbereitung wurde. erhalten.
· Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffeln, Röhrenprobenahme, · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein
Rotationsspaltung usw. und ob nass oder trocken Viertelkern
entnommen. verwendet.
· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite
Probenvorbereitungstechnik. des Bohrkerns (sofern orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Ziehen
· Für alle Unterprobenahmestufen angewandte einer Schnittlinie am Kern, wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien
Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der werden vom Feldtechniker
Repräsentativität der gezogen.
Proben. · Die Probengrößen werden für Grobgold durch die Verwendung von Halbkernen
· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die maximiert, und die Verwendung von Viertelkern- und Halbkern-Teilen
Probenahme repräsentativ für das vor Ort entnommene Material (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des
ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Nugget-Effekts.
Feldduplikaten/Zweitproben. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 %
· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials Viertelkern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete
angemessen OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und
sind. Instrumentenwiederholungen.
· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20.Proben Duplikate entnommen,und das Labor
fügte regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den Probenstrom
ein.
Qualität der · Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- und · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Technik für Gold ist eine weltweit
Untersuchungsdaten und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik als partiell anerkannte Methode, und Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs,
Laboruntersuchungen oder vollständig angesehen einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard.
wird. Von Bedeutung im Labor von On Site ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal,
· Für geophysikalische Instrumente, Spektrometer, tragbare das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Chargen (insbesondere solchen mit
RFA-Geräte usw. die bei der Analyse verwendeten Parameter, hohem Stibnitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer Berichterstattung
einschließlich Gerätemarke und -modell, Messzeiten, angewandte bei komplexen sulfid-goldhaltigen Chargen
Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung erheblich.
usw. · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des
· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. ursprünglichen Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.
Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe
Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysemethode zur Bestimmung von
(d. h. Verzerrungsfreiheit) und Präzision festgelegt Elementkonzentrationen. Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich
wurden. hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Antimonit,
Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten enthaltene Elemente,
insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in
Silikaten enthaltenen 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
ermittelt
· ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern
(üblicherweise bei mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte
weisen auf eine starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40
g/t Au
steigt.
· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten
Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen
nicht durch Goldablagerungen auf den Oberflächen des Brechers und der
LM5-Schwingmühle beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im
Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und bei einer einzigen Probe bei 0,03 g/t
Au.
· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten Projekt
verwendet, einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem
(bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 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 sowohl bei der Grobzerkleinerung als auch bei
der Pulp- e Aufteilungen als Qualitätskontrolle durch und meldet alle Daten.
Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die meisten Wiederholungen
auf.
· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf
ein und meldet alle
Daten
· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen
(sowohl Au aus dem Feuerassay als auch andere Elemente aus den
Königswasseraufschlüssen) durch und berichtet
darüber.
· Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben
beschriebenen Probenahme- und Messtechniken während der Probenahme- (Richtigkeit)
und Laborphasen (Richtigkeit und Präzision) der Analyse
bestimmt.
· Die Duplikate der Bodenproben des Unternehmens und die laborzertifizierten
Referenzmaterialien liegen alle innerhalb der erwarteten
Bereiche.
Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im
Probenahme und oder alternatives Personal des Bohrkernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne
Analyse Unternehmens. inspiziert.
· Die Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. · Die Sichtprüfung der Bohrabschnitte stimmt sowohl mit den geologischen
· Dokumentation der Primärdaten, der Dateneingabeverfahren, der Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten
Datenüberprüfung sowie der Protokolle zur Datenspeicherung Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise stimmen das im Bohrkern sichtbare
(physisch und Gold und Antimonit mit den hohen Au- und Sb-Werten in den Untersuchungsergebnissen
elektronisch). überein).
· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. · Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse
die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die
erwarteten Daten
lieferten.
· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards.
Primäre Bohrprotokolldaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern
eingegeben, und die Untersuchungsergebnisse werden nach Rückgabe 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 über Primär-, Feld- und
Laborduplikate
gemittelt.
· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, und es sind keine
vorhanden (oder
erforderlich).
· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Projektphase nicht verfügbar.
Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen
von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und Bohrlochmessungen), Gräben, Abbaustätten
Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert
Mineralressourcenschätzung verwendet anhand von
werden. Lidar-Daten.
· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum von Australien
· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. 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
ausgezeichnet.
Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse
-verteilung Explorationsergebnisse. geeignet - ein Beleg hierfür ist die verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen
· Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um Gold-Antimon-Durchschneidungen.
den Grad der geologischen und gehaltlichen Kontinuität zu · Derzeit reichen der Datenabstand und die Verteilung nicht für die
ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen aus. Dies kann sich jedoch
Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die ändern, wenn das Wissen über gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige
Klassifizierungen angemessen Bohrprogramme
ist. zunimmt.
· Ob eine Probenzusammenfassung angewendet wurde. · 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 · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf
Bezug auf die möglicher Strukturen gewährleistet und inwieweit dies unter etwa 50-80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.
geologische Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt
Struktur ist. · Die Bohrungen sind in einer optimalen Richtung ausgerichtet, wenn man die
· Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem offensichtlichen Einfluss
Bohrrichtung und der Ausrichtung wichtiger mineralisierter der Adern auf den Gold- und Antimon-Gehalt
Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, berücksichtigt.
sollte dies bewertet und, falls wesentlich, berichtet · Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme der
werden. 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 vom Außendienstpersonal des
Unternehmens zum Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden
vom Unternehmenspersonal im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer
automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf
fest verschnürte Paletten verladen, bevor sie vom Unternehmenspersonal per Lkw nach
Bendigo transportiert und dem Labor übergeben werden. Es gibt in keiner Phase des
Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme hinsichtlich der
Probensicherheit.
Audits oder Überprüfungen · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben
Probenahmetechniken und wird von Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael
Daten. Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und
Untersuchungsdaten.
Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse
Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar
Mineralrecht · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse · Das Sunday Creek-Projekt, früher bekannt als Clonbinane-Projekt, fällt
und Landbesitz einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Fragen mit Dritten wie unter die Retentionslizenz RL 6040 und ist von der Explorationslizenz
Status Joint Ventures, Partnerschaften, Überlizenzgebühren, Landrechte der EL6163 und der Explorationslizenz EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden
Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete und sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer
Umweltbedingungen. hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold
· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Ltd.
Rechte sowie alle bekannten Hindernisse für den Erhalt einer ·
Betriebsgenehmigung in dem
Gebiet.
Explorationen durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das Sunday Creek-Projekt ist eine hochgradige orogene (oder epizonale)
anderen Parteien 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 Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte
und Alluvialabbaugebiete innerhalb der Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen.
Bemerkenswerte Fördermengen wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt, wobei die
Gesamtproduktion 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 großvolumigen, flachen 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
analysiert
wurden.
· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd
Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen
Lagerstätten mit hohem Erzgehalt. Die Schürfrechte wurden aufgegeben,
nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich
erwiesen
hatte.
Bachablagerungsproben in der Umgebung des Golden Dyke und des Reedy Creek.
Die Ergebnisse waren in der Umgebung des Golden Dyke besser. 45
Haldenproben aus den alten Abbaustätten des Golden Dyke zeigten eine gute
Korrelation zwischen Gold, Arsen und
Antimon.
Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der
Mineralisierung. Zwei, parallel zum Golden Dyke verlaufende Bohrungen, die
auf Bodenanomalien abzielten. Die Bohrungen 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
Ausrichtung auf flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um
das Golden-Dyke-Prospektgebiet und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit
den CRA-Costeans. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m
wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke
niedergebracht.
· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd
Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt.
Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite
Diamantbohrlöcher in den Zielgebieten Golden
Dyke/Apollo.
· Beide Lizenzen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd
erworben und zu einer einzigen Lizenz EL4987 zusammengefasst.
· Nagambie Resources Ltd. erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief
Ende 2015 aus; in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine
Retentionslizenz (RL6040) für eine Fläche von drei Quadratkilometern im
Rahmen des Sunday Creek-Projekts. RL6040 wurde im Juli 2017
erteilt.
· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd
übernommen.
Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen
in der
Tiefe.
Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.
· Mineralisierung.
Bohrlochinformationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der · Siehe Anhänge
Explorationsergebnisse wesentlich sind, einschließlich einer
tabellarischen Aufstellung der
folgenden
· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:
o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens
o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern)
des
Bohrlochkragens
o Neigung und Azimut des Bohrlochs
o Bohrlochlänge und Abfangtiefe
o 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 kompetente Person klar darlegen, warum
dies der Fall
ist.
Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im
Datenaggregation Gewichtungs- und Mittelwertbildungstechniken, die Abschneidung von Haupttext der
Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Abschneiden von Pressemitteilung.
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 Metalläquivalentwerten verwendeten Annahmen
sollten klar dargelegt
werden.
Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über · Siehe die Angabe der tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der
zwischen Explorationsergebnisse besonders Pressemitteilung.
Mineralisierung wichtig.
und · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel
Abschnittslängen bekannt, sollte deren Beschaffenheit angegeben
werden.
· Falls dies nicht bekannt ist und nur die Bohrlochlängen angegeben
werden, sollte dies ausdrücklich vermerkt werden (z. B.
Bohrlochlänge
· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).
Diagramme · Zu jeder gemeldeten bedeutenden Entdeckung sollten geeignete Karten · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung
und Schnitte (mit Maßstäben) sowie tabellarische Aufstellungen der dargestellt.
Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine
Draufsicht auf die Bohrlochkragenstandorte und geeignete
Schnittansichten
enthalten.
Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung tabellarisch
Berichterstattung Explorationsergebnisse nicht praktikabel ist, sollte eine aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht
repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über verzerrt.
hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende · Kernverluste werden, sofern wesentlich, in den tabellarischen
Darstellung der Explorationsergebnisse zu Bohrschnittstellen
vermeiden. angegeben.
Sonstige wesentliche · Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Dadurch wurde
Explorationsdaten wesentlich sind, berichtet werden, einschließlich (aber nicht das allgemeine metallurgische Testverfahren für Proben aus den
beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht
geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und
Untersuchungen; Massenproben - Größe und Aufbereitungsmethode; Antimons in drei separate Produkte möglich
metallurgische Testergebnisse; Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische ist:
und Gesteinsmerkmale; potenziell schädliche oder kontaminierende o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung
Substanzen. o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat
o 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:
o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der
Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen
Gesamtgoldausbeute.
o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um das metallurgische
Verhalten des enthaltenen Goldes zu
bewerten.
o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.
· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe
Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und
Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgehalten wurden. 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, dem Verhältnis
von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, dem in das metallische Goldprodukt
gewonnenen Gold sowie der Flotationsrate von Gold in der ersten
Flotationsstufe
ab.
· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.
· Weitere Arbeiten
o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den Lagerstättenzonen
o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten
o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der
Konzentratqualität
o Pilotanlagenbewertung größerer Proben
o Studien zur Auslegung der Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die
Fertigstellung im ersten Quartal
2027
Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum 1. Quartal 2027 insgesamt 200.000
Ermittlung lateraler oder vertikaler Ausdehnungen oder groß angelegte m zu bohren.
Step-out-Bohrungen).
· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne
hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen hervorheben.
Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese
Informationen nicht wirtschaftlich sensibel
sind.





