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Patriot Battery Metals gibt größte Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika bei CV5, Corvette-Liegenschaft, Quebec, Kanada, bekannt

Jun 21, 2023Jun 21, 2023

Herr Blair Way berichtet:

VANCOUVER, British Columbia und SYDNEY, Australien, 30. Juli 2023 (GLOBE NEWSWIRE) –

Höhepunkte

Darren L. Smith, Vice President of Exploration des Unternehmens, kommentiert: „Diese erste Mineralressourcenschätzung bei CV5 ist der Höhepunkt einer aggressiven 20-monatigen Bohrkampagne, die mit unserem Entdeckungsloch im Herbst 2021 begann, und ist nichts weniger als ein Team.“ Anstrengung, uns hierher zu bringen. Diese erste Ressource hat CV5 fest als Tier-1-Spodumen-Pegmatit-Asset etabliert und zählt bereits zu den größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen in Amerika sowie zu den Top-10-Ressourcen weltweit.“

„Es besteht weiterhin ein erhebliches Wachstumspotenzial, da die Ressource an beiden Enden und in der Tiefe über einen großen Teil ihrer Länge offen ist und einen klaren Weg für eine weitere Ressourcenerweiterung bietet. Darüber hinaus gibt es auf dem Konzessionsgebiet mehrere bekannte Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch mit Bohrtests getestet werden müssen, und einen aussichtsreichen Trend über mehr als 20 km, der noch erkundet werden muss. Im Fall von CV13 werden die Bohrprogramme 2022 und 2023 voraussichtlich eine erste Mineralressourcenschätzung im Jahr 2024 für diesen Spodumen-Pegmatit-Cluster untermauern. Wir glauben, dass wir gerade erst damit begonnen haben, das Ausmaß des mit Lithium mineralisierten Pegmatitsystems auf dem Grundstück Corvette zu demonstrieren“, fügte Herr Smith hinzu.

Blair Way, Präsident und CEO des Unternehmens, kommentiert: „Wir könnten mit dem Ergebnis dieser ersten Mineralressourcenschätzung bei CV5 nicht zufriedener sein, die die erste von mehreren Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet Corvette in den kommenden Jahren sein wird. Dieses Konzessionsgebiet beherbergt nun offiziell mindestens eine Lagerstätte, die im Hinblick auf Größe, Gehalt und Metallurgie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern definitiv ein Weltklasse-Asset darstellt.“

Herr Way betont das Entwicklungspotenzial von Corvette und erklärt: „Es positioniert das Unternehmen eindeutig als führenden Kandidaten für die langfristige Versorgung des nordamerikanischen und europäischen Marktes mit Spodumen.“ Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und wird künftige Wirtschafts- und Entwicklungsstudien untermauern, während wir versuchen, diesen Vermögenswert auf dem Weg zur Produktion energisch voranzutreiben. Ich möchte unseren Aktionären für ihre Unterstützung danken und darüber hinaus dem Explorationsteam für seinen Fokus und seine Entschlossenheit bei der Bereitstellung einer der größten Spodumen-Pegmatit-Ressourcen der Welt danken.“

Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die erste (d. h. erste) Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das „Konzessionsgebiet“) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec bekannt zu geben. Der Spodumen-Pegmatit CV5 liegt etwa 13,5 km südlich des regionalen und allwettertauglichen Trans-Taiga-Straßen- und Stromleitungs-Infrastrukturkorridors und 50 km vom Staudammkomplex La-Grande 4 (LG4) entfernt.

Die Mineralressourcenschätzung („MRE“) bei CV5 hat dies eindeutig bestätigtgrößte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika und 8Thgrößte weltweit,zurückkehren109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2Ö und 160 ppm Ta2O5 abgeleitet, bei einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O, also insgesamt 3.835.000 Tonnen enthaltenes Lithiumcarbonatäquivalent („LCE“) (Tabelle 1, Abbildung 1 und Abbildung 2). Das der MRE zugrunde liegende geologische Modell interpretiert einen einzelnen, kontinuierlichen Haupt-Spodumen-Pegmatitkörper mit einer wahren Mächtigkeit von etwa 8 m bis über etwa 130 m, der sich über eine Streichlänge von etwa 3,7 km (Bohrloch zu Bohrloch) erstreckt wird von mehreren untergeordneten Linsen flankiert. Darüber hinaus wurden die Ressourcen und die geologische Modellierung beschriebenerhebliches Wachstumspotenzial bei CV5, das an beiden Enden entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibtüber einen erheblichen Teil seiner Länge.

DasDie erste MRE umfasst nur den Spodumen-Pegmatit CV5 (zuvor auch als „CV5-Pegmatit-Cluster“ bezeichnet) und umfasst daher keine der anderen bekannten Spodumen-Pegmatit-Cluster auf dem Konzessionsgebiet – CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV13 (Abbildung 3). Bei CV5 wird die MRE durch 163 Diamantbohrlöcher unterstützt, die in den Programmen 2021, 2022 und 2023 (bis Ende April – Bohrloch CV23-190) mit einer Gesamtlänge von 56.385 m abgeschlossen wurden, sowie durch elf (11). ) Aufschlusskanäle mit einer Gesamtlänge von 63 m.

Die Mineralressourcenerklärung und relevante Offenlegung, Sensitivitätsanalyse, Peer-Vergleich, geologische und Blockmodellansichten sowie Querschnitte werden in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Ein detaillierter Überblick über das Projekt wird in den folgenden Abschnitten gemäß ASX Listing Rule 5.8 dargestellt.

Mineralressourcenerklärung (NI 43-101).

Tabelle 1: Mineralressourcenerklärung gemäß NI 43-101 für den Spodumen-Pegmatit CV5

Basierend auf öffentlich zugänglichen, definierten Mineralressourcenschätzungen, die gemäß NI 43-101, JORC oder einer gleichwertigen Regulierungsbehörde durchgeführt wurden, bestätigt die erste MRE für den Spodumen-Pegmatit CV5 diesen eindeutig alsgrößte Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika , (Abbildung 1). Darüber hinaus gilt CV5 unter Verwendung derselben Quellinformationen und Metriken (siehe Anhang 2 und 3) als einTop 10 der Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt und belegt damit den 8. Platz (Abbildung 2). Diese Metriken und KontextCV5 konnte sich bereits mit der ersten Mineralressourcenschätzung fest als Tier-1-Lithium-Pegmatit der Weltklasse etablieren.

Abbildung 1: Diagramm der MRE-Tonnage im Vergleich zum Gehalt, das den CV5-Spodumen-Pegmatit als größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika hervorhebt.

Abbildung 2: MRE-Tonnage-Gehalt-Diagramm mit Hervorhebung des Spodumen-Pegmatits CV5 als 8Thgrößte Lithium-Pegmatit-Mineralressource der Welt.

Mehrere dieser Peer-Mineralressourcenschätzungen umfassen mehrere einzelne Lagerstätten, die distal zueinander liegen, wenn auch immer noch in relativer Nähe, um eine gemeinsame Infrastrukturentwicklung zu ermöglichen (z. B. besteht Grota do Cirilo aus fünf (5) einzelnen Pegmatitlagerstätten – Xuxa, Barreiro, Murial, Lavra do Meio und NDC. Im Vergleich dazu besteht die CV5-Mineralressource aus fünf (5) unmittelbar benachbarten Pegmatitgängen, von denen ein einzelner Hauptpegmatitgang etwa 93 % (d. h. 101,8 Mio. Tonnen) der gesamten abgeleiteten Ressourcentonnage ausmacht hierin berichtet. Mit anderen Worten: Das CV5-MRE besteht überwiegend aus einem einzigen großen Spodumen-Pegmatit-Körper. Darüber hinaus umfasst dieses erste MRE nur den CV5-Spodumen-Pegmatit-Körper und daher keine der anderen bekannten Spodumen-Pegmatit-Cluster auf dem Konzessionsgebiet – CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV13 (Abbildung 3). Mehrere dieser Cluster – CV4, CV8, CV12 und CV13 – befinden sich im Umkreis von etwa 7 km um den Spodumen-Pegmatit CV5 und dürften sich daher die Infrastruktur teilen im Falle einer Entwicklung.

Abbildung 3: Ausmaß der Mineralressourcenschätzung von CV5 Spodumene Pegmatite, die das Potenzial entlang des Trends bei proximalen Spodumen-Pegmatit-Clustern hervorhebt.

Die Sensitivitätsanalyse für CV5 MRE ist in Tabelle 2 und Abbildung 4 dargestellt. Bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,10 % Li2O befindet sich in der Lagerstätte123,4 Mio. Tonnen mit 1,28 % Li2Ö abgeleitet und veranschaulicht einen anhaltend hohen Gehalt bei höheren Tonnagen. Alternativ liegt bei einem hohen Cutoff-Gehalt von 1,40 % Li2O die Lagerstätte vor46,3 Mio. Tonnen mit 2,03 % Li2Ö abgeleitet und verdeutlicht eine beträchtliche Tonnage bei sehr hohem Gehalt. Der Großteil dieser hochgradigen Komponente bei CV5 befindet sich innerhalb der zuvor erkannten Nova-Zone, die über eine Streichlänge von etwa 1,1 km – von den Bohrlöchern CV23-132 bis 108 – verfolgt wurde und mehrere Bohrabschnitte von 2 bis 25 umfasst m (Kernlänge) bei >5 % Li2O. Diese Endglieder mit Cutoff-Gehalt demonstrieren auf der abgeleiteten Klassifizierungsebene effektiv einen insgesamt sehr großen Pegmatitgehalt mit hohem Gehalt (bei niedrigem Cutoff) und einer erheblichen Tonnagekomponente bei sehr hohem Gehalt (bei hohem Cutoff). -aus). Beide Extreme schneiden im Vergleich zu den aktuellen Ressourcenschätzungen ihrer globalen Konkurrenten gut ab.

In der folgenden Tabelle 2 und Abbildung 4 sind die entsprechende Tonnage und der Lithiumgehalt bei verschiedenen Cutoff-Gehalten für das MRE CV5 aufgeführt. Zusätzlich zur Bewertung der Sensitivität gegenüber Cut-off-Gehalten kann diese Tabelle dabei helfen, die Tonnage und Gehalte bei CV5 direkter mit denen in Zusammenhang zu bringen, die für vergleichbare Lagerstätten berechnet wurden, die möglicherweise unterschiedliche Cut-off-Gehalte auf ihre Ressourcen angewendet haben.

Tabelle 2: Sensitivitätsanalyse für den NI 43-101 MRE des Spodumen-Pegmatits CV5

Abbildung 4: CV5-Mineralressourcen-Sensitivitätsanalyse – Gehalt-Tonnage-Kurve.

Das geologische Modell des Spodumen-Pegmatits CV5, das die Grundlage für die erste Mineralressourcenschätzung bildet, wird in der Draufsicht, Schrägansicht und Seitenansicht in den Abbildungen 5 bis 9 und im vereinfachten Querschnitt in den Abbildungen 10 bis 12 dargestellt. Das geologische Modell wird durch Bohrlöcher bis zum Ende des Winterprogramms 2023 (Bohrloch CV23-190) gestützt. Das Ressourcenblockmodell des als abgeleitet klassifizierten Spodumen-Pegmatits CV5 ist in Abbildung 13, Abbildung 14 und Abbildung 15 dargestellt.

Der Spodumen-Pegmatit CV5 wurde anhand von Bohrlochdaten geologisch modelliert und erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 3,7 km. Das Blockmodell zur Mineralressourcenschätzung von CV5 Spodumene Pegmatite erstreckt sich jedoch nur über eine Entfernung von etwa 3,4 km (Abbildung 13). Dies liegt daran, dass das vorgestellte Blockmodell nur die Blöcke umfasst, die bestimmte Kriterien erfüllen, die es ermöglichen, einen Lithiumgehalt als durch einen konzeptionellen Tagebau abgeleiteten und eingeschränkten Lithiumgehalt zu klassifizieren. Zusammen bilden die Blöcke innerhalb der Grube, denen ein Lithiumwert zugewiesen wurde, das endgültige Blockmodell der Mineralressourcenschätzung. Alle Blöcke >0,4 % Li2O (der angenommene Cut-off-Gehalt im Basisfall für die MRE) werden in den Blockmodellansichten in Abbildung 13 dargestellt, Blöcke >0,1 % Li2O in Abbildung 14 und Blöcke >2 % Li2O und >3 % Li2O in Abbildung 15. Geologisch modellierter Pegmatit, in dem keine Blöcke vorkommen, hat nicht die Schwellenzuverlässigkeit für die abgeleitete Mineralressourcenkategorie erreicht, die auf den angewendeten Klassifizierungskriterien oder der angewendeten Tagebaubeschränkung basiert. Daher besteht in diesen Gebieten (z. B. im Fernen Osten) aufgrund der Bohrdaten genügend geologische Sicherheit, um den Schluss zu ziehen, dass mineralisierter Pegmatit vorhanden ist. Es sind jedoch zusätzliche Bohrungen erforderlich, um dieses Vertrauen auf den Schwellenwert zu erhöhen, der die Zuweisung einer abgeleiteten Klassifizierung von Gehalt und Tonnage ermöglicht und dafür sorgt, dass diese Blöcke innerhalb einer Benchmark-Grubenbeschränkung liegen.

Abbildung 5: Draufsicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 – alle Linsen.

Abbildung 6: Schrägansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach unten (70°) – alle Linsen.

Abbildung 7: Seitenansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach Norden (340°) – Hauptpegmatit und untergeordnete Linsen.

Abbildung 8: Seitenansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach Norden (340°) – nur Hauptpegmatit.

Abbildung 9: Seitenansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach Süden (160°) – nur Hauptpegmatit.

Abbildung 10: Ausgewählte vereinfachte Querschnitte des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5.

Abbildung 11: Ausgewählte vereinfachte Querschnitte des geologischen Modells CV5 Spodumene Pegmatite.

Abbildung 12: Ausgewählte vereinfachte Querschnitte des geologischen Modells CV5 Spodumene Pegmatite.

Abbildung 13: Ausgewählte Ansichten des grubenbeschränkten, abgeleiteten klassifizierten Blockmodells.

Abbildung 14: Ausgewählte Querschnitte des CV5-Mineralressourcenblockmodells.

Abbildung 15: Ausgewählte Ansichten des grubenbeschränkten, abgeleiteten klassifizierten Blockmodells (Blöcke >2 % Li).2O oben und in der Mitte blockiert >3 % Li2O unten).

Neben Lithium als wichtigstem Rohstoff enthält der CV5-Pegmatit auch eine erhebliche Menge Tantal als potenziell gewinnbares Nebenprodukt – 109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2O und160 ppm Ta2Ö5 , gefolgert. Die vorläufige Mineralogie legt nahe, dass Tantalit das tantalhaltige Mineral bei CV5 ist, das möglicherweise aus den Rückständen des primären Lithiumgewinnungsprozesses gewonnen werden kann (d. h. potenzielle Verwertung von Abfallströmen).

Tantal wird derzeit von der Provinz Quebec (Kanada), Kanada, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als kritisches und strategisches Mineral aufgeführt, da es für eine Reihe von High-Tech-Geräten und wesentlichen Nischenanwendungen, einschließlich Kondensatoren, benötigt wird Es hat die höchste Kapazität aller Metalle. Nach Angaben des United States Geological Survey wird derzeit weder in Nordamerika noch in Europa Tantal produziert.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Abgrenzung des CV5-Spodumen-Pegmatits fortzusetzen und auf Erweiterungen entlang des Streichens, neigungsaufwärts und neigungsabwärts zu prüfen, wo es weiterhin offen ist. Die Lagerstätte wurde derzeit bis auf etwa 1,5 km vom Spodumen-Pegmatit-Cluster CV4 im Osten und bis auf etwa 3,8 km vom Spodumen-Pegmatit-Cluster CV13 im Westen abgegrenzt (Abbildung 3). Basierend auf den bisherigen Bohrungen, geologischen Kartierungen und der Interpretation geophysikalischer Datensätze besteht ein angemessenes Potenzial für diese Lithium-Pegmatit-Cluster, sich unter der Oberfläche zu verbinden, wobei die verschiedenen Pegmatit-Ausbisse, die jeden Cluster definieren, Ausdrucksformen des mineralisierten Systems an der Oberfläche darstellen.

ASX-Listungsregel 5.8

Da das Unternehmen sowohl an der kanadischen TSX Venture Exchange (die „TSXV“) als auch an der australischen Börse (die „ASX“) notiert ist, gibt es zwei zuständige Aufsichtsbehörden, die zu zusätzlichen Offenlegungspflichten führen. Diese Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit dem Canadian National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – erstellt und das Unternehmen wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Ankündigung einen technischen Bericht auf SEDAR+ erstellen und einreichen. Darüber hinaus wird im Folgenden gemäß ASX Listing Rule 5.8 und den JORC-Berichtsrichtlinien 2012 eine Zusammenfassung der Materialinformationen aufgeführt, die zur Schätzung der Mineralressource für den CV5-Spodumen-Pegmatit verwendet wurden. Weitere Informationen finden Sie in JORC-Tabelle 1, Abschnitt 1, 2 und 3, wie in Anhang 1 dieser Ankündigung dargestellt.

Mineraltitel

Das Konzessionsgebiet liegt etwa 220 km östlich von Radisson und 240 km nordnordöstlich von Nemaska, QC, und liegt etwa 6 km südlich des regionalen Trans-Taiga-Straßen- und Stromleitungs-Infrastrukturkorridors (Abbildung 16). Der Staudammkomplex La Grande-4 (LG4) liegt etwa 40 km nordnordöstlich des Konzessionsgebiets. Der Spodumen-Pegmatit CV5 liegt zentral im Konzessionsgebiet, etwa 13 km südlich von KM270 an der Trans-Taiga-Straße.

Das Konzessionsgebiet besteht aus 417 CDC-Mineral-Claims, die eine Fläche von etwa 21.357 Hektar abdecken und sich als nahezu zusammenhängender, einzelner Claim-Block überwiegend in Ost-West-Richtung über etwa 51 km erstrecken.

Abbildung 16: Corvette-Grundstück und regionale Infrastruktur

Geologie und geologische Interpretation

Das Konzessionsgebiet liegt über einem großen Teil des Grünsteingürtels Lac Guyer, der als Teil des größeren Grünsteingürtels La Grande River gilt, und wird von vulkanischem Gestein dominiert, das sich in Amphibolit-Fazies verwandelt hat. Der Claim-Block beherbergt überwiegend Gesteine ​​der Guyer-Gruppe (Amphibolit, Eisenformation, mittlere bis mafische Vulkanite, Peridotit, Pyroxenit, Komatiit sowie felsische Vulkanite) (Abbildung 17). Die Amphibolitgesteine, die in Ost-West-Richtung (im Allgemeinen steil nach Süden abfallend) durch diese Region verlaufen, werden im Norden von der Magin-Formation (Konglomerat und Wacke) und im Süden von einer Ansammlung aus Tonalit, Granodiorit und Diorit sowie Metasedimenten begrenzt der Marbot-Gruppe (Konglomerat, Wacke). Die Lithium-Pegmatite im Konzessionsgebiet, einschließlich CV5, sind überwiegend in Amphiboliten, Metasedimenten und kleineren Ultramafischen eingebettet.

Bei der Exploration des Konzessionsgebiets wurden drei primäre Mineralexplorationstrends abgegrenzt, die überwiegend in Ost-West-Richtung über weite Teile des Konzessionsgebiets verlaufen: Golden Trend (Gold), Maven Trend (Kupfer, Gold, Silber) und CV Trend (Li-Cs-Ta-Pegmatit). ). Der Golden Trend konzentriert sich auf die nördlichen Bereiche des Konzessionsgebiets, der Maven Trend auf die südlichen Bereiche und der CV Trend liegt dazwischen. In der Vergangenheit stand der Golden Trend im Mittelpunkt der Exploration, gefolgt vom Maven Trend. Die Identifizierung des CV-Trends und der zahlreichen bisher entdeckten Lithium-Tantal-Pegmatite stellt jedoch ein bisher unbekanntes Lithium-Pegmatit-Gebiet dar, das erstmals 2016/2017 von Dahrouge Geological Consulting Ltd. und dem Unternehmen identifiziert wurde. Der Vizepräsident für Exploration des Unternehmens, Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., war Mitglied des ersten Teams, das das Potenzial bei Corvette identifizierte, trat später im Jahr 2018 dem Beirat des Unternehmens bei und fungierte als Vizepräsident von Exploration im Jahr 2019. Herr Smith leitete die Exploration des Corvette-Grundstücks seit den ersten Arbeitsprogrammen, einschließlich der Bohrung der Lithium-Pegmatite.

Bisher wurde beobachtet, dass die Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatite bei Corvette innerhalb eines Korridors von etwa 1 km Breite vorkommen, der sich in allgemeiner Ost-West-Richtung über das Konzessionsgebiet über mindestens 25 km erstreckt – der „CV“. „Lithium Trend“ – mehr als 20 km Trend müssen noch auf Lithium untersucht werden. Das Kerngebiet umfasst einen etwa 3,7 km langen Spodumen-Pegmatit (den „CV5-Spodumen-Pegmatit“, zuvor auch als „CV5-Pegmatit-Cluster“ bezeichnet), der durch Bohrungen definiert wurde. Bisher wurden sieben (7) unterschiedliche Lithium-Pegmatit-Cluster entlang dieses Trends auf dem Grundstück Corvette entdeckt – CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV13. Jeder dieser Cluster umfasst mehrere Lithium-Pegmatit-Aufschlüsse in unmittelbarer Nähe, die entlang desselben lokalen Trends ausgerichtet sind, und wurden gruppiert, um den Explorationsansatz und die Diskussion zu vereinfachen (Abbildung 18).Die hierin gemeldete erste Mineralressourcenschätzung beschränkt sich nur auf den CV5-Spodumen-Pegmatit(Figur 3).

Bisher wurden am Spodumen-Pegmatit CV5 mehrere einzelne Spodumen-Pegmatit-Gänge geologisch modelliert. Ungefähr 93 % der Mineralressourcen befinden sich jedoch in einem einzigen, großen Haupt-Spodumen-Pegmatit-Ganggang, der auf beiden Seiten von mehreren untergeordneten, subparallel verlaufenden Gängen flankiert wird.Der Hauptgang ist so modelliert, dass er sich kontinuierlich über eine seitliche Entfernung von mindestens 3,7 km erstreckt und entlang des Streichens an beiden Enden und in der Tiefe über einen großen Teil seiner Länge offen bleibt. Die Mächtigkeit des derzeit bekannten mineralisierten Korridors bei CV5 beträgt etwa 500 m, wobei Spodumen-Pegmatit in CV23-156 bis zu einer Tiefe von ca. 430 m durchschnitten wurde (vertikale Tiefe ab Oberfläche). Die Pegmatitgänge bei CV5 verlaufen südsüdwestlich (ungefähr 340°/070° RHR) und neigen sich daher nach Norden, was sich von den Wirtsamphiboliten, Metasedimenten und Ultramafischgesteinen unterscheidet, die mäßig in südlicher Richtung einfallen.

DerDer Hauptspodumen-Pegmatit-Ganggang bei CV5 hat eine wahre Mächtigkeit von etwa 8 bis etwa 130 Metern und kann entlang des Streichens sowie im Auf- und Abtauchen stark zusammengedrückt und anschwellen. Es ist vor allem in oberflächennahen bis mittleren Tiefen (<225 m) am dicksten und bildet eine relativ bauchige, längliche Form, die sich entlang ihrer Länge unterschiedlich zur Oberfläche und zur Tiefe neigen kann (siehe geologische Querschnitte in Abbildung 10 bis Abbildung 12). ). Da sich die Bohrungen auf den Hauptgang konzentrierten, wurde der unmittelbare CV5-Korridor nicht ausreichend durch Bohrungen erprobt und es wird vermutet, dass weitere untergeordnete Pegmatitlinsen in der Nähe liegen. Die Pegmatite, die CV5 definieren, sind relativ unverformt und sehr kompetent, obwohl sie wahrscheinlich über eine gewisse strukturelle Kontrolle verfügen.

Auf dem Konzessionsgebiet, einschließlich CV5, wird eine Lithiummineralisierung innerhalb von Li-Cs-Ta-Pegmatiten beobachtet, die an der Oberfläche als isolierte Hochrelief-„Walrücken“-Landformen (d. h. Aufschlüsse) freigelegt werden können (Foto 1). Angesichts der Nähe einiger Lithium-Pegmatit-Aufschlüsse zueinander in den verschiedenen Clustern sowie der flachen Geschiebemergeldecke ist es wahrscheinlich, dass einige der Aufschlüsse eine diskontinuierliche Oberflächenfreilegung eines einzelnen, größeren Pegmatit-„Aufschlusses“ unter der Oberfläche widerspiegeln. Darüber hinaus weist die hohe Anzahl gut mineralisierter Pegmatite entlang des Trends bei diesen Clustern auf ein großes Potenzial für eine Reihe relativ dicht beieinander liegender/gestapelter, subparalleler und beträchtlicher spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit erheblicher seitlicher und tieferer Ausdehnung hin anwesend sein.

Die Pegmatite bei Corvette, einschließlich CV5, sind sehr grobkörnig und haben ein cremefarbenes Aussehen, wobei dunklere Abschnitte üblicherweise aus Glimmer und Rauchquarz und gelegentlich Turmalin bestehen. Spodumen ist das dominierende lithiumhaltige Mineral, das bei allen bisher dokumentierten Lithiumvorkommen identifiziert wurde. Es kommt typischerweise in Form von zentimeter- bis dezimetergroßen Kristallen vor, die eine Länge von mehr als 1,5 m erreichen können und deren Farbe von cremeweiß über hellgrau bis hellgrün reicht. Im Kern und in einer kleinen Anzahl von Lithium-Pegmatit-Ausbissen wurde lokalisiertes Lepidolit in geringem Umfang beobachtet. Der Spodumen-Pegmatit CV5 weist eine interne Fraktionierung entlang des Streichens und des Aufwärts-/Abwärtsgefälles auf, was durch Variationen in der Mineralhäufigkeit, einschließlich Spodumen und Tantalit, belegt wird. Dies wird durch die hochgradige Nova-Zone unterstrichen, die über eine Streichlänge von mindestens 1,1 km – von den Bohrlöchern CV23-132 bis 108 – verfolgt wurde und mehrere Bohrabschnitte von 2 bis 25 m (Kernlänge) umfasst >5 % Li2O (Abbildung 19).

Der Spodumen-Pegmatit-Cluster CV5 wurde derzeit bis auf etwa 1,5 km vom Spodumen-Pegmatit-Cluster CV4 im Osten und bis auf etwa 3,8 km vom Spodumen-Pegmatit-Cluster CV13 im Westen abgegrenzt (Abbildung 3). Basierend auf den bisherigen Bohrungen, der geologischen Kartierung und der Interpretation geophysikalischer Datensätze besteht für einige dieser Lithium-Pegmatit-Cluster ein vernünftiges Potenzial, sich unter der Oberfläche (unter dem Geschiebemergel) zu verbinden, wobei die verschiedenen Pegmatit-Aufschlüsse, die jeden Cluster definieren, Ausdrucksformen dieser Gruppe darstellen mineralisiertes System an der Oberfläche.

Foto 1: Hauptausbiss des Spodumen-Pegmatitkörpers bei CV5 (links); typische Mineralisierung aus Bohrkern bei CV5 (rechts).

Abbildung 17: Geologie des Grundstücks und Trends bei der Mineralexploration.

Abbildung 18: Bisher entdeckte Spodumen-Pegmatit-Cluster im Konzessionsgebiet.

Bohrtechniken und Klassifizierungskriterien

Die Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 wird durch 163 Diamantbohrlöcher der Größe NQ (vorwiegend) oder HQ mit einer Gesamtlänge von 56.385 Metern und elf (11) Ausbisskanälen mit einer Gesamtlänge von 63 Metern gestützt. Die Bohrungen umfassen Programme in den Jahren 2021, 2022 und bis zum Ende des Winterprogramms 2023 (Bohrloch CV23-190). In den Programmen 2021 und 2022 kamen ausschließlich per Hubschrauber transportierbare Bohrgeräte zum Einsatz, während im Winterprogramm 2023 aufgrund des Baus einer provisorischen Winterstraße für dieses Programm eine Kombination aus per Hubschrauber transportierbaren und auf Kufen montierten Bohrgeräten zum Einsatz kam.

Jeder Bohrlochkragen wurde mit einem RTK-Gerät (Topcon GR5 oder Trimble Zephyr 3) vermessen, mit Ausnahme von einem (1), das nur mit einem tragbaren GPS (Garmin GPSMAP 64s) vermessen wurde (Tabelle 3). Die Bohrlochabweichungsmessungen für jedes Bohrloch wurden mit einem Devico DeviGyro-Gerät (Löcher 2021) oder einem Reflex Gyro Sprint IQ-Gerät (Löcher 2022 und 2023) durchgeführt. Die Vermessungsaufnahmen erfolgten fortlaufend in Abständen von ca. 3–5 m. Der Einsatz des Gyro-Werkzeugsystems verhinderte potenzielle Ablenkungsprobleme, die durch geringfügiges, aber häufiges Pyrrhotit im Wirt-Amphibolit entstehen. Alle Bohrkragen- und Bohrlochabweichungsdaten wurden von den Projektgeologen vor Ort und vom Datenbankleiter validiert.

Der Bohrkern wurde nicht ausgerichtet; Es wurden jedoch an mehreren Bohrlöchern optische und akustische Fernsehuntersuchungen im Bohrloch durchgeführt, um die Gesamtstruktur zu bewerten. Diese Daten dienten als Grundlage für das aktuelle geologische Modell, das diese erste Mineralressourcenschätzung unterstützt.

Die Bohrungen wurden überwiegend entlang eines Gittermusters in typischen Abständen von 100 m durchgeführt; Allerdings verengt es sich an einigen Stellen auf ca. 50 m (typischerweise über der hochgradigen Nova-Zone) und weitet sich an einigen wenigen Stellen auf ca. 150 m aus. Die Punkte der unterirdischen Pegmatitstücke spiegeln im Allgemeinen den Kragenabstand wider; unterliegen jedoch typischen Abweichungen im Bohrloch. Die ersten Bohrlöcher, die auf CV5 abzielten und im Jahr 2021 abgeschlossen wurden, gingen von einer südlichen Neigung des Pegmatits aus und daher waren drei (3) von vier (4) Löchern nach Norden ausgerichtet. Allerdings sind die meisten bisher abgeschlossenen Bohrlöcher nach Süden ausgerichtet (typischerweise 158°), um senkrecht zum steil nach Norden abfallenden Pegmatit zu kreuzen. Der Abstand und die Ausrichtung der Bohrlöcher reichen aus, um das hier verwendete geologische Modell und die Ressourcenklassifizierung zu unterstützen.

Alle Bohrlöcher wurden von Fusion Forage Drilling Ltd. aus Hawkesbury, Ontario, fertiggestellt. Die Bohrarbeiten folgten den Best Practices der Branche, wobei der Bohrkern entweder in 4 oder 5 Fuß langen flachen Holzkisten mit quadratischem Boden platziert wurde (mit Ausnahme von Loch CV22-083, bei dem halbmondförmige Holzkisten verwendet wurden), mit der entsprechenden Loch- und Kisten-ID notiert und Blocktiefenmarkierungen in der Box platziert. Die Kernwiederherstellung liegt typischerweise bei über 90 %. Sobald die Kiste voll war, wurde sie am Bohrgerät mit Glasfaserband und Holzdeckeln verschlossen und die Kiste per Hubschrauber nach Norden zu einem Abstellplatz an der Trans-Taiga Road (KM270 oder KM277) geschleudert, wo sie dann per LKW zur Verarbeitung zur Mirage Lodge transportiert wurden.

Bei der Schlitzprobenentnahme folgten die Best Practices der Branche, wobei ein 3 bis 5 cm breiter, gesägter Kanal senkrecht zum interpretierten Pegmatitstreichen über den Pegmatitaufschluss angelegt wurde, soweit dies praktisch möglich war. Die Proben wurden in zusammenhängenden Abständen von ca. 1 m gesammelt, wobei die Kanalrichtung notiert und GPS-Koordinaten am Anfangs- und Endpunkt des Kanals erfasst wurden. Schlitzproben wurden auf derselben Route wie Bohrkerne zur Verarbeitung in Mirage Lodge transportiert.

Abbildung 19: Standorte der Diamantbohrlöcher im Spodumen-Pegmatit CV5, die die Grundlage für die erste Mineralressourcenschätzung bilden.

Sampling- und Subsampling-Techniken

Die wichtigsten Probenahmeprotokolle entsprachen den Branchenstandards. Nach Erhalt in der Kernhütte der Mirage Lodge werden alle Bohrkerne zusammengesetzt, auf maximale Schieferung ausgerichtet, mit Metermarkierungen versehen, geotechnisch protokolliert (TCR, RQD, ISRM und Q-Methode (seit Mitte des Winters 2023)), Änderungen protokolliert, Geologisch protokolliert (Gesteinstyp) und Probenprotokollierung auf Einzelprobenbasis. Von allen gebohrten Kernen werden auch nasse und trockene Kernkastenfotos gesammelt, unabhängig von der wahrgenommenen Mineralisierung. Messungen des spezifischen Gewichts ganzer Pegmatitproben wurden in systematischen Abständen (ungefähr 1 SG-Messung alle 4–5 m) mithilfe der Wasserimmersionsmethode durchgeführt.

Die Kernprobenentnahme orientierte sich an der Gesteinsart, die während der geologischen Protokollierung (z. B. durch einen Geologen) ermittelt wurde. Alle Pegmatitabschnitte wurden in ihrer Gesamtheit beprobt, unabhängig davon, ob eine Spodumenmineralisierung festgestellt wurde oder nicht (um einen unvoreingenommenen Probenahmeansatz zu gewährleisten), zusätzlich zu ca. 1 bis 3 m Probenahme im angrenzenden Wirtsgestein (abhängig von der Länge des Pegmatitabschnitts). um den beprobten Pegmatit zu „buchen“. Die minimale Einzelprobenlänge beträgt typischerweise 0,3–0,5 m und die maximale Probenlänge beträgt typischerweise 2,0 m. Die angestrebten Längen der einzelnen Pegmatitproben betragen 1,0 m. Der gesamte Bohrkern wurde in den Jahren 2022 und 2023 mit einer automatischen Kernsäge von Almonte zersägt, wobei eine Kernhälfte zur Untersuchung entnommen wurde und die andere Kernhälfte als Referenz im Karton verblieb.

Die Kanäle wurden bei der Entnahme auf Einzelprobenbasis geologisch protokolliert; wurden jedoch nicht geotechnisch erfasst. Die Kanalwiederherstellung betrug effektiv 100 %.

Die Protokollierung von Bohrkernen und Kanälen war von Natur aus qualitativ und umfasste Schätzungen der Spodumen-Korngröße, Einschlüsse und Modellmineralschätzungen. Diese Abholzungspraktiken erfüllen oder übertreffen aktuelle Industriestandardpraktiken und sind ausreichend detailliert, um eine Mineralressourcenschätzung und -offenlegung hierin zu unterstützen.

Alle Kernproben wurden einzeln verpackt und versiegelt und dann zur zusätzlichen Sicherheit in große Superbeutel gelegt, auf Paletten gepackt und per Dritttransport oder direkt durch Vertreter des Unternehmens an das benannte Probenvorbereitungslabor (Activation Laboratories Ltd. („Activation Laboratories“) in Ancaster, ON, im Jahr 2021, SGS Canada Inc. („SGS Canada“) in Lakefield, ON, im Jahr 2022 und 2023 und SGS Canada in Val-d'Or, QC, im Jahr 2023), die während des Versands verfolgt werden zusammen mit der Dokumentation der Produktkette. Bei der Ankunft im Labor wurden die Proben mit dem Versandmanifest abgeglichen, um sicherzustellen, dass alle Proben erfasst und nicht manipuliert wurden.

Probenanalysemethode

Die aus den Bohrlöchern des Jahres 2021 entnommenen Kernproben wurden zur standardmäßigen Probenaufbereitung (Code RX1) an Activation Laboratories in Ancaster (Ontario) geschickt. Dazu gehörte die Zerkleinerung auf 80 % mit einer Maschenweite von 10 Mesh, gefolgt von einem Riffelspalten mit 250 g und einer Pulverisierung auf 95 % mit einer Maschenweite von 105 Mikrometern . Alle Kernprobenbrei 2021 wurden im selben Labor auf Multielemente (einschließlich Lithium) durch Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-OES-Abschluss (Paket 1F2) und Tantal durch INAA (Code 5B) analysiert, wobei alle Proben >8.000 ergaben ppm Li von 1F2 erneut auf Li analysiert durch Code 8-4 Acid ICP Assay. Activation Laboratories ist ein kommerzielles Labor mit den entsprechenden Akkreditierungen (ISO 17025) und unabhängig vom Unternehmen.

Kernproben, die aus den Bohrlöchern CV22-015 bis CV23-107 aus den Jahren 2022 und 2023 entnommen wurden, wurden an das Labor von SGS Canada entweder in Lakefield, ON (überwiegende Mehrheit), Sudbury, ON (CV22-028, 029, 030) oder Burnaby, BC ( CV22-031, 032, 033 und 034) für die Standardprobenvorbereitung (Code PRP89), einschließlich Trocknen bei 105 °C, Zerkleinern auf 75 % durch 2 mm, Riffelspaltung von 250 g und Pulverisieren von 85 % durch 75 Mikrometer. Die aus den Bohrlöchern CV23-108 bis 190 im Jahr 2023 entnommenen Kernproben wurden zur Standardprobenvorbereitung (Code PRP89) an das Labor von SGS Canada in Val-d'Or, QC, geschickt. Alle Kernprobenbrei aus den Jahren 2022 und 2023 wurden auf dem Luftweg zum Labor von SGS Canada in Burnaby, BC, verschifft, wo die Proben homogenisiert und anschließend mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-AES/MS-Abschluss auf Multielemente (einschließlich Li und Ta) analysiert wurden ( Codes GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50). SGS Canada ist ein kommerzielles Labor mit den entsprechenden Akkreditierungen (ISO 17025) und vom Unternehmen unabhängig.

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll (QAQC) gemäß den Best Practices der Branche wurde in die Bohrprogramme integriert und umfasste die systematische Einfügung von Quarzrohlingen und zertifizierten Referenzmaterialien in Probenchargen sowie die Sammlung von Viertelkernduplikaten mit einer Rate von ca Jeweils 5 %. Darüber hinaus wurde die Analyse der Duplikate der zerkleinerten und grob zerteilten Proben durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen des Laboraufbereitungsprozesses zu bewerten. Darüber hinaus wurden im Primärlabor externe (sekundäre) Duplikate der zerkleinerten Proben für die anschließende Kontrollanalyse und Validierung hergestellt in einem Sekundärlabor (SGS Canada im Jahr 2021 und ALS Canada im Jahr 2022 und 2023).

Alle gesammelten Kanalproben wurden zur Standardaufbereitung an das Labor von SGS Canada in Lakefield, Ontario, geschickt. Die Pulpen wurden im Labor von SGS Canada entweder in Lakefield, Ontario, (2017) oder in Burnaby, BC (2022) auf Multielemente (einschließlich Li und Ta) mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-AES/MS-Abschluss analysiert. Ein QAQC-Protokoll, das den Best Practices der Branche folgt, wurde in die Kanalprogramme integriert und umfasste die systematische Einfügung von Quarzrohlingen und zertifizierten Referenzmaterialien in Probenchargen.

Zur Klassifizierung verwendete Kriterien

Die Corvette-Ressourcenklassifizierung wurde gemäß den JORC 2012-Berichtsrichtlinien abgeschlossen. Bei allen gemeldeten Mineralressourcen besteht eine begründete Aussicht auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau.

Blöcke galten als abgeleitet, wenn der Bohrabstand 140 m oder weniger betrug und die Mindestparameter der Schätzkriterien erfüllten. Es gibt keine ausgewiesenen oder gemessenen klassifizierten Blöcke. Kleinere Pegmatitgänge mit geringerem Informations-/Konfidenzniveau wurden ebenfalls nicht klassifiziert.

Klassifizierungsvolumina werden um zusammenhängende Blöcke herum mit den angegebenen Abstandskriterien unter Berücksichtigung der ausgewählten Abbaumethode erstellt. Die Mineralressourcenschätzungen spiegeln angemessen die Meinung der kompetenten Person wider.

Schätzungsmethodik

Das Compositing erfolgte alle 1,0 m. Unbeprobten Abschnitten wurde ein Gehalt von 0,0005 % Li und 0,25 ppm Ta zugewiesen. Das Capping erfolgte nach dem Compositing. Basierend auf der statistischen Analyse variiert die Bedeckung je nach lithologischem Bereich. Für die spodumenreiche Domäne innerhalb des Hauptpegmatits CV5 war keine Begrenzung für Li2O erforderlich, Ta2O5 wurde jedoch auf 1.500 ppm begrenzt. Für den feldspatreichen Bereich innerhalb des Hauptpegmatits CV5 wurde eine Begrenzung von 2 % Li2O und 1.500 ppm Ta2O5 angewendet. Für die parallelen Erzgänge wurde eine Begrenzung von 4 % Li2O und 1.000 ppm Ta2O5 angewendet.

Die Variographie wurde sowohl in Leapfrog Edge als auch in Supervisor durchgeführt. Für Li2O wurde ein gut strukturiertes Variogrammmodell für die spodumenreiche Domäne des Hauptpegmatits CV5 erhalten. Für den CV5-Hauptpegmatit wurden beide Domänen (spodumenreiche und feldspatreiche Domänen) mit gewöhnlichem Kriging (OK) und Leapfrog Edge geschätzt und mit Datamine Studio RM validiert.

Für Ta2O5 ergaben die spodumenreiche Domäne und die feldspatreiche Domäne im CV5-Hauptpegmatit keine gut strukturierten Variogramme. Daher wurde Ta2O5 mithilfe des Inverse Distance Square (ID2) geschätzt.

Die verbleibenden Domänen der Pegmatitgänge (7) lieferten weder für Li2O noch für Ta2O5 gut strukturierte Variogramme und wurden daher mithilfe von Inverse Distance Square (ID2) und ebenfalls mithilfe von Leapfrog Edge geschätzt.

Drei (3) orientierte Suchellipsoide wurden verwendet, um Daten auszuwählen und Li2O- und Ta2O5-Gehalte in aufeinanderfolgenden, weniger restriktiven Durchgängen zu interpolieren. Die Ellipsengrößen und Anisotropien basierten auf der Variographie, den Bohrlochabständen und der Pegmatitgeometrie. Die Ellipsoide waren 67,5 m x 45 m x 7,5 m, 135 m x 90 m x 15 m und 180 m x 120 m x 20 m groß. Während der Interpolation wurden mindestens fünf (5) Verbundwerkstoffe und maximal zwölf (12) Verbundwerkstoffe ausgewählt, wobei während der ersten zwei (2) Durchgänge mindestens zwei (2) Löcher für die Interpolation erforderlich waren. Für den dritten Durchgang wurden mindestens drei (3) Verbundwerkstoffe mit einem Maximum von fünfzehn (15) verwendet, ohne dass es eine Mindestanzahl pro Loch gab. Zur Interpolation der sieben (7) parallelen Gänge wurden variable Suchellipsenausrichtungen (dynamische Anisotropie) verwendet. Die räumliche Anisotropie der Deiche wird bei der Schätzung mit dem Tool „Variable Ausrichtung“ von Leapfrog Edge berücksichtigt. Die Suchellipse folgt dem Trend der zentralen Referenzebene jedes Deichs.

Elternzellen von 10 m x 5 m x 5 m, vier (4) Mal in jede Richtung unterblockt (für mindestens Unterzellen von 2,5 m in x, 1,25 m in y und 1,25 m in z wurden verwendet. Unterblöcke werden durch das geologische Modell ausgelöst. Die Li2O- und Ta2O5-Gehalte werden in den Elternzellen geschätzt und automatisch in die Unterblöcke eingetragen.

Das Blockmodell wird um die Z-Achse gedreht (Leapfrog 340°).

Die Fe-Gehalte wurden dem Blockmodell basierend auf dem Mittelwert der einzelnen Lithologien zugeordnet.

Für alle Li2O- und Ta2O5-Schätzungen wurden harte Grenzen zwischen allen Pegmatitdomänen verwendet.

Die Mineralressourcenschätzung umfasst Blöcke innerhalb des Grubenmantels oberhalb des Cutoff-Gehalts von 0,40 % Li2O.

Die Validierung des Blockmodells erfolgte mithilfe von Swath-Plots in jeder der drei (3) Achsen, Gehaltsschätzungen der nächsten Nachbarn, globalen Mittelwertvergleichen und durch visuelle Inspektion in 3D sowie entlang von Draufsichten und Querschnitten.

Cut-off-Grade und Auswahlgrundlage

Der für die Mineralressourcenschätzung angenommene Cut-off-Gehalt (COG) beträgt 0,40 % Li2O. Sie wurde auf der Grundlage von Betriebskostenschätzungen, hauptsächlich durch Benchmarking, für den Bergbau (Tagebaumethoden), das Tailings-Management, allgemeine Verwaltungskosten und die Kosten für den Konzentrattransport vom Minenstandort nach Becancour, QC, als Basisfall ermittelt. Bei der Prozessrückgewinnung wurde ein reiner DMS-Betrieb (Dense Media Separation) mit einer Gesamtrückgewinnung von 70 % in ein 5,5 %iges Li2O-Spodumenkonzentrat angenommen. Es wurde ein Spodumenkonzentratpreis von 1.500 US-Dollar bei einem USD/CAD-Wechselkurs von 0,76 angenommen. Es wurde eine Lizenzgebühr von 2 % erhoben.

Bergbau- und metallurgische Methoden und Parameter sowie andere berücksichtigte modifizierende Faktoren

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Diese Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, Gesellschafts-, Marketing-, Wirtschafts- oder andere relevante Probleme erheblich beeinflusst werden.

Die für die erste Mineralressourcenschätzung beim Spodumen-Pegmatit CV5 beibehaltene Einschränkung des Abbauszenarios ist der Tagebau. In der Mineralressourcenerklärung ist nur das im Grubenmantel enthaltene Material enthalten. Es wurde eine Grubenneigung von 45° angenommen, was zu einem Abraumverhältnis von 6 (Abfall zu abbaubarer Ressource) führte.

Die metallurgischen Annahmen werden durch metallurgische Testprogramme gestützt, die SGS Canada in seiner Anlage in Lakefield (Ontario) durchgeführt hat. Die Testarbeiten umfassten die Schwerflüssigkeitstrennung (HLS) und Magnetik, wodurch 6+ % Li2O-Spodumenkonzentrate mit einer Ausbeute von >70 % erzeugt wurden. Ein anschließender DMS-Test (Dense Media Separation) an CV5-Spodumen-Pegmatit-Material ergab ein Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von 5,8 % Li2O bei einer Ausbeute von 79 %, was stark darauf hindeutet, dass ein reiner DMS-Betrieb möglich ist. Für den Grubenmantel der Mineralressourcen wurde eine Gesamtausbeute von 70 % zur Herstellung eines 5,5 %igen Li2O-Spodumenkonzentrats verwendet.

Es wurden verschiedene Mandate eingeleitet, die für die Weiterentwicklung des Projekts in Richtung wirtschaftlicher Studien erforderlich sind, darunter unter anderem Umweltgrundlinien, Metallurgie, Geomechanik, Hydrogeologie, Hydrologie, Einbindung von Interessengruppen, geochemische Charakterisierung sowie Konzentrattransport- und Logistikstudien.

Qualifizierte/kompetente Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 sowie andere relevante technische Informationen für das Konzessionsgebiet Corvette beziehen, basieren auf den von Herrn Todd McCracken, P.Geo., zusammengestellten Informationen und stellen diese angemessen dar. , der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und vollberechtigtes Mitglied des Ordre des Géologues du Québec und der Professional Geoscientists of Ontario ist. Herr McCracken hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Herr McCracken ist Director – Mining & Geology – Central Canada von BBA Inc. und vom Unternehmen unabhängig. Herr McCracken hält keine Wertpapiere des Unternehmens.

Herr McCracken verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der betrachteten Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als kompetente Person im Sinne des JORC-Codes von 2012 zu qualifizieren. Herr McCracken stimmt der Einbeziehung zu In dieser Pressemitteilung werden die Sachverhalte auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und im Kontext, in denen sie erscheinen, erläutert.

Tabelle 3: Merkmale der Bohrlöcher, die beim Spodumen-Pegmatit CV5 fertiggestellt wurden.

Anhang 1 – JORC-Code 2012 Tabelle 1 Informationen, die gemäß ASX Listing Rule 5.8.2 erforderlich sind

Abschnitt 1 – Probenahmetechniken und Daten

Abschnitt 2 – Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Abschnitt 3 – Schätzung und Berichterstattung über Mineralressourcen

Anhang 2: Quellen für Abbildung 1 (Tonnage vs. Gehalt – Amerika) und Abbildung 2(Tonnage vs. Gehalt – Welt)

Anhang 3: Einzelheiten zu den Mineralressourcen für die in Abbildung 1 und Abbildung 2 aufgeführten Lagerstätten/Projekte.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithium-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Corvette-Konzessionsgebiets im Bezirksmaßstab in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, und in der Nähe der regionalen Straßen- und Stromleitungsinfrastruktur konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den Spodumen-Pegmatit CV5 mit einer ersten abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O) und gilt als die größte Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika. und ist die achtgrößte Lithium-Pegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette mehrere weitere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen getestet werden müssen, sowie einen aussichtsreichen Trend über mehr als 20 km, der noch bewertet werden muss.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen ist. Das Datum des Inkrafttretens der Mineralressourcenschätzung ist der 25. Juni 2023 (durch Bohrloch CV23-190).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt. Sie müssen JavaScript aktivieren, damit es angezeigt werden kann. it.document.getElementById('cloak0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6 = 'info' + '@'; addy0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6 = addy0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6 + 'patriotbatterymetals' + '.' + 'com'; var addy_text0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6 = 'info' + '@' + 'patriotbatterymetals' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6').innerHTML += ''+addy_text0206e30db7f8f0c81f92381fc45f07e6+''; oder telefonisch unter +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte auch den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter seinem Profil unter www.sedar.com und www.asx.com.au verfügbar sind.

Diese Pressemitteilung wurde vom Vorstand genehmigt.

„BLAIR WAY“

Blair Way, Präsident, CEO und Direktor

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie „wird“, „könnte“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Bei allen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf die potenzielle Kontinuität von Pegmatitkörpern und die Erstellung von Mineralressourcenschätzungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die unter www.sedar.com verfügbar sind www.asx.com.au. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen könnten. Aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, können Ereignisse oder Umstände dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sie sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich aktualisieren oder überarbeiten, sofern dies ausdrücklich nach geltendem Recht erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Höhepunktefest etabliert als die größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika und den 8Thweltweit größte109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2Ö5gefolgert2Das Modell deutet auf einen einzelnen, kontinuierlichen Hauptpegmatitkörper mit einer wahren Mächtigkeit von ca. 8 m bis über ca. 130 m hinErhebliches Wachstumspotenzialenthält nur den CV5-Spodumen-PegmatitPatriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA)größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika und 8Thgrößte weltweit,109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2Öerhebliches Wachstumspotenzial bei CV5, das an beiden Enden entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibtDie erste MRE umfasst nur den Spodumen-Pegmatit CV5Mineralressourcenerklärung (NI 43-101).Tabelle 1: Mineralressourcenerklärung gemäß NI 43-101 für den Spodumen-Pegmatit CV5Cut-off-GehaltLi2O (%)EinstufungTonnenLi2O(%)Ta2O5(ppm)Enthaltenes Li2O(Mt)Enthaltenes LCE(Mt)größte Lithium-Pegmatit-Ressource in AmerikaTop 10 der Lithium-Pegmatit-Ressourcen der WeltCV5 konnte sich bereits mit der ersten Mineralressourcenschätzung fest als Tier-1-Lithium-Pegmatit der Weltklasse etablierenAbbildung 1: Diagramm der MRE-Tonnage im Vergleich zum Gehalt, das den CV5-Spodumen-Pegmatit als größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Amerika hervorhebt.Abbildung 2: MRE-Tonnage-Gehalt-Diagramm mit Hervorhebung des Spodumen-Pegmatits CV5 als 8Thgrößte Lithium-Pegmatit-Mineralressource der Welt.Abbildung 3: Ausmaß der Mineralressourcenschätzung von CV5 Spodumene Pegmatite, die das Potenzial entlang des Trends bei proximalen Spodumen-Pegmatit-Clustern hervorhebt.123,4 Mio. Tonnen mit 1,28 % Li2Ö46,3 Mio. Tonnen mit 2,03 % Li2ÖTabelle 2: Sensitivitätsanalyse für den NI 43-101-MRE des Spodumen-Pegmatits CV5Cut-off-GehaltLi2O (%)EinstufungTonnen ≥ Cut-offLi2O ≥ Cut-off(%)0,40Gefolgert109.242.0001,42Abbildung 4: CV5-Mineralressourcen-Sensitivitätsanalyse – Gehalt-Tonnage-Kurve.Abbildung 5: Draufsicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 – alle Linsen.Abbildung 6: Schrägansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach unten (70°) – alle Linsen.Abbildung 7: Seitenansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach Norden (340°) – Hauptpegmatit und untergeordnete Linsen.Abbildung 8: Seitenansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach Norden (340°) – nur Hauptpegmatit.Abbildung 9: Seitenansicht des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5 mit Blick nach Süden (160°) – nur Hauptpegmatit.Abbildung 10: Ausgewählte vereinfachte Querschnitte des geologischen Spodumen-Pegmatit-Modells CV5.Abbildung 11: Ausgewählte vereinfachte Querschnitte des geologischen Modells CV5 Spodumene Pegmatite.Abbildung 12: Ausgewählte vereinfachte Querschnitte des geologischen Modells CV5 Spodumene Pegmatite.Abbildung 13: Ausgewählte Ansichten des grubenbeschränkten, abgeleiteten klassifizierten Blockmodells.Abbildung 14: Ausgewählte Querschnitte des CV5-Mineralressourcenblockmodells.Abbildung 15: Ausgewählte Ansichten des grubenbeschränkten, abgeleiteten klassifizierten Blockmodells (Blöcke >2 % Li).2O oben und in der Mitte blockiert >3 % Li2O unten).160 ppm Ta2Ö5ASX-Listungsregel 5.8MineraltitelAbbildung 16: Corvette-Grundstück und regionale InfrastrukturGeologie und geologische InterpretationDie hierin gemeldete erste Mineralressourcenschätzung beschränkt sich nur auf den CV5-Spodumen-PegmatitDer Hauptgang ist so modelliert, dass er sich kontinuierlich über eine seitliche Entfernung von mindestens 3,7 km erstreckt und entlang des Streichens an beiden Enden und in der Tiefe über einen großen Teil seiner Länge offen bleibt.Der Hauptspodumen-Pegmatit-Ganggang bei CV5 hat eine wahre Mächtigkeit von etwa 8 bis etwa 130 Metern Foto 1: Hauptausbiss des Spodumen-Pegmatitkörpers bei CV5 (links); typische Mineralisierung aus Bohrkern bei CV5 (rechts).Abbildung 17: Geologie des Grundstücks und Trends bei der Mineralexploration.Abbildung 18: Bisher entdeckte Spodumen-Pegmatit-Cluster im Konzessionsgebiet.Bohrtechniken und KlassifizierungskriterienAbbildung 19: Standorte der Diamantbohrlöcher im Spodumen-Pegmatit CV5, die die Grundlage für die erste Mineralressourcenschätzung bilden.Sampling- und Subsampling-TechnikenProbenanalysemethodeZur Klassifizierung verwendete KriterienSchätzungsmethodikCut-off-Grade und AuswahlgrundlageBergbau- und metallurgische Methoden und Parameter sowie andere berücksichtigte modifizierende FaktorenQualifizierte/kompetente PersonTabelle 3: Merkmale der Bohrlöcher, die beim Spodumen-Pegmatit CV5 fertiggestellt wurden.Anhang 1 – JORC-Code 2012 Tabelle 1 Informationen, die gemäß ASX Listing Rule 5.8.2 erforderlich sindAbschnitt 1 – Probenahmetechniken und DatenAbschnitt 2 – Berichterstattung über ExplorationsergebnisseAbschnitt 3 – Schätzung und Berichterstattung über MineralressourcenAnhang 2: Quellen für Abbildung 1 (Tonnage vs. Gehalt – Amerika) und Abbildung 2(Tonnage vs. Gehalt – Welt)Name der FirmaBörsentickerProjektnameQuelleAnhang 3: Einzelheiten zu den Mineralressourcen für die in Abbildung 1 und Abbildung 2 aufgeführten Lagerstätten/Projekte.Name der FirmaProjektnameRegionBühneKategorieTonnage(Mt)Grad(Li2Ö)Über Patriot Battery Metals Inc.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen