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JOINT ASX公告
2024年9月10日
展览99.1
Axon Graphite Limited更新
– MT Dromedary Graphite Mineral Resources Review
NOVONIX有限公司(ASX:NVX)(NOVONIX)和Lithium Energy Limited(ASX:LEL)(Lithium Energy)欣然就Axon Graphite Limited1(拟议的ASX代码:AXG)(Axon Graphite)的分拆、首次公开募股(IPO)和ASX上市提供以下最新信息,其中包括合并Lithium Energy的高品位天然石墨资产(伯克和Corella矿床)和NOVONIX(MT Dromedary矿床),以在澳大利亚昆士兰州形成独特的垂直一体化电池负极材料(BAM)业务。2
作为IPO过程的一部分,Axon Graphite对NOVONIX的MT Dromedary矿床(之前于2016年进行了评估)进行了审查,并提供了以下更新的MT Dromedary矿产资源估算(MRE):
更新后的Mt Dromedary MRE采用5%的TGC边界品位(之前报告的TGC3为4%)现在与Burke和Corella矿床MRE采用的5%的TGC边界品位一致。两家公司还注意到,评估更新的Mt Dromedary MRE的合资格人士还在2023年评估了Burke和Corella MRE。对MT Dromedary MRE的审查也将协助Axon Graphite进行IPO/上市后的资源开发工作(如下所述)。
Mt Dromedary矿权直接毗邻Burke矿权(参见图1和图2),而Burke矿床是Mt Dromedary矿床内石墨矿化的延续。这两个毗邻的高品位石墨矿床的结合,通过潜在的更大规模的露天采矿作业,为位于昆士兰州的垂直一体化BAM设施提供原料,创造了显着的运营协同效应和规模经济的潜力。
NOVONIX有限公司(ASX:NVX) |
LITHIUM ENERGY LIMITED(ASX:LEL) |
ACN 157690830 |
ACN 647135108 |
鹰街71号38层 |
美利街680号1层1号套房 |
布里斯班,昆士兰4000,澳大利亚 |
西澳大利亚州西珀斯6005 |
www.novonixgroup.com |
www.lithiumenergy.com.au |
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Axon Graphite Limited Update – MT Dromedary Graphite Mineral Resources Review
图1:Burke和MT Dromedary石墨项目:矿权、地质、钻孔和钻孔包层
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此外,石墨矿化向南北开放,位于目前确定的Mt Dromedary和Burke矿床之间(参见图1和图2)。在Axon Graphite顺利完成首次公开发行股票并登陆ASX(上市)后,Axon Graphite建议:
图2:Burke和MT Dromedary矿床-指示和推断的矿产资源计划视图,
地质和计划钻探目标区
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上市后,Axon Graphite将持有昆士兰州三个高品位石墨矿床的权益,这些矿床可进入关键基础设施,包括港口和运输环节,为未来向主要国际市场的潜在出口提供便利(参见图5)。这些石墨矿床的综合所含石墨库存为4.42mm,包括:
Burke和MT Dromedary矿床包含石墨资源,平均(> 14% TGC)品位明显高于大多数全球同行。
此外:
Axon Graphite(1500万至2500万美元)IPO的招股说明书目前正在敲定,以准备提交给ASIC。NOVONIX和锂能源将向ASX提供有关Axon Graphite首次公开发行股票的指示性时间表的进一步更新,包括有关确定向合格的NOVONIX和锂能源股东的优先要约下的权利的记录日期。
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更新的Mt Dromedary矿产资源估算
表1 – Mt Dromedary 2024年9月矿产资源估算(5% TGC边界品位)
类别 |
风化状态 |
资源(公吨) |
TGC(%) |
含石墨(kT) |
指示矿产资源 |
风化 |
1.5 |
14.8 |
230 |
初级 |
6.8 |
15.2 |
1,030 |
|
小计 |
8.3 |
14.2 |
1,260 |
|
推断矿产资源 |
风化 |
0.3 |
11.8 |
30 |
初级 |
4.1 |
13.3 |
540 |
|
小计 |
4.3 |
13.2 |
570 |
|
指示和推断矿产资源总量 |
风化 |
1.8 |
14.3 |
260 |
初级 |
10.8 |
14.5 |
1,570 |
|
合计 |
12.7 |
14.5 |
1,830 |
注意事项:
图3:MT Dromedary矿床-指示和推断的矿产资源纵向视图
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图4:MT Dromedary矿床-指示和推断矿产资源规划视图
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除了MT单峰骆驼矿床的高品位性质外6:
Mt Dromedary Graphite项目位置及物业单位
Mt Dromedary Graphite项目包括Mt Dromedary物业单位(约19.41km2),紧邻Burke物业单位(约6.47km2的EPM 25443),位于Cloncurry以北约130km的道路旁,毗邻Burke Development Road(参考图1及图5)。Lithium Energy的Corella石墨项目(EPM 25696约19.41km2)位于Cloncurry以西约40km的公路旁,Burke/MT Dromedary矿权地以南约170km的公路旁,毗邻连接Mount Isa和Cloncurry的Barkly高速公路(参见图5)。
表2 – MT Dromedary项目物业单位
物业单位 |
物业单位 |
物业单位 |
格兰特 |
到期 |
面积 |
面积 |
MD南方 |
信鸽南 |
EPM 17246 |
26/10/2010 |
25/10/2027 |
1 |
~3.235 |
信鸽南 |
EPM 17323 |
20/10/2010 |
19/10/2027 |
1 |
~3.235 |
|
EXCO资源 |
布玛拉 |
EPM 26025 |
14/12/2015 |
13/12/2025 |
4 |
~12.94 |
注意事项:
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这些物业单位可以使用发达的交通基础设施,包括Cloncurry和Mount Isa的机场(距离Burke和Mt Dromedary公路约250公里)和Townsville的港口(距离Cloncurry公路或铁路约783公里)(参考图5)。
图5:NOVONIX MTDROMEDRARY石墨项目位置及
Lithium Energy在澳大利亚昆士兰州的Burke和Corella石墨项目
地质与地质解释
Mt Dromedary石墨项目由一个映射的石墨片岩作为Corella组的一个子单元托管,位于Mary Kathleen组内,属于元古代。矿床区域内石墨片岩受Black Mountain(1,685-1,640Ma)辉长岩、岩台侵入,后续在伊桑造山运动1600-1,580Ma期间变质为角闪岩品位。矿化类型为石墨片岩内的结晶石墨。
采样和二次采样技术
对于金刚石岩芯钻探,在最大限度回收石墨的基础上,选择HQ三管金刚石岩芯作为MT Dromedary矿床石墨矿化带钻探的最佳采样方法,因为该方法最大限度地减少了对岩芯的干扰,限制了钻井水的潜在损失。钻芯采用Reflex Act II定向工具定向。金刚石岩心孔以1m间隔取样或到地质接触处取样。用芯锯把芯切成两半。
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RC钻孔是Mt Dromedary的主要钻孔方法。使用人脸采样锤,每隔1m进行一次采样。对于Phase One RC钻孔计划(2015)7,1m样品用50/50 riffle分流器拆分并合成到2m。对于第2阶段(2015)8和第3阶段(2016)9 RC钻孔项目,1m样品使用75/25钻机安装的分离器进行拆分并合成到2m。
样品被提交给昆士兰州Mount Isa的ALS Minerals实验室进行样品制备。对样品进行称重,分配唯一的条形码,并登录ALS系统。整个样品在105 °烘干,粉碎至-2mm。然后使用LM5粉碎机将粉碎材料的300g子样品粉碎至优于85%通过-75 μ m。在Jones riffle分流器中用多次进料将粉碎后的样品分离,直到获得100-200g的子样品。
钻井技术
进行了金刚石岩心钻探,在3m岩心桶中回收了HQTT岩心。使用Reflex ACT II工具在钻井过程中例行进行岩心定向。岩土工程数据(叶理、层理、断层、节理和裂缝方向)由昆士兰州赫维湾地质有限公司提供的高分辨率声学电视井下仪器连续自动收集。
RC锤头,实测直径123mm。使用更大直径的RC锤在土壤-崩积层剖面中钻出4m的初始预圈,然后使用PVC管对其进行套管脱落,以避免松散的材料落在钻杆后面。
分类标准
根据数据质量、样本间距、矿脉连续性等因素,将MT单峰生物矿产资源划分为指示推断矿产资源。指示矿产资源界定在以50m x 30m为主的近距离RC和金刚石岩心钻探区域内,以及矿脉位置连续性和可预测性良好的区域内,部分指示矿产资源分类在高达100m x 50m发生良好品位连续性的区域内。推断的矿产资源分配给钻孔间距大于100m x 50m的区域,在主要矿化带之外出现小的、孤立的矿化荚,以及地质复杂的区域。
样本分析方法
间隔一米的四分之一分割钻芯和RC钻片被提交到位于昆士兰州汤斯维尔的Intertek样品制备实验室。样本在昆士兰州布里斯班的ALS Minerals实验室进行分析。采用以下方法对样品进行分析:方法C-IR18总石墨碳、方法C-IR07总碳、方法S-IR08总硫、方法灰分-01灰分、方法ME-GRA05g点火损失、方法ME-ICP06主要氧化物、方法ME-MS81超痕量水平法、方法ME-ACD81四酸消化法。这些方法适用于理解石墨矿床,是总量法。
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估算方法
矿化受到使用标称1% TGC边界品位编制的线框以及地质测井的限制。经过对种群直方图和对数概率图的审查并注意到变异系数统计的低,确定应用高等级削减是没有必要的。
使用的块模型母块尺寸为25m NS x 12.5m EW x 5m垂直与子单元6.25m x 3.125m x 1.25m。父块大小维度是根据从KNA获得的结果选择的,这表明这是数据集的最佳块大小。使用普通克里金(“OK”)品位插值在Surpac中创建并估算了矿产资源区块模型。使用定向的‘椭球体’搜索来选择数据并调整以考虑矿脉方向的变化,但所有其他参数均取自变异图。
每个域最多使用三个通行证。第一关射程80m,最少4个样本。第二次通过,范围扩大到150m,最少4个样品。第三次通过,范围扩大到300m,最少2个样本。所有通道最多使用12个样品,每个孔最多使用4个样品。
使用干重/湿重技术对在Mt Dromedary矿床钻探的金刚石孔收集的岩心样品进行了总共795次容重测量。体积密度根据岩性和风化程度分配了平均值。该区块分配的矿化值在2.29t/m3和2.35t/m3之间的风化材料,在2.35t/m3和2.67t/m3之间的新鲜矿化。平均废物密度是根据测量的岩性和风化程度分配的。
采矿和冶金方法及参数
假设Mt Dromedary矿床可以使用露天开采技术进行开采。
MT Dromedary矿床包含天然石墨,已证明能够通过标准浮选技术处理到国际基准产品类别。来自中心区的样本被送往昆士兰州布里斯班JKTech的锁定循环测试工作,以确定风化和初级材料的加工回收率和精矿品位。结果表明,初级材料可实现约93%的加工回收率,风化材料可实现约85%的加工回收率,产生95%的石墨极细碳精矿。
片状精矿很可能适用于锂离子电池的负极材料。测试工作由NOVONIX电池测试服务进行,并确认了95%的TGC精矿品位。
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截止等级
Mt Dromedary矿产资源一直受到矿化固体的限制,据报道超过了5% TGC的边界品位。各TGC边界等级的MT单季菊MRE如下表3所示:
表3 –在各种TGC截止品位下的MT单峰矿床矿产资源量估算
等级 |
增量资源 |
截止 |
累计资源 |
||||
范围 |
吨位 |
TGC |
包含 |
等级 |
吨位 |
TGC |
包含 |
TGC % |
t |
% |
石墨(t) |
TGC % |
t |
% |
石墨(t) |
0.5 -> 1.0 |
9,321 |
0.96 |
90 |
0.5 |
18,727,920 |
10.87 |
2,036,420 |
1.0 -> 1.5 |
41,946 |
1.29 |
540 |
1.0 |
18,718,599 |
10.88 |
2,036,331 |
1.5 -> 2.0 |
218,497 |
1.73 |
3,783 |
1.5 |
18,676,653 |
10.90 |
2,035,791 |
2.0 -> 2.5 |
988,593 |
2.24 |
22,130 |
2.0 |
18,458,156 |
11.01 |
2,032,008 |
2.5 -> 3.0 |
1,070,574 |
2.74 |
29,322 |
2.5 |
17,469,563 |
11.50 |
2,009,879 |
3.0 -> 3.5 |
1,019,098 |
3.24 |
32,985 |
3.0 |
16,398,989 |
12.07 |
1,980,557 |
3.5 -> 4.0 |
1,055,065 |
3.74 |
39,420 |
3.5 |
15,379,891 |
12.66 |
1,947,572 |
4.0 -> 4.5 |
871,861 |
4.24 |
37,009 |
4.0 |
14,324,826 |
13.32 |
1,908,152 |
4.5 -> 5.0 |
799,013 |
4.75 |
37,926 |
4.5 |
13,452,965 |
13.90 |
1,871,143 |
5.0 -> 6.0 |
2,009,463 |
5.52 |
111,019 |
5.0 |
12,653,952 |
14.48 |
1,833,217 |
6.0 -> 7.0 |
1,031,876 |
6.44 |
66,442 |
6.0 |
10,644,489 |
16.17 |
1,722,198 |
7.0 -> 8.0 |
470,858 |
7.36 |
34,643 |
7.0 |
9,612,613 |
17.22 |
1,655,756 |
8.0 -> 9.0 |
317,892 |
8.56 |
27,209 |
8.0 |
9,141,755 |
17.73 |
1,621,113 |
9.0 -> 10.0 |
340,189 |
9.23 |
31,408 |
9.0 |
8,823,863 |
18.06 |
1,593,903 |
10.0 -> 11.0 |
39,185 |
10.49 |
4,110 |
10.0 |
8,483,674 |
18.41 |
1,562,495 |
11.0 -> 12.0 |
357,750 |
11.81 |
42,259 |
11.0 |
8,444,489 |
18.45 |
1,558,385 |
12.0 -> 13.0 |
208,610 |
12.30 |
25,654 |
12.0 |
8,086,739 |
18.74 |
1,516,126 |
13.0 -> 14.0 |
524,238 |
13.61 |
71,342 |
13.0 |
7,878,129 |
18.91 |
1,490,473 |
14.0 -> 15.0 |
504,882 |
14.52 |
73,328 |
14.0 |
7,353,891 |
19.29 |
1,419,131 |
15.0 -> 16.0 |
773,856 |
15.36 |
118,856 |
15.0 |
6,849,009 |
19.64 |
1,345,803 |
16.0 -> 17.0 |
849,501 |
16.54 |
140,546 |
16.0 |
6,075,153 |
20.19 |
1,226,948 |
17.0 -> 18.0 |
861,024 |
17.46 |
150,296 |
17.0 |
5,225,652 |
20.78 |
1,086,402 |
18.0 -> 19.0 |
912,615 |
18.49 |
168,702 |
18.0 |
4,364,628 |
21.44 |
936,106 |
19.0 -> 20.0 |
709,130 |
19.46 |
138,030 |
19.0 |
3,452,013 |
22.22 |
767,404 |
20.0 -> 22.5 |
1,378,710 |
21.43 |
295,426 |
20.0 |
2,742,883 |
22.93 |
629,374 |
22.5 -> 25.0 |
1,001,273 |
23.81 |
238,391 |
22.5 |
1,364,173 |
24.44 |
333,948 |
25.0 -> 27.5 |
340,410 |
26.19 |
89,151 |
25.0 |
362,900 |
26.19 |
95,557 |
27.5 -> 30.0 |
22,490 |
28.48 |
6,406 |
27.5 |
22,490 |
28.48 |
6,406 |
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关于NOVONIX有限公司(ASX:NVX)
NOVONIX(当时名为Graphitecorp Limited)作为MT Dromedary Graphite项目的开发商,于2015年12月完成了首次公开发行股票并在ASX上市。10该公司在完成对NOVONIX Battery Testing Services,Inc.的收购并在北美成立纯石墨负极材料合资企业后,于2017年7月更名为NOVONIX。11
NOVONIX现在是一家领先的电池材料和技术公司,旨在以创新、可持续的技术、高性能材料和更高效的生产方式,彻底改变全球锂离子电池行业。NOVONIX制造行业领先的电池电芯测试设备,正在发展其高性能合成石墨负极材料制造业务,并开发了一种全干式、零废料的正极合成工艺。通过先进的研发能力、专有技术、战略合作伙伴关系,以及作为北美领先的电池级合成石墨供应商,NOVONIX已在电动汽车(EV)和储能系统(ESS)电池行业取得了突出的地位,并致力于为更清洁的能源未来提供动力。要了解更多信息,请访问我们的网站www.novonixgroup.com或LinkedIn和X。
关于Lithium Energy Limited(ASX:LEL)
Lithium Energy Limited是一家在ASX上市的电池矿物公司,该公司正在开发其在阿根廷的旗舰Solaroz锂卤水项目以及在昆士兰州的Burke和Corella石墨项目。Solaroz锂项目(LEL:90%)包括12,000公顷极具前景的锂矿特许权(其中已圈定JORC指示和推断的锂矿产资源),该项目位于阿根廷西北部南美洲“锂三角”的Salar de Olaroz盆地战略范围内。Lithium Energy与碳酸锂生产商Arcadium Lithium PLC(ASX:LTM)和Lithium Argentina Corporation(TSX:LAAC)共享Olaroz Salar盆地的锂权。在宣布出售Solaroz项目(结算待定)之前,Lithium Energy已经完成了对Solaroz的范围研究,并一直在研究使用常规蒸发池开发20/40ktpa碳酸锂当量(LCE)生产设施;该公司也一直在评估直接提锂(DLE)技术。位于澳大利亚昆士兰州的Burke和Corella石墨项目(LEL:100%)含有高品位JORC指示和推断的石墨矿产资源。
2024年4月3日,Lithium Energy和NOVONIX Limited(ASX:NVX)宣布将其毗邻的Burke和MT Dromedary Queensland Natural Graphite Deposit合并为Lithium Energy子公司Axon Graphite Limited(拟议的ASX代码:AXG),该公司将进行1500万至2500万美元的IPO,并寻求加入ASX,成为电池负极材料(BAM)产品制造公司的专用垂直一体化矿山。2024年4月30日,Lithium Energy宣布以6300万美元(约合9700万澳元)现金将其在Solaroz项目的权益出售给CNGR Advanced Materials Co Ltd的子公司;完成取决于多项先决条件的满足(或豁免,如适用),包括收到监管批准(根据要求在中国和阿根廷)以及收到与Solaroz相关的环境和特许权相关批准。在完成出售Solaroz之前,Lithium Energy将专注于推进Axon Graphite IPO并继续推进Solaroz的运营,包括获得满足出售的适用先决条件所需的相关批准。
获授权发布
本联合公告已获授权发布:
更多信息:
NOVONIX有限公司(ASX:NVX) |
Lithium Energy Limited(ASX:LEL) |
|
投资者: |
Scott Espenshade |
威廉·约翰逊 |
|
ir@novonixgroup.com |
执行主席 |
媒体: |
斯蒂芬妮·里德, |
+61 8 9214 9737 |
|
media@novonixgroup.com |
主席@ lithiumenergy.com.au |
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JORC CODEE(2012)主管人员的声明
原始公告中的信息是基于Shaun Searle先生汇编的信息,他是一位合资格的人,是AIG的成员。Searle先生是Lithium Energy Limited的独立顾问Ashmore Advisory Pty Ltd的雇员。Searle先生拥有与所考虑的矿化类型和矿床类型以及为符合JORC准则中定义的合资格人士而开展的活动相关的足够经验。Lithium Energy Limited确认,其并不知悉任何对原市场公告(上文所指)所载信息产生重大影响的新信息或数据。Lithium Energy Limited确认,与最初的市场公告(上文提及)相比,提交合资格人士调查结果的形式和背景并未发生重大修改。
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关于前瞻性陈述的警示性说明
NOVONIX有限公司
本通讯包含有关公司和我们经营所在行业的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”或“将”等词语或其他类似表达方式来识别。本通讯中的前瞻性陈述示例包括,我们就与Lithium Energy Limited的拟议交易以及Axon Graphite Limited的拟议IPO和ASX上市、Axon开发用于生产EV电池负极材料的Mt. Dromedary、Burke和Corella天然石墨资源以及Axon扩大其电池负极材料生产的能力所做的陈述。我们将这些前瞻性陈述建立在我们目前对未来事件和趋势的预期和预测的基础上,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。此类前瞻性陈述涉及并受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能影响我们业务和业绩的因素包含在我们提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中,包括公司的20-F表格。这些文件的副本可通过访问我们的投资者关系网站www.novonixgroup.com或SEC网站www.sec.gov获得。
前瞻性陈述并非对未来业绩或结果的保证,实际业绩和结果可能与本通讯中包含的前瞻性陈述中做出或暗示的内容存在重大差异。因此,您不应过分依赖前瞻性陈述。本通讯中的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可获得的信息,并且仅在其发表之日发表。我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因,无论是由于新信息、未来发展或其他原因,无论是书面的还是口头的,除非法律要求。特别是,我们提醒,拟议中的Axon IPO和ASX上市可能需要获得董事会和监管机构的最终批准,并取决于市场情况。我们提醒,将Axon纳入ASX的正式名单的条件是并取决于ASX是否信纳Axon拥有适合ASX绝对酌情权的上市实体的结构和运营。根据《2001年公司法(联邦)》(《公司法》)第734(5)(b)节,注意到:
• Axon将成为IPO下缴足普通股的要约人;
• Axon将在IPO股票发售时根据《公司法》第6.2部分发布招股说明书;
•一个人在决定是否申请首次公开发行股票时应考虑招股说明书;和
•任何想要申请IPO的人都需要填写一份将在招股说明书中或将随附的申请表。
锂能源有限公司
本文件包含“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”,包括但不限于对未来业绩、成本、生产水平或费率、矿产储量和资源、锂能源的财务状况、行业增长和其他趋势预测的预期的陈述和预测。通常,但并非总是如此,前瞻性信息可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”等词语来识别,或此类词语和短语的变体(包括负面变体),或说明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现。这些信息是基于管理层对未来事件和结果的假设和判断。前瞻性信息的目的是为受众提供有关管理层期望和计划的信息。请读者注意,前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致锂能源和/或其子公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括,除其他外,市场条件的变化、矿物/商品的未来价格、当前生产、开发和/或勘探活动的实际结果、随着计划不断完善而项目参数的变化、品位或回收率的变化、厂房和/或设备故障以及成本超支的可能性。前瞻性信息和陈述是基于管理层根据其经验和对趋势、当前状况和预期发展的看法作出的合理假设、估计、分析和意见,以及管理层认为在作出此类陈述之日的情况下相关和合理但可能被证明不正确的其他因素。锂能源认为,此类前瞻性陈述和信息中反映的假设和预期是合理的。请读者注意,上述清单并不是详尽无遗的可能使用的所有因素和假设。Lithium Energy不承诺更新任何前瞻性信息或陈述,除非根据适用的证券法。
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Axon Graphite Limited Update – MT Dromedary Graphite Mineral Resources Review
附件A
JORC Code(2012版)
评估和报告标准清单
用于勘探结果
第1节-采样技术和数据
标准 |
JORC代码解释 |
评论 |
采样技术 |
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采样的性质和质量(例如切割通道、随机芯片或适用于所调查矿物的特定专业行业标准测量工具,例如井下伽马探空仪,或手持式XRF仪器等)。这些例子不应被视为限制了抽样的广泛含义。
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包括提及为确保样本代表性和所使用的任何测量工具或系统的适当校准而采取的措施。
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对公开报告具有重要意义的矿化测定方面。在已经完成‘行业标准’工作的情况下,这将相对简单(例如,‘使用反循环钻孔获得1 m样品,从中粉碎3 kg以产生30 g炉料用于火灾分析’)。在其他情况下,可能需要更多的解释,比如哪里有粗金存在固有的采样问题。不寻常的商品或矿化类型(例如海底结核)可能需要披露详细信息。
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采样方法–反循环(RC)钻孔 第2阶段(2015年)和第3阶段(2016年)钻探计划的采样相对简单,因为UDR650钻机安装了一个组合的旋风-分离器单元,这与第1阶段(2015年)钻探计划不同,后者需要一个专用的单独分离器单元。小型地球化学分析和大型散装样品都是从侧面安装的旋风钻出的每1米中收集的。 一个样品编号标签被放置在小型地球化学测定样本袋中,内容物用数字秤称重。这些重量被用来为每1m间隔提供一个粗略的体积密度。 通过使用各种仪器探测小型地球化学测定样本袋,包括磁化率(SI单位)、电导率(OHMS)和伽马辐射(每秒计数),从每1m间隔常规测量地球物理参数。 通过从2个连续的大型散装样品袋中提取子样品,将一个单独的2m“合成样品”收集起来,并与一个吊牌号一起放入一个编号的样品袋中。 采样方法–金刚石岩心钻探 从第2阶段和第3阶段钻探计划收集的四分之一HQTT钻芯按1米间隔定期进行详细的地球化学采样。这种综合抽样被认为在统计上更具代表性。 HQTT钻芯最初使用金刚石芯锯切割机拆分50%。半裂岩心最初被保留作为视觉参考或用作大宗冶金样品。 剩下的半核随后被50%分割成四分之一核,再次使用手动核锯。四分之一分裂的岩心被例行提交进行地球化学分析。 剩余的四分之一裂芯被用作冶金样品。 对钻芯中查明的部分岩性单元进行选择性岩石学取样。这些岩石学样本必然是小样,但却是根据采集岩性单元的“典型”来选择的。 |
钻井技术 |
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钻头类型(如岩芯、反循环、裸眼锤、旋转风、螺旋、邦卡、声波等)及细节(如岩芯直径、三重或标准管、金刚石尾深度、
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钻石核心 在最大限度回收石墨的基础上,技术上选择HQ Triple Tube金刚石核心作为钻探Mt Dromedary石墨矿化带的最佳采样方法,因为该方法最大限度地减少了 |
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JORC代码解释 |
评论 |
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人脸采样位或其他类型,核心是否定向,如果定向,通过什么方法等)。
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对岩心的扰动,限制了钻井水的潜在损失。 由于第三纪风化层的表面风化叠印效应,预计Mt Dromedary的地面条件最初将很差,直至20m深度。石墨的柔软、润滑特性及其作为天然“漂浮物”的特性,连同风化层粘土风化剖面表明应采用三管芯桶。HQ直径核心还允许回收具有代表性的大样本,最大限度地发挥地质信息、地球化学采样、岩土数据收集的潜力,并从每米间隔提供大的冶金样本量潜力。 昆士兰州罗克汉普顿的DEPCO Drilling Pty Ltd于2015年11月被NOVONIX有限公司(当时名为GraphiteCorp Pty Ltd)(NOVONIX)承包,以承接金刚石钻探项目。DEPCO Drilling提供了一台UDR650多用途钻机。 随后,由于DEPCO钻探遇到延误,Cloncurry的Calibre Drilling Pty Ltd被NOVONIX承包,以协助金刚石岩心钻探。Calibre Drilling提供了一台小型履带式Cortech YDX-3L金刚石钻机。该钻机使用了标准的HQ金刚石钻头,没有安装在三管岩心桶上。 逆循环 DEPCO Drilling于2015年11月被NOVONIX承包承建RC钻孔项目。DEPCO Drilling提供了一台UDR650多用途钻机。RC锤头实测直径123mm。使用更大直径的RC锤在土壤-崩积层剖面中钻出4m的初始预圈,然后使用PVC管将其套管掉下来,以避免松散的材料落在钻杆后面。 在UDR650钻机的侧面安装了一个组合式旋风和样品分离器装置。气旋在一个大塑料袋中采集了75%的散装样本,在一个小塑料袋中采集了25%的样本。 |
钻样回收 |
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记录和评估岩芯和芯片样品回收率和评估结果的方法。
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为最大限度地回收样品并确保样品的代表性而采取的措施。
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样品回收率和品位之间是否存在关系,是否可能由于细料/粗料的优先损耗/增益而发生了样品偏差。
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金刚石钻芯回收按惯例每米记录一次。在最初的20m中,初始岩心回收率通常为70-95 %,但随着每个钻孔的进展超过20m深度,岩心回收率通常会增加到100%。 石墨矿化带内记录的岩心回收率通常> 85%。 |
伐木 |
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岩心和芯片样品是否已在地质和岩土工程方面进行详细记录,以支持适当的矿产资源估算、采矿研究和冶金研究。
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测井-钻芯 钻探完成后,所有钻芯都被从现场移至中铝云南铜业资源有限公司MT Isa岩芯加工设施,该设施由NOVONIX雇用。 HQ钻芯采用标准化序贯测井、处理和取样程序,于 |
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评论 |
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采伐本质上是定性的还是定量的。Core(或costean、channel等)摄影。
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记录的相关路口的总长度和百分比。
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以1米为基础。这些数据经过计算机编码,用于数字绘图目的。 最初对岩心进行了清理,以清除钻泥和油脂。然后使用Reflex定向工具中的“Top of Core”标记对核心进行定向,标记为1m间隔,并记录核心恢复情况。然后使用高分辨率数码相机拍摄岩心,然后进行地质记录。 常规按系统的一米间隔进行钻芯地质测井,记录了以下地质数据:
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核心复苏。
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摇滚密码。
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颜色。
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Minerals。
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纹理。
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硬度。
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氧化%。
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改动。矿物学&%。
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硫化物。矿物学&%。
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脉络。矿物学&%。
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石墨含量。
收集了岩土工程数据,包括岩石质量指定(RQD)、断裂密度和断层、裂缝、节理、叶理、层理、记录的矿脉等构造的方向。 收集了岩心的地球物理特性,记录了磁化率、电导率和每秒伽马辐射计数。 使用阿基米德原理水置换装置收集每个区间的比重。 冶金样品按矿石类型确定,并根据岩性和风化/初级特征进行选择。然后从核心采样磨损/UCS Engineering、Comminution和MLA样本。 然后使用手动核心锯将核心分成一半,然后分成2倍季度。其中一个μ分裂岩芯用于地球化学分析,另一个μ分裂岩芯用于大宗变异性冶金测试。 核心托盘(剩余半分体核心的余额)目前存放在中铝核心棚设施的托盘上。如果需要,剩余的岩心可以重新采样和/或用于未来的冶金测试工作。 测井– RC钻孔 利用与岩心测井类似的程序(如上文所述)对每1米间隔进行反循环钻屑的地质测井。 视觉记录样本是从大块样本中采集的,内容物放入20格塑料托盘中。每个芯片托盘都是使用高分辨率数码相机拍摄的。 |
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二次采样技术和样品制备 |
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If core,whether cut or sawn and whether quarter,half or all core taken。
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如果非核心,是否波纹、管采样、旋转劈裂等以及采样是湿的还是干的。
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对于所有样品类型,样品制备技术的性质、质量和适当性。
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所有子采样阶段都采用了质量控制程序,以最大限度地提高样品的代表性。
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为确保采样对采集的现场材料具有代表性而采取的措施,包括例如实地重复/下半年采样的结果。
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样品尺寸是否适合被采样材料的晶粒尺寸。
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间隔一米的四分之一裂钻芯和RC钻片被提交到位于昆士兰州Mount Isa的ALS Minerals样品制备实验室。随后在昆士兰州布里斯班的ALS Minerals实验室进行了地球化学分析。 地球化学分析采用分析法C-IR 18总石墨碳、法C-IR07总碳、法S-IR08总硫、法Ash-01灰分含量和法ME-GRA05g点火损失。 对2米长的RC钻片复合材料和石墨矿化带的选定层段进行了多元素地球化学分析。多元素分析包括方法ME-ICP06主要氧化物的全岩氧化物、方法ME-MS81超痕量水平的微量元素、方法ME-ACD81四酸消化的贱金属和方法ME-MS41超痕量水平的方法。 各类型矿石的代表性抓取样品(约200g重量)以每10m 1个样品为基础从钻芯中收集,并转发给ACTLABS(加拿大安卡斯特)进行矿物解放分析(MLA)。 |
化验数据和实验室测试的质量 |
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所使用的化验和实验室程序的性质、质量和适当性,以及该技术是否被视为部分或全部。
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对于地球物理工具、光谱仪、手持式XRF仪器等,用于确定分析的参数包括仪器制造和型号、读取时间、应用的校准因素及其推导等。
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所采用的质量控制程序的性质(例如标准、空白、重复、外部实验室检查)以及是否建立了可接受的准确度水平(即缺乏偏差)和精确度。
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地球化学分析 间隔一米的四分之一裂钻芯和RC钻片被提交到位于昆士兰州Mount Isa的ALS Minerals样品制备实验室。随后在昆士兰州布里斯班的ALS Minerals实验室进行了地球化学分析。 地球化学分析采用分析法C-IR 18总石墨碳、法C-IR07总碳、法S-IR08总硫、法Ash-01灰分含量和法ME-GRA05g点火损失进行。准确度等级报告为0.01%。 对2米长的RC钻片复合材料和石墨矿化带的选定层段进行了多元素地球化学分析。多元素分析包括方法ME-ICP06主要氧化物的全岩氧化物、方法ME-MS81超痕量水平的微量元素、方法ME-ACD81四酸消化的贱金属和方法ME-MS41超痕量水平的方法。 QA/QC结果证实了钻探数据适用于资源估算。 矿物解放分析仪 ACTLABS(加拿大安卡斯特)对各种矿石类型的代表性样品进行了矿物解放分析(MLA)分析,以确定模态矿物学并表征石墨片的大小和外观。MLA是一种定量矿物学技术,由ACTLABS开发,它使用FEI Quanta600F扫描电子显微镜(“SEM”)。 琼斯Riffle分离器被用来分离MLA研究的代表性样本。样品进一步筛选至-850/+ 106 μ m。使用Quantachrome Mini-Riffler并与巴西棕榈蜡混合进行了代表性的拆分。每个样品都安装在环氧树脂块上,涂上碳,然后抛光,然后使用MLA进行检查。 |
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测量了石墨薄片尺寸分布的+ 106/-850 μ m分数范围,以便代表最接近原始石墨尺寸和岩石纹理的保存下来的岩石碎片。 在Quanta 600F MLA仪器上使用XBSE测量模式对矿物进行了鉴定和定量。采用来自背散射电子(BSE)信号强度和能量色散光谱仪(EDS)的原子序数对比成像,使用两个布鲁克 5010 SDD探测器,通过图像分析相结合的方式,在MLA上直接测量Minerals等属性。疯牛病信号强度与矿物的平均原子序数成正比。 |
取样化验的核查 |
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独立或替代公司人员对重要交叉点的核查。
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双孔的使用。
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记录原始数据、数据输入程序、数据验证、数据存储(物理和电子)协议。
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讨论对化验数据的任何调整。
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Mt Dromedary Phase 2钻探计划采用的QA/QC协议涉及每10个样本常规插入一个认证的石墨参考标准(使用了5个不同的标准)或空白样本到标签书号序列中。共使用了278份认证参考材料和45份空白样品。 QA/QC样本密度被认为绰绰有余,非常稳健。内部实验室重复和标准还提供了额外的QA/QC控制。 使用QA/QC监测软件对实验室性能和所有报告的分析结果进行统计评估。在核证值的1个标准偏差内报告的所有认证参考材料。两(2)个空白样品表明有非常低阶的石墨污染(< 0.05% CG)。 |
数据点位置 |
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用于定位钻孔(套管和井下测量)、沟槽、矿山作业和矿产资源估算中使用的其他位置的测量的准确性和质量。
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所用网格系统的规范。
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地形控制的质量和充分性。
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M.H. Lodewyk Pty Ltd与昆士兰州Mount Isa的持牌测量师签订合同,在现场建立一系列固定基站,然后使用差分定位系统(DGPS)仪器,在MGA 94区54投影中将每个钻孔环精确测量到亚米精度。 井下测量通常每30m采集一次,在出孔途中完成孔底深度后使用反射式EZ射击,并随着钻杆柱的回收而依次进行。 井下调查数据也由Hervey Bay的Geology Pty Ltd提供的高分辨率声学电视井下仪器连续自动收集。井下勘测数据采集精度± 0.01度、± 0.01m。 |
数据间距和分布 |
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报告勘探结果的数据间距。
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数据间距和分布是否足以确定适用的矿产资源和矿石储量估算程序和分类的地质和品位连续性程度。
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是否应用了样本合成。
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数据是在连续1m区间的基础上例行收集的。在每个孔下以1m间隔采集样本。 |
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与地质结构相关的数据方向 |
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取样的方向是否实现了对可能构造的无偏取样,以及这一点在多大程度上是已知的,考虑了矿床类型。
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如果钻探方向和关键矿化结构方向之间的关系被认为引入了采样偏差,则应对此进行评估并报告,如果材料。
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钻孔方向 钻孔被设计成与在露头观察到的走向垂直相交的石墨矿化。岩土数据,由高分辨率声学电视自动收集并通过软件分类,证实了叶理结构,并表明从钻芯收集的数据与石墨矿化的片状织物叶理大体吻合。 核心方向 使用Reflex ACT II工具在钻井过程中例行进行岩心定向。该单元连接到核心内管桶顶部并初始化。该单元被移除,并使用彩色油漆记号笔或Chinagraph铅笔在核心顶部标记方向。 |
样本安全 |
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为保障样品安全所采取的措施。
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采集的样本全部放入塑料袋中,用订书钉安全密封。然后将样品袋放入一个大塑料袋中,塑料袋上标有相应的孔号和样品类型,并用塑料扎带密封。这些不同的样品被分别放入1吨容量的Bulka袋中并在现场暂时储存,然后由8吨容量的平板卡车直接运输到位于昆士兰州Mount Isa的ALS Minerals部门制备实验室设施中。对位于Mount Isa的ALS Minerals部门制备实验室设施的后续访问表明,没有发生篡改订书钉密封样本袋的情况。 |
审计或审查 |
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抽样技术和数据的任何审计或审查的结果。
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独立顾问在2015年的一次实地访问中审查了钻探和采样程序,他们发现所有程序和做法都符合行业标准。 |
第二节勘探成果的报告
标准 |
JORC代码解释 |
评论 |
矿业权和土地保有权状况 |
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类型、参考名称/编号、位置和所有权,包括与第三方的协议或重大问题,例如合资企业、合伙企业、压倒一切的特许权使用费、土著产权权益、历史遗迹、荒野或国家公园和环境环境。
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报告时持有的保有权的安全性以及在该地区获得经营许可的任何已知障碍。
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矿产地 NOVONIX子公司MD South Tenements Pty Ltd(MDSTPL)持有Mt Dromedary矿权并拥有合同权益,该矿权包括位于昆士兰州中北部Cloncurry地区的Mt Dromedary石墨项目(Mt Dromedary),位于Cloncurry以北约130公里的道路上,毗邻Burke Development Road。 MDSTPL持有Normanton 3123 Block内D、J、O和S子区块(面积为12.94km2)的合同权益,该区块获得了Minerals(EPM)26025(其中EXCO资源 Pty Limited(Exco)为注册持有人)(Normanton子区块)的勘探许可证,依据:
(a)
《单峰骆驼开发权协议》(日期为2016年8月29日)之间的执行委员会和NOVONIX;和
(b)
“矿业权契据-单峰骆驼MDL”(日期为2024年2月23日)之间执行委员会,NOVONIX和MDSTPL.
此外,MDSTPL是EPM 17323(3.235km2)和EPM 17246(3.235km2)的注册持有人,这两个 |
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毗连于诺曼顿分区块(在EPM 26025内)。 Lithium Energy Limited(ASX:LEL)(Lithium Energy)附属公司Axon Graphite Limited(Axon Graphite)已与NOVONIX订立股份买卖协议(日期为2024年4月3日)(SPA),以收购MDSTPL。相关地,该SPA的条件是Axon Graphite完成首次公开募股(IPO),并且ASX向Axon Graphite提供一份条件清单,这些条件一旦满足,将导致ASX将该公司纳入ASX的正式名单。 Axon Graphite子公司Burke Minerals Pty Ltd(BMPL)是25443(6.47平方公里)(Burke石墨项目/矿权)的注册持有人,该项目与Mt Dromedary矿权地相邻。 田园租赁 Mt Dromedary物业单位主要位于私人拥有的Gleeson Station(土地租赁地段2965计划PH1525)。 原住民头衔 已与已登记的土著产权持有人,即Kalkadoon人订立相关的准入协议(‘第31条契据’)。Kalkadoon人的土著产权已在Mt Isa地区约39,000平方公里的土地和水域得到承认,包括保护区面积、未分配的昆士兰州土地、牧区租约和其他租约。 原住民产权网站清除 Kalkadoon People的代表在一名公司代表的陪同下实地访问后,获得了Mt Dromedary钻探点的土著产权许可。 Bullen Bullen自然避难所 Bullen Bullen Nature Refuge位于Mt Dromedary项目区的北部和东部,于2008年申报。Nature Refuge由北澳大利亚田园公司积极管理。 |
其他方所做的探索 |
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其他方对勘探的认可和评价。
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单峰坐骑项目区域此前在上世纪70年代和90年代进行过探索和测绘,最近一次是自2014年起由NOVONIX进行勘探和测绘。以下各节依次介绍了1968-2008年期间对覆盖该地区的各个矿权地进行的矿产勘探结果。 Mt Dromedary Flake石墨矿床是在1970年代初由附近Coolullah站的经理Bill Bowes先生和一位地质学家合作伙伴发现的。据信,鲍斯先生使用反铲挖掘了大约五(5)个壕沟,以暴露石墨片岩基岩。 Mt Dromedary地区在1991-1999年期间由Nord Resources(Pacific)Pty Ltd在EPM 6961下举行(Ford et al,1992 and Fogarty,1999)。Nord从风化石墨矿化露头收集岩屑样本,并将其提交给Peter Stitt and Associates Sydney Laboratory进行岩石学检查和初步浮选冶金鉴定(Ford et al,1992)。初步的“更好的”浮选冶金研究非常令人鼓舞,并表明样品中含有 |
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60-70 %鳞片石墨(> 75 μ m尺寸)分级14.5-20 % FC。Peter Stitt and Associates随后生成了纯度在25-64 % FC之间变化的石墨精矿,但总体回收率为40%。 CRA Exploration Pty Ltd(CRAE)与Nord建立了一家合资企业,并进一步收集了石墨片岩的岩屑采样(Newberry,1994年)。CRAE内部的先进技术开发部门(ADT)表示石墨片岩的碳含量很高,但尺寸主要< 75 μ m,因此被ATD归类(错误地)为“非晶态”石墨。当ATD得出这一结论时,石墨的勘探活动就停止了。这一决定也恰逢全球石墨价格下跌。 |
地质学 |
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矿床类型、地质背景和矿化风格。
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Mt Dromedary项目区位于Boomarra Horst范围内,位于昆士兰州西北部伊萨山Block东部演替地体Quamby-Malbon带的北部区域。 该项目位于Corella组内,这是元古生界Mary Kathleen组的碳酸盐台地演替单元。从基部依次测绘出该地区的岩石有英安岩熔岩、带状铁层、大理石、板岩、黑色页岩、粉砂岩、石灰岩、石墨片岩、白云母-黑云母片岩等。 Black Mountain辉长岩、辉绿岩岩台、岩脉侵入Corella组约1685-1640Ma。据信,这些镁铁质侵入体可能是同沉积或早期成岩作用,但很可能是在宿主沉积物发生岩化之前就位的。 Mt Dromedary地区的岩石随后在1600-1580Ma的Isan造山运动期间变质为中高压和中高温角闪岩品位相。 |
钻孔信息 |
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所有信息材料的摘要,以了解勘探结果,包括所有材料钻孔的以下信息的列表:
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钻孔项圈的东边和北边
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钻孔套环的标高或RL(降低水平–海拔高度,单位为米)
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孔的倾角和方位角
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井下长度和截获深度
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孔长
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如果以信息不重要为理由排除这些信息是正当的,并且这种排除并不减损对报告的理解,则合资格的人应该清楚地解释为什么会这样。
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钻探方案地点是根据500m走向长度上的~50m段x35m钻孔间距选择的,50m段间距旨在提供指示和推断的资源估算。 孔为东西定向(084o磁方位轴承),倾角为50o,设计为垂直相交石墨层。 井下测量按常规每30m采集一次,在出孔途中完成孔底深度后使用反射式EZ射击,并随着钻杆柱的回收而依次进行。 金刚石钻芯 进行金刚石岩心钻探,在3m岩心桶中回收HQTT岩心。 使用Reflex ACT II工具在钻井过程中例行进行岩心定向。 岩土工程数据(叶面、层理、断层、节理和裂缝方向)由Hervey Bay的Geology Pty Ltd提供的高分辨率声学电视井下仪器连续自动采集。 |
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逆循环 RC锤头实测直径123mm。使用更大直径的RC锤在土壤-崩积层剖面中钻出4m的初始预圈,然后使用PVC管将其套管下来,以避免松散的材料落在钻杆后面。 |
数据聚合方法 |
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在报告勘探结果时,加权平均技术、最大和/或最小品位截断(例如高品位的切割)和边界品位通常是重要的,应予以说明。
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如果汇总截距包含较短长度的高等级结果和较长长度的低等级结果,则应说明用于此类汇总的程序,并应详细展示此类汇总的一些典型例子。
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应明确说明用于任何金属等效值报告的假设。
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勘探结果没有报告。 截获的聚合不适用,因为正在报告一种矿产资源。 未使用金属等效值。 |
矿化宽度与截距长度的关系 |
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这些关系在勘探成果报告中尤为重要。
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如果矿化相对于钻孔角度的几何形状是已知的,则应报告其性质。
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如果不知道,只报告了井下长度,就应该有一个明确的说明(例如‘井下长度,真实宽度不知道’)。
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来自钻孔电视检视仪的叶理结构数据表明,石墨矿化呈正交下倾相交,接近真实宽度。 石墨片岩解释为薄层、中粒碳质、长石、石英砂岩,叶理代表原始层理。
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图表 |
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对于报告的任何重大发现,应包括适当的地图和剖面(带有比例尺)以及截获的表格。这些应包括但不限于钻孔套环位置的平面图和适当的剖面图。
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相关图表已纳入本文件正文。
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平衡报告 |
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用于定位钻孔(套管和井下测量)、沟槽、矿山作业和矿产资源估算中使用的其他位置的测量的准确性和质量。
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在无法全面报告所有勘探结果的情况下,应同时进行低、高品位和/或宽度的代表性报告,以避免对勘探结果的误导性报告。
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这份文件被认为包括所有具有代表性和相关的信息,并被认为是全面的。 所有钻孔项圈均已勘测至GDA94 UTM Zone 54 South Datum。领口测量由合同测量员Lodewyk Surveyors使用差分GPS设备完成。 勘探结果没有报告。 |
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Axon Graphite Limited Update – MT Dromedary Graphite Mineral Resources Review
标准 |
JORC代码解释 |
评论 |
其他实质性勘探数据 |
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其他勘探数据,如有意义和重要,应报告,包括(但不限于):地质观测;地球物理调查结果;地球化学调查结果;大宗样品-大小和处理方法;冶金测试结果;容重、地下水、岩土和岩石特征;潜在的有害或污染物质。
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还从总部核心采集了冶金样品。石墨矿化在视觉上被分类为几种矿石类型,根据估计的石墨碳品位、主岩性、脉石矿物学、风化或原生和平均石墨片大小来定义。然后从每种矿石类型中收集HQ钻芯样本,用于(a)磨损/UCS、(b)粉碎和(c)变异性测试工作。 Abrasion/UCS和Variability样本被提交给位于西澳大利亚珀斯的SGS实验室。粉碎样品被提交给昆士兰州布里斯班的JK技术实验室。 未收集到其他实质性勘探数据。 |
进一步工作 |
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计划的进一步工作的性质和规模(例如横向延伸或深度延伸的测试或大规模跨步钻探)。
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图表明确突出可能延伸的区域,包括主要地质解释和未来钻探区域,前提是这些信息不具有商业敏感性。
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冶金测试工作已在独立咨询冶金师的监督下完成。 计划跟进资源开发钻探(包括RC和金刚石岩心(冶金和岩土)孔)、批量采样、冶金和电池负极材料(BAM)测试工作和可行性研究。 目前的MT单峰石矿化沿走向和向下倾角开放。 |
第三节-矿产资源的估算和报告
标准 |
JORC代码解释 |
评论 |
数据库完整性 |
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为确保数据在初始收集和用于矿产资源估算目的之间不因转录或键入错误等原因而损坏而采取的措施。
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使用的数据验证程序。
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该数据库已由NOVONIX地质学家进行了系统的审计。 作为持续验证程序的一部分,所有钻井数据均已得到验证。一旦将一个钻孔导入数据库,就会产生一份关于套管、井下调查、地质、化验数据的报告。然后,这将由NOVONIX地质学家进行检查,任何更正均由数据库管理器完成。 |
实地考察 |
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就合资格人士进行的任何现场访问以及这些访问的结果发表评论。
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如果没有进行实地考察,说明为什么会这样。
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Ashmore Advisory Pty Ltd(Ashmore)的Shaun Searle于2023年1月进行了现场访问。Searle先生视察了Mt Dromedary矿床区域和次作物。这次实地考察,做了笔记,拍了照片。未遇到重大问题。 |
地质解释 |
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对矿床地质解释的信心(或相反的不确定性)。
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所用数据的性质和作出的任何假设。
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替代解释对矿产资源估算的影响,如果有的话。
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地质在指导和控制矿产资源估算中的运用。
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地质解释的信心被认为是良好的,并基于在露头和钻孔交叉口内的目测确认。 地球化学和地质测井已被用于协助识别岩性和矿化。 Mt Dromedary项目区由一个映射的石墨片岩作为Corella组的一个子单元,位于Mary Kathleen群内,属于元古代时代。矿化类型为石墨片岩内的结晶石墨。加密钻井支持并完善了模型,目前的解释被认为是稳健的。 |
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Axon Graphite Limited Update – MT Dromedary Graphite Mineral Resources Review
标准 |
JORC代码解释 |
评论 |
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影响品位和地质连续性的因素。
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对露头和母岩的观测以及加密钻探的结果,证实了矿化的几何形状。 加密钻井已确认地质和品位连续性。 |
尺寸 |
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以长度(沿走向或其他方向)、平面宽度、地表以下深度至矿产资源上限和下限表示的矿产资源的范围和可变性。
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Mt Dromedary矿产资源区的走向长度为~1km(从7,830,510mN – 7,831,510mN)的东北偏北–西南偏南走向,最大宽度为~130m(418,220mE – 418,350mE),包括从160mRL到40mRL的~120m垂直区间。 |
估计和建模技术 |
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所应用的估计技术的性质和适当性以及关键假设,包括极端等级值的处理、域、插值参数和与数据点的最大外推距离。If a computer assisted estimation method was chosen include a description of computer software and parameters used.如果选择了计算机辅助估计方法,则包括对所使用的计算机软件和参数的描述
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核查估计、先前估计和/或矿山生产记录的可用性,以及矿产资源估计是否适当考虑了这些数据。
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有关副产品回收的假设。
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有害元素或其他具有经济意义的非品位变量的估算(例如酸性矿山排水表征的硫)。
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在块模型插值的情况下,块大小与平均样本间距和所采用的搜索有关。
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选择性采矿单元建模背后的任何假设。
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关于变量之间相关性的任何假设。
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描述如何使用地质解释来控制资源估算。
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使用或不使用等级切割或封顶的依据讨论。
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验证的过程,使用的检查过程,模型数据与钻孔数据的比较,如果有的话,使用调节数据。
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使用从建模的变异函数得出的参数,使用普通克里金(OK)使用Surpac软件估计多达三个通道的平均块等级。由于对矿化的地质控制,线性品位估算被认为适合于Mt单峰骆驼矿产资源。钻井线框最大外推沿走向50m,下倾70m。这是Mt Dromedary项目这一区域的一半钻孔间距。最大外推一般为半钻孔间距。 由于没有采矿,无法进行和解。 预计不会恢复副产品。 除了总石墨碳(TGC),总碳(TC)、S、LOI和灰分含量被插入块模型。 使用的母块尺寸为25m NS x 12.5m EW x 5m垂直与子单元6.25m x 3.125m x 1.25m。父块大小维度是根据从Kriging NeighbourHood Analysis获得的结果选择的,这表明这是数据集的最佳块大小。 使用定向‘椭球体’搜索来选择数据并进行调整以考虑矿脉方向的变化,但所有其他参数均取自从Object2和101得出的变异图。每个域使用三个通行证。第一次通过的范围是80,最少有4个样本。第二次通过,范围扩大到150m,最少4个样本。最后一关,航程扩大至300m,最少4个样本。所有三个通道最多使用12个样本。 没有对选择性采矿单位作出任何假设。 TGC与TC、LOI有较强的正相关关系。TC和LOI也有很强的正相关关系。其余对无相关或弱负相关。 Mt Dromedary矿床矿化受到使用标称1% TGC边界品位构建的线框的限制。对于高品位矿化,使用10%的TGC边界来构建线框。线框在估计中被用作硬边界。 对七个领域的数据进行了统计分析。经分析,确定无需顶切。 |
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JORC代码解释 |
评论 |
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该模型的验证包括按北向和高程对复合品位和块状品位进行详细比较。验证地块显示复合品位与区块模型品位具有较好的相关性。 |
水分 |
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吨位是以干基估算还是以自然水分估算,水分含量测定方法。
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吨位和品位是在原地干燥的基础上估算的。 |
截止参数 |
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采用的边界品位(s)或质量参数的基础应用。
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Mt Dromedary矿产资源估计受到矿化固体的限制,据报道超过了5% TGC的边界品位。建议进行进一步的地质、岩土、工程和冶金研究,以进一步确定石墨矿化。 |
采矿因素或假设 |
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关于可能的采矿方法、最小采矿尺寸和内部(或如适用,外部)采矿稀释的假设。作为确定最终经济开采的合理前景过程的一部分,考虑潜在的采矿方法总是必要的,但在估算矿产资源时对采矿方法和参数所做的假设可能并不总是严格的。在这种情况下,应在报告时说明所作采矿假设的依据。
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Ashmore假设Mt Dromedary矿床可以使用露天采矿技术进行开采。 |
冶金因素或假设 |
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关于冶金顺应性的假设或预测的基础。作为确定最终经济开采的合理前景的过程的一部分,考虑潜在的冶金方法始终是必要的,但在报告矿产资源时所做的关于冶金处理工艺和参数的假设可能并不总是严格的。在这种情况下,应在报告时说明所作冶金假设的基础。
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MT Dromedary矿床包含天然石墨,已证明能够通过标准浮选技术处理到国际基准产品类别。来自(MT Dromedary矿床的)中心区的样本被送往昆士兰州布里斯班的JKTech进行锁定循环测试工作,以确定风化和初级材料的加工回收率和精矿品位。结果表明,初级材料可实现约93%的加工回收率,风化材料可实现约85%的加工回收率,产生95%的石墨(非常细)碳精矿。 片状精矿很可能适用于锂离子电池的负极材料。NOVONIX电池测试服务公司进行了额外的测试工作,并确认了95%的TGC精矿品位。 |
环境因素或假设 |
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关于可能的废物和工艺残留物处置选项的假设。在确定最终经济开采的合理前景的过程中,始终有必要考虑潜在的环境影响。
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没有对环境因素作出任何假设。MDSTPL将致力于减轻未来任何采矿或矿物加工对环境的影响。 |
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JORC代码解释 |
评论 |
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采矿和加工作业。虽然在现阶段,确定潜在的环境影响,特别是对绿地项目而言,可能并不总是很好地推进,但应报告早期考虑这些潜在环境影响的状况。如果没有考虑这些方面,则应报告这一点,并对所作的环境假设作出解释。
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体积密度 |
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无论是假定的还是确定的。如果假设,假设的基础。如确定,所采用的方法,不论湿法或干法,测量的频率,样品的性质、大小和代表性。
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散装材料的容重必须通过充分考虑空隙空间(孔洞、孔隙度等)、水分以及矿床内岩石和蚀变带之间的差异的方法进行测量。
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讨论不同材料评估过程中使用的体积密度估计的假设。
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从该矿床的金刚石钻芯中共进行了795次密度测量,使用干重/湿重技术进行了分析。 假设矿床内的岩石中存在极小的空隙空间。 体积密度根据岩性和风化程度分配了平均值。该区块分配的矿化值在2.29t/m3和2.35t/m3之间的风化材料,在2.35t/m3和2.67t/m3之间的新鲜矿化。平均废物密度是根据测量结果的岩性和风化程度分配的。 |
分类 |
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将矿产资源划分为不同置信度类别的依据。
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是否适当考虑了所有相关因素(即对吨位/品位估计的相对置信度、输入数据的可靠性、对地质和金属价值的连续性的置信度、数据的质量、数量和分布)。
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结果是否恰当反映了合资格人士对保证金的看法。
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此处报告的Mt Dromedary矿产资源估算符合联合矿石储量委员会(JORC Code)2012年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》。根据数据质量、样本间距、矿脉连续性等因素,将MT单季虫矿产资源划分为指示推断矿产资源。指示矿产资源界定在以50m x 30m为主的近距离RC和金刚石岩心钻探区域内,以及矿脉位置连续性和可预测性良好的区域,部分指示矿产资源分类为在100m x 50m以下发生良好品位连续性的区域。推断的矿产资源分配给钻孔间距大于100m x 50m的区域,在主要矿化带之外出现小的、孤立的矿化荚,以及地质复杂的区域。 输入数据对矿化的覆盖范围是全面的,不支持或歪曲原位矿化。矿化带的定义是基于高水平的地质理解,产生了一个可靠的矿化域模型。该模型已通过支持解释的加密钻井得到证实。块模型的验证表明输入数据与估计的等级具有良好的相关性。 |
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评论 |
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Mt Dromedary矿产资源估算恰当地反映了(Ashmore的)Shaun Searle先生作为合资格人士的观点。 |
审计或审查 |
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矿产资源估算的任何审计或审查的结果。
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Ashmore已完成内部审计,核实了估算的技术投入、方法、参数和结果。 |
相对准确度/置信度的讨论 |
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酌情使用合资格人士认为适当的方法或程序说明矿产资源估算的相对准确性和置信水平。例如,应用统计或地质统计程序在规定的置信度范围内量化资源的相对准确性,或者,如果认为这种方法不合适,则对可能影响估计的相对准确性和置信度的因素进行定性讨论。
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该声明应具体说明它是否与全球或当地的估计有关,如果是当地的,则应说明相关吨位,这应该与技术和经济评估有关。文件应包括所做的假设和所使用的程序。
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这些关于估计的相对准确性和可信度的陈述应与现有的生产数据进行比较。
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几何和连续性已得到充分解释,以反映指示和推断矿产资源的应用水平。数据质量好,钻孔有合格地质人员制作的详细日志。所有分析都使用了公认的实验室。 Mt Dromedary Mineral Resource声明涉及全球吨位和品位估计。 |
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