Jadar Resources: Neue Entdeckung von Borat- und Lithium-Mineralisierungsabschnitten bei Projekt Rekovac
- Erfolgreiche erste 2 stratigrafische Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.238,1 m abgeschlossen (REK_001 und REK_002)
- Eingelagerte Borat- und Lithiummineralisierung in beiden Bohrlöchern beobachtet
- Bohrprogramm bestätigt Potenzial des Projekts Rekovac, ein umfassendes Mineralsystem zu beherbergen
- Bohrlöcher in großen Abständen. REK_002 liegt 1,8 km südlich von REK_001. Ziel ist seitlich in Richtung Osten, Westen sowie in der Tiefe weiterhin offen
- REK_002 durchschnitt bedeutsame Intervalle auf 49 m mit über 20.000 ppm B2O3 ab 51,5 m, einschließlich:
o 6,75 m mit 21.860 ppm B2O3 und 278 ppm Li2O ab 170,4 m (einschließlich 0,6 m mit 26.565 ppm B2O3 und 258 ppm Li2O ab 176,55 m)
o 0,4 m mit 60.858 ppm B2O3 und 108 ppm Li2O ab 263,15 m
o 8,2 m mit 21.390 ppm B2O3 und 496 ppm Li2O ab 269,6m
o 9,15 m mit 31.820 ppm B2O3 und 321 ppm Li2O ab 305,35 m (einschließlich 3,44 m mit 39.928 ppm B2O3 und 215 ppm Li2O ab 311,1 m)
o 7,3 m mit 29.570 ppm B2O3 und 303 ppm Li2O ab 387 m (einschließlich 1,8m mit 32.683 ppm B2O3 und 344 ppm Li2O ab 388,9 m)
- REK_001 durchschnitt zwei Abschnitte mit eingelagerter Searlesitmineralisierung, die 2,5 m mit über 10.000 ppm B2O3 ab 515,9 m ergab
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Jadar Resources Ltd. (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines ersten Diamantbohrprogramms beim Projekt Rekovac im Zentrum von Serbien (Abbildung 1) bekannt zu geben.
Non-Executive Chairman of the Board Luke Martino sagte: Dies sind äußerst erfolgreiche und bedeutsame Ergebnisse, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Borate und Lithium in Europa für diese expandierenden Märkte und Anwendungen weiter verbessern und die Überprüfung des kürzlich erworbenen peruanischen Goldvorkommens durch das Unternehmen sowie die Bekanntgabe der ersten Ressourcenschätzungen gemäß JORC 2012 für dieses Projekt am 10. Februar 2020 ergänzen.
General Manager of Exploration Dejan Jovanovic sagte: Ich bin überaus erfreut zu sehen, dass im Rahmen der Bohrungen in großen Abständen bei der Konzession Rekovac eine äußerst umfassende Borat- und Lithiummineralisierung mit beträchtlichem Gehalt und Mächtigkeit identifiziert wurde. Die Bohrergebnisse lieferten ausgezeichnete Vektoren und werden bei der Priorisierung äußerst hilfreich sein, was weitere Explorationen rechtfertigt, um ein besseres Verständnis des Projekts Rekovac zu erlangen. Wir sind zuversichtlich, dass weitere Bohrungen das Potenzial dieses Gebietes bestätigen sollten, Abschnitte mit hochgradigerer Borat- und Lithiummineralisierung bereitzustellen.
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Abb. 1: Standortplan des Projekts Rekovac
Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um das durch einen Tiefstwert der Schwerkraft angezeigte Neogen-Becken zu erproben, das angesichts früherer Probennahmeergebnisse als vielversprechend für Lagerstätten in Zusammenhang mit der Emanation von mit Lithium und Bor angereicherten Flüssigkeiten und deren Präzipitaten gilt.
Das Phase-1-Erkundungsbohrprogramm umfasste zwei Diamantbohrlöcher: REK_001, das bis in eine Tiefe von 600,1 Meter gebohrt wurde, und REK_002, das bis in eine Tiefe von 638 Metern gebohrt wurde (insgesamt 1.238,1 Meter). Insgesamt wurden 339 Bohrkernproben geochemisch analysiert und 16 Proben zur Identifizierung der Mineralphase mittels Röntgenbeugung untersucht. Die Standorte der Bohrkragen sind in Abbildung 2 dargestellt und Details zu Bohrkragen-, Analyse- und XRD-Ergebnissen sind in den Tabellen 1, 2 und 3 angegeben.
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Abb. 2 Projekt Rekovac - Standortplan der Bohrlöcher hinsichtlich Geologie und Schwerkraft
Im Rahmen der Bohrungen wurden zahlreiche Sequenzen durchschnitten, die hohe Borkonzentrationen enthielten. Diese waren im Natriumborosilicat-Mineral enthalten, das vorläufig als Searlesit (bis zu 60.858 Teile Bortrioxid pro Million/ppm) sowie als Lithium-Ton-Mineral (bis zu 969 Teile Lithiumoxid pro Million) identifiziert wurde. Die Analysedaten werden als partiell angesehen und alle Intervalle, die mehr als 10.000 Teile Bortrioxid pro Million enthalten, werden mittels einer hochgradigen Natriumhydroxidfusion/ICP-Analyse auf den gesamten Bor- und Lithiumgehalt weiter analysiert.
Bohrloch REK_001 stieß auf zwei Sequenzen mit einer eingelagerten Mineralisierung, die durch Searlesit in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen und millimetergroßen radialen Kristallen repräsentiert wird, die in den parallelen Schichten ab 515,9 Meter und über 195 Meter in einer erhöhten Boratgeochemie ab 405 Meter eingeschränkt sind.
REK-001 ergab 2,5 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 484 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 515,9 Meter, einschließlich:
- 0,6 m mit 16.454 ppm B2O3 und 474 ppm Li2O ab 515,9 m
- 1,9 m mit 12.349 ppm B2O3 und 484 ppm Li2O ab 578,5 m
Nach dem Abschluss von REK_001 wurde das Bohrgerät 1,8 Kilometer in Richtung Süden verlegt und REK_002 abgeschlossen. Bohrloch REK_002 stieß auf fünf mineralisierte Sequenzen, die durch Searlesit als dominierendes und wichtigstes Mineral in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen, Flecken, Schichten in der oberen stratigrafischen Sequenz ab 35 Meter sowie millimetergroßen dispergierten Searlesitkernstücken in der unteren stratigrafischen Sequenz ab 98,8 Meter repräsentiert werden.
REK-002 durchschnitt über 171 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 969 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 35 Meter, einschließlich 49,6 Meter mit über 20.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 624 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 51,5 Meter.
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Abb. 3: Fotografien der häufigsten Formen von Searlesitkristallen im Bohrloch REK-002 bei Rekovac
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Abb. 4: Projekt Rekovac - Querschnitt (Blickrichtung Westen)
Angesichts der Tatsache, dass das Bohrprogramm in beiden Bohrlöchern auf eine beträchtliche Menge an eingelagerter Mineralisierung sowie eine 100-prozentige Erfolgsrate bei der Durchteufung von Mineralen stieß, ist das Unternehmen der Auffassung, dass das Becken groß genug ist, um ein Gebiet mit einem besseren Konzentrationsmechanismus zu beherbergen, das eine größere mineralisierte Mächtigkeit sowie Bor- und Lithiumgehalte beherbergen könnte. Angesichts einer Analogie, die den Lagerstätten in der Region ähnlich ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die bis dato bei der Konzession Rekovac gebohrte Mineralisierung distal zu einem größeren Körper einer traditionellen Boratmineralisierung liegt.
In Anbetracht der Verteilung von Bor und Lithium in den Bohrlöchern sowie der Mächtigkeit der eingelagerten Mineralisierung und der lakustrischen borathaltigen Sequenz sind die Ziele für eine Bor-Lithium-Mineralisierung in Richtung Osten, Westen und Süden sowie in der Tiefe weiterhin offen. Die beiden Bohrlöcher sind 1,8 Kilometer voneinander entfernt, wobei sich das zweite Bohrloch südlich des ersten befindet. Bei der einen Mächtigkeit handelt es sich um eine mutmaßliche Verdickung der mineralisierten Schichten seitlich im pelitischen Abschnitt und bei der anderen um das Potenzial für ein früheres Mineralisierungsereignis (untere Stratigrafie).
Die Schwerkraftuntersuchung weist darauf hin, dass das Rekovac-Becken in Richtung Norden und Süden größtenteils weiterhin offen ist und somit ein gutes potenzielles Ziel darstellt, das zukünftige Aufmerksamkeit erfordert.
Während REK_001 in der Tiefe von REK_002 auf niedrigere Lithium- und Borwerte stieß, hat das Unternehmen bei REK_002 viel von den geologischen Ergebnissen der Formation des Sedimentbeckens gelernt, was für die Entwicklung seiner zukünftigen Bewertungsprogramme von entscheidender Bedeutung sein wird.
Der Abschluss des Bohrprogramms hat es dem Unternehmen ermöglicht, alle erforderlichen Unterlagen für die Verlängerung der Konzession Rekovac für eine Laufzeit von drei Jahren fertigzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, in naher Zukunft den Verlängerungsbescheid des serbischen Ministeriums für Bergbau und Energie zu erhalten.
Im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein Portfolio an Aktiva mit dem Erwerb des Goldprojekts Yanamina zu diversifizieren und das Hauptaugenmerk seiner Ressourcen auf Projekte zu richten, die den Aktionären wahrscheinlich eine höhere Rendite bescheren, hat das Unternehmen eine Bewertung seiner serbischen Explorationsergebnisse durchgeführt. Infolge der umgesetzten rigorosen Projektpriorisierung hat das Unternehmen beschlossen, das Hauptaugenmerk seiner serbischen Ressourcen auf sein Projekt Rekovac zu richten, und versucht, seine Projekte Cer und Vranje-South aufzugeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anträge für weitere serbische Explorationsgenehmigungen in diesem Gebiet eingereicht. Bedauerlicherweise kommt es aufgrund der jüngsten weltweiten Ereignisse in Zusammenhang mit COVID-19 zu einigen Verzögerungen bei den Anträgen des Unternehmens.
Über die Geologie des Projekts Rekovac
Die Explorationskonzession Rekovac umfasst Becken aus dem Neogen mit kontinentalen Sedimenten, die als frühes und mittleres Miozän kartiert wurden. Das Becken hat eine längliche Form und wird grob durch zwei tiefliegende, parallele Verwerfungen begrenzt, die ein in Nordost-Südwest-Richtung verlaufendes, oberflächennahes Absenkbecken bilden, das allmählich mit lakustrischen Sedimenten aus dem unteren Miozän und marinen Sedimenten aus dem mittleren Miozän gefüllt wird. Das Untergrundgestein besteht aus Ophiolithen, älteren Metasedimentsequenzen und Flyschsedimenten aus der Kreide. Die borathaltigen Schichten aus dem frühen Miozän liegen übereinstimmend oberhalb der Grundgebirgsformation und weisen im südlichen und zentralen Teil des Projektgebiets eine gute Oberflächenexpositionen auf. Ein dominanter sedimentärer Abschnitt, bestehend aus meist laminiertem bis schlecht gebettetem dolomitischem Tonstein, Schluffstein und Mergelstein, geht mit Ascheregentuffen und tuffsteinartigen Sandsteinen einher. Feine pelitische Sedimente stehen häufig mit Dolomit und Analcim in Zusammenhang. Die Bohrungen weisen auf mehrere mächtige Zonen mit borathaltigen Sedimenten hin, wobei eine obere Zone von unregelmäßigen kristallinen Anhäufungen, Flecken sowie schmalen Searlesiterzgängen und eine untere Zone von disseminierten Searlesitkörnern geprägt ist.
Die Formation aus dem frühen Miozän erstreckt sich sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden, wo sie unter jüngeren marinen fossilen Sedimenten verborgen ist, die aus Schluffstein, Sandstein und groben klastischen Sequenzen bestehen. Der östliche Teil des Lizenzgebiets liegt über klastischen Formationen, die aus Konglomeraten und Muren bestehen.
Über Borate and Lithium
Boratlagerstätten bilden sich als geschichtete chemische Präzipitate in verborgenen salinisch-alkalischen Wattumgebungen, in der Regel mit großer Flächenausdehnung (drei bis fünf Quadratkilometer). Die meisten geschichteten Borate treten als Hydrate auf, die für gewöhnlich durch Verdunstungskonzentration in geschlossenen Becken gebildet werden. Sowohl Bor als auch Lithium konzentrieren sich in den Flüssigkeiten, die aus Quellen oder Alterationen von Tuffflözen stammen, weshalb diese beiden Elemente oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Erhöhte Lithiumwerte sind in Boratbecken relativ üblich und werden häufig mit Smektitton, Tuffstein oder Jadarit in Verbindung gebracht.
Lakustrische Tonschichten bilden das dominierende Umfeld. Verborgene und undurchlässige Tonhüllen tragen dazu bei, diese hochlöslichen Minerale zu erhalten. Die meisten Boratminerale sind wasserhaltige Verbindungen, die aus Alkali- oder Erdalkalielementen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Lithium) bestehen. Boratminerale bilden eine Reihe von rein natriumhaltigen bis hin zu rein kalkhaltigen Arten, die jeweils eine abnehmende Löslichkeit und somit eine größere Stabilität an der Erdoberfläche aufweisen. Die Lagerstätten, die am wirtschaftlichsten abbaubar sind, bestehen vorwiegend aus Natrium- oder Kalziumboraten, wobei erstere aufgrund der leichteren Verarbeitung höher geschätzt werden.
Diese ASX-Ankündigung wurde vom Vorstand von Jadar Resources Ltd. zur Veröffentlichung genehmigt.
Erklärung der sachverständigen Person
Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele oder Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Dejan Jovanovic, einer sachkundigen Person, die Mitglied der European Federation of Geologist (EurGeol) ist, zusammengestellt wurden. Die Europäische Föderation der Geologen ist ein Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code 'Recognised Professional Organisation' (RPO). Ein RPO ist eine akkreditierte Organisation, der die zuständige Person gemäß den Berichtsstandards des JORC-Codes angehören muss, um Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven über die ASX zu veröffentlichen. Herr Jovanovic ist der General Manager, Exploration und ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Herr Jovanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die durchgeführt wird, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des JORC "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Australasischer Code für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Jovanovic stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.
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Luke Martino, Non-Executive Chairman
Tel: +61 8 6489 0600
E-Mail: luke@jadar.com.au
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Über die Zone Vardar: Pelitische Sedimente sammelten sich in mehreren halbverbundenen Becken entlang eines geologischen Trends an, der heute als Zone Vardar bezeichnet wird (Abbildung 1). Die Zone Vardar erstreckt sich vom Norden des Iran bis nach Bosnien und Herzegowina, wo sie am Rande der alpinen Formationen zu verschwinden scheint. Die Becken entlang des langen, schmalen Abschnitts variieren in puncto Größe, Form und Sedimentation stark. Die Zone Vardar wurde durch die Bewegung zwischen zwei tektonischen Plattengrenzen gebildet. Diese tektonischen Kräfte führen zu rautenförmigen - auseinanderziehenden - Becken zwischen den stabileren Beckengrenzen. Die entsprechenden Becken werden als lakustrische und marine Sedimente kartiert. Die Lagerstätten treten in lakustrischem oberflächennahem Wasser und Wattumgebungen auf und gehen für gewöhnlich mit Kalk, alkalischem Vulkangestein und Tuffstein einher.
In der Balkanregion wurden in den letzten Jahren Borat- und Lithiumminerallagerstätten und -vorkommen entdeckt. Diese Vorkommen wurden kaum erprobt, während die Lithiummineralisierung kürzlich bei Bohrungen im serbischen Jadar-Becken in Zusammenhang mit Boraten vorgefunden wurde. Neben der Jadaritlagerstätte, die die größte Lithium-Borat-Lagerstätte der Welt ist, wurden Borate in Piskanja und Pobrdje im Jarandol-Becken sowie im Valjevo-Becken vorgefunden. Einige der erstklassigen Boratlagerstätten kommen in der Zone Vardar vor. Die Boraxlagerstätte Kirka in der Türkei ist das weltweit größte Boratvorkommen und liegt im mittleren Teil des Trends Vardar. Die Zone Vardar beherbergt etwa 75 Prozent der weltweiten Borreserven.
Die vollständige Meldung in Englisch finden Sie hier: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200520/pdf/44hz1wbj5jk69g.pdf
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Tabelle 1 - Positionen des Bohrkragen
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Tabelle 2 - Probenahmeintervalle mit Bor- und Lithiumwerten
BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
(m)
REK_03526284,285,0,6 100 322 60 129
01 3 6 2
REK_03526285,287,2,7 150 483 100215
01 4 2 9
REK_03526287,290,2,6 130 419 90 194
01 5 9 5
REK_03526290,293 2,5 140 451 90 194
01 6 5
REK_03526293 295,2,6 150 483 110237
01 7 6
REK_03526295,297 1,4 290 934 150323
01 8 6
REK_03526297 298,1,4 320 1030140301
01 9 4
REK_03527298,300,1,8 330 1063160344
01 1 4 2
REK_03527300,303,3 200 644 180388
01 2 2 2
REK_03527303,306,3 160 515 160344
01 3 2 2
REK_03527306,309,3 160 515 160344
01 4 2 2
REK_03527309,312,3 180 580 130280
01 5 2 2
REK_03527312,314,2,3 160 515 170366
01 6 2 5
REK_03527314,316,2,4 220 708 120258
01 7 5 9
REK_03527316,317,0,8 160 515 200431
01 8 9 7
REK_03527317,319,1,5 140 451 210452
01 9 7 2
REK_03528319,320,1,6 200 644 180388
01 0 2 8
REK_03528320,322,1,4 120 386 190409
01 1 8 2
REK_03528322,323,1,5 120 386 220474
01 2 2 7
REK_03528323,325,1,6 120 386 280603
01 3 7 3
REK_03528325,326,1,6 110 354 300646
01 4 3 9
REK_03528326,328,1,6 90 290 300646
01 5 9 5
REK_03528328,329,1,3 110 354 250538
01 6 5 8
REK_03528329,330,1,1 130 419 300646
01 7 8 9
REK_03528330,332 1,1 110 354 390840
01 8 9
REK_03528332 332,0,9 60 193 50 108
01 9 9
REK_03529332,336,3,9 160 515 200431
01 1 9 8
REK_03529336,340,3,9 750 2415190409
01 2 8 7
REK_03529340,344,4 110 354 230495
01 3 7 7
REK_03529344,348,3,9 110 354 240517
01 4 7 6
REK_03529348,352,3,9 130 419 240517
01 5 6 5
REK_03529352,356,3,9 80 258 150323
01 6 5 4
REK_03529356,357,1,5 130 419 240517
01 7 4 9
REK_03529357,361,4 120 386 240517
01 8 9 9
BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
REK_03529361,365,4 130 419 270581
01 9 9 9
REK_03530365,370,4,2 80 258 190409
01 0 9 1
REK_03530370,374,4,2 90 290 220474
01 1 1 3
REK_03530374,378,4,2 80 258 160344
01 2 3 5
REK_03530378,382,3,7 110 354 140301
01 3 5 2
REK_03530382,386 3,8 100 322 160344
01 4 2
REK_03530386 389,3,7 110 354 190409
01 5 7
REK_03530389,392,2,7 90 290 210452
01 6 7 4
REK_03530392,392,0,3 150 483 100215
01 7 4 7
REK_03530392,396,4,1 140 451 320689
01 8 7 8
REK_03530396,400,4,1 130 419 160344
01 9 8 9
REK_03531400,405 4,1 230 741 260560
01 1 9
REK_03531405 409 4 18405925280603
01 2
REK_03531409 413 4 230 741 220474
01 3
REK_03531413 417 4 230 741 230495
01 4
REK_03531417 421 4 25808308240517
01 5
REK_03531421 425,4,1 780 2512170366
01 6 1
REK_03531425,429,4,1 230 741 180388
01 7 1 2
REK_03531429,433,4,2 290 934 170366
01 8 2 4
REK_03531433,437,4,1 680 2190180388
01 9 4 5
REK_03532437,441,4,1 24507889220474
01 0 5 6
REK_03532441,445,4,2 750 2415200431
01 1 6 8
REK_03532445,449,4,1 290 934 200431
01 2 8 9
REK_03532449,453,3,6 620 1996200431
01 3 9 5
REK_03532453,457,3,6 920 2962240517
01 4 5 1
REK_03532457,460 2,9 290 934 270581
01 5 1
REK_03532460 463 3 16705377340732
01 6
REK_03532463 467,4,1 18505957380818
01 7 1
REK_03532467,471,4,1 880 2834280603
01 8 1 2
REK_03532471,475,4,2 610 1964250538
01 9 2 4
REK_03533475,479,4,2 670 2157250538
01 1 4 6
REK_03533479,483,4,3 19406247260560
01 2 6 9
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och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
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BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
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BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
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REK_03552315,318 2,05 45301458230495
02 6 95 7
REK_03552318 320 2 48101548290624
02 7 8
REK_03552320 322,2,6 14104540340732
02 8 6
REK_03552322,325,2,6 230 741 190409
02 9 6 2
REK_03553325,328,3 200 644 110237
02 1 2 2
REK_03553328,331,3 280 902 130280
02 2 2 2
REK_03553331,334,3 130 419 120258
02 3 2 2
BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
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02 4 2 2
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02 6 2 2
REK_03553343,344 0,8 100 322 90 194
02 7 2
REK_03553344 344,0,7 910 2930100215
02 8 7
REK_03553344,345,1 280 902 100215
02 9 7 7
REK_03554345,348,3 690 222270 151
02 0 7 7
REK_03554348,351,3 180 580 90 194
02 1 7 7
REK_03554351,354,3 870 280170 151
02 2 7 7
REK_03554354,357,3 880 283460 129
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REK_03554357,360 2,3 580 186880 172
02 4 7
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02 5
REK_03554365 370 5 19506279120258
02 6
REK_03554370 375 5 800 2576110237
02 7
REK_03554375 380 5 26608565140301
02 8
REK_03554380 383,3,5 46601500150323
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REK_03555383,387 3,5 57101838160344
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REK_03555387 388,1,9 86002769200431
02 2 9 2
REK_03555388,390,1,8 10153268160344
02 3 9 7 0 3
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02 4 7 3 2
REK_03555394,397,3,6 37601210150323
02 5 3 9 7
REK_03555397,401,3,9 11603735190409
02 6 9 8
REK_03555401,402,0,6 600 1932260560
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REK_03556405,406,1,05 11303639180388
02 1 25 3
REK_03556406,409,3 840 2705180388
02 2 3 3
REK_03556409,412,3 10403349160344
02 3 3 3
REK_03556412,416,4 11803800140301
02 4 3 3
REK_03556416,418,2,25 23107438140301
02 5 3 55
REK_03556418,419,1,05 510 1642180388
02 6 55 6
REK_03556419,420,1,1 560 1803210452
02 7 6 7
REK_03556420,424,3,7 14904798200431
02 8 7 4
REK_03556424,429,5 730 2351190409
02 9 4 4
REK_03557429,434,5 350 1127190409
02 1 4 4
REK_03557434,439,5 360 1159140301
02 2 4 4
REK_03557439,444,5 270 869 140301
02 3 4 4
REK_03557444,449,5 290 934 170366
02 4 4 4
REK_03557449,451,1,8 290 934 190409
02 5 4 2
REK_03557451,452,1,3 820 2640180388
02 6 2 5
REK_03557452,457 4,5 360 1159120258
02 7 5
BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
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02 8
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02 9
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02 0
REK_03558462 464 2 580 1868150323
02 1
REK_03558464 468 4 390 1256140301
02 2
REK_03558468 472 4 490 157890 194
02 3
REK_03558472 476 4 250 805 100215
02 4
REK_03558476 479,3,5 260 837 120258
02 5 5
REK_03558479,480,1,4 260 837 140301
02 6 5 9
REK_03558480,482 1,1 980 3156160344
02 7 9
REK_03558482 486 4 360 1159130280
02 8
REK_03558486 490 4 350 1127110237
02 9
REK_03559490 492,2,1 310 998 120258
02 1 1
REK_03559492,494,2 210 676 110237
02 2 1 1
REK_03559494,496,2 290 934 100215
02 3 1 1
REK_03559496,498,2 390 1256100215
02 4 1 1
REK_03559498,500,2 15905120100215
02 5 1 1
REK_03559500,502,2 230 741 120258
02 6 1 1
REK_03559502,506,4,2 240 773 150323
02 7 1 3
REK_03559506,510,4,2 21006762140301
02 8 3 5
REK_03559510,512,2 340 1095130280
02 9 5 5
REK_03560512,514,2 14904798110237
02 0 5 5
REK_03560514,516,2 13604379120258
02 1 5 5
REK_03560516,518,2 11203606110237
02 2 5 5
REK_03560518,520,2 490 1578100215
02 3 5 5
REK_03560520,522,2 600 1932110237
02 4 5 5
REK_03560522,524,2 960 3091110237
02 5 5 5
REK_03560524,526,2,3 700 225490 194
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REK_03560526,528,2 210 676 100215
02 7 8 8
REK_03560528,533,5 180 580 130280
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REK_03560533,538,5 170 547 150323
02 9 8 8
REK_03561538,543,5 200 644 150323
02 1 8 8
REK_03561543,548,5 160 515 110237
02 2 8 8
REK_03561548,552 3,2 160 515 130280
02 3 8
REK_03561552 555 3 180 580 150323
02 4
REK_03561555 558 3 140 451 50 108
02 5
REK_03561558 562,4,1 160 515 50 108
02 6 1
REK_03561562,567,5 170 547 100215
02 7 1 1
REK_03561567,572,5 180 580 80 172
02 8 1 1
REK_03561572,576,4,2 180 580 120258
02 9 1 3
REK_03562576,580,4 170 547 120258
02 0 3 3
REK_03562580,584,4 160 515 110237
02 1 3 3
BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2
och en gkeit ppm ppO
ID ID (m) ppm m pp
m
REK_03562584,589 4,7 150 483 90 194
02 2 3
REK_03562589 594 5 140 451 70 151
02 3
REK_03562594 599 5 160 515 80 172
02 4
REK_03562599 604 5 180 580 80 172
02 5
REK_03562604 609 5 150 483 120258
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REK_03562609 614 5 140 451 90 194
02 7
REK_03562614 619 5 160 515 80 172
02 8
REK_03562619 624 5 140 451 80 172
02 9
REK_03563624 629 5 140 451 100215
02 1
REK_03563629 634 5 90 290 100215
02 2
REK_03563634 638 4 90 290 80 172
02 3
Tabelle 3 - Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie
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