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Artemis Resources Ltd.: Tiefere Bohrungen bei Carlow Castle zeigen Tiefenpotenzial auf

Magazine aktuell


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25.09.2018, 58288 Zeichen

Tiefere Bohrungen bei Carlow Castle zeigen Tiefenpotenzial auf

 

25 m mit 3,38g/t Au, 0,24 % Co, 0,77 % Cu ab 228 m Tiefe (ARC184)

einschließlich: 5 m mit 9,62g/t Au, 0,65 % Co, 0,79 % Cu ab 238 m Tiefe (ARC 184)

 

25. September 2018, Artemis Resources Limited („Artemis“ oder „das Unternehmen“) (ASX:ARV, Frankfurt:ATY, US OTC:ARTTF) freut sich, die aktuellen Bohrergebnisse aus dem unternehmenseigenen Projekt Carlow Castle im Westen der Region Pilbara in Western Australia bekannt zu geben.

 

WICHTIGSTE FAKTEN

 

Aus dem unternehmenseigenen Projekt Carlow Castle warden weiterhin hochgradige Gold-, Kobalt- und Kupferproben aus flachen und tieferen Bohrlöchern gewonnen, wobei die neuen Durchschneidungen das Tiefenpotenzial des Systems in der mineralisierten Scherzone hervorheben.

 

Zu den besten Abschnitten aus dem Bereich von Carlow Castle South East zählen:

 

-          25 m mit 3,38g/t Au, 0,24 % Co, 0,77 % Cu ab 228 m Tiefe (ARC184)

-          einschließlich:  5 m mit 9,62g/t Au, 0,65 % Co, 0,79 % Cu ab 238 m Tiefe (ARC 184)

-          43 m mit 0,99g/t Au, 0,16 % Co and 1,05 % Cu ab 66 m Tiefe (ARC 175)

-          einschließlich: 2 m mit 4,71g/t Au, 1,04 % Co, 1,44 % Cu ab 65 m Tiefe

-          34 m mit 1,27g/t Au, 0,06 % Co, 1,34 % Cu ab 47 m Tiefe (ARC 164)

-          einschließlich: 5 m mit 4g/t Au, 0,03 % Co, 2,48 % Cu ab 71 m Tiefe

-          9 m mit 3,45g/t Au, 0,21 % Co and 0,83 % Cu ab 50 m Tiefe (ARC 177)

-          einschließlich: 3 m mit 7,86g/t Au, 0,45 % Co and 1,42 % Cu ab 55 m Tiefe

-          24 m mit 0,77g/t Au, 0,05 % Co and 1,80 % Cu ab 4 m Tiefe (ARC 162)

-          14 m mit 3,21g/t Au, 0,07 % Co and 1,55 % Cu ab 25 m Tiefe (ARC 173)

-          Zusätzliche Analyseergebnisse stehen noch aus.

 

Wayne Bramwell, Chief Executive Officer von Artemis, erklärt:

 

„Die aktuellen Ergebnisse bestätigen uns weiterhin in unserer Einschätzung, dass innerhalb des umfassenderen Systems bei Carlow Castle mehrere Mineralisierungsereignisse stattfanden und Erweiterungen in der Tiefe bestehen.

 

Artemis liegt im Plan für eine aktuelle Ressourcenschätzung im vierten Quartal. Danach sind zusätzliche Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen (Infill) geplant, um den breiteren Umfang und die internen Ausgangsstrukturen dieser wachsenden Au-Co-Cu-Lagerstätte zu definieren.“

 

AKTUELLE BOHRERGEBNISSE

 

Das Au-Co-Cu-Projekt Carlow Castle umfasst derzeit drei Lagerstätten (Carlow Castle South, Quod Est und Carlow Castle South East) und ist rund 35 km von der Verarbeitungsanlage Radio Hill entfernt, die sich ebenfalls zu 100 % in Besitz von Artemis befindet. Die Mineralisierung bei Carlow Castle ist innerhalb der vorwiegend aus dem Archaikum stammenden mafischen Gesteinssequenz in Chlorit-Scherungszonen eingebettet. Die Erzzonen haben oberhalb von 20 m Tiefe zum Teil oxidischen Charakter, während sich in der Tiefe die sulfidischen Erze ausbreiten.

 

Die sulfidischen Erze sind in erster Linie Kupferkies, Kobaltit und Pyrit, wobei in einigen Proben auch Chalkosin und natives Kupfer zu finden ist, was auf eine supergene Anreicherung in den oberen Bereichen der Sulfidzone hindeutet.

 

Dieses Bohrprogramm bei Carlow Castle konzentrierte sich auf den ersten 1,2 km langen Teilabschnitt eines 4 km langen Mineralisierungstrends, der mithilfe von geophysikalischen und geochemischen SAM-Messungen (Sub Audio Magnetics) erfasst wurde. Die Mineralisierung wurde in Nord-Süd-Richtung von Quod Est ausgehend bis Carlow Castle South (auf 500 Meter) durchteuft; die Hauptstreichrichtung der Mineralisierung bei Carlow Castle ist Ost-West.

 

Ziel der Bohrungen war es, ergänzende Löcher niederzubringen (Infill) und die Streichlänge von 1,2 km in Ost-West-Richtung zu erweitern bzw. die Zonen Quod Est, Carlow Castle South und Carlow Castle South East zu einer größeren Ressource zusammenzufassen (Abbildung 1). Dieser in Ost-West-Richtung verlaufende Trend ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und die hierin veröffentlichten Ergebnisse bestätigten das Tiefenpotenzial am östlichen Ende des Systems.

 

Abbildung 1: Bohrplan für Carlow Castle

(mit Darstellung der jüngsten Abschnitte 507520mE und 507600mN)

 

 

C:\Users\bs\Desktop\Artemisneu.gif

Abschnitt 507600mE (Carlow Castle South East)

 

Mit zunehmendem Fortschreiten des Streichens von Carlow Castle South East nach Osten scheint die Neigung nach Süden beständiger zu werden (siehe Abbildung 2). Wichtig ist, dass dieser Streckenzug eine ausgeprägte Gold-Kupfer-Mineralisierung ab Oberflächenniveau in allen Löchern durchteuft hat, wobei sich die Kobaltwerte mit zunehmender Tiefe zu verbessern scheinen. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung hier stark von einem ein Kupfermantel mit 1.000 ppm (0,1 %) definiert wird, ausgenommen in der Nähe der Oberfläche, wo ein supergener Einfluss besteht.

 

+Abbildung 2 – Carlow Castle South East (Abschnitt 507600mE)

(Neue Durchschneidungen sind gelb markiert)

 

 

 

Abschnitt 507520mE (Carlow Castle South East)

 

Die zuvor gemeldete Mineralisierung, die in den Löchern ARC138 und ARC129 durchteuft wurde, wurde durch ein Scherenloch (ARC184) entlang von Abschnitt 507520mE bestätigt. Die Bohrungen deuten darauf hin, dass die hochgradigere Mineralisierung in eine breitere Scherzone eingebettet ist, die vom Kupfermantel mit 1.000 ppm (0,1 %) definiert ist (siehe Abbildung 3). Es wird angenommen, dass diese Scherzone linsenförmige Erzzonen mit variablen Neigungen erzeugt, wobei die Mineralisierung in der Tiefe bei 200 m ab Oberflächenniveau offen ist.

 

Die geplanten zukünftigen Bohrungen werden weitere Diamantscherlöcher beinhalten, um die Mächtigkeit und Ausrichtung der Strukturen in dieser Scherzone besser definieren zu können.

 

Abbildung 3 - Carlow Castle South East (Abschnitt 507520mE )

(Neue Durchschneidungen sind gelb markiert)

 

 

 

Alle wichtigen Durchschneidungen finden Sie in Appendix A.

 

BLICK IN DIE ZUKUNFT

 

Weitere Analyseergebnisse für diese Bohrrunde bei Carlow Castle stehen noch aus und werden veröffentlicht, wenn diese vorliegen. Von den bisher bei Carlow Castle absolvierten Bohrungen waren rund 6,5 % Diamantbohrungen; diese sollen weiter ausgebaut werden, um Datenmaterial für künftige Struktur- und Geotechnikstudien zu liefern. Im Zuge künftiger Bohrungen (im Anschluss an eine neue Ressourcenschätzung) wird gezielt untersucht, ob eine zusätzliche Streichenerweiterung möglich ist, und in einigen Bereichen werden Ergänzungsbohrungen niedergebracht, um die wichtigsten Ausgangsstrukturen der Mineralisierung zu definieren.

 

 

A close up of a map

Description generated with high confidence

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Carlow Castle

 

Weitere Informationen über diese Meldung oder das Unternehmen generell erhalten Sie auf unserer Website unter www.artemisresources.com.au oder über:

 

Edward Mead                                        

Executive Director                                             

Telefon: +61 407 445 351

 

Wayne Bramwell                                  

Chief Executive Officer                                     

Telefon: +61 417 953 073

 

David Tasker                                         

Berater – Chapter One                                     

Telefon : +61 433 112 936

 

ASX : ARV

FRANKFURT : ATY

US OTC : ARTTF

 

Basis-, Batterie- und Edelmetalle

aArtemis Resources Limited ist ein australisches Mineralerschließungsunternehmen, das seine Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte im Westen der australischen Region Pilbara zu Produktionsbetrieben erweitert.

Artemis hat ausgedehnte Konzessionsflächen im Westen der Region Pilbara zusammengelegt und ist alleiniger Besitzer der Verarbeitungsanlage Radio Hill samt der dazugehörigen Infrastruktur, die sich in 30 km Entfernung von der Stadt Karratha, dem wirtschaftlichen Zentrum der Region Pilbara, befindet.

 

Sie wollen mehr über Artemis erfahren?

 

Dann kontaktieren Sie bitte:

 

Edward Mead – Executive Director

E: ed.mead@artemisresources.com.au

 

Wayne Bramwell – Chief Executive Officer

E: wayne.bramwell@artemisresources.com.au

 

David Tasker – Media Advisor

E: dtasker@chapteroneadvisors.com.au

P : +61 433 112 936

 

oder besuchen Sie die Webseite von Artemis bzw.

folgen Sie uns auf Twitter.

 

Artemis Resources Limited

 

Suite 1, 11 Ventnor Ave

West Perth WA

Australien, 6005

 

 

Tel: +61 8 6319 0000

E-Mail: info@artemisresources.com.au

 www.artemisresources.com.au

Twitter - @Artemis_ARV

 

Stellungnahme der Sachverständigen

 

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Explorationsziele beziehen, basieren auf Informationen, die von Allan Younger, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt oder überprüft wurden.  Herr Younger ist Berater des Unternehmens. Herr Younger verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten maßgeblich sind. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung („Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, Ausgabe 2012) befähigen.

 

Herr Younger stimmt zu, dass die von ihm vorgelegten Informationen in dieser Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU ARTEMIS RESOURCES

 

 

Artemis Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine großen (~2.400 km2) und aussichtsreichen Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte in der Region Pilbara in Western Australia gerichtet ist.

 

Die Verarbeitungsanlage Radio Hill mit 500.000 Tonnen pro Tag Kapazität und die dazugehörige Infrastruktur, die rund 35 km südlich der Stadt Karratha liegt, steht zu 100 % im Besitz von Artemis. Das Unternehmen bewertet die JORC Code-konformen Gold-, Nickel-, Kupfer-Kobalt-, Platingruppenelement- und Zinkressourcen aus den Jahren 2004 und 2012, die sich allesamt in einem Umkreis von 40 km von der Anlage Radio Hill befinden.

 

Artemis hat mit Novo Resources Corp. („Novo“), das an der kanadischen TSX Venture Exchange (TSXV:NVO) notiert ist, definitive Vereinbarungen unterzeichnet. Gemäß diesen Vereinbarungen hat Novo seine Ausgabeverpflichtung erfüllt und 50 % der Rechte an der Goldmineralisierung (und anderen Mineralen, die notwendigerweise mit dem Gold abgebaut werden) aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten in den Konzessionen von Artemis innerhalb eines Umkreises von 100 km von der Stadt Karratha, einschließlich Purdy’s Reward, erworben (die „Goldrechte“). Die Goldrechte beinhalten nicht:

 

(i) Goldmineralisierungen in den bestehenden (Stand: 18. Mai 2017) JORC Code-konformen Ressourcen und Reserven von Artemis; oder

(ii) Goldmineralisierungen, die nicht aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten stammen; oder

(iii) andere Mineralienvorkommen als Gold.

 

Die Konzession Mt Oscar von Artemis ist von den definitiven Vereinbarungen ausgenommen. Die definitiven Vereinbarungen betreffen 36 Konzessionen/Konzessionsanträge, die sich zu 100 % im Besitz von Artemis befinden.

Nach dem erfolgreichen Earn-in von Novo wurden zwei 50:50-Joint Ventures zwischen Novos Tochtergesellschaft, Karratha Gold Pty Ltd („Karratha Gold“), und zwei Tochtergesellschaften von Artemis (KML No 2 Pty Ltd und Fox Radio Hill Pty Ltd) gegründet. Die Joint Ventures werden von Karratha Gold als ein Projekt verwaltet, wobei Artemis und Novo jeweils 50 % zur weiteren Exploration oder der möglichen Förderung der Goldrechte beitragen.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen und wichtiger Hinweis

 

Diese Mitteilung enthält Prognosen, Vorhersagen und zukunftsgerichtete Informationen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und Prognoseergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es nicht garantieren, dass diese erreicht werden. Erwartungen, Schätzungen und Prognosen sowie vom Unternehmen bereitgestellte Informationen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Artemis liegen.

 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden mit ziemlicher Sicherheit wesentlich von den geäußerten oder implizierten Erwartungen abweichen. Artemis hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen weder geprüft noch untersucht. Artemis gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, ab und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Echtheit, Gültigkeit, Genauigkeit, Eignung oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen oder Meinungen sowie für die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, das Erreichen oder die Genauigkeit von Prognosen, Vorhersagen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird.

 

Anleger sollten eigene Auskünfte einholen und sich auf diese verlassen, bevor sie sich für einen Erwerb von oder Handel mit Wertpapieren des Unternehmens entscheiden.

 

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

 

APPENDIX A

Table 1: Significant Intersections in Carlow Castle Project

Hole_ID

Comments

From (m)

To (m)

m

Au g/t

Co %

Cu %

Zn %

ARC156

 

32

39

7

0.5

0.08

1.01

 

ARC156

 

143

146

3

3.88

0.37

0.02

 

ARC162

 

4

28

24

0.77

0.05

1.8

 

ARC163

 

24

56

32

0.93

0.03

1.25

 

ARC163

 

24

26

2

2.75

0.11

3.8

 

ARC164

 

47

81

34

1.27

0.06

1.34

 

ARC164

including

71

76

5

4

0.03

2.48

 

ARC167

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC171

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC172

 

5

9

4

0.43

0.07

0.61

 

ARC173

 

25

39

14

3.21

0.07

1.55

 

ARC174

 

43

52

9

0.84

0.1

2.54

 

ARC175

 

66

109

43

0.99

0.16

1.05

 

ARC175

including

70

72

2

4.71

1.04

1.44

 

ARC175

including

105

108

3

2.67

0.11

2.71

 

ARC176

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC177

 

50

59

9

3.45

0.21

0.83

 

ARC177

including

55

58

3

7.86

0.45

1.42

 

ARC178

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC179

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC180

 

100

101

1

1.41

0.1

1.12

 

ARC181

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC182

 

51

54

3

0.46

0.01

1.00

 

ARC183

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC184

 

228

263

25

3.38

0.24

0.77

 

ARC184

including

230

231

1

16.05

0.4

2.18

 

ARC184

including

238

243

5

9.62

0.65

0.79

 

ARC185

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC186

NSI

92

95

3

-

-

-

1.06

ARC187

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC188

NSI

 

 

 

 

 

 

 

ARC189

Pending

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: Drill Collar Locations

Hole Id

MGA East

MGA North

RL (m)

Depth (m)

Dip

Azimuth

ARC001

506929.95

7698920.09

40.28

72

-60

270

ARC002

506959.14

7698916.27

39.75

90

-60

270

ARC003

506909.93

7698896.80

39.14

54

-60

270

ARC004

506925.68

7698896.50

39.24

78

-60

270

ARC005

506888.51

7698919.80

40.25

60

-60

90

ARC006

506947.24

7698894.26

39.03

90

-60

270

ARC007

506911.18

7698937.79

41.59

48

-60

270

ARC008

506933.10

7698937.94

41.14

78

-60

270

ARC009

506904.79

7698960.57

42.71

48

-60

270

ARC010

506922.98

7698961.93

42.84

78

-60

270

ARC011

506917.24

7698917.58

40.60

48

-60

270

ARC012

506902.24

7698878.73

38.33

48

-60

270

ARC013

506922.61

7698879.32

38.36

72

-60

270

ARC014

506944.97

7698880.09

38.84

90

-60

270

ARC015

506899.23

7698837.97

38.58

48

-60

270

ARC016

506919.31

7698838.32

41.38

78

-60

270

ARC017

506869.79

7698799.07

36.64

48

-60

270

ARC018

506887.95

7698799.83

37.70

48

-60

270

ARC019

506906.80

7698800.96

39.10

60

-60

270

ARC020

506927.68

7698801.91

41.30

90

-60

270

ARC021

506868.38

7698761.99

35.54

48

-60

270

ARC022

506887.74

7698761.44

36.24

48

-60

270

ARC023

506907.53

7698760.64

37.49

78

-60

270

ARC024

506579.85

7698699.77

34.80

60

-60

180

ARC025

506619.19

7698698.13

34.79

66

-60

180

ARC026

506659.40

7698699.29

34.97

66

-60

180

ARC027

506699.06

7698699.67

34.80

60

-60

180

ARC028

506742.04

7698701.18

34.55

60

-60

180

ARC029

506944.14

7698957.64

42.43

84

-60

270

ARC030

506952.30

7698938.33

40.81

90

-60

270

ARC031

506973.27

7698916.87

39.68

102

-60

270

ARC032

506969.77

7698896.34

39.26

108

-60

270

ARC033

506895.77

7698937.59

41.27

23

-60

90

ARC033a

506893.23

7698937.48

41.35

90

-60

90

ARC034

506973.31

7698940.16

40.47

137

-60

270

ARC036

506579.18

7698677.42

34.66

60

-60

180

ARC037

506579.80

7698718.95

35.06

84

-60

180

ARC038

506579.56

7698740.73

35.44

120

-60

180

ARC039

506777.66

7698676.15

34.67

60

-60

180

ARC040

506778.78

7698700.75

34.92

84

-60

180

ARC041

506779.34

7698720.74

35.06

120

-60

180

ARC042

506780.18

7698740.84

35.26

150

-60

180

ARC043

506897.41

7698636.05

33.75

60

-60

180

ARC044

506898.75

7698660.97

34.02

84

-60

180

ARC045

506899.47

7698682.47

34.15

126

-60

180

ARC046

506900.75

7698701.73

34.15

162

-60

180

ARC047

507477.90

7698581.08

29.79

60

-60

180

ARC048

507478.81

7698623.51

30.78

114

-60

180

ARC049

507478.89

7698663.21

30.84

144

-60

180

ARC050

507321.28

7698921.04

35.26

120

-60

0

ARC051

507237.30

7699007.97

37.79

136

-60

0

ARC052

507119.90

7698982.04

38.80

162

-60

0

ARC053

507120.27

7699027.22

41.43

126

-60

0

ARC054

507239.93

7698930.55

36.32

102

-60

0

ARC055

506536.05

7698688.90

34.65

78

-60

180

ARC056

506537.23

7698708.54

34.91

90

-60

180

ARC057

506538.58

7698729.57

35.07

120

-60

180

ARC058

506619.04

7698677.50

34.60

60

-60

180

ARC059

506619.96

7698720.27

34.95

120

-60

180

ARC060

506659.80

7698720.78

35.00

84

-60

180

ARC061

506660.86

7698740.46

35.30

126

-60

180

ARC062

506700.16

7698720.64

35.02

84

-60

180

ARC063

506700.76

7698738.61

35.31

120

-60

180

ARC064

506741.50

7698676.08

34.75

60

-60

180

ARC065

506742.69

7698719.49

35.01

102

-60

180

ARC066

506743.53

7698738.36

35.25

126

-60

180

ARC067

506817.45

7698682.40

34.68

84

-60

180

ARC068

506818.23

7698698.12

34.79

120

-60

180

ARC069

506819.53

7698717.79

35.00

24

-60

180

ARC069a

506821.17

7698740.74

35.24

162

-59

180

ARC070

506859.97

7698659.95

34.30

60

-60

180

ARC071

506860.65

7698679.67

34.44

84

-60

180

ARC072

506861.28

7698695.73

34.57

126

-60

180

ARC073

506935.81

7698638.23

33.73

60

-60

180

ARC074

506937.98

7698657.32

33.72

84

-60

180

ARC075

506941.87

7698698.15

33.99

150

-60

180

ARC076

507400.58

7698609.30

30.48

66

-60

180

ARC077

507400.50

7698650.77

31.23

162

-60

180

ARC078

506815.36

7698661.73

34.44

60

-60

180

ARC079

507478.02

7698559.54

29.86

108

-60

0

ARC080

507262.21

7698939.00

35.53

84

-60

270

ARC081

506781.50

7698779.75

36.00

264

-60

180

ARC082

506620.49

7698740.67

35.31

150

-60

180

ARC083

506934.49

7698679.81

33.85

150

-60

180

ARC084

506979.13

7698619.15

33.21

72

-60

180

ARC085

506979.64

7698641.44

33.61

112

-60

180

ARC086

506980.15

7698660.88

33.67

142

-60

180

ARC087

506980.26

7698682.07

33.58

196

-60

180

ARC088

507016.43

7698621.50

33.25

70

-60

180

ARC089

507017.15

7698642.72

33.28

112

-60

180

ARC090

507018.63

7698663.13

33.48

150

-60

180

ARC091

507019.24

7698682.15

33.39

192

-60

180

ARC092

507056.17

7698600.99

32.85

72

-60

180

ARC093

507056.24

7698620.13

32.91

114

-60

180

ARC094

507057.26

7698639.31

33.03

150

-60

180

ARC095

507058.55

7698659.65

33.05

204

-60

180

ARC096

507399.31

7698630.48

30.83

168

-60

180

ARC097

507398.34

7698593.01

30.44

108

-60

180

ARC098

507476.26

7698602.49

29.74

96

-60

180

ARC099

506534.82

7698675.09

34.35

66

-60

180

ARC100

506533.66

7698649.43

34.61

42

-60

180

ARC101

506744.20

7698758.65

35.66

156

-60

180

18CCAD001

506701.45

7698757.33

35.65

151.9

-60

180

18CCAD002

506778.93

7698694.92

34.86

128.1

-60

180

18CCAD003

506698.19

7698680.96

34.86

119.7

-75

0

18CCAD004

506819.62

7698709.68

34.97

141

-60

180

18CCAD005

506863.16

7698712.42

34.65

123

-60

180

18CCAD006

506901.24

7698720.42

34.82

168.2

-60

180

18CCAD007

506857.87

7698633.28

33.98

117.3

-60

0

18CCAD008

506932.99

7698937.93

41.15

81.5

-60

270

18CCAD009

506942.27

7698937.24

41.00

79.5

-60

270

18CCAD010

507480.50

7698641.39

30.88

171

-60

180

18CCAD011

507476.27

7698549.65

30.03

100.4

-50

0

18CCAD012

506935.00

7698900.00

41.00

122.9

-60

270

ARC102

507480

7698490

30

186

-60

360

ARC103

507140

7698640

32

66

-60

360

ARC104

507140

7698620

32

100

-60

360

ARC105

507180

7698630

32

66

-60

360

ARC106

507180

7698610

32

100

-60

360

ARC107

507020

7698700

34

200

-60

180

ARC108

507060

7698680

33.5

180

-60

180

ARC109

507100

7698620

32.5

60

-60

180

ARC110

507100

7698640

32.5

100

-60

180

ARC111

507100

7698660

32.5

140

-60

180

ARC112

507100

7698680

34

192

-60

180

ARC113

507220

7698600

31.5

60

-60

180

ARC114

507220

7698620

31.5

100

-60

180

ARC115

507220

7698640

31.5

174

-60

180

ARC116

507220

7698660

31.5

198

-60

180

ARC117

507260

7698600

30.5

126

-60

180

ARC118

507260

7698620

31

126

-60

180

ARC119

507260

7698640

31

180

-60

180

ARC120

507260

7698660

31

222

-60

180

ARC121

507300

7698590

30.5

108

-60

180

ARC122

507300

7698610

30.5

144

-60

180

ARC123

507300

7698630

31

180

-60

180

ARC124

507300

7698650

31

234

-60

180

ARC125

507340

7698610

30.5

144

-60

180

ARC126

507340

7698630

30.5

180

-60

180

ARC127

507340

7698650

31

234

-60

180

ARC128

507340

7698670

31

240

-60

180

ARC129

507440

7698580

30

108

-60

180

ARC130

507440

7698600

30

102

-60

180

ARC131

507440

7698620

30.5

156

-60

180

ARC132

507440

7698640

30.5

204

-60

180

ARC133

507440

7698660

31.5

228

-60

180

ARC134

507400

7698670

31.5

204

-60

180

ARC135

507520

7698580

29.5

100

-60

180

ARC136

507520

7698600

29.5

108

-60

180

ARC137

507520

7698620

30.5

168

-60

180

ARC138

507520

7698640

30.5

228

-60

180

ARC139

507520

7698660

30.5

240

-60

180

ARC140

506460

7698640

34.5

150

-60

180

ARC141

506460

7698680

34.5

120

-60

180

ARC142

506460

7698720

35

120

-60

180

ARC143

506460

7698760

35.5

120

-60

180

ARC144

506540

7698600

34.5

120

-60

360

ARC145

506580

7698640

35

120

-60

360

ARC146

506580

7698620

34.5

162

-60

360

ARC147

507560

7698600

29.5

114

-60

180

ARC148

507560

7698620

29.5

192

-60

180

ARC149

507560

7698640

30.5

192

-60

180

ARC150

507560

7698660

30

179

-60

180

ARC151

506620

7698760

35.5

144

-60

180

ARC152

506620

7698780

36

174

-60

180

ARC153

506660

7698760

35.5

162

-60

180

ARC154

506660

7698780

36

198

-60

180

ARC155

506700

7698780

36

192

-60

180

ARC156

506740

7698780

36

200

-60

180

ARC157

506780

7698760

35.5

180

-60

180

ARC158

506820

7698760

35.5

200

-60

180

ARC159

506860

7698730

35

160

-60

180

ARC160

506940

7698720

35.5

180

-60

180

ARC161

506980

7698700

34

180

-60

180

ARC162

507260

7698580

29

90

-60

180

ARC163

507600

7698630

29

90

-60

360

ARC164

507600

7698610

29

120

-60

360

ARC165

507600

7698590

30.5

144

-60

360

ARC166

507300

7698570

30.5

150

-60

180

ARC167

507340

7698590

30.5

90

-60

180

ARC168

507015

7698940

40

100

-60

270

ARC169

507050

7698940

39

120

-60

270

ARC170

507090

7698940

38

120

-60

270

ARC171

507130

7698980

38

102

-60

270

ARC172

507140

7698640

29

84

-60

360

ARC173

507640

7698620

29

120

-60

360

ARC174

507640

7698600

29

130

-60

360

ARC175

507600

7698570

29

138

-60

360

ARC176

507180

7698600

33

150

-60

180

ARC177

507180

7698620

33

144

-60

180

ARC178

507180

7698640

33

186

-60

180

ARC179

507180

7698660

33

200

-60

180

ARC180

507640

7698580

33

114

-60

360

ARC181

507680

7698650

33

72

-60

360

ARC182

507680

7698630

33

90

-60

360

ARC183

507680

7698610

33

114

-60

360

ARC184

507520

7698420

33

330

-60

360

ARC185

507640

7698720

33

102

-60

360

ARC186

507640

7698700

33

114

-60

360

ARC187

507640

7698680

33

126

-60

360

ARC188

507640

7698660

33

102

-60

360

ARC189

507480

7698420

33

330

-60

360

 

Note: Holes ARC102 to ARC189 are GPS located only and subject to survey.

 

Table 3: Significant Assays: >0.5g/t Au, >500ppm Co (0.05%), >5000ppm Cu (0.5%).

 

 

Hole Id

Sample No

From

To

Au g/t

Co ppm

Cu ppm

Ag ppm

As ppm

ARC156

ARV026285

17

18

1.34

142

1530

0.5

101

ARC156

ARV026288

20

21

4.15

174

2000

1.1

128

ARC156

ARV026292

24

25

0.73

126

3180

1.1

119

ARC156

ARV026300

32

33

1.35

914

9140

1.9

3040

ARC156

ARV026303

33

34

0.61

556

2740

0.25

814

ARC156

ARV026304

34

35

0.15

1050

4650

0.7

817

ARC156

ARV026305

35

36

0.16

1500

6240

1.1

577

ARC156

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476

ARC173

ARV028937

46

47

0.55

92

5730

1.5

265

ARC174

ARV029060

43

44

0.2

1100

4590

2

1050

ARC174

ARV029064

45

46

1.02

1890

15900

7.1

2270

ARC174

ARV029065

46

47

0.22

688

17000

7.1

259

ARC174

ARV029066

47

48

0.54

1040

23200

12.7

384

ARC174

ARV029067

48

49

0.29

758

28700

7.5

840

ARC174

ARV029068

49

50

1.29

1010

37300

17.5

880

ARC174

ARV029069

50

51

3.01

1300

70600

23.1

1520

ARC174

ARV029070

51

52

0.87

932

28900

15

973

ARC174

ARV029071

52

53

0.18

333

5340

2.5

349

ARC174

ARV029112

89

90

0.94

193

465

0.25

967

ARC174

ARV029113

90

91

1.74

148

338

0.25

782

ARC175

ARV029231

66

67

0.57

2480

25300

6.6

2420

ARC175

ARV029232

67

68

0.39

1710

4290

1.4

1995

ARC175

ARV029233

68

69

1.1

2130

7350

3.4

2260

ARC175

ARV029234

69

70

1.54

6880

9330

3.4

8040

ARC175

ARV029235

70

71

5.27

12600

12800

4

17500

ARC175

ARV029236

71

72

4.14

8160

16000

5.5

11550

ARC175

ARV029237

72

73

0.37

993

5500

2.5

740

ARC175

ARV029238

73

74

0.42

1920

4760

1.8

1430

ARC175

ARV029239

74

75

0.36

1190

7810

2.9

754

ARC175

ARV029240

75

76

0.96

5970

6270

2.3

4970

ARC175

ARV029243

76

77

0.39

2450

3380

1.4

1575

ARC175

ARV029244

77

78

0.34

2220

4790

1.8

1070

ARC175

ARV029245

78

79

0.72

1970

3370

1.3

951

ARC175

ARV029246

79

80

0.36

1780

7270

2.7

1595

ARC175

ARV029248

81

82

0.27

831

6450

2.5

1050

ARC175

ARV029249

82

83

0.41

236

11700

3.9

290

ARC175

ARV029250

83

84

0.73

412

22500

8.2

438

ARC175

ARV029251

84

85

2.55

318

27300

11.4

167

ARC175

ARV029252

85

86

0.85

92

11200

4.1

53

ARC175

ARV029255

88

89

1.56

1075

13000

6

1310

ARC175

ARV029256

89

90

0.32

538

11000

3.7

587

ARC175

ARV029257

90

91

0.54

2420

6330

2.4

3210

ARC175

ARV029258

91

92

0.14

606

3850

1.5

789

ARC175

ARV029259

92

93

0.13

486

6990

2.5

584

ARC175

ARV029260

93

94

0.45

337

7410

4

124

ARC175

ARV029263

94

95

0.58

368

21000

8

216

ARC175

ARV029264

95

96

1.66

743

17900

7.5

628

ARC175

ARV029265

96

97

1.44

713

13700

6.6

1360

ARC175

ARV029266

97

98

1.29

559

12100

5.5

935

ARC175

ARV029267

98

99

1.09

468

6710

3.9

1160

ARC175

ARV029268

99

100

1.24

579

9280

3.1

2090

ARC175

ARV029269

100

101

0.42

687

5970

1.5

1735

ARC175

ARV029270

101

102

0.21

554

3250

0.8

723

ARC175

ARV029271

102

103

0.31

595

4420

1.2

1465

ARC175

ARV029272

103

104

0.62

539

9380

2.9

1470

ARC175

ARV029273

104

105

0.31

628

7590

4.7

2100

ARC175

ARV029274

105

106

3.89

727

50300

26.5

1905

ARC175

ARV029275

106

107

0.76

944

17800

8.2

1120

ARC175

ARV029276

107

108

3.35

1525

13100

6.2

1785

ARC175

ARV029277

108

109

0.3

444

6130

1.6

1170

ARC175

ARV029283

112

113

0.07

520

1965

0.5

311

ARC176

ARV029324

11

12

0.52

123

3570

0.25

169

ARC176

ARV029325

12

13

0.85

213

4860

0.25

122

ARC176

ARV029327

14

15

0.59

380

2000

0.25

218

ARC176

ARV029328

15

16

0.6

395

3840

0.25

195

ARC176

ARV029410

89

90

0.44

93

27700

10.3

48

ARC176

ARV029469

142

143

0.03

56

11300

6.3

53

ARC177

ARV029532

49

50

0.4

507

3760

1.4

611

ARC177

ARV029533

50

51

0.5

738

5310

1.9

899

ARC177

ARV029534

51

52

0.71

809

5500

2.2

983

ARC177

ARV029535

52

53

0.56

664

5060

1.8

818

ARC177

ARV029536

53

54

0.6

203

1360

0.7

293

ARC177

ARV029537

54

55

0.88

610

5390

1.8

766

ARC177

ARV029538

55

56

10.5

7620

14400

5.5

9940

ARC177

ARV029539

56

57

3.18

1090

10300

3.7

1310

ARC177

ARV029540

57

58

9.9

4900

17900

8.2

6490

ARC177

ARV029543

58

59

4.22

1900

9600

3.9

2410

ARC178

ARV029831

174

175

0.12

23

6890

4.1

2.5

ARC178

ARV029832

175

176

0.12

41

7720

4.5

16

ARC178

ARV029833

176

177

0.26

31

7280

4.2

2.5

ARC178

ARV029834

177

178

0.09

37

6140

3.6

15

ARC179

ARV029968

111

112

0.24

121

5650

1.4

12

ARC179

ARV030023

160

161

0.85

165

4230

1.2

161

ARC179

ARV030024

161

162

0.37

130

5950

1.8

40

ARC179

ARV030030

167

168

0.17

48

6840

2

7

ARC180

ARV030195

100

101

1.41

1040

11200

7.3

1470

ARC182

ARV030348

51

52

0.46

126

8560

1.7

454

ARC182

ARV030349

52

53

0.81

191

13100

4.2

404

ARC182

ARV030350

53

54

0.12

114

8360

2.2

184

ARC184

ARV030604

77

78

0.51

478

1300

1.6

869

ARC184

ARV030708

171

172

0.18

51

6870

1.9

7

ARC184

ARV030709

172

173

0.16

63

7560

2.2

12

ARC184

ARV030724

185

186

2.58

113

3930

1.4

127

ARC184

ARV030769

226

227

0.27

249

6660

1.6

308

ARC184

ARV030770

227

228

0.28

235

7790

2.8

286

ARC184

ARV030771

228

229

0.47

1560

12100

3.8

2050

ARC184

ARV030772

229

230

1.33

3660

4230

0.9

4800

ARC184

ARV030773

230

231

16.05

4000

21800

7.3

5360

ARC184

ARV030776

233

234

0.39

430

9370

2.5

531

ARC184

ARV030777

234

235

0.97

1130

13300

3.8

1485

ARC184

ARV030778

235

236

0.37

110

9800

2.5

115

ARC184

ARV030779

236

237

3.52

1340

15600

4

1690

ARC184

ARV030780

237

238

2.03

1820

3590

0.7

2390

ARC184

ARV030783

238

239

9.7

3600

9110

2.4

4740

ARC184

ARV030784

239

240

2.29

926

4950

1.4

1195

ARC184

ARV030785

240

241

15.55

10350

7210

2.9

13800

ARC184

ARV030786

241

242

14.6

12350

13600

4.9

16550

ARC184

ARV030787

242

243

5.95

5120

4790

1.5

6810

ARC184

ARV030788

243

244

2.93

2540

12300

3.6

3280

ARC184

ARV030789

244

245

2.38

2400

7080

2.1

3100

ARC184

ARV030790

245

246

0.4

883

915

0.25

1170

ARC184

ARV030793

248

249

1.82

5030

7790

2.5

6810

ARC184

ARV030794

249

250

0.92

1220

9890

2.8

1580

ARC184

ARV030795

250

251

0.31

246

7090

2.2

297

ARC184

ARV030796

251

252

0.35

540

2250

0.5

686

ARC184

ARV030797

252

253

0.78

506

5490

1.6

622

ARC184

ARV030803

256

257

0.3

121

6680

1.6

84

ARC184

ARV030823

274

275

0.15

109

6890

2.2

82

ARC184

ARV030843

292

293

0.93

82

2820

0.8

72

ARC185

ARV030931

42

43

0.21

185

5540

1.5

41

ARC185

ARV030932

43

44

0.04

160

5400

1.2

42

ARC185

ARV030975

82

83

0.31

845

652

0.25

1415

ARC185

ARV030976

83

84

1.02

2400

121

0.25

3600

ARC186

ARV031038

37

38

0.23

154

4990

0.8

175

ARC187

ARV031187

56

57

0.63

59

432

0.25

93

ARC187

ARV031190

59

60

0.93

58

1670

0.6

14

 

ORC Code, 2012 Edition – Table 1

Section 1 Sampling Techniques and Data

(Criteria in this section apply to all succeeding sections.)

Criteria

JORC Code explanation

Commentary

Sampling

techniques

  •                   Nature and quality of sampling (e.g. cut channels, random chips, or specific specialised industry standard measurement tools appropriate to the minerals under investigation, such as down hole gamma sondes, or handheld XRF instruments, etc). These examples should not be taken as limiting the broad meaning of sampling.
  •                   Include reference to measures taken to ensure sample representivity and the appropriate calibration of any measurement tools or systems used.
  •                   Aspects of the determination of mineralisation that are Material to the Public Report.
  •                   In cases where ‘industry standard’ work has been done this would be relatively simple (e.g. ‘reverse circulation drilling was used to obtain 1 m samples from which 3 kg was pulverised to produce a 30 g charge for fire assay’). In other cases, more explanation may be required, such as where there is coarse gold that has inherent sampling problems. Unusual commodities or mineralisation types (e.g. submarine nodules) may warrant disclosure of detailed information.
  •                   Reverse Circulation (RC) and diamond drilling were carried out on the Carlow Castle Co-Cu-Au Project.
  •                   This RC component of the drilling was designed to obtain drill chip samples from one metre intervals, from which a 2-4 kilogram sub-sample was collected for laboratory multi-element analysis including: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn.
  •                   All samples were analysed using a portable XRF instrument (Innovex Delta). Initial methodology trialling the units has been to make a single randomly placed measurement on the drill sample bag. For more intensive evaluation a minimum of 4 measurements at regular intervals around the sample bag will be required. Optimum sampling time appears to be 90 seconds per measurement.
  •                   Mineralised zones were identified visually during field logging, and sample intervals selected by the supervising geologist.
  •                   Samples from each metre were collected through a rig-mounted cyclone and split using a rig-mounted static cone splitter.
  •                   Field duplicates were taken and submitted for analysis.
  •                   Substantial historic drilling has been completed in the vicinity of the drilling completed by Artemis. The most significant work was completed by Consolidated Gold Mining Areas (1969), Open Pit Mining Limited (Open Pit) between 1985 and 1987, and Legend Mining NL (Legend) between 1995 and 2008. Compilation of this data has been completed based on Annual Exploration Reports available through WAMEX. Although limited information is available regarding procedures implemented during this period, work completed by Artemis to date has validated much of this historic data. It is considered that the historic work was completed professionally, and that certain assumptions can reasonably be based on results reported throughout this period.

 

 

Drilling

techniques

  •                   Drill type (e.g. core, reverse circulation, open-hole hammer, rotary air blast, auger, Bangka, sonic, etc) and details (e.g. core diameter, triple or standard tube, depth of diamond tails, face-sampling bit or other type, whether core is oriented and if so, by what method, etc).
  •                   Reverse Circulation drilling at Carlow Castle was completed by a truck-mounted Schramm T685 RC drilling rig using a 5¼ inch diameter face sampling hammer.

 

Drill sample

recovery

  •                   Method of recording and assessing core and chip sample recoveries and results assessed.
  •                   Measures taken to maximise sample recovery and ensure representative nature of the samples.
  •                   Whether a relationship exists between sample recovery and grade and whether sample bias may have occurred due to preferential loss/gain of fine/coarse material.
  •                   Sample recoveries are recorded by the geologist in the field during logging and sampling.
  •                   If poor sample recovery is encountered during drilling, the supervising geologist and driller endeavour to rectify the problem to ensure maximum sample recovery.
  •                   Visual assessments are made for recovery, moisture, and possible contamination.
  •                   A cyclone and static cone splitter were used to ensure representative sampling and were routinely inspected and cleaned.
  •                   Sample recoveries during drilling completed by Artemis were high, and all samples were dry.
  •                   Insufficient data exists at present to determine whether a relationship exists between grade and recovery. This will be assessed once a statistically representative amount of data is available.

 

Logging

  •                   Whether core and chip samples have been geologically and geotechnically logged to a level of detail to support appropriate Mineral Resource estimation, mining studies and metallurgical studies.
  •                   Whether logging is qualitative or quantitative in nature. Core (or costean, channel, etc) photography.
  •                   The total length and percentage of the relevant intersections logged.
  •                   All drill chip samples are geologically logged at 1m intervals from surface to the bottom of each drill hole. It is considered that geological logging is completed at an adequate level to allow appropriate future Mineral Resource estimation.
  •                   Geological logging is considered semi-quantitative due to the limited geological information available from the Reverse Circulation method of drilling.
  •                   All RC drill holes completed by Artemis during the current program have been logged in full.
  •                   All diamond core is lithologically logged and sample intervals defined by mineralisation.

 

Sub-sampling techniques and sample

preparation

  •                   If core, whether cut or sawn and whether quarter, half or all core taken.
  •                   If non-core, whether riffled, tube sampled, rotary split, etc and whether sampled wet or dry.
  •                   For all sample types, the nature, quality and appropriateness of the sample preparation technique.
  •                   Quality control procedures adopted for all sub-sampling stages to maximise representivity of samples.
  •                   Measures taken to ensure that the sampling is representative of the in-situ material collected, including for instance results for field duplicate/second-half sampling.
  •                   Whether sample sizes are appropriate to the grain size of the material being sampled.
  •                   The RC drilling rig was equipped with a rig-mounted cyclone and static cone splitter, which provided one bulk sample of approximately 20-30 kilograms, and a representative sub-sample of approximately 2-4 kilograms for every metre drilled.
  •                   The sample size of 2-4 kilograms is appropriate and representative of the grain size and mineralisation style of the deposit.
  •                   The majority of samples were dry. Where wet sample was encountered, the cleanliness of the cyclone and splitter were closely monitored by the supervising geologist and maintained to a satisfactory level to avoid contamination and ensure representative samples were being collected.
  •                   Diamond core is cut in half with an Almondite automated core cutting machine using cradles.
  •                   Duplicate samples were collected and submitted for analysis. Reference standards inserted during drilling.

 

Quality of assay

data and

laboratory tests

  •                   The nature, quality and appropriateness of the assaying and laboratory procedures used and whether the technique is considered partial or total.
  •                   For geophysical tools, spectrometers, handheld XRF instruments, etc, the parameters used in determining the analysis including instrument make and model, reading times, calibrations factors applied and their derivation, etc.
  •                   Nature of quality control procedures adopted (e.g. standards, blanks, duplicates, external laboratory checks) and whether acceptable levels of accuracy (i.e. lack of bias) and precision have been established.
  •                   ALS (Perth) were used for all analysis of drill samples submitted by Artemis. The laboratory techniques below are for all samples submitted to ALS and are considered appropriate for the style of mineralisation defined within the Carlow Castle Project area:
  •                   Samples above 3Kg riffle split.
  •                   Pulverise to 95% passing 75 microns
  •                   50-gram Fire Assay (Au-AA26) with ICP finish - Au.
  •                   4 Acid Digest ICP-AES Finish (ME-ICP61) – Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn.
  •                   Ore Grade 4 Acid Digest ICP-AES Finish (ME-OG62)
  •                   Standards were used for external laboratory checks by Artemis.
  •                   Duplicates were used for external laboratory checks by Artemis.
  •                   Portable XRF (pXRF) analysis was completed using Innovex Delta unit. XRF analysis was completed on the single metre sample bulk drill ample retained on site. Further statistical analysis will be completed to better determine the accuracy and precision of the pXRF unit based on laboratory assay results.
  •                   Portable XRF results are considered semi-quantitative and act as a guide to mineralised zones and sampling.

Verification of sampling and assaying

  •                   The verification of significant intersections by either independent or alternative company personnel.
  •                   The use of twinned holes.
  •                   Documentation of primary data, data entry procedures, data verification, data storage (physical and electronic) protocols.
  •                   Discuss any adjustment to assay data.
  •                   At least two company personnel verify all significant results.
  •                   All geological logging and sampling information is completed firstly on to paper logs before being transferred to Microsoft Excel spreadsheets. Physical logs and sampling data are returned to the Hastings head office for scanning and storage.
  •                   No adjustments of assay data are considered necessary.

Location of data points

  •                   Accuracy and quality of surveys used to locate drill holes (collar and down-hole surveys), trenches, mine workings and other locations used in Mineral Resource estimation.
  •                   Specification of the grid system used.
  •                   Quality and adequacy of topographic control.
  •                   A Garmin GPSMap62 hand-held GPS was used to define the location of the drill hole collars. Standard practice is for the GPS to be left at the site of the collar for a period of 5 minutes to obtain a steady reading. Collar locations are considered to be accurate to within 5m. Collars will be picked up by DGPS in the future.
  •                   Downhole surveys were captured at 30 metre intervals for the drill holes completed by Artemis.
  •                   The grid system used for all Artemis drilling is GDA94 (MGA 94 Zone 50)
  •                   Topographic control is obtained from surface profiles created by drill hole collar data.

Data spacing

and distribution

  •                   Data spacing for reporting of Exploration Results.
  •                   Whether the data spacing and distribution is sufficient to establish the degree of geological and grade continuity appropriate for the Mineral Resource and Ore Reserve estimation procedure(s) and classifications applied.
  •                   Whether sample compositing has been applied.
  •                   Current drill hole spacing is variable and dependent on specific geological, and geophysical targets, and access requirements for each drill hole.
  •                   No sample compositing has been used for drilling completed by Artemis. All results reported are the result of 1 metre downhole sample intervals.

 

Orientation of

data in relation

to geological structure

  •                   Whether the orientation of sampling achieves unbiased sampling of possible structures and the extent to which this is known, considering the deposit type.
  •                   If the relationship between the drilling orientation and the orientation of key mineralised structures is considered to have introduced a sampling bias, this should be assessed and reported if material.
  •                   Drill holes were located in order to intersect the target at an angle perpendicular to strike direction. As the target structures were considered to be steep to moderately dipping, all Artemis drill holes were angled at -55 or -60 degrees. 

 

Sample security

  •                   The measures taken to ensure sample security.
  •                   The chain of custody is managed by the supervising geologist who places calico sample bags in polyweave sacks. Up to 10 calico sample bags are placed in each sack. Each sack is clearly labelled with:
  •                  Artemis Resources Ltd
  •                  Address of laboratory
  •                  Sample range
  •                   Samples were delivered by Artemis personnel to the transport company in Karratha and shrink wrapped onto pallets.
  •                   The transport company then delivers the samples directly to the laboratory.

 

Audits or reviews

  •                   The results of any audits or reviews of sampling techniques and data.
  •                   Data is validated upon up-loading into the master database. Any validation issues identified are investigated prior to reporting of results.

 

 

Section 2 Reporting of Exploration Results

(Criteria listed in the preceding section also apply to this section.)

Criteria

JORC Code explanation

Commentary

Mineral tenement and land tenure status

  •                   Type, reference name/number, location and ownership including agreements or material issues with third parties such as joint ventures, partnerships, overriding royalties, native title interests, historical sites, wilderness or national park and environmental settings.
  •                   The security of the tenure held at the time of reporting along with any known impediments to obtaining a licence to operate in the area.
  •                   RC drilling by Artemis was carried out on E47/1797 – 100% owned by Artemis Resources Ltd. This tenement forms a part of a broader tenement package that comprises the West Pilbara Project.
  •                   This tenement is in good standing and no known impediments exist (see map provided in this report for location).

Exploration done by other parties

  •                   Acknowledgment and appraisal of exploration by other parties.
  •                   The most significant work to have been completed historically in the Carlow Castle area, including the Little Fortune and Good Luck prospects, was completed by Open Pit Mining Limited between 1985 and 1987, and subsequently Legend Mining NL between 1995 and 2008.
  •                   Work completed by Open Pit consisted of geological mapping, geophysical surveying (IP), and RC drilling and sampling.
  •                   Work completed by Legend Mining Ltd consisted of geological mapping and further RC drilling.
  •                   Legend also completed an airborne ATEM survey over the project area, with follow up ground-based FLTEM surveying. Re-processing of this data was completed by Artemis and was critical in developing drill targets for the completed RC drilling.
  •                   Compilation and assessment of historic drilling and mapping data completed by both Open Pit and Legend has indicated that this data is compares well with data collected to date by Artemis. Validation and compilation of historic data is ongoing.
  •                   All exploration and analysis techniques conducted by both Open Pit and Legend are considered to have been appropriate for the style of deposit.

Geology

  •                   Deposit type, geological setting and style of mineralisation.
  •                   The Carlow Castle Co-Cu-Au prospect includes a number of mineralised shear zones, located on the northern margin of the Andover Intrusive Complex. Mineralisation is exposed in numerous workings at surface along numerous quartz rich shear zones. Both oxide and sulphide mineralisation are evident at surface associated with these shear zones.
  •                   Sulphide mineralisation appears to consist of Chalcopyrite, chalcocite, cobaltite and pyrite

Drill hole Information

  •                   A summary of all information material to the understanding of the exploration results including a tabulation of the following information for all Material drill holes:
    •                  easting and northing of the drill hole collar
    •                  elevation or RL (Reduced Level – elevation above sea level in metres) of the drill hole collar
    •                  dip and azimuth of the hole
    •                  down hole length and interception depth
    •                  hole length.
  •                   If the exclusion of this information is justified on the basis that the information is not Material and this exclusion does not detract from the understanding of the report, the Competent Person should clearly explain why this is the case.
  •                   Collar information for all drill holes reported is provided in the body of this report.

Data aggregation methods

  •                   In reporting Exploration Results, weighting averaging techniques, maximum and/or minimum grade truncations (e.g. cutting of high grades) and cut-off grades are usually Material and should be stated.
  •                   Where aggregate intercepts incorporate short lengths of high grade results and longer lengths of low grade results, the procedure used for such aggregation should be stated and some typical examples of such aggregations should be shown in detail.
  •                   The assumptions used for any reporting of metal equivalent values should be clearly stated.
  •                   All intervals reported are composed of 1 metre down hole intervals for Reverse Circulation drilling, and lithologically intervals are used for Diamond core and are therefore length weighted.
  •                   No upper or lower cut-off grades have been used in reporting results.
  •                   No metal equivalent calculations are used in this report.

 

Relationship between mineralisation widths and intercept lengths

  •                   These relationships are particularly important in the reporting of Exploration Results.
  •                   If the geometry of the mineralisation with respect to the drill hole angle is known, its nature should be reported.
  •                   If it is not known and only the down hole lengths are reported, there should be a clear statement to this effect (e.g. ‘down hole length, true width not known’).
  •                   True widths of mineralisation have not been calculated for this report, and as such all intersections reported are down-hole thicknesses.
  •                   A better understanding of the deposit geometry will be achieved on thorough interpretation of the data. True thicknesses may be reported at a later date if warranted. Due to the moderately to steeply dipping nature of the mineralised zones, it is expected that true thicknesses will be less than the reported down-hole thicknesses.

Diagrams

  •                   Appropriate maps and sections (with scales) and tabulations of intercepts should be included for any significant discovery being reported These should include, but not be limited to a plan view of drill hole collar locations and appropriate sectional views.
  •                   Appropriate maps and sections are available in the body of this announcement.

Balanced reporting

  •                   Where comprehensive reporting of all Exploration Results is not practicable, representative reporting of both low and high grades and/or widths should be practiced to avoid misleading reporting of Exploration Results.
  •                   Reporting of results in this report is considered balanced.

Other substantive exploration data

  •                   Other exploration data, if meaningful and material, should be reported including (but not limited to): geological observations; geophysical survey results; geochemical survey results; bulk samples – size and method of treatment; metallurgical test results; bulk density, groundwater, geotechnical and rock characteristics; potential deleterious or contaminating substances.
  •                   Targeting for the RC drilling completed by Artemis was based on compilation of historic exploration data, and the surface expression of the targeted mineralised shear zones and associated historic workings.

 

Further work

  •                   The nature and scale of planned further work (e.g. tests for lateral extensions, depth extensions or large-scale step-out drilling).
  •                   Diagrams clearly highlighting the areas of possible extensions, including the main geological interpretations and future drilling areas, provided this information is not commercially sensitive.
  •                   The results at the Carlow Castle Co-Cu-Au project warrant further drilling. The drill program results to date are considered excellent.

 

 

 

 

 

 

 

 



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    Artemis Resources Ltd.: Tiefere Bohrungen bei Carlow Castle zeigen Tiefenpotenzial auf


    25.09.2018, 58288 Zeichen

    Tiefere Bohrungen bei Carlow Castle zeigen Tiefenpotenzial auf

     

    25 m mit 3,38g/t Au, 0,24 % Co, 0,77 % Cu ab 228 m Tiefe (ARC184)

    einschließlich: 5 m mit 9,62g/t Au, 0,65 % Co, 0,79 % Cu ab 238 m Tiefe (ARC 184)

     

    25. September 2018, Artemis Resources Limited („Artemis“ oder „das Unternehmen“) (ASX:ARV, Frankfurt:ATY, US OTC:ARTTF) freut sich, die aktuellen Bohrergebnisse aus dem unternehmenseigenen Projekt Carlow Castle im Westen der Region Pilbara in Western Australia bekannt zu geben.

     

    WICHTIGSTE FAKTEN

     

    Aus dem unternehmenseigenen Projekt Carlow Castle warden weiterhin hochgradige Gold-, Kobalt- und Kupferproben aus flachen und tieferen Bohrlöchern gewonnen, wobei die neuen Durchschneidungen das Tiefenpotenzial des Systems in der mineralisierten Scherzone hervorheben.

     

    Zu den besten Abschnitten aus dem Bereich von Carlow Castle South East zählen:

     

    -          25 m mit 3,38g/t Au, 0,24 % Co, 0,77 % Cu ab 228 m Tiefe (ARC184)

    -          einschließlich:  5 m mit 9,62g/t Au, 0,65 % Co, 0,79 % Cu ab 238 m Tiefe (ARC 184)

    -          43 m mit 0,99g/t Au, 0,16 % Co and 1,05 % Cu ab 66 m Tiefe (ARC 175)

    -          einschließlich: 2 m mit 4,71g/t Au, 1,04 % Co, 1,44 % Cu ab 65 m Tiefe

    -          34 m mit 1,27g/t Au, 0,06 % Co, 1,34 % Cu ab 47 m Tiefe (ARC 164)

    -          einschließlich: 5 m mit 4g/t Au, 0,03 % Co, 2,48 % Cu ab 71 m Tiefe

    -          9 m mit 3,45g/t Au, 0,21 % Co and 0,83 % Cu ab 50 m Tiefe (ARC 177)

    -          einschließlich: 3 m mit 7,86g/t Au, 0,45 % Co and 1,42 % Cu ab 55 m Tiefe

    -          24 m mit 0,77g/t Au, 0,05 % Co and 1,80 % Cu ab 4 m Tiefe (ARC 162)

    -          14 m mit 3,21g/t Au, 0,07 % Co and 1,55 % Cu ab 25 m Tiefe (ARC 173)

    -          Zusätzliche Analyseergebnisse stehen noch aus.

     

    Wayne Bramwell, Chief Executive Officer von Artemis, erklärt:

     

    „Die aktuellen Ergebnisse bestätigen uns weiterhin in unserer Einschätzung, dass innerhalb des umfassenderen Systems bei Carlow Castle mehrere Mineralisierungsereignisse stattfanden und Erweiterungen in der Tiefe bestehen.

     

    Artemis liegt im Plan für eine aktuelle Ressourcenschätzung im vierten Quartal. Danach sind zusätzliche Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen (Infill) geplant, um den breiteren Umfang und die internen Ausgangsstrukturen dieser wachsenden Au-Co-Cu-Lagerstätte zu definieren.“

     

    AKTUELLE BOHRERGEBNISSE

     

    Das Au-Co-Cu-Projekt Carlow Castle umfasst derzeit drei Lagerstätten (Carlow Castle South, Quod Est und Carlow Castle South East) und ist rund 35 km von der Verarbeitungsanlage Radio Hill entfernt, die sich ebenfalls zu 100 % in Besitz von Artemis befindet. Die Mineralisierung bei Carlow Castle ist innerhalb der vorwiegend aus dem Archaikum stammenden mafischen Gesteinssequenz in Chlorit-Scherungszonen eingebettet. Die Erzzonen haben oberhalb von 20 m Tiefe zum Teil oxidischen Charakter, während sich in der Tiefe die sulfidischen Erze ausbreiten.

     

    Die sulfidischen Erze sind in erster Linie Kupferkies, Kobaltit und Pyrit, wobei in einigen Proben auch Chalkosin und natives Kupfer zu finden ist, was auf eine supergene Anreicherung in den oberen Bereichen der Sulfidzone hindeutet.

     

    Dieses Bohrprogramm bei Carlow Castle konzentrierte sich auf den ersten 1,2 km langen Teilabschnitt eines 4 km langen Mineralisierungstrends, der mithilfe von geophysikalischen und geochemischen SAM-Messungen (Sub Audio Magnetics) erfasst wurde. Die Mineralisierung wurde in Nord-Süd-Richtung von Quod Est ausgehend bis Carlow Castle South (auf 500 Meter) durchteuft; die Hauptstreichrichtung der Mineralisierung bei Carlow Castle ist Ost-West.

     

    Ziel der Bohrungen war es, ergänzende Löcher niederzubringen (Infill) und die Streichlänge von 1,2 km in Ost-West-Richtung zu erweitern bzw. die Zonen Quod Est, Carlow Castle South und Carlow Castle South East zu einer größeren Ressource zusammenzufassen (Abbildung 1). Dieser in Ost-West-Richtung verlaufende Trend ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und die hierin veröffentlichten Ergebnisse bestätigten das Tiefenpotenzial am östlichen Ende des Systems.

     

    Abbildung 1: Bohrplan für Carlow Castle

    (mit Darstellung der jüngsten Abschnitte 507520mE und 507600mN)

     

     

    C:\Users\bs\Desktop\Artemisneu.gif

    Abschnitt 507600mE (Carlow Castle South East)

     

    Mit zunehmendem Fortschreiten des Streichens von Carlow Castle South East nach Osten scheint die Neigung nach Süden beständiger zu werden (siehe Abbildung 2). Wichtig ist, dass dieser Streckenzug eine ausgeprägte Gold-Kupfer-Mineralisierung ab Oberflächenniveau in allen Löchern durchteuft hat, wobei sich die Kobaltwerte mit zunehmender Tiefe zu verbessern scheinen. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung hier stark von einem ein Kupfermantel mit 1.000 ppm (0,1 %) definiert wird, ausgenommen in der Nähe der Oberfläche, wo ein supergener Einfluss besteht.

     

    +Abbildung 2 – Carlow Castle South East (Abschnitt 507600mE)

    (Neue Durchschneidungen sind gelb markiert)

     

     

     

    Abschnitt 507520mE (Carlow Castle South East)

     

    Die zuvor gemeldete Mineralisierung, die in den Löchern ARC138 und ARC129 durchteuft wurde, wurde durch ein Scherenloch (ARC184) entlang von Abschnitt 507520mE bestätigt. Die Bohrungen deuten darauf hin, dass die hochgradigere Mineralisierung in eine breitere Scherzone eingebettet ist, die vom Kupfermantel mit 1.000 ppm (0,1 %) definiert ist (siehe Abbildung 3). Es wird angenommen, dass diese Scherzone linsenförmige Erzzonen mit variablen Neigungen erzeugt, wobei die Mineralisierung in der Tiefe bei 200 m ab Oberflächenniveau offen ist.

     

    Die geplanten zukünftigen Bohrungen werden weitere Diamantscherlöcher beinhalten, um die Mächtigkeit und Ausrichtung der Strukturen in dieser Scherzone besser definieren zu können.

     

    Abbildung 3 - Carlow Castle South East (Abschnitt 507520mE )

    (Neue Durchschneidungen sind gelb markiert)

     

     

     

    Alle wichtigen Durchschneidungen finden Sie in Appendix A.

     

    BLICK IN DIE ZUKUNFT

     

    Weitere Analyseergebnisse für diese Bohrrunde bei Carlow Castle stehen noch aus und werden veröffentlicht, wenn diese vorliegen. Von den bisher bei Carlow Castle absolvierten Bohrungen waren rund 6,5 % Diamantbohrungen; diese sollen weiter ausgebaut werden, um Datenmaterial für künftige Struktur- und Geotechnikstudien zu liefern. Im Zuge künftiger Bohrungen (im Anschluss an eine neue Ressourcenschätzung) wird gezielt untersucht, ob eine zusätzliche Streichenerweiterung möglich ist, und in einigen Bereichen werden Ergänzungsbohrungen niedergebracht, um die wichtigsten Ausgangsstrukturen der Mineralisierung zu definieren.

     

     

    A close up of a map

Description generated with high confidence

    Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Carlow Castle

     

    Weitere Informationen über diese Meldung oder das Unternehmen generell erhalten Sie auf unserer Website unter www.artemisresources.com.au oder über:

     

    Edward Mead                                        

    Executive Director                                             

    Telefon: +61 407 445 351

     

    Wayne Bramwell                                  

    Chief Executive Officer                                     

    Telefon: +61 417 953 073

     

    David Tasker                                         

    Berater – Chapter One                                     

    Telefon : +61 433 112 936

     

    ASX : ARV

    FRANKFURT : ATY

    US OTC : ARTTF

     

    Basis-, Batterie- und Edelmetalle

    aArtemis Resources Limited ist ein australisches Mineralerschließungsunternehmen, das seine Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte im Westen der australischen Region Pilbara zu Produktionsbetrieben erweitert.

    Artemis hat ausgedehnte Konzessionsflächen im Westen der Region Pilbara zusammengelegt und ist alleiniger Besitzer der Verarbeitungsanlage Radio Hill samt der dazugehörigen Infrastruktur, die sich in 30 km Entfernung von der Stadt Karratha, dem wirtschaftlichen Zentrum der Region Pilbara, befindet.

     

    Sie wollen mehr über Artemis erfahren?

     

    Dann kontaktieren Sie bitte:

     

    Edward Mead – Executive Director

    E: ed.mead@artemisresources.com.au

     

    Wayne Bramwell – Chief Executive Officer

    E: wayne.bramwell@artemisresources.com.au

     

    David Tasker – Media Advisor

    E: dtasker@chapteroneadvisors.com.au

    P : +61 433 112 936

     

    oder besuchen Sie die Webseite von Artemis bzw.

    folgen Sie uns auf Twitter.

     

    Artemis Resources Limited

     

    Suite 1, 11 Ventnor Ave

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    Australien, 6005

     

     

    Tel: +61 8 6319 0000

    E-Mail: info@artemisresources.com.au

     www.artemisresources.com.au

    Twitter - @Artemis_ARV

     

    Stellungnahme der Sachverständigen

     

    Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Explorationsziele beziehen, basieren auf Informationen, die von Allan Younger, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt oder überprüft wurden.  Herr Younger ist Berater des Unternehmens. Herr Younger verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten maßgeblich sind. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung („Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, Ausgabe 2012) befähigen.

     

    Herr Younger stimmt zu, dass die von ihm vorgelegten Informationen in dieser Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

     

     

    HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU ARTEMIS RESOURCES

     

     

    Artemis Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine großen (~2.400 km2) und aussichtsreichen Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte in der Region Pilbara in Western Australia gerichtet ist.

     

    Die Verarbeitungsanlage Radio Hill mit 500.000 Tonnen pro Tag Kapazität und die dazugehörige Infrastruktur, die rund 35 km südlich der Stadt Karratha liegt, steht zu 100 % im Besitz von Artemis. Das Unternehmen bewertet die JORC Code-konformen Gold-, Nickel-, Kupfer-Kobalt-, Platingruppenelement- und Zinkressourcen aus den Jahren 2004 und 2012, die sich allesamt in einem Umkreis von 40 km von der Anlage Radio Hill befinden.

     

    Artemis hat mit Novo Resources Corp. („Novo“), das an der kanadischen TSX Venture Exchange (TSXV:NVO) notiert ist, definitive Vereinbarungen unterzeichnet. Gemäß diesen Vereinbarungen hat Novo seine Ausgabeverpflichtung erfüllt und 50 % der Rechte an der Goldmineralisierung (und anderen Mineralen, die notwendigerweise mit dem Gold abgebaut werden) aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten in den Konzessionen von Artemis innerhalb eines Umkreises von 100 km von der Stadt Karratha, einschließlich Purdy’s Reward, erworben (die „Goldrechte“). Die Goldrechte beinhalten nicht:

     

    (i) Goldmineralisierungen in den bestehenden (Stand: 18. Mai 2017) JORC Code-konformen Ressourcen und Reserven von Artemis; oder

    (ii) Goldmineralisierungen, die nicht aus Konglomerat- und/oder Paläo-Seifenlagerstätten stammen; oder

    (iii) andere Mineralienvorkommen als Gold.

     

    Die Konzession Mt Oscar von Artemis ist von den definitiven Vereinbarungen ausgenommen. Die definitiven Vereinbarungen betreffen 36 Konzessionen/Konzessionsanträge, die sich zu 100 % im Besitz von Artemis befinden.

    Nach dem erfolgreichen Earn-in von Novo wurden zwei 50:50-Joint Ventures zwischen Novos Tochtergesellschaft, Karratha Gold Pty Ltd („Karratha Gold“), und zwei Tochtergesellschaften von Artemis (KML No 2 Pty Ltd und Fox Radio Hill Pty Ltd) gegründet. Die Joint Ventures werden von Karratha Gold als ein Projekt verwaltet, wobei Artemis und Novo jeweils 50 % zur weiteren Exploration oder der möglichen Förderung der Goldrechte beitragen.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen und wichtiger Hinweis

     

    Diese Mitteilung enthält Prognosen, Vorhersagen und zukunftsgerichtete Informationen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und Prognoseergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es nicht garantieren, dass diese erreicht werden. Erwartungen, Schätzungen und Prognosen sowie vom Unternehmen bereitgestellte Informationen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Artemis liegen.

     

    Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden mit ziemlicher Sicherheit wesentlich von den geäußerten oder implizierten Erwartungen abweichen. Artemis hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen weder geprüft noch untersucht. Artemis gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, ab und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Echtheit, Gültigkeit, Genauigkeit, Eignung oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen oder Meinungen sowie für die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, das Erreichen oder die Genauigkeit von Prognosen, Vorhersagen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird.

     

    Anleger sollten eigene Auskünfte einholen und sich auf diese verlassen, bevor sie sich für einen Erwerb von oder Handel mit Wertpapieren des Unternehmens entscheiden.

     

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

     

    APPENDIX A

    Table 1: Significant Intersections in Carlow Castle Project

    Hole_ID

    Comments

    From (m)

    To (m)

    m

    Au g/t

    Co %

    Cu %

    Zn %

    ARC156

     

    32

    39

    7

    0.5

    0.08

    1.01

     

    ARC156

     

    143

    146

    3

    3.88

    0.37

    0.02

     

    ARC162

     

    4

    28

    24

    0.77

    0.05

    1.8

     

    ARC163

     

    24

    56

    32

    0.93

    0.03

    1.25

     

    ARC163

     

    24

    26

    2

    2.75

    0.11

    3.8

     

    ARC164

     

    47

    81

    34

    1.27

    0.06

    1.34

     

    ARC164

    including

    71

    76

    5

    4

    0.03

    2.48

     

    ARC167

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC171

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC172

     

    5

    9

    4

    0.43

    0.07

    0.61

     

    ARC173

     

    25

    39

    14

    3.21

    0.07

    1.55

     

    ARC174

     

    43

    52

    9

    0.84

    0.1

    2.54

     

    ARC175

     

    66

    109

    43

    0.99

    0.16

    1.05

     

    ARC175

    including

    70

    72

    2

    4.71

    1.04

    1.44

     

    ARC175

    including

    105

    108

    3

    2.67

    0.11

    2.71

     

    ARC176

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC177

     

    50

    59

    9

    3.45

    0.21

    0.83

     

    ARC177

    including

    55

    58

    3

    7.86

    0.45

    1.42

     

    ARC178

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC179

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC180

     

    100

    101

    1

    1.41

    0.1

    1.12

     

    ARC181

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC182

     

    51

    54

    3

    0.46

    0.01

    1.00

     

    ARC183

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC184

     

    228

    263

    25

    3.38

    0.24

    0.77

     

    ARC184

    including

    230

    231

    1

    16.05

    0.4

    2.18

     

    ARC184

    including

    238

    243

    5

    9.62

    0.65

    0.79

     

    ARC185

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC186

    NSI

    92

    95

    3

    -

    -

    -

    1.06

    ARC187

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC188

    NSI

     

     

     

     

     

     

     

    ARC189

    Pending

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Table 2: Drill Collar Locations

    Hole Id

    MGA East

    MGA North

    RL (m)

    Depth (m)

    Dip

    Azimuth

    ARC001

    506929.95

    7698920.09

    40.28

    72

    -60

    270

    ARC002

    506959.14

    7698916.27

    39.75

    90

    -60

    270

    ARC003

    506909.93

    7698896.80

    39.14

    54

    -60

    270

    ARC004

    506925.68

    7698896.50

    39.24

    78

    -60

    270

    ARC005

    506888.51

    7698919.80

    40.25

    60

    -60

    90

    ARC006

    506947.24

    7698894.26

    39.03

    90

    -60

    270

    ARC007

    506911.18

    7698937.79

    41.59

    48

    -60

    270

    ARC008

    506933.10

    7698937.94

    41.14

    78

    -60

    270

    ARC009

    506904.79

    7698960.57

    42.71

    48

    -60

    270

    ARC010

    506922.98

    7698961.93

    42.84

    78

    -60

    270

    ARC011

    506917.24

    7698917.58

    40.60

    48

    -60

    270

    ARC012

    506902.24

    7698878.73

    38.33

    48

    -60

    270

    ARC013

    506922.61

    7698879.32

    38.36

    72

    -60

    270

    ARC014

    506944.97

    7698880.09

    38.84

    90

    -60

    270

    ARC015

    506899.23

    7698837.97

    38.58

    48

    -60

    270

    ARC016

    506919.31

    7698838.32

    41.38

    78

    -60

    270

    ARC017

    506869.79

    7698799.07

    36.64

    48

    -60

    270

    ARC018

    506887.95

    7698799.83

    37.70

    48

    -60

    270

    ARC019

    506906.80

    7698800.96

    39.10

    60

    -60

    270

    ARC020

    506927.68

    7698801.91

    41.30

    90

    -60

    270

    ARC021

    506868.38

    7698761.99

    35.54

    48

    -60

    270

    ARC022

    506887.74

    7698761.44

    36.24

    48

    -60

    270

    ARC023

    506907.53

    7698760.64

    37.49

    78

    -60

    270

    ARC024

    506579.85

    7698699.77

    34.80

    60

    -60

    180

    ARC025

    506619.19

    7698698.13

    34.79

    66

    -60

    180

    ARC026

    506659.40

    7698699.29

    34.97

    66

    -60

    180

    ARC027

    506699.06

    7698699.67

    34.80

    60

    -60

    180

    ARC028

    506742.04

    7698701.18

    34.55

    60

    -60

    180

    ARC029

    506944.14

    7698957.64

    42.43

    84

    -60

    270

    ARC030

    506952.30

    7698938.33

    40.81

    90

    -60

    270

    ARC031

    506973.27

    7698916.87

    39.68

    102

    -60

    270

    ARC032

    506969.77

    7698896.34

    39.26

    108

    -60

    270

    ARC033

    506895.77

    7698937.59

    41.27

    23

    -60

    90

    ARC033a

    506893.23

    7698937.48

    41.35

    90

    -60

    90

    ARC034

    506973.31

    7698940.16

    40.47

    137

    -60

    270

    ARC036

    506579.18

    7698677.42

    34.66

    60

    -60

    180

    ARC037

    506579.80

    7698718.95

    35.06

    84

    -60

    180

    ARC038

    506579.56

    7698740.73

    35.44

    120

    -60

    180

    ARC039

    506777.66

    7698676.15

    34.67

    60

    -60

    180

    ARC040

    506778.78

    7698700.75

    34.92

    84

    -60

    180

    ARC041

    506779.34

    7698720.74

    35.06

    120

    -60

    180

    ARC042

    506780.18

    7698740.84

    35.26

    150

    -60

    180

    ARC043

    506897.41

    7698636.05

    33.75

    60

    -60

    180

    ARC044

    506898.75

    7698660.97

    34.02

    84

    -60

    180

    ARC045

    506899.47

    7698682.47

    34.15

    126

    -60

    180

    ARC046

    506900.75

    7698701.73

    34.15

    162

    -60

    180

    ARC047

    507477.90

    7698581.08

    29.79

    60

    -60

    180

    ARC048

    507478.81

    7698623.51

    30.78

    114

    -60

    180

    ARC049

    507478.89

    7698663.21

    30.84

    144

    -60

    180

    ARC050

    507321.28

    7698921.04

    35.26

    120

    -60

    0

    ARC051

    507237.30

    7699007.97

    37.79

    136

    -60

    0

    ARC052

    507119.90

    7698982.04

    38.80

    162

    -60

    0

    ARC053

    507120.27

    7699027.22

    41.43

    126

    -60

    0

    ARC054

    507239.93

    7698930.55

    36.32

    102

    -60

    0

    ARC055

    506536.05

    7698688.90

    34.65

    78

    -60

    180

    ARC056

    506537.23

    7698708.54

    34.91

    90

    -60

    180

    ARC057

    506538.58

    7698729.57

    35.07

    120

    -60

    180

    ARC058

    506619.04

    7698677.50

    34.60

    60

    -60

    180

    ARC059

    506619.96

    7698720.27

    34.95

    120

    -60

    180

    ARC060

    506659.80

    7698720.78

    35.00

    84

    -60

    180

    ARC061

    506660.86

    7698740.46

    35.30

    126

    -60

    180

    ARC062

    506700.16

    7698720.64

    35.02

    84

    -60

    180

    ARC063

    506700.76

    7698738.61

    35.31

    120

    -60

    180

    ARC064

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    60

    -60

    180

    ARC065

    506742.69

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    102

    -60

    180

    ARC066

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    24

    -60

    180

    ARC069a

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    -59

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    84

    -60

    180

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    -60

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    -60

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    -60

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    -60

    0

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    -60

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    -60

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    -60

    180

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    -60

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    -60

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    72

    -60

    180

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    -60

    180

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    150

    -60

    180

    ARC095

    507058.55

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    204

    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    96

    -60

    180

    ARC099

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    -60

    180

    ARC100

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    42

    -60

    180

    ARC101

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

    18CCAD003

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    -75

    0

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    -60

    180

    18CCAD005

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    -60

    180

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    -60

    180

    18CCAD007

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    -60

    0

    18CCAD008

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    -60

    270

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    -60

    270

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    -60

    180

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    -50

    0

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    -60

    270

    ARC102

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    30

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    -60

    360

    ARC103

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    7698640

    32

    66

    -60

    360

    ARC104

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    32

    100

    -60

    360

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    32

    66

    -60

    360

    ARC106

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    32

    100

    -60

    360

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    34

    200

    -60

    180

    ARC108

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    33.5

    180

    -60

    180

    ARC109

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    7698620

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    60

    -60

    180

    ARC110

    507100

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    32.5

    100

    -60

    180

    ARC111

    507100

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    32.5

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    -60

    180

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    507100

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    34

    192

    -60

    180

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    60

    -60

    180

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    507220

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    -60

    180

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    507220

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

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    -60

    180

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    180

    -60

    180

    ARC120

    507260

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    222

    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    180

    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

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    180

    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

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    -60

    180

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    -60

    180

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    180

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    -60

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    -60

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    -60

    180

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    -60

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    -60

    180

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    506460

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    34.5

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

    180

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    -60

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    ARC146

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    -60

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    -60

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    ARC149

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    -60

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    -60

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    -60

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    -60

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    -60

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    90

    -60

    180

    ARC163

    507600

    7698630

    29

    90

    -60

    360

    ARC164

    507600

    7698610

    29

    120

    -60

    360

    ARC165

    507600

    7698590

    30.5

    144

    -60

    360

    ARC166

    507300

    7698570

    30.5

    150

    -60

    180

    ARC167

    507340

    7698590

    30.5

    90

    -60

    180

    ARC168

    507015

    7698940

    40

    100

    -60

    270

    ARC169

    507050

    7698940

    39

    120

    -60

    270

    ARC170

    507090

    7698940

    38

    120

    -60

    270

    ARC171

    507130

    7698980

    38

    102

    -60

    270

    ARC172

    507140

    7698640

    29

    84

    -60

    360

    ARC173

    507640

    7698620

    29

    120

    -60

    360

    ARC174

    507640

    7698600

    29

    130

    -60

    360

    ARC175

    507600

    7698570

    29

    138

    -60

    360

    ARC176

    507180

    7698600

    33

    150

    -60

    180

    ARC177

    507180

    7698620

    33

    144

    -60

    180

    ARC178

    507180

    7698640

    33

    186

    -60

    180

    ARC179

    507180

    7698660

    33

    200

    -60

    180

    ARC180

    507640

    7698580

    33

    114

    -60

    360

    ARC181

    507680

    7698650

    33

    72

    -60

    360

    ARC182

    507680

    7698630

    33

    90

    -60

    360

    ARC183

    507680

    7698610

    33

    114

    -60

    360

    ARC184

    507520

    7698420

    33

    330

    -60

    360

    ARC185

    507640

    7698720

    33

    102

    -60

    360

    ARC186

    507640

    7698700

    33

    114

    -60

    360

    ARC187

    507640

    7698680

    33

    126

    -60

    360

    ARC188

    507640

    7698660

    33

    102

    -60

    360

    ARC189

    507480

    7698420

    33

    330

    -60

    360

     

    Note: Holes ARC102 to ARC189 are GPS located only and subject to survey.

     

    Table 3: Significant Assays: >0.5g/t Au, >500ppm Co (0.05%), >5000ppm Cu (0.5%).

     

     

    Hole Id

    Sample No

    From

    To

    Au g/t

    Co ppm

    Cu ppm

    Ag ppm

    As ppm

    ARC156

    ARV026285

    17

    18

    1.34

    142

    1530

    0.5

    101

    ARC156

    ARV026288

    20

    21

    4.15

    174

    2000

    1.1

    128

    ARC156

    ARV026292

    24

    25

    0.73

    126

    3180

    1.1

    119

    ARC156

    ARV026300

    32

    33

    1.35

    914

    9140

    1.9

    3040

    ARC156

    ARV026303

    33

    34

    0.61

    556

    2740

    0.25

    814

    ARC156

    ARV026304

    34

    35

    0.15

    1050

    4650

    0.7

    817

    ARC156

    ARV026305

    35

    36

    0.16

    1500

    6240

    1.1

    577

    ARC156

    ARV026306

    36

    37

    0.29

    534

    16700

    7

    343

    ARC156

    ARV026307

    37

    38

    0.83

    886

    23800

    7.1

    389

    ARC156

    ARV026308

    38

    39

    0.1

    699

    7190

    1.5

    190

    ARC156

    ARV026309

    39

    40

    0.07

    631

    5870

    1.3

    142

    ARC156

    ARV026380

    104

    105

    0.91

    390

    15300

    5

    495

    ARC156

    ARV026385

    107

    108

    0.32

    543

    3480

    0.9

    702

    ARC156

    ARV026386

    108

    109

    0.65

    1230

    6820

    2.5

    1620

    ARC156

    ARV026388

    110

    111

    0.37

    98

    6240

    1.9

    72

    ARC156

    ARV026390

    112

    113

    0.82

    1080

    6800

    3.8

    1390

    ARC156

    ARV026391

    113

    114

    0.61

    164

    2710

    0.8

    87

    ARC156

    ARV026403

    123

    124

    0.53

    592

    856

    0.25

    743

    ARC156

    ARV026425

    143

    144

    9.01

    8750

    304

    0.5

    13050

    ARC156

    ARV026426

    144

    145

    1.19

    997

    128

    0.25

    1420

    ARC156

    ARV026427

    145

    146

    1.45

    1330

    197

    0.5

    1850

    ARC156

    ARV026453

    169

    170

    1.4

    1120

    1900

    0.25

    1380

    ARC156

    ARV026484

    196

    197

    1.06

    176

    1210

    0.7

    256

    ARC157

    ARV026516

    10

    11

    0.21

    165

    15200

    4.5

    82

    ARC157

    ARV026517

    11

    12

    3.18

    166

    25900

    5.1

    134

    ARC157

    ARV026519

    13

    14

    2.39

    227

    19000

    2

    503

    ARC157

    ARV026533

    25

    26

    0.12

    977

    372

    0.6

    757

    ARC157

    ARV026609

    93

    94

    0.72

    258

    3030

    1.1

    349

    ARC157

    ARV026610

    94

    95

    0.98

    109

    3250

    1

    110

    ARC157

    ARV026611

    95

    96

    2.5

    198

    3850

    1.2

    248

    ARC157

    ARV026616

    100

    101

    0.53

    2660

    1320

    0.6

    3460

    ARC157

    ARV026617

    101

    102

    1.37

    3690

    17700

    5.4

    4810

    ARC157

    ARV026619

    103

    104

    0.14

    537

    994

    0.25

    697

    ARC157

    ARV026626

    108

    109

    0.14

    676

    1140

    0.25

    945

    ARC157

    ARV026627

    109

    110

    4.69

    4350

    15400

    5.3

    5900

    ARC157

    ARV026628

    110

    111

    20.9

    9410

    63700

    22.1

    12250

    ARC157

    ARV026629

    111

    112

    16.65

    9730

    72400

    23.9

    12800

    ARC157

    ARV026630

    112

    113

    7.08

    4800

    33600

    11.9

    6450

    ARC157

    ARV026631

    113

    114

    2.13

    2570

    15300

    4.9

    3360

    ARC157

    ARV026632

    114

    115

    1.05

    2150

    9480

    3

    2820

    ARC157

    ARV026633

    115

    116

    0.74

    2720

    4890

    1.6

    3520

    ARC157

    ARV026634

    116

    117

    1.42

    7700

    1990

    0.8

    10300

    ARC157

    ARV026635

    117

    118

    0.34

    2760

    1520

    0.6

    3470

    ARC157

    ARV026636

    118

    119

    0.64

    323

    4060

    1.3

    397

    ARC157

    ARV026637

    119

    120

    0.66

    986

    6100

    2

    1300

    ARC157

    ARV026640

    122

    123

    0.42

    541

    1670

    0.6

    690

    ARC157

    ARV026646

    126

    127

    1.12

    632

    1850

    0.9

    807

    ARC157

    ARV026647

    127

    128

    0.62

    276

    1130

    0.25

    334

    ARC157

    ARV026653

    133

    134

    2.76

    3570

    4180

    1.3

    4380

    ARC157

    ARV026654

    134

    135

    3.91

    6160

    6140

    2

    7800

    ARC157

    ARV026655

    135

    136

    0.97

    1460

    2140

    0.7

    1880

    ARC157

    ARV026656

    136

    137

    0.48

    534

    1270

    0.6

    695

    ARC157

    ARV026657

    137

    138

    0.59

    695

    1090

    0.25

    893

    ARC157

    ARV026659

    139

    140

    1.1

    109

    12400

    4.2

    75

    ARC157

    ARV026664

    142

    143

    1.22

    1820

    686

    0.25

    2310

    ARC157

    ARV026665

    143

    144

    0.57

    167

    3790

    1.1

    199

    ARC157

    ARV026669

    147

    148

    0.43

    851

    612

    0.25

    1085

    ARC157

    ARV026670

    148

    149

    0.27

    610

    503

    0.25

    818

    ARC157

    ARV026671

    149

    150

    0.64

    2150

    1120

    0.6

    2720

    ARC157

    ARV026673

    151

    152

    2.43

    3250

    3060

    1.4

    3980

    ARC157

    ARV026674

    152

    153

    1.24

    984

    1510

    0.5

    1230

    ARC157

    ARV026675

    153

    154

    1.5

    1350

    3610

    1.3

    1705

    ARC157

    ARV026676

    154

    155

    0.27

    726

    3950

    1.4

    940

    ARC157

    ARV026677

    155

    156

    0.15

    195

    5690

    2

    257

    ARC157

    ARV026678

    156

    157

    0.26

    502

    2940

    1

    659

    ARC157

    ARV026679

    157

    158

    0.74

    931

    2690

    1.1

    1190

    ARC157

    ARV026680

    158

    159

    2.48

    469

    7110

    2.8

    592

    ARC158

    ARV026746

    30

    31

    2.5

    1795

    5880

    0.7

    2170

    ARC158

    ARV026760

    44

    45

    0.13

    109

    5450

    1.4

    86

    ARC158

    ARV026770

    52

    53

    0.96

    125

    977

    0.25

    119

    ARC158

    ARV026825

    101

    102

    1

    540

    13600

    3.8

    648

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    37

    6140

    3.6

    15

    ARC179

    ARV029968

    111

    112

    0.24

    121

    5650

    1.4

    12

    ARC179

    ARV030023

    160

    161

    0.85

    165

    4230

    1.2

    161

    ARC179

    ARV030024

    161

    162

    0.37

    130

    5950

    1.8

    40

    ARC179

    ARV030030

    167

    168

    0.17

    48

    6840

    2

    7

    ARC180

    ARV030195

    100

    101

    1.41

    1040

    11200

    7.3

    1470

    ARC182

    ARV030348

    51

    52

    0.46

    126

    8560

    1.7

    454

    ARC182

    ARV030349

    52

    53

    0.81

    191

    13100

    4.2

    404

    ARC182

    ARV030350

    53

    54

    0.12

    114

    8360

    2.2

    184

    ARC184

    ARV030604

    77

    78

    0.51

    478

    1300

    1.6

    869

    ARC184

    ARV030708

    171

    172

    0.18

    51

    6870

    1.9

    7

    ARC184

    ARV030709

    172

    173

    0.16

    63

    7560

    2.2

    12

    ARC184

    ARV030724

    185

    186

    2.58

    113

    3930

    1.4

    127

    ARC184

    ARV030769

    226

    227

    0.27

    249

    6660

    1.6

    308

    ARC184

    ARV030770

    227

    228

    0.28

    235

    7790

    2.8

    286

    ARC184

    ARV030771

    228

    229

    0.47

    1560

    12100

    3.8

    2050

    ARC184

    ARV030772

    229

    230

    1.33

    3660

    4230

    0.9

    4800

    ARC184

    ARV030773

    230

    231

    16.05

    4000

    21800

    7.3

    5360

    ARC184

    ARV030776

    233

    234

    0.39

    430

    9370

    2.5

    531

    ARC184

    ARV030777

    234

    235

    0.97

    1130

    13300

    3.8

    1485

    ARC184

    ARV030778

    235

    236

    0.37

    110

    9800

    2.5

    115

    ARC184

    ARV030779

    236

    237

    3.52

    1340

    15600

    4

    1690

    ARC184

    ARV030780

    237

    238

    2.03

    1820

    3590

    0.7

    2390

    ARC184

    ARV030783

    238

    239

    9.7

    3600

    9110

    2.4

    4740

    ARC184

    ARV030784

    239

    240

    2.29

    926

    4950

    1.4

    1195

    ARC184

    ARV030785

    240

    241

    15.55

    10350

    7210

    2.9

    13800

    ARC184

    ARV030786

    241

    242

    14.6

    12350

    13600

    4.9

    16550

    ARC184

    ARV030787

    242

    243

    5.95

    5120

    4790

    1.5

    6810

    ARC184

    ARV030788

    243

    244

    2.93

    2540

    12300

    3.6

    3280

    ARC184

    ARV030789

    244

    245

    2.38

    2400

    7080

    2.1

    3100

    ARC184

    ARV030790

    245

    246

    0.4

    883

    915

    0.25

    1170

    ARC184

    ARV030793

    248

    249

    1.82

    5030

    7790

    2.5

    6810

    ARC184

    ARV030794

    249

    250

    0.92

    1220

    9890

    2.8

    1580

    ARC184

    ARV030795

    250

    251

    0.31

    246

    7090

    2.2

    297

    ARC184

    ARV030796

    251

    252

    0.35

    540

    2250

    0.5

    686

    ARC184

    ARV030797

    252

    253

    0.78

    506

    5490

    1.6

    622

    ARC184

    ARV030803

    256

    257

    0.3

    121

    6680

    1.6

    84

    ARC184

    ARV030823

    274

    275

    0.15

    109

    6890

    2.2

    82

    ARC184

    ARV030843

    292

    293

    0.93

    82

    2820

    0.8

    72

    ARC185

    ARV030931

    42

    43

    0.21

    185

    5540

    1.5

    41

    ARC185

    ARV030932

    43

    44

    0.04

    160

    5400

    1.2

    42

    ARC185

    ARV030975

    82

    83

    0.31

    845

    652

    0.25

    1415

    ARC185

    ARV030976

    83

    84

    1.02

    2400

    121

    0.25

    3600

    ARC186

    ARV031038

    37

    38

    0.23

    154

    4990

    0.8

    175

    ARC187

    ARV031187

    56

    57

    0.63

    59

    432

    0.25

    93

    ARC187

    ARV031190

    59

    60

    0.93

    58

    1670

    0.6

    14

     

    ORC Code, 2012 Edition – Table 1

    Section 1 Sampling Techniques and Data

    (Criteria in this section apply to all succeeding sections.)

    Criteria

    JORC Code explanation

    Commentary

    Sampling

    techniques

    •                   Nature and quality of sampling (e.g. cut channels, random chips, or specific specialised industry standard measurement tools appropriate to the minerals under investigation, such as down hole gamma sondes, or handheld XRF instruments, etc). These examples should not be taken as limiting the broad meaning of sampling.
    •                   Include reference to measures taken to ensure sample representivity and the appropriate calibration of any measurement tools or systems used.
    •                   Aspects of the determination of mineralisation that are Material to the Public Report.
    •                   In cases where ‘industry standard’ work has been done this would be relatively simple (e.g. ‘reverse circulation drilling was used to obtain 1 m samples from which 3 kg was pulverised to produce a 30 g charge for fire assay’). In other cases, more explanation may be required, such as where there is coarse gold that has inherent sampling problems. Unusual commodities or mineralisation types (e.g. submarine nodules) may warrant disclosure of detailed information.
    •                   Reverse Circulation (RC) and diamond drilling were carried out on the Carlow Castle Co-Cu-Au Project.
    •                   This RC component of the drilling was designed to obtain drill chip samples from one metre intervals, from which a 2-4 kilogram sub-sample was collected for laboratory multi-element analysis including: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn.
    •                   All samples were analysed using a portable XRF instrument (Innovex Delta). Initial methodology trialling the units has been to make a single randomly placed measurement on the drill sample bag. For more intensive evaluation a minimum of 4 measurements at regular intervals around the sample bag will be required. Optimum sampling time appears to be 90 seconds per measurement.
    •                   Mineralised zones were identified visually during field logging, and sample intervals selected by the supervising geologist.
    •                   Samples from each metre were collected through a rig-mounted cyclone and split using a rig-mounted static cone splitter.
    •                   Field duplicates were taken and submitted for analysis.
    •                   Substantial historic drilling has been completed in the vicinity of the drilling completed by Artemis. The most significant work was completed by Consolidated Gold Mining Areas (1969), Open Pit Mining Limited (Open Pit) between 1985 and 1987, and Legend Mining NL (Legend) between 1995 and 2008. Compilation of this data has been completed based on Annual Exploration Reports available through WAMEX. Although limited information is available regarding procedures implemented during this period, work completed by Artemis to date has validated much of this historic data. It is considered that the historic work was completed professionally, and that certain assumptions can reasonably be based on results reported throughout this period.

     

     

    Drilling

    techniques

    •                   Drill type (e.g. core, reverse circulation, open-hole hammer, rotary air blast, auger, Bangka, sonic, etc) and details (e.g. core diameter, triple or standard tube, depth of diamond tails, face-sampling bit or other type, whether core is oriented and if so, by what method, etc).
    •                   Reverse Circulation drilling at Carlow Castle was completed by a truck-mounted Schramm T685 RC drilling rig using a 5¼ inch diameter face sampling hammer.

     

    Drill sample

    recovery

    •                   Method of recording and assessing core and chip sample recoveries and results assessed.
    •                   Measures taken to maximise sample recovery and ensure representative nature of the samples.
    •                   Whether a relationship exists between sample recovery and grade and whether sample bias may have occurred due to preferential loss/gain of fine/coarse material.
    •                   Sample recoveries are recorded by the geologist in the field during logging and sampling.
    •                   If poor sample recovery is encountered during drilling, the supervising geologist and driller endeavour to rectify the problem to ensure maximum sample recovery.
    •                   Visual assessments are made for recovery, moisture, and possible contamination.
    •                   A cyclone and static cone splitter were used to ensure representative sampling and were routinely inspected and cleaned.
    •                   Sample recoveries during drilling completed by Artemis were high, and all samples were dry.
    •                   Insufficient data exists at present to determine whether a relationship exists between grade and recovery. This will be assessed once a statistically representative amount of data is available.

     

    Logging

    •                   Whether core and chip samples have been geologically and geotechnically logged to a level of detail to support appropriate Mineral Resource estimation, mining studies and metallurgical studies.
    •                   Whether logging is qualitative or quantitative in nature. Core (or costean, channel, etc) photography.
    •                   The total length and percentage of the relevant intersections logged.
    •                   All drill chip samples are geologically logged at 1m intervals from surface to the bottom of each drill hole. It is considered that geological logging is completed at an adequate level to allow appropriate future Mineral Resource estimation.
    •                   Geological logging is considered semi-quantitative due to the limited geological information available from the Reverse Circulation method of drilling.
    •                   All RC drill holes completed by Artemis during the current program have been logged in full.
    •                   All diamond core is lithologically logged and sample intervals defined by mineralisation.

     

    Sub-sampling techniques and sample

    preparation

    •                   If core, whether cut or sawn and whether quarter, half or all core taken.
    •                   If non-core, whether riffled, tube sampled, rotary split, etc and whether sampled wet or dry.
    •                   For all sample types, the nature, quality and appropriateness of the sample preparation technique.
    •                   Quality control procedures adopted for all sub-sampling stages to maximise representivity of samples.
    •                   Measures taken to ensure that the sampling is representative of the in-situ material collected, including for instance results for field duplicate/second-half sampling.
    •                   Whether sample sizes are appropriate to the grain size of the material being sampled.
    •                   The RC drilling rig was equipped with a rig-mounted cyclone and static cone splitter, which provided one bulk sample of approximately 20-30 kilograms, and a representative sub-sample of approximately 2-4 kilograms for every metre drilled.
    •                   The sample size of 2-4 kilograms is appropriate and representative of the grain size and mineralisation style of the deposit.
    •                   The majority of samples were dry. Where wet sample was encountered, the cleanliness of the cyclone and splitter were closely monitored by the supervising geologist and maintained to a satisfactory level to avoid contamination and ensure representative samples were being collected.
    •                   Diamond core is cut in half with an Almondite automated core cutting machine using cradles.
    •                   Duplicate samples were collected and submitted for analysis. Reference standards inserted during drilling.

     

    Quality of assay

    data and

    laboratory tests

    •                   The nature, quality and appropriateness of the assaying and laboratory procedures used and whether the technique is considered partial or total.
    •                   For geophysical tools, spectrometers, handheld XRF instruments, etc, the parameters used in determining the analysis including instrument make and model, reading times, calibrations factors applied and their derivation, etc.
    •                   Nature of quality control procedures adopted (e.g. standards, blanks, duplicates, external laboratory checks) and whether acceptable levels of accuracy (i.e. lack of bias) and precision have been established.
    •                   ALS (Perth) were used for all analysis of drill samples submitted by Artemis. The laboratory techniques below are for all samples submitted to ALS and are considered appropriate for the style of mineralisation defined within the Carlow Castle Project area:
    •                   Samples above 3Kg riffle split.
    •                   Pulverise to 95% passing 75 microns
    •                   50-gram Fire Assay (Au-AA26) with ICP finish - Au.
    •                   4 Acid Digest ICP-AES Finish (ME-ICP61) – Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn.
    •                   Ore Grade 4 Acid Digest ICP-AES Finish (ME-OG62)
    •                   Standards were used for external laboratory checks by Artemis.
    •                   Duplicates were used for external laboratory checks by Artemis.
    •                   Portable XRF (pXRF) analysis was completed using Innovex Delta unit. XRF analysis was completed on the single metre sample bulk drill ample retained on site. Further statistical analysis will be completed to better determine the accuracy and precision of the pXRF unit based on laboratory assay results.
    •                   Portable XRF results are considered semi-quantitative and act as a guide to mineralised zones and sampling.

    Verification of sampling and assaying

    •                   The verification of significant intersections by either independent or alternative company personnel.
    •                   The use of twinned holes.
    •                   Documentation of primary data, data entry procedures, data verification, data storage (physical and electronic) protocols.
    •                   Discuss any adjustment to assay data.
    •                   At least two company personnel verify all significant results.
    •                   All geological logging and sampling information is completed firstly on to paper logs before being transferred to Microsoft Excel spreadsheets. Physical logs and sampling data are returned to the Hastings head office for scanning and storage.
    •                   No adjustments of assay data are considered necessary.

    Location of data points

    •                   Accuracy and quality of surveys used to locate drill holes (collar and down-hole surveys), trenches, mine workings and other locations used in Mineral Resource estimation.
    •                   Specification of the grid system used.
    •                   Quality and adequacy of topographic control.
    •                   A Garmin GPSMap62 hand-held GPS was used to define the location of the drill hole collars. Standard practice is for the GPS to be left at the site of the collar for a period of 5 minutes to obtain a steady reading. Collar locations are considered to be accurate to within 5m. Collars will be picked up by DGPS in the future.
    •                   Downhole surveys were captured at 30 metre intervals for the drill holes completed by Artemis.
    •                   The grid system used for all Artemis drilling is GDA94 (MGA 94 Zone 50)
    •                   Topographic control is obtained from surface profiles created by drill hole collar data.

    Data spacing

    and distribution

    •                   Data spacing for reporting of Exploration Results.
    •                   Whether the data spacing and distribution is sufficient to establish the degree of geological and grade continuity appropriate for the Mineral Resource and Ore Reserve estimation procedure(s) and classifications applied.
    •                   Whether sample compositing has been applied.
    •                   Current drill hole spacing is variable and dependent on specific geological, and geophysical targets, and access requirements for each drill hole.
    •                   No sample compositing has been used for drilling completed by Artemis. All results reported are the result of 1 metre downhole sample intervals.

     

    Orientation of

    data in relation

    to geological structure

    •                   Whether the orientation of sampling achieves unbiased sampling of possible structures and the extent to which this is known, considering the deposit type.
    •                   If the relationship between the drilling orientation and the orientation of key mineralised structures is considered to have introduced a sampling bias, this should be assessed and reported if material.
    •                   Drill holes were located in order to intersect the target at an angle perpendicular to strike direction. As the target structures were considered to be steep to moderately dipping, all Artemis drill holes were angled at -55 or -60 degrees. 

     

    Sample security

    •                   The measures taken to ensure sample security.
    •                   The chain of custody is managed by the supervising geologist who places calico sample bags in polyweave sacks. Up to 10 calico sample bags are placed in each sack. Each sack is clearly labelled with:
    •                  Artemis Resources Ltd
    •                  Address of laboratory
    •                  Sample range
    •                   Samples were delivered by Artemis personnel to the transport company in Karratha and shrink wrapped onto pallets.
    •                   The transport company then delivers the samples directly to the laboratory.

     

    Audits or reviews

    •                   The results of any audits or reviews of sampling techniques and data.
    •                   Data is validated upon up-loading into the master database. Any validation issues identified are investigated prior to reporting of results.

     

     

    Section 2 Reporting of Exploration Results

    (Criteria listed in the preceding section also apply to this section.)

    Criteria

    JORC Code explanation

    Commentary

    Mineral tenement and land tenure status

    •                   Type, reference name/number, location and ownership including agreements or material issues with third parties such as joint ventures, partnerships, overriding royalties, native title interests, historical sites, wilderness or national park and environmental settings.
    •                   The security of the tenure held at the time of reporting along with any known impediments to obtaining a licence to operate in the area.
    •                   RC drilling by Artemis was carried out on E47/1797 – 100% owned by Artemis Resources Ltd. This tenement forms a part of a broader tenement package that comprises the West Pilbara Project.
    •                   This tenement is in good standing and no known impediments exist (see map provided in this report for location).

    Exploration done by other parties

    •                   Acknowledgment and appraisal of exploration by other parties.
    •                   The most significant work to have been completed historically in the Carlow Castle area, including the Little Fortune and Good Luck prospects, was completed by Open Pit Mining Limited between 1985 and 1987, and subsequently Legend Mining NL between 1995 and 2008.
    •                   Work completed by Open Pit consisted of geological mapping, geophysical surveying (IP), and RC drilling and sampling.
    •                   Work completed by Legend Mining Ltd consisted of geological mapping and further RC drilling.
    •                   Legend also completed an airborne ATEM survey over the project area, with follow up ground-based FLTEM surveying. Re-processing of this data was completed by Artemis and was critical in developing drill targets for the completed RC drilling.
    •                   Compilation and assessment of historic drilling and mapping data completed by both Open Pit and Legend has indicated that this data is compares well with data collected to date by Artemis. Validation and compilation of historic data is ongoing.
    •                   All exploration and analysis techniques conducted by both Open Pit and Legend are considered to have been appropriate for the style of deposit.

    Geology

    •                   Deposit type, geological setting and style of mineralisation.
    •                   The Carlow Castle Co-Cu-Au prospect includes a number of mineralised shear zones, located on the northern margin of the Andover Intrusive Complex. Mineralisation is exposed in numerous workings at surface along numerous quartz rich shear zones. Both oxide and sulphide mineralisation are evident at surface associated with these shear zones.
    •                   Sulphide mineralisation appears to consist of Chalcopyrite, chalcocite, cobaltite and pyrite

    Drill hole Information

    •                   A summary of all information material to the understanding of the exploration results including a tabulation of the following information for all Material drill holes:
      •                  easting and northing of the drill hole collar
      •                  elevation or RL (Reduced Level – elevation above sea level in metres) of the drill hole collar
      •                  dip and azimuth of the hole
      •                  down hole length and interception depth
      •                  hole length.
    •                   If the exclusion of this information is justified on the basis that the information is not Material and this exclusion does not detract from the understanding of the report, the Competent Person should clearly explain why this is the case.
    •                   Collar information for all drill holes reported is provided in the body of this report.

    Data aggregation methods

    •                   In reporting Exploration Results, weighting averaging techniques, maximum and/or minimum grade truncations (e.g. cutting of high grades) and cut-off grades are usually Material and should be stated.
    •                   Where aggregate intercepts incorporate short lengths of high grade results and longer lengths of low grade results, the procedure used for such aggregation should be stated and some typical examples of such aggregations should be shown in detail.
    •                   The assumptions used for any reporting of metal equivalent values should be clearly stated.
    •                   All intervals reported are composed of 1 metre down hole intervals for Reverse Circulation drilling, and lithologically intervals are used for Diamond core and are therefore length weighted.
    •                   No upper or lower cut-off grades have been used in reporting results.
    •                   No metal equivalent calculations are used in this report.

     

    Relationship between mineralisation widths and intercept lengths

    •                   These relationships are particularly important in the reporting of Exploration Results.
    •                   If the geometry of the mineralisation with respect to the drill hole angle is known, its nature should be reported.
    •                   If it is not known and only the down hole lengths are reported, there should be a clear statement to this effect (e.g. ‘down hole length, true width not known’).
    •                   True widths of mineralisation have not been calculated for this report, and as such all intersections reported are down-hole thicknesses.
    •                   A better understanding of the deposit geometry will be achieved on thorough interpretation of the data. True thicknesses may be reported at a later date if warranted. Due to the moderately to steeply dipping nature of the mineralised zones, it is expected that true thicknesses will be less than the reported down-hole thicknesses.

    Diagrams

    •                   Appropriate maps and sections (with scales) and tabulations of intercepts should be included for any significant discovery being reported These should include, but not be limited to a plan view of drill hole collar locations and appropriate sectional views.
    •                   Appropriate maps and sections are available in the body of this announcement.

    Balanced reporting

    •                   Where comprehensive reporting of all Exploration Results is not practicable, representative reporting of both low and high grades and/or widths should be practiced to avoid misleading reporting of Exploration Results.
    •                   Reporting of results in this report is considered balanced.

    Other substantive exploration data

    •                   Other exploration data, if meaningful and material, should be reported including (but not limited to): geological observations; geophysical survey results; geochemical survey results; bulk samples – size and method of treatment; metallurgical test results; bulk density, groundwater, geotechnical and rock characteristics; potential deleterious or contaminating substances.
    •                   Targeting for the RC drilling completed by Artemis was based on compilation of historic exploration data, and the surface expression of the targeted mineralised shear zones and associated historic workings.

     

    Further work

    •                   The nature and scale of planned further work (e.g. tests for lateral extensions, depth extensions or large-scale step-out drilling).
    •                   Diagrams clearly highlighting the areas of possible extensions, including the main geological interpretations and future drilling areas, provided this information is not commercially sensitive.
    •                   The results at the Carlow Castle Co-Cu-Au project warrant further drilling. The drill program results to date are considered excellent.

     

     

     

     

     

     

     

     



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