Amex durchteuft bei Bohrungen 22,27 g/ t Au auf 6,40 m und bringt sein Grade-Control-Programm für die Massenprobenahme zum Abschluss
31.03.2026 - 12:26:00 | irw-press.comMontreal, Quebec – 31. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, die letzte Charge in seinem Programm zur Optimierung der Erzgehalte (Grade Control) für die Massenprobenahme („Massenprobenahme“ oder „Massenprobe“) in der Champagne Zone (siehe Abbildungen 1-3) bekannt geben zu können. Die positiven Ergebnisse aus dem Programm haben dazu geführt, dass die Abstände der Entnahmestellen innerhalb der für die Massenprobenahme ausgewählten Abbaukammern erfolgreich verringert werden konnten. Das Unternehmen wird nun die geologischen Wireframes und das dazugehörige Blockmodell in dem Areal rund um den Bereich der Massenprobe auf den aktuellen Stand bringen. Damit können die Bergbauingenieure die Planung der ausgewählten Abbaukammern entsprechend präzisieren. Die Detailergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt, die Bohrlochkoordinaten in Tabelle 2 und die Fotos der sichtbaren Goldmineralisierung in den hier erwähnten Bohrlöchern in Abbildung 4.
Hier die Highlights aus den Grade-Control-Bohrungen in der Champagne Zone:
- 22,27 g/t Au und 2,22 g/t Ag auf 6,40 m, einschließlich 200,80 g/t Au und 20,00 g/t Ag auf 0,65 m in einer senkrechten Tiefe von rund 160 m in Bohrloch PE-26-900
- 7,13 g/t Au und 0,86 g/t Ag auf 17,85 m, einschließlich 17,34 g/t Au und 1,83 g/t Ag auf 7,25 m sowie 77,10 g/t Au und 4,50 g/t Ag auf 0,60 m in einer senkrechten Tiefe von rund 155 m in Bohrloch PE-26-897W1
Aaron Stone, VP Exploration bei Amex Exploration, erklärt: „Diese letzte Charge von Ergebnissen aus unseren Grade-Control-Bohrungen stärkt das Konfidenzprofil des vorgeschlagenen Minenplans für unsere Massenprobe. Wichtig ist vor allem, dass bei unseren Grade-Control-Bohrungen dort, wo es möglich war, anstelle des üblichen NQ-Bohrkerns ein Bohrkern vom Format HQ verwendet wurde. Dies stärkt das Vertrauen in die Repräsentativität der Analyseergebnisse einmal mehr. Nachdem das Programm nun abgeschlossen ist und die Analyseergebnisse ausgewertet wurden, werden wir die geologischen Wireframes und das Blockmodell im Bereich rund um die geplante Massenprobenahme aktualisieren. Damit können wir die Entwürfe für die Abbaukammern weiter präzisieren und optimieren.“
Stone weiter: „Unser Explorationsteam wird gleich nach dem Erhalt der Bohrgenehmigung mit den ersten Bohrungen bei Perron West in Ontario beginnen (siehe Pressemitteilung vom 25. März 2026). Mit der Errichtung der Bohrplattform wurde bereits begonnen und es werden nun rasch zwei Bohranlagen zum Projektgelände verbracht.“
Definition des Grade-Control-Programms für Massenproben
Ein Grade-Control-Programm ist ein Bohrprogramm in kurzen Abständen und hoher Detailgenauigkeit, das durchgeführt wird, um die Minenproduktion zu steuern und die Grenzen zwischen Erz und Berge vor dem Abbau genau zu definieren. Es ist detaillierter als Explorations- oder Ressourcenbohrungen und wird in erster Linie zur Verbesserung kurzfristiger Ressourcenmodelle und der Produktionsplanung eingesetzt.
Das Grade-Control-Programm ist für den Abbau der Massenprobe von grundlegender Bedeutung und wurde konzipiert, um das Vertrauen in das bestehende Blockmodell bei Perron weiter zu stärken. Das Programm soll bestätigen, dass die idealen Abbaukammern für den Massenabbau ausgewählt wurden. Der bestehende Bohrabstand in dem für die Massenprobe ausgewählten Gebiet betrug 12 bis 20 m, was bedeutet, dass die ausgewählten Abbaukammern bereits nachgewiesene und angedeutete Unzen innerhalb des bestehenden Ressourcenmodells enthielten. Nach dem Abschluss des Programms wird der Bohrlochabstand auf etwa 5 bis 10 m verringert werden, was das geologische Risiko in Zusammenhang mit der Hochstufung von angedeuteten Ressourcen zu nachgewiesenen Ressourcen erheblich reduzieren wird.
Obwohl die Bohrlöcher für das Grade-Control-Programm naturgemäß relativ oberflächennah waren, wurde die Richtungsbohrtechnik angewandt, um sicherzustellen, dass die Ziele präzise getroffen wurden.

Abbildung 1: Geologische Karte der Champagne Zone mit den heute im Rahmen des Grade-Control-Programms gebohrten Diamantbohrlöchern.

Abbildung 2: Längsschnitt der Champagne Zone, Blickrichtung Süden, mit den Durchstoßpunkten der heute genannten Grade-Control-Bohrlöcher.

Abbildung 3: Der Screenshot vom Leapfrog-Geo-Projekt bei Perron zeigt die Abschnitte der Grade-Control-Bohrungen im bestehenden Blockmodell: A) PE-26-897W1 mit Probenresultaten von bis zu 77,10 g/t Au; B) PE-26-900 mit Probenresultaten von bis zu 200,80 g/t Au; C) PE-26-904 mit Probenresultaten von bis zu 51,96 g/t Au; D) PE-26-906 mit Probenresultaten von bis zu 27,00 g/t Au.
*Anmerkung: Das bestehende Blockmodell schneidet bei den aktuellen Infill-Bohrungen für das Grade-Control-Programm insgesamt gut ab. Während die Proben in einigen Löchern höhere Erzgehalte gegenüber dem Blockmodell aufweisen, sind die Erzgehalte in anderen niedriger. Insgesamt betrachtet, liefert die vorliegende Schätzung aber eine solide Performance. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Annahme erst bestätigt werden kann, wenn der Bereich rund um die Massenprobe neu modelliert worden ist. Die Neumodellierung erfolgt nach Abschluss der Grade-Control-Bohrungen.

Abbildung 4: Fotos von sichtbarem Gold in der Champagne Zone von den Bohrlöchern PE-26-897W1, PE-26-900, PE-26-904 und PE-26-906. Die Mineralisierung besteht aus goldhaltigen Quarz-Carbonat-Sulfid-Erzgängen mit sichtbarem Gold, die im aphanitischen Beaupré-Rhyolith enthalten sind. Abkürzung: VG – sichtbares Gold.
Tabelle 1: Ergebnisse der Edelmetallanalysen des Grade-Control-Programms für die Massenprobe in der Champagne Zone.
Bohrlochnr. | Von (m) | Bis (m) | Kernlänge (m) | Wahre Mächtigkeit (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Vertikale Tiefe (m) | Zone |
PE-26-897W1 | 153,90 | 171,75 | 17,85 | 7,52 | 7,13 | 0,86 | ~155 | Western Champagne Zone |
Einschließlich | 164,50 | 171,75 | 7,25 | 3,05 | 17,34 | 1,83 | ||
Einschließlich | 165,75 | 166,75 | 1,00 | 0,42 | 8,16 | 1,60 | ||
Einschließlich | 167,75 | 170,25 | 2,50 | 1,05 | 42,13 | 4,26 | ||
Einschließlich | 167,75 | 168,35 | 0,60 | 0,25 | 77,10 | 4,50 | ||
Einschließlich | 170,75 | 171,25 | 0,50 | 0,21 | 17,98 | 0,10 | ||
PE-26-900 | 172,00 | 178,40 | 6,40 | 3,01 | 22,27 | 2,22 | ~160 | |
Einschließlich | 172,00 | 172,50 | 0,50 | 0,23 | 21,45 | 1,10 | ||
Einschließlich | 177,75 | 178,40 | 0,65 | 0,31 | 200,80 | 20,00 | ||
PE-26-904 | 202,75 | 206,00 | 3,25 | 1,50 | 17,22 | 1,02 | ~190 | |
Einschließlich | 203,35 | 205,35 | 2,00 | 0,92 | 27,64 | 1,60 | ||
Einschließlich | 204,35 | 205,35 | 1,00 | 0,46 | 51,96 | 2,60 | ||
PE-26-906 | 208,90 | 218,00 | 9,10 | 4,21 | 4,53 | 0,32 | ~190 | |
Einschließlich | 208,90 | 209,40 | 0,50 | 0,23 | 4,92 | 0,20 | ||
Und | 214,50 | 218,00 | 3,50 | 1,62 | 10,93 | 0,43 | ||
Einschließlich | 215,25 | 216,60 | 1,35 | 0,62 | 27,00 | 0,80 |
Tabelle 2: Bohrlochkoordinaten für heutige Ergebnisse.
Bohrlochnr. | Azimut (°) | Neigung (°) | Von (m) | Bis (m) |
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