Greenridge Exploration Inc., CA3949191041

Greenridge Exploration schließt fortschrittliches 3D-Inversions- und Lithologiemodellierungsprogramm auf dem Uranprojekt Carpenter Lake ab

08.04.2026 - 14:02:00 | irw-press.com

Greenridge Exploration Inc. / CA3949191041

8. April 2026 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, den Abschluss eines integrierten Programms zur 3D-Multiphysik-Inversion und zur durch maschinelles Lernen unterstĂŒtzten Lithologiemodellierung (das „Programm“) auf seinem Uranprojekt Carpenter Lake („Carpenter Lake“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben, das entlang der Cable Bay-Scherzone („CBSZ“) am sĂŒdlichen Rand des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan liegt.

 

Die Arbeiten wurden von Convolutions Geoscience Corp. („Convolutions“) in Zusammenarbeit mit Computational Geosciences Inc. („CGI“) durchgefĂŒhrt, die als unabhĂ€ngige Inversionsspezialisten und Entwickler der Plattform „Geophysics-Informed Lithology Interpolation“ („GILI“) fungierten (siehe Abbildung 1).

 

Russell Starr, CEO von Greenridge, erklĂ€rte: „Durch die Kombination des externen Fachwissens der Teams von Convolutions und CGI konnte ein 3D-Modell der Geologie von Carpenter Lake erstellt werden, was ein Beispiel fĂŒr den Einsatz fortschrittlicher Explorationstechnologie durch unser Unternehmen ist. Die Cable Bay-Scherzone ist eine komplexe und sehr aussichtsreiche Struktur, um Uranmineralisierungen zu beherbergen, und die gemeinsamen Inversionen sowie das daraus resultierende GILI-Modell werden unsere zukĂŒnftigen Bohrziele ĂŒber eine StreichlĂ€nge von mehr als 15 Kilometern im Projektgebiet untermauern.“

 

Integrierte 3D-Modellierung historischer VTEMℱ-, Falcon-Gravitations- und Magnetikdaten:

 

Das Programm stellt die erste vollstĂ€ndig integrierte Neuinterpretation der historischen DatensĂ€tze aus luftgestĂŒtzten Untersuchungen auf dem Projekt dar, darunter:

 

-          Die vielseitige elektromagnetische Zeitbereichsvermessung („VTEMℱ“, Versatile Time-Domain Electromagnetic Survey) im Jahr 2014;

-          Die luftgestĂŒtzte FalconÂź-Gravitationsgradientenmessung („AGG“) aus dem Jahr 2015 (alle sieben Tensorkomponenten); und

-          Hochauflösende Daten zur GesamtmagnetikintensitĂ€t („TMI“).

 

CGI und Convolutions wandten einen modernen Inversionsworkflow an, der Folgendes umfasste:

 

-          Parametrische Plattenmodellierung von VTEMℱ-Leitern;

-          Kreuzgradienteninversion von Gravitations- und elektromagnetischen („EM“) DatensĂ€tzen;

-          Erstellung eines 3D-Lithologiemodells unter Verwendung von GILI;

-          Hochauflösende OcTree- und Tensor-Gitter;

-          Einbeziehung der Bohrdaten von Greenridge aus dem Jahr 2025 sowie der Messungen der physikalischen Eigenschaften und der Struktur aus den Bohrkernen.

 

Dieser Ansatz fĂŒhrte zu 3D-Modellen der physikalischen Eigenschaften, die mit allen verfĂŒgbaren Daten ĂŒbereinstimmen, sowie zu einem Lithologiemodell des CBSZ-Korridors, wodurch die strukturelle Interpretation des Projekts erheblich vorangetrieben wurde.

 

Abbildung 1. Isometrische Ansicht des GILI-3D-Lithologiemodells, in der die CBSZ (schwarz) und eng damit verbundene graphitische Pelithorizonte, dargestellt als massive FlĂ€che (orange), hervorgehoben sind. Die eingefĂŒgte Karte bietet eine Draufsicht auf das GILI-Modell, wobei die Grenzen der Projektkonzessionen auf hochauflösenden Luftbildern ĂŒberlagert sind.

 

Parametrische VTEMℱ-Modellierung definiert steile leitfĂ€hige Platten entlang der CBSZ:

 

AnfĂ€ngliche, uneingeschrĂ€nkte VTEMℱ-Inversionen konnten die steilen, in Scherzonen beherbergten Leiter, die aus Bohrungen und Kartierungen bekannt sind, nicht vollstĂ€ndig auflösen. CGI wandte parametrische Platteninversionen an und modellierte die CBSZ als eine Reihe von steil einfallenden rechteckigen leitfĂ€higen Körpern.

 

Diese Methode lieferte eine datengestĂŒtzte SchĂ€tzung von:

 

-          Streich- und Fallrichtung der graphithaltigen Peliteinheiten;

-          LeitfĂ€higkeitskontraste entlang der Scherzone; und

-          BrĂŒche, Biegungen und VersĂ€tze, die mit einer strukturellen Reaktivierung vereinbar sind.

 

Diese Plattengeometrien (siehe Abbildung 2) wurden dann als Ausgangsmodelle oder in Kreuzgradienten-Inversionen verwendet, wodurch die KohÀrenz und KontinuitÀt des leitfÀhigen Systems von Carpenter Lake verbessert wurde.

 

Gravitationsmodellierung hebt Dichtetiefs hervor, die mit leitfÀhigen Scherzonen zusammenfallen:

 

Die Falcon-AGG-Daten wurden sowohl unter Verwendung uneingeschrĂ€nkter als auch strukturgesteuerter AnsĂ€tze invertiert. Eine Kreuzgradienteninversion wurde angewendet, um Dichtekontraste mit den aus VTEMℱ abgeleiteten leitfĂ€higen Strukturen in Einklang zu bringen. Das Unternehmen plant die DurchfĂŒhrung einer hochauflösenden bodengestĂŒtzten Gravitationsmessung ĂŒber die CBSZ, wodurch die integrierte Modellierung und die zukĂŒnftige Zielerstellung weiter verfeinert werden.

 

Das daraus resultierende Gravitationsmodell zeigt:

 

-          Anomalien mit niedriger Dichte, die rĂ€umlich mit leitfĂ€higen Scherzonen zusammenfallen;

-          Lokale Dichteabweichungen in der NĂ€he von interpretierten StrukturbrĂŒchen; und

-          Breitere Korridore mit verringerter Dichte, die möglicherweise mit hydrothermaler Alteration in Zusammenhang stehen.

 

Eine sekundĂ€re Inversion wurde unter Verwendung eines aus den GILI-Lithologieergebnissen abgeleiteten Ausgangsmodells durchgefĂŒhrt, wodurch die geologische Konsistenz weiter verbessert wurde.

 

Abbildung 2. Höhenprofil bei 175 m aus dem Gravitationsinversionsmodell, erstellt unter Verwendung von KreuzgradientenbeschrĂ€nkungen, die an das endgĂŒltige VTEMℱ-Parametermodell gekoppelt sind. Die leitfĂ€higen Plattengeometrien aus der VTEMℱ-Inversion sind dargestellt und grenzen die interpretierte Spur der CBSZ ab.

 

GILI-Lithologie-Interpolation liefert einen neuen dreidimensionalen geologischen Rahmen:

 

Die GILI-Plattform von CGI integriert:

 

-          TMI-Magnetikdaten;

-          Geologische OberflĂ€chenkartierungen; sowie

-          Im Jahr 2025 durchgefĂŒhrte Untersuchungen der Bohrlochlithologie und Messungen der magnetischen SuszeptibilitĂ€t.

 

GILI nutzt proprietĂ€re KI und physikalisch basierte Inversionsmodellierung, um hochprĂ€zise 3D-Lithologiemodelle zu erstellen, die geologische Daten automatisch mit magnetischen Vermessungen abgleichen, um hochwertige Ziele mit grĂ¶ĂŸerer Sicherheit zu lokalisieren.

 

Das resultierende 3D-Lithologiemodell (siehe Abbildung 1) unterscheidet:

 

-          Graphithaltige Pelithorizonte, die die primĂ€ren leitfĂ€higen Ziele bilden;

-          Intrusionseinheiten und quarzreiche Einheiten mit geringer SuszeptibilitĂ€t;

-          Granitgneise mit mittlerer SuszeptibilitĂ€t; und

-          BĂ€ndereisenformationen mit hoher SuszeptibilitĂ€t, die zu magnetischen Anomalien und Gravitationsanomalien beitragen.

 

Dieses Modell bietet einen konsistenten geologischen Rahmen, der LeitfĂ€higkeit, Dichte und magnetische SuszeptibilitĂ€t miteinander verknĂŒpft.

 

Verfeinerte Zielerstellung entlang der CBSZ auf einer Strecke von mehr als fĂŒnfzehn (15) km:

 

Die integrierten Inversionsergebnisse haben das VerstÀndnis der strukturellen Architektur entlang der CBSZ wesentlich verbessert. Es wurden mehrere vorrangige Zielgebiete identifiziert, in denen die folgenden Faktoren alle in einem 3D-Scherkorridor zusammenlaufen:

 

-          Steil einfallende leitfĂ€hige Platten;

-          Zusammenfallende Signaturen fĂŒr geringe Dichte;

-          Strukturelle BrĂŒche und VersĂ€tze; und

-          GĂŒnstige lithologische Architektur.

 

Viele dieser Ziele sind noch nicht oder nur teilweise durch historische Bohrungen untersucht worden.

 

Eine moderne Neuinterpretation, die neuen Wert aus bestehenden Daten erschließt

 

Das Programm zeigt, dass fortschrittliche Inversionsworkflows und durch maschinelles Lernen unterstĂŒtzte Lithologiemodellierung wichtige geologische Erkenntnisse aus DatensĂ€tzen gewinnen können, die von historischen luftgestĂŒtzten Untersuchungen und Bohrungen stammen, ohne dass neue geophysikalische Erhebungen erforderlich sind. Greenridge ist der Ansicht, dass dieser Modellierungsansatz das Entdeckungspotenzial auf dem Projekt Carpenter Lake erheblich verbessert hat und direkt in die Planung und Priorisierung der nĂ€chsten Bohrphase des Unternehmens entlang der CBSZ einfließen wird.

 

Das Unternehmen und Convolutions leiteten die geologische Integration und die Zielerstellungsstrategie, wĂ€hrend CGI den Inversionsworkflow durchfĂŒhrte und die 3D-Modelle der physikalischen Eigenschaften und der Lithologie lieferte.

 

ErklÀrung einer qualifizierten Person

 

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., einem geologischen Berater und technischen Berater des Unternehmens sowie einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), geprĂŒft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen bezĂŒglich der ExplorationsaktivitĂ€ten auf dem Projekt geprĂŒft und war an den in dieser Pressemitteilung beschriebenen geowissenschaftlichen Arbeiten beteiligt.

 

Spezifische geophysikalische Informationen zu den Technologien und ArbeitsablĂ€ufen in dieser Pressemitteilung wurden von Kyle Patterson, P. Geo., einem externen geophysikalischen Auftragnehmer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprĂŒft und verifiziert.

 

Über Greenridge Exploration Inc.

 

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert fĂŒr seine AktionĂ€re zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer FlĂ€che von ca. 272.849 Hektar beteiligt, die ein betrĂ€chtliches Potenzial fĂŒr Uran-, Gold-, Nickel- und Kupferentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die ĂŒber betrĂ€chtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfĂŒgen.

 

Greenridge besitzt eines der grĂ¶ĂŸten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 14 Projekten und zusĂ€tzlichen vielversprechenden Claims, die ungefĂ€hr 196.338 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten fĂŒr strategische Metalle, welche Gold, Nickel- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete ĂŒber insgesamt ca. 76.511 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

 

-          Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

 

-          Das Uranprojekt Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch gĂŒnstig am sĂŒdwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der LagerstĂ€tte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der LagerstĂ€tte Triple R von Paladin Energy entfernt.

 

-          Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

 

-          Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 ĂŒber 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

 

-          Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgefĂŒhrt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

 

Das Unternehmen verfĂŒgt ĂŒber strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfĂŒgen ĂŒber betrĂ€chtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerĂŒstet, um neue Investoren anzuziehen und zukĂŒnftiges Kapital zu beschaffen.

 

Quellennachweis:

1 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

 

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

 

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

 

Haftungsausschluss fĂŒr zukunftsgerichtete Informationen

 

Diese Pressemitteilung enthĂ€lt bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemĂ€ĂŸ den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schĂ€tzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „wĂŒrden“, „könnten“, „vorsehen“ und Ă€hnlichen Wörtern oder AusdrĂŒcken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

 

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die kĂŒnftige Mineralproduktion, die LiquiditĂ€t, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das kĂŒnftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines GeschĂ€fts sowie auf kĂŒnftige ExplorationsplĂ€ne beziehen, beruhen auf den begrĂŒndeten Annahmen, SchĂ€tzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen UmstĂ€nden fĂŒr relevant und angemessen hĂ€lt, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschĂ€tzten Kosten fĂŒr die Erschließung von Explorationsprojekten, die FĂ€higkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die FĂ€higkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

 

Diese Pressemitteilung enthĂ€lt „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen enthalten, darunter unter anderem Aussagen zum Projekt und seinem Mineralisierungspotenzial, zu den Zielen, Vorgaben oder ZukunftsplĂ€nen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, zu kĂŒnftigen Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts sowie zu den potenziellen Vorteilen der DurchfĂŒhrung des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlĂ€ssig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen fĂŒr vernĂŒnftig hĂ€lt, sind diese Annahmen naturgemĂ€ĂŸ erheblichen Ungewissheiten und UnwĂ€gbarkeiten unterworfen. DarĂŒber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu fĂŒhren können, dass die tatsĂ€chlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukĂŒnftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrĂŒckt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die KontinuitĂ€t und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen MetalllagerstĂ€tten; die Ungewissheit von SchĂ€tzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, ProduktionsschĂ€tzungen und geschĂ€tzten wirtschaftlichen ErtrĂ€gen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusĂ€tzliche Finanzmittel fĂŒr die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der VerfĂŒgbarkeit und der Bedingungen zukĂŒnftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen VerfĂŒgbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und BetriebseinschrĂ€nkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstĂ€rkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschrĂ€nkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu ĂŒberarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukĂŒnftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

 

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