Future Fuels stellt den Uranbezirk Hornby Basin vor
27.02.2025 - 17:05:32| Emittent / Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Bohrergebnis 27.02.2025 / 17:05 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW), Future Fuels oder das Unternehmen, freut sich, eine EinfĂŒhrung in das Hornby-Becken, die Heimat von Future Fuels Vorzeige-Uranprojekt Hornby (das Projekt oder Uranprojekt Hornby Basin), ein Ă€uĂerst aussichtsreiches Uranexplorationsprojekt von BezirksgröĂe in Nunavut, Kanada, zu geben. Diese Akquisition stĂ€rkt die Position des Unternehmens im Uransektor, da sie auf eine hochgradige Uranmineralisierung in einem Gebiet mit gut etablierten geologischen Rahmenbedingungen abzielt. Eckpunkte - Signifikantes Landpaket: Das Uranprojekt Hornby Basin umfasst etwa 3407 km2 (841.888 Acres), bestehend aus 232 Mineral-Claims und sechs Mineralien-PachtvertrĂ€gen (Abbildung 1). Dies ist das erste Mal, dass ein einzelnes Unternehmen die Kontrolle ĂŒber das gesamte Becken erlangt hat, was Future Fuels die Möglichkeit gibt, sich frei zu bewegen und dies auszunutzen, indem es das gesamte Becken als ein groĂes produktives Uransystem betrachtet. - Umfangreiche historische Uranexploration: o Mountain Lake (~55 km2): ĂŒber 26.000 m an oberflĂ€chennahen historischen Bohrungen (209 Bohrungen) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 125 m. o Rest des Projekts (3.351 km2): ĂŒber 13.500 m an oberflĂ€chennahen historischen Bohrungen (56 Bohrungen) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 127 m. o Das Landpaket wurde von frĂŒheren Betreibern durch zahlreiche luft- und bodengestĂŒtzte geophysikalische Untersuchungen, detaillierte geologische Kartierungen und umfassende geochemische Probenahmen eingehend untersucht. - Strategische Lage: Innerhalb der Bear Structural Province des Kanadischen Schildes (96 km sĂŒdwestlich von Kugluktuk, Nunavut Territory) gelegen, die fĂŒr ihren umfangreichen Mineralienreichtum bekannt ist und die Sedimentgruppen Hornby Bay und Dismal Lakes aus dem Helikian-Zeitalter (~ 1,4 bis 1,6 Milliarden Jahre altes Gestein) mit groĂem Uranpotenzial beherbergt, die sich ĂŒber mehr als 500 lineare Kilometer aussichtsreicher sedimentĂ€rer geologischer Diskordanzen erstreckt (Abbildung 2). - UranlagerstĂ€tte Mountain Lake: VerfĂŒgt ĂŒber eine historische RessourcenschĂ€tzung der Kategorie vermutet von 3.700 Tonnen* UO (entspricht etwa 8,16 Millionen Pfund Uran) bei einem Durchschnittsgehalt von 0,23 % UO, mit erheblichem Erweiterungspotenzial auf der Grundlage historischer und moderner Explorationsdaten, einschlieĂlich der Bohrung 77Y-35, die 5,19 % U3O8 ĂŒber 0,90 m lieferte, Teil eines 3,90 m langen Abschnitts mit 2,27 % U3O8, der nicht in der historischen Ressource enthalten ist und noch weiterverfolgt werden muss. *Diese RessourcenschĂ€tzung stellt eine historische SchĂ€tzung dar, wie dieser Begriff in National Instrument 43-101 Disclosure Standards for Mineral Projects (NI 43-101) definiert ist. Diese Informationen stammen aus einem technischen Bericht mit dem Titel Mountain Lake Property Nunavut vom 15. Februar 2005, der von Triex Mineral Corporation eingereicht wurde. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgefĂŒhrt, um die historische SchĂ€tzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens vom 4. Januar 2025 (der Future Fuels Report), der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfĂŒgbar ist. Bevorstehende ExplorationsplĂ€ne: o DurchfĂŒhrung einer bezirksweiten Datenerfassung einschlieĂlich der Digitalisierung historischer geochemischer Untersuchungen. o Entwicklung eines umfassenden geologischen 3D-Modells der LagerstĂ€tte Mountain Lake mit Zielsetzung der Erstellung eines Explorationsziels, um den potenziellen Bereich einer zukĂŒnftigen Ressourcenaktualisierung zu quantifizieren. o Nutzung moderner und kĂŒrzlich verfĂŒgbarer kĂŒnstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, um die erste datengesteuerte Höffigkeitsanalyse des Hornby-Beckens durchzufĂŒhren. o Neuauswertung historischer geophysikalischer Daten zur Planung des Erwerbs neuer hochauflösender geophysikalischer Untersuchungen. o Einsatz fortschrittlicher Fernerkundungstechniken fĂŒr eine detaillierte Strukturkartierung des Projekts. o Planung umfangreicher zielgerichteter Bohrprogramme bei Mountain Lake und entdeckungsorientierte Bohrprogramme in den wenig erkundeten Gebieten des Projekts auĂerhalb von Mountain Lake. - Future Fuels plant, in den kommenden Monaten weitere Informationen ĂŒber die Neubewertung von mehr als 40 vorrangigen Uranzielen auf dem Projekt zu veröffentlichen. âDas Uranprojekt Hornby Basin stellt fĂŒr Future Fuels eine transformative Chance darâ, sagte Rob Leckie, President & CEO von Future Fuels. âDas riesige, noch nicht ausreichend erkundete Potenzial in Verbindung mit den geologischen Ăhnlichkeiten zu produktiven Urangebieten positioniert uns an der Spitze der nĂ€chsten Welle von Uranentdeckungen in Kanada. Wir freuen uns darauf, moderne Explorationstechnologien, einschlieĂlich KI-gestĂŒtzter Zielerstellung, anzuwenden, um den vollen Wert dieses bemerkenswerten Projekts fĂŒr unsere AktionĂ€re zu erschlieĂen und einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten.â Geologischer Ăberblick Das Uranprojekt Hornby Basin befindet sich etwa 100 km nordöstlich der historischen Uranmine Port Radium, einem bedeutenden Ort in der Geschichte des kanadischen Uranbergbaus. Port Radium war eine der ersten Uranminen der Welt, die Mitte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Uranquelle darstellte. Das in Port Radium geförderte Uran trug zur Entwicklung der Kernenergieindustrie bei. Die geologischen Ăhnlichkeiten und die regionale NĂ€he zu dieser historischen Mine unterstreichen das Explorationspotenzial innerhalb des Hornby-Beckens zusĂ€tzlich. Das Uranprojekt Hornby Basin hat das Potenzial, sowohl primĂ€re als auch sekundĂ€re UranlagerstĂ€tten zu beherbergen. PrimĂ€re LagerstĂ€tten in der Region sind in der Regel mit hydrothermalen Systemen im Grundgebirge verbunden, wo sich das Uran entlang struktureller Merkmale wie Verwerfungen und Scherzonen konzentriert und in bestimmten Horizonten wie Diskordanzen abgelagert wird. SekundĂ€re UranlagerstĂ€tten hingegen entstehen durch die Umverteilung von Uran durch das Grundwasser, was zur AusfĂ€llung von Uranmineralien in porösen Sedimenteinheiten fĂŒhrt. Diese sekundĂ€ren LagerstĂ€tten sind hĂ€ufig in Rollfront- und PalĂ€okanal-Umgebungen zu finden. Die relativ groĂe Ausdehnung und die Vorhersagbarkeit von LagerstĂ€tten dieser Art machen sie zu einem attraktiven Explorationsziel. DarĂŒber hinaus tragen die modernen Gewinnungstechniken, die fĂŒr diese Art von sedimentĂ€ren Uranvorkommen entwickelt wurden, zu einer weiteren Verbesserung der Explorationsmöglichkeiten bei. Sowohl primĂ€re als auch sekundĂ€re UranlagerstĂ€tten sind in Kanada weit verbreitet und befinden sich in Gebieten wie dem Athabasca-Becken in Saskatchewan und dem Thelon-Becken in Nunavut sowie im Central Mineral Belt (zentraler MineralgĂŒrtel) in Neufundland und Labrador. Trotz des groĂen geologischen Potenzials des Hornby-Beckens wurde bisher keine moderne Explorationstechnologie eingesetzt, um das Uranpotenzial vollstĂ€ndig abzugrenzen. Ein Grund dafĂŒr ist die Tatsache, dass bis heute kein einziges Unternehmen das gesamte Becken kontrolliert hat. Moderne geophysikalische Techniken, hochauflösende geochemische Analysen und fortschrittliche 3D-Modelle mĂŒssen erst noch angewandt werden, was erhebliche Möglichkeiten fĂŒr neue Entdeckungen offenlĂ€sst. DarĂŒber hinaus besteht ein erhebliches Potenzial fĂŒr die Nutzung von kĂŒnstlicher Intelligenz (KI) und Algorithmen des maschinellen Lernens (MLA), um die Erstellung von Explorationszielen zu verbessern. KI kann dabei helfen, komplexe geologische DatensĂ€tze zu analysieren, subtile Muster zu erkennen und höchst wahrscheinliche Uranmineralisierungszonen mit gröĂerer Genauigkeit und Effizienz vorherzusagen. In Anbetracht der umfangreichen historischen Daten, die im gesamten Bezirk gesammelt wurden, und des Vorhandenseins einer bekannten LagerstĂ€tte (siehe historische SchĂ€tzung oben), ist Future Fuels der Ansicht, dass das Projekt ein hervorragendes Potenzial fĂŒr den effektiven Einsatz dieser modernen Technologie hat. Das Uranprojekt Hornby Basin befindet sich geologisch gesehen in der Bear Structural Province des Kanadischen Schildes, einem Gebiet, das in der Vergangenheit fĂŒr seine sehr produktiven UranlagerstĂ€tten bekannt war. Die Geologie des Projekts wird von Sedimenteinheiten der Hornby Bay-Gruppe aus dem Helikian-Zeitalter und der darĂŒber liegenden Dismal Lakes-Gruppe dominiert, die beide fĂŒr ihre bedeutende Uranmineralisierung bekannt sind. Die Hornby Bay-Gruppe besteht in erster Linie aus fluvialen Sandsteinen und geringfĂŒgig marinen Karbonaten, wĂ€hrend die Dismal Lakes-Gruppe eine Abfolge von kontinentalen TrĂŒmmergesteinen mit feinkörnigen marinen Sedimenten darstellt, die alle fĂŒr die Ablagerung von Uran förderlich sind. Historische geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen haben wichtige strukturelle Merkmale wie Verwerfungskreuzungen und Grundgebirgserhebungen aufgezeigt, die fĂŒr die Uranmineralisierung von wesentlicher Bedeutung sind. Die Kombination aus struktureller KomplexitĂ€t, gĂŒnstigen Lithologien und historischen Explorationserfolgen erhöht das bedeutende Entdeckungspotenzial des Projekts. Vergleichende Geologie: Hornby-Becken verglichen mit Thelon- und Athabasca-Becken Laut (Hornby Bay Exploration Ltd., 2004) teilt das Hornby-Becken mehrere geologische Ăhnlichkeiten mit den produktiven uranfĂŒhrenden Thelon- und Athabasca-Becken, zwei der bekanntesten uranproduzierenden Regionen Kanadas. Die nachstehende Abbildung 1 veranschaulicht die relative Lage der drei Becken. Zwar weist jedes Becken unterschiedliche geologische Merkmale auf, doch haben sie alle wichtige Eigenschaften gemeinsam, die fĂŒr die Ablagerung von Uran gĂŒnstig sind. - Athabasca-Becken (Saskatchewan): Das Athabasca-Becken ist fĂŒr seine hochgradigen, mit Diskordanzen in Zusammenhang stehenden Uranvorkommen bekannt und weist eine Uranmineralisierung auf, die in der Regel am Kontakt zwischen dem archĂ€ischen Grundgebirge und den ĂŒberlagernden proterozoischen Sandsteinen aus dem Helikan-Zeitalter auftritt. GröĂere LagerstĂ€tten wie Cigar Lake und McArthur River profitierten von einem ausgedehnten hydrothermalen FlĂŒssigkeitsstrom entlang der Verwerfungsstrukturen, der zur Urananreicherung beitrug. Das Hornby-Becken ist zwar kleiner, aber seine strukturelle KomplexitĂ€t, das Vorhandensein von verwerfungsgesteuerten FlĂŒssigkeitswegen und der Nachweis von in Sandstein beherbergten Uranmineralisierungen weisen starke Parallelen zu den LagerstĂ€tten des Athabasca-Typs auf (Hornby Bay Exploration Ltd., 2004). - Thelon-Becken (Nunavut): Das Thelon-Becken wird oft als Athabasca-Becken des Nordens bezeichnet und weist Ă€hnliche geologische Bedingungen wie Athabasca auf, mit weit verbreiteten in Sandstein beherbergten Uranmineralisierungen an Diskordanzkontakten. Das Hornby-Becken weist ebenso wie das Thelon-Becken das Potenzial fĂŒr eine Uranmineralisierung auf, die sowohl im Grundgebirge als auch im Sandstein beherbergt ist" (Jefferson & Delaney, 2006). - Hornby-Becken (Nunavut): Das Hornby-Becken ist zwar im Vergleich zu Athabasca und Thelon historisch wenig erforscht, verfĂŒgt aber ĂŒber ein erhebliches Entdeckungspotenzial. Die Uranvorkommen in diesem Becken stehen in Zusammenhang mit verwerfungsgesteuerten hydrothermalen Systemen und in Sandstein beherbergten LagerstĂ€tten, Ă€hnlich den Mineralisierungsmodellen, die in den anderen Becken beobachtet wurden. Angesichts der gĂŒnstigen geologischen VerhĂ€ltnisse und des Vorhandenseins mehrerer Uranvorkommen stellt das Hornby-Becken ein aufstrebendes Explorationsgebiet dar, das das Potenzial hat, bedeutende Uranressourcen zu beherbergen (Thomas, 2004). Abbildung 1: Die drei wichtigsten uranfĂŒhrenden Becken in Kanada UranlagerstĂ€tte Mountain Lake Die UranlagerstĂ€tte Mountain Lake ist das bedeutendste Uranvorkommen innerhalb des Uranprojekts Hornby Basin. Diese LagerstĂ€tte wurde erstmals 1976 entdeckt und in der Vergangenheit ausgiebig erkundet, einschlieĂlich 209 Bohrungen mit einer GesamtlĂ€nge von ĂŒber 26.000 Meter. Die LagerstĂ€tte enthĂ€lt eine historische vermutete Ressource von 3.700 Tonnen UO (siehe historische SchĂ€tzung oben), was etwa 8,16 Millionen Pfund Uran entspricht, bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,23 % UO mit erheblichem Erweiterungspotenzial auf der Grundlage historischer und moderner Explorationsdaten, einschlieĂlich der Bohrung 77Y-35, die 5,19 % UO ĂŒber 0,90 m lieferte, Teil eines 3,90 m langen Abschnitts mit 2,27 % UO, der nicht in der historischen Ressource enthalten war und noch weiter verfolgt werden muss (Triex Minerals Corp, 2005). Die Mineralisierung bei Mountain Lake ist vorwiegend in Sandsteineinheiten beherbergt, wobei sich das Uran entlang struktureller Fallen wie Verwerfungen und Bruchzonen konzentriert. Diese schichtgebundene und bruchgesteuerte Mineralisierung deutet auf ein hydrothermales System hin, das von strukturellen KomplexitĂ€ten innerhalb des Beckens beeinflusst wird. Historische Daten deuten auf ein starkes Potenzial fĂŒr eine Ressourcenerweiterung sowohl seitlich als auch in der Tiefe hin, das durch ungeprĂŒfte geophysikalische Anomalien und gĂŒnstige geologische Gegebenheiten unterstĂŒtzt wird. Historische Bedeutung und Uranvorkommen Man geht davon aus, dass das Hornby-Becken, das Athabasca-Becken und das Thelon-Becken Ăberreste eines gröĂeren, einzigen proterozoischen Beckens sind (Smith, 2003). Bei historischen Explorationsarbeiten wurden ĂŒber 140 anomale Urangehalte in Sandsteinproben, mehrere Uranvorkommen und viele bedeutende radioaktive Vorkommen identifiziert (Abbildung 2). Der Leser wird gebeten, den Future Fuels Report zu Rate zu ziehen, um weitere Einzelheiten zu den Vorkommen zu erfahren. Abbildung 2: Projekt Hornby von Future Fuels mit bekannten Uranvorkommen Die Uranexploration im Hornby-Becken geht auf die frĂŒhen 1970er Jahre zurĂŒck, als bei luftgestĂŒtzten regionalen radiometrischen Untersuchungen erstmals bedeutende radioaktive Anomalien festgestellt wurden. Nachfolgende detaillierte Explorationskampagnen verschiedener Betreiber bestĂ€tigten ausgedehnte Uranmineralisierungen, die sowohl mit in Sedimenten als auch im Grundgebirge beherbergten Ablagerungsmilieus in Zusammenhang stehen. Die bemerkenswerteste Entdeckung in diesem Gebiet ist die UranlagerstĂ€tte Mountain Lake, die erstmals 1976 durch luftgestĂŒtzte geophysikalische Untersuchungen und anschlieĂende Bohrungen entdeckt wurde (Future Fuels Report, 2025). Es gibt ĂŒber 200 jĂ€hrliche Bewertungsberichte, die die historischen Explorationsarbeiten auf den Lizenzen dokumentieren, die von den Mineralpachtgebieten des aktuellen Projekts umschlossen oder durchzogen werden. Die enorme Menge an Arbeit, die von mehreren verschiedenen Betreibern durchgefĂŒhrt wurde, hat einen geschĂ€tzten Wiederbeschaffungswert von ĂŒber 30 Millionen CAD in heutigen Dollarwerten. Ein Unternehmen, Hornby Bay Exploration Ltd., fĂŒhrte allein Explorationsarbeiten im Wert von ĂŒber 10 Millionen Dollar durch, einschlieĂlich mehrerer geophysikalischer Untersuchungen, die graphitische Leiter und strukturelle Störungen am Diskordanzkontakt identifizierten, was das Uranpotenzial des Beckens weiter untermauert (Hornby Bay Exploration Ltd., 2004). Future Fuels hat keine Belege dafĂŒr gefunden, dass eine vollstĂ€ndige, bezirksweite Zusammenstellung vorgenommen wurde, und ein GroĂteil der Berichte wurde nur gescannt, wobei eine FĂŒlle von Daten noch zu digitalisieren ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Zusammenstellung aller verfĂŒgbaren Daten in einer leistungsfĂ€higen Datenbank, die dazu verwendet werden kann, stark höffige Gebiete auf kosteneffiziente Weise einzugrenzen und weitere Entdeckungen im Becken voranzutreiben, wesentliche Erkenntnisse liefern kann. Quellennachweis Canadian Nuclear Safety Commission. (2023). Uranium Mining and Exploration Guidelines in Canada. Government of Canada. Future Fuels Inc. (2025). NI 43-101 Technical Report on the Hornby Basin Uranium Project. Future Fuels Inc. (the Future Fuels Report) Hassard, F.R. (2005) - Triex Minerals Corporation, Mountain Lake Property, Nunavut (NTS 86N/7), Technical Report for NI 43-101. Hornby Bay Exploration Ltd. (2004). Technical Report on the Uranium Resources at Hornby Bay Basin, Nunavut. Hornby Bay Exploration Ltd. Jefferson, C.W., & Delaney, G.D. (2006). Uranium Deposits of Canada. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5. IsoEnergy Ltd. (2025). Asset Purchase Agreement for the Mountain Lake Uranium Deposit. IsoEnergy Ltd. Smith, J.P. (2003). Geophysical Survey Data and Uranium Assay Analysis in the Hornby Basin. Canadian Geological Survey Bulletin No. 315. Thomas, D.J. (2004). Comparative Geological Frameworks of the Hornby, Athabasca, and Thelon Basins. Canadian Journal of Earth Sciences, 41(4), 475-490. ErklĂ€rung gemÀà National Instrument 43-101 Nicholas Rodway, P. Geo, (NAPEG Licence #L5576), ist ein Berater des Unternehmens und ein qualifizierter SachverstĂ€ndiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprĂŒft und genehmigt. Ăber Future Fuels Inc Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) ist das Uranprojekt Hornby, das das gesamte 3.407 kmÂČ groĂe Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit ĂŒber 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch die historische LagerstĂ€tte Mountain Lake. DarĂŒber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.          Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Future Fuels Inc. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhĂ€ngige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die ObjektivitĂ€t des Erstellers beeintrĂ€chtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt âInteressen / Interessenkonflikteâ). Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. IdentitĂ€t des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts DĂŒsseldorf unter der Nummer HRB 104503 und eingetragen in der Liste der institutsunabhĂ€ngigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt fĂŒr Finanzdienstleistungsaufsicht gefĂŒhrt wird und zustĂ€ndige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als âVerbreiterâ bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhĂ€lt vom Emittenten fĂŒr die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe VergĂŒtung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren AktionĂ€ren mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. 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Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an ĂŒber 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federfĂŒhrend oder mitfĂŒhrend, war/en die Person/en Marketmaker oder LiquiditĂ€tsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung ĂŒber die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemÀà Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gĂŒltig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Future Fuels Inc. Datum der erstmaligen Verbreitung: 06.01.2025 Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:23 Uhr Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur VerfĂŒgung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht fĂŒr U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dĂŒrfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und auslĂ€ndische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. 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Begriffsbestimmungen MaĂgebend fĂŒr die EinschĂ€tzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der EinschĂ€tzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen FĂ€llen wird er die Empfehlung âSellâ aussprechen. Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial fĂŒr die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten. Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell fĂŒr unterbewertet hĂ€lt. Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-InvestmenthĂ€usern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group ĂŒberdurchschnittlichen Kursanstieg. UnabhĂ€ngig von der vorgenommenen EinschĂ€tzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Ănderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf VollstĂ€ndigkeit. Veröffentlichung einer Mitteilung, ĂŒbermittelt durch EQS Group. Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. |
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