附录 96.1

技术 报告摘要

ABM 里斯本谷锂电项目

美国犹他州圣胡安县

生效日期:2023 年 5 月 15 日

为以下各项做好准备:

美国电池材料有限公司

来自:

Bradley C. Peek,理学硕士,CPG

Peek 咨询有限公司

V.05.2023.03

美国电池材料 里斯本谷锂电
技术报告摘要 圣胡安县 (犹他州)

目录

1。摘要 1
1.1 导言 1
1.2 物业描述和位置 1
1.3 无障碍环境、气候、当地资源、基础设施和地理 2
1.4 历史 2
1.5 地质环境和矿化 3
1.6 存款类型 4
1.7 探索 5
1.8 钻探 6
1.9 矿物加工和冶金测试 6
1.10 相邻属性 6
1.11 解释和结论 7
1.12 建议 7
2。导言 8
3。 依赖其他专家 9
4。房产 描述和位置 10
5。可及性、 气候、当地资源、基础设施和 生理学 15
6。历史 18
7。地质 环境和矿化 22
7.1 地层学 23
7.2 地球物理学 30

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8。存款 类型 33
8.1 盐水 34
8.2 位于标的物业上的水井 48
9。探索 50
10。钻 52
11。样本制备、 分析和安全 53
12。数据验证 54
13。矿物加工 和冶金测试 55
14。相邻的属性 58
15。其他相关 数据和信息 61
16。解释 和结论 62
17。建议 64
18。引用 65
19。 作者的证书 68
20。合格 人员的同意 69

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数字清单
图 4.1 — 犹他州路线图和项目位置 11
图 4.2-ABM 在犹他州圣胡安县的里斯本锂索赔概述。 13
图 4.3 — 在该物业上发现的其中一项索赔的示例 2023 年 5 月 7 日 14
图 5.1 — 反弹道导弹索赔区块轮廓所依据的地形图。 CI=40' 16
图 5.2-犹他州摩押的气候数据 17
图 6.1-里斯本谷锂业对上级 Peterson Fed 88-21P 油井的索赔。 21
图 7.1-悖论盆地及邻近地区的结构要素(来自 Nuccio and Condon,1996 年) 23
图 7.2-大悖论 盆地区域内的广义地层命名法 26
图 7.3-LVL 索赔区的地质图,以红色勾勒出来。在 Doelling (2002) 之后进行了修改。里斯本谷断层的趋势如下图东北象限的方块虚线所示。 27
图 7.4 — 穿过里斯本谷背斜线北 侧的里斯本油田的西欧横截面。 29
图 7.5a——里斯本谷重力异常的三维分析 (Byerly and Joesting,1959 年)。 31
图 7.5b — 里斯本谷重力异常的二维分析(Byerly and Joesting, 1959)。 32
图 8.1 — ABM 索赔中出现的石油和天然气井 49
图 9.1 — 显示(宾夕法尼亚的)碎屑 和盐分剖面的单位的地层柱和类型日志(Mayhew and Heylmann 1965) 51
图 13.1-典型锂提取过程的工艺流程图 56
图 14.1 — ABM 里斯本锂项目相对于安生 项目和 Cane Creek 钾肥矿的位置 60
表格清单
表 1.1-来自海特的 Superior Fed 88-21P 油井中盐水的化学分析 (1978). 3
表 1.2-Anson Resources宣布了来自其DFS的资源。 7
表 2.1-报告中使用的缩写和首字母缩略词。 9
表 4.1-带有 BLM UT 编号的索赔。 12
表 6.1 ——来自海特(1978)的 Superior Fed 88-21P 油井中盐水的化学分析。 19
表 8.1-Amerada Petroleum 二号绿河 35
表 8.2-英美排名第一的政府.-诺伍德 35
表 8.3-加州石油排名第一,纳瓦霍 177 36
表 8.4-Delhi-Taylor 第 2 名,七英里 37
表 8.5-Humble No.1 Rustler Dome 38
表 8.6——国王石油二号大平盘 39

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表 8.7——Pure Oil 第 1 名 Hobson-USA 39
表 8.8——第一号纯油 Hobson-USA 40
表 8.9——二号纯油 Big Flat 40
表 8.10-Roberts Brine Well 41
表 8.11-南方自然第一长峡谷 42
表 8.12-南方自然第一长峡谷 43
表 8.13-郊区存储区一号 43
表 8.14- Superior No.22-34 盐洗 44
表 8.15-Superior 第 14-5 号 Bowknot 44
表 8.16-Texaco No.2 Navajo AC 45
表 8.17-Texaco No.1 Smoot(Salt Wash field) 45
表 8.18-Tidewater No.74-11 Big Flat 46
表 8.19-Tidewater No.74-11 Big Flat 46
表 8.20-White Cloud #2 (又名罗伯茨(布莱恩·威尔) 47
表 8.21-在 LVL 索赔区块内钻探的石油和天然气井。 48
表 14.1 — Anson Resources 宣布了来自 其 DFS 的资源 58
表 14.2 — 来自安森资源 DFS 的财务摘要 58

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1。 摘要

1.1 简介

美国电池材料公司 Inc.(ABM)(前身为BoxScore Brands Inc.)从Plateau Ventures LLC手中收购了里斯本锂项目的版权。ABM 聘请 Peek Consulting 撰写这份报告,以记录该物业的进展并用于融资目的。

该报告的编写 符合美国证券交易委员会 (SEC) 关于技术报告 摘要的 S-K 法规第 1300 小节。标的财产属于勘探阶段的财产,目前尚未确定矿产资源或矿产储量。 迄今尚未对该物业进行勘探。本报告概述了所审查的数据以及从 数据中得出的结论。

1.2 属性 描述和位置

该物业位于犹他州圣胡安县 。索赔中心位于摩押市东南约35英里(58千米)处。财产 头寸包括在美国土地管理局(BLM)管理的美国政府土地上提出的102份砂矿采矿索赔。

这些索赔位于一个名为 LVL 组的连续的 组中。它们被押在第 17-18、20-22 和 27-29 部分、T30S、R25E、盐湖基线和 Principal Meridian 的部分区域。这些索赔最初是由Plateau Ventures LLC提出的。然后卖给了 Boxscore Brands,后者将其公司名称改为美国 Battery Materials, Inc.目前,所有102项索赔全部归Boxscore Brands所有,并将于2023年秋季下一次年度付款到期时移交给美国电池材料公司 Inc.。

ABM 必须重新进入石油和天然气井或钻一口新井以获取用于分析和冶金测试的盐水样本。 此类业务需要获得BLM和犹他州石油、天然气和矿业部的许可。这些许可证目前正在办理中。

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1.3 可及性、 气候、当地资源、基础设施和地理

犹他州摩押是离该物业最近的人口中心 ,是一个人口为5,336人的城市(2020年人口普查)。它位于犹他州相对偏远的地区,但可通过美国 191 号高速公路 轻松到达。在摩押以北约 30 英里(48 千米)处,在 Crescent Junction,191 号公路与 70 号州际公路相交。 摩押是一个旅游胜地,有许多汽车旅馆和餐馆。摩押也将是该地区最近的劳动力来源。

该地区有 的采矿历史,主要是铀和钒,其历史可以追溯到 1881 年。里斯本谷铜矿位于里斯本 山谷的中心地带,目前正在生产阴极铜。一条全天候道路和电力为矿山供电。

所有反弹道导弹主张都介于海拔6200至6900英尺(1890至2100米)的 之间。

如果项目进入生产阶段,预计ABM 将使用直接锂提取(DLE)方法,而不是使用蒸发池从盐水中回收锂和其他潜在矿物质 。因此,该项目在ABM索赔 上应有足够的空间来建造处理设施。

气候干旱,也被称为 “高地沙漠”。摩押的年平均降水量为 9.02 英寸(229 毫米)。气候条件允许实地考察 全年持续进行。

1.4 历史

Paradox Basin最初之所以引起关注,是因为文献中报道了从石油 和天然气勘探井中回收的盐水中的锂值很高。多年来,人们一直在对悖论盆地进行石油和天然气的勘探(Durgin,2011)。该地区 最早发现钾肥是在 1924 年在石油和天然气井中发现的,但直到 20 世纪 50 年代,人们才意识到床层与矿床的范围和丰富度的相关性。Seven Mile、Salt Wash 和 White Cloud 钾肥目标区域均位于摩押以西 ,很快就被确定了。进一步的勘探促成了毗邻 科罗拉多河的Cane Creek钾肥矿的开发。

在这些油井中经常会遇到盐水 ,但直到 1962 年南方天然气公司成立之前,没有一口油井对盐水具有经济意义

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钻了 一口名为 Long Canyon Unit #1 的井,该井在 6,013 英尺的深度遇到了大量的高密度盐水流(Durgin,2011 年)。

多家公司报告说,钻入Paradox地层的石油和天然气井和钾肥井的盐水中出现了 高锂值。Hite(1978)在美国地质调查局公开档案报告中调查了 里斯本谷地区的钾肥潜力。分析报告一直是收购 里斯本谷锂业的主要推动力。在海特的报告中,他公布了来自Superior 石油公司的盐水样本的分析结果。Well Fed 88-21P。表 1.1 列出了海特报告的分析结果。

表 1.1-来自海特(1978)的高级联储 88-21P 油井的盐水的化学分析 。

化合物/元素 % ppm
2O 9.24 92,400
K2O 2.91 29,100
2O 0.073 730
CaO 1.30 13,000
mGo 7.44 74,400
CO2 0.056 560
所以3 0.021 210
B2O3 0.84 8,400
P2O5 0.0009 9
Cl 19.44 194,400
Br 0.32 3,200
I 0.003 30

1.5 地质 环境和矿化

悖论盆地是一个椭圆形 区域,位于犹他州东南部和科罗拉多州西南部,其定义可能是 Paradox 地层(原名)中被称为宾夕法尼亚中期赫尔莫萨组(Hite 等人,1984 年;Nuccio and Condon,1996 年)中的最大盐沉积范围。 该盆地主要是宾夕法尼亚和二叠纪的特征,在东北盆地沿线的向下和隆起时,在 的反应下,积聚了厚厚的碳酸盐、盐岩和碎屑岩沉积物。该盆地后来进行了改造,这主要是由于5000万至7000万年(马)前的拉拉米德造山运动。如今,由于科罗拉多高原的隆起以及科罗拉多 河及其支流的缩流,该盆地在某些地方已经受到侵蚀(Nuccio and Condon,1996)。

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悖论盆地由沉积岩组成 ,沉积岩位于由变质片麻岩和片岩组成的早元古代基底层之上,局部被花岗岩侵入 (Nuccio and Condon,1996;Tweto,1987)。在 盆地的大部分地区,寒武纪到侏罗纪的沉积岩不合时宜地覆盖着基底岩石。在盆地的东南部也发现了白垩纪的岩石。

本研究对 最感兴趣的 Paradox Formation 含有白云石、黑页岩、硬石膏、盐石和其他盐。 paradox Basin 的富锂盐水都源自悖论地层。盐岩是最丰富的岩石类型,存在于几十 英尺厚的岩床中。黑色的白云岩页岩是该盆地开采的一些石油和天然气的源岩。悖论是在一系列周期中沉积的 ,这些循环代表了该盆地反复的干旱和海洋洪水(Hite and Buchner,1981 年)。悖论的黑色页岩 已被用作标记床,以关联整个盆地的沉积周期。这些周期已分为 个更大的区域或 “子阶段”(巴恩斯等人,1967 年)或 “生产间隔”(Hite 等人,1984 年)。

ABM 声称区域的主要结构是里斯本河谷背斜线。它的东北侧与里斯本谷断层接壤。 断层区域可在地表西北和东南方向追踪,距离为 41 英里(66 千米)。断层和反斜是悖论盆地普遍存在的盐 构造的结果(Hite,1978)。

1.6 存款 类型

目前尚无来自帕拉多克斯盆地的 锂产量。里斯本锂矿项目的矿床模型和勘探目标与 Anson Resources 在 ABM 索赔区块西北部的悖论盆地定义的模型非常相似(参见第 13 节 — 邻接 属性)。Anson是一家在美国运营的澳大利亚公司,名为A1 Lithium Incorporated,它已经确定了主要的锂和溴 资源,并完成了最终可行性研究。ABM的目标存款模型在各个方面都与安森的 存款相似。

在悖论盆地, 富锂盐水出现在宾夕法尼亚时代赫尔摩沙组的悖论成员的 “盐岩相” 中, 完全位于地下。悖论形成的 “盐岩相” 由至少 29 个蒸发循环组成。 许多周期都含有钾肥,盆地中有一个活跃的钾肥矿。

预计从盐水中提取 锂的方法是直接锂提取 (DLE) 并将处理过的盐水重新注入

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表层下的。在过去的几年中,这种方法 在锂行业越来越受青睐,因为它不涉及蒸发池的使用。 DLE 使用的占地面积比蒸发池小得多,因此从环境的角度来看更容易接受。到目前为止,ABM 尚未对使用 DLE 的可能性进行任何测试,在从目标编队采集盐水样本 之前,ABM 将无法进行任何测试。

直到 1962 年,南方天然气在巨大的压力下与盐水区和大量盐水流相交时,盐水才被认为重要 。 在第一口井东北 500 英尺(152 米)处钻探了第二口井,估计每天的盐水流量超过 50,000 桶。许多油井的分析显示了锂的检测。第 8.1 节 — Brines 中部分列举了这些内容。

根据犹他州石油、天然气和矿业部的记录,已经在ABM现在拥有的土地上钻探了七口油气井 。不幸的是,文献中没有发现对来自这些油井的盐水的分析 。其中六口井已被堵塞并废弃。一口井被 用作水处理井。

1.7 探索

除了从所有可用来源收集和吸收数据外,ABM或其前身没有对该物业进行过任何探索 。

在 2022-2023 年秋季和冬季,对 40 份历史 油井文件和相应的油井记录数据进行了全面审查。在穿透部分或全部 Paradox 盐/碎石和/或 Leadville Limestone 的 可用的 40 口井中,有 23 口采集了地层顶部。

区域的结构轮廓图已经生成,但目前是专有的。主要目标包括碎屑区 17 和 31,以及 Leadville Leadville Limestone。历史记录和最近的产量表明,这些区域有自由流动的盐水,锂浓度很高 ,在某些情况下超过200 ppm Li。

次要目标是 Clastic 区域 19、29、33 和 39。最近,Anson Resources的钻探和测试(参见 邻近特性的第 13 节)确定这些区域含有锂浓度较高的过饱和盐水。

尽管已经确定了潜在目标 ,但ABM打算测试未来评估井中遇到的所有碎屑区。

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1.8 钻探

ABM 或其前身尚未进行过钻探 。在LVL 索赔区及其周边地区,石油和天然气公司以及钾肥利益集团进行了钻探,这为本报告提供了许多信息。

1.9 矿物 加工和冶金测试

ABM 没有进行过 冶金试验,也无法进行任何冶金试验,除非能够从已钻探或重新进入所涉物质 的油井中采集盐水样本。此处总结了ABM设想的从盐水中提取锂以及可能的其他商品的预期加工类型 。

使用露天池进行 蒸发和浓缩锂盐水名义上是便宜的,但是,蒸发过程非常耗时,占地密集型 ,而且会浪费水。利用未开发的锂盐水矿床开发新的盐水资源可能会遇到重大的环境 和社会实施障碍,尤其是在美国,而且蒸发池被认为不具有环境可持续性。

在过去的十年中,由于在饲料溶液中将锂与其他离子 分离的大量研究和经济驱动,出现了许多 直接锂提取(DLE)技术。这些过程可能涉及基于聚合物、膜、锰、钛、 或氧化铝的有机和无机吸附试剂,构成 DLE 提取技术的支柱。

1.10 相邻属性

帕拉多克斯盆地没有已知的锂 产量。Cane Creek 钾肥矿位于 LVL 索赔组西北 32 英里(51 千米)处。 矿山自 1965 年开始运营,最初是一座地下室和柱状矿山。1970 年,它被改为溶液采矿业务 。

Anson Resources是一家澳大利亚公司,其财产主要位于犹他州摩押以西,在过去的几年中一直活跃在Paradox 盆地。安森已经重新进入了四口废弃的油气井,并对这些油井的盐水回收性能 以及从盐水中回收锂和溴的方法进行了广泛的测试。根据他们的网站, www.ansonresources.com,他们已于 2022 年 9 月 8 日完成了一项最终可行性研究 (DFS),并已确定

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大量 表示并推断出碳酸锂当量 (LCE) 和溴 (Br2) 的资源,如表 1.2 所示。

表 1.2-安森资源宣布了来自其 DFS 的 资源。

类别 盐水 (Mt) 李 (ppm) 溴化物 (ppm) 包含 LCE ('000t) 包含
Br2
(‘000t)
已指明 530 123 3,474 346 1,840
推断 1,038 125 3,308 692 3,434

1.11 解释和结论

在帕拉多克斯盆地钻探的石油、天然气和钾盐井 有大量证据表明,很有可能从ABM财产位置之下识别和生产 超饱和盐水。尽管存在安森资源公司针对和证实的区域,而且这些区域可以在索赔区内和 以外的地图绘制,但ABM主张区域和整个帕拉多克斯盆地的地质学还是相当复杂的。

确定 富锂盐水是否存在且可以经济地从目标区域生产的唯一方法是钻探井生产 并测试目标区域的盐水。American Battery Materials打算在其索赔 位置钻两口勘探/评估井,目前正在等待许可证的批准。在本 报告的生效日期内,这两口油井的预计开采日期预计为6-12个月。

1.12 建议

建议 ABM 钻探并完成两口评估井,并在 Paradox 碎屑岩构件和 Leadville (密西西比)石灰石的关键地平线上进行全面测试。应评估各个地层的总体储层质量、底孔压力和常规完井的流速 。任何提取的盐水都应经过测试,以确定锂浓度并证明试点和永久生产计划的经济可行性 。该公司已经确定了一项专有的评估和开发计划。在钻完评估井并确定各个区域 并进行全面评估后,将在高级技术报告中披露此 信息。

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2。导言

美国电池材料公司 Inc.(ABM)(前身为BoxScore Brands Inc.)从Plateau Ventures LLC手中收购了里斯本锂项目的版权。ABM 聘请 Peek Consulting 撰写这份报告,以记录该物业的进展并用于融资目的。

该报告的编写 符合美国证券交易委员会 (SEC) 关于技术报告 摘要的 S-K 法规第 1300 小节。标的财产属于勘探阶段的财产,目前尚未确定矿产资源或矿产储量。 迄今尚未对该物业进行勘探。本报告概述了所审查的数据以及从 数据中得出的结论。

ABM 聘请 Peek Consulting, Inc. 和 Bradley C. Peek,CPG 来编写这份技术报告摘要。作者是独立顾问,不是 是ABM的员工。根据加拿大 NI 43-101 和美国证券交易委员会第 S-K 1300 号法规,作者是合格人士。

本报告中包含的大部分信息 都是从各种来源收集的,并在可能的情况下由作者核实。这些其他来源是:

·已发表 文献。
·犹他州 地质调查局网站。
·来自不同来源的石油、 天然气和钾肥井日志。
·Plateau Ventures LLC 关于索赔质押和所有权。
· 美国土地管理局 (BLM) MLRS 网站用于验证采矿索赔 是否有效。
·本文档的文本中还酌情引用了来源 。

作者从 2006 年到 2010 年生活在摩押 ,因此熟悉主张的大致区域和悖论盆地的地质情况。2007 年,作者在里斯本谷铜矿为 里斯本谷矿业公司提供了咨询。该矿与作为本报告主题 的砂矿主体相邻,因此作者熟悉该地区的地质和地表特征。

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表 2.1-报告中使用的缩写和首字母缩略词。

BLM U. S. 土地管理局
BSWPD 每天桶 盐水
LCE 碳酸锂 当量
锂的化学 符号
妈妈 比现在早一百万 年
博士 Millidarcy
Psi 每平方英寸磅
PPM 百万分之一
TDS 溶解固体总量
USGS U. S. 地质调查局

除非另有说明,否则本报告中的所有美元数字均以 美元为单位。

3。对其他专家的依赖

Plateau Ventures LLC的加文·哈里森不是合格人士,他提供了有关砂矿采矿 索赔的质押和地点的大部分信息。哈里森先生在美国西部多个州的 BLM 土地上提出和记录所有权拥有超过 20 年的经验 S.

Kenneth C. “Scott” Avanzino, Jr.,ABM 现任首席运营官是一位拥有 18 年行业经验的勘探和井场地质学家。Avanzino 先生拥有高露洁大学的地质学学士学位和杜兰大学的地质学硕士学位。Avanzino 先生协助作者进行测井日志 解读、地下测绘,并审查了技术报告摘要。地下测绘目前是专有和机密的 ,并将包含在以后的高级技术报告中。

作者对本报告摘要的内容承担全部责任 。

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4。 房产描述和位置

该物业位于犹他州圣胡安县 。索赔中心位于摩押市东南约 35 英里(58 千米)处(图 4.1)。 财产状况包括在美国土地管理局管理的美国政府土地上提出的 102 份砂矿采矿索赔 (BLM)。每项索赔涵盖20英亩(8.1公顷)的面积。这些索赔属于一个名为LVL组的连续群组。它们被押在第 17-18、20-22 和 27-29 部分、T30S、R25E、盐湖基线和主子午线的部分区域(图 4.2)中。他们于 2021 年 9 月 8 日、9 日和 10 日被找到 。所有索赔角和位置纪念碑均使用手持式 Garmin GPS 设备(Gavin Harrison, 个人通信)进行定位。

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图 4.1 — 包含项目位置的犹他州 路线图。

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这些索赔最初由Plateau Ventures LLC. 质押 ,然后出售给了Boxscore Brands,后者将其公司名称更改为美国电池材料公司。目前,所有102项索赔均由Boxscore Brands拥有,并将于2023年秋季 下一次年度付款到期时移交给美国电池材料。根据BLM的记录,这些索赔目前信誉良好。

表 4.1 列出了 BLM 的 MLRS 在线数据库中发布的带有BLM UT编号的 索赔名称清单。提交人目睹了索赔的几个 个角落和地上纪念碑,并收到了索赔地点证明的复印件,时间为 ,由圣胡安县记录员盖章。

表 4.1-带有 BLM UT 编号的索赔。

索赔编号 索赔编号 BLM 不是 BLM 不是
来自 来自
LVL-001 LVL-102 UT105270470 UT105270571

索赔的年度持有成本为每年向 BLM 提出的每项索赔165美元,截止日期为9月1日st。每年还需要向犹他州圣胡安县支付每份索赔2美元的年度文件费 ,该费用将于 11 月 1 日到期st。如果每年付款 ,则索赔没有固定的到期日期。目前,无需为美国政府采矿索赔的生产支付特许权使用费。

目前,没有任何已知的 重大因素或风险可能影响访问权限、所有权或在公司财产上开展工作的权利/能力。目前提出索赔的 土地不包含任何建筑物或结构。所有的锂矿化都被解释为地下盐水的形式。 除了本报告中提供的信息 所定义的矿化区外,ABM 堆积地表上或之下没有已知的矿化区。没有与财产状况相关的已知环境负债。据作者所知, 该物业唯一的开发项目是一些带有相关道路和管道的油气井。

ABM 必须重新进入石油和天然气井或钻一口新井以获取用于分析和冶金测试的盐水样本。 此类业务需要获得BLM和犹他州石油、天然气和矿业部的许可。这些许可证目前正在办理中。

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图 4.2-ABM 在犹他州圣胡安县的里斯本锂索赔概述。

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下图 4.3 是作者在 2023 年 5 月 7 日实地访问期间在该物业上发现的索赔标的示例。木桩 是索赔号 LVL #5 的位置纪念碑。

图 4.3 — 2023 年 5 月 7 日在 该物业上发现的其中一项索赔的示例。

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5。无障碍环境、气候、当地 资源、基础设施和地理

犹他州摩押是离该物业最近的人口中心, 是一个人口为5,336人的城市(2020年人口普查)。它位于犹他州相对偏远的地区,但可通过美国高速公路 191 轻松到达。在摩押以北约 30 英里(48 千米)处,在 Crescent Junction,191 号公路与 70 号州际公路相交。摩押是一个旅游胜地 ,有许多汽车旅馆和餐馆。摩押也将是该地区最近的劳动力来源。

该地区有采矿的历史,主要是铀和 钒,其历史可以追溯到 1881 年。里斯本谷铜矿位于里斯本谷的中心地带,目前正在生产 铜阴极。一条全天候道路和电力为矿山供电。

要从摩押进入该物业,请沿着 191 号高速公路向南行驶 25 英里(40 千米),到达拉萨尔交界处。在 49 号国道上向东转。行驶 7 英里(11 千米),然后向南转入 113 号高速公路。再走 13 英里(21 千米)到酒店的东北角。几条碎石路横穿该物业。石油和 天然气的钻探和生产以及牧场使该地区相对容易进入。

ABM的所有索赔都位于海拔6200至6900英尺(1890至2100米)之间。

如果项目推进 进入生产阶段,预计ABM将使用直接锂提取 (DLE)方法,而不是使用蒸发池从盐水中回收锂和其他潜在矿物。因此,该项目在反弹道导弹索赔上应有足够的空间来建造处理设施。

该地区的植被稀少,主要由 间隔较宽的低矮灌木丛组成。杜松树和小齿轮树稀疏地分散在高地上,在峡谷中更为普遍。地表的大部分 都是裸露的岩石。地形从低到中等,但通常是陡峭的,甚至是垂直的,厚厚的侏罗纪砂岩单元 被短暂的溪流冲走。图 5.1 是叠加了 ABM 索赔区块的里斯本谷地区的地形图。地图上的 等高线间距为 40 英尺。

目前,ABM 在里斯本谷 地区不拥有水权。如果该财产 投入生产,该公司将需要获得水权和淡水来源来处理盐水和提取锂。

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图 5.1 —— 构成 ABM 索赔区块轮廓的地形图。CI=40'。

气候干旱,也被称为 “高地沙漠”。 摩押的年平均降水量为 9.02 英寸(229 毫米)。在最热的月份七月,平均高温为99°F (37°C),平均低温为65°F (18°C)。一月是最冷的月份,平均高温为 43°F(6°C),平均最低温度为 20°F(-7°C)(来源:Wikipedia.com)。下图以图形方式显示了 摩押的平均气温(来源:www.usclimatedata.com)。气候条件允许实地工作在 年内持续进行。

悖论盆地覆盖了科罗拉多高原中部 的大部分地区。景观以厚厚的部分为主,主要是红色的侏罗纪砂岩,这些砂岩被溪流和河流切成 深而陡峭的峡谷。Mattox(1968)用以下方式描述了悖论盆地:

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“ Paradox Basin,这里定义为犹他州东南部和科罗拉多州西南部被宾夕法尼亚州 时代的盐碱地层覆盖的地区,其空中范围约为 1,000 平方英里。盆地大部分地区的气候基本上是干旱的,唯一的例外 是阿巴霍和拉萨尔山脉。除山区外,植被稀少,那里有大量的木林。 科罗拉多河横穿该盆地,它及其部分支流是永久性溪流;但是,总的来说, 地区的溪流是短暂的,山洪暴发是其流量的典型现象。”

图 5.2-犹他州摩押的气候数据。

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6。历史

Paradox Basin最初之所以引起关注,是因为文献中报告了从石油和天然气勘探井中回收的盐水中 的高锂值。对悖论盆地 的石油和天然气勘探已有很多年了(Durgin,2011)。该地区最早发现钾肥是在1924年在石油和天然气井中发现的, 但直到20世纪50年代才认识到床层与沉积范围和丰富度的相关性。很快就确定了位于摩押以西的七英里、Salt Wash 和 White Cloud 钾肥目标区域。进一步的勘探促成了毗邻科罗拉多河的 Cane Creek 钾肥矿的开发。

这些油井中经常会遇到盐水,但直到 1962 年南方天然气公司钻了一口名为 Long Canyon Unit #1 的油井,该井在6,013英尺深处遇到了大量的高密度盐水流(Durgin,2011)。

1964 年,J.E. Roberts 在长峡谷 #1 井东北 500 英尺处 钻探了 White Cloud #2 井,专门用于测试 “盐水区”。在6,013英尺 处遇到了盐水,据记录,自流盐水流非常强劲,仅穿透了 28 英尺 工薪区的 6 英尺后就不得不暂停钻探。这个洞最终被加深了。来自该井的盐水经过美国地质调查局实验室的测试,据报道 含有1700 ppm的锂(Gwynn,2008)。见表8.20中有关这一报告值的说明。

1953 年,德里石油公司勘探了 位于摩押西北七英里处的七英里区域,在半英里的中心钻了 10 个洞,并发现了大量的钾肥资源。 1956 年,德里在七英里地区以南九英里处的 Cane Creek 发现了一个很好的钾肥目标。他们在那里钻了 7 个测试洞 ,并认定 Cane Creek 的目标更厚、等级更高。1957 年,七英里 地区以西 10 英里处的一个野猫油洞与一个 16 英尺厚的高品位钾肥床相交,地层地平线与 Cane Creek 和 Seven Mile 相同。

1960年,德克萨斯海湾硫磺公司收购了 德里钾肥资产,并于1965年初从一个地下矿山开始全面生产。他们宣布,Cane Creek钾肥 床厚11英尺,平均钾肥为25%至30%(Jackson,1973)。现在归Intrepid Potash所有的Cane Creek矿在1971年改用解决方案 采矿和太阳能蒸发降水,截至Intrepid的2020年年度报告,产量仍在按一定速度进行

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每年 7.5 万到 12 万吨钾肥之间。它的预期矿山寿命为 +100 年,探明储量和可能储量分别为 44.4% 和 46.2% kCl。

Hite(1978)在美国地质调查局公开档案报告中调查了里斯本谷地区钾肥 的潜力。分析报告一直是收购 里斯本谷锂业的主要推动力。海特研究了当时来自石油和天然气井以及在里斯本 谷油田钻探的钾盐井的可用数据。他发现了开发钾肥矿的巨大潜力。在海特的报告中,他发表了 来自苏必利尔石油公司的盐水样本的分析结果。Well Fed 88-21P。表 6.1 列出了海特 报告的分析结果,图 6.1 显示了美联储88-21在ABM索赔区块中的位置。

表 6.1-来自海特(1978)的 Superior Fed 88-21P 油井的盐水的化学分析。

化合物/元素 % ppm
2O 9.24 92,400
K2O 2.91 29,100
2O 0.073 730
CaO 1.30 13,000
mGo 7.44 74,400
CO2 0.056 560
所以3 0.021 210
B2O3 0.84 8,400
P2O5 0.0009 9
Cl 19.44 194,400
Br 0.32 3,200
I 0.003 30

对盐水中锂的分析 得出的值为 0.073% Li2O 或 730 ppm。这将转换为 340 ppm Li。分析还显示,其他盐的价值很高,这些盐可以作为锂 生产的副产品进行回收。

不幸的是,在收集盐水 样本时,尚不确定哪个地平线在产生盐水流。正如 Hite 所说:

“尽管该公司一直在蒸发岩中进行岩核,但永远无法确定盐水源 的地层位置。”

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如果 要重新进入油井,则需要对不同的区域进行隔离和测试,以确定哪个地层地层会产生 具有最高锂值的 盐水。根据套管点和 Sueperior 88-21 井的总深度,产出地平线 位于地表以下 2400 到 3500 英尺之间。

Anson Resources是一家在美国 州以A1 Lithium Incorporated的名义运营的澳大利亚公司,已将其在Paradox盆地的项目进入最终可行性阶段(见第13节— 邻近地产)。迄今为止,帕拉多克斯盆地尚未出现锂产量。

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图 6.1-里斯本谷锂业对上级彼得森联储88-21P油井声称 。

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7。地质环境和矿化

悖论盆地是一个椭圆形区域,位于 犹他州东南部和科罗拉多州西南部,可以用 悖论组(前身为宾夕法尼亚中部的赫尔莫萨组(Hite 等人,1984 年;Nuccio 和 Condon,1996 年)的最大盐沉积范围来定义。该盆地主要是宾夕法尼亚和二叠纪的特征,它积聚了 厚的碳酸盐、盐岩和碎屑岩沉积物,以应对其东北盆地的向下和隆起。该盆地 后来进行了修改,这主要是由于5000万至7000万年(Ma)前的拉拉米德造山运动。如今,由于科罗拉多高原的隆起以及科罗拉多河及其支流的削减,该盆地在某些地方已经受到侵蚀(Nuccio and Condon,1996)。图 7.1 显示了悖论盆地及其周围的结构特征。

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图 7.1 ——悖论盆地 及邻近地区的结构要素(来自努西奥和康登,1996 年)。

7.1 地层学

悖论盆地由沉积岩组成, 位于由变质片麻岩和片岩组成的早元古代基底层之上,局部被花岗岩侵入(Nuccio and Condon,1996;Tweto,1987)。 该盆地的地层柱如图 7.2 所示。寒武纪到侏罗纪的沉积岩不合常地覆盖

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盆地大部分地区的地下室 岩石。在盆地的东南部也发现了白垩纪的岩石。

宾夕法尼亚和二叠纪的劳伦蒂亚和冈瓦纳超大陆 的碰撞影响了该盆地,因为随着盆地东北侧的消退,东北部的Uncompahgre高原经历了快速而大规模的隆起 。从高原到密西西比的所有寒武纪岩石以及前寒武纪的一些 岩石都被侵蚀了。Nuccio and Condon(1996)中的伊索帕赫地图显示,在宾夕法尼亚和二叠纪时期,多达 12,000 英尺的沉积物积聚在 Uncompahgre 高原西南部的低谷 中。宾夕法尼亚时期的沉积物按升序排列 ,包括摩拉斯组、赫尔摩沙组、悖论组和霍纳克步道地层。莫拉斯海层是从非海洋向海洋的过渡 ,海洋石灰石沉积在侵入的宾夕法尼亚中部海域。

宾夕法尼亚中部和上游的赫尔摩沙集团占该盆地宾夕法尼亚地层的大部分 。从最年长到最小,Hermosa 包括 Pinkerton Trail、Paradox 和 Honaker 步道编队(Wengerd and Metheny,1958 年)。Pinkerton Trail 地层由层状的海洋石灰石和深色页岩组成, 沉积在盐度正常的浅海条件下。

Paradox Formation 是这项 研究的主要内容,它含有白云石、黑页岩、硬石膏、盐石和其他盐。Paradox Basin 的富锂盐水都源自 Paradox Formation。盐岩是最丰富的岩石类型,存在于几十英尺厚的岩床中。黑色的白云岩 页岩是该盆地开采的一些石油和天然气的源岩。悖论是在一系列循环中沉积的,这些循环代表着该盆地反复干旱和海洋洪水(Hite and Buchner,1981 年)。在该盆地的西南部,Paradox Formation 分级为陆架碳酸盐,包括曾用作石油和天然气储层岩石的藻丘沉积物。在盆地的最东端 ,无法区分悖论形成。悖论的黑色页岩被用作标记床,用于关联整个盆地的 沉积周期。这些周期已分为更大的区域或 “子阶段”(Barnes等人, 1967)或 “生产间隔”(Hite 等人,1984 年)。图 6 是一张关联图,显示了 Paradox Basin 的地层学。

有关位于赫莫萨集团上方的 沉积单元的参考资料,可以在坎贝尔 (1980)、温格德和梅瑟尼(1958 年)、Nuccio and Condon(1996)、Huntoon 等人(1994)、Dubiel(1989)、Stewart 等人(1972)、 Pipiringos 和 O'Sullivan(1978)中找到)、彼得森和特纳-彼得森 (1987)、特纳

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还有 Fishman(1991)、Molenaar(1981)、Robinson(1972)、MondCald(1972)、Spieker(1949)、Fouch(1976)和 Fouch 等人(1983 年)。

下图 7.2 是大悖论盆地区域内的广义地层命名法 。已经为密西西比、宾夕法尼亚的 和二叠纪增加了北美系列名称;但是,没有打算与这些阵型完全匹配。分配给赫尔摩沙集团的编队是 ,仅次于拉斯穆森、D.L. 和 L. Rasmussen(2009)和拉斯穆森(2014)。卤素和钾肥的含量间隔以绿色阴影标记。 区域不一致性表现为分隔某些编队和群体的起伏线。

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图 7.2-大悖论盆地区域内的广义地层学 命名法。

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ABM 主张主要由宾夕法尼亚和二叠纪沉积单元支持。图 7.3 显示了 LVL 索赔区块 及其周围的地表地质情况。

图 7.3-LVL 索赔区的地质图,用红色勾勒出 。在 Doelling (2002) 之后进行了修改。里斯本谷断层的趋势如下图东北象限的方块虚线所示。

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结构

反弹道导弹主张区域的主要结构是 里斯本谷背斜线。里斯本谷反斜线最初是在 1959 年被重力异常发现的(图 7.5a),后来通过使用现有油气井数据的二维地震调查和地下测绘支持 。该结构是一个四向反斜闭合点, 在其东北侧被一个大型的利斯特里克法线断层切开,沿着西北/东南的趋势向下延伸到里斯本谷断层(如图 图 7.3 所示)。里斯本谷断层带可以在地表(西北和东南趋势)上追踪 41 英里(66 千米)的距离。断层和反斜是悖论盆地普遍存在的盐构造的结果(Hite,1978)。Paradox 和较年轻的沉积岩的铺层和倾角通常符合图 7.5a 所示的结构图,显示了盐的顶部。在 反斜的顶部,盐分已在上部盐分溶解,盐/碎屑区高度折叠,在某些情况下,还会出现断层 ,深度不断增加。图 7.4 是横跨里斯本谷背斜线西北侧的横截面,显示了罗伯特·海特对盐流造成的剧烈结构变形(摘自 Hite 1978)的解释。值得注意的是,ABM 主张位于里斯本山谷背斜线的 东南侧,那里的变形不太普遍,单个床位是可以绘制的。盐通常在地下 2200 到 2500 英尺处遇到 ,在反弹道导弹索赔区附近通常有 6500 英尺厚。

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图 7.4 — 穿过里斯本谷背斜线北侧里斯本 油田的西欧横截面。

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7.2 地球物理学

ABM 尚未对 财产进行任何地球物理调查。在ABM索赔附近,有许多二维地震线和一次三维地震测量可供购买, 但目前尚未进行这些测量。

一项已发表的研究(Byerly and Joesting,1959 年)包括横跨里斯本谷的 重力测量。三维和二维调查结果如图 7.5a 和 7.5b 所示。重力异常 是由密度对比以及悖论组中蒸发岩相对于其他基底内 岩石的厚度变化引起的。总的来说,这些早期的地球物理结果与使用 后来的石油和天然气井日志中确定的地层顶部的标准地下测绘非常吻合。(第 9 节-探索)。

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图 7.5a——里斯本谷重力异常的三维 分析(Byerly and Joesting,1959 年)。

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图 7.6b — 里斯本谷重力异常的二维 分析(Byerly and Joesting,1959 年)。

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8。存款类型

目前尚无来自 Paradox 盆地的锂产量。里斯本锂矿项目的矿床模型和勘探目标与Anson Resources 在ABM索赔区块西北部的Paradox盆地定义的模型非常相似(见第13节——邻近地产)。Anson是一家澳大利亚公司, 在美国以A1 Lithium Incorporated的名义运营,该公司已经确定了主要的锂和溴资源,并完成了最终可行性 研究。ABM的目标存款模式在各个方面都与安森的存款模型相似。

在悖论盆地,富含锂的盐水出现在宾夕法尼亚时代赫尔摩沙组的悖论成员的 “盐岩相” 中,完全位于地下。Paradox Formation的 “盐岩相” 由至少 29 个蒸发循环组成。许多周期都含有钾肥 ,盆地中有一座活跃的钾肥矿。每个循环如果完成,则按升序由 (1) 石灰石、(2) 白云石、 (3) 硬石灰石和 (4) 含或不含钾盐的盐岩组成。然后以 (3) 硬石膏、(2) 白云石、 和 (1) 石灰石的相反顺序重复该序列以完成循环。每个周期的单元 1、2 和 3 包括一些碎屑物质,通常是共生黑页岩、 泥岩和粉砂岩。任何一个周期的完整垂直演替并非随处可见,因为从盆地深处的超盐岩或盐碱岩相到盆地架上的石灰岩相有横向梯度。因此,在盆地深处,可能只有单元3和4存在,而在盆地深部和盆地架之间的某个时候,所有单元都可能存在,垂直演替 已完成(Hite,1961)。

盐石(NaCl)、硬石膏(CaSO4)、carnallite(kmgcl3·6H2O)、 和西尔维特(kCl)是悖论组中最常见的蒸发矿物质。盐是最常见的盐,在某些油井中,总厚度超过一万 英尺(Mayhew and Heylman,1966 年)。硬石在分隔盐床的碎屑断裂 的白云岩和黑页岩中也很常见。

悖论组底部的深度从3,500英尺到超过15,000英尺不等,具体取决于结构和地形位置(Mayhew and Heylman,1965)。Paradox Formation 几乎完全位于地下层,只有在该地区东部的一些盐芯背斜岩中浮出水面,但是 未知这些地层含有富含锂的盐水。正如先前在本报告第7.2节(结构)中指出的那样,在反弹道导弹索赔区附近的地下2200至2,500英尺处,通常会遇到盐顶 。

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从盐水中提取锂的方法是 ,预计将采用直接锂提取(DLE)并将经过处理的盐水重新注入地下的方法。在过去的几年中,这种方法 在锂行业越来越受青睐,因为它不涉及蒸发池的使用。DLE 使用的 占地面积比蒸发池小得多,因此从环境的角度来看更容易接受。到目前为止,ABM 尚未对使用 DLE 的可能性进行任何 测试,在从目标 地层获得盐水样本之前,ABM 将无法进行任何测试。

8.1 Brines

直到 1962 年,当时 南方天然气在巨大的压力下穿过盐水区和大量盐水流,盐水才被认为很重要。在第一口井东北 500 英尺(152 米)处钻探了第二口井 ,每天的盐水流量估计超过 50,000 桶。 盐水的温度为 145°F (62.8°C)。

在盐水 区钻探的许多早期石油和天然气井都遇到了压力过大的盐水,结果出现了一些井喷现象。有几种油井的闭井压力在 3,000 到 4,000 psi 之间。盐水往往是超饱和的,据报告,该盆地的大片区域报告的溶解固体总量超过40万ppm(40% 的固体)。除锂外,还有可能从盐水中生产其他矿物质,包括镁、硼、 溴盐和钾盐。还有生产石油和天然气的潜力。

从犹他州东南部油井中采集的200多个盐水样本 可以进行部分分析(Mayhew and Heylman,1965 年)。来自17口油井的分析记录如下(表 8.1-8.20)。可以看出 ,盆地不同部分的盐水成分差异很大。大多数油井与 LVL 的说法有些距离 ,但很重要,因为它们显示了 Paradox 地层中发现的盐水中不同元素的某些含量。这些表格中显示的盐水分析不一定表明需要从反弹道导弹索赔之下测试盐水。

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表 8.1-Amerada Petroleum 二号绿河

第 2 部分,T22S,R16E,格兰德县,Paradox Formation。由加州测试实验室分析 。

化合物 浓度,ppm
碳酸氢盐 919
硼酸盐 2,362
76,176
碳酸盐 0
氯化物 249,600
9,484
58,301
硫酸盐 49
二氧化硅 10
固体总量 397,061
pH值 6.3

表 8.2-英美排名第一的政府.-诺伍德

第 15 段,T40S,R22E。,圣胡安县,Paradox Formation, 沙漠溪区域,5802-5812 英尺。核心实验室的分析。

化合物 浓度,ppm
钡盐 0
碳酸氢盐 220
25,600
碳酸盐 0
氯化物 171,820
2,916
78,513
硫酸盐 4,185
固体总量 283,402
pH值 5.0
比重 (70摄氏度) 1.17

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表 8.3-加州石油排名第一,纳瓦霍 177

第 3 段,T40S,R24E,圣胡安县,Paradox Formation, 5612-1622 英尺。化学和地质实验室的分析。

化合物 浓度,ppm
碳酸氢盐 255
24,200
碳酸盐 0
氯化物 182,000
5,073
80,872
硫酸盐 286
固体总量 304,500
pH值 5.4
比重 (70摄氏度) 1.18

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表 8.4-Delhi-Taylor 第 2 名,七英里

第 18 区,T25S,R21E,Grand Cony。悖论的形成(摘自海特,1963 年)。

化合物 浓度,ppm
铝合金 66
氨水 849
碳酸氢盐 1,010
660
溴素 3,080
52,700
氯化物 241,000
6
氟化物 25
42
750
6
66
39,200
260
18,800
5,990
硫酸盐 4
60
固体总量 366,000

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表 8.5-Humble No.1 Rustler Dome

第 4 区,R29,R20E,圣胡安县。 密西西比 4905-5076 英尺。核心实验室的分析。

化合物 浓度,ppm
12,000
氯化物 208,740
4,860
115,335
硫酸盐 6,770
固体总量 348,681
pH值 5.0
比重 1.2

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表 8.6——国王石油二号大平盘

格兰德县 T26S 第 11 区,R19E。 Paradox Formation,6196-6220 英尺。化学和地质实验室的分析。

化合物 浓度,ppm
氨水 1,330
硼酸盐 (B4O7) 2,922
溴素 1,150
40,742
氯化物 259,106
173
47,789
41,957
25,966
硫酸盐 754
固体总量 421,889

表 8.7——Pure Oil 第 1 名 Hobson-USA

格兰德县 T26S 第 30 区 R20E Paradox Formation,5425-5435 英尺。乙基公司的分析。

化合物 浓度,ppm
1,260
溴素 1,612
55,740
氯气 249,300
134
31,350
25,500
22,000
锶盐 1,300
硫酸盐 23

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表 8.8——第一号纯油 Hobson-USA

格兰德县 T26S 第 30 区 R20E 矛盾形成。分析从管道中收集的固体。钛金属分析。

化合物 浓度,(%)
0.19%
溴素 3.42
1.23
氯化物 70.70
0.001
0.20
0.002
1.20
12.25
10.60
锶盐 0.50
硫酸盐 0.0

表 8.9——二号纯油 Big Flat

格兰德县 T26S 第 14 区 R19E密西西比州,大约 7,200 英尺。乙基公司的分析。

化合物 浓度,(ppm)
780
溴素 2,041
41,800
氯气 210,500
81
33,100
21,000
9,100
硫酸盐 31

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表 8.10-Roberts Brine Well

第 9 区,T26S,R20E,格兰德县。悖论形成(从井口滴水中收集的样本 )。福特化学实验室的分析。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 0
20,000
溴素 2,500
3,000
碳酸盐 200
氯气 53,000
450
34,000
磷酸盐 15
33,000
43,000
硫酸盐 500
固体总量 250,000
pH值 6.1

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表 8.11-南方自然第一长峡谷

第 9 区,T26S,R20E,格兰德县。Paradox Formation, Cane Marker,7050-7075 英尺。用油生产的盐水,从分离器中收集。福特化学实验室的分析。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 1,600
600
溴素 3,000
34,000
碳酸盐 2,200
氯化物 45,000
300
21,000
磷酸盐 2,000
20,000
13,000
硫酸盐 1,800
固体总量 388,000
pH值 4.8

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表 8.12-南方自然第一长峡谷

第 9 区,T26S,R20E,格兰德县。悖论形成,碎屑区 31。美国地质调查局的分析。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 1,400
溴素 6,100
65,800
氯化物 29,800
500
45,500
硝酸盐 6
23,400
铷石 700
9,800
硫酸盐 80
固体总量 439,000
pH值 6.0
比重 (24°C) 1.37

表 8.13-郊区存储区一号

格兰德县 T25S 第 26 区 R21E。悖论的形成。 样本取自清洗储藏腔的区域。该区域包括一张西尔维特床和一张肉碱床。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 110
648
碳酸盐 0
氯化物 182,730
1,388
7,460
116,923
固体总量 322,059
比重 (60°F) 1.21

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表 8.14-高级版 22-34 号盐洗

格兰德县 T22S 第 34 区 R17E密西西比州,10,053-10,173 英尺。高级石油公司的分析。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 169
5,563
碳酸盐 0
氯化物 152,698
1,383
钠和钾 90,949
硫酸盐 1,768
固体总量 251,719
pH值 6.7
比重 (60 华氏度) 1.18

表 8.15-Superior 第 14-5 号 Bowknot

第 5 区,T26S,R17E,埃默里县。 密西西比人,6,270-6,350 英尺。核心实验室的分析。

化合物 浓度,(ppm)
钡盐 0
碳酸氢盐 146
240
碳酸盐 0
氯化物 171,820
266
110,004
硫酸盐 240
固体总量 283,720
pH值 5.0

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表 8.16-Texaco No.2 Navajo AC

圣胡安县 T40 S 第 34 区,R26 E。Paradox Formation (Ismay 专区)。核心实验室的分析。

化合物 浓度,(ppm)
钡盐 0
碳酸氢盐 488
3,600
碳酸盐 0
氯化物 205,900
0
7,533
115,455
硫酸盐 200
固体总量 333,176
pH值 4.5
比重 (66°F) 1.13

表 8.17-Texaco No.1 Smoot(Salt Wash field)

第 17 区,T23S,R17E,格兰德县。密西西比州,8785-8876 英尺。洛基山工程公司的分析。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 951
2,865
碳酸盐 0
氯化物 190,640
1,801
119,418
硫酸盐 4,320
固体总量 324,656
pH值 6.0
比重 (70°F) 1.14

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表 8.18-Tidewater No.74-11 Big Flat

格兰德县 T26S 第 11 区,R19E。Paradox Formation, 间隔 5920-5950。化学和地质实验室的分析。

化合物 浓度,(ppm)
碳酸氢盐 890
32,900
氯化物 132,810
23,800
钠和钾 36,283
硫酸盐 323
固体总量 338,952
pH值 5.7

表 8.19-Tidewater No.74-11 Big Flat

格兰德县 T26S 第 11 区,R19E。悖论形成, 碎屑区 31.美国地质调查局的分析。

化合物 浓度,(%)
氯化钙 11.36
氯化镁 15.31
氯化钾 4.32
总氯化物 22.40
总硫酸盐 0.04

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表 8.20-White Cloud #2 (又名罗伯茨(布莱恩·威尔)

R20E Grand County T26S 第 9 区。 美国地质调查局的分析(Gwynn,2008)。

化合物 浓度,(ppm)
28,500
47,000
1,700*
46,700
43,600
卤化物总量(以氯计) 184,200
比重 (23 摄氏度) 1,282

*根据TRU集团(trugroup.com)发布的网站, 上面引用的White Cloud #2 井盐水的1,700 ppm Li值不正确。他们提供了来自未公开来源的证据,表明 该值偏离了10倍,实际值应为170 ppm Li。

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8.2 位于标的财产上的水井

根据犹他州石油、天然气和矿业部的记录,已经在ABM现在持有的地产 上钻了七口油气井。不幸的是,文献中没有发现对这些 井中盐水的分析。其中六口井已被堵塞并废弃。一口井被用作水处理井 。这七口井是:

表 8.21-在LVL索赔区块内钻探的石油和天然气井。

API Drilind 好名字 地点
已钻孔
TD
(英尺)
当前状态
1/4
Elev
(英尺)

43-037-

30029

联合石油 联邦小谷 #1 18 SWSE 6318 1969 9100 P&A

43-037-

30464

Cordillera Corp. 联邦 1-20 20 NENE 6750 1980 9555 处置

43-037-

15768

Pubco 石油公司 里斯本联邦 2-21F 21 SENW 6864 1961 9560 P&A

43-037-

30436

梅萨石油 里斯本联邦 21-3 21 NWNE 6710 1978 9953 P&A

43-037-

10944

Pubco 石油公司 里斯本联邦 3-27C 27 NEW 6679 1962

9580

P&A

43-037-

10807

太平洋天然气 小山谷 #1 28 SWNW 6521 1963 9712 P&A

43-037-

10808

太平洋天然气 小山谷 #2 29 SESE 6528 1964

8964

P&A

所有的水井都位于 Salt 湖主子午线的 25E 山脉 30S 镇。Superior Fed 88-21P 油井没有出现在这张表中,因为它不是钻探石油和天然气的,而是钻探的 钾肥。犹他州地质调查局未发布钾肥勘探数据。图8.1显示了ABM索赔上出现的 上的石油和天然气井的位置。

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图 8.1 — ABM 声称 上出现的石油和天然气井。

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9。探索

除了从所有可用来源收集和吸收数据外, ABM 或其前身没有对该物业进行过任何探索。

在 2022-2023 年秋季和冬季,对 40 份历史油井文件和相应的 油井记录数据进行了全面审查。在可用的40口井中,有23口采集了地层顶部, 穿透了部分或全部 Paradox 盐/碎屑岩和/或 Leadville Limestone。将近三分之一的油井没有穿透 盐/碎石。图 9.1 是使用南方天然气长峡谷 #1 的地层柱和类型日志,也是 示例。这口井不存在于反弹道导弹索赔区。它只是帕拉多克斯盆地大部分地区存在 的地层剖面的一个例子。这些区域的结构轮廓图已经生成,但目前是专有的。 主要目标包括碎屑区 17 和 31,以及 Leadville Limestone。 的历史记录和最近的产量表明,这些区域有自由流动的盐水,锂浓度高——超过200 ppm Li。

次要目标是碎屑区域 19、29、33 和 39。最近,Anson Resources的钻探和测试(参见关于邻近特性的第13节)确定这些 区域含有锂浓度较高的 过饱和盐水。

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图 9.1 — 显示(宾夕法尼亚的)碎屑和盐分剖面的单位的地层列和类型日志(Mayhew and Heylmann 1965)。

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10。钻探

ABM或其前身没有进行过任何钻探。 钻探是由石油和天然气公司以及钾肥利益集团在LVL索赔周边地区进行的,这为本报告提供了很多 信息。ABM正在批准在里斯本谷开设两口评估井。假设在审查过程中没有遇到重大延迟 ,则这些油井最早将计划在 2023Q4 和 2024Q1 中进行钻探。 需要注意的是,在碎岩/盐区段的钻探或取芯作业中,位于索赔区段内或附近的两口历史油井遭到了冲击,可能遇到了高压盐水 或气体。第 21 节 T 30S 和 R25E 的 Superior 88-21 Federal 88-21 Federal 在测得深度为 2500 到 3400 英尺之间遇到了高压盐水,第 16 节、T30S 和 R 25E(距离北部主权边界小于 1500 英尺)中的 Pure Oil Spiller Canyon #1 在测得深度为 4700 英尺的 Cane Creek 标记(Clastic 43)时遇到了高压。这份 报告进一步讨论了来自 Superior 88-21 井的盐水的化学成分。Pure Oil Spiller Canyon #1 没有报告任何样本数据。

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11。样品制备、分析和安全

ABM或其前身尚未进行过任何采样。 没有关于石油和天然气或钾肥公司在本报告中所述的样品制备、分析技术 或锂分析安全方面的信息。

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12。数据验证

本报告中使用的数据主要来自已发布的信息 ,在少数情况下,还来自未发布的来源。在可能的情况下,作者和其他专家已努力验证数据的来源 。

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13。矿物加工和冶金测试

ABM 没有进行过任何冶金试验,也无法进行任何 ,除非能够从钻探的井中采集到盐水样本,也无法进行任何盐水样本,也无法进行任何盐水样本。以下摘要显示了 ABM 设想的从 盐水中提取锂和其他商品的预期加工类型的某些方面。ABM 的技术团队和第三方顾问正在审查和研究基于表 6.1 中详述的高级石油公司 Peterson 88-21 Federal 的水化学 的可用技术

使用露天池进行锂盐水的蒸发和浓缩 名义上是便宜的,但是,蒸发过程非常耗时,占地密集且浪费水。 利用未开发的锂盐水矿床开发新的盐水资源可能会遇到重大的环境和社会障碍 ,尤其是在美国,而且蒸发池被认为不具有环境可持续性。

在过去的十年中,由于在饲料溶液中将锂与其他离子分离的大量研究和经济驱动,出现了许多直接锂提取 (DLE) 技术。这些过程 可能涉及基于聚合物、膜、锰、钛或铝氧化物的有机和无机吸附试剂,构成 DLE 提取技术的 支柱。这些材料用于中国和阿根廷的 DLE 项目,用于从地质 盐水中提取锂。在过去的十年中,这些项目中有许多已上线,并已成功生产电池级锂 材料。据估计,2019年全球约有12%的锂供应是使用直接锂提取 技术生产的。

直接从盐水中提取锂依赖于材料的能力 从复杂的地球化学汤中 “提取” 锂离子,同时将所有其他盐和金属留在溶液中。 如图 13.1 所示,是 DLE 流程的典型流程图。DLE 技术大致分为三个主要类别: 吸附、离子交换和溶剂提取。

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图 13.1-典型的锂提取 过程的流程图。

·吸附会将 LiCL 分子从载锂溶液中物理吸收到吸附剂的表面上。然后用水将锂从吸附剂 的表面剥离。
·离子交换从溶液中提取锂 离子,然后用吸附剂材料中所含的另一种带正电荷的阳离子取而代之。需要酸性 (或碱性)溶液从材料中剥离锂并再生吸附剂材料。
·溶剂萃取通过将溶液与不可混溶的液体(即石油或煤油)接触,从溶液中去除 锂离子,该提取剂会附着在锂离子上并将其带入不混溶液中。然后通过水或化学 处理将锂从液体中剥离。

无论采用哪种方法, 产品都是 LiCl 的溶液,在添加电力或化学输入后,将其浓缩并加工成最终的电池级锂化合物(lioh∙H2O 或 Li2co3) 。

人们认识到,直接开采锂将比蒸发池高 的前期资本成本。2021 年 发布了对多个盐水项目的技术经济分析(Warren,2021 年),对多个 DLE 项目进行了评估。这些项目已向加拿大证券交易所 提交了初步经济评估(PEA)或向澳大利亚证券交易所提交了预可行性研究(PFS)(公开上市情况由公司董事会决定)。报告回顾的 系列盐水类型和锂提取工艺表明,运营支出接近每吨锂的运营成本

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碳酸盐当量 (LCE) 是可以实现的,假设建模价格大于11,000美元/吨 Lioh·H2O。

蒸发技术是 22.5 m3和 50 m3分别是阿塔卡马盐沼和奥拉罗兹的每吨二氧化碳三氧化碳(Orocobre,2021)(SQM,2022)。以此为参考 ,自 1996 年以来在 Salar del Hombre Muerto 积极生产 DLE 的 Livent 没有报告其淡水使用情况。 据报告,整个设施的总用水量为71米3每吨 Li2CO3。 (Livent,2021)将评估淡水需求,并可能根据不同的方法/材料以及在 DLE 过程中是否回收水 而发生变化。

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14。相邻属性

帕拉多克斯盆地没有已知的锂产量。 Cane Creek 钾肥矿位于 LVL 索赔组西北 32 英里(51 千米)处。该矿自 1965 年开始运营, 最初是地下房间和柱状矿山。1970 年,它被改为溶液采矿作业。目前,它每天从与ABM项目相同的沉积单元中产生 700至1000吨钾肥。作者尚未核实有关 Cane Creek 钾肥矿的信息 ,该矿报告的矿化情况不一定表明在本报告所涉地产 上发现了矿化。

Anson Resources是一家澳大利亚 公司,其财产主要位于犹他州摩押以西,在过去的几年中一直活跃在帕拉多克斯盆地。安森已经重新进入了 四口废弃的油气井,并对这些油井的盐水回收性能和从盐水中回收 的锂和溴的方法进行了广泛的测试。根据他们的网站, www.ansonresources.com, 他们已于 2022 年 9 月 8 日完成了一项最终可行性研究 (DFS),并确定了碳酸锂当量 (LCE) 和溴素 (Br) 的大量 资源2) 如表 13.1 所示 。

表 14.1 — Anson Resources 宣布了来自其 DFS 的资源。

类别 盐水 (Mt) 李 (ppm) 溴化物 (ppm) 包含 LCE ('000t) 已包含
Br2
(‘000t)
已指明 530 123 3,474 346 1,840
推断 1,038 125 3,308 692 3,434

DFS的财务亮点公布如下:

表 14.2 — 来自安森资源 DFS 的财务摘要。

场景 税前(美元) 税后(美元)
NPV (7%) IRR NPV (7%) IRR
基础案例 $1,306m 47% $922m 37%

这些计算没有考虑到盐水区潜在的 补给。

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2022年,Anson Resources报告说,来自Clastic 31区的流速约为4000 bswpd,锂浓度分别为183和216 ppm;来自对Skyline Unit 2和Long Canyon #2 井进行了一小时的测试;安森还报告了地层孔隙率为20%,测试显示渗透率超过1500 mD。 鉴于区域的紧密性质,有力地表明了裂缝孔隙度。两口油井都抵消了南方天然气长峡谷 #1. Clastic 31 区域存在于 ABM 索赔区且可绘制地图,与里斯本谷以北格兰德县的 Cane Creek 和 Big Flat 油田相比,其深度更低,那里已知的最高锂浓度 500 ppm 来自南方天然气 天然气长峡谷 #1 井。

ABM 的财产相对于安森的 和 Cane Creek 钾肥矿的位置如图 13.1 所示。

本文报告的作者无法核实 Anson Resources公告中的信息,矿化不一定表示本技术报告所涉的 财产的矿化情况。

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图 14.1 — ABM 里斯本 锂项目相对于安森项目和 Cane Creek 钾肥矿的位置。

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15。其他相关数据和信息

此时没有必须提供其他相关数据和信息 。

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16。解释和结论

在Paradox盆地钻探的石油、天然气和钾盐井 有大量证据表明,很有可能从ABM财产位置下方的 中识别和生产超饱和盐水。尽管 Anson Resources 已瞄准和证实的 区域存在,并且可以在索赔区内外绘制地图,但反弹道导弹主张区域和整个帕拉多克斯盆地的地质仍相当复杂。正如日志分析所证实的那样, 相同的区域在储层质量和厚度方面不太可能有显著差异,但是这些参数 尚未得到ABM的实际测试的证实。鉴于里斯本谷穹顶地层附近的大量折叠,据信 但尚未证实构成当前主张 位置基础的碎屑区域内的裂缝孔隙度和渗透性可能会得到增强。

确定目标区域是否存在富锂盐水 以及是否可以经济地生产富锂盐水的唯一方法是钻探井,从目标 区域生产和测试盐水。American Battery Materials打算在其索赔范围内钻探两口勘探/评估井,目前正在等待 许可证的批准。在本报告生效之日,这两口油井的预计开采日期为6-12个月。

根据作者对数据的审查,可以认为 有大量迹象表明,盐水中的锂矿化发生在主体特性之下。现有证据 基于ABM的井日志分析和Hite(1978)研究,以及来自悖论盆地的大量其他锂分析研究 。海特的报告从地质学上正确描述了潜在的盐水目标。 Superior Fed 88-21P在ABM索赔区块中的出现,以及海特研究中记录的锂价值,都是继续开展 勘探工作的强大动力。还有大量证据表明,除锂外,其他有价值的矿物质,例如钾、镁、钙 氯化物、碘、溴和硼,也可以从盐水中回收。

Anson Resources的废弃/现有油井重返和盐水测试 计划促成了该公司的最终可行性研究。事实证明,在反弹道导弹陆地位置之下存在相同的地层单位 ,来自海特(1978)的明确证据表明,悖论组中的盐水含有很高的 锂浓度。这些被认为是里斯本锂项目有可能成为一项经济上可行的 项目的证据。预计里斯本锂项目的目标等级和吨位将与里斯本锂项目的目标等级和吨位相似

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Anson Resources,即,以+100 ppm Li的速度生产大约10亿吨 盐水,相当于潜在的100万吨LCE。与Anson Resources及其预期的溴回收率一样, 其他元素和盐很可能是经济上可以回收的。

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17。建议

建议 ABM 钻探并完成两口评估井 ,并在 Paradox 碎屑岩构件和 Leadville(密西西比州)石灰岩的关键地平线上进行全面测试。应评估单个 地层的总体储层质量、底孔压力和常规完井的流速。所有 提取的盐水都应进行测试,以确定锂浓度,并证明试点和永久生产 计划的经济可行性。该公司已经确定了一项专有的评估和开发计划。在钻完评估井并确定和全面评估各个区域后,将在 高级技术报告中披露这些信息。ABM 聘请了一家第三方咨询公司 来协助钻探、完井和审查两口评估井的测试结果。

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18。参考文献

Byerly,P. Edward and Joesting,H.R.,1959 年,犹他州和科罗拉多州里斯本谷地区调查 ,美国地质调查局专业论文 316-C,第 39-50 页。

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Durgin,Dana,2011,《技术报告,地质与矿产 资源》,绿色能源项目,美国犹他州格兰德县,34 页。

Gwynn,Wally,2008,关于犹他州格兰德县 白云财产的各种报告和信件,犹他州地质调查档案,67 页。

Hintze,L.F.,1974,《犹他州地质地图:杨百翰 大学地质学研究——特别出版物 2。

Hite,R.J.,1961,《科罗拉多州和犹他州悖论盆地 盐背斜带含钾的蒸发物循环:美国地质调查局专业论文 424-D,第 D135-D138 页。

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R.J. Hite 和 D.H. Buchner,1981 年,《帕拉多克斯盆地宾夕法尼亚岩石的地层相关性、 相概念和周期性》, 韦根,D.L. 编辑,《悖论盆地地质学: 落基山地质学家协会指南》,第 147-159 页。

R.J. Hite、D.E. Anders 和 T.G. Ging,1984 年,犹他州和科罗拉多州悖论盆地宾夕法尼亚时代富含有机物 的源岩, Woodward、Jane、F.F. Meissner 和 J.L. Clayton, 编辑,《大落基山地区的碳氢化合物来源岩:落基山地质学家协会指南》,第 255-274 页。

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19。作者证书

我,Bradley C. Peek,理学硕士,CPG 特此证明:

1.我 目前在美国科罗拉多州纽卡斯尔的 Stagecoach Lane 438 号担任咨询地质学家 81647
2.此 证书适用于题为 “美国犹他州圣胡安 县里斯本锂项目” 的技术报告,其生效日期为 2022 年 1 月 31 日(“技术报告”)。
3.我 于 1970 年毕业于内布拉斯加大学,获得地质学理学学士学位 ,1975 年毕业于阿拉斯加大学,获得地质学理学硕士学位。
4.我 是经济地质学家协会和美国专业地质学家协会 (认证专业地质学家 #11299)的信誉良好的会员。
5.我 在矿物勘探 和地质学领域持续从事我的职业已有 52 年了。我曾在美国 的 10 个州和 8 个国外探索过铜、铅、锌、银和金。我在 20 世纪 80 年代管理过俄克拉荷马州的一个洪水油田。我在 2016 年到 2023 年的大部分时间里都在美国探索锂矿床,包括内华达州 克莱顿谷和犹他州的帕拉多克斯盆地。
6.我 最近一次是在 2023 年 5 月 7 日访问了美国电池材料里斯本锂项目区域,在此之前,我曾多次在 2006 年至 2010 年居住在犹他州摩押,并于 2007 年为里斯本谷铜矿提供咨询。
7.我 撰写了题为 “美国犹他州圣胡安县里斯本锂项目” 的报告 ,并对报告的所有部分承担全部责任,包括得出的结论 和提出的建议。
8.我 独立于美国电池材料公司,没有持有该公司的股票。
9.我 之前没有参与过技术报告 摘要所涉及的财产。
10.我 已阅读 17 CFR 229.1300 中规定的 “合格人员” 的定义, 证明,根据我的教育、专业背景和过去的相关工作 经验,我符合成为本技术报告摘要 目的的独立合格人员的要求。
11.我 已阅读中小企业报告勘探信息、矿产资源和矿产 储量的指南,并认为该报告的编写符合该指南。

布拉德利 C. Peek,CPG

布拉德利 C. Peek,理学硕士,CPG

/s/Bradley C. P

438 舞台教练巷 日期:2023 年 5 月 15 日
美国科罗拉多州纽卡斯尔 81647

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20。合资格人士的同意

我,Bradley C. Peek,同意在 2023 年 5 月 16 日美国犹他州圣胡安县里斯本锂矿项目技术报告摘要中披露信息 ,并确认我负责的信息 基于其出现的形式和上下文,公平准确地反映了我的支持文档中与勘探信息相关的信息 。

给这个 15 加了日期第四2023 年 5 月 的日子
/s/Bradley C. P
美国专业地质学家协会,CPG # 11299
布拉德利 C· 皮克

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