443 gemeldete Bohrlöcher · 3.628,8 analysierte Bohrmeter. 8. September 2026.
Magnes Rare Earths entwickelt das Explorationsprojekt Minas Americas in Brasilien weiter. Die neuesten Analysen ergänzen 139 Schneckenbohrungen und die ersten sieben RC-Bohrungen, darunter 29 m ab 31 m Tiefe mit 0,58 % TREO.
Explorationsphase. Analysen sind Kopfgehalte; Abschnitte sind Bohrlängen. Die wahre Mächtigkeit ist nicht bestimmt. Die Ergebnisse belegen keine Mineralressource, Gewinnungsrate oder Projektwirtschaftlichkeit.
Projekt- und Regionalkontext
Wo das Projekt liegt—und was gemeldet wurde.
Sehen Sie Minas Americas in Brasilien zusammen mit den veröffentlichten Explorationspunkten, Hauptstraßen und klar gekennzeichneten regionalen Referenzstandorten von Verde.
INTERAKTIVER REGIONALKONTEXTProjekt, Straßen und regionale Referenzstandorte.
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Verfolgen Sie die Entdeckung über fünf Veröffentlichungsrunden: 75 Oberflächen- und Schürfgrabenproben an 61 kartierten Standorten, gefolgt von 3, 24, 17 und 253 Bohrlöchern.
Jede Farbe kennzeichnet die Pressemitteilung, in der das Analyseergebnis erstmals erschien.
Öffnen Sie die Karte im Vollbild, um jedes gemeldete Bohrloch, jeden Schürfgraben oder jede Oktoberprobe zu suchen und die Veröffentlichungsrunden zu vergleichen.
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Oberflächennahe Mineralisierung wiederholt sich in ausgewählten Juni-Abschnitten
Tabelle 1 der Mitteilung vom 16. Juni 2026 führte 12 ausgewählte neue Abschnitte auf Bohrlochebene auf, die jeweils an der Oberfläche beginnen und Bohrlängen von 6 bis 14 Metern aufweisen. Daten der ausgewählten Abschnitte in absteigender TREO-Reihenfolge: MAV_AD_0200, 0 bis 10 Meter, 9.736 ppm TREO und 2.407 ppm MREO; MAV_AD_0288, 0 bis 10 Meter, 9.090 ppm TREO und 2.121 ppm MREO; MAV_AD_0299, 0 bis 8 Meter, 8.998 ppm TREO und 2.327 ppm MREO; MAV_AD_0138, 0 bis 6 Meter, 8.608 ppm TREO und 2.242 ppm MREO; MAV_AD_0287, 0 bis 6 Meter, 8.548 ppm TREO und 2.196 ppm MREO; MAV_AD_0237, 0 bis 14 Meter, 8.527 ppm TREO und 1.954 ppm MREO; MAV_AD_0205, 0 bis 11 Meter, 8.113 ppm TREO und 1.761 ppm MREO; MAV_AD_0097, 0 bis 8 Meter, 7.965 ppm TREO und 1.845 ppm MREO; MAV_AD_0077, 0 bis 12 Meter, 7.927 ppm TREO und 1.811 ppm MREO; MAV_AD_0320, 0 bis 6 Meter, 7.698 ppm TREO und 2.018 ppm MREO; MAV_AD_0201, 0 bis 12 Meter, 7.677 ppm TREO und 1.764 ppm MREO; sowie MAV_AD_0236, 0 bis 8 Meter, 7.654 ppm TREO und 1.868 ppm MREO. Im Juni-Datensatz mit 253 Bohrlöchern lagen die offengelegten längengewichteten Durchschnittswerte bei 3.640 ppm TREO und 800 ppm MREO. Die Mitteilung vom 16. Juni 2026 meldete 94 Kompositabschnitte auf Bohrlochebene mit mindestens 4.000 ppm TREO über 826 Meter, darunter 17 mit mindestens 7.000 ppm TREO über 163 Meter. Alle dargestellten Abschnitte sind ausgewählte Bohrlängen mit Kopfgehalt; die wahre Mächtigkeit wurde nicht bestimmt.
Bohrlochbezeichnungen und einheitlichen Maßstab in voller Auflösung ansehen.
Dieselben Daten der ausgewählten Abschnitte werden in der Abbildungsbeschreibung auf dieser Seite als barrierefreies HTML bereitgestellt.
Die 12 ausgewählten Abschnitte als Tabelle ansehen
Tabelle 1 der Mitteilung vom 16. Juni 2026 führte 12 ausgewählte neue Abschnitte auf Bohrlochebene auf, die jeweils an der Oberfläche beginnen und Bohrlängen von 6 bis 14 Metern aufweisen. Die Zeilen bleiben nach TREO geordnet, nicht nach räumlicher Position.
In der Darstellung gezeigte ausgewählte Bohrabschnitte vom Juni 2026
Bohrloch
Bohrabschnitt
TREO (ppm)
MREO (ppm)
MAV_AD_0200
0–10 m
9.736
2.407
MAV_AD_0288
0–10 m
9.090
2.121
MAV_AD_0299
0–8 m
8.998
2.327
MAV_AD_0138
0–6 m
8.608
2.242
MAV_AD_0287
0–6 m
8.548
2.196
MAV_AD_0237
0–14 m
8.527
1.954
MAV_AD_0205
0–11 m
8.113
1.761
MAV_AD_0097
0–8 m
7.965
1.845
MAV_AD_0077
0–12 m
7.927
1.811
MAV_AD_0320
0–6 m
7.698
2.018
MAV_AD_0201
0–12 m
7.677
1.764
MAV_AD_0236
0–8 m
7.654
1.868
Im Juni-Datensatz mit 253 Bohrlöchern lagen die offengelegten längengewichteten Durchschnittswerte bei 3.640 ppm TREO und 800 ppm MREO. Die Mitteilung vom 16. Juni 2026 meldete 94 Kompositabschnitte auf Bohrlochebene mit mindestens 4.000 ppm TREO über 826 Meter, darunter 17 mit mindestens 7.000 ppm TREO über 163 Meter. Alle dargestellten Abschnitte sind ausgewählte Bohrlängen mit Kopfgehalt; die wahre Mächtigkeit wurde nicht bestimmt.
UPDATE VOM JUNI 2026
Bohrupdate vom 16. Juni 2026
Ausgewählte Ergebnisse sind gebohrte Abschnitte mit Kopfgehalt. Die Mitteilung enthält keine Mineralressource, Gewinnungsschätzung, Wirtschaftlichkeit, Produktionsprognose oder Entwicklungsentscheidung.
Explorationsergebnisse zum Kopfgehalt. Die Bohrlöcher sind vertikal; die Bohrlochabschnitte werden als annähernde wahre Mächtigkeit interpretiert. Die Ausdehnung von ~1,7 km bezieht sich auf den Abstand von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt zwischen qualifizierenden gemeldeten Bohrabschnitten und ist keine Behauptung durchgehender Mineralisierung. Es wurden weder Mineralressource noch Reserve, metallurgische Ausbringung oder Wirtschaftlichkeit festgestellt.
TREO = gesamte Seltenerdoxide. MREO = Nd₂O₃ + Pr₆O₁₁ + Dy₂O₃ + Tb₄O₇. 10.000 ppm = 1,0 %. Quellen: Mitteilungen vom 2. Dezember 2025 und 26. Januar 2026. Technische Offenlegung genehmigt von Leonardo Deringer Fraga, P.Geo.
Fünf ausgewählte oberflächennahe Abschnitte wurden mit derselben diagnostischen Methode SGS ICM694 getestet: 0,5 M Ammoniumsulfat, nominaler pH-Wert 4, 30 Minuten. PT-34 von 0 bis 1 Meter ergab 161 mg/kg MREO in 383 mg/kg DREO, entsprechend einem Magnetanteil von 41,9 %. PT-34 von 1 bis 2 Metern ergab 240 mg/kg MREO in 578 mg/kg DREO, entsprechend 41,6 %. Dies sind zwei aufeinanderfolgende Ein-Meter-Abschnitte ab Oberfläche. PT-36 von 0 bis 1 Meter ergab 278 mg/kg MREO in 667 mg/kg DREO, entsprechend 41,6 %. PT-42 von 0 bis 1 Meter ergab 167 mg/kg MREO in 383 mg/kg DREO, entsprechend 43,6 %. Ein späterer oberflächennaher Schneckenbohrtest, MAV_AD_0002 von 2 bis 3 Metern, ergab 237 mg/kg MREO in 492 mg/kg DREO, entsprechend 48,1 %. Über die fünf ausgewählten Abschnitte machten MREO 22,2 bis 26,3 % des TREO in den Ausgangsproben und 41,6 bis 48,1 % des DREO in Lösung aus. Dies ist ein Zusammensetzungsvergleich, keine Gewinnungsrate. Jeder dargestellte Wert ist eine Lösungskonzentration, kein Gewinnungsprozentsatz. DREO bezeichnet die gesamten desorbierbaren Seltenerdoxide, ausgedrückt als Oxidäquivalente; MREO umfasst die Oxide von Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium. Die Werte entsprechen der Laborberichtsbasis. Die Tests waren diagnostisch, nicht optimiert, und die Ergebnisse sind ausgewählt.
Die fünf ausgewählten Ergebnisse und den einheitlichen Maßstab in voller Auflösung ansehen.
Dieselben ausgewählten Ergebnisdaten werden in der Abbildungsbeschreibung auf dieser Seite als barrierefreies HTML bereitgestellt.
Barrierefreies Datenprotokoll (HTML)
Fünf ausgewählte oberflächennahe Abschnitte, getestet mit SGS ICM694: 0,5 M Ammoniumsulfat, nominaler pH-Wert 4 und 30 Minuten.
Magnetische Seltenerdoxide innerhalb des DREO in Lösung
Abschnitt
MREO in Lösung
DREO in Lösung
MREO-Anteil am DREO
PT-34 · 0-1 m
161 mg/kg
383 mg/kg
41,9 %
PT-34 · 1-2 m
240 mg/kg
578 mg/kg
41,6 %
PT-36 · 0-1 m
278 mg/kg
667 mg/kg
41,6 %
PT-42 · 0-1 m
167 mg/kg
383 mg/kg
43,6 %
MAV_AD_0002 · 2-3 m
237 mg/kg
492 mg/kg
48,1 %
Ausgewählte diagnostische Ergebnisse, keine optimierten oder repräsentativen Gewinnungstests. Die Werte sind Lösungskonzentrationen, keine Gewinnungsprozentsätze. MREO umfasst die Oxide von Nd, Pr, Dy und Tb; DREO wird auf Oxidäquivalentbasis angegeben.
SO LESEN SIE DAS ERGEBNIS
Eine erste Lösungsreaktion.
Vier ausgewählte Schürfgrabenabschnitte von 2025 und ein späterer Schneckenbohrabschnitt zeigen, was unter derselben milden diagnostischen Methode in Lösung ging. Als Nächstes folgen repräsentative Extraktions-, Massenbilanz- und Verunreinigungsarbeiten.
In drei ausgewählten primären Laugungslösungen von 2025 wurde Uran in jedem Ergebnis mit unter 0,04 mg/kg gemeldet; Thorium wurde mit 2,59 mg/kg, unter 0,20 mg/kg und 2,92 mg/kg gemeldet. Die ausgewählten Abschnitte waren PT-36 von 0 bis 1 Meter mit 667 mg/kg DREO, Uran unter 0,04 mg/kg und Thorium bei 2,59 mg/kg; PT-34 von 1 bis 2 Metern mit 578 mg/kg DREO, Uran unter 0,04 mg/kg und Thorium unter 0,20 mg/kg; sowie PT-42 von 0 bis 1 Meter mit 383 mg/kg DREO, Uran unter 0,04 mg/kg und Thorium bei 2,92 mg/kg. SGS Geosol verwendete die Methode ICM694: 0,5 M Ammoniumsulfat, anfänglicher pH-Wert 4 und 30 Minuten, mit ICP-OES- und ICP-MS-Messung. DREO wird als Oxidäquivalent angegeben; Uran und Thorium werden als Elementkonzentrationen gemeldet. Ein Kleiner-als-Zeichen bedeutet unterhalb der angegebenen Labornachweisgrenze, nicht null. Ausgewählte diagnostische Lösungsergebnisse, kein ressourcenweiter Durchschnitt und kein repräsentativer radiologischer Datensatz. Die Konzentrationen charakterisieren weder Uran noch Thorium im Aufgabegut, Rückstand, Wasser, Arbeitsplatz, potenziellen Produkt oder auf der Liegenschaft insgesamt und belegen weder Transfer, metallurgische Ausbringung, Massenbilanz, Gesamtradioaktivität, Produktspezifikation, Umweltsicherheit noch kommerzielle Leistung.
Alle drei ausgewählten U- und Th-Ergebnisse in voller Auflösung ansehen.
Ein gleichwertiges barrierefreies HTML-Datenprotokoll folgt unmittelbar darunter.
Barrierefreies Datenprotokoll (HTML)
Ausgewählte primäre Laugungslösungsergebnisse nach SGS ICM694: 0,5 M Ammoniumsulfat, anfänglicher pH-Wert 4 und 30 Minuten.
Uran-, Thorium- und DREO-Ergebnisse der drei ausgewählten Abschnitte
Abschnitt
DREO in PLS
Uran
Thorium
PT-36 · 0-1 m
667 mg/kg
<0,04 mg/kg U
2,59 mg/kg Th
PT-34 · 1-2 m
578 mg/kg
<0,04 mg/kg U
<0,20 mg/kg Th
PT-42 · 0-1 m
383 mg/kg
<0,04 mg/kg U
2,92 mg/kg Th
Ein Kleiner-als-Zeichen bedeutet unterhalb der SGS-Labornachweisgrenze, nicht null. DREO wird als Oxidäquivalent angegeben; U und Th sind Elementkonzentrationen. Ausgewählte diagnostische Lösungsergebnisse, kein ressourcenweiter Durchschnitt und kein repräsentativer radiologischer Datensatz. Die Konzentrationen charakterisieren weder Uran noch Thorium im Aufgabegut, Rückstand, Wasser, Arbeitsplatz, potenziellen Produkt oder auf der Liegenschaft insgesamt und belegen weder Transfer, metallurgische Ausbringung, Massenbilanz, Gesamtradioaktivität, Produktspezifikation, Umweltsicherheit noch kommerzielle Leistung.
Regionale Umsetzungserfahrung
Frühere Betriebserfahrung. Die projektspezifischen Daten bleiben maßgeblich.
Cristiano Veloso führte zuvor ein Mineralunternehmen in Minas Gerais durch Exploration, Genehmigung, Finanzierung, Bau von Mine und Anlagen, Inbetriebnahme und Produktion.
Diese historische Bilanz umfasst zwei Minen, drei Anlagen—zwei Mineraldüngeranlagen und eine Bioproduktionsanlage—sowie Infrastruktur von Straßen über eine neue Brücke bis zu einem Hochspannungsnetzanschluss.
Aus den historischen Vermögenswerten und Arbeiten von Verde lassen sich weder Eigentums- oder Zugangsrechte von Magnes noch Kapitalbedarf, Betriebsbereitschaft oder Projektwirtschaftlichkeit ableiten.
Arbeitsprogramm
Vom Bohrdatensatz zu einer möglichen Entwicklungsentscheidung.
Am 16. Juni 2026 setzte sich Magnes Mineralressourcenschätzungen vor Ende 2026 und eine PEA im 1. Halbjahr 2027 zum Ziel.
01
Gemeldet
Entdeckung und Bohrungen
Verteilung, Bohrgeometrie und Kopfgehalt durch Feldarbeit und Analysen kartieren.
02
In Arbeit
Geologisches Modell
Bohrungen und unterstützende Datensätze integrieren, ohne Explorationsflächen als Ressourcen zu behandeln.
03
Nächster Arbeitsstrang
Repräsentative Metallurgie
Extraktion, Selektivität, Variabilität und Verunreinigungsverhalten mit vollständiger Massenbilanz messen.
04
Managementziele
Ressource und Studien
Bohrungen, Geologie, Metallurgie, Engineering und Wirtschaftlichkeit in formale Studien integrieren.
05
Künftige Entscheidungsschwelle
Entwicklungsentscheidung
Technische Ergebnisse, Genehmigungen, Finanzierung und Unternehmensfreigabe in einer Kapitalentscheidung zusammenführen.
Methoden und QA/QC
Wie die Juni-Proben analysiert und geprüft wurden.
Laut Mitteilung vom 16. Juni 2026 analysierte SGS Geosol in Vespasiano, Brasilien, die Proben mittels Lithiumborat-Aufschluss mit ICP-MS/OES; für QA/QC wurden Blindproben, zertifizierte Referenzmaterialien, Feldduplikate, Laborwiederholungen und Laborduplikate eingesetzt.
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in der Mitteilung vom 16. Juni 2026 wurden von Leonardo Deringer Fraga, P.Geo., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, EGBC-Lizenz Nr. 61611, geprüft und genehmigt.