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Marimaca informa resultados adicionales de ensayos de plata de alta ley a partir de resultados consolidados de perforación en Pampa Medina

Vancouver, Columbia Británica, 2 de abril de 2026 – Marimaca Copper Corp. (“Marimaca Copper” o la “Compañía”)
(TSX:MARI, ASX:MC2)
 se complace en informar los resultados completos de los análisis de plata de sus perforaciones realizadas hasta la fecha en el yacimiento Pampa Medina, ubicado a baja altitud aproximadamente a 28 km al este del Yacimiento de Óxido de Marimaca (“MOD”) de la Compañía (Figura 1), en la prolífica región de Antofagasta, Chile. Los análisis de cobre y otros detalles sobre los pozos mencionados en este anuncio se publicaron previamente.

La mineralización de plata está presente en todo el yacimiento, con elevadas leyes de plata tanto en zonas mineralizadas con óxido como con sulfuro de cobre, y que se correlacionan ampliamente con la ley de cobre. La Compañía publica estos análisis de plata junto con una consolidación de todos los resultados de perforación de Pampa Medina hasta la fecha, destacando la importancia de la mineralización de cobre y plata consistente y de alta ley en un área de interés de 3 km por 2 km.

La Compañía aún no ha completado sus programas metalúrgicos de Fase I en Pampa Medina y, por lo tanto, no está reportando leyes equivalentes de cobre en este momento. Los subproductos de plata son comunes en los depósitos chilenos de tipo manto, incluidos los depósitos cercanos de Mantos Blancos (Capstone Copper) y Cachorro (Antofagasta Minerals).

Aspectos destacados

    • La finalización del ensayo ICP en todas las perforaciones realizadas hasta la fecha en Pampa Medina indica una mineralización consistente y de plata de alta ley, con potencial para ser un crédito predecible como subproducto a gran escala
    • A continuación se muestran los aspectos destacados del ensayo ICP (todos los ensayos de cobre ya han sido reportados anteriormente):
      • Agujero SMRD-13:
        • 6 m de 11,98% Cu y 82,0 g/t de Ag desde 594 m de profundidad dentro de un radio de 26 m del 4,07% Cu y 25,3 g/t Ag desde 580 m
        • Ambos dentro de un amplio 100 m de 1,28% cúbico y 6,9 g/t de agricultura desde 580 m
      • Agujero SMR-01:
        • 18 m de 5,11% Cu y 53,4 g/t de Ag desde 320 m dentro de 102 m de 1,20% Cu y 12,2 g/t Ag desde 250 m, incluyendo
          • 56 m de 2,05% cu y 22,0 g/t de agro desde 296 m
        • 14 m de 0,82% cu y 12,3 g/t de agricultura a partir de 408 m
      • Agujero SMRD-16:
        • 10 m de 4,24% cu y 37,8 g/t de Ag desde 438 m dentro de 30 m del 2,11% Cu y 17,3 g/t Ag desde 434 m
            • Más ancho de 360 m con 0,49% cúbico y de 434 m y 2,5 g/t de agricultura
        • 8 m de 1,80% cu y 10,8 g/t de agricultura desde 528 m
        • 22 m de 0,90% cu y 6,5 g/t de ag de 568 m
        • 20 m de 1,14% cu y 3,0 g/t de agricultura a partir de 612 m
        • 10 m de 1,09% cu y 1,2 g/t de agricultura desde 782 m
      • Agujero SMRD-22:
        • 74 m de 1,62% cu y 11,9 g/t de Ag desde 162 m dentro de 134 m de 1,06% Cu y 8,1 g/t Ag desde 102 m, incluyendo
        • 48 m de 2,05% cu y 13,5 g/t de agricultura desde 186 m
        • 16 m de 0,70% cu y 2,1 g/t de agricultura desde 306 m
      • Agujero SMD-02:
        • 40 m de 2,06% cu y 13,7 g/t de Ag desde 282 m de profundidad dentro de 132 m de 0,99% Cu y 6,1 g/t Ag desde 278 m
        • 34 m de 1,02% cu y 6,5 g/t de agricultura desde 378 m
      • Agujero SMD-01:
        • 242 m de 0,65% Cu y 6,8 g/t Ag, incluyendo
        • 20 m de 2,25% cúbico y 25,9 g/t de agricultura desde 298 m de profundidad, y
        • 32 m de C U al 1,03% y 12,0 g/t de Agricultura desde 332 m de profundidad
        • 22 m de 1,70% CU y 15,1 g/t Agro de 604 m
        • 22 m de 0,84% cúbico y 4,2 g/t de agricultura desde 472 m
      • Agujero SMRD-20:
        • 198 m de 0,65% cu y 5,1 g/t de agricultura desde 460 m, incluyendo
        • 30 m de 1,70% cu y 20,9 g/t de agricultura desde 548 m
        • 90 m de 0,96% cu y 8,5 g/t de agro desde 488 m
        • 42 m de 0,67% cu y 3,4 g/t de agricultura desde 600 m
      • Agujero SMRD-30:
        • 162 m de 0,61% cúbicos y 7,0 g/t de Agro desde 220 m, incluyendo
        • 36 m de 1,04% cu y 11,7 g/t de agricultura desde 228 m
        • 14 m de 1,14% cu y 10,6 g/t de agricultura desde 316 m
        • 6 m de 2,09% CU y 46,0 g/t Agro de 374 m
        • 10 m de 0,97% cu y 11,2 g/t de agricultura desde 528 m
      • Agujero SWRD-02 (ensayos previamente publicados):
        • 74 m de 1,21% cúbico y 7,9 g/t de agricultura desde 520 m, incluyendo
        • 48 m de 1,62% cu y 11,5 g/t de agricultura desde 520 m, incluyendo
        • 12 m de 2,07% CU y 17,2 g/t Agro desde 532 m
        • 6 m de 1,02% de cu y 7,3 g/t de agro de 814 m
      • Agujero SMRD-34 (ensayos previamente publicados):
        • 6 m de 3,0% Cu y 37,3 g/t de Ag desde 166 m de profundidad dentro de 36 m de 1,08% Cu y 13,8 g/t Ag desde 158 m
        • 24 m de 1,4% cu y 12,2 g/t de agricultura desde 600 m, incluyendo
        • 10 m de 2,6% cu y 25,8 g/t de agricultura a partir de 606 m
        • 8 m de 1,07% de cu y 7,3 g/t de agricultura de 684 m

Sergio Rivera, vicepresidente de exploración de Marimaca Copper, comentó:

“La finalización de nuestros análisis de plata en toda la base de datos de perforación de Pampa Medina confirma nuestra hipótesis de trabajo de que las leyes de plata serían elevadas, consistentes y estarían fuertemente correlacionadas con las leyes de cobre en toda el área del yacimiento conocida hasta la fecha. La perforación continúa en el sitio, combinando la delimitación de las zonas de mayor ley interpretadas del yacimiento, con intervalos de 300 m a 150 m, así como perforaciones adicionales que se centran en las extensiones hacia el oeste, noroeste y noreste. Tenemos previsto aumentar el número de plataformas de perforación en el sitio, actualmente cinco, durante abril y mayo para acelerar el programa de perforación de 2026. Pampa Medina sigue demostrando cualidades que nos entusiasman enormemente sobre el futuro del yacimiento. Los subproductos de metales preciosos en grandes yacimientos primarios de cobre pueden generar un valor excepcional para los constructores y operadores de estos yacimientos, como hemos visto en transacciones recientes y pasadas.”

 

Panorama general de Pampa Medina

Pampa Medina es un yacimiento de cobre de tipo manto alojado predominantemente en unidades sedimentarias jurásicas-triásicas (areniscas, conglomerados, tobas y lutitas negras) cubiertas por rocas volcánicas andesíticas y subyacentes a un complejo paleozoico superior de sedimentos metamorfizados, rocas volcánicas e intrusiones. Las unidades litológicas clave están intruidas por un enjambre de diques y afectadas por fallas normales posteriores a la mineralización. El cobre se identificó originalmente en mineralización de óxido cercana a la superficie, dominada por atacamita, crisocola y calcocita secundaria, y ahora se ha identificado en zonas de alta ley de bornita, calcopirita, covelita y calcocita que se extienden en profundidad más allá de la transición óxido-primario. Se presentan altas leyes de plata tanto en zonas mineralizadas con cobre de óxido como de sulfuro, y generalmente se correlacionan con la ley de cobre.

Tras la consolidación del área del proyecto y los terrenos circundantes por parte de Marimaca en 2024, la compañía reinterpretó toda la información geológica disponible y desarrolló un modelo geológico actualizado para Pampa Medina, que identificó las unidades sedimentarias inferiores de areniscas, lutitas, tobas y conglomerados intercalados como los horizontes prioritarios para futuras perforaciones. La campaña de perforación de Marimaca en 2026 se centrará en tres objetivos prioritarios: la definición de la zona central de sulfuros de alta ley, la delimitación de las extensiones de óxido identificadas y perforaciones adicionales para evaluar posibles extensiones del sistema más amplio identificado en los trabajos geofísicos realizados hasta la fecha.

 

 

Figura 1: Mapa regional – Marimaca, Pampa Medina e infraestructura regional

 

 

Figura 2 – Yacimiento Pampa Medina y ubicaciones de perforación de extensión

 

Agujero  Profundidad total (m)    Desde (m)  Tomás)  Intersección (m)  % Cortar  g/t Ag
SMR-01 650 250 650 400 0,49 4.8
Incluido 250 466 216 0,70 7.6
   Incluido 250 352 102 1.20 12.2
      Incluido 276 352 76 1,57 16.3
         Incluido 296 352 56 2.05 22.0
            Incluido 320 338 18 5.11 53.4
408 422 14 0,82 12.3
618 650 32 0,62 5.8
Incluido 648 650 2 3.43 45.0
SMR-04 556 210 218 8 0,70 8.3
258 276 18 0,31 2.7
440 454 14 1.14 12.3
490 494 4 1.04 2.5
538 544 6 0,77 4.7
SMR-05 700 240 290 50 0,42 2.4
470 524 54 0,54 5.4
Incluido 470 502 32 0,81 9.1
  Incluido 482 492 10 1.17 14.0
SMD-01 952 252 494 242 0,65 6.8
Incluido 298 366 68 1.20 13.6
Incluido 298 318 20 2.25 25.9
Y 332 364 32 1.03 12.0
Y 420 494 74 0,84 8.3
Incluido 420 460 40 1.07 13.1
Incluido 420 452 32 1.32 16.1
Y 472 494 22 0,84 4.2
604 626 22 1.70 15.1
SMD-02 750 278 410 132 0,99 6.1
Incluido 282 322 40 2.06 13.7
378 412 34 1.02 6.5
SMD-03 650 226 268 42 0,72 5.7
SMRD-12 750 566 622 56 1.37 10.5
Incluido 582 590 8 2.00 20.8
SMRD-13 800 580 680 100 1.28 6.9
Incluido 580 648 68 1,65 9.7
Incluido 580 606 26 4.07 25.3
Incluido 594 600 6 11.98 82.0
SMRD-15 580 122 200 78 0,31 0,2
Incluido 158 200 42 0,51 0,4
Incluido 188 198 10 0,83
SMRD-16 850 236 266 30 0,43 0,3
Y 434 794 360 0,49 2.5
Incluido 434 504 70 1.03 7.6
Incluido 434 464 30 2.11 17.3
Incluido 438 448 10 4.24 37.8
Incluido 516 632 116 0,61 2.6
Incluido 516 536 20 0,91 4.8
Incluido 528 536 8 1.80 10.8
Incluido 568 590 22 0,90 6.5
Incluido 568 578 10 1.24 8.6
Incluido 612 632 20 1.14 3.0
Incluido 744 794 50 0,53 1.5
Incluido 782 792 10 1.09 1.2
SMD-04 536 214 218 4 0,59
SMRD-17 752 200 224 24 0,61 6.7
Incluido 206 224 18 0,73 8.1
590 600 10 1.34 7.2
SMRD-18 900 42 82 40 0,40 1.5
Incluido 70 82 12 0,57 2.7
138 164 26 0,51 5.1
Incluido 152 164 12 0,86 9.5
392 408 16 0,75 10.3
Incluido 392 398 6 1,56 26.0
866 880 14 0,51 3.0
SMR-19 594 464 492 28 1.44 5.3
Incluido 464 480 16 2.29 8.8
SMRD-20 850 460 658 198 0,65 5.1
Incluido 488 578 90 0,96 8.5
Incluido 548 578 30 1.70 20.9
600 642 42 0,67 3.4
SMRD-21 697.1 342 350 8 0,46 5.8
414 426 12 0,53 5.0
SMRD-22 898 102 236 134 1.06 8.1
Incluido 162 236 74 1,62 11.9
  Incluido 186 234 48 2.05 13.5
306 322 16 0,70 2.1
746 756 10 0,58 3.0
844 856 12 0,45 3.6
SMRD-23 900 242 264 22 0,53 4.8
Incluido 256 264 8 1.19 12.3
Incluido 426 432 6 0,58 2.7
SMRD-24 648 288 356 68 0,44 3.2
Incluido 288 296 8 1.22 15.3
Incluido 312 318 6 1,99 16.0
394 410 16 1.24 5.4
554 560 6 1.14 2.7
588 620 32 0,57 2.9
Incluido 606 616 10 1.20 8.0
SMR-25 610 No se observaron intersecciones significativas.
SMRD-26 952 344 350 6 0,46 4.7
586 598 12 0,41 4.2
814 818 4 1.28 16.5
SMR-27 550 No se observaron intersecciones significativas.
SMRD-28 820 386 398 12 0,59 1.7
494 504 10 0,47 1.4
SMR-29 618 204 320 116 0,51 3.7
Incluido 296 320 24 1,62 14.9
  Incluido 296 312 16 2.13 20.3
SMDR-30 863.4 220 382 162 0,61 7.0
Incluido 228 264 36 1.04 11.7
  Incluido 242 254 12 2.02 24.2
    Incluido 316 330 14 1.14 10.6
Y 374 380 6 2.09 46.0
448 454 6 0,80
504 538 34 0,44 4.8
Incluido 528 538 10 0,97 11.2
SMR-31 576 No se observaron intersecciones significativas.
SMR-32 570 234 262 28 0,45
484 494 10 0,74 4.0
SWRD-01 956 694 732 38 1.43 11.8
Incluido 694 702 8 2.11 15.5
Y 718 732 14 1,86 19.3
848 868 20 0,84 3.0
SWRD-02 944 520 594 74 1.21 7.9
Incluido 520 568 48 1,62 11.5
 Incluido 532 544 12 2.07 17.2
814 820 6 1.02 7.3
SWRD-03 956 736 754 18 0,55
822 880 58 0,49 3.3
Incluido 840 868 28 0,72 5.9
SWRD-04 898 322 380 58 0,49
Incluido 332 348 16 1.00 5.9
Incluido 338 342 4 2.51 14.5
Y 368 376 8 1.17 5.0
660 670 10 0,71 6.4
706 710 4 1.06 8.5
820 824 4 1.08 17.0
836 842 6 0,85 9.7
SMRD-34 950 140 256 116 0,37 4.4
Incluido 158 194 36 1.08 13.8
Incluido 166 172 6 3.01 37.3
600 710 110 0,57 3.9
Incluido 600 624 24 1.37 12.2
Incluido 606 616 10 2.58 25.8
Y 684 692 8 1.07 7.3

 

Tabla 1: Tabla de intersecciones

 

 

 

Agujero  Dirección del este  Norte  Elevación  Azimut  Aderezo  Profundidad  Año  Tipo 
SMD-01 407071.4 7441265.9 1270.04 270 -60 950 2025 Displasia del desarrollo de la cadera (DDH)
SMD-02 407103.1 7440800.9 1268,64 270 -60 750 2025 Displasia del desarrollo de la cadera (DDH)
SMD-03 407146 7440627.6 1268.32 240 -50 650 2025 Displasia del desarrollo de la cadera (DDH)
SMD-04 407699 7441101.5 1267,95 270 -60 536 2025 Displasia del desarrollo de la cadera (DDH)
SMR-01 407062.8 7441273.7 1270.17 270 -60 650 2024 RC
SMR-04 406763.4 7441275.7 1276,67 270 -60 556 2024 RC
SMR-05 407361.6 7441273.8 1268.8 270 -60 700 2025 RC
SMR-19 406946.8 7440199.9 1270,58 270 -60 594 2025 RC
SMRD-12 406787 7440797.2 1274,92 270 -60 750 2025 RCD
SMRD-13 407395.3 7440801.3 1267,63 270 -60 800 2025 RCD
SMRD-15 407698.2 7440799.1 1267.17 270 -60 580 2025 RCD
SMRD-16 406488.2 7440819.3 1282.01 270 -60 850 2025 RCD
SMRD-17 407316 7441099 1268.61 270 -60 752 2025 RCD
SMRD-18 406904 7441100 1272,63 270 -60 900 2025 RCD
SMRD-20 406499.2 7441099.9 1283,59 270 -60 850 2025 RCD
SMRD-21 407099.6 7441404.2 1269.9 270 -60 697 2025 RCD
SMRD-22 406999.4 7440502.1 1270.51 270 -60 898 2025 RCD
SMR-25 407599.1 7440503.1 1267.23 270 -60 610 2025 RC
SMR-27 407598.9 7440199.7 1265,74 270 -60 550 2025 RC
SMR-29 407698.6 7441401 1269,99 270 -60 618 2025 RC
SMR-31 407300.9 7440201.7 1266,54 270 -60 576 2025 RC
SMR-32 406500.4 7440201.9 1277,38 270 -60 570 2025 RC
SMRD-23 406800.9 7441403.3 1276,43 270 -60 900 2025 RCD
SMRD-24 406699.1 7440503.8 1275,95 270 -60 648 2025 RCD
SMRD-26 406497.4 7441404.5 1285.07 270 -55 952 2025 RCD
SMRD-28 407286.4 7440503.5 1266.5 270 -55 820 2025 RCD
SMDR-30 407400.1 7441401.8 1269.05 270 -55 863 2025 RCD
SMRD-34 406399.2 7440496.5 1282,63 270 -55 950 2026 RCD
SWRD-01 406194.3 7440803.7 1288,92 270 -55 956 2026 RCD
SWRD-02 406198.9 7440504.2 1287 270 -55 944 2026 RCD
SWRD-03 405899.9 7440801.4 1296.05 270 -55 956 2026 RCD
SWRD-04 405900.2 7440502.2 1293.18 270 -55 898 2026 RCD

Tabla 2: Collares de perforación

 

Protocolos de muestreo y análisis

Los anchos reales se estiman en 80-90% de los intervalos reportados, con base en mediciones estructurales y de estratificación en el fondo del pozo. Los pozos DDH se muestrearon de forma continua a 2 m, se dividieron por la mitad con un divisor de núcleos convencional en el sitio y una mitad se envió al laboratorio de preparación de Andes Analytical Assay en Copiapó y las pulpas luego se enviaron al mismo laboratorio de la compañía en Santiago para su análisis. Las muestras se prepararon utilizando el siguiente protocolo estándar: secado; Triturar toda la muestra a -1/4” y pasarla por una trituradora secundaria hasta que más del 80% pase -10#; homogeneizar; dividir; pulverizar una submuestra de 400-600 g hasta que el 95% pase -150#; y una división de 125 g de esta se envió para análisis. Todas las muestras se analizaron para cobre secuencial %CuT (cobre total); %CuS (cobre soluble en ácido), %CuCN (cobre soluble en cianuro) y CuRes (cobre residual). Además de los análisis de cobre, se realizó un análisis multielemental que incluye plata (Ag) utilizando ICP (plasma acoplado inductivamente óptico multielemental). Se empleó un programa completo de QA/QC, que incluyó la inserción de blancos, estándares y duplicados apropiados con resultados aceptables. Las pulpas y los rechazos de muestras son almacenados por Marimaca Copper para futuras referencias.

 

Persona cualificada / Persona competente

La información técnica contenida en este comunicado de prensa, incluyendo la información relativa a geología, perforación y mineralización, fue preparada bajo la supervisión o revisada por Sergio Rivera, Vicepresidente de Exploración de Marimaca Copper Corp, geólogo con más de 40 años de experiencia y miembro del Colegio de Geólogos de Chile y del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, quien es la Persona Calificada para los fines de la NI 43-101 responsable del diseño y ejecución del programa de perforación.

La información contenida en este anuncio relativa a los resultados de exploración del Proyecto Pampa Medina se basa en, y refleja fielmente, la información y la documentación de respaldo preparadas por Sergio Rivera, Vicepresidente de Exploración de Marimaca, Persona Competente miembro de la Comisión Minera (Comisión Minera de Chile), del Colegio de Geólogos de Chile y del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. El Sr. Rivera posee la experiencia suficiente, relevante para el estilo de mineralización y los tipos de yacimientos en consideración, así como para la actividad que se está llevando a cabo, para calificar como Persona Competente según la definición de la Edición 2012 del Código Australasiático del Comité Conjunto de Reservas Minerales para la Notificación de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales. El Sr. Rivera autoriza la inclusión en este anuncio de los asuntos basados ​​en su información, en la forma y el contexto en que aparecen.

Información del contacto

Para obtener más información, visite www.marimaca.com o póngase en contacto con:

 

Tavistock

+44 (0) 207 920 3150

Emily Moss

[email protected]

 

Acerca de Marimaca Copper:

Marimaca es una empresa de cobre que cotiza en la TSX (“MARI”) y la ASX (“MC2”) y se enfoca en el desarrollo de activos de cobre de alta calidad en el norte de Chile. El activo principal de la Compañía es el Proyecto de Yacimiento de Óxido de Marimaca (“MOD”), ubicado en la prolífica región de Antofagasta, Chile. Tiene el potencial de producir 50 kt por año a partir de los próximos tres años. Es uno de los pocos descubrimientos de cobre en campo virgen de importancia mundial realizados en la última década y representa una oportunidad de desarrollo de bajo riesgo, dada su proximidad a la ciudad de Antofagasta y al puerto de Mejillones, con un considerable potencial de exploración. La Compañía también controla propiedades de exploración adicionales en Pampa Medina y Madrugador, dentro de la región de Sierra de Medina, ubicadas a 25 kilómetros del MOD, donde perforaciones recientes han identificado extensiones de óxido y mineralización de sulfuro de alta ley en profundidad.

 

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas «declaraciones prospectivas» conforme a la legislación canadiense aplicable en materia de valores (sin limitación alguna), incluyendo, sin limitación alguna, declaraciones sobre el desarrollo de las actividades en Pampa Medina, el crecimiento potencial de Pampa Medina y el potencial del descubrimiento para complementar el MOD. No se puede garantizar que dichas declaraciones sean precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones a la fecha de su emisión y se basan en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien Marimaca Copper considera razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales. Muchos factores, tanto conocidos como desconocidos, podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran sustancialmente de los resultados, el desempeño o los logros que se expresan o se infieren en dichas declaraciones prospectivas, y las partes han realizado supuestos y estimaciones basados ​​en muchos de estos factores o relacionados con ellos. Estos factores incluyen, sin limitación: riesgos de que las actividades de desarrollo en Pampa Medina no avancen según lo previsto, o no avancen en absoluto; riesgos relacionados con el precio de las acciones y las condiciones del mercado; los riesgos inherentes a la minería, exploración y desarrollo de propiedades minerales; las incertidumbres en la interpretación de los resultados de perforación y otros datos geológicos; la fluctuación de los precios de los metales; la posibilidad de retrasos en el proyecto o sobrecostos o costos y gastos operativos excesivos imprevistos; incertidumbres relacionadas con la necesidad de financiamiento; incertidumbres relacionadas con el procedimiento regulatorio y los plazos para la presentación y revisión de permisos; la disponibilidad y los costos del financiamiento necesario en el futuro; así como aquellos factores divulgados en el formulario de información anual de la Compañía con fecha del 27 de marzo de 2025 y otros documentos presentados por la Compañía ante las autoridades reguladoras de valores canadienses (que pueden consultarse en www.sedar.com). Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Marimaca Copper no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ni de revisar de otro modo las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.

Ni la TSX, ni la ASX, ni la Organización Reguladora de Inversiones de Canadá asumen responsabilidad alguna por la idoneidad o exactitud de este comunicado.

Este anuncio fue autorizado para su publicación en la ASX por el Consejo de Administración de la Compañía.

 

Apéndice 1 – Tabla 1 del Código JORC 2012 (Regla de cotización 5.7.1 de la ASX)

 

Sección 1. Técnicas de muestreo y datos

 

Criterios Explicación del código JORC Comentario
Técnicas de muestreo •     Naturaleza y calidad del muestreo (por ejemplo, canales de corte, fragmentos aleatorios o herramientas de medición específicas y especializadas, conforme a los estándares de la industria y adecuadas para los minerales en estudio, como sondas gamma de fondo de pozo o instrumentos XRF portátiles, etc.). Estos ejemplos no deben interpretarse como una limitación del significado general del muestreo.

•     Incluir referencias a las medidas adoptadas para garantizar la representatividad de la muestra y la calibración adecuada de cualquier instrumento o sistema de medición utilizado.

·     Aspectos de la determinación de la mineralización que son relevantes para el informe público.

En     los casos en que se haya seguido un procedimiento estándar de la industria, esto sería relativamente sencillo (por ejemplo, «se utilizó perforación de circulación inversa para obtener muestras de 1 m de profundidad, de las cuales se pulverizaron 3 kg para producir una carga de 30 g para ensayo al fuego»). En otros casos, puede ser necesaria una explicación más detallada, como cuando hay oro grueso que presenta problemas de muestreo inherentes. Los productos básicos o tipos de mineralización inusuales (por ejemplo, nódulos submarinos) pueden justificar la divulgación de información detallada.

 

Todas las perforaciones realizadas actualmente en Sierra Medina, que incluyen el yacimiento de Pampa Medina, se completaron bajo la supervisión de un geólogo profesional registrado como Persona Competente/Persona Calificada (PC), quien es responsable de la planificación, ejecución y supervisión de todas las actividades de exploración, así como de la implementación de programas de garantía de calidad e informes.

· Se informa que la perforación es de circulación inversa “RC” con collar y perforación con cola de diamante (“DDH”).

Las muestras para los ensayos se prepararon en un laboratorio ubicado en Copiapó y fueron analizadas por Andes Analytical Assay Ltd. (AAA) en Santiago.

· Los sondeos DDH de Sierra Medina se perforan y muestrean de forma continua en intervalos de 2 metros, se dividen por la mitad mediante un divisor de núcleos convencional en el lugar, y una mitad se envía al laboratorio de preparación de ensayos analíticos de Andes en Copiapó, y las pulpas se envían posteriormente al mismo laboratorio de la empresa en Santiago para su análisis.

· En Sierra Medina, los sondeos RC se perforan y muestrean de forma continua a intervalos de 2 metros y se dividen in situ mediante un sistema de riffles hasta un octavo (12,5%) de su volumen, tras lo cual las muestras se envían para su preparación y análisis.

El personal de Marimaca supervisó todas las perforaciones y el muestreo.

· Las recuperaciones de DD se controlaron mediante una medición precisa de la recuperación del núcleo; el control se extendió hacia el proceso de división realizado en el lugar de perforación.

• Las recuperaciones de DD se midieron mediante la medición de la longitud del núcleo y se compararon con la ejecución efectiva del núcleo. El personal técnico de Marimaca verificó todos los datos.

• Las recuperaciones medidas superan el 95 % en las perforaciones DDH, sin variaciones significativas y sin relación con las leyes del cobre.

• Las recuperaciones de RC se controlaron mediante el pesaje de muestras y se extendió un control preciso al proceso de división realizado en el lugar de perforación.

• La recuperación de RC se midió en porcentaje en peso en comparación con un peso de muestra teórico. El personal técnico de Marimaca verificó todos los datos.

• Las recuperaciones medidas superan el 95 % en la perforación RC, sin variaciones significativas y sin relación con las leyes del cobre.

 

 

 

Técnicas de perforación ·     Tipo de perforación (por ejemplo, extracción de testigos, circulación inversa, martillo de pozo abierto, chorro de aire rotatorio, barrena, Bangka, sónica, etc.) y detalles (por ejemplo, diámetro del testigo, tubo triple o estándar, profundidad de las colas de diamante, broca de muestreo frontal u otro tipo, si el testigo está orientado y, de ser así, por qué método, etc.). · Se informó de perforación con collar RC y perforación con cola DDH. La perforación DDH comenzó cuando se encontró el contacto entre las rocas volcánicas superiores y los sedimentos superiores, que es variable en profundidad.

• La perforación DDH se realiza con diámetros de núcleo estándar HQ y NQ.

 

 

 

Recuperación de muestras de perforación •     Método de registro y evaluación de la recuperación de muestras de núcleos y chips, y resultados evaluados.

•     Medidas adoptadas para maximizar la recuperación de las muestras y garantizar que sean representativas.

•     Si existe una relación entre la recuperación de la muestra y su grado, y si se ha producido un sesgo en la muestra debido a la pérdida/ganancia preferencial de material fino/grueso.

· Los sondeos DDH de Sierra Medina se perforan y muestrean de forma continua en intervalos de 2 metros, se dividen por la mitad mediante un divisor de núcleos convencional en el lugar, y una mitad se envía al laboratorio de preparación de ensayos analíticos de Andes en Copiapó, y las pulpas se envían posteriormente al mismo laboratorio de la empresa en Santiago para su análisis.

· En Sierra Medina, los sondeos RC se perforan y muestrean de forma continua a intervalos de 2 metros y se dividen in situ mediante un sistema de riffles hasta un octavo (12,5%) de su volumen, tras lo cual las muestras se envían para su preparación y análisis.

El personal de Marimaca supervisó todas las perforaciones y el muestreo.

· Las recuperaciones de DD se controlaron mediante una medición precisa de la recuperación del núcleo; el control se extendió hacia el proceso de división realizado en el lugar de perforación.

• Las recuperaciones de DD se midieron mediante la medición de la longitud del núcleo y se compararon con la ejecución efectiva del núcleo. El personal técnico de Marimaca verificó todos los datos.

• Las recuperaciones de RC se controlaron mediante el pesaje de muestras y se extendió un control preciso al proceso de división realizado en el lugar de perforación.

• La recuperación de RC se midió en porcentaje en peso en comparación con un peso de muestra teórico. El personal técnico de Marimaca verificó todos los datos.

• Las recuperaciones medidas superan el 95 % en la perforación RC, sin variaciones significativas y sin relación con las leyes del cobre.

 

Explotación florestal ·     Si las muestras de núcleos y fragmentos se han registrado geológica y geotécnicamente con un nivel de detalle suficiente para respaldar una estimación adecuada de los recursos minerales, estudios mineros y estudios metalúrgicos.

·     Si el registro es de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Fotografía de núcleos (o de costa, canal, etc.).

·     La longitud total y el porcentaje de las intersecciones relevantes registradas.

Todos los pozos fueron registrados geológicamente mediante captura digital de datos.

• Los datos recopilados son sobre roca, estructura, alteración y mineralización, basados ​​en intervalos de perforación, recuperaciones y resultados analíticos.

· Tras la validación, se definieron las zonas minerales y de alteración.

Los resultados se introdujeron en la base de datos en forma de tabla con todos los datos mapeados y se preparó un registro consolidado de la perforación.

· La mayor parte de este trabajo fue realizado por un geólogo consultor sénior con experiencia, con el apoyo de un geólogo consultor júnior.

Además de medir las desviaciones, la mayoría de los agujeros fueron inspeccionados utilizando un televisor óptico (OPTV o BHTV), con mediciones de estructuras y orientación, que registraron de forma continua y exhaustiva las paredes de los agujeros y las estructuras medidas.

• Las estructuras se midieron en rangos según su anchura y los resultados se registraron y representaron gráficamente en redes estereográficas y diagramas de roseta.

 

 

Técnicas de submuestreo y preparación de muestras ·     Si se trata de un núcleo, se debe indicar si se cortó o se serró y si se tomó un cuarto, la mitad o la totalidad del núcleo.

·     Si no se trata de una muestra de núcleo, si fue muestreada con estrías, con tubo, con división rotatoria, etc., y si la muestra se tomó en húmedo o en seco.

·     Para todos los tipos de muestras, la naturaleza, la calidad y la idoneidad de la técnica de preparación de la muestra.

•     Se han adoptado procedimientos de control de calidad en todas las etapas de submuestreo para maximizar la representatividad de las muestras.

•     Medidas adoptadas para garantizar que el muestreo sea representativo del material recogido in situ, incluyendo, por ejemplo, los resultados del muestreo duplicado/de la segunda mitad realizado en el campo.

·     Si el tamaño de las muestras es apropiado para el tamaño de grano del material que se está muestreando.

· Los pozos DDH de Sierra Medina se perforan y muestrean de forma continua a intervalos de 2 metros, se dividen por la mitad con un divisor de núcleos convencional en el sitio, una mitad se envía al laboratorio de preparación de Andes Analytical Assay en Copiapó y las pulpas se envían luego al mismo laboratorio de la compañía en Santiago para su análisis.

· La última división produce la “muestra A”, que se envía para su preparación y análisis, y la “muestra B”, que se utiliza para obtener recortes de perforación (1 kg) y duplicados para preparación/muestra gruesa, que luego se almacenan en instalaciones especiales en el sitio.

• Se obtienen muestras DDH cada 2 metros de la mitad de un núcleo, mientras que la otra mitad se almacena en el lugar.

· Los pozos RC se perforan y se muestrean de forma continua a intervalos de 2 metros, y sus muestras se dividen en el lugar tres veces, hasta un octavo (12,5%) de su volumen.

· La última división produce la “muestra A”, que se envía para su preparación y análisis, y la “muestra B”, que se utiliza para obtener recortes de perforación (1 kg) y duplicados para preparación/muestras gruesas, y luego se almacena en instalaciones especiales en el sitio.

• El personal del laboratorio traslada las muestras del proyecto a Copiapó, y posteriormente se devuelven las pulpas de preparación para generar los lotes de análisis. Al recibirlas, se registran los detalles de las muestras y se determinan los puntos de inserción para las muestras de control de calidad en el flujo de muestras.

Las muestras se prepararon siguiendo el siguiente protocolo estándar: secado; trituración de toda la muestra a -1/4” y paso por una trituradora secundaria hasta obtener un porcentaje superior al 80% que pasara por -10#; homogeneización; división; pulverización de una submuestra de 400-600 g hasta obtener un porcentaje que pasara por -150# en un 95%; y una división de 125 g de esta se envió para su análisis. Todas las muestras se analizaron para determinar el contenido secuencial de cobre %CuT (cobre total); %CuS (cobre soluble en ácido), %CuCN (cobre soluble en cianuro) y CuRes (cobre residual), y mediante espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP) multielemental. Se empleó un programa completo de control y aseguramiento de la calidad (QA/QC), que incluyó la inserción de blancos, estándares y duplicados apropiados, con resultados aceptables. Marimaca Copper almacena las pulpas y los rechazos de muestras para su uso futuro.

• Los resultados de laboratorio se cargan directamente desde los certificados de análisis digitales a la base de datos, con el fin de minimizar las fuentes de error.

 

 

Calidad de los datos de los ensayos y de las pruebas de laboratorio •     La naturaleza, la calidad y la idoneidad de los procedimientos de análisis y de laboratorio utilizados, y si la técnica se considera parcial o total.

·     Para herramientas geofísicas, espectrómetros, instrumentos XRF portátiles, etc., los parámetros utilizados para determinar el análisis, incluyendo la marca y el modelo del instrumento, los tiempos de lectura, los factores de calibración aplicados y su derivación, etc.

•     Naturaleza de los procedimientos de control de calidad adoptados (por ejemplo, estándares, muestras en blanco, duplicados, controles de laboratorio externos) y si se han establecido niveles aceptables de exactitud (es decir, ausencia de sesgo) y precisión.

• Las muestras se preparan en un laboratorio ubicado en Copiapó y son analizadas por Andes Analytical Assay Ltd. (AAA) en Santiago.

• Las muestras se prepararon utilizando el siguiente protocolo estándar: secado; trituración de toda la muestra a -1/4” y paso por una trituradora secundaria a mejor del 80% que pasa -10#; homogeneización; división; pulverización de una submuestra de 400-600 g a 95% que pasa -150#; y una división de 125 g de esta enviada para análisis. Todas las muestras se analizaron para %CuT (cobre total); %CuS (cobre soluble en ácido). Se empleó un programa completo de QA/QC, que incluyó la inserción de blancos apropiados, estándares y duplicados con resultados aceptables. Las pulpas y los rechazos de muestras son almacenados por Marimaca Copper para uso futuro. Además de los análisis de cobre, se realizó un análisis multielemental que incluyó plata (Ag) utilizando ICP.

Todas las muestras se analizaron para determinar el contenido de cobre en las siguientes proporciones: %CuT (cobre total); %CuS (cobre soluble en ácido), %CuCN (cobre soluble en cianuro) y CuRes (cobre residual). La plata y otros 33 elementos se analizaron utilizando una muestra de pulpa de 0,5 g y se midieron mediante ICP óptico.

• Los resultados de laboratorio se cargan directamente desde los certificados de análisis digitales a la base de datos, con el fin de minimizar las fuentes de error.

Los programas de control de calidad analítica implementados en Marimaca incluyen el uso de muestras de preparación y duplicados de pulpa para análisis de precisión y materiales de referencia estándar (SRM). Los procedimientos de control y aseguramiento de la calidad (QA/QC) se aplican por igual a la plata y al conjunto de análisis multielementales.

• Marimaca cuenta con protocolos para el manejo de resultados analíticos que superan los límites aceptables, lo que en última instancia puede dar lugar a nuevos análisis de lotes de muestras completos o parciales.

 

 

 

Verificación del muestreo y del análisis ·     La verificación de intersecciones significativas por parte de personal independiente o alternativo de la empresa.

•     El uso de agujeros gemelos.

•     Documentación de datos primarios, procedimientos de entrada de datos, verificación de datos, protocolos de almacenamiento de datos (físicos y electrónicos).

•     Analizar cualquier ajuste a los datos del ensayo.

· No hay agujeros gemelos en el conjunto de datos.

· Se completaron todos los registros de datos y estos se introdujeron directamente en la base de datos del depósito.

• Los resultados de laboratorio se cargan directamente desde los certificados de análisis digitales a la base de datos para minimizar las fuentes de error.

 

 

 

Ubicación de los puntos de datos •     Precisión y calidad de los estudios utilizados para localizar pozos de perforación (estudios de pozos y de fondo), zanjas, explotaciones mineras y otros lugares utilizados en la estimación de recursos minerales.

•     Especificación del sistema de red utilizado.

•     Calidad y adecuación del control topográfico.

• Contratistas locales se encargaron de la supervisión de la operación de perforación.

Un topógrafo experimentado inspeccionó los collares.

• Se utilizan coordenadas UTM WGS84.

• Data Well Services realizó los estudios de fondo de pozo para las perforaciones.

• Los datos recopilados se consideran adecuados para su eventual uso en la estimación de recursos minerales.

 

 

 

Espacio y distribución de datos ·     Espaciado de datos para la presentación de informes de resultados de exploración.

·     Si el espaciado y la distribución de los datos son suficientes para establecer el grado de continuidad geológica y de ley apropiado para el/los procedimiento(s) de estimación de recursos minerales y reservas de mineral y clasificaciones aplicadas.

·     Si se ha aplicado la composición de muestras.

· Debido a la naturaleza de la mineralización y al tipo de programa de perforación exploratoria, la distancia entre los pozos es muy variable.

· El espaciado de los datos no se considera suficiente para establecer continuidades geológicas y de ley para la estimación de recursos minerales en la categoría de Inferidos e Indicados.

• No se aplicó composición de muestras.

 

 

Orientación de los datos en relación con la estructura geológica. •     Si la orientación del muestreo logra un muestreo imparcial de las posibles estructuras y hasta qué punto se conoce esto, considerando el tipo de depósito.

·     Si se considera que la relación entre la orientación de la perforación y la orientación de las estructuras mineralizadas clave ha introducido un sesgo de muestreo, esto debe evaluarse e informarse si es material.

La orientación de los pozos de perforación generalmente se orientaba de forma subperpendicular a la mineralización, pero variaba en algunos lugares dada la naturaleza del programa de exploración que se estaba llevando a cabo.

• Los análisis se informan en función de la profundidad del pozo.

• Los anchos reales se estiman en un 80-90% de los anchos de intersección en el fondo del pozo reportados.

 

 

Seguridad de la muestra •     Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las muestras. · Todas las muestras de perforación son recogidas por personal de la empresa o bajo la supervisión directa del personal de la empresa.

Las muestras de Marimaca se procesaron inicialmente en el lugar del proyecto y se enviaron directamente desde la propiedad a un laboratorio para su preparación final, y posteriormente, a su regreso, al laboratorio para su análisis.

• El personal debidamente cualificado de los laboratorios recoge las muestras para los análisis.

• Los protocolos de seguridad implementados mantienen la cadena de custodia de las muestras para evitar la contaminación o mezcla inadvertida de las mismas y para dificultar al máximo la manipulación intencionada.

 

Auditorías o revisiones •     Los resultados de cualquier auditoría o revisión de las técnicas y los datos de muestreo. · En opinión de la Persona Competente, estos procesos cumplen con los estándares aceptables de la industria y la información puede reportarse bajo las normas JORC y NI43-101 y, en el futuro, utilizarse para la modelización geológica y de recursos.

 

 

 

Sección 2: Presentación de resultados de exploración

 

Criterios Explicación del código JORC Comentario
Estado de concesión minera y tenencia de la tierra ·     Tipo, nombre/número de referencia, ubicación y propiedad, incluidos acuerdos o cuestiones importantes con terceros, como empresas conjuntas, asociaciones, regalías preferenciales, derechos de título indígena, sitios históricos, áreas silvestres o parques nacionales y entornos ambientales.

·     La seguridad de la tenencia que se poseía al momento de presentar el informe, junto con cualquier impedimento conocido para obtener una licencia para operar en el área.

• Marimaca Copper Corp. posee un conjunto de concesiones mineras que abarca aproximadamente 14.500 hectáreas en la zona del proyecto Sierra de Medina, y que comprende una combinación de concesiones mineras y de exploración.

· El proyecto Sierra de Medina comprende 55 concesiones propiedad de ICAL, una subsidiaria de Marimaca Copper Corp.

· El Proyecto Pampa Medina comprende 12 concesiones propiedad de SCM Elenita sobre las cuales la Compañía celebró un acuerdo de opción de compra.

· El Proyecto Madrugador comprende 10 concesiones propiedad de SLM Juanita y SLM Madrugador sobre las cuales la Compañía celebró un acuerdo de opción de compra.

• No se conocen impedimentos para llevar a cabo campañas de perforación exploratoria en las áreas del proyecto.

Exploración realizada por otras partes ·     Reconocimiento y valoración de la exploración realizada por otras partes. 1.     Concesiones Pampa Medina

Entre 1993 y 1996, Compañía Minera Doña Isabel y Rayrock Ltda llevaron a cabo un extenso programa de exploración. Este programa incluyó un estudio geoquímico con pozos de perforación cortos, espaciados cada 50 m a lo largo de varias líneas este-oeste de entre 2 km y 5 km de longitud, que se extienden por todo el distrito, cubriendo la parte sureste de las concesiones de Pampa en un área de aproximadamente 460 ha. El objetivo era evaluar la roca debajo de la capa de caliche. En esta área, se obtuvieron aproximadamente 600 muestras, que representan el 40% del total de muestras extraídas en todo el distrito, de las cuales el 2% presenta anomalías de cobre.

· Para los años 2003 y 2004, se estableció el derecho de explotación de las concesiones Pampa 81 (1/20 y 21/40) y Pampa 47 (1/20 y 21/40) por parte de Minera Rayrock Ltda.

· En 2008, Rayrock Ltda llevó a cabo dos campañas de perforación RC. La primera abarcó 15.729 m distribuidos en 38 pozos con una malla aproximada de 500 m × 500 m, y la segunda campaña abarcó 14.913 m en 35 pozos con una malla de 125 m × 125 m en un área de 1.000 × 350 m, donde se identificaron principalmente óxidos de cobre, con algunos intervalos mixtos y pequeñas cantidades de mineralización primaria.

· Posteriormente, en 2013, se llevó a cabo una campaña de exploración que consistió en 45 perforaciones diamantinas, con una longitud total de 18.707 metros perforados.

· Durante 2014, Rayrock Ltda continuó con la última campaña de exploración, completando 17 perforaciones diamantinas para un total de 5.264 m perforados.

2.     Concesiones Madrugador

Las concesiones de Madrugador habían sido objeto de esfuerzos de exploración limitados desde la década de 1980. La mayor parte de la exploración en las concesiones de Madrugador fue realizada por Rayrock entre 1993 y 1996 y consistió en perforación diamantina y de circulación inversa. Se habían completado un total de 23.502 m de perforación diamantina y de circulación inversa en 223 pozos en la propiedad antes de 2005. Proyecta, una empresa de ingeniería chilena, llevó a cabo un programa de perforación de circulación inversa de vía corta en el yacimiento de Madrugador en 2005.

Durante el período comprendido entre 1994 y 1999, Rayrock llevó a cabo un mapeo geológico de la propiedad, un estudio de muestreo de sedimentos de arroyos y suelos/cortes de carreteras, así como perforaciones diamantinas limitadas.

· En 2007 y 2008, Apoquindo Minerals Inc. (Apoquindo) completó 21.177 m de perforación RC en 132 pozos y 1.206 m de perforación diamantina en ocho pozos.

· En abril de 2009, Apoquindo celebró un acuerdo de riesgo compartido con Minera SA

Geología •     Tipo de yacimiento, contexto geológico y estilo de mineralización. El distrito minero de Pampa Medina se caracteriza por una mineralización de cobre tipo manto alojada en rocas volcánicas y sedimentarias del Jurásico-Triásico. Las características de la mineralización alojada en rocas volcánicas, como la mineralización superficial tipo Madrugador, se asemejan a la mineralización típica del Cinturón Costero, mientras que la mineralización alojada en sedimentos se expone en antiguas explotaciones mineras a lo largo del distrito de Sierra de Valenzuela y en perforaciones profundas debajo de áreas cubiertas que se extienden alrededor de donde los sedimentos huéspedes están cubiertos por rocas volcánicas.

· El sistema estructural principal consiste en fallas de bloques y un complejo de enjambres de diques.

La mineralización de cobre observada en los sondeos comprende óxidos y sulfuros. Los óxidos predominantes corresponden a atacamita, azurita y crisocola. El espesor de la zona de óxidos varía entre unos pocos metros y más de 200 m, y se observa una zona mixta irregular caracterizada por una mezcla de óxidos de cobre verdes (principalmente atacamita) y sulfuros de cobre (en su mayoría calcocita, y en menor medida calcopirita y pirita). A profundidades superiores a 300 m se observó mineralización primaria, compuesta por calcopirita, bornita y cantidades variables de covelita y pirita.

La alteración de las rocas consiste principalmente en la albitización de los sedimentos, y se observa poca arcilla en las zonas oxidadas superiores.

Información sobre perforaciones ·     Un resumen de toda la información relevante para la comprensión de los resultados de la exploración, incluyendo una tabulación de la siguiente información para todos los pozos de perforación de material:

o  este y norte del collar del pozo de perforación

o  elevación o RL (Nivel Reducido – elevación sobre el nivel del mar en metros) del collar del pozo de perforación

o  inclinación y acimut del agujero

o  longitud del pozo y profundidad de intercepción

longitud del agujero . 

·     Si la exclusión de esta información se justifica porque no es material y esta exclusión no dificulta la comprensión del informe, la persona competente deberá explicar claramente por qué es así.

• La información sobre los atributos de los pozos de perforación se incluye en una tabla adjunta.
Métodos de agregación de datos ·     Al informar sobre los resultados de la exploración, las técnicas de promedio ponderado, los truncamientos de grado máximo y/o mínimo (por ejemplo, recorte de grados altos) y los grados de corte suelen ser materiales y deben indicarse.

Cuando     las intersecciones agregadas incorporen tramos cortos de resultados de alta ley y tramos más largos de resultados de baja ley, se deberá indicar el procedimiento utilizado para dicha agregación y mostrar en detalle algunos ejemplos típicos de dichas agregaciones.

•     Deben indicarse claramente los supuestos utilizados para cualquier informe de valores equivalentes de metales.

• Se utilizaron promedios ponderados por longitud para calcular la pendiente en función del ancho.

No se utilizó ningún límite máximo ni mínimo de ley durante los cálculos de amplitud de ley. La ley promedio ponderada de cobre total (CuT) de todo el intervalo se calcula para todos los intervalos con longitudes de muestra superiores a 2 m. Los depósitos de tipo manto pueden ser variables, lo que resulta en que algunos intervalos incluyan un pequeño número de muestras con baja mineralización (<0,1 % CuT) en el cálculo.

• A los ensayos de plata que arrojaron un límite de detección de Ag inferior a 3 g/t en el análisis ICP se les asignó un valor de cero.

• No se han reportado equivalentes metálicos.

Relación entre la anchura de la mineralización y la longitud de las intersecciones •     Estas relaciones son particularmente importantes en la presentación de informes sobre los resultados de la exploración.

•     Si se conoce la geometría de la mineralización con respecto al ángulo de perforación, se debe informar sobre su naturaleza.

·     Si no se conoce y solo se informan las longitudes de fondo de pozo, debe haber una declaración clara al respecto (por ejemplo, «longitud de fondo de pozo, ancho real desconocido»).

· Los anchos reales se estiman en un 80-90% de la intersección de fondo de pozo reportada; sin embargo, la perforación generalmente apunta a intersecciones subparalelas de las unidades de manto mineralizadas según se entienden/interpretan en el momento de la perforación.

· Todas las intersecciones se informan en función de la profundidad del pozo.

Diagramas ·     Se deben incluir mapas y secciones apropiadas (con escalas) y tabulaciones de intersecciones para cualquier descubrimiento significativo que se reporte. Estos deben incluir, pero no se limitan a, una vista en planta de las ubicaciones de los collares de perforación y vistas seccionales apropiadas. · Consulte las figuras que se incluyen a continuación.
Informes equilibrados ·     Cuando no sea factible presentar informes exhaustivos de todos los resultados de exploración, se deberá practicar la presentación de informes representativos tanto de leyes bajas como altas y/o anchos para evitar informes engañosos de los resultados de exploración. Se han comunicado todos los resultados significativos.

· Consulte las tablas que se incluyen a continuación.

Otros datos de exploración sustanciales ·     Se deben reportar otros datos de exploración, si son significativos y relevantes, incluyendo (pero no limitados a): observaciones geológicas; resultados de estudios geofísicos; resultados de estudios geoquímicos; muestras a granel: tamaño y método de tratamiento; resultados de pruebas metalúrgicas; densidad aparente, agua subterránea, características geotécnicas y de la roca; posibles sustancias nocivas o contaminantes. No aplicable
Trabajo adicional ·     La naturaleza y la magnitud de los trabajos adicionales previstos (por ejemplo, pruebas de extensiones laterales o de profundidad o perforaciones exploratorias a gran escala).

•     Diagramas que resalten claramente las áreas de posibles extensiones, incluidas las principales interpretaciones geológicas y las futuras áreas de perforación, siempre que esta información no sea comercialmente sensible.

· A lo largo de 2025, la Compañía tiene previsto completar trabajos de exploración adicionales en el área del proyecto, que incluyen:

o Estudios geofísicos

o Circulación inversa y perforación con núcleo de diamante

· Se prestará especial atención al potencial de extensiones del depósito Pampa Medina hacia el norte y el oeste.