{"id":83853,"date":"2026-09-17T13:20:48","date_gmt":"2026-09-17T13:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/qimaterials.com\/?p=83853"},"modified":"2026-09-17T13:20:49","modified_gmt":"2026-09-17T13:20:49","slug":"qimc-launches-expanded-2026-ontario-natural-hydrogen-program-in-the-temiscamingue-graben","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qimaterials.com\/fr\/qimc-launches-expanded-2026-ontario-natural-hydrogen-program-in-the-temiscamingue-graben\/","title":{"rendered":"QIMC lance le programme \u00e9largi d&#039;hydrog\u00e8ne naturel de l&#039;Ontario pour 2026 dans le graben de T\u00e9miscamingue"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>823 stations de gaz du sol densifi\u00e9es, plus de 1 100 stations gravim\u00e9triques et un syst\u00e8me de spectrom\u00e9trie gamma mobile \u00e0 l&#039;\u00e9chelle du district, con\u00e7us pour d\u00e9finir les cibles de forage et sismiques.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Montr\u00e9al, Qu\u00e9bec \u2014 17 septembre 2026 \u2014<\/strong> Qu\u00e9bec Innovative Materials Corp. (CSE : QIMC) (OTCQB : QIMCF) (FSE : 7FJ) (\u201c QIMC \u201d ou la \u201c Soci\u00e9t\u00e9 \u201d) est heureuse d\u2019annoncer un programme \u00e9largi d\u2019exploration d\u2019hydrog\u00e8ne naturel en 2026 dans l\u2019extension ontarienne du graben de T\u00e9miscamingue, con\u00e7u pour faire progresser la d\u00e9finition des cibles pour les lev\u00e9s sismiques 2D et les forages en Ontario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le programme ontarien est lanc\u00e9 en parall\u00e8le avec la campagne sismique Vibroseis 2D de 78 kilom\u00e8tres de lignes, annonc\u00e9e pr\u00e9c\u00e9demment par QIMC, dont environ 36 kilom\u00e8tres \u00e0 T\u00e9miscamingue (Qu\u00e9bec), \u00e0 Ville-Marie\/Saint-Bruno-de-Guigues, le reste \u00e9tant situ\u00e9 en Nouvelle-\u00c9cosse. QIMC pr\u00e9voit int\u00e9grer les donn\u00e9es ontariennes aux r\u00e9sultats sismiques qu\u00e9b\u00e9cois afin d&#039;orienter les d\u00e9veloppements ult\u00e9rieurs.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">POINTS FORTS DU PROGRAMME<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Couverture \u00e9tendue des gaz du sol\u00a0:<\/strong> 823 nouvelles stations espac\u00e9es de 100 m\u00e8tres sur environ 80 kilom\u00e8tres de lignes, portant la base de donn\u00e9es de l&#039;Ontario \u00e0 environ 1 733 stations et plus de 125 kilom\u00e8tres de lignes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Couverture g\u00e9ophysique\u00a0:<\/strong> Plus de 1 100 stations gravim\u00e9triques, une spectrom\u00e9trie gamma mobile \u00e0 l&#039;\u00e9chelle du district et des mesures de radon-thoron ainsi qu&#039;une \u00e9tude audiomagn\u00e9totellurique (AMT).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Leadership technique :<\/strong> Conception du programme dirig\u00e9e par le professeur Marc Richer-Lafl\u00e8che, Ph.D., de l\u2019Institut national de la recherche scientifique (INRS), int\u00e9grant les ensembles de donn\u00e9es de l\u2019Ontario dans le cadre d\u2019exploration exclusif R2G2\u2122 du QIMC.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">COMMENTAIRE DE LA DIRECTION<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c L\u2019Ontario est un atout strat\u00e9gique majeur du portefeuille d\u2019hydrog\u00e8ne propre de QIMC, et ce programme vise \u00e0 transformer les donn\u00e9es de reconnaissance en convictions. Notre objectif est clair\u00a0: convertir nos d\u00e9couvertes sur le terrain en un ensemble de cibles class\u00e9es et pr\u00eates \u00e0 \u00eatre for\u00e9es pour la prochaine \u00e9tape du d\u00e9veloppement. En menant de front nos activit\u00e9s en Ontario et au Qu\u00e9bec, nous pouvons int\u00e9grer les deux ensembles de donn\u00e9es pour obtenir une vision globale qui orientera nos d\u00e9cisions en mati\u00e8re de sismique et de forage. Ontario, Qu\u00e9bec, Nouvelle-\u00c9cosse\u00a0: trois provinces, une strat\u00e9gie et un mod\u00e8le \u00e9prouv\u00e9s, progressant simultan\u00e9ment avec rigueur et dynamisme. \u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u2014 John Karagiannidis, pr\u00e9sident et chef de la direction, QIMC<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">R\u00c9SULTATS DE L&#039;\u00c9TUDE SUR LE GAZ DU SOL EN ONTARIO EN 2025<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les travaux de reconnaissance des gaz du sol effectu\u00e9s en 2025 avec DiagnaMed Holdings Corp. sous la direction technique de l&#039;INRS ont donn\u00e9 les r\u00e9sultats suivants\u00a0:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Campagne sur les gaz du sol en Ontario<\/strong><\/td><td><strong>Lignes<\/strong><\/td><td><strong>\u00c9chantillons<\/strong><\/td><td><strong>&gt; 500 ppm H\u2082<\/strong><\/td><td><strong>&gt; 1 000 ppm H\u2082<\/strong><\/td><td><strong>&gt; 2 000 ppm H\u2082<\/strong><\/td><td><strong>Pic H\u2082<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Phase 1 (juillet 2025)<\/td><td>Lignes 1 \u00e0 4<\/td><td>456<\/td><td>209<\/td><td>\u2014<\/td><td>\u2014<\/td><td>2 458 ppm<\/td><\/tr><tr><td>Phase 2 (octobre 2025)<\/td><td>Lignes 5 \u00e0 8<\/td><td>454<\/td><td>251<\/td><td>116<\/td><td>19<\/td><td>2 817 ppm<\/td><\/tr><tr><td><strong>Total<\/strong><\/td><td><strong>8<\/strong><\/td><td><strong>910<\/strong><\/td><td><strong>460<\/strong><\/td><td><strong>\u2014<\/strong><\/td><td><strong>\u2014<\/strong><\/td><td><strong>2 817 ppm<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La phase 1 a donn\u00e9 une moyenne de 558 ppm d&#039;H\u2082 et une m\u00e9diane de 456 ppm. La phase 2 a \u00e9tendu la zone anormale de plus de 11 kilom\u00e8tres vers le nord, d\u00e9finissant une zone riche en hydrog\u00e8ne d&#039;environ 260 kilom\u00e8tres carr\u00e9s (11,3 km du nord au sud et 23 km d&#039;est en ouest) sur un parcours de 45,3 kilom\u00e8tres. La valeur m\u00e9diane de T\u00e9miscamingue contraste fortement avec les valeurs m\u00e9dianes de fond r\u00e9gionales de 50 \u00e0 125 ppm enregistr\u00e9es dans la province voisine de l&#039;Abitibi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">MISE EN \u0152UVRE SUR LE TERRAIN ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">QIMC collaborera avec la Premi\u00e8re Nation de Timiskaming pour la r\u00e9alisation des travaux de la station d&#039;analyse des gaz du sol en Ontario, s&#039;appuyant sur la relation \u00e9tablie de l&#039;entreprise avec la Premi\u00e8re Nation de Timiskaming dans le district de T\u00e9miscamingue. Le programme de 2026 pr\u00e9voit des emplois sur le terrain, de la formation et des postes en collecte de donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">EXPLORATION NON INVASIVE<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des \u00e9chantillons de gaz du sol sont pr\u00e9lev\u00e9s manuellement \u00e0 l&#039;aide de sondes superficielles\u00a0; les mesures de densit\u00e9 sont effectu\u00e9es en surface avec des appareils portables\u00a0; la spectrom\u00e9trie gamma est r\u00e9alis\u00e9e depuis un v\u00e9hicule en mouvement sur les routes et pistes existantes. Le programme ontarien n&#039;utilise ni explosifs, ni forage de trous de mine, ni fracturation hydraulique, ni stimulation de r\u00e9servoirs.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CONTEXTE G\u00c9OLOGIQUE ET IMPORTANCE DU PROGRAMME DE L&#039;ONTARIO 2026<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pr Marc Richer-Lafl\u00e8che, Ph.D., INRS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette phase du programme d&#039;exploration de l&#039;hydrog\u00e8ne naturel dans le secteur ontarien de T\u00e9miscamingue s&#039;appuie sur des travaux d&#039;exploration ant\u00e9rieurs qui ont men\u00e9 \u00e0 la d\u00e9couverte de tr\u00e8s fortes concentrations d&#039;hydrog\u00e8ne.<sub>2<\/sub> concentrations d\u00e9tect\u00e9es dans les sols des secteurs de l\u2019Ontario (2025) et du Qu\u00e9bec (2024) du graben du lac T\u00e9miscamingue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Du c\u00f4t\u00e9 ontarien, le graben forme une importante d\u00e9pression morphotectonique d\u00e9limit\u00e9e par de nombreuses failles normales (faille de West Shore ; faille de Cross-Lake ; faille de Blanche-River) marqu\u00e9es par de grandes ruptures topographiques (<strong>Fig. 1<\/strong>) visible sur les images satellites. Dans cette r\u00e9gion, le T\u00e9miscamingue ontarien se caract\u00e9rise par de plus grandes \u00e9paisseurs de roches s\u00e9dimentaires pal\u00e9ozo\u00efques (Groupe de Liskeard, Groupe de Wabi), constitu\u00e9es d&#039;une accumulation de roches ordoviciennes (Formation de Dawson Point) et siluriennes (Formations d&#039;Earlton et de Thornloe) (<strong>Fig. 1<\/strong>) comprenant des calcaires, des calcaires dolomitiques, des conglom\u00e9rats, des gr\u00e8s et des schistes (<strong>Kumarapeli, 1985\u00a0; Dix et coll., 2007<\/strong>), dont l&#039;\u00e9paisseur peut atteindre plusieurs centaines de m\u00e8tres en fonction de l&#039;affaissement du bassin qui, entre autres facteurs, a permis l&#039;accumulation et la pr\u00e9servation de ces roches s\u00e9dimentaires (<strong>Russell, 1984<\/strong>Ces roches sont susceptibles d&#039;agir \u00e0 la fois comme r\u00e9servoirs de transition lors de la remont\u00e9e de l&#039;hydrog\u00e8ne et, localement, comme roches de couverture (mudstone) ralentissant la migration de l&#039;hydrog\u00e8ne vers le sous-sol.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"495\" height=\"293\" src=\"https:\/\/qimaterials.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-83854\" style=\"aspect-ratio:1.689419795221843;width:495px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/qimaterials.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image.jpeg 495w, https:\/\/qimaterials.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-300x178.jpeg 300w, https:\/\/qimaterials.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-18x11.jpeg 18w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Figure 1.<\/strong> Carte g\u00e9ologique simplifi\u00e9e, redessin\u00e9e \u00e0 partir de la carte g\u00e9ologique de l&#039;OGS disponible au format KML. Source\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.geologyontario.mndm.gov.on.ca\/ogsearth.html\">Terre OGSEarth<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outre ces roches pal\u00e9ozo\u00efques, la partie occidentale du graben est caract\u00e9ris\u00e9e par une plus grande \u00e9paisseur de roches s\u00e9dimentaires prot\u00e9rozo\u00efques du supergroupe huronien (<strong>Young et al., 2001 ; Long, 2004<\/strong>) et par la pr\u00e9sence d&#039;un important volume de dykes de Nipissing visibles des deux c\u00f4t\u00e9s du bassin s\u00e9dimentaire pal\u00e9ozo\u00efque <strong>(Fig. 1<\/strong>). Dans notre <strong>R<sup>2<\/sup>G<sup>2<\/sup> mod\u00e8le<\/strong>, La pr\u00e9sence de roches magmatiques mafiques tardives (comme celles document\u00e9es dans le Cumberland en Nouvelle-\u00c9cosse) est significative, car l&#039;alt\u00e9ration hydrothermale du fond marin et le m\u00e9tamorphisme r\u00e9gional de roches ign\u00e9es plus anciennes (par exemple, les ceintures de roches vertes arch\u00e9ennes) d\u00e9truisent l&#039;olivine et les pyrox\u00e8nes capables de g\u00e9n\u00e9rer de l&#039;hydrog\u00e8ne naturel. La mise en place des dykes de Nipissing, lors d&#039;un \u00e9pisode tardif de point chaud intraplaque (plus de 500 Ma apr\u00e8s les ceintures de roches vertes), repr\u00e9sente un \u00e9l\u00e9ment majeur. <strong>L\u00c8VRE<\/strong> (<strong>L\u00c8VRE<\/strong>: Grande province ign\u00e9e ; <strong>Ernst et Buchan, 2004<\/strong>Cet \u00e9v\u00e9nement a laiss\u00e9 derri\u00e8re lui d&#039;importants volumes de min\u00e9raux ign\u00e9s et de min\u00e9ralisations sulfur\u00e9es magmatiques, encore bien pr\u00e9serv\u00e9s. Les parties profondes du socle pourraient contenir des filons-couches riches en cumulats d&#039;olivine, susceptibles de r\u00e9agir avec les eaux souterraines canalis\u00e9es par les principales failles du graben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Importance du programme de travail 2026 pour l\u2019exploration de l\u2019hydrog\u00e8ne naturel\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les travaux, qui seront effectu\u00e9s principalement \u00e0 l&#039;automne 2026, se situent au sud du p\u00e9rim\u00e8tre des lev\u00e9s r\u00e9alis\u00e9s en 2025. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, les lev\u00e9s seront effectu\u00e9s dans les zones des municipalit\u00e9s de Thornloe, Hanbury, Dymond, Temiskaming Shore, Kerns, Kennebec et McCool (<strong>Fig. 2<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"495\" height=\"293\" src=\"https:\/\/qimaterials.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-83855\" style=\"aspect-ratio:1.2231404958677685;width:296px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Figure 2.<\/strong> Carte de localisation montrant le programme d&#039;exploration 2026 par rapport aux travaux de terrain men\u00e9s en 2025 par l&#039;INRS et le QIMC dans le graben de T\u00e9miscamingue<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9tude des gaz du sol<\/strong>La densification de l&#039;\u00e9tude des gaz du sol de 2026 vise \u00e0 \u00e9valuer le r\u00f4le des failles dans la partie ouest du graben dans les m\u00e9canismes r\u00e9gissant la mise en place naturelle de l&#039;hydrog\u00e8ne au sein du graben, et \u00e0 documenter la distribution spatiale de l&#039;hydrog\u00e8ne au-dessus des zones calcaires pal\u00e9ozo\u00efques qui marquent les zones de plus grande subsidence dans le graben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>relev\u00e9 gravim\u00e9trique<\/strong>Cette \u00e9tude g\u00e9ophysique, comprenant plus de 1 100 stations, permettra de d\u00e9tecter les centres de d\u00e9p\u00f4t les plus profonds d&#039;accumulation de roches s\u00e9dimentaires et de localiser les discontinuit\u00e9s structurales entre les blocs arch\u00e9ens, prot\u00e9rozo\u00efques et pal\u00e9ozo\u00efques de la r\u00e9gion (<strong>Fig. 1<\/strong>Ces discontinuit\u00e9s pourraient jouer un r\u00f4le d\u00e9terminant dans le transfert de l&#039;hydrog\u00e8ne de ses sources profondes vers le sous-sol. Compte tenu de la forte densit\u00e9 des dykes de Nipissing par rapport aux roches s\u00e9dimentaires prot\u00e9rozo\u00efques et pal\u00e9ozo\u00efques, les donn\u00e9es gravim\u00e9triques permettront de documenter les variations spatiales d&#039;\u00e9paisseur des dykes dans la zone d&#039;\u00e9tude. Du c\u00f4t\u00e9 ontarien, les dykes de Nipissing t\u00e9moignent de la pr\u00e9sence de volumes importants de roches magmatiques mafiques dans la r\u00e9gion.<strong>Fig. 1<\/strong>). Ce sont des thol\u00e9iites continentales, des roches caract\u00e9ris\u00e9es par un rapport FeO*\/MgO tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9 (<strong>Lightfoot et al., 1993<\/strong>L&#039;olivine en \u00e9quilibre avec ce type de magma est syst\u00e9matiquement plus riche en fer.<sup>2+<\/sup> que l&#039;olivine pr\u00e9sente dans les roches dunitiques r\u00e9fractaires riches en MgO des ophiolites. La pr\u00e9sence de volumes importants de roches magmatiques riches en olivine repr\u00e9senterait donc une source potentielle d&#039;hydrog\u00e8ne. Dans des conditions de temp\u00e9rature appropri\u00e9es et avec un acc\u00e8s suffisant aux eaux souterraines, cette source pourrait contribuer \u00e0 expliquer les fortes concentrations d&#039;hydrog\u00e8ne d\u00e9tect\u00e9es dans les sols (par exemple). <strong>Zgonnik, 2020<\/strong>). \u00c0 T\u00e9miscamingue, cet hydrog\u00e8ne, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par l&#039;alt\u00e9ration du Fe<sup>2+<\/sup>- des min\u00e9raux riches pourraient ensuite se combiner avec l&#039;hydrog\u00e8ne radiolytique produit par l&#039;interaction des eaux souterraines avec les couches s\u00e9dimentaires riches en potassium du Supergroupe huronien, qui sont particuli\u00e8rement \u00e9paisses du c\u00f4t\u00e9 ontarien du graben (<strong>Fig. 1<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>relev\u00e9 radiom\u00e9trique<\/strong>Le lev\u00e9 radiom\u00e9trique gamma mobile permettra de documenter la pr\u00e9sence probable d&#039;halos redox associ\u00e9s au transfert d&#039;hydrog\u00e8ne vers le sous-sol. Le potassium et le thorium \u00e9tant sensibles au fractionnement hydrodynamique des particules s\u00e9dimentaires, la radiom\u00e9trie gamma contribuera \u00e9galement \u00e0 affiner la caract\u00e9risation des sols, param\u00e8tre important pour l&#039;interpr\u00e9tation des donn\u00e9es de prospection des gaz du sol recueillies sur diff\u00e9rents substrats quaternaires. Dans la partie ouest de la zone d&#039;\u00e9tude (Kennebec, McCool), ces mesures permettront de documenter l&#039;importance volum\u00e9trique des gr\u00e8s arkosiques riches en potassium dans ce secteur, fortement intrud\u00e9 par les dykes de Nipissing.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enqu\u00eate audiomagn\u00e9totellurique (AMT)<\/strong>Cette m\u00e9thode \u00e9lectromagn\u00e9tique \u00e0 source naturelle permet une p\u00e9n\u00e9tration verticale du sol jusqu&#039;\u00e0 une profondeur d&#039;environ 1,5 km, ce qui permet d&#039;affiner la g\u00e9om\u00e9trie des failles en profondeur et de documenter les variations d&#039;\u00e9paisseur des roches s\u00e9dimentaires qui reposent en discordance sur le socle pr\u00e9cambrien. L&#039;inversion 2D des donn\u00e9es AMT est essentielle \u00e0 l&#039;\u00e9laboration d&#039;un mod\u00e8le coh\u00e9rent capable d&#039;expliquer la pr\u00e9sence d&#039;hydrog\u00e8ne naturel dans les diff\u00e9rents secteurs du graben de T\u00e9miscamingue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>R\u00e9f\u00e9rences<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dix, GR, Coniglio, M., Riva, JFV, et Achab, A., 2007.<\/strong> La formation de Dawson Point (Ordovicien sup\u00e9rieur, affleurement de Timiskaming, Ontario)\u00a0: \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 d\u2019une nouvelle synth\u00e8se r\u00e9gionale des magnafacies carbonat\u00e9es et silicoclastiques du Richmondien-Hirnantien dans le craton canadien central. Revue canadienne des sciences de la Terre, vol.\u00a044, n\u00b0\u00a09, p.\u00a01313-1331.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ernst, RE et Buchan, KL, 2004.<\/strong> Associations de roches ign\u00e9es au Canada 3. Grandes provinces ign\u00e9es (GPI) au Canada et dans les r\u00e9gions adjacentes\u00a0: de 3 Ga \u00e0 aujourd\u2019hui<em>.<\/em> G\u00e9oscience Canada, vol. 31, n\u00b0 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kumarapeli, PS, 1985.<\/strong> Le syst\u00e8me de rift du Saint-Laurent et son influence sur l&#039;\u00e9volution g\u00e9ologique de l&#039;est de l&#039;Am\u00e9rique du Nord. <strong>G\u00e9osciences Canada<\/strong>, 12 (2), 54\u201359.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lightfoot, PC, de Souza, H., et Doherty, W., 1993<\/strong>. Diff\u00e9renciation et origine des intrusions de diabase de Nipissing, Ontario, Canada<em>.<\/em> Revue canadienne des sciences de la Terre, vol. 30, n\u00b0 6, p. 1123\u20131140.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Long, DGF, 2004.<\/strong> L\u2019\u00e9volution tectonostratigraphique du socle huronien et du remplissage ult\u00e9rieur du bassin\u00a0: contraintes g\u00e9ologiques sur les mod\u00e8les d\u2019impact de l\u2019\u00e9v\u00e9nement de Sudbury. Precambrian Research, vol.\u00a0129, n\u00b0\u00a03\u20134, p.\u00a0203\u2013223.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Russell, DJ, 1984.<\/strong> G\u00e9ologie pal\u00e9ozo\u00efque de la r\u00e9gion du lac T\u00e9miscamingue. Commission g\u00e9ologique de l&#039;Ontario, carte pr\u00e9liminaire P. 2700.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Young, GM, Long, DGF, Fedo, CM et Nesbitt, HW, 2001.<\/strong> Bassin huronien pal\u00e9oprot\u00e9rozo\u00efque\u00a0: produit d\u2019un cycle de Wilson ponctu\u00e9 de glaciations et d\u2019un impact de m\u00e9t\u00e9orite. G\u00e9ologie s\u00e9dimentaire, vol.\u00a0141\u2013142, p.\u00a0233\u2013254.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zgonnik, V., 2020<\/strong>. L\u2019occurrence et la g\u00e9oscience de l\u2019hydrog\u00e8ne naturel\u00a0: une revue exhaustive. Earth\u2011Science Reviews, 203, 103140.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00c0 PROPOS DE QU\u00c9BEC INNOVATIVE MATERIALS CORP.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qu\u00e9bec Mat\u00e9riaux Innovatifs Corp. est une soci\u00e9t\u00e9 nord-am\u00e9ricaine d&#039;exploration et de d\u00e9veloppement qui fait progresser un portefeuille de projets d&#039;hydrog\u00e8ne naturel et de min\u00e9raux critiques. La soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9ploie son mod\u00e8le d&#039;exploration d&#039;hydrog\u00e8ne \u00e0 l&#039;\u00e9chelle d&#039;un district au Qu\u00e9bec, en Ontario, en Nouvelle-\u00c9cosse et au Minnesota, en tirant parti de son cadre exclusif R2G2\u2122.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">QIMC s&#039;engage en faveur d&#039;une exploration responsable, d&#039;une innovation technique et d&#039;un d\u00e9veloppement durable, dans le but de soutenir les initiatives en mati\u00e8re d&#039;\u00e9nergie propre et de d\u00e9carbonation.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">POUR PLUS D&#039;INFORMATIONS<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>QU\u00c9BEC MAT\u00c9RIAUX INNOVANTS CORP.<\/strong><br>John Karagiannidis<br>Pr\u00e9sident et chef de la direction<br>Courriel\u00a0: info@qimaterials.com<br>T\u00e9l. : +1 514-726-7058<br>Site web : www.qimaterials.com<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>La Bourse canadienne des valeurs mobili\u00e8res n&#039;a pas examin\u00e9 le contenu de ce communiqu\u00e9 et n&#039;en accepte aucune responsabilit\u00e9 quant \u00e0 son exactitude ou \u00e0 son exhaustivit\u00e9.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">D\u00c9CLARATIONS PROSPECTIVES<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce communiqu\u00e9 de presse contient des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs au sens de la l\u00e9gislation canadienne applicable en mati\u00e8re de valeurs mobili\u00e8res. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs comprennent, sans toutefois s&#039;y limiter, des d\u00e9clarations concernant la port\u00e9e, le calendrier, le nombre de stations et la mise en \u0153uvre du programme d&#039;exploration de la Soci\u00e9t\u00e9 en Ontario pour 2026; la consultation pr\u00e9vue de la Premi\u00e8re Nation de Timiskaming; les r\u00e9sultats attendus des lev\u00e9s de gaz du sol, gravim\u00e9triques, spectrom\u00e9triques gamma, radon-thoron et audiomagn\u00e9totelluriques (AMT) mentionn\u00e9s dans ce communiqu\u00e9; la d\u00e9finition et le classement pr\u00e9vus des cibles de forage; la conception et l&#039;acquisition potentielles d&#039;un futur programme sismique 2D en Ontario; l&#039;int\u00e9gration des r\u00e9sultats sismiques du Qu\u00e9bec aux donn\u00e9es de l&#039;Ontario; et les plans et objectifs strat\u00e9giques de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs reposent sur un certain nombre d\u2019hypoth\u00e8ses, notamment l\u2019obtention en temps opportun des approbations r\u00e9glementaires et des autorisations d\u2019acc\u00e8s aux terrains, le maintien du financement, la disponibilit\u00e9 d\u2019entrepreneurs et d\u2019\u00e9quipes de terrain qualifi\u00e9s, des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques et terrestres favorables, des conditions g\u00e9ologiques favorables et la capacit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 ex\u00e9cuter ses plans d\u2019exploration et de d\u00e9veloppement. Ces \u00e9nonc\u00e9s sont assujettis \u00e0 des risques, des incertitudes et d\u2019autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats, le rendement ou les r\u00e9alisations r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement de ceux qui sont exprim\u00e9s ou sous-entendus dans ces \u00e9nonc\u00e9s. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les changements aux exigences r\u00e9glementaires, les retards dans l\u2019obtention des permis, les risques li\u00e9s \u00e0 l\u2019exploration, les incertitudes g\u00e9ologiques, les risques de financement, les conditions du march\u00e9 et la conjoncture \u00e9conomique et commerciale g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les lecteurs sont pri\u00e9s de ne pas accorder une importance excessive aux \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. La Soci\u00e9t\u00e9 ne s\u2019engage aucunement \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 r\u00e9viser les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables l\u2019exigent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les relev\u00e9s de gaz du sol, de radon-thoron, gravim\u00e9triques et spectrom\u00e9triques gamma sont <strong>techniques d&#039;exploration indirectes de surface<\/strong>. Les concentrations d&#039;hydrog\u00e8ne dans les gaz du sol, exprim\u00e9es en parties par million, constituent des mesures pr\u00e9liminaires de la pr\u00e9sence de gaz dans les horizons superficiels du sol\u00a0; elles ne permettent pas de mesurer, ni d&#039;estimer, la concentration d&#039;hydrog\u00e8ne en subsurface, la saturation en gaz, la pression de formation, le d\u00e9bit, la productivit\u00e9, les volumes r\u00e9cup\u00e9rables ou la viabilit\u00e9 commerciale. Les donn\u00e9es gravim\u00e9triques, radiom\u00e9triques et de radon renseignent sur la structure g\u00e9ologique et les voies de perm\u00e9abilit\u00e9, mais ne d\u00e9tectent pas l&#039;hydrog\u00e8ne. De m\u00eame, les donn\u00e9es sismiques bidimensionnelles renseignent sur l&#039;architecture du sous-sol et ne permettent pas d&#039;\u00e9tablir la pr\u00e9sence, la concentration ou la r\u00e9cup\u00e9rabilit\u00e9 de l&#039;hydrog\u00e8ne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#039;hydrog\u00e8ne naturel est un secteur d&#039;exploration \u00e9mergent. Rien ne garantit l&#039;existence d&#039;un gisement d&#039;hydrog\u00e8ne naturel \u00e9conomiquement exploitable sur les propri\u00e9t\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 en Ontario, au Qu\u00e9bec ou en Nouvelle-\u00c9cosse, ni la r\u00e9alisation d&#039;un programme de forage, ni m\u00eame l&#039;exploration des cibles identifi\u00e9es par le programme de 2026. Le nombre de stations, la longueur des forages, le calendrier et la port\u00e9e du programme d\u00e9crits dans ce communiqu\u00e9 constituent les plans actuels et peuvent \u00eatre modifi\u00e9s en fonction des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques, de l&#039;accessibilit\u00e9, des permis, de la consultation des communaut\u00e9s, de la disponibilit\u00e9 des entrepreneurs, du financement et des r\u00e9sultats obtenus au fur et \u00e0 mesure de l&#039;avancement des travaux.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>823 Densified Soil-Gas Stations, More Than 1,100 Gravity Stations and District-Wide Mobile Gamma-Ray Spectrometry Designed to Define Drill and Seismic Targets Montreal, Quebec \u2014 September 17, 2026 \u2014 Qu\u00e9bec Innovative Materials Corp. 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