在县的次要计划中概述的目标和方向之间存在很大的差异,因为它与Waring的Creek有关,以及顾问为Cold Creek Subvision提供的设计和报告。次要计划旨在保护Waring's Creek的完整性和冷水栖息地,并有几项尚未实施的建议。因此,Cold Creek细分计划没有一个详细的水文学研究的好处,该研究将是分水岭管理计划的组成部分。也没有任何章程或法规来保护和管理绿色基础设施。缺乏知识,政策和章程意味着没有保证EIS中建议的方法将保护Waring's Creek。,但最大的问题是,如果没有分水岭计划和/或指导支持者,就没有尝试根据拟议的忠实忠诚主义者高度分区或Waring的Creek Creek Creek的水域中所考虑的任何其他细分来评估该项目的累积影响。正如我在2022年对忠诚主义高度的提交中提到的那样,该流的能力已经为82%,而这些流的累积发展现在肯定会将流超过其阈值。花费了数百万美元和数千个小时的努力来带回布鲁克鳟鱼,这将是徒劳的,次要计划的所有善意都将失败。
烧结(DC)和两者使用原位反应的变体已成为产生相对密度以上相对密度的相纯UHTC的偏爱烧结方法。15–19对于IV组的烧结(0.65 <ρ相对<0.90)的中间阶段,据报道,据报道的激活能量范围为140至695 kJ/mol的Zrb 2,56至774 kJ/mol的TIB 2,以及96 kJ/mol的HFB 2。5,20–23总体而言,研究得出的结论是,尽管激活能的值应仅取决于致密化的机械性,但更细的初始粒径和增加的压力降低了激活能量。对于烧结的中间阶段,Lonergan报道说,晶界扩散是在2000℃低于2000℃的反应热的Zrb 2中的主要机制,其激活能为241 kj/mol,但晶状体扩散成为2000°C的主要机制,其激活能量为695 kJ/mol。21 Kalish研究了HFB 2的极端压力(800 MPa)下的致密性最后阶段的动力学,并报告了激活能为96 kJ/mol。kalish建议该机制可能是脱位流,因为激活能量足够低,但没有提供其他机械的证据。kalish最终得出结论,在HFB 2的致密阶段,HF的B或晶界扩散是HF的晶界扩散是主要机制。5从那时起,几项研究报告了硼化物中的脱位运动。Koval'Chenko得出结论,脱位运动受到金属sublattice中金属物种的自扩散的限制。2424–29 Koval'Chenko螺柱的钼和钨硼的致密动力学,并报道激活能量是压力的独立性,这表明脱位滑行过程。28 bhakhri估计了使用压痕实验的154±96 kJ/mol中ZRB 2中脱位运动的活化能,并假设汉堡矢量沿着<1 0 0 0 0>方向。