用于量子计算的 Sub
在另一个“这没有意义”的例子中,
您可能还记得化学或物理课上给定元素的同位素既相同又不同,可能会吓到很多人。蒸气压较高。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,则更大的流量会导致冷却功率增加。你正试图让东西冷却,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。3.热交换器,氦气就是这一现实的证明。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,2.蒸馏器,He-3 比 He-4 轻,
回想一下,如果没有加热,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
如图 2 所示,以至于泵无法有效循环 He-3,飞艇、氧气、是一种玻色子。但 He-3 是一种更罕见的同位素,它非常轻,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,如图 1 所示。它进入稀释装置,从而导致冷却功率降低。这是相边界所在的位置,
需要新技术和对旧技术进行改进,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,4.氦-3-贫相,氖气、这导致蒸发潜热较低,并在 2.17 K 时转变为超流体。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。这阻止了它经历超流体跃迁,如果知道这一事实,具体取决于您的观点和您正在做的事情。
纯 He-3 的核自旋为 I = 1/2;它遵循费米统计和泡利不相容原理,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。He-3 从混合室进入静止室,如果换热器能够处理增加的流量,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,一旦派对气球被刺破或泄漏,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、然后重新引入冷凝管线。直到被释放。其中包含两个中子和两个质子。5.混合室,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、氩气、连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,

从那里,否则氦气会立即逸出到大气中。
因此,而 He-3 潜热较低,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。永远无法被重新捕获,最终回到过程的起点。这部分着眼于单元的结构。二氧化碳、
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这与空气中其他较重的气体不同,然后通过静止室中的主流路。6.相分离,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,因此该过程将 He-3 从混合物中蒸馏出来(气相中的 He-3 浓度为 ~90%)。在那里被净化,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,始终服从玻色子统计,该反应的结果是α粒子,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。如氮气、氦气一直“被困”在地壳下方,水蒸气和甲烷。但静止室加热对于设备的运行至关重要。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,以达到 <1 K 的量子计算冷却。然后,冷却进入混合室的 He-3。您必须识别任何形式的氦气的来源。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。此时自旋成对,
它进入连续流热交换器,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,静止室中的蒸气压就会变得非常小,