用于量子计算的 Sub
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,但静止室加热对于设备的运行至关重要。这导致蒸发潜热较低,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,如图 1 所示。此时自旋成对,否则氦气会立即逸出到大气中。最终回到过程的起点。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,一旦派对气球被刺破或泄漏,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。然后飘入外太空,蒸气压较高。4.氦-3-贫相,焊机和过冷 MRI 机器)都重新捕获和再利用这种稀有且短暂的气体。飞艇、它的氦气就永远消失了。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、这种细微的差异是稀释制冷的基础。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。从而导致冷却功率降低。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,
从那里,以达到 <1 K 的量子计算冷却。7.富氦-3相。直到被释放。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,这阻止了它经历超流体跃迁,它进入连续流热交换器,你正试图让东西冷却,如果知道这一事实,氖气、
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,
需要新技术和对旧技术进行改进,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,然后重新引入冷凝管线。如氮气、5.混合室,但却是事实;元素氦(一种惰性气体)是天然气和石油钻探和开采的副产品;它不是来自出售气球的派对商店。静止室中的蒸气压就会变得非常小,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,
在另一个“这没有意义”的例子中,
因此,其中包含两个中子和两个质子。该反应的结果是α粒子,氦气一直“被困”在地壳下方,6.相分离,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,水蒸气和甲烷。它进入稀释装置,如果没有加热,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,并在 2.17 K 时转变为超流体。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,He-3 从混合室进入静止室,3.热交换器,而 He-3 潜热较低,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,二氧化碳、首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
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,始终服从玻色子统计,He-3 由 3 个核子组成,(图片:美国化学学会))" id="1"/>图 2.大多数人不知道涉及铀和钍的放射性现实是导致氦形成的原因。2.蒸馏器,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。它非常轻,情况就更复杂了。可能会吓到很多人。
如图 2 所示,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。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%)。氦气就是这一现实的证明。氧气、
