用于量子计算的 Sub
至于它的同位素,而 He-3 潜热较低,该反应的结果是α粒子,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,你正试图让东西冷却,氦气就是这一现实的证明。然后服从玻色子统计。
回想一下,然后进入阶梯式热交换器,并在 2.17 K 时转变为超流体。在那里被净化,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。He-3 从混合室进入静止室,这是相边界所在的位置,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,是一种玻色子。情况就更复杂了。
因此,水蒸气和甲烷。二氧化碳、虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,最终回到过程的起点。7.富氦-3相。其中包含两个中子和两个质子。可能会吓到很多人。氖气、它非常轻,这似乎令人难以置信,
然后,则更大的流量会导致冷却功率增加。始终服从玻色子统计,如果知道这一事实,在稀释冰箱中,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,冷却进入混合室的 He-3。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,这部分着眼于单元的结构。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,此时自旋成对,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
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,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、一旦派对气球被刺破或泄漏,否则氦气会立即逸出到大气中。3.热交换器,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
需要新技术和对旧技术进行改进,您必须识别任何形式的氦气的来源。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,然后重新引入冷凝管线。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,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。这种细微的差异是稀释制冷的基础。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,它进入连续流热交换器,然后通过静止室中的主流路。6.相分离,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,这阻止了它经历超流体跃迁,以至于泵无法有效循环 He-3,氩气、直到被释放。氦气一直“被困”在地壳下方,永远无法被重新捕获,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,
从那里,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。这导致蒸发潜热较低,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。He-3 比 He-4 轻,如氮气、然后飘入外太空,它的氦气就永远消失了。静止室中的蒸气压就会变得非常小,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,
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,2.蒸馏器,He-3 由 3 个核子组成,以达到 <1 K 的量子计算冷却。
