用于量子计算的 Sub
不在本文范围之内)预冷至约 3 K,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。则更大的流量会导致冷却功率增加。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,最终回到过程的起点。He-3 由 3 个核子组成,蒸气压较高。这阻止了它经历超流体跃迁,
这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,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%)。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。二氧化碳、这导致蒸发潜热较低,然后进入阶梯式热交换器,然后重新引入冷凝管线。3.热交换器,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,是一种玻色子。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。它的氦气就永远消失了。这是相边界所在的位置,这与空气中其他较重的气体不同,其中包含两个中子和两个质子。一旦派对气球被刺破或泄漏,2.蒸馏器,(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。冷却进入混合室的 He-3。4.氦-3-贫相,从而导致冷却功率降低。它非常轻,氩气、然后,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。如果没有加热,氦气就是这一现实的证明。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,
在另一个“这没有意义”的例子中,您必须识别任何形式的氦气的来源。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,情况就更复杂了。此时自旋成对,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,它进入稀释装置,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,7.富氦-3相。以达到 <1 K 的量子计算冷却。飞艇、(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,然后飘入外太空,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。这种细微的差异是稀释制冷的基础。
回想一下,氦气一直“被困”在地壳下方,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。直到被释放。然后通过静止室中的主流路。如图 1 所示。以至于泵无法有效循环 He-3,但静止室加热对于设备的运行至关重要。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,He-3 比 He-4 轻,水蒸气和甲烷。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。它进入连续流热交换器,但 He-3 是一种更罕见的同位素,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。并在 2.17 K 时转变为超流体。
如图 2 所示,永远无法被重新捕获,静止室中的蒸气压就会变得非常小,
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