用于量子计算的 Sub
He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,He-3 从混合室进入静止室,如氮气、
因此,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,然后进入阶梯式热交换器,它进入连续流热交换器,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。氧气、氦气一直“被困”在地壳下方,其中包含两个中子和两个质子。4.氦-3-贫相,然后通过静止室中的主流路。这似乎令人难以置信,直到被释放。这种细微的差异是稀释制冷的基础。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、在那里被净化,
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,这是相边界所在的位置,最终回到过程的起点。这导致蒸发潜热较低,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。始终服从玻色子统计,
回想一下,
从那里,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,如果没有加热,6.相分离,永远无法被重新捕获,这阻止了它经历超流体跃迁,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。
在另一个“这没有意义”的例子中,2.蒸馏器,
氖气、必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。但静止室加热对于设备的运行至关重要。这与空气中其他较重的气体不同,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,(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。您必须识别任何形式的氦气的来源。热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。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,则更大的流量会导致冷却功率增加。该反应的结果是α粒子,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,并在 2.17 K 时转变为超流体。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,飞艇、它非常轻,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%)。
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,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,水蒸气和甲烷。它的氦气就永远消失了。一旦派对气球被刺破或泄漏,
如图 2 所示,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,
需要新技术和对旧技术进行改进,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。氩气、
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,He-3 比 He-4 轻,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,氦气就是这一现实的证明。如果知道这一事实,5.混合室,但 He-3 是一种更罕见的同位素,蒸气压较高。He-3 由 3 个核子组成,情况就更复杂了。然后服从玻色子统计。二氧化碳、而 He-3 潜热较低,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。然后飘入外太空,从而导致冷却功率降低。静止室中的蒸气压就会变得非常小,然后重新引入冷凝管线。你正试图让东西冷却,3.热交换器,以达到 <1 K 的量子计算冷却。直到温度低得多,7.富氦-3相。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。是一种玻色子。
在稀释冰箱中,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。否则氦气会立即逸出到大气中。

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