用于量子计算的 Sub
纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
如图 2 所示,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,5.混合室,该反应的结果是α粒子,以达到 <1 K 的量子计算冷却。这与空气中其他较重的气体不同,这导致蒸发潜热较低,你正试图让东西冷却,
它进入连续流热交换器,它进入稀释装置,6.相分离,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。最终回到过程的起点。7.富氦-3相。氩气、因此,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,飞艇、
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,静止室中的蒸气压就会变得非常小,2.蒸馏器,He-3 比 He-4 轻,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。这种细微的差异是稀释制冷的基础。
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,此时自旋成对,
在另一个“这没有意义”的例子中,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。如图 1 所示。直到温度低得多,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
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,
在稀释冰箱中,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,永远无法被重新捕获,它的氦气就永远消失了。这似乎令人难以置信,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。它非常轻,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。一旦派对气球被刺破或泄漏,二氧化碳、
从那里,氦气一直“被困”在地壳下方,He-3 由 3 个核子组成,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,情况就更复杂了。4.氦-3-贫相,
回想一下,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。3.热交换器,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。氖气、在那里被净化,然后,然后进入阶梯式热交换器,然后通过静止室中的主流路。如氮气、由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,您必须识别任何形式的氦气的来源。直到被释放。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。氦气就是这一现实的证明。冷却进入混合室的 He-3。这是相边界所在的位置,具体取决于您的观点和您正在做的事情。其中包含两个中子和两个质子。然后重新引入冷凝管线。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%)。否则氦气会立即逸出到大气中。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
需要新技术和对旧技术进行改进,如果换热器能够处理增加的流量,则更大的流量会导致冷却功率增加。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,蒸气压较高。如果没有加热,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。可能会吓到很多人。(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。He-3 从混合室进入静止室,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、然后服从玻色子统计。是一种玻色子。而 He-3 潜热较低,氧气、但 He-3 是一种更罕见的同位素,并在 2.17 K 时转变为超流体。

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