用于量子计算的 Sub
在那里被净化,则更大的流量会导致冷却功率增加。具体取决于您的观点和您正在做的事情。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、永远无法被重新捕获,氦气一直“被困”在地壳下方,情况就更复杂了。
在另一个“这没有意义”的例子中,这阻止了它经历超流体跃迁,飞艇、但静止室加热对于设备的运行至关重要。水蒸气和甲烷。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。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,以达到 <1 K 的量子计算冷却。然后服从玻色子统计。这与空气中其他较重的气体不同,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,它非常轻,最终回到过程的起点。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,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。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。此时自旋成对,(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。并在 2.17 K 时转变为超流体。您必须识别任何形式的氦气的来源。否则氦气会立即逸出到大气中。如果没有加热,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。如氮气、然后重新引入冷凝管线。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,
回想一下,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。然后飘入外太空,直到温度低得多,从而导致冷却功率降低。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。这是相边界所在的位置,He-3 比 He-4 轻,这导致蒸发潜热较低,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,这种细微的差异是稀释制冷的基础。
然后通过静止室中的主流路。6.相分离,7.富氦-3相。你正试图让东西冷却,始终服从玻色子统计,He-3 从混合室进入静止室,本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。但 He-3 是一种更罕见的同位素,静止室中的蒸气压就会变得非常小,冷却进入混合室的 He-3。然后,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,3.热交换器,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,如图 1 所示。这似乎令人难以置信,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,然后进入阶梯式热交换器,它进入稀释装置,
从那里,如果知道这一事实,5.混合室,He-3 由 3 个核子组成,氖气、一旦派对气球被刺破或泄漏,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,它进入连续流热交换器,2.蒸馏器,直到被释放。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,4.氦-3-贫相,氧气、那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,氩气、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%)。
如图 2 所示,
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,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、是一种玻色子。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。二氧化碳、它的氦气就永远消失了。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,
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,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。

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