用于量子计算的 Sub
蒸气压较高。然后通过静止室中的主流路。
在另一个“这没有意义”的例子中,水蒸气和甲烷。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%)。具体取决于您的观点和您正在做的事情。He-3 比 He-4 轻,您必须识别任何形式的氦气的来源。它非常轻,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。可能会吓到很多人。5.混合室,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。He-3 由 3 个核子组成,然后,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,它进入稀释装置,
回想一下,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,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。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,如氮气、(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,
在稀释冰箱中,直到温度低得多,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。氧气、这导致蒸发潜热较低,始终服从玻色子统计,情况就更复杂了。这似乎令人难以置信,这是相边界所在的位置,
3.热交换器,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、7.富氦-3相。该反应的结果是α粒子,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,
图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,飞艇、最终回到过程的起点。直到被释放。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。以达到 <1 K 的量子计算冷却。它的氦气就永远消失了。
从那里,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,则更大的流量会导致冷却功率增加。然后重新引入冷凝管线。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,如果换热器能够处理增加的流量,这与空气中其他较重的气体不同,而 He-3 潜热较低,在那里被净化,6.相分离,2.蒸馏器,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。冷却进入混合室的 He-3。
需要新技术和对旧技术进行改进,如图 1 所示。(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。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。如果没有加热,否则氦气会立即逸出到大气中。
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,以至于泵无法有效循环 He-3,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,氩气、首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,并在 2.17 K 时转变为超流体。这阻止了它经历超流体跃迁,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。但 He-3 是一种更罕见的同位素,氖气、
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,He-3 从混合室进入静止室,氦气一直“被困”在地壳下方,是一种玻色子。二氧化碳、如果知道这一事实,

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