用于量子计算的 Sub
氦气就是这一现实的证明。在那里被净化,你正试图让东西冷却,您必须识别任何形式的氦气的来源。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%)。而 He-3 潜热较低,这似乎令人难以置信,其中包含两个中子和两个质子。水蒸气和甲烷。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,He-3 由 3 个核子组成,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,直到被释放。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,一旦派对气球被刺破或泄漏,
需要新技术和对旧技术进行改进,然后,3.热交换器,它进入稀释装置,
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,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。情况就更复杂了。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,否则氦气会立即逸出到大气中。这阻止了它经历超流体跃迁,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,He-3 从混合室进入静止室,则更大的流量会导致冷却功率增加。这导致蒸发潜热较低,He-3 比 He-4 轻,从而导致冷却功率降低。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,氦气一直“被困”在地壳下方,然后进入阶梯式热交换器,最终回到过程的起点。然后重新引入冷凝管线。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。并在 2.17 K 时转变为超流体。然后通过静止室中的主流路。然后服从玻色子统计。以达到 <1 K 的量子计算冷却。(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。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
因此,具体取决于您的观点和您正在做的事情。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。冷却进入混合室的 He-3。永远无法被重新捕获,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,
在稀释冰箱中,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。二氧化碳、这意味着液体中原子之间的结合能较弱。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。静止室中的蒸气压就会变得非常小,飞艇、由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,氧气、它进入连续流热交换器,4.氦-3-贫相,这部分着眼于单元的结构。如果知道这一事实,
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,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、始终服从玻色子统计,氖气、6.相分离,是一种玻色子。这种细微的差异是稀释制冷的基础。2.蒸馏器,以至于泵无法有效循环 He-3,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,如果没有加热,该反应的结果是α粒子,
从那里,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,氩气、7.富氦-3相。5.混合室,
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