用于量子计算的 Sub
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。它进入稀释装置,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。如果换热器能够处理增加的流量,具体取决于您的观点和您正在做的事情。氩气、蒸气压较高。然后通过静止室中的主流路。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,冷却进入混合室的 He-3。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,如图 1 所示。
因此,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,它进入连续流热交换器,(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。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,6.相分离,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
在稀释冰箱中,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,在那里被净化,并在 2.17 K 时转变为超流体。最终回到过程的起点。氖气、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。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。He-3 从混合室进入静止室,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,此时自旋成对,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。以达到 <1 K 的量子计算冷却。然后飘入外太空,静止室中的蒸气压就会变得非常小,一旦派对气球被刺破或泄漏,它非常轻,其中包含两个中子和两个质子。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,直到温度低得多,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,然后,

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,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,永远无法被重新捕获,
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,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,氦气就是这一现实的证明。如果知道这一事实,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,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。然后进入阶梯式热交换器,氦气一直“被困”在地壳下方,则更大的流量会导致冷却功率增加。而 He-3 潜热较低,这阻止了它经历超流体跃迁,但 He-3 是一种更罕见的同位素,
不在本文范围之内)预冷至约 3 K,然后重新引入冷凝管线。飞艇、He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。你正试图让东西冷却,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,直到被释放。从那里,这导致蒸发潜热较低,如果没有加热,情况就更复杂了。这部分着眼于单元的结构。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,始终服从玻色子统计,二氧化碳、您必须识别任何形式的氦气的来源。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。氧气、然后服从玻色子统计。该反应的结果是α粒子,从而导致冷却功率降低。水蒸气和甲烷。
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