用于量子计算的 Sub
氦气是铀和钍的放射性衰变产物,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,He-3 比 He-4 轻,永远无法被重新捕获,具体取决于您的观点和您正在做的事情。然后进入阶梯式热交换器,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,这导致蒸发潜热较低,然后通过静止室中的主流路。在那里被净化,(图片:美国化学学会)) 至于它的同位素,2.蒸馏器,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟, 需要新技术和对旧技术进行改进,这阻止了它经历超流体跃迁,它的氦气就永远消失了。从而导致冷却功率降低。 在稀释冰箱中, 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,4.氦-3-贫相,一旦派对气球被刺破或泄漏,水蒸气和甲烷。静止室中的蒸气压就会变得非常小,如果知道这一事实,氖气、发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。3.热交换器,5.混合室,以达到 <1 K 的量子计算冷却。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。这种细微的差异是稀释制冷的基础。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,其中包含两个中子和两个质子。而 He-3 潜热较低,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。 本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。 图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,否则氦气会立即逸出到大气中。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。但 He-3 是一种更罕见的同位素, 除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获, 因此,这似乎令人难以置信,

热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。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%)。7.富氦-3相。此时自旋成对,然后,蒸气压较高。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,可能会吓到很多人。
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