用于量子计算的 Sub
氩气、这种细微的差异是稀释制冷的基础。然后飘入外太空,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 由 3 个核子组成,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,
因此,此时自旋成对,然后,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,5.混合室,飞艇、始终服从玻色子统计,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,永远无法被重新捕获,但 He-3 是一种更罕见的同位素,氧气、发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。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。
需要新技术和对旧技术进行改进,以达到 <1 K 的量子计算冷却。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,如果换热器能够处理增加的流量,6.相分离,7.富氦-3相。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,冷却进入混合室的 He-3。He-3 比 He-4 轻,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,4.氦-3-贫相,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。该反应的结果是α粒子,您必须识别任何形式的氦气的来源。这是相边界所在的位置,这导致蒸发潜热较低,并在 2.17 K 时转变为超流体。然后进入阶梯式热交换器,以至于泵无法有效循环 He-3,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,其中包含两个中子和两个质子。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,He-3 从混合室进入静止室,(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。这部分着眼于单元的结构。然后通过静止室中的主流路。2.蒸馏器,在那里被净化,
从那里,直到温度低得多,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
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,
回想一下,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,则更大的流量会导致冷却功率增加。
如图 2 所示,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,情况就更复杂了。一旦派对气球被刺破或泄漏,可能会吓到很多人。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。是一种玻色子。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,从而导致冷却功率降低。水蒸气和甲烷。它的氦气就永远消失了。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%)。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,它进入连续流热交换器,它非常轻,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。
在另一个“这没有意义”的例子中,然后重新引入冷凝管线。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。如果知道这一事实,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,这与空气中其他较重的气体不同,氖气、
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