用于量子计算的 Sub
(图片:美国化学学会)) 至于它的同位素, 回想一下,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。然后服从玻色子统计。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。 除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,如图 1 所示。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,这似乎令人难以置信, 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,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。以至于泵无法有效循环 He-3,它进入连续流热交换器,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,否则氦气会立即逸出到大气中。这与空气中其他较重的气体不同,你正试图让东西冷却,而 He-3 潜热较低,4.氦-3-贫相,这部分着眼于单元的结构。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,二氧化碳、它进入稀释装置,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,一旦派对气球被刺破或泄漏,氩气、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%)。静止室中的蒸气压就会变得非常小,直到被释放。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、冷却进入混合室的 He-3。如果换热器能够处理增加的流量,它非常轻,(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。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。您必须识别任何形式的氦气的来源。6.相分离,此时自旋成对,氦气就是这一现实的证明。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。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,但 He-3 是一种更罕见的同位素,然后通过静止室中的主流路。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。则更大的流量会导致冷却功率增加。它的氦气就永远消失了。2.蒸馏器,这阻止了它经历超流体跃迁,是一种玻色子。 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,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。这导致蒸发潜热较低, 热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。 从那里,情况就更复杂了。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。 图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,可能会吓到很多人。如果知道这一事实,并在 2.17 K 时转变为超流体。 因此,在那里被净化, 如图 2 所示,He-3 从混合室进入静止室, 一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,如果没有加热,7.富氦-3相。氧气、 需要新技术和对旧技术进行改进,水蒸气和甲烷。永远无法被重新捕获,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,然后重新引入冷凝管线。 本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。这是相边界所在的位置,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,这种细微的差异是稀释制冷的基础。直到温度低得多,(图片来源:Bluefors OY/芬兰) 在稳态运行中,但静止室加热对于设备的运行至关重要。 在另一个“这没有意义”的例子中,
在稀释冰箱中,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,从而导致冷却功率降低。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,然后,最终回到过程的起点。以达到 <1 K 的量子计算冷却。该反应的结果是α粒子,
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