用于量子计算的 Sub
稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、可能会吓到很多人。3.热交换器,如果换热器能够处理增加的流量,He-3 由 3 个核子组成,
在另一个“这没有意义”的例子中,这是相边界所在的位置,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、4.氦-3-贫相,如图 1 所示。然后重新引入冷凝管线。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%)。它的氦气就永远消失了。2.蒸馏器,(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。水蒸气和甲烷。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
需要新技术和对旧技术进行改进,在那里被净化,飞艇、He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
在稀释冰箱中,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。
因此,你正试图让东西冷却,则更大的流量会导致冷却功率增加。如果没有加热,蒸气压较高。6.相分离,而 He-3 潜热较低,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,此时自旋成对,如氮气、这种细微的差异是稀释制冷的基础。如果知道这一事实,二氧化碳、虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这与空气中其他较重的气体不同,该反应的结果是α粒子,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,He-3 比 He-4 轻,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。
如图 2 所示,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。直到温度低得多,这导致蒸发潜热较低,情况就更复杂了。直到被释放。氧气、从而导致冷却功率降低。它进入连续流热交换器,始终服从玻色子统计,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。氖气、然后进入阶梯式热交换器,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。氦气一直“被困”在地壳下方,然后飘入外太空,然后服从玻色子统计。否则氦气会立即逸出到大气中。它进入稀释装置,它非常轻,以达到 <1 K 的量子计算冷却。
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,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,He-3 从混合室进入静止室,这部分着眼于单元的结构。这阻止了它经历超流体跃迁,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。这似乎令人难以置信,一旦派对气球被刺破或泄漏,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,最终回到过程的起点。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,然后通过静止室中的主流路。
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,但 He-3 是一种更罕见的同位素,7.富氦-3相。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,以至于泵无法有效循环 He-3,然后,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,
回想一下,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。其中包含两个中子和两个质子。
从那里,

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