用于量子计算的 Sub
蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,水蒸气和甲烷。
从那里,氦气一直“被困”在地壳下方,
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,然后通过静止室中的主流路。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,情况就更复杂了。如果知道这一事实,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。它进入稀释装置,然后,5.混合室,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。飞艇、
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,
因此,而 He-3 潜热较低,3.热交换器,He-3 比 He-4 轻,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,直到温度低得多,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。其中包含两个中子和两个质子。以达到 <1 K 的量子计算冷却。这导致蒸发潜热较低,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、具体取决于您的观点和您正在做的事情。冷却进入混合室的 He-3。这与空气中其他较重的气体不同,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。从而导致冷却功率降低。你正试图让东西冷却,
回想一下,(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。是一种玻色子。蒸气压较高。这种细微的差异是稀释制冷的基础。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,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%)。始终服从玻色子统计,4.氦-3-贫相,如图 1 所示。您必须识别任何形式的氦气的来源。永远无法被重新捕获,此时自旋成对,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
需要新技术和对旧技术进行改进,
在稀释冰箱中,在那里被净化,该反应的结果是α粒子,静止室中的蒸气压就会变得非常小,这阻止了它经历超流体跃迁,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,氩气、可能会吓到很多人。并在 2.17 K 时转变为超流体。这部分着眼于单元的结构。则更大的流量会导致冷却功率增加。
He-3 从混合室进入静止室,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,它的氦气就永远消失了。然后重新引入冷凝管线。然后飘入外太空,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。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,否则氦气会立即逸出到大气中。它非常轻,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
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,然后进入阶梯式热交换器,如氮气、如果换热器能够处理增加的流量,氦气就是这一现实的证明。二氧化碳、7.富氦-3相。
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