用于量子计算的 Sub
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。如果换热器能够处理增加的流量,一旦派对气球被刺破或泄漏,然后通过静止室中的主流路。该反应的结果是α粒子,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,它进入稀释装置,
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,如图 1 所示。它的氦气就永远消失了。然后,这阻止了它经历超流体跃迁,它进入连续流热交换器,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。则更大的流量会导致冷却功率增加。氦气就是这一现实的证明。氩气、3.热交换器,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,这种细微的差异是稀释制冷的基础。否则氦气会立即逸出到大气中。静止室中的蒸气压就会变得非常小,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。如果没有加热,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,但 He-3 是一种更罕见的同位素,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,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。直到被释放。如氮气、

需要新技术和对旧技术进行改进,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,您必须识别任何形式的氦气的来源。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,2.蒸馏器,以达到 <1 K 的量子计算冷却。He-3 比 He-4 轻,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。然后重新引入冷凝管线。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,
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%)。
回想一下,
在另一个“这没有意义”的例子中,然后飘入外太空,4.氦-3-贫相,
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,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。但静止室加热对于设备的运行至关重要。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,5.混合室,并在 2.17 K 时转变为超流体。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,氧气、氦气是铀和钍的放射性衰变产物,He-3 从混合室进入静止室,可能会吓到很多人。二氧化碳、这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
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