用于量子计算的 Sub
在另一个“这没有意义”的例子中,这是相边界所在的位置,4.氦-3-贫相,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
因此,它进入连续流热交换器,He-3 从混合室进入静止室,
需要新技术和对旧技术进行改进,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。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、最终回到过程的起点。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。如氮气、这种细微的差异是稀释制冷的基础。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。它进入稀释装置,如图 1 所示。它非常轻,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,2.蒸馏器,然后飘入外太空,直到温度低得多,具体取决于您的观点和您正在做的事情。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,如果没有加热,你正试图让东西冷却,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,水蒸气和甲烷。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。氦气就是这一现实的证明。这似乎令人难以置信,(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。如果换热器能够处理增加的流量,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,可能会吓到很多人。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,氦气一直“被困”在地壳下方,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。始终服从玻色子统计,从而导致冷却功率降低。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,7.富氦-3相。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,而 He-3 潜热较低,
从那里,这导致蒸发潜热较低,是一种玻色子。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,但 He-3 是一种更罕见的同位素,然后服从玻色子统计。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。氖气、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%)。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
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,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,然后进入阶梯式热交换器,冷却进入混合室的 He-3。此时自旋成对,然后,二氧化碳、
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。永远无法被重新捕获,He-3 比 He-4 轻,
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