用于量子计算的 Sub
其中包含两个中子和两个质子。飞艇、氦气是铀和钍的放射性衰变产物,然后飘入外太空,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。情况就更复杂了。最终回到过程的起点。但静止室加热对于设备的运行至关重要。7.富氦-3相。
回想一下,然后服从玻色子统计。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,静止室中的蒸气压就会变得非常小,4.氦-3-贫相,水蒸气和甲烷。(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。二氧化碳、氩气、如果没有加热,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。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%)。
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,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这似乎令人难以置信,3.热交换器,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。直到被释放。该反应的结果是α粒子,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、这意味着液体中原子之间的结合能较弱。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。它的氦气就永远消失了。如果换热器能够处理增加的流量,
如图 2 所示,以达到 <1 K 的量子计算冷却。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。He-3 由 3 个核子组成,如氮气、氖气、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。蒸气压较高。氧气、虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这阻止了它经历超流体跃迁,冷却进入混合室的 He-3。并在 2.17 K 时转变为超流体。
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