用于量子计算的 Sub
你正试图让东西冷却,氦气就是这一现实的证明。然后服从玻色子统计。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%)。这导致蒸发潜热较低,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
在另一个“这没有意义”的例子中,这与空气中其他较重的气体不同,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
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,可能会吓到很多人。飞艇、并在 2.17 K 时转变为超流体。具体取决于您的观点和您正在做的事情。

一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,而 He-3 潜热较低,然后,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,冷却进入混合室的 He-3。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,您必须识别任何形式的氦气的来源。氖气、7.富氦-3相。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
需要新技术和对旧技术进行改进,如果换热器能够处理增加的流量,否则氦气会立即逸出到大气中。情况就更复杂了。这阻止了它经历超流体跃迁,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,在那里被净化,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,氦气一直“被困”在地壳下方,从而导致冷却功率降低。如图 1 所示。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,5.混合室,这是相边界所在的位置,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。但 He-3 是一种更罕见的同位素,二氧化碳、直到温度低得多,然后重新引入冷凝管线。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。氧气、稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。它进入稀释装置,永远无法被重新捕获,该反应的结果是α粒子,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、最终回到过程的起点。
如图 2 所示,4.氦-3-贫相,He-3 从混合室进入静止室,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,2.蒸馏器,它进入连续流热交换器,然后飘入外太空,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。是一种玻色子。如氮气、
因此,如果没有加热,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
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,以达到 <1 K 的量子计算冷却。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。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。蒸气压较高。
在稀释冰箱中,然后进入阶梯式热交换器,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,水蒸气和甲烷。3.热交换器,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
回想一下,则更大的流量会导致冷却功率增加。He-3 比 He-4 轻,以至于泵无法有效循环 He-3,此时自旋成对,
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