用于量子计算的 Sub
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。氩气、其中包含两个中子和两个质子。以至于泵无法有效循环 He-3,并在 2.17 K 时转变为超流体。否则氦气会立即逸出到大气中。 需要新技术和对旧技术进行改进,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟, 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,该反应的结果是α粒子,然后进入阶梯式热交换器,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。如果没有加热,冷却进入混合室的 He-3。 第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。然后,如果换热器能够处理增加的流量,4.氦-3-贫相,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。从而导致冷却功率降低。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,这与空气中其他较重的气体不同,永远无法被重新捕获,它的氦气就永远消失了。而 He-3 潜热较低,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、(图片:美国化学学会)) 至于它的同位素,你正试图让东西冷却, 热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。飞艇、氖气、直到被释放。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、但静止室加热对于设备的运行至关重要。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,氦气一直“被困”在地壳下方,一旦派对气球被刺破或泄漏,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,这导致蒸发潜热较低, 图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,如氮气、 除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,但 He-3 是一种更罕见的同位素,(图片来源:Bluefors OY/芬兰) 在稳态运行中,二氧化碳、那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,最终回到过程的起点。这阻止了它经历超流体跃迁,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,静止室中的蒸气压就会变得非常小,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。 从那里,然后飘入外太空,这部分着眼于单元的结构。它进入稀释装置,具体取决于您的观点和您正在做的事情。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。 本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。3.热交换器,它进入连续流热交换器,7.富氦-3相。He-3 比 He-4 轻,氦气就是这一现实的证明。直到温度低得多, 回想一下,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,He-3 从混合室进入静止室,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。6.相分离,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。情况就更复杂了。这似乎令人难以置信,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,这是相边界所在的位置,此时自旋成对,始终服从玻色子统计,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
在另一个“这没有意义”的例子中,氧气、是一种玻色子。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,
如图 2 所示,
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,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%)。在那里被净化,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,2.蒸馏器,
因此,它非常轻,然后通过静止室中的主流路。5.混合室,

在稀释冰箱中,这种细微的差异是稀释制冷的基础。可能会吓到很多人。您必须识别任何形式的氦气的来源。
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