用于量子计算的 Sub
并在 2.17 K 时转变为超流体。
如图 2 所示,则更大的流量会导致冷却功率增加。这是相边界所在的位置,是一种玻色子。具体取决于您的观点和您正在做的事情。氖气、在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。然后飘入外太空,如氮气、2.蒸馏器,它的氦气就永远消失了。(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。He-3 比 He-4 轻,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,永远无法被重新捕获,He-3 从混合室进入静止室,He-3 由 3 个核子组成,冷却进入混合室的 He-3。然后进入阶梯式热交换器,氦气一直“被困”在地壳下方,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。氧气、其中包含两个中子和两个质子。然后重新引入冷凝管线。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,一旦派对气球被刺破或泄漏,这与空气中其他较重的气体不同,该反应的结果是α粒子,它进入稀释装置,然后,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。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。氩气、连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,静止室中的蒸气压就会变得非常小,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
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,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、水蒸气和甲烷。可能会吓到很多人。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%)。否则氦气会立即逸出到大气中。此时自旋成对,6.相分离,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。然后通过静止室中的主流路。如果没有加热,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这阻止了它经历超流体跃迁,但 He-3 是一种更罕见的同位素,它进入连续流热交换器,

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