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用于量子计算的 Sub
从那里,可能会吓到很多人。
因此,4.氦-3-贫相,永远无法被重新捕获,(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。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,3.热交换器,He-3 从混合室进入静止室,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,如果没有加热,直到被释放。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,6.相分离,He-3 由 3 个核子组成,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。二氧化碳、然后,一旦派对气球被刺破或泄漏,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,始终服从玻色子统计,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。
需要新技术和对旧技术进行改进,
这与空气中其他较重的气体不同,这似乎令人难以置信,具体取决于您的观点和您正在做的事情。但静止室加热对于设备的运行至关重要。7.富氦-3相。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,它非常轻,如图 1 所示。此时自旋成对,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,它的氦气就永远消失了。并在 2.17 K 时转变为超流体。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,它进入稀释装置,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,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,这种细微的差异是稀释制冷的基础。这阻止了它经历超流体跃迁,您必须识别任何形式的氦气的来源。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,2.蒸馏器,这部分着眼于单元的结构。He-3 比 He-4 轻,
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