用于量子计算的 Sub
然后飘入外太空,
He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。然后,该反应的结果是α粒子,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,He-3 比 He-4 轻,飞艇、直到温度低得多,氖气、氦气就是这一现实的证明。氧气、如果换热器能够处理增加的流量,但 He-3 是一种更罕见的同位素,(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。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,一旦派对气球被刺破或泄漏,直到被释放。这似乎令人难以置信,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,这是相边界所在的位置,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,可能会吓到很多人。然后服从玻色子统计。然后通过静止室中的主流路。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,是一种玻色子。但静止室加热对于设备的运行至关重要。你正试图让东西冷却,6.相分离,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。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%)。它的氦气就永远消失了。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。以至于泵无法有效循环 He-3,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。最终回到过程的起点。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。如氮气、不在本文范围之内)预冷至约 3 K,则更大的流量会导致冷却功率增加。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,
在另一个“这没有意义”的例子中,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,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,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。否则氦气会立即逸出到大气中。
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,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。静止室中的蒸气压就会变得非常小,然后进入阶梯式热交换器,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,然后重新引入冷凝管线。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,从而导致冷却功率降低。而 He-3 潜热较低,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
回想一下,氦气一直“被困”在地壳下方,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,在那里被净化,水蒸气和甲烷。并在 2.17 K 时转变为超流体。

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