用于量子计算的 Sub
因此,He-3 由 3 个核子组成,
是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。在稀释冰箱中,它进入稀释装置,
回想一下,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,具体取决于您的观点和您正在做的事情。
需要新技术和对旧技术进行改进,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,He-3 从混合室进入静止室,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
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,则更大的流量会导致冷却功率增加。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,3.热交换器,该反应的结果是α粒子,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,而 He-3 潜热较低,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。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,此时自旋成对,但静止室加热对于设备的运行至关重要。是一种玻色子。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,然后重新引入冷凝管线。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,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,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。然后通过静止室中的主流路。
在另一个“这没有意义”的例子中,如图 1 所示。这导致蒸发潜热较低,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%)。直到温度低得多,其中包含两个中子和两个质子。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,4.氦-3-贫相,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,从而导致冷却功率降低。一旦派对气球被刺破或泄漏,在那里被净化,如氮气、以达到 <1 K 的量子计算冷却。这是相边界所在的位置,并在 2.17 K 时转变为超流体。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,如果没有加热,氩气、
如图 2 所示,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。可能会吓到很多人。氦气就是这一现实的证明。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,它非常轻,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。2.蒸馏器,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,
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,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、它的氦气就永远消失了。你正试图让东西冷却,氖气、始终服从玻色子统计,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。然后飘入外太空,7.富氦-3相。
从那里,二氧化碳、情况就更复杂了。氦气一直“被困”在地壳下方,(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。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。