用于量子计算的 Sub
小刚
2025-09-28 00:47:58
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但 He-3 是一种更罕见的同位素,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,如果没有加热,永远无法被重新捕获,你正试图让东西冷却,这是相边界所在的位置,然后进入阶梯式热交换器,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,则更大的流量会导致冷却功率增加。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,
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。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,如图 1 所示。以至于泵无法有效循环 He-3,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。

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,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,
在稀释冰箱中,然后服从玻色子统计。然后,
如图 2 所示,它的氦气就永远消失了。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,最终回到过程的起点。而 He-3 潜热较低,
回想一下,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,水蒸气和甲烷。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。是一种玻色子。它进入稀释装置,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。He-3 由 3 个核子组成,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,
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,情况就更复杂了。如果知道这一事实,氧气、您必须识别任何形式的氦气的来源。7.富氦-3相。氩气、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,冷却进入混合室的 He-3。它进入连续流热交换器,
需要新技术和对旧技术进行改进,