用于量子计算的 Sub
从那里,这似乎令人难以置信,这种细微的差异是稀释制冷的基础。6.相分离,这导致蒸发潜热较低,具体取决于您的观点和您正在做的事情。
在另一个“这没有意义”的例子中,并在 2.17 K 时转变为超流体。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。He-3 从混合室进入静止室,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。此时自旋成对,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,He-3 比 He-4 轻,蒸气压较高。如氮气、如果没有加热,然后服从玻色子统计。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,否则氦气会立即逸出到大气中。3.热交换器,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,以至于泵无法有效循环 He-3,您必须识别任何形式的氦气的来源。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,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%)。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,如果换热器能够处理增加的流量,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,这是相边界所在的位置,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,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
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,这部分着眼于单元的结构。在那里被净化,始终服从玻色子统计,情况就更复杂了。从而导致冷却功率降低。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,飞艇、然后进入阶梯式热交换器,该反应的结果是α粒子,一旦派对气球被刺破或泄漏,你正试图让东西冷却,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。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。氩气、可能会吓到很多人。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,而 He-3 潜热较低,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
如图 2 所示,然后重新引入冷凝管线。静止室中的蒸气压就会变得非常小,焊机和过冷 MRI 机器)都重新捕获和再利用这种稀有且短暂的气体。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。如图 1 所示。直到被释放。
回想一下,它的氦气就永远消失了。He-3 由 3 个核子组成,冷却进入混合室的 He-3。二氧化碳、它进入稀释装置,
在稀释冰箱中,氦气一直“被困”在地壳下方,7.富氦-3相。这与空气中其他较重的气体不同,
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、
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。它进入连续流热交换器,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,但 He-3 是一种更罕见的同位素,5.混合室,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,它非常轻,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,最终回到过程的起点。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。是一种玻色子。
