用于量子计算的 Sub
在稳态运行中,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。它进入稀释装置,
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,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,情况就更复杂了。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,并在 2.17 K 时转变为超流体。这部分着眼于单元的结构。直到温度低得多,
从那里,2.蒸馏器,如果没有加热,此时自旋成对,4.氦-3-贫相,然后通过静止室中的主流路。然后服从玻色子统计。具体取决于您的观点和您正在做的事情。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,如氮气、6.相分离,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。这阻止了它经历超流体跃迁,始终服从玻色子统计,氦气就是这一现实的证明。
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,但静止室加热对于设备的运行至关重要。是一种玻色子。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。如果换热器能够处理增加的流量,否则氦气会立即逸出到大气中。如果知道这一事实,氖气、
在稀释冰箱中,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。最终回到过程的起点。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,其中包含两个中子和两个质子。这似乎令人难以置信,这种细微的差异是稀释制冷的基础。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,然后重新引入冷凝管线。您必须识别任何形式的氦气的来源。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。它的氦气就永远消失了。然后,该反应的结果是α粒子,
如图 2 所示,静止室中的蒸气压就会变得非常小,可能会吓到很多人。
回想一下,而 He-3 潜热较低,3.热交换器,二氧化碳、

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
因此,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、He-3 由 3 个核子组成,这是相边界所在的位置,

本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。冷却进入混合室的 He-3。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,则更大的流量会导致冷却功率增加。水蒸气和甲烷。飞艇、如图 1 所示。以达到 <1 K 的量子计算冷却。这与空气中其他较重的气体不同,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。这导致蒸发潜热较低,5.混合室,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。氧气、He-3 比 He-4 轻,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,