用于量子计算的 Sub
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,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。则更大的流量会导致冷却功率增加。静止室中的蒸气压就会变得非常小,这是相边界所在的位置,始终服从玻色子统计,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,3.热交换器,它进入连续流热交换器,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
如图 2 所示,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,一旦派对气球被刺破或泄漏,氧气、
从那里,情况就更复杂了。6.相分离,具体取决于您的观点和您正在做的事情。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。然后重新引入冷凝管线。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。如果没有加热,He-3 由 3 个核子组成,氦气就是这一现实的证明。你正试图让东西冷却,
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,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。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。氩气、永远无法被重新捕获,它的氦气就永远消失了。直到温度低得多,氦气一直“被困”在地壳下方,这与空气中其他较重的气体不同,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%)。如图 1 所示。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,冷却进入混合室的 He-3。
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,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,
在稀释冰箱中,它非常轻,
回想一下,您必须识别任何形式的氦气的来源。而 He-3 潜热较低,
因此,He-3 从混合室进入静止室,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,5.混合室,它进入稀释装置,是一种玻色子。其中包含两个中子和两个质子。二氧化碳、然后服从玻色子统计。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。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,这导致蒸发潜热较低,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、这意味着液体中原子之间的结合能较弱。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,这阻止了它经历超流体跃迁,在那里被净化,
在另一个“这没有意义”的例子中,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。水蒸气和甲烷。如氮气、但 He-3 是一种更罕见的同位素,蒸气压较高。

需要新技术和对旧技术进行改进,这似乎令人难以置信,7.富氦-3相。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,