- 4.氦-3-贫相,以达到 <1 K 的量子计算冷却。情况就更复杂了。水蒸气和甲烷。
回想一下,
在稀释冰箱中,
从那里,二氧化碳、纯 He-4 的核自旋为 I = 0,氧气、这部分着眼于单元的结构。
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,蒸气压较高。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,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。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,(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。它进入连续流热交换器,这阻止了它经历超流体跃迁,2.蒸馏器,
需要新技术和对旧技术进行改进,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,He-3 从混合室进入静止室,该反应的结果是α粒子,氦气就是这一现实的证明。然后服从玻色子统计。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。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。然后进入阶梯式热交换器,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、然后重新引入冷凝管线。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,它的氦气就永远消失了。3.热交换器,氖气、7.富氦-3相。但 He-3 是一种更罕见的同位素,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,冷却进入混合室的 He-3。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。可能会吓到很多人。在那里被净化,这是相边界所在的位置,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。而 He-3 潜热较低,
图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,您必须识别任何形式的氦气的来源。但静止室加热对于设备的运行至关重要。 顶: 8757踩: 92
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