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定融产品 2022年11月11日 17:35 87 admin
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熔喷法纤维非织造布

熔喷法也是聚合物直接成网法中的一种,它是将螺杆挤出机挤出的高聚物熔体通过用高速高温气流喷吹或其它手段使熔体细流受到极度的拉伸而形成极细的纤维,然后聚集到成网滚筒或成网帘上形成纤网,最后经自粘合作用得以加固而制成熔喷法纤维非织造布。

熔喷法纤维成形原理

熔喷工艺原理

1.与纺粘法的异同

纺粘法

亦称纺丝直接成布法,它是利用熔融纺丝等方法将聚合物切片经熔融纺丝拉伸而形成的连续长丝进行铺网,然后经粘合、后整理等工序制成产品。

a 相同点

① 聚合物都要在熔融状态下由喷丝孔挤出

② 纤网可经热粘合(面粘合或点粘合)或自身粘合加固成非织造布

b 不同点

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①纺粘法中:骤冷空气冷却,同时拉伸,形成连续长丝,铺放到成网帘上

熔喷法中:高速热空气喷吹,受到极度拉伸,形成超细短纤维,以极高速度飞向成网帘或凝网滚筒形成纤网

②纺粘法:纤网加固方式多,除热粘合外,还可采取针刺、水刺、化学粘合等多种手段

熔喷法:主要依靠热粘合或自身粘合

2.传统工艺流程

聚合物喂入→熔融挤出→纤维形成→纤维冷却→成网→粘合(固网)→ 切边卷绕→后整理或特殊整理

聚合物喂入 —— 聚合物一般制成小球状、颗粒状的切片,倒入料桶或料斗,输入螺杆挤出机

熔融挤出 —— 在螺杆挤出机的进料端,聚合物切片要与稳定剂、增白剂等添加剂及色母粒等必需的原料,经过充分搅拌混合后进入螺杆挤出机,加热成为熔体,最后由计量泵经过滤器将熔体送入喷丝板。在熔喷工艺中,一般挤出机也借其剪切作用与热降解作用来降低聚合物的分子量。

纤维形成 —— 经过滤的清洁熔体要经过分配系统,再均匀送入每组喷丝板,使每个喷丝孔的挤出量一致。熔喷纤维的喷丝板与其它纺丝成网法不同,喷丝孔必须排成一直线,上下两侧开有高速气流的喷出孔。

纤维冷却——在喷丝板的两侧有大量的室温空气同时被吸入,与含有超细纤维的热空气流相混,使其降温,熔融的超细纤维冷却固化。

成网——在熔喷法纤维非织造布生产中,喷丝板可以水平放置,也可以垂直放置。如果水平放置,那么超细纤维喷在一圆形收集滚筒上成网;如果垂直放置,那么纤维落到一顶水平移动的成网帘上凝集成网。

粘合(固网)——上面谈到的自身粘合加固,对于某些用途的熔喷布来说已经足够了,如:要求纤网有较蓬松的结构、良好的空气保有率或空隙率等。而对于很多其它用途来说,单有自身粘合加固还不够,还需要热轧粘合、超声波粘合或其它加固手段。 热轧粘合

3.熔喷法纤维非织造布工艺特点

⑴工艺流程短,生产效率高;

⑵纤维极细,纤网均匀度好,手感柔软,在过滤、抗菌、吸附方面有突出的优点;

⑶纤维取向度较差,纤网强度低;

⑷能耗大。

熔喷法纤维成形设备

熔喷生产线组成

德国Reifenhauser(莱芬豪斯)

公司的熔喷法纤维非织造布生产线示意图

(1)喂料系统

工大实验线喂入及螺杆挤出机

(2)过滤系统

(3)熔喷喷丝板(模头)

均流管道

熔喷纤维喷丝板构造

一般熔喷喷丝板孔径为0.3~0.4mm,喷丝孔间距为12~16孔/cm.

熔喷纤维喷丝孔结构

最初的熔喷设备,其模头为狭缝式双槽形喷头,即长而窄的热空气喷出口分布在一排圆形喷丝孔的两侧。

1983年,Schwarz设计了方形和三角形纺丝孔,并申请了专利。这种喷头不仅可以减少熔喷过程中聚合物的降解,还可以节约能量,在提高最终纤维强力的同时降低了成本。纤维的直径能达到2μm以下。

1995年,Schwarz又申请了圆形纺丝孔的熔喷设备。其纺丝孔的纺丝板与特殊的空气盖板组合,可形成一级和二级两个空气腔,保证了各个熔体孔周围气流的均匀分配,所以纺丝孔的排数可增加(至少4排),不仅提高了生产率,还保证了熔喷纤维的质量。

Reifenhauser公司的Reicofil单头熔喷生产线

Reifenhauser公司的Reicofil双头熔喷生产线

熔喷法主要生产工艺参数

1、熔融指数(MFI)

熔喷纤维布的强度和断裂伸长率随原料的MFI提高而降低。因此,为使熔体细流能在热气流喷吹过程中得到较好的牵伸,要求原料的MFI尽可能高一些。

2、热气流速度

在相同温度、螺杆转速和接收距离等条件下:

热空气速度↑ →纤维直径↓ →非织造布手感由硬变软,纤维缠结增多,纤网密实、光滑,强度有所增加

但气流速度过大,易出现飞花,严重影响布面外观

3、热空气喷射角

主要影响拉伸效果和纤维形态

气流与喷丝孔轴线不同夹角时的气流速度场

5、接收距离(DCD)

6、螺杆挤出速度

在温度不变的情况下:

挤出量↑ → 熔喷布定量↑,强度↑

当挤出量过大时,熔喷布的强度反而下降,尤其是MFI>1000时更明显。

强度达一定值后下降,可能是因为挤出量过高时,丝条牵伸不充分,并丝严重,导致布面粘结纤维减少,从而使强度↓

熔喷法纤维(非织造布)产品特点及应用

1、过滤材料

主要利用其超细纤维结构,这也是它最早及最大的应用领域;对新型过滤材料的需求也是推动熔喷纤维非织造布发展的主要动力。

用熔喷布进行过滤,净化后的气体或液体中没有滤材脱落的短绒现象。

目前全世界每年使用的熔喷滤材约2万多吨,其中65%用于液体过滤,如:饮料和食品卫生过滤、水过滤、贵金属回收过滤、油漆及涂料等化学产品过滤;35%用于气体过滤,如:室内空调机过滤、气水分离过滤、净化室过滤等。

2、医用材料

是目前熔喷布的第二大应用领域,全世界每年的用量在1万吨以上。

在该领域,用量最大的是外科手术衣、手术室帷帘及消毒包扎布,还有少量用作弹性绷带、胶带、消炎止痛膜等。

3、卫生材料

(1)在卫生巾方面

★ 将熔喷布插入卫生巾的吸收芯中间,起毛细管转移层作用

★ 利用熔喷布的阻隔作用作为对液体渗透的阻隔层,用两层熔喷布取代聚乙烯防渗膜

(2)在成人尿片方面

在生产过程中,将木浆粕的短纤维混入熔喷纤维流中,形成具有良好吸收性的特种熔喷布。

4、吸油材料

熔喷布作为吸油材料,吸油量可达自身重量的17倍。

一般是将熔喷布塞入一根由PET长丝针织而成的网眼长管中作为海上阻油、吸油的浮动水栅;也可在海上拖轮的头部安装由PP熔喷布制成的集油装置,连续地在海面清除油污。

5、服装材料

(1)保暖材料

应用最成功的是美国3M公司开发的特殊熔喷布:在熔喷成纤过程中,混入PET短纤,形成由弹性良好的PET短纤与PP超细纤维构成的空气保暖结构。

(2)用即弃劳动服

主要采用SMS复合布,除手术衣外,已成功用于工业用途的保护服。

6、擦布

主要是利用PP天然的吸油性,制成各种用于有油污染工作环境的擦布。

随着熔喷加工技术的进步,采用适当的加湿添加剂,可制成具有亲水性的PP熔喷擦布,用作医院、高净化室、精密机件、仪表、计算机房等处使用的高级擦布。

来源:百度文库、色尚坊布博士

热风非织造布VS纺粘非织造布!谁是透气材料最好的选择?

中国轻纺原料网

’据了解,一组针对纸尿裤调查数据显示,20.47%的用户在选购婴儿纸尿裤时会非常在意纸尿裤的透气性。宝宝皮肤汗腺排汗孔很小,不能很好地控制皮肤的温度,如纸尿裤透气性不佳,尿液被吸收后,热气和湿气被聚集在纸尿裤里,易使宝宝产生闷热感,并可能使小屁屁红肿、发炎,导致尿布疹。

由于有尿液产生时,纸尿裤内部为湿热环境,因此,从专业角度来讲,所谓透气性实际是指透水蒸气性,可用水蒸气透过量(g/cm2·24h)来表示。而底膜即纸尿裤最外层通常是是纸尿裤透气性的主要影响因素,也是与亲肤层一样需接触宝宝肌肤的一层。其中底膜采用的非织造布材料利用水滴(最小雾滴直径20μm)和水蒸气分子(直径0.0004μm)的差异,达到防水透气的作用。

面层是婴儿纸尿裤的主要构成材料之一,也是非常重要的一部分,面层与宝宝直接接触,所以面层的舒适感也会直接影响着宝宝,以下是关于纸尿裤各组成部分的性能要求及非织造布的选择。

面层

面层是直接与人体皮肤接触的部分,所以要求具有干爽舒适、柔软的特点。在纸尿裤的使用过程中,尿液需快速透过面层,所以面层需具有较好的亲水性能,并且可多次渗透,回渗少。目前市场上的纸尿裤面层主要采用纺粘及热风非织造布。10年前纸尿裤面层80%使用纺粘非织造布,近年来,人们对纸尿裤的柔软舒适度的追求越来越强烈,热风非织造布因其蓬松、柔软的特性而被越来越多地应用于面层。而纺粘非织造布的强度高,吸水性能较好,干爽舒适,目前仍是面层的主要材料之一。通过配方的改进以及设备的改造,纺粘非织造布的柔软度大大提高,但是蓬松感依然不如热风非织造布。多次渗透速度快、干爽、柔软、有棉感是面层的发展趋势。

底层

底层的作用是防止尿液渗出,早期纸尿裤主要采用PE膜作为底层,随着消费者对舒适性的要求越来越高,非织造布与PE膜复合的底层应运而生。底层柔软是消费者判断纸尿裤柔软的重要依据之一,所以底层用非织造布除具备防渗、起毛少、强力好的特点外还需具有织物般柔软的触感,要耐磨。目前,因纺粘非织造布成本较低、耐磨性好,且柔软、轻薄,是底层用非织造布的主要材料。但是由于热风非织造布柔软、蓬松的特点,近年很多纸尿裤产品底层转用热风非织造布,然而热风非织造布是短纤维制成,定型效果不及纺粘非织造布,相对纺粘非织造布起毛稍严重。近年来很多热风非织造布厂家通过增加烫平辊和其他工艺大大减少了起毛。柔软、有棉质感、耐磨、轻薄是底层的发展方向。

腰围

拉拉裤腰围所用非织造布需具备强力好、起毛少、织物感强的特点,目前主要使用纺粘非织造布。有的企业尝试采用弹性薄膜与热风非织造布做腰围,但热风非织造布缝口粘合后的强度较弱,另外,热风非织造布虽然比较蓬松,但用做腰围偏厚,手感上没有特别之处,目前还不是腰围优选的主要材料。柔软蓬松、耐磨、透气性好是腰围的发展趋势。

防漏隔边

防漏隔边主要作用是防止尿液从两侧外漏,因此防漏隔边用非织造布需拒水性好、强度高、柔软,目前主要采用纺熔非织造布(SMS)。具有高阻隔性、柔软、有棉质感、轻薄是防漏隔边的发展趋势。

芯体包裹层

芯体包裹层主要作用是防止SAP和绒毛浆松散、外漏,需选用覆盖性好、亲水、柔软的材料。以前所用材料是卫生纸,但因卫生纸的湿强度较差,吸水后易断裂,目前越来越多的芯体包裹层使用纺熔非织造布。湿强度好、柔软、亲水、回渗量低是芯体包裹层的发展趋势。

导流层

导流层位于面层下方,其作用是加速液体穿透和扩散,减少液体回渗。导流层用非织造布需具有亲水、液体穿透快、液体扩散性好的特点。早期主要用纺粘非织造布或打孔膜作为导流层,但近年主要采用热风非织造布或化学粘合非织造布,而且为了提高视觉效果,也会采用不同颜色的非织造布作为导流层。提高导流速度、扩大导流面积、使液体均匀分布是导流层的发展趋势。

前腰贴

前腰贴需具备强度高、容易粘贴、不起毛、剥离强度大等特点,以前多用水刺非织造布与膜复合,或用纺粘非织造布与膜复合再压纹的材料,因成本较高,逐步被纺熔非织造布取代。强度高、手感舒适、美观大方是前腰贴的发展方向。

左右贴

左右贴需具备强度高、均匀性好、柔软舒适的特点,以前多用水刺非织造布,但因纺熔非织造布成本较低,已成为市场主流。

关于两种应用广泛的纸尿裤面层材料——热风非织造布和纺粘非织造布的区别,以及优缺点。

制作原理‍

热风非织造布

隶属于热粘合(热轧、热风)非织造布中的一种,热风非织造布是在短纤维梳理成后,利用烘燥设备上的热风穿透纤网,使之受热而得以粘合生成的非织造布。

纺粘非织造布

将聚合物挤出、拉伸,形成连续长丝后,长丝铺设成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法,使纤网变成非织造布。纺粘非织造布是长纤维但是它的原料是塑料切片。

优缺点对比

热风非织造布

具有蓬松度高、弹性好、手感柔软、保暖性强、透气透水性好等特点。但其强度较低,易变形。

纺粘非织造布

是不使用纤维,直接从高分子粒子喷丝成网后,经过轧辊加热、加压而成,力学性能优良,抗拉强力、断裂伸长、撕裂强度等指针均优,厚度很薄,但是柔软度、透气性都没有热风非织造布的好。

“所以一般好的纸尿裤的面层都是采用的是热风非织造布的,纺粘非织造布最主要是是使用在医疗卫生领域,不过也有很多纸尿裤商家为了节省成本会选择采用纺粘非织造布。

如何区分

如何区分热风非织造布和纺粘非织造布呢?

1、手感区别

最直接的方法就是你用手去触摸,热风非织造布的纸尿裤,摸上去会更柔软,更舒适,纺粘非织造布摸起来会更硬一些。

2、轻轻的拉扯

拿到纸尿裤,轻轻的拉扯纸尿裤表层,热风非织造布能轻易的拉出丝,如果是纺粘非织造布就很难拉出整片丝的。

其实不管怎么讲,宝宝穿上纸尿裤多少是不习惯,不舒服的。妈妈自比一下用卫生巾的经历就知道了。所以妈妈们在给宝宝选择纸尿裤的时候,一定要选择柔软舒适的,这样宝宝舒适感才会提升!

据悉,为能够及时散发宝宝在穿戴纸尿裤时内部产生的闷热湿气,采用超细纤维热风非织造布工艺,该种工艺可以起到更好的透气换气作用,且可有效缓解宝宝屁屁的闷湿环境,大大降低发生红屁屁的可能,同时底膜手感更加柔软,做到接触宝宝肌肤0摩擦。

很多人都错了!世卫组织:佩戴医用口罩时,该做和不该做的那些事

中国基金报

佩戴口罩时,最重要的是佩戴的方式是否正确。否则即使戴上口罩也不能保护你不受2019冠状病毒病的侵袭。

牢记以下佩戴医用口罩时该做和不该做的事,并仔细检查自己的每一步是否有照此正确操作。

记住,仅戴口罩不能保护你远离2019冠状病毒病。还需要与人保持一米距离并经常且彻底地洗手,哪怕你已经戴了口罩。

世卫组织:去市场买菜,如何确保食品安全?

世卫组织:如何确保我们吃的食物是安全的?

在我们生活的环境、我们的食物里,甚至我们体内都生活着很多肉眼看不到,但却非常有活力的微生物。

好的微生物可帮助制作食物和饮料,比如奶酪和酸奶、发酵肉制品和蔬菜等。

有些坏的微生物可以使食物腐烂、产生不好的味道以及令人厌恶的外观。

不过,我们真正要害怕的是另一种微生物,称为致病微生物。它们不会使食物变味、也不会改变其外观,但很危险,可以导致严重的疾病,如胃痛、呕吐、腹泻、发烧、甚至是死亡。它们的繁殖能力非常强且迅速。为了繁殖,它们需要食物、水、时间和温暖的温度。

幸好,不管这些致病微生物多么的强大,它们都是脆弱且可预防的。

只要遵守以下五条简单且易操作的规则,便可以摆脱它们。

1. 保持清洁,防止污染

2. 生熟食品分开,以避免交叉污染

3. 彻底做熟,以杀死微生物

4. 无论热的或冷的食物,均应在安全温度下

保存,以防止细菌滋生

5. 使用安全的水和食物原料,以避免污染

食品生产商对你所购买食物的安全性负有主要的责任,但你仍然可以通过采取以上五大措施来确保自己和家人不得食源性疾病。

健康饮食5个小贴士

我们吃什么、喝什么都会影响们身体抵御传染病的能力,也会影响日后出现包括肥胖、心脏病、糖尿病、癌症等健康问题的可能性。

端午节快要到了,也到了品尝节日美食的时候。当然,节日大餐也可以美味又健康。

组成健康饮食的具体原料往往由多种因素决定。但一些常见的饮食小贴士可以帮助我们过得更健康、更长寿。

1. 吃不同的食物

我们的身体极其复杂,除了婴儿时期仅需要母乳外,没有任何单一的食物能包含人体所需最佳配比的全部营养。因此,我们的饮食应包括各种有营养的新鲜食物,才能保持身体健康。

平衡饮食小贴士:

日常饮食中应含有小麦、玉米、大米、土豆等多种主食,外加不同的豆类、大量的新鲜水果和蔬菜以及肉类、鱼类、蛋类和奶类食品等动物来源的食品。

尽量选择粗粮食品,如未经加工的玉米、小米、燕麦、小麦、糙米等。这些食物富含宝贵的纤维,能增加饱腹感。

选择零食时,应以可生食的蔬菜、不加盐的干果和新鲜水果代替高糖、高脂、高盐食品。

2. 减少饮食中的盐

盐摄入过多会使血压升高,而高血压是心脏病和中风等心血管疾病的主要风险因素之一。大多数人都盐量超标;中国人每日盐摄入量比推荐摄入量5克/天的两倍还高。

我们应该了解,即使烹饪食物时没有另加盐,加工食品和饮料中往往都含不少的盐。

减少盐摄入小贴士:

烹饪和加工食物时少用盐,减少使用咸味酱料和调味品(如酱油、高汤或鱼露)。

避免食用高盐零食,尽量选择新鲜的健康零食而不是加工食品。

食用罐头或干蔬菜、坚果和水果时,要选择不加盐和糖的品种。

餐桌上不摆放盐瓶和含盐调味品,尽量避免养成添加此类调味品的习惯;人的味蕾能迅速做出调整,而一旦调整后,你就能够享用低盐但美味更佳的食物!

查看食品标签,选择低钠产品。

3. 减少某些油脂的使用

我们的饮食中都需要一定量的脂肪,但是摄入过多,尤其是不好的脂肪,会增加肥胖、心脏病和中风的风险。

工业生产的反式脂肪对健康的危害最大。饮食中如果含有大量反式脂肪,可使罹患心脏病的风险增加近30%。

减少油脂摄入的小贴士:

以大豆油、菜籽油、玉米油、红花籽油和葵花籽油等更健康的油代替黄油、猪油和酥油。

选择家禽和鱼类等白肉,其脂肪含量通常低于红肉;同时限制食用加工肉制品。

查看食品标签,一定要避免食用含有工业生产的反式脂肪的各种加工食品、快餐和油炸食品。反式脂肪往往存在于人造黄油和酥油、预包装的零食、快餐、焙烤和煎炸食品中。

4. 限制食物和饮料中的糖

食用太多的糖不仅对牙齿有害,还会增加超重和肥胖的风险,从而导致严重的慢性健康问题。与盐一样,一定要注意“隐藏”在加工食品和饮料中的糖分。例如,一罐汽水可含多达10茶匙的添加糖!

减少糖摄入的小贴士:

限制甜食和含糖饮料的摄入,如碳酸饮料、果汁和果汁饮料、果汁浓缩液或粉、风味饮料、能量和运动饮料、即饮茶和咖啡以及调味乳饮料。

选择健康新鲜的零食,摒弃加工食品。

避免给孩子吃含糖食品。2岁以下儿童的辅食中不应添加盐和糖,2岁以上儿童的食物中也应限制糖和盐的用量。

5. 避免酒精的有害使用

酒精不属于健康饮食,但在许多文化中,欢庆节日却与大量饮酒有关。总体而言,饮酒过量或过频,会增加受伤的直接风险,也会带来长期影响,如肝损害、癌症、心脏病和精神疾患。

世卫组织忠告:饮酒无安全阈值可言;对许多人来说,即使少量饮酒也可能带来严重的健康风险。

饮酒安全的小贴士:

记住:减少饮酒对健康有益,最好滴酒不沾。

如果你属于下列情况就完全不应饮酒:怀孕或正在哺乳;驾驶、操作机械或者从事有相关风险的其他活动;患有酒精会加重病情的疾病;正在服用与酒精有直接作用的药物;或者对饮酒缺乏自制力。

如果你或你所爱的人可能有滥用酒精或其他精神活性物质的问题,不要害怕向卫生工作者或毒品和酒精专业服务机构求助。世卫组织还编制了一份《自助指南》,为希望减少或停止使用的人员提供指导。

来源:世卫组织

你以为在埋头生产口罩的霍尼韦尔,刚刚造出了全球最强量子计算机,性能超越谷歌

原创文摘菌大数据文摘

大数据文摘出品

作者:牛婉杨、笪洁琼

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啥?霍尼韦尔(Honeywell)做出了全球性能最好的量子计算机?

霍尼韦尔最近可是非常忙活。作为全球数一数二的口罩厂商,疫情期间霍尼韦尔一直在努力生产口罩,大家对它的印象也多停留在口罩生产者的层面。但是事实上,人家是正经的多元化高科技制造企业,航空产品、汽车产品、涡轮增压器以及特殊材料统统生产过。

今年3月,霍尼韦尔就扬言,“在接下来的三个月内,我们将推出世界上性能最高的量子计算机。”

3个月后,在6月18日,霍尼韦尔宣布:已经建造了目前世界上性能最好的量子计算机,量子体积达到64,其性能是下一代量子计算机的两倍,甚至超过了谷歌、IBM、英特尔的同类产品。

量子体积达到64,并且还在指数级提升

霍尼韦尔的这台量子计算系统已经达到了世界顶级水平。

这可不是霍尼韦尔自封的,而是基于IBM建立的量子计算机衡量基准得出的结论。

IBM提出了一个专门表示量子计算机性能的指标——量子体积,并指出,该公司开发的量子计算设备的“量子体积”增长规律类似摩尔定律。

IBM曾在官方网站上发文对“量子体积”概念进行了解释。文章说,量子体积是一个衡量量子计算机性能的专用指标,其影响因素包括量子比特数、测量误差、设备交叉通信及设备连接、电路软件编译效率等。量子体积越大,量子计算机性能就越强大,能解决的实际问题就越多。

这篇由IBM研究人员杰伊·甘贝塔和萨拉·谢尔登撰写的文章还说,自2017年发布量子体积为4的设备“IBM Q 5 Tenerife”以来,IBM开发的量子计算设备的量子体积每年翻一番,这一增长规律与摩尔定律类似。

霍尼韦尔的量子计算机量子体积已经达到了64,并且还称,未来5年,他们产品的量子体积每年将以一个数量级的速度增长。

这台量子计算机有6个有效的量子比特。在许多情况下,一个系统的有效量子比特数比系统中原始的或物理的量子比特数要少,因为一些量子比特有可能丢失。但Uttley说,由于优越的系统设计,霍尼韦尔的计算机不会失去任何原始的量子比特。

霍尼韦尔表示,将在一年之内得到至少10个有效量子比特,相当于1024的量子体积。

离子阱/霍尼韦尔

霍尼韦尔的硬件与量子领域的其他参与者也不太相同。它是由捕获的离子组成的,离子是具有净正电荷或负电荷的原子。在这种情况下,阱是一个制造的设备,像一个计算机芯片,大约有四分之一的大小。

霍尼韦尔公开描述其计算机系统由一个“超高真空室”组成,它是一个篮球大小的不锈钢球,有可以让激光进入的开口。舱室由液氦冷却到绝对零度以上10度,或华氏零度以下441度。

离子阱位于真空室内。当激光射入舱内的开口并击中被捕获的离子时,量子操作就会发生,而这些操作类似于在经典计算机中,移动电子通过由硅晶体管组成的门。

摩根大通用了霍尼韦尔的量子计算机,对其赞不绝口,连论文都写好了

霍尼韦尔量子部门负责人Tony Uttley称,包括摩根大通在内的客户已经用上了这台量子计算机,进行一些与金融服务相关的研究计算,包括在欺诈检测和为交易策略实施人工智能方法方面的应用。

摩根大通还把他们借助霍尼韦尔量子计算机进行的实验写成了论文《Canonical Construction of Quantum Oracles》,并挂在了arXiv上。

研究员还在论文中特别感谢了霍尼韦尔,包括Uttley,“他们对我们在霍尼韦尔量子计算机上的实验执行提供了宝贵的帮助。”

论文链接:

https://arxiv.org/pdf/2006.10656.pdf

用于量子运算的离子阱腔室/霍尼韦尔

去年11月,霍尼韦尔宣布与微软的合作伙伴关系,在完成最后的测试后,霍尼韦尔和微软“希望在未来几周内能够让客户通过Azure云进入最新的量子系统”。

量子计算机强在哪?

最后,这么多巨头争相追逐制造的量子计算机,到底厉害在哪呢?

唯一的图灵奖华人得主姚期智先生曾经打过这样一个比喻。

中国有一个很古的寓言,是说“杨子见歧路而哭之”,杨朱看到有一只羊走失了,他走到了分叉的地方,他不知道羊在哪一条路上,这个时候他就不能够决定,觉得很悲伤,因为看起来唯一的方法,就是你必须先去走一条路,然后再走另外一条路。这代表着我们在做计算机的一个计算问题的时候,我们想要找一个答案,常常要搜索好几个不同的方向,来看到底哪一个方向才能够给你一个答案,这是传统计算机面临的一个问题。

在量子世界里面,这个问题能够得到解决。

在传统的世界里面,杨子看到有歧路,我们脑筋里面出现的一个景象,最好的解决方法是什么呢?如果杨子是孙悟空的话,这个问题就解决了,因为我在头上拔几根毛,变出很多个小孙悟空,每个人都走不同的路。这样的话,大家可以同时搜索,搜索的时间就短了,一个难的问题就变得容易了。

而在量子世界的时候,这些最微小的粒子本身就具有孙悟空一样的能力。所以,这是一个非常神奇的事情,在这种最微小的量子世界里面,一个小孙悟空可以一下子变成两个孙悟空,有一半的他走一条路,另外一半走另外一条路。

所以在量子世界里面,在这些最小的分子、原子之下,他们这些小孙悟空,如果我们在一种适合的情况下,他们真的能够有一个非常好的配合,能够让他们所有的分身全部分开,大家一起合作。换句话说,这个就是达到了我们的平行计算,基本上等于有无限多个能够运作的计算器给你用。

这种能够分身的魔术,并不是在所有的计算问题里面,都能够达到这个效果,不幸的是,量子物理世界在原理上还有其他结果。但是,有时候它可以做到。

在经典物理里有一个和量子相似的情况,这个就是光,刚才你看到一个光,光有一个性质,大家碰到一起的时候,能够帮助消长。一个非常经典的光学实验,你如果从一个光源,放出一个光,经过一个屏幕,上面有很多的小洞,你在后面再放第二个屏幕,在第二个屏幕上,你就会看到,如果你看的精细的话,屏幕上的这个光,会有一个周期性的现象,有的时候亮,有时候暗,从亮到暗,可以看出有一个不同的变化。到底长的什么样子,它是跟光学的原理判断的。

重要的一点是,它这个变化怎么决定的,是由前面的波长、屏幕上的针孔之间的距离、参数所决定的。所以,你如果把这个问题反过来看,你如果看到结果以后,会告诉你原本的光源里面的性质。

这个波的传播,从计算机的角度来讲,是可以计算的。

在量子里面,我们怎么样用到刚才这件事情?如果说我们有一个密码想要破解,我们可以把它代表成为量子里面的量子态,那么,量子态如果设计得好的话,在一个不太长的时间,你就能够量出这些有意思的pattern,把它反过去就可以查出来它本来的密码。

一旦量子计算机出现,求解量子方程式就有了可能。而如果你能解量子方程式的话,很多物理上的问题、化学上的问题、生物上的问题,甚至人工智能的问题就都迎刃而解了。

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