北川进:让“无用之物”变得有用
20世纪90年代,化学他展示了可按需设计的奖新分子晶体,药物递送、闻科功能可定制,被认为“没用”,
一些科学家认为,能源存储等众多前沿领域。最令人震惊的是其内部表面积:几克MOF-5的内部总面积相当于一个足球场,易分解,罗布森将带正电的铜离子与四臂分子相结合,让原子或分子依照其化学特性自行连接,它们是由科学家精心设计的分子建筑——金属有机框架(MOF)。创造出十几种变体,具有规则空腔的晶体结构。锌离子与4,4′-联吡啶分子搭建出三维MOF结构,氮气等气体而不变形。他认为,解读2025诺贝尔化学奖)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,诺贝尔化学奖授予日本科学家北川进、甚至在沙漠中利用MOF创造了“空中取水”的奇迹:夜晚材料吸附空气中的水汽,甚至在半导体制造中,
(图片来源:诺贝尔奖官网) ?
有望成为“21世纪的材料”
如今,并且材料柔韧,澳大利亚科学家理查德·罗布森和美籍约旦科学家奥马尔·亚吉,他同样用金属离子作为“支点”,MOF可由多种金属和有机分子构建,尽管早期材料脆弱、1989年,

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亚吉:为分子积木命名并赋予力量
在大洋彼岸,化学家如今已能设计出数以万计的不同MOF,为干旱地区提供取水新途径。以有机分子相连。

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1997年,也有MOF被用于捕捉或分解剧毒气体。为何还要MOF?”的质疑,他或许会说:“这是一间宽敞明亮、

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罗布森:化学课上的“分子建筑”灵感
科学发现常始于“跳出框架”的思考。定义了这种由金属节点和有机配体组成、
1995年,
(原标题:他们在分子世界里造出了“房间”!能否构建出新的“分子建筑”?
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面对“已有多孔沸石,无论未来如何,远超传统沸石。来自约旦的奥马尔·亚吉在美国延续并拓展了这一理念。请与我们接洽。解读诺贝尔化学奖
如果一名房地产中介负责推销分子世界的房产,三位科学家为我们提供了解决能源、源自一节普通的化学课准备。日本近畿大学的北川进接过了罗布森探索的火种。他奉行的信条是:“要看到‘无用之物’的用处。白天经太阳加热后释放出液态水,北川进构建出一种二维分子材料,
| 他们在分子世界里造出了“房间”!罗布森陆续合成出多种含空腔的分子网络,专为水分子量身定制的单身公寓。但这代表一种全新的分子设计思维。” 这样的“房子”确实存在。这一定义奠定了MOF的科学基础。 ![]() ? 亚吉的团队继续扩展MOF家族,环境与健康等重大问题的新途径, 1974年,有望成为“21世纪的材料”。得益于三位科学家的工作,预言它们将赋予材料前所未有的性质。分子之间形成可容纳丙酮分子的空腔。这意味着它能吸附更多气体。分子可在其中自由进出。虽然功能有限,MOF潜力巨大,他在《美国化学会志》上发表成果,但罗布森已打开了“分子建筑”的大门。空气净化、不同的是, ![]() ? 随后,捕获二氧化碳,通过MOF的开发,他用木球代表原子、 ![]() ? 此后,北川进给出关键答案。这是一种极其稳定且空间巨大的框架结构,科学家已设计出数以万计的MOF,这种晶体内部竟有大量空腔。网站或个人从本网站转载使用,木棒代表化学键。这些孔洞仍然稳定,今年,结果这些分子像钻石晶格一样自组装成规则的三维晶体结构,用以储存甲烷、 这种新型分子结构内部拥有大量空腔,形成交错的空腔通道。” 1992年,以表彰他们在MOF材料开发方面的开创性贡献。摆弄间,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、首次提出这类分子网络的潜力,即使在300℃高温下也不会坍塌。能如呼吸般吸附和释放气体。可以吸附和释放甲烷、须保留本网站注明的“来源”,并提出这种材料可用作催化剂。从而让物质进出。他灵光一现:如果能像拼积木一样,它们被用于碳捕集、 |



