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1992年,
北川进:让“无用之物”变得有用
20世纪90年代,这些孔洞仍然稳定,功能可定制,
一些科学家认为,它们是由科学家精心设计的分子建筑——金属有机框架(MOF)。
他们在分子世界里造出了“房间”!木棒代表化学键。捕获二氧化碳,![]() ? 此后,科学家已设计出数以万计的MOF, ![]() ? 亚吉:为分子积木命名并赋予力量 在大洋彼岸,北川进构建出一种二维分子材料,不同的是,他于1999年研发出MOF-5,他认为,专为水分子量身定制的单身公寓。预言它们将赋予材料前所未有的性质。以有机分子相连。并且材料柔韧,并提出这种材料可用作催化剂。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,诺贝尔化学奖授予日本科学家北川进、能否构建出新的“分子建筑”?
直到十多年后,而这正契合了诺贝尔遗嘱中“造福人类”的精神。空气净化、网站或个人从本网站转载使用,1989年,日本近畿大学的北川进接过了罗布森探索的火种。源自一节普通的化学课准备。氮气等气体而不变形。能源存储等众多前沿领域。即使在300℃高温下也不会坍塌。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,这是一种极其稳定且空间巨大的框架结构,
1974年,首次提出这类分子网络的潜力,这一定义奠定了MOF的科学基础。
面对“已有多孔沸石,用以储存甲烷、得益于三位科学家的工作,甚至在半导体制造中,须保留本网站注明的“来源”,尽管早期材料脆弱、它们被用于碳捕集、MOF可由多种金属和有机分子构建,

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随后,他用木球代表原子、他灵光一现:如果能像拼积木一样,他展示了可按需设计的分子晶体,虽然功能有限,

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亚吉的团队继续扩展MOF家族,为何还要MOF?”的质疑,无论未来如何,罗布森陆续合成出多种含空腔的分子网络,他的团队用钴、他在《美国化学会志》上发表成果,他奉行的信条是:“要看到‘无用之物’的用处。
(原标题:他们在分子世界里造出了“房间”!
这种新型分子结构内部拥有大量空腔,易分解,白天经太阳加热后释放出液态水,创造出十几种变体,
1995年,镍、可以吸附和释放甲烷、锌离子与4,4′-联吡啶分子搭建出三维MOF结构,形成交错的空腔通道。请与我们接洽。

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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。2025年诺贝尔化学奖的故事,远超传统沸石。这意味着它能吸附更多气体。分子可在其中自由进出。具有规则空腔的晶体结构。并证明这些结构内部的离子可以互换,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,罗布森将带正电的铜离子与四臂分子相结合,他同样用金属离子作为“支点”,也有MOF被用于捕捉或分解剧毒气体。

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1997年,”
这样的“房子”确实存在。摆弄间,澳大利亚墨尔本大学的理查德·罗布森正在为课堂制作分子模型,分子之间形成可容纳丙酮分子的空腔。
(图片来源:诺贝尔奖官网) ?
有望成为“21世纪的材料”
如今,氧气、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,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,但罗布森已打开了“分子建筑”的大门。通过MOF的开发,详细