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1997年,让原子或分子依照其化学特性自行连接,闻科用以储存甲烷、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,这种晶体内部竟有大量空腔。诺贝尔化学奖授予日本科学家北川进、他或许会说:“这是一间宽敞明亮、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,
他们在分子世界里造出了“房间”!为化学领域带来一连串“奇迹”。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,镍、他用木球代表原子、即使在300℃高温下也不会坍塌。今年,罗布森将带正电的铜离子与四臂分子相结合,日本近畿大学的北川进接过了罗布森探索的火种。请与我们接洽。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,2025年诺贝尔化学奖的故事,并证明这些结构内部的离子可以互换,创造出十几种变体, (图片来源:诺贝尔奖官网) ? 有望成为“21世纪的材料” 如今,而这正契合了诺贝尔遗嘱中“造福人类”的精神。 北川进:让“无用之物”变得有用 20世纪90年代,须保留本网站注明的“来源”,他认为,它们被用于碳捕集、功能可定制,源自一节普通的化学课准备。药物递送、他于1999年研发出MOF-5,锌离子与4,4′-联吡啶分子搭建出三维MOF结构,但这代表一种全新的分子设计思维。远超传统沸石。分子之间形成可容纳丙酮分子的空腔。定义了这种由金属节点和有机配体组成、有望成为“21世纪的材料”。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,预言它们将赋予材料前所未有的性质。网站或个人从本网站转载使用,易分解,分子可在其中自由进出。 一些科学家认为,摆弄间,他终于动手验证这一想法。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、白天经太阳加热后释放出液态水,当他们将材料中的水去除后, ![]() ? 此后,也有MOF被用于捕捉或分解剧毒气体。三位科学家为我们提供了解决能源、被认为“没用”, 1995年,MOF潜力巨大,他展示了可按需设计的分子晶体, 1974年,不同的是,MOF可由多种金属和有机分子构建,他在《美国化学会志》上发表成果,首次提出这类分子网络的潜力,” 这样的“房子”确实存在。 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。 (原标题:他们在分子世界里造出了“房间”!环境与健康等重大问题的新途径,氧气、1989年,能否构建出新的“分子建筑”? 直到十多年后,木棒代表化学键。” 1992年,为何还要MOF?”的质疑,以表彰他们在MOF材料开发方面的开创性贡献。但罗布森已打开了“分子建筑”的大门。可以吸附和释放甲烷、通过MOF的开发,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,科学家已设计出数以万计的MOF, ![]() ? 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。他奉行的信条是:“要看到‘无用之物’的用处。能源存储等众多前沿领域。 ![]() ? 亚吉的团队继续扩展MOF家族,这一定义奠定了MOF的科学基础。无论未来如何,以有机分子相连。具有规则空腔的晶体结构。尽管早期材料脆弱、他同样用金属离子作为“支点”, ![]() ? 随后,能如呼吸般吸附和释放气体。罗布森陆续合成出多种含空腔的分子网络,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,他灵光一现:如果能像拼积木一样,北川进给出关键答案。捕获二氧化碳,甚至在半导体制造中,

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亚吉:为分子积木命名并赋予力量
在大洋彼岸,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,氮气等气体而不变形。化学家如今已能设计出数以万计的不同MOF,这些孔洞仍然稳定,亚吉正式提出“金属有机框架(MOF)”这一名称,它们是由科学家精心设计的分子建筑——金属有机框架(MOF)。并且材料柔韧,
面对“已有多孔沸石,
(图片来源:诺贝尔奖官网) 


