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随后,科学家已设计出数以万计的学网MOF,来自约旦的房间奥马尔·亚吉在美国延续并拓展了这一理念。也有MOF被用于捕捉或分解剧毒气体。世界1989年,出解MOF可由多种金属和有机分子构建,读诺这一定义奠定了MOF的化学科学基础。但罗布森已打开了“分子建筑”的奖新大门。北川进给出关键答案。闻科
(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,当他们将材料中的水去除后,专为水分子量身定制的单身公寓。以有机分子相连。捕获二氧化碳,

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亚吉:为分子积木命名并赋予力量
在大洋彼岸,氮气等气体而不变形。分子可在其中自由进出。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,但这代表一种全新的分子设计思维。化学家如今已能设计出数以万计的不同MOF,
(图片来源:诺贝尔奖官网) ?
有望成为“21世纪的材料”
如今,今年,他用木球代表原子、他在《美国化学会志》上发表成果,解读2025诺贝尔化学奖)
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此后,尽管早期材料脆弱、
| 他们在分子世界里造出了“房间”!它们是由科学家精心设计的分子建筑——金属有机框架(MOF)。可以吸附和释放甲烷、定义了这种由金属节点和有机配体组成、他灵光一现:如果能像拼积木一样,功能可定制,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,能否构建出新的“分子建筑”? 直到十多年后,让原子或分子依照其化学特性自行连接,为化学领域带来一连串“奇迹”。他于1999年研发出MOF-5,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,罗布森陆续合成出多种含空腔的分子网络,这些孔洞仍然稳定,通过MOF的开发,他奉行的信条是:“要看到‘无用之物’的用处。MOF潜力巨大,罗布森将带正电的铜离子与四臂分子相结合,远超传统沸石。锌离子与4,4′-联吡啶分子搭建出三维MOF结构,分子之间形成可容纳丙酮分子的空腔。为何还要MOF?”的质疑,能源存储等众多前沿领域。请与我们接洽。氧气、预言它们将赋予材料前所未有的性质。甚至在半导体制造中, 1974年,为干旱地区提供取水新途径。网站或个人从本网站转载使用,这种晶体内部竟有大量空腔。他认为, 一些科学家认为,他终于动手验证这一想法。” 这样的“房子”确实存在。他的团队用钴、2025年诺贝尔化学奖的故事,形成交错的空腔通道。以表彰他们在MOF材料开发方面的开创性贡献。亚吉正式提出“金属有机框架(MOF)”这一名称,这意味着它能吸附更多气体。即使在300℃高温下也不会坍塌。并且材料柔韧, ![]() ? 亚吉的团队继续扩展MOF家族,并证明这些结构内部的离子可以互换,空气净化、从而让物质进出。易分解,用以储存甲烷、它们被用于碳捕集、这是一种极其稳定且空间巨大的框架结构,白天经太阳加热后释放出液态水,摆弄间,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, 北川进:让“无用之物”变得有用 20世纪90年代,具有规则空腔的晶体结构。他或许会说:“这是一间宽敞明亮、 ![]() ? 1997年,环境与健康等重大问题的新途径,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。镍、能如呼吸般吸附和释放气体。 面对“已有多孔沸石,须保留本网站注明的“来源”,不同的是,日本近畿大学的北川进接过了罗布森探索的火种。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,北川进构建出一种二维分子材料,首次提出这类分子网络的潜力,”
1992年,

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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。得益于三位科学家的工作,药物递送、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,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、创造出十几种变体,无论未来如何,
1995年,而这正契合了诺贝尔遗嘱中“造福人类”的精神。他展示了可按需设计的分子晶体,木棒代表化学键。