【清华引进专家 ,诺奖获得者】《奥马尔·M·亚吉_百度百科》奥马尔·M·亚吉(Omar M. Yaghi),男,别名奥马尔·亚吉、奥马尔·亚基,1965年2月9日出生于约旦安曼,
奥马尔·M·亚吉出生在约旦安曼郊区沙漠中的巴勒斯坦难民家庭。
父母是来自巴勒斯坦的难民,父亲只读完六年级,母亲没有接受过教育。父亲养牛,并在安曼开了一家肉店。对于缺水、贫穷的切身之痛,让奥马尔·M·亚吉深刻体认到科学与研究对改变机会匮乏地区生活的重要性。
是美国、约旦、沙特阿拉伯籍化学家,中国科学院外籍院士、美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、德国国家科学院院士,加利福尼亚大学
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奥马尔·M·亚吉主要从事无机、有机化合物的合成、结构表征及新型晶态材料的设计构建研究,被誉为网格化学之父。
奥马尔·M·亚吉主要从事无机、有机化合物合成、结构解析与性能调控研究,开创性地设计出多种新型晶态材料体系。开发出金属有机骨架材料(MOFs)、共价有机骨架材料(COFs)、沸石咪唑酯框架材料(ZIFs)等新型框架材料。
这些结晶性多孔材料,由于它们的超高比表面积和原子尺度的高度确定性,不仅成为近年来化学领域的研究热门,也为世界能源与环境领域中的重大挑战,如清洁能源(氢气,甲烷)储存,二氧化碳捕捉,沙漠汲水以及非均相催化等带来了一系列全新的解决方案。
提出模块化构筑策略,通过强化学键将分子基元定向组装为扩展结构,推动该领域被命名为网格化学(Reticular Chemistry)。该方法使新材料创制实现指数级增长,其多样性远超传统化学认知边界。
奥马尔·M·亚吉展示了一种控制大气中四种最小气体分子的新方法——这些分子对地球可持续发展影响最大,包括二氧化碳、氢气、甲烷和水。这一突破得益于其开创的化学新领域“网格化学”。
该技术通过强键合作用将有机和无机单元编织成坚固的多孔晶体材料,形成金属有机骨架材料(MOFs)和共价有机骨架材料(COFs)。
证明了如何利用这两类材料捕获、浓缩并调控空气中的氢气、甲烷、二氧化碳和水分子,从而为地球当前面临的清洁空气、清洁能源和清洁水等挑战提供新的解决方案。
【在储氢方面】,奥马尔·M·亚吉研究证明MOFs和COFs材料能在77K、100bar的压力条件下,使储罐中存储的氢气重量占比达到12%,为氢气的安全、固定式存储提供了实用解决方案。
对于甲烷储存,填充MOFs的燃料罐在室温安全压力下,其甲烷存储量可达同等条件下无MOFs储罐的三倍。
在二氧化碳捕获领域,证明仅需添加其研发的MOFs材料,即可在室温下将二氧化碳存储能力提升18倍。
此外,经化学修饰的MOFs和COFs还能从大量燃烧气体中高效选择性捕获二氧化碳。
在水资源领域,研究发现MOFs材料能从低湿度空气中主动吸附并富集水分子。
平台建设
奥马尔·M·亚吉在加利福尼亚大学伯克利分校创立全球科学研究所,并在越南、马来西亚、沙特阿拉伯、阿根廷、墨西哥、约旦等国家建立研究中心。
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获得专利
截至2024年12月,奥马尔·M·亚吉已获得美国专利60余项。
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家庭背景
奥马尔·M·亚吉出生在约旦安曼郊区沙漠中的巴勒斯坦难民家庭。
父母是来自巴勒斯坦的难民,父亲只读完六年级,母亲没有接受过教育。父亲养牛,并在安曼开了一家肉店。对于缺水、贫穷的切身之痛,让奥马尔·M·亚吉深刻体认到科学与研究对改变机会匮乏地区生活的重要性。
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人物评价
个人评价
奥马尔·M·亚吉完美诠释了学界同仁心所向往,却鲜能企及的品质,他既是科学领域的开拓者、教育事业的引领者,更是以科研与教育改变世界的全球倡导者,他正以实际行动让世界变得更美好。(加利福尼亚大学伯克利分校大学化学学院院长Doug Clark 评)
在科研方面,奥马尔·M·亚吉非常严谨,对学生要求非常高。同时也保持着开放、创新的思维。(复旦大学教授李巧伟 评)
组织评价
奥马尔·M·亚吉以开创网格化学研究而闻名于世。(美国国家科学院 评)
奥马尔·M·亚吉在金属有机框架材料等研究领域取得的了开创性建树,其研究成果对永续发展作出了非凡贡献。(唐奖教育基金会 评)
奥马尔·M·亚吉是材料科学领域的先驱。(普林斯顿大学 评)
奥马尔·M·亚吉因创立网格化学领域而享誉国际,他是金属有机框架 (MOF) 和共价有机框架 (COF)领域 开发的先驱。在推动知识进步、培育新兴学者及促进跨文化理解方面做出了卓越贡献。(世界文化理事会 评)
奥马尔·M·亚吉在碳捕获、氢/甲烷存储及沙漠空气取水等可持续发展领域做出了卓越贡献。(唐奖教育基金会 评)
奥马尔·M·亚吉是材料科学领域最具影响力的化学家之一,在纳米多孔框架材料的发现与开发中做出了创新性贡献。(德国国家科学院 评)。
金属有机骨架材料(MOFs)是由金属离子(或簇)与有机配体通过配位键连接形成的三维多孔晶体材料,具有高比表面积、可调孔径和结构多样性特征。其合成方法包括水热法、微波法(5-10分钟快速合成)和离子热法(适用于热敏性配体),主要类别涵盖IRMOF、ZIF、PCN及MIL等系列。
MOF177在77K下的储氢能力达到7.5%,CALF-20型材料在1.2大气压下可吸附自身重量18%的二氧化碳。
2020年后通过增强配体刚性和构建高配位金属簇(如Zr6-O8核心),其水环境稳定性从数小时延长至30天以上。
MOFs通过叶酸偶联实现肿瘤组织主动靶向,配合pH响应机制使药物在病灶区域释放率提升至85%。
在光催化领域,锆基PCN-222材料通过卟啉配体捕获CO2并转化为甲酸根离子;
电催化方面,双金属MOFs煅烧衍生的多孔碳材料在氧还原反应中达到商用铂碳催化剂性能。
基于金属有机框架材料的空气取水装置已在非洲干旱地区试点应用,每公斤材料每日可从低湿度空气中捕获数升淡水。
发展历程
1974年理查德·罗布森在制备原子模型时提出分子结构自发搭建理论。
1995年奥马尔·亚吉团队发表铜/钴离子连接的金属-有机网状结构研究,为二维MOFs的构建提供关键理论支撑。
1997年北川进成功制备第一种可吸附气体的稳定三维MOF材料。
1999年奥马尔·亚吉团队合成MOF-5材料,并在《自然》杂志首次正式提出"金属有机框架"术语。
2025年10月8日,北川进、理查德·罗布森与奥马尔·亚吉因MOF研究共同获得诺贝尔化学奖。
