ノーベル賞有力・北川進の全貌|Mofが変える気体科学と現在

ノーベル賞有力・北川進の全貌|Mofが変える気体科学と現在の見逃せないポイントをわかりやすく整理しました。

PCP/MOFがなぜこれほど産業界や学術界に革命をもたらしたのか、従来の多孔質材料である活性炭やゼオライトとの客観的な性能比較データを検証します。

項目多孔性配位高分子(PCP/MOF)従来の活性炭・ゼオライト編集部の見解・実務評価比表面積(1gあたり)2,000〜7,000 m²/g超(理論上限値はさらに大)500〜1,500 m²/g程度同一容積で吸着できるガス量が圧倒的。超小型ガスタンクの実現基盤。細孔サイズ・形状の設計性オングストローム単位で自在に合成可能不揃い、または結晶構造により固定(調整不可)酷似した分子(COとN2など)の超高精度な選別分離を可能にする決定打。骨格の柔軟性(構造変化)圧力や温度で孔が開閉する「柔軟骨格」が存在剛直で変形しない(吸着時に孔は固定)少量の圧力変化で一気にガスを脱着できるため、省エネルギー回収に最適。脱炭素・CO2回収エネルギー効率加熱・加圧エネルギーを従来比30〜50%削減可能再生時に高温加熱が必要(莫大な熱量消費)工場排ガスからの低コストCO2分離回収(CCS/CCU)の切り札。

データが裏付ける通り、PCP/MOFは単なる「吸着材の改良版」ではなく、構造をナノレベルで精密プログラミングできる「分子建築(Molecular Architecture)」という全く新しい物質ジャンルを確立した点に真の価値があります。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。