2025诺奖揭晓
MOF材料迎来高光时刻

北京时间 10 月 8 日,瑞典皇家科学院重磅宣布:2025 年诺贝尔化学奖授予北川进、理查德・罗布森及奥马尔・M・亚吉(Omar M. Yaghi)三位科学家,以表彰他们在“金属有机框架”(MOFs)材料研发领域的开创性贡献。氢源智能谨向“MOF 之父”、 重塑了材料合成逻辑、实现MOF材料模块化精准构建的Yaghi 老师致以最热烈的祝贺,同时也向师从Yaghi老师多年、一直深深扎根MOF 材料科研,并在MOF材料产业化具备全球领军地位的青年科学家者王博老师表示祝贺!这一奖项,既是对 MOF研究价值的巅峰认可,更是对MOF面向未来产业化应用潜力的精准预判。尊敬的Yaghi老师与王博老师是理工清科与氢源智能的首席科学顾问,“氢源智能”自2021年开始就在两位教授前期科研成果基础之上,不断在MOF固体储氢方向上持续投入研发与创新力量,目前已有多款产品陆续发布,致力于以MOF固体氢动力系统为智能装备提供持久动力。
作为 MOF 领域的奠基者,Yaghi 教授提出的 “网状化学” 理念彻底重塑了材料合成逻辑。他首创的 “次级构建单元(SBU)” 概念,让 MOF 实现了如同 “搭积木” 般的模块化设计 —— 通过金属节点与有机配体的精准组合,构建出孔径可控的三维多孔网络。其团队开发的标志性材料 MOF-5,创造了前所未有的表面积纪录:1 克材料展开后的面积堪比 60 个网球场,这种 “可设计海绵” 的独特结构,为气体存储、物质分离等领域开辟了全新可能。从沙漠空气中高效捕集饮用水,到精准捕获二氧化碳助力碳中和,Yaghi 教授的研究早已彰显 MOF 材料改变世界的潜力,此次诺奖加冕实至名归。


(Yaghi教授与王博教授师徒二人)
如果说 Yaghi 教授搭建了 MOF 的理论基石,王博老师团队则为MOF产业化做出了备受瞩目的贡献。氢源智能作为王博教授科技成果在北京理工大学的孵化公司,正在不断努力将 MOF 材料的独特优势转化为清洁能源与动力系统的核心解决方案。MOF 凭借超高比表面积与可调孔结构,通过物理与化学结合的方法可实现高密度稳定储氢,经金属掺杂、配体修饰等优化后,不仅储氢密度与循环稳定性显著提升,更能在常温低压下实现氢的安全吸附与释放,完美破解了传统氢能储运的安全隐患与成本难题。
今天的这份诺奖荣光,正是氢源智能在MOF固氢方向上坚定投入、持续技术转化的最佳注脚。作为北京理工大学技术积累成长起来的高科技企业,我们深耕 MOFs 结构固体储氢及其动力系统研发,将诺奖级基础研究成果转化为看得见的应用价值,尤其“氢电宝”系列MOF固氢移动应急电源、以及驱动具翼智能 AI 无人机两大产品上实现突破:

(图为2024年5月发布的全球首款MOF固体氢动力无人机)
在低空经济领域,我们联合研发的 “理工氢源・翠亨 1 号” 等具翼智能 AI 无人机,搭载了全球领先的“MOF固体氢电驱动系统”。该系统凭接近 10% 的质量储氢密度优势,将无人机续航提升至同等质量锂电的三倍以上,彻底解决了行业长期困扰的续航瓶颈。更值得称道的是,其能在 - 20℃的极端低温环境下稳定运行,搭配自主研发的抗干扰融合导航技术,可广泛应用于高原勘察、极地科考、长时安防等复杂场景,成为低空经济的动力新标杆。

(图为2024年11月发布的全球首款MOF固体氢移动储能装备)
在应急能源领域,我们打造的移动应急电源“氢电宝”系列,将 MOF 固态储氢的安全性与便携性发挥到极致。相较于传统应急电源,其无需高压储氢罐,依托 MOF 材料的物理吸附特性实现常温安全储氢,可以彻底摆脱充电烦恼,通过换罐方式快速持续补能,可在地震、洪涝等紧急情况下,为救援设备、通讯终端、单兵装备、应急照明等提供持续稳定的电力支持,成为应急救援的 “能量保障站”。
基础研究照亮创新前路,产业转化夯实发展根基。Yaghi 教授的诺奖殊荣与王博老师团队的产业化成就,共同印证了 MOF 材料的巨大潜力。未来,氢源智能将继续依托与顶尖学者的深度合作,在 MOF 材料结构优化、储氢系统能效升级等方向持续突破,推动具翼智能 AI 无人机向更智能、更长续航演进,让移动应急电源覆盖更广泛的应用场景,让这项诺奖级技术在清洁能源领域绽放更大能量,为实现碳中和目标贡献坚实的 “氢源力量”!
在诺贝尔奖的光芒下,我们看见的不仅是科学的荣耀,更是产业化的未来。
祝贺并向Yaghi教授致敬,也向每一位在材料创新路上不断探索的科研人致敬。
氢源智能,愿与世界同行,以“MOF固氢”助力美好未来。

注:部分图片内容来源于瑞典皇家科学院官网