【2026年最新】気候変動とエネルギー危機を挽回する「ナノの空間革命」――京都大学・北川進氏が拓いた分子科学の現在地
【2026年最新】気候変動とエネルギー危機を挽回する「ナノの空間革命」――京都大学・北川進氏が拓いた分子科学の現在地の要点や背景を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。
わずか1グラムの粉末でサッカー場一面分に達する圧倒的な表面積。多孔性金属錯体(MOF: Metal-Organic Framework)が持つ最大の強みは、この異次元の吸着力と自在な設計性にある。金属イオンと有機配位子が精密なジャングルジムのように組み合わさり、特定の分子だけを選んで取り込む空間を作り出す。
2026年、世界各地でカーボンニュートラル目標の達成期限が目前に迫るなか、エネルギー消費の激しい従来型の分離プロセスに代わる決定打としてMOFの導入が急速に進む。工場や発電所の煙突から出る高濃度のCO2捕集はもちろん、極めて濃度の薄い排気ガスからの効率的な抽出において、他の追随を許さない実績を上げている。