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难民: 走出诺奖得主的难民家庭 "教育是唯一的出路"


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然而,对思想自由的渴求最终让他选择了学术探索。“工业界承诺了更高的薪水,但这并不能代表一切。在学术界,我有机会建立真正属于自己的东西:一个可以追逐我的想法、进行有意义的研究并指导学生的实验室——这些是工业界无法复制的机会。”


亚吉后来在专访中解释道。他最终拒绝了高薪offer,选择开启充满未知的学术探索之路。

在亚利桑那州立大学的实验室里,亚吉面临着双重挑战:经费短缺和技术空白。为了节省开支,他亲自设计实验装置,从废品站回收玻璃器皿,甚至自己动手焊接反应釜。


“那时实验室的预算只够买最基础的试剂,很多设备都是‘拼凑’出来的。” 他的学生后来回忆道。1992年,他首次合成出一种具有规则孔隙的金属有机复合物,虽稳定性不足,却让他看到了新的希望。



破局MOF:从“5%的认可”到材料革命

1995年,亚吉的研究迎来关键转折。他的团队发现了将过渡金属离子与带电羧酸配体连接起来形成强金属-配位键的反应条件,这一突破成功生成了晶体延伸结构,彻底改变了固体结构制备的传统模式。

随后,他在《化学评论》上发表论文,首次提出“金属有机框架(MOF)”这一概念,系统阐述了通过金属离子与有机配体“精准组装”构建多孔材料的理论。




这篇论文最初的引用率极低,95%的同行都持怀疑态度,认为这种材料“看似美好,实则无用”。

但亚吉坚信自己的方向正确,在喧嚣的质疑声中,他捕捉到了少数支持者的坚定声音,并由此总结出著名的“5%规则”:


”“当95%的人怀疑你时,仍然有5%的人坚定地认可你所做的事情的价值。这些人,才是你值得关注的。你要认真对待批评,但最终,你应该相信自己的直觉,做你知道需要做的事情。”

这份清醒与坚持,成为他穿越学术迷雾的指南针。

2003年,亚吉团队取得了里程碑式的突破——合成出稳定性极强的MOF-5材料。这种材料以锌离子为“节点”,以对苯二甲酸为“连杆”,形成如同蜂巢般的三维结构,一克MOF-5的表面积堪比一个足球场。

更重要的是,它能在高温、潮湿环境中保持稳定,彻底打破了“MOF材料脆弱无用”的偏见。“当我们用扫描电镜看到那规整的晶体结构时,整个实验室都沸腾了。” 亚吉至今犹记当时的激动。

MOF-5的诞生,让多孔材料从“随机合成”迈入“精准设计”的新纪元,如同为化学家配备了一套可自由组合的“分子乐高”,通过更换金属节点和有机连杆,就能定制出具有不同功能的材料。
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