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    晶泰科技助力攻克材料科学"卡脖子"难题,DW-HOFs 研究成果获国家科研体系认可

    2026-08-13 14:43:00

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      在中国加速推进科技自立自强的战略背景下,如何在基础科学研究领域实现从"跟跑"到"领跑"的跨越,成为产学研各界共同关注的核心议题。特别是在新材料这一战略性新兴产业,底层技术的原创性突破直接关系到产业链的安全与竞争力。晶泰科技(2228.HK)近日参与的多机构联合研究,正是在这一方向上的重要进展。

      近日,由中国科学院上海高等研究院牵头,晶泰科技与香港城市大学等团队联合攻关,提出了"选择性孔径调控"新策略,构筑了双壁氢键有机框架(DW-HOFs)材料,相关成果已于《Nature Synthesis》发表。研究团队首创"选择性孔径调控"策略,成功构筑了一类双壁氢键有机框架(DW-HOFs)材料,首次通过计算加实验相结合的方式,揭示双壁 HOFs 材料的形成机制,为多孔晶体的精准设计提供了新的研究范式。

      国家级认可:多方资助支撑前沿探索

      本工作的共同第一作者包括晶泰科技固态研究团队刘翔博士,共同通讯作者涵盖中科院上海高研院、香港城市大学等多位专家;晶泰科技首席科学官张佩宇博士团队亦提供了关键的结构解析支持。

      研究团队首次捕获了 DW-HOFs 晶体由亚稳态演化至稳定结构的全过程,该成果已获得了上海市浦江人才计划、国家自然科学基金等多方资助与国家科研体系的认可,对推动我国精准网格化学与功能多孔材料发展具有重要意义。该研究得到上海市浦江人才计划、上海市科委、国家自然科学基金、香港研究资助局等多项经费资助。

      此项技术成果市场潜力广阔。DW-HOFs 的"孔径独立调控"为多孔晶体在离子传导、分离、储能及催化等关键领域的精准设计提供了新范式——电池、净水、化工反应器等下游应用都将受益。这一工作不仅丰富了氢键有机框架材料体系,也为多孔晶体在离子传导、分离、储能及催化等领域的发展提供了新的设计思路。

      核心技术:MicroED 提供不可替代的物理验证

      DW-HOFs 晶体仅约 20 微米,不足头发丝直径的三分之一;不同变体形态各异,传统单晶 X 射线衍射难以奏效——在如此微小的颗粒中寻找可解析的晶体,无异于大海捞针。晶泰科技固态研究团队凭借冷冻电镜微晶电子衍射(MicroED)技术,用高能电子束直接解析亚微米级颗粒结构,从大量弱衍射晶粒中成功捕获并破解了 DW-HOFs 的真实三维结构。

      这一结果不仅验证了共价 - 氢键协同组装模型的正确性,也为 DW-HOFs 后续的机理研究提供了坚实的三维结构基础,再次印证了晶泰科技的 MicroED 技术应用,已从其优势的小分子药物固态研发领域,拓展至 MOFs、COFs、HOFs 等前沿功能材料的结构解析领域,为全球精准网格化学与实体工业应用提供了不可替代的"数字算法与物理实验"双重基础设施。

      产业前景:驱动源头创新与规模化转化

      目前,晶泰科技的微观结构解析与 AI 前沿材料设计能力已成功转化为切实的产业价值,广泛落地于固态电池电解质、高效催化剂,以及先进碳材料等高价值研发场景。未来,这套打通"理论预测 - 微观解析 - 实验验证"的全链路底层基建,还将顺应功能多孔晶体与先进碳基材料的技术演进趋势,有望自然延伸至半导体先进封装、光电传感等高精尖制造领域。


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