围绕 MOF 材料的结构设计、工艺开发与规模制造,构建面向工业应用的核心技术体系。
MOF(金属有机框架)是一类结构可设计、孔道可调控、比表面积高的新型功能材料,可围绕特定应用需求进行分子级优化,在分离、吸附、催化等方向展现出广阔应用前景。
MOF 的价值在于能够从分子尺度调控材料结构与功能,为复杂工业场景提供新的材料解决路径。围绕分离纯化、吸附存储、催化转化等方向,MOF 有潜力在选择性、容量、效率与功能适配上形成差异化优势。
面向复杂体系中的高效分离与高端净化需求,提升材料选择性与分离效率。
面向环境控制、气体储存与功能吸附场景,提升吸附容量与场景适配能力。
面向高效催化与绿色反应过程,构建可设计、可调控的催化功能环境。
MOF 的产业价值,不只取决于实验室中的材料性能,更取决于能否形成稳定、可控、可放大的制造体系。规模放大、批次一致性、成本控制、绿色工艺、形态转化与系统适配,是 MOF 从实验室走向工业应用必须解决的关键挑战。
实验室合成路线需要转化为可连续、可稳定、可放大的制造路径。
材料性能需要在不同批次之间保持稳定,满足真实场景应用要求。
工业化应用需要兼顾成本、效率、安全与环境友好。
材料需要从粉体走向颗粒、膜、组件等可应用形态,并与实际系统
理工清科围绕分子设计、工艺开发、规模合成、形态工程与质量交付,构建面向工业应用的 MOF 合成与制造体系。公司致力于解决 MOF 从实验室走向产业化过程中在放大、一致性、成本与应用适配上的关键挑战,推动前沿材料形成可验证、可制造、可交付的产业能力。

围绕特定应用需求,对 MOF 结构与性能进行定向设计与优化。

将实验室路线转化为可放大、可重复、可制造的工艺路径。

打通从小试、中试到规模制造的放大体系。

推动材料向颗粒、膜、组件等可应用形态

确保批次一致性、稳定性与面向场景的交付
通过工艺放大、制造体系优化与质量控制能力建设,理工清科已形成百吨级 MOF 材料规模制造能力,推动 MOF 从前沿实验材料走向可规模使用的产业材料。