הפרוטוקול הנוכחי מתאר את ההדפסה התלת-ממדית המבוססת על עיבוד אור דיגיטלי של חומרים פולימריים באמצעות פילמור שרשרת חיבור-פיצול הפיך מסוג I פוטוניטיזציה של העברת שרשרת חיבור-פיצול הפיך ואת הבא בתור לאחר הפונקציונליזציה של חומר המקום באמצעות פילמור בתיווך פני השטח. הדפסה בתלת-ממד Photoinduced מספקת חומרים עם תכונות בתפזורת ובאופן רוחבי מותאמות אישית ומבוקרות באופן מרחבי.
הדפסה בתלת-ממד מספקת גישה קלה לחומרים מורכבים גיאומטריים. עם זאת, חומרים אלה קשורים באופן מהותי בתפזורת ובתכונות בין-דתיות התלויות בהרכב הכימי של השרף. בעבודה הנוכחית, חומרים מודפסים בתלת-ממד עוברים לאחר פונקציונליזציה באמצעות חומרת המדפסת התלת-ממדית באמצעות תהליך פילמור משני ביוזמת פני השטח, ובכך מספקים שליטה עצמאית על תכונות החומר בתפזורת ובבין-דתיות. תהליך זה מתחיל בהכנת שרפים נוזליים, המכילים מונומר חד-תכליתי, מונומר רב-תכליתי מוצלב, מין רך פוטוכימי המאפשר ייזום של פילמור, ובאופן קריטי, תרכובת תיוקרבונילתיו המאפשרת פילמור שרשרת חיבור-פיצול הפיך (RAFT). תרכובת thiocarbonylthio, הידועה בדרך כלל כסוכן RAFT, מתווכת את תהליך פילמור צמיחת שרשרת ומספקת חומרים פולימריים עם מבני רשת הומוגניים יותר. השרף הנוזלי נרפא באופן של שכבה אחר שכבה באמצעות מדפסת תלת-ממד לעיבוד אור דיגיטלי הזמינה מסחרית כדי להעניק לחומרים תלת-ממדיים בעלי גיאומטריות הנשלטות על ידי מרחבים. השרף הראשוני מוסר ומוחלף בתערובת חדשה המכילה מונומרים פונקציונליים ומינים פוטו-מיניים. החומר המודפס בתלת-ממד נחשף לאחר מכן לאור ממדפסת התלת-ממד בנוכחות תערובת המונומר הפונקציונלית החדשה. זה מאפשר פילמור יזום פני השטח photoinduced להתרחש מקבוצות סוכן RAFT סמוי על פני השטח של החומר המודפס 3D. בהתחשב בגמישות הכימית של שני השרפים, תהליך זה מאפשר מגוון רחב של חומרים מודפסים תלת-ממדיים להיות מיוצרים עם תכונות בתפזורת ובינעירונית הניתנות להתאמה אישית.
ייצור תוספים והדפסת תלת-ממד חוללו מהפכה בייצור החומרים על ידי מתן מסלולים יעילים וקלים יותר לייצור חומרים מורכבים גיאומטרית1. מלבד חירויות העיצוב המשופרות בהדפסה בתלת-ממד, טכנולוגיות אלה מייצרות פחות פסולת מתהליכי ייצור תת-פעילות מסורתיים באמצעות שימוש נבון בחומרים מבשרים בתהליך ייצור שכבה אחר שכבה. מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 פותח מגוון רחב של טכניקות הדפסה תלת-ממדיות שונות לייצור רכיבים פולימריים, מתכתיים וקרמיים1. השיטות הנפוצות ביותר כוללות הדפסת תלת-ממד מבוססת שחול כגון ייצור חוטים מותך וטכניקות כתיבת דיו ישירות2, טכניקות sintering כגון sintering לייזר סלקטיבי3, כמו גם טכניקות הדפסה תלת-ממדית מבוססות שרף כגון סטריאוליתוגרפיה מבוססת לייזר והקרנה וטכניקות עיבוד אור דיגיטליות מוסוכות4 . בין טכניקות ההדפסה התלת-ממדיות הרבות הקיימות כיום, טכניקות ההדפסה התלת-ממדית המופקות בפוטוינפיה מספקות כמה יתרונות בהשוואה לשיטות אחרות, כולל רזולוציה גבוהה יותר ומהירויות הדפסה גבוהות יותר, כמו גם היכולת לבצע התגבשות של השרף הנוזלי בטמפרטורת החדר, מה שפותח את האפשרות להדפסה תלת-ממדית ביו-חומרית מתקדמת4,5,6,7,8, 9.
בעוד יתרונות אלה אפשרו אימוץ נרחב של הדפסה בתלת-ממד בתחומים רבים, היכולת המוגבלת להתאים באופן עצמאי את מאפייני החומר המודפס בתלת-ממד מגבילה יישומים עתידיים10. בפרט, חוסר היכולת להתאים בקלות את המאפיינים המכניים בתפזורת ללא תלות במאפיינים הבין-משפחתיים מגביל יישומים כגון שתלים, הדורשים משטחים תואמים ביולוגית מותאמים היטב ולעתים קרובות תכונות בתפזורת שונות בהרבה, כמו גם משטחים אנטי-פולשניים ואנטיבקטריאליים, חומרי חיישנים וחומרים חכמים אחרים11,12,13 . חוקרים הציעו שינוי פני השטח של חומרים מודפסים 3D כדי להתגבר על בעיות אלה כדי לספק באופן עצמאי יותר להתאים בתפזורת ותכונות בין-דתיות 10,14,15.
לאחרונה, הקבוצה שלנו פיתחה תהליך הדפסה תלת-ממדית פוטו-מושרה המנצל פילמור שרשרת חיבור-פיצול הפיך (RAFT) כדי לתווך סינתזת פולימר רשת15,16. פילמור RAFT הוא סוג של פילמור רדיקלי נטרול הפיך המספק רמה גבוהה של שליטה על תהליך הפילמור ומאפשר ייצור של חומרים מקרומולקולריים עם משקלים מולקולריים מכווננים היטב וטופולוגיות, והיקף כימי רחב17,18,19. ראוי לציין, תרכובות thiocarbonylthio, או סוכני RAFT, בשימוש במהלך פילמור RAFT נשמרים לאחר פילמור. לכן ניתן להפעיל אותם מחדש כדי לשנות עוד יותר את התכונות הכימיות והפיזיות של החומר המקרומולקולרי. לכן, לאחר הדפסה 3D, אלה סוכני RAFT רדומים על המשטחים של החומר המודפס 3D ניתן להפעיל מחדש בנוכחות מונומרים פונקציונליים כדי לספק משטחי חומר מותאמים20,21,22,23,24,25,26. פילמור פני השטח המשני מכתיב את תכונות החומר הבין-דתי וניתן לבצעו בצורה מבוקרת מרחבית באמצעות ייזום פוטוכימי.
הפרוטוקול הנוכחי מתאר שיטה להדפסת חומרים פולימריים תלת-ממדיים באמצעות תהליך פילמור RAFT פוטוני המושרה ולאחר מכן שינוי פני השטח במקום כדי לווסת את המאפיינים הבין-דתיים ללא תלות במאפיינים המכניים של החומר בתפזורת. בהשוואה לגישות קודמות של הדפסה בתלת-ממד ולשינוי פני השטח, הפרוטוקול הנוכחי אינו דורש deoxygenation או תנאים מחמירים אחרים ולכן הוא נגיש מאוד עבור אנשים שאינם מומחים. יתר על כן, השימוש בחומרת הדפסה תלת-ממדית לביצוע ייצור החומר הראשוני ופוסט-פונקציונליזציה של פני השטח מספק שליטה מרחבית על תכונות החומר וניתן לבצע זאת ללא יישור מייגע של מספר מסכות צילום שונות כדי ליצור דפוסים מורכבים.
הפרוטוקול הנוכחי מדגים תהליך להדפסה תלת-ממדית של חומרים פולימריים בעלי תכונות בתפזורת ובאופן עצמאי. ההליך מתבצע בשיטה דו-שלבית על-ידי הדפסת תלת-ממד של מצע הבסיס ולאחר מכן שינוי שכבת פני השטח של העצם המודפס בתלת-ממד באמצעות שרף פונקציונלי שונה אך באמצעות אותה חומרת הדפסה תלת-ממדית. בע?…
The authors have nothing to disclose.
המחברים מכירים במימון ממועצת המחקר האוסטרלית ומ-UNSW אוסטרליה באמצעות תוכנית מחקר דיסקברי (DP210100094).
1-pyrenemethyl methacrylate | Sigma-Aldrich | 765120 | |
2-(n-butylthiocarbonothioylthio) propanoic acid | Boron Molecular | BM1640 | |
3D Printer | Photon | Mono S | light intensity at digital mask surface = 0.81 mW cm-2 |
3D Printing Slicing Software | Photon | Photon Workshop V2.1.19 | |
40 kHz Ultrasonic Bath | Thermoline | UB-410 | |
Compressed Air | Coregas | 230142 | Tank operating at 130 kPa |
Computer Assisted Design Program | SpaceClaim | SpaceClaim Design Manager V19.1 | |
Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | Sigma-Aldrich | 415952 | |
Ethanol Undenatured 100% AR | ChemSupply | EL043-2.5L-P | |
Ethanol Wash bottle | Rowe Scientific | AZLWGF541P | |
Fluorescence Imager | Bio-Rad | Gel Doc XR+ | Uses a 302 nm gas discharge lamp as emission source |
Light intensity power meter | Newport | 843-R | |
Mechanical Tester | Mark–10 | ESM303 | 1 kN force gauge M5–200 |
Moldable plastic film | Parafilm | PM992 | |
N,N-dimethlacrylamide | Sigma-Aldrich | 274135 | |
N,N-Dimethylformamide HPLC | ChemSupply | LC1051-G4L | |
Poly(ethylene glycol) diacrylate average Mn 250 | Sigma-Aldrich | 475629 | |
Post Cure Lamp | Leoway | B0869BY79P | 60 W 405 nm |
Standards document | ASTM | ASTM Standard D638-14 | |
Tensile testing machine | Mark-10 | ||
UV Light | Fisher Scientific | 11-982-30 | 6 W Spectroline E-Series, Gas discharge lamp |
Vortex Mixer IKA Vortex 3 | LabTek | 3340000I |