Cet article décrit le processus de microfluidique et les paramètres pour préparer des particules actionnement des élastomères cristallines liquides. Ce processus permet la préparation d’actionner des particules et la variation de leur taille et forme (à partir de base-coquille aplatie aux pôles à fortement allongé et morphologies Janus) ainsi que l’ampleur de la manoeuvre.
Ce document met l’accent sur le processus de microfluidique (et ses paramètres) pour préparer des particules actionnement des élastomères cristallines liquides. La préparation consiste habituellement à la formation de gouttelettes contenant de faible masse molaire cristaux de liquides à des températures élevées. Par la suite, ces précurseurs de particules sont orientés dans le champ d’écoulement du capillaire et solidifiés par une polymérisation de réticulation, qui produit des particules de manoeuvre finales. L’optimisation du processus est nécessaire pour obtenir les particules de commande et la variation appropriée des paramètres du procédé (température et débit taux) et permet des variations de la taille et la forme (à partir d’oblat de morphologies fortement prolate) ainsi que la ampleur d’actionnement. En outre, il est possible de faire varier le type d’actionnement de l’élongation à la contraction en fonction du profil de directeur induite par les gouttelettes au cours de l’écoulement dans le capillaire, qui dépend encore une fois sur le processus de la microfluidique et ses paramètres. En outre, les particules de formes plus complexes, comme des structures de noyau-enveloppe ou particules de Janus, peuvent être préparés en ajustant le programme d’installation. Par la variation de la structure chimique et le mode de réticulation (solidification) de l’élastomère liquide cristalline, il est également possible de préparer des particules actionnement déclenchées par la chaleur ou l’irradiation UV-visible.
Microfluidique synthèses sont devenues une méthode bien connue pour la fabrication de vérins élastomère cristalline liquide (LCE) dans le dernier quelques années1,2,3. Cette approche non seulement permet la production d’un grand nombre de particules bien manoeuvre mais permet également la fabrication de formes et de morphologies qui ne sont pas accessibles par d’autres méthodes. Actionneurs LCE étant des candidats prometteurs pour une application comme muscles artificiels en micro-robotique, nouvelles méthodes pour synthétiser ces particules sont d’une grande importance pour cette technologie d’avenir4.
Dans LCEs, le mésogène d’un cristal liquide (LC) est connectés à un réseau en élastomère5,6,7,8, les chaînes de polymère. Le lien entre les mésogènes à la chaîne de polymère peut ainsi se produire sous la forme d’une chaîne latérale, une principal-chaîne ou un combiné LC-polymère9,10,11. La distance entre les points de réticulation doit être suffisamment loin pour permettre une réorientation libre de la chaîne polymère dans l’intervalle (en fait, c’est vrai pour tout élastomère, ce qui les différencie des « thermodurcissables »). Ainsi, la réticulation peut être permanente ou réversible en raison de fortes interactions non-covalentes12,13,14. Ce genre de matériel combine les propriétés des deux, le comportement anisotrope d’un cristal liquide avec l’élasticité entropique de l’élastomère. À des températures allant de la phase cristalline liquide, les chaînes de polymère adoptent une conformation étirée (plus ou moins) causée par l’anisotropie de la phase cristalline liquide, qui est quantifiée par le paramètre order nématique. Lorsque l’échantillon est mis au-dessus de la température de transition de phase nématique-à-isotrope, l’anisotropie disparaît, et le réseau se détend à la conformation de pelote aléatoire énergiquement favorisée. Cela conduit à une déformation macroscopique et donc déclenchement5,15. Outre le chauffage de l’échantillon, cette transition de phase peut également être induite par autres stimuli tels que la diffusion lumineuse ou solvant dans la LCEs16,17,18,19.
Afin d’obtenir une forte déformation, il est nécessaire que l’échantillon soit, le fait de fonctionnalités ou une monodomaine au moins une orientation préférentielle des administrateurs du domaine unique au cours de l’étape de réticulation20. Pour la production de films LCE, cette opération est souvent réalisée par l’étirement d’un échantillon préalable polymérisé, via l’orientation des domaines dans un champ électrique ou magnétique, à l’aide de couches de photo-alignement ou par impression 3D21 ,22,23,24,25,26.
Une approche différente est la préparation continue de particules LCE avec générateurs de gouttelettes microfluidique axée sur le capillaire. Des gouttelettes de liquide monomère cristallin sont dispersées dans une phase continue très visqueuse, qui s’écoule autour des gouttelettes et applique un taux de cisaillement sur la surface des gouttelettes. Par conséquent, une circulation à l’intérieur de la goutte de monomère est observée, ce qui entraîne un alignement global de la phase cristalline liquide27. Ainsi, l’ampleur des taux de cisaillement agissant sur les gouttelettes a une forte influence sur la taille et forme de la goutte, ainsi que sur l’orientation du champ directeur cristalline liquide. Ces gouttelettes bien orientées peuvent ensuite être polymérisés plus en aval dans le paramétrage de la microfluidique. Ainsi, la préparation des actionneurs avec des formes variées (p. ex., particules et fibres) et morphologies plus complexes comme le noyau-enveloppe et particules de Janus sont possible28,29,30,31. Il est même possible de préparer des particules aplatie aux pôles, qui s’étendent le long de leur axe de symétrie et les particules très allongés, fibre-like qui se rétrécissement à la transition de phase. Les deux types de particules peuvent être faits avec le même genre de configuration de la microfluidique, simplement en faisant varier le taux de cisaillement27. Nous présentons ici le protocole de la façon de produire de tels actionneurs LCE des différentes morphologies dans auto-construit microfluidiques axée sur le capillaire.
Outre l’effet de l’alignement mésogène dans les gouttelettes LCE et l’accessibilité des polymères avec des formes variées, des approches microfluidique ont d’autres avantages. Par rapport aux autres méthodes de fabrication de particules comme les précipitations dans un non solvant ou suspension polymérisation32 (qui mène à des particules avec une large distribution de la taille), particules monodisperses (le coefficient de variation de la taille des particules est < 5 %) peuvent être synthétisés à l’aide de dispositifs microfluidiques33,,34. En outre, il est facile de briser la symétrie de la sphère des gouttelettes par un flux. Ainsi, les grosses particules avec une symétrie cylindrique sont accessibles, ce qui est nécessaire pour les actionneurs. Ceci est différent de LC-particules constituées de suspension polymérisation32. De plus, la taille des particules est bien réglable par microfluidics dans une gamme de plusieurs micromètres à plusieurs centaines de microns et additifs peuvent facilement être apportés dans les particules ou à leur surface. C’est pourquoi la préparation de particules microfluidique est souvent utilisée dans des sujets comme la drogue livraison35 ou la fabrication de cosmétiques,36.
Les configurations de microfluidique utilisées dans cet article ont été introduites par Serra et al. 33 , 37 , 38 . Ceux-ci sont fabriqués des et sont constitués de tubes de polytétrafluoréthylène (PTFE) de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et jonctions en t, ainsi que des capillaires de silice fondue qui fournissent les phases unique. Ainsi, le programme d’installation peut facilement être modifié, et pièces uniques tout simplement peuvent être échangés car ils sont disponibles dans le commerce. Un photo-initiateur est ajouté pour les mélanges de monomères, qui permet l’utilisation d’une source de lumière appropriée pour induire la polymérisation de la gouttelettes sur la volée, après avoir quitté le capillaire. Irradiation en dehors des capillaires est nécessaire pour éviter un colmatage de l’installation. Autres types de polymérisation ne commencent la polymérisation après que la goutte a quitté le capillaire (p. ex., avec initiateurs basée sur les processus d’oxydo-réduction)39. Toutefois, en raison de la rapidité de la polymérisation de réticulation photo-induites et la possibilité d’être contrôlé à distance, photoinitiation est la plus avantageuse.
Mélange de monomère de la LCE étant cristalline à température ambiante, un contrôle de température minutieuse de la configuration entière microfluidique est nécessaire. Par conséquent, la partie de l’installation où a lieu la formation de gouttelettes est placée dans un bain d’eau. Ici, les gouttelettes sont forment à des températures élevées dans la fonte isotrope du mélange. Pour l’orientation, les gouttelettes doivent être refroidis dans la phase cristalline liquide. Par conséquent, le tube de polymérisation est placé sur une plaque chauffante qui est sur la plage de température inférieure du LC-phase (Figure 1).
Nous décrivons ici une méthode simple et flexible pour la fabrication de vérins LCE dans un flux. Ce protocole fournit les étapes nécessaires à la construction de l’installation de microfluidique pour la synthèse de particules simples ainsi que Janus et noyau-enveloppe en quelques minutes. Ensuite, nous décrivons comment exécuter une synthèse et de montrer le résultat typique ainsi que les propriétés des particules actionnement. Finalement, nous discutons des avantages de cette méthode et pourquoi nous pensons qu’il pourrait faire des progrès dans le domaine des actionneurs LCE.
Nous avons décrit la fabrication de particules avec différentes morphologies via une approche microfluidiques pour produire effet LCE. À cette fin, des configurations de base capillaire microfluidiques ont été construites qui permettent la formation de gouttelettes suivie par photopolymérisation à des températures déterminées.
Ici, un aspect essentiel d’une synthèse réussie est le montage correct de l’installation. Toutes les connexions entre les parties doivent être fixées correctement afin d’éviter toute fuite de liquides, et l’appareil doit être propres avant chaque synthèse pour éviter tout colmatage. Il est également essentiel que l’expérience est réalisée dans des conditions sans UV, depuis, dans le cas contraire, la polymérisation prématurée du mélange monomère et donc nouveau colmatage de l’installation serait le résultat.
À ce jour, l’approche de la microfluidique décrite ici est la seule méthode capable de produire des particules LCE actionnement. Par la présente, le processus de la microfluidique répond à deux exigences en même temps. Outre la fabrication d’une multitude de même tailles micro-objets, une orientation du directeur cristalline liquide est induite dans ces particules. En outre, c’est une procédure assez simple, puisqu’un grand nombre d’actionneurs peut être synthétisé en une seule étape. Application d’autres méthodes, l’orientation de la mésogène nécessite habituellement une étape supplémentaire comme l’étirement de l’échantillon ou l’application de couches de photo-alignement. En outre, ces processus sont manuelles, ce qui signifie que la production de nombreux actionneurs prend beaucoup de temps. En outre, la morphologie LCE est-en plus cas limitée aux films de polymère. Inconvénients de l’approche de la microfluidique sont la limitation de la particule de taille (comme le diamètre est limité à des valeurs comprises entre 200 et 400 µm), la vulnérabilité à obstruction le capillaire et la nécessité de conditions sans UV pendant la préparation de particules dans le programme d’installation.
Systèmes sur puce sont souvent utilisés pour les fabrications de particules microfluidique puisqu’ils peuvent facilement être produits et sont faites d’un seul morceau. Ces configurations, toutefois, non seulement n’ont pas le réglage de températures différentes dans la nécessaire au cours de la circulation mais aussi ne sont pas suffisamment souples pour échanger facilement des pièces bouchés ou cassés de la microréacteur. Par conséquent, les configurations de base capillaire que nous utilisons sont plus adaptées pour la synthèse d’actionneurs LCE, qu’ils remplissent les exigences essentielles.
En dehors de nos résultats présentés actionner Janus-particules et noyau-enveloppe micropumps, plus complexe actionnant des particules dotées de nouvelles propriétés pourraient être synthétisées dans l’avenir et ouvrent de nouvelles possibilités pour les applications de déclencheur souple. L’autre modification des particules de Janus aux particules multi réactifs est déjà en cours. Par conséquent, nous visons à l’introduction d’un deuxième polymère réactif température outre l’actionnement LCE. D’autres possibilités pour les nouvelles conceptions de particules peuvent également résulter de l’utilisation de liquides cristallines azo-monomères, qui se traduit par l’actionnement axée sur la lumière du LCE-particules17,18. Dans ce cas, nous pouvons penser des particules de Janus contenant une température conforme tant qu’une partie actionnant des photo. La synthèse de particules de noyau-enveloppe axée sur la lumière ou des structures ressemblant à des tubes propose une autre conception de particules possible, ce qui conduirait à micropumps photo-sensible. La modification des procédures microfluidique principe que nous avons présentée ci-dessus devrait permettre une variété de nouveaux actionneurs.
The authors have nothing to disclose.
Les auteurs remercient la Fondation allemande de Science pour le financement de ces travaux (Ze 230/24-1).
NanoTight fitting for 1/16'' OD tubings | Postnova_IDEX | F-333N | |
NanoTight ferrule for 1/16'' OD tubings | Postnova_IDEX | F-142N | |
PEEK Tee for 1/16” OD Tubing | Postnova_IDEX | P-728 | T-junction |
Female Fitting for 1/16” OD Tubing | Postnova_IDEX | P-835 | female luer-lock |
Male Fitting for 1/8” OD Tubing | Postnova_IDEX | P-831 | male luer-lock |
Female Luer Connectors for use with 3/32” ID tubings | Postnova_IDEX | P-858 | for the syrringe's tip |
NanoTight FEP tubing sleeve ID: 395 µm OD: 1/16'' | Postnova_IDEX | F-185 | |
Fused Silica Capillary Tubing ID: 100 µm OD: 165 µm | Postnova | Z-FSS-100165 | glass capillary |
Fused Silica Capillary Tubing ID: 280 µm OD: 360 µm | Postnova | Z-FSS-280360 | glass capillary |
‘‘Pump 33’’ DDS | Harvard Apparatus | 70-3333 | syringe pump |
Precision hot plate | Harry Gestigkeit GmbH | PZ 28-2 | |
Stereomicroscope stemi 2000-C | Carl Zeiss Microscopy GmbH | 455106-9010-000 | |
Mercury vapor lamp Oriel LSH302 | LOT | Intensity: 500 W | |
Teflon Kapillare, 1/16'' x 0,75mm | WICOM | WIC 33104 | teflon tube |
Teflon Kapillare, 1/16'' x 0,50mm | WICOM | WIC 33102 | teflon tube |
Teflon Kapillare, 1/16'' x 0,17mm | WICOM | WIC 33101 | teflon tube |
Silicion oil 1.000 cSt | Sigma Aldrich | 378399 | |
Silicion oil 100 cSt | Sigma Aldrich | 378364 | |
1,6-hexanediol dimethacrylate | Sigma Aldrich | 246816 | Crosslinker |
Lucirin TPO | Sigma Aldrich | 415952 | Initiator |
Polarized optical microscope BX51 | Olympus | For analysis | |
Hotstage TMS 94 | Linkam | For analysis | |
Imaging software Cell^D | Olympus | For analysis |