Este artigo descreve o processo de microfluidic e parâmetros para preparar acionamento partículas do líquido cristalinos elastômeros. Este processo permite a preparação de partículas e a variação de seus tamanho e forma (de Oblatos para fortemente prolato, núcleo-shell e morfologias Janus) de actuação bem como a magnitude de atuação.
Este papel centra-se sobre o processo de microfluidic (e seus parâmetros) para preparar acionamento partículas do líquido cristalinos elastômeros. A preparação consiste geralmente na formação de gotículas contendo baixas massa molares líquido cristais em temperaturas elevadas. Posteriormente, estes precursores de partícula são orientadas para o campo de fluxo do capilar e solidificou-se por uma polimerização de reticulação, que produz as partículas de acionamento finais. A otimização do processo é necessária para obter as partículas de acionamento e a variação adequada dos parâmetros de processo (taxa de fluxo e temperatura) e permite variações de tamanho e forma (do oblato de morfologias fortemente prolato), bem como a amplitude de atuação. Além disso, é possível variar o tipo de atuação de alongamento para contração dependendo do perfil do diretor induzido para as gotas durante o fluxo no capilar, que novamente depende do processo microfluídicos e seus parâmetros. Além disso, partículas de formas mais complexas, como núcleo-shell estruturas ou partículas de Janus, podem ser preparadas, ajustando a configuração. A variação da estrutura química e o modo de reticulação (solidificação) do elastômero líquido cristalino, também é possível preparar acionamento partículas accionadas por calor ou irradiação UV-vis.
Sínteses de microfluidic tornaram-se um método conhecido para a fabricação de atuadores de líquido cristalino elastômero (LCE) no último poucos anos1,2,3. Esta abordagem não só permite a produção de um grande número de partículas bem actuação mas também permite a fabricação de formas e morfologias que não são acessíveis por outros métodos. Desde que o gelo atuadores são candidatos promissores para um aplicativo como músculos artificiais em microrobótica, novos métodos para sintetizar tais partículas são de grande importância para esta tecnologia do futuro4.
Em LCEs, as mesogens de cristal líquido (LC) estão ligadas às cadeias de polímero de um elastómero rede5,6,7,8. A ligação das mesogens para a cadeia do polímero, assim, pode acontecer sob a forma de uma cadeia lateral, uma cadeia principal ou um combinado de10,9,LC-polímero11. A distância entre os pontos de reticulação deve ser suficiente para permitir uma reorientação livre da cadeia do polímero no meio (na verdade, isto é verdade para qualquer elastômero, que os diferencia de “termofixos”). Desse modo, reticulação pode ser permanente ou reversível devido às fortes interações não covalentes12,13,14. Este tipo de material combina as propriedades de ambos, o comportamento anisotrópico de cristal líquido com a elasticidade entrópica de um elastômero. Na faixa de temperatura de sua fase cristalina líquida, as cadeias de polímero adotam uma conformação alongada (mais ou menos) causada pela anisotropia da fase cristalina líquida, que é quantificada pelo parâmetro de ordem nemática. Quando a amostra é trazida acima da temperatura de transição de fase nemática-para-isotrópico, a anisotropia desaparece, e a rede relaxa para a conformação energeticamente favorecido bobina aleatória. Isto leva a uma deformação macroscópica e, assim, a atuação de5,15. Além do aquecimento da amostra, esta transição de fase também pode ser induzida por outros estímulos tais como difusão de luz ou solvente no LCEs16,17,18,19.
Para obter uma forte deformação, é necessário que a amostra também forma um monodomain ou características pelo menos uma orientação preferencial de administração do domínio único durante a etapa de reticulação20. Para a produção de filmes de gelo, isto é conseguido frequentemente pelo alongamento de uma amostra pré-polimerizada, através da orientação dos domínios em um elétrico ou campo magnético, com o auxílio de foto-alinhamento camadas ou através de impressão 3D-21 ,22,23,24,25,26.
Uma abordagem diferente é a preparação contínua de partículas de gelo com geradores de gotículas microfluidic baseado no capilar. Gotículas de líquido cristalino monômero são dispersos em uma fase contínua altamente viscosa, que flui ao redor das gotas e aplica uma taxa de cisalhamento na superfície das gotas. Portanto, uma circulação dentro da gota de monômero é observada, o que provoca um alinhamento global da fase cristalina líquida27. Desse modo, a magnitude das taxas de cisalhamento agindo sobre as gotas tem uma influência forte em forma de gota e o tamanho, bem como sobre a orientação do campo líquido cristalino diretor. Essas gotículas bem orientadas podem então ser polimerizadas ainda mais a jusante no setup microfluidic. Assim, a preparação dos atuadores com diferentes formas (por exemplo, partículas e fibras) e morfologias mais complexas como núcleo-shell e partículas de Janus são possíveis28,29,30,31. É até possível preparar partículas Oblatas, que se estendem ao longo de seu eixo de simetria e partículas altamente prolato, fibra-like, que encolhem durante a transição de fase. Os dois tipos de partículas podem ser feitos com o mesmo tipo de instalação microfluídicos, apenas variando a taxa de cisalhamento27. Aqui, apresentamos o protocolo de como produzir tais atuadores de gelo de diferentes morfologias em dispositivos microfluídicos fabricados pelo próprio baseado em capilar.
Além do efeito do alinhamento de mesogen em gotas de gelo e a acessibilidade de polímeros com diferentes formas, microfluidic abordagens têm ainda mais vantagens. Em comparação com outros métodos de fabricação de partículas como precipitação em um não-solvente ou suspensão polimerização32 (que conduz a partículas com uma ampla distribuição de tamanho), partículas monodisperso (o coeficiente de variação do tamanho da partícula é < % de 5) podem ser sintetizados usando microfluídica33,34. Além disso, é fácil de quebrar a simetria da esfera das gotas por um fluxo. Assim, partículas grandes, com uma simetria cilíndrica são acessíveis, o que é necessário para atuadores. Isso é diferente da feita por polimerização de suspensão32LC-partículas. Além disso, o tamanho de partícula é bem ajustável por microfluídica em um intervalo de vários micrômetros a centenas de micra, e aditivos facilmente podem ser trazidos para as partículas, ou em sua superfície. Eis porque a preparação de partículas microfluídicos é usada frequentemente em tópicos como droga entrega35 ou a fabricação de cosméticos36.
As configurações de microfluidic usadas neste artigo foram introduzidas por Serra et al 33 , 37 , 38 . Estes são fabricados self e consistem em tubos de politetrafluoretileno (PTFE) de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) e junções em t, bem como os capilares de sílica fundida que fornecem as fases única. Assim, a instalação pode ser facilmente modificada, e peças simples simplesmente podem ser trocadas como eles estão comercialmente disponíveis. Um fotoiniciador é adicionado para as misturas de monômero, que permite o uso de uma fonte de luz adequada para induzir a polimerização da gotículas sobre-the-fly, depois deixaram o capilar. Irradiação com exceção dos capilares é necessária para impedir um entupimento da instalação. Outros tipos de polimerização só iniciar a polimerização após a gota deixou o capilar (por exemplo, com iniciadores com base em processos redox)39. No entanto, devido a rapidez de reticulação induzida por foto polimerização e a capacidade de ser controlado remotamente, fotoiniciação é a mais vantajosa.
Desde que a mistura de monômero do Ice é cristalina em temperatura ambiente, um controle cuidadoso de temperatura da instalação do microfluidic toda é necessário. Portanto, a parte da instalação em que ocorre a formação de gotículas é colocada em um banho de água. Aqui, as gotas são formadas em altas temperaturas no degelo isotrópica da mistura. Para a orientação, as gotas devem ser resfriadas em fase cristalina líquida. Portanto, o tubo de polimerização é colocado sobre uma chapa quente, que é definida como o menor intervalo de temperatura de LC-fase (Figura 1).
Aqui, descrevemos um método simples e flexível para a fabricação de atuadores de gelo em um fluxo. Este protocolo fornece as etapas necessárias para construir a configuração microfluidic para a síntese de partículas única bem como Janus e partículas do núcleo-casca em poucos minutos. Em seguida, descrevemos como executar uma síntese e mostrar o resultado típico, bem como as propriedades das partículas de accionamento. Finalmente, discutimos as vantagens desse método e porque pensamos que talvez traga o progresso para o campo dos atuadores de gelo.
Descrevemos a fabricação de partículas com diferentes morfologias através de uma abordagem microfluidic para produzir gelo microatuadores. Para este efeito, microfluidic capilar com base em configurações foram construídas que permitem a formação de gotículas, seguida de fotopolimerização a temperaturas definidas.
Aqui, um aspecto crítico de uma síntese bem sucedida é a correcta montagem da instalação do. Todas as conexões entre as partes única devem ser fixadas corretamente para evitar qualquer vazamento de líquidos, e o dispositivo deve ser limpa antes de cada síntese para evitar o entupimento. É também crucial que o experimento é realizado sob condições UV-free, desde que, caso contrário, a polimerização prematura da mistura de monômero e assim novo entupimento da instalação seria o resultado.
Até hoje, a abordagem de microfluidic descrita aqui é o único método capaz de produzir compreendendo partículas de gelo. Por este meio, o processo de microfluidic cumpre duas exigências ao mesmo tempo. Além da fabricação de uma infinidade de igual tamanhos micro-objetos, uma orientação do líquido cristalino diretor é nele induzida estas partículas. Além disso, é um procedimento bastante simples, uma vez que um grande número de atuadores pode ser sintetizado em uma única etapa. Aplicação de outros métodos, a orientação das mesogens geralmente requer uma etapa adicional, como o alongamento da amostra ou a aplicação de camadas de foto-alinhamento. Além disso, estes processos são manuais, o que significa que a produção de muitos atuadores é muito demorada. Além disso, a morfologia do LCE é-nos mais casos limitados aos filmes de polímero. Desvantagens da abordagem microfluídicos são a limitação da partícula de tamanho (como o diâmetro é restrito para valores entre 200 e 400 µm), a vulnerabilidade à obstrução do capilar e a necessidade de condições UV-livre durante a preparação de partículas em a instalação.
Sistemas em-microplaqueta são frequentemente utilizados para fabricações de partícula microfluidic desde que eles facilmente podem ser produzidos e são feitos de uma só peça. Estas configurações, no entanto, não só faltam o necessário ajuste das temperaturas diferentes durante o fluxo mas também não são flexíveis o suficiente para trocar facilmente obstruídas ou quebradas partes do Microrreator. Portanto, as configurações baseadas em capilar que usamos são mais adequadas para a síntese de atuadores de gelo, como cumprem os requisitos cruciais.
Além de nossos resultados apresentados de Janus-partículas e concha-núcleo micropumps de actuação, mais complexa, as partículas de actuação apresentando novas propriedades podem ser sintetizadas no futuro e abrir novas possibilidades para aplicações de atuador macio. A modificação adicional das partículas de Janus para multi responsivos partículas já está em andamento. Portanto, nós estamos apontando para a introdução de um polímero de temperatura segundo responsivo além o accionamento de gelo. Ainda mais possibilidades para novos projetos de partícula também podem surgir da utilização de líquido cristalinos azo-monômeros, que resulta na atuação orientada para a luz de Ice-partículas17,18. Nesse caso, podemos pensar de partículas de Janus que contém tanto uma temperatura-responsivos como uma parte da foto de actuação. A síntese de partículas de casca-núcleo orientado para a luz ou estruturas semelhantes a tubos oferece um outro projeto de partícula possível, o que levaria a micropumps foto-sensível. A modificação dos procedimentos microfluidic princípio que apresentamos acima deve permitir uma variedade de atuadores de novos.
The authors have nothing to disclose.
Os autores agradecer à Fundação de ciência do alemão para o financiamento deste trabalho (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 |