Здесь мы представляем протокол производить длинные нити полидиметилсилоксан (PDMS) силикона, гравитация рисунок через печь. Волокна являются порядка сотен микрометров в диаметре и десятки сантиметров в длину и hydrophobically patternable через систему Arduino контролируемых коронным разрядом.
Полидиметилсилоксан (PDMS) силикон является универсальным полимер, который легко не может быть сформирован в длинные нити. Традиционными спиннинг методы не потому, что PDMS не проявляют большой дальности текучесть плавления. Мы представляем усовершенствованный метод производить нити PDMS ступенчатыми температура профиль полимера как он cross-links от жидкости для эластомера. Путем наблюдения за его теплые температуры вязкость, мы оцениваем окно времени, когда его свойств материала исправимый чертеж в длинные нити. Волокна проходят через трубы высокой температуры печи, лечить их достаточно, чтобы быть найденным. Эти волокна составляет порядка сотен микрометров в диаметре и десятки сантиметров в длину, и даже длиннее и тоньше нитей возможны. Эти нити сохраняют многие свойства материала навалом PDMS, включая переключаемый гидрофобность. Мы продемонстрировать эту возможность с помощью метода патронирования автоматизированной коронным разрядом. Эти patternable силиконовые волокна PDMS находят применение в Силиконовой переплетений, газопроницаемой датчик компоненты и модели микромасштабной foldamers.
Полидиметилсилоксан (PDMS) силиконовые является широко используемым материалом с многих производственных и исследовательских приложениях. Это тепло и влагонепроницаемые, электроизоляционное, гидрофобный, газа проницаемыми, еда Сейф, биосовместимых и гибкий с почти идеальной коэффициента Пуассона. Кроме того он легко может служить для размещения различных функциональных молекул, добавил до или после полимеризации1,2. Его поверхность легко изменяемые УВО, кислородной плазмы или коронного разряда для переключения его гидрофобность и побудить краткосрочных self адгезии3,4,5. В частности он также был использован в микрофлюидика6.
Нити PDMS особенно полезны в производстве ткет высокая площадь поверхности силикона, силиконовые волокна датчики7и силиконовой основе аддитивного производства материалов (3D печать). В нашей лаборатории мы используем hydrophobically рисунком нитей PDMS как платформы учиться складывать. Команда исследований накаливания конформационные статистики в водной среде через атермическими акустического возбуждения и съемочной системы сообщалось ранее8.
Формирование высокой пропорции нитей от PDMS через традиционные формы литья является сложной задачей. Нити имеют большие поверхности площадь и объем коэффициенты, которые усложняет релиз от плесени9. Исследователи имели успех, обрешетки PDMS с перевозчиком полимеров для непрерывного electrospinning в наноразмерных нити10,11,12, хотя результирующая нитей не являются чисто PDMS.
Преобладает производство метод производить macroscale нитей из других материалов включает в себя растягивая вязкой жидкости из резервуара через поры. Как правило вязкая жидкость является термопластичных или стекла, что жидкости при высоких температурах в водохранилище и охлаждает в (часто аморфный) твердых накаливания как она вытягивается через дымоход. Этот процесс иногда называется расплава спиннинг, и оно несовместимо с PDMS потому что PDMS не проявляют большой дальности текучесть плавления. Блок сополимеры силикона и альфа метил стирола было показано производить нити через расплава спиннинг, но опять же, результирующий нитей не чисто PDMS13.
Метод, который мы приводим здесь сродни расплава спиннинг, за исключением относительная температура водохранилища и дымоходов включены. PDMS является жидкости в резервуаре комнатной температуре, как он еще не завершил сшивки. Вязкость PDMS варьируется как силиконовые масла сшивки с отвердителя, процесс, который может быть термически ускорен. Прежде чем поместить его в водохранилище, мы тепло отверждения PDMS, пока достигнет вязкость, подходит для длительного гравитации капает, то вылечить его пост капельно через горячие трубчатая печь в дымоходе. Этот подход несколько сопоставим с «сухим спиннинг», в котором полимеров растворяются в летучих растворителей, которые испаряются во время рисования.
Насколько нам известно единственным сообщил метод производства длинные нити чистого PDMS является нашей предыдущей публикации8 . Метод, представленный здесь является значительное улучшение на оригинальный подход, с целью сведения к минимуму искусства этого процесса. Прежде всего путем измерения вязкости во время стадии предварительного лечения и периодов времени охлаждения, мы имеем возможность экспериментально доступным окно накаливания spinnability отчетов. Мы также ввести средства производства повторяемые, локализованные поверхностных модификаций на нити через Arduino контролируемых corona, кучность системы, позволяя продольной гидрофобные патронирования вдоль нити накала.
Основой этого метода является управление свойства материала отверждения PDMS, поэтому они подходят для гравитации. Гравитация рисования капельки на стабильной нити регулируется три безразмерные параметры16. Они касаются капелька инерции относительно гравитации (Фруд), поверхностное натяжение (Вебер) и вязкость (Reynolds). Важнейшим шагом сшивки PDMS до тех пор, пока он экспериментально подтверждают стабильное расширение за наш метод наиболее резко изменяет свою число Рейнольдса, сокращение более чем на порядок величины, от 0,83 до 0,07. В отличие от следующего по величине изменения в одном из других безразмерных параметров является Вебер номер, который просто удваивает. Это поддерживает использование вязкости как чувствительных прокси для отслеживания PDMS spinnability.
Критических улучшение над нашей ранее метода производства накаливания является, что профиль вязкости во время протокол используется для определения экспериментальных рабочего времени. Чтобы определить ограничения метода, мы предварительно вылечить партии PDMS в протокол, удалены от жары и взял измерений вязкости при комнатной температуре, как PDMS продолжение сшивки. В результате вязкость профиль (рис. 4) свидетельствует о том, что окна для spinnability резко расширяется, удалив PDMS из 65 ° C подогревом вискозиметра. Наш протокол включает в себя удаление PDMS до входа в spinnability окно, а затем позволяет образца продолжать сшивки около 4,5 мин, как он остынет до комнатной температуры. Впоследствии экспериментатор имеет около 4 мин нарисовать его, прежде чем текущие сшивки оказывает PDMS больше не катры.
Метод, как показано легко производит волокна с диаметром порядка 100 мкм и длиной порядка 0,5 м. Длина нити ограничен доступной пространства под экструзии и трубчатая печь. Разумные модификация метода бы установить его в более дымохода производить больше нитей. Изменения, которые мы еще не исследовали механически потянув нитей не полагаясь на падение гравитации, который может принести тоньше нитей.
Важнейшим шагом к hydrophobically кучность накаливания является воздействия коронного разряда в условиях окружающей среды. Это вносит некоторую двусмысленность, как форма/интенсивности разряда зависит от условий окружающей среды и местных проводимости. Это могут быть настроены путем размещения заземленной проводников под нити накала, а также регулировка напряжения устройства Корона (10-40 кв). Механизм, Корона поверхности-модификации является вероятно электрона передачи энергии лизировать PDMS боковых цепей и позвоночника. Чтобы разорвать эти облигации, электроны потребуется меньше энергии, чем средняя энергия, необходимая для производства диэлектрического барьерного разряда17. Таким образом наблюдаемый разряд, который обволакивает накаливания может производить модификации поверхности и может быть легко протестированных через воды капля контактный угол измерения.
Этот метод позволяет сравнительно легким производство силиконовые PDMS филаментов и последующих комплекс гидрофобные кучность. Первоначальная цель-производить модели foldamer системы, в которых гидрофобные шаблоны могут быть спроектированы для производить наблюдаемых накаливания складной пути и складчатых структур. Этот стенд может предоставить обобщаемым Дизайн правила для техники складывания пути. Эти волокна также могут иметь материал приложения как часть гидрофобные или химически активных ткет через растворителя опухоль, или в использовании реактивных соединений, приостановлено в газопроницаемой PDMS.
The authors have nothing to disclose.
Авторы с благодарностью признать, понимание и помощь от W. Кук, S. J. S. Рубин, J. Zehner, C. Barraugh, C. Фукусима, м. Mulligan, м. Keckley и A. Bosshardt и финансовой поддержке Фонд Роуз холмы и Джонсон летних студенческих исследовательских грантов. Авторы также признают предварительные работы по вязкости как средство отслеживания силиконовые полимеризации студентами передовые лаборатории химии (осень 2017).
2 part PDMS Silicone | Dow Corning Sylgard 184 | 4019862 | |
Thermosel | Brookfield | HT-110 115, HT-115A DP | |
viscometer | Brookfield | RVT115 | |
Disposible sample chamber | Brookfield | HT-2DB-100 | |
Disposible spindle | Brookfield | SC4-27D-100, SC4-DSY | |
Extruder | Makin's | 35055 | |
High-temperature silicone tubing | McMaster-Carr | 51135K16 | |
Cylindrical Tube heater (Ceramic) | Ours is a custom: 17.0 mm inner diameter, 38.7 mm outer diameter, 107.7 mm length, 150 Ohm. Companies include Watlow and Omega. Critical design considerations: smaller inner diameters will require better furnace-filament alignment, longer tubes should also be sufficient. | ||
Variable Transformer for heater | Variac | 3PN1010 | |
Metering valve | Swagelok | SS-2MA1 | |
Corona Discharge Device | Electro-Technic | BD20A | |
Arduino Kit | Elegoo | EL-KIT-003 | |
Nylon Fishing Line | EoongSng | B075DYVC3F | |
Pasta Drying Rack | Norpro | B00004UE7U | |
Infrared thermometer | Nubee | 81175535214 | |
Flatbed scanner | Canon | CanoScan 9000F MKII |