Biz elastik istikrarsızlık şişme jel tüpler kontrollü model dönüşüm gösterir. Basit bir projeksiyon mikro stereo litografi kurulum bir katman-by-katman moda üç boyutlu polimerik yapılar imal etmek bir off-the-raf dijital veri projektörü kullanılarak inşa edilmiştir. Mekanik kısıtı altında hidrojel tüpleri şişmesi boyuta bağlı olarak çeşitli çevresel çökertme ekran modları.
Burkulma mekaniği klasik bir konudur. Burkulma uzun büyük yapısal göçme modları 1 biri olarak çalışılmış olsa da, son zamanlarda model dönüşümü için benzersiz bir mekanizma olarak yeni bir dikkat çekmiştir. Egzotik desen zenginliği mekanik instabilite 2-5 yoluyla oluştuğu yer Doğa tür örneklerle doludur. Bu zarif mekanizması esinlenerek, birçok çalışma gibi elastomer ve hidrojeller 6-11 gibi yumuşak malzemeler kullanılarak desen oluşturma ve dönüşüm göstermiştir. Kendiliğinden dış kuvvet 6-10 gerek kalmadan çeşitli desenleri oluşturmak için mekanik instabilite tetikleyebilir çünkü şişme jeller özellikle ilgisini çekmektedir. Son zamanlarda, biz projeksiyon mikro-stereolitografi (PμSL), hızlı bilgisayar oluşturulan 3D modeller i dönüştürme yeteneğine sahip bir üç boyutlu (3D) üretim teknolojisini kullanarak mikro ölçekli tübüler jellerin desen burkulma üzerinde tam kontrol gösterilmesi bildirdinyüksek çözünürlüklü 12,13 azından nto fiziksel nesneler. Burada kontrollü model dönüşümü için şişme indüklenen burkulma istikrarsızlık okumak için piyasada bulunan dijital veri projektörü ile basitleştirilmiş PμSL sistemi kurmak için basit bir yöntem sunar.
Basit bir masaüstü 3D yazıcı bir off-the-raf dijital veri projektörü ve böyle bir dışbükey lens ve ayna 14 gibi basit optik bileşenler kullanılarak inşa edilmiştir. 3D katı model elde kesit görüntüleri bir katman-by-katman moda istenen 3D katı yapısı içine sıvı reçine polimerize sırayla ışığa reçine yüzeyinde yansıtılır. Hatta bu basit yapılandırma ve kolay bir süreç ile, keyfi 3D nesneler kolayca alt-100 mikron çözünürlük ile imal edilebilir.
Bu masaüstü 3D yazıcı çeşitli 3D geometriler keşfetmek için büyük bir fırsat sunarak yumuşak malzeme mekaniği çalışmada potansiyele sahiptir. Biz fabrica için bu sistemi kullanmakfarklı boyutlarıyla te tübüler şekilli hidrojel yapısı. Alt tabaka ile alt olarak sabit boru şeklindeki jel kararsızlık burulma yol açmaktadır şişmesi sırasında homojen olmayan bir gerilme geliştirir. Jel yapıları burkulma geçmesi sırasında çeşitli dalgalı desenleri tüp çevresi boyunca görünür. Deney istenilen mod burkulması çevresel kontrollü bir şekilde oluşturulabilir göstermektedir. Üç boyutlu yapılandırılmıştır tübüler jellerin Desen dönüşüm mekaniği ve malzeme bilimi değil sadece önemli anlamı vardır, ama aynı zamanda ayarlanabilir matamaterials gibi diğer birçok gelişmekte olan alanlarda.
Yüzeydeki kısıtlı tübüler hidrojel şişmesi, istikrar sadece t / h ve mod burkulma sadece h / D 12 bağlıdır bağlıdır. Normalize kalınlığı t / h farklı düzeylerde ile numunelerin dört grup (I-IV) grup I kalın olmak ve grup IV daha ince olması ile, fabrikasyon edildi. Her grup numune i kısa ve örnek iv boylu olmanın olmanın normalize yüksekliği h / D farklı düzeylerde dört örnekler (i-iv) oluşur. Fabrikasyon örneklerinin boyutları Tablo 1 'de gösterilmiştir. Grup III ve IV toka ve şişlik üzerine dönüştürmek için tasarlanmış ise Grup I ve II, şişme sırasında sabit kalacak şekilde tasarlanmıştır. Burkulma örnekleri, Bucklin içing modunda örnek yüksekliği ile düşmelidir. Şekil 3A deney sonucunu göstermektedir. Teorisinin öngördüğü gibi, grup I ve II'de örnekleri stabil, grup III ve IV örnekleri bütün elastik kararsızlığı geçti ve buckled ise, şişme dairesel kalmıştır. Ayrıca, aynı h / D ile numuneler benzer burkulma modu gösterilir. Şekil 3B teorik öngörü ile grup III ve IV numunelerin deneysel olarak gözlenen burkulma modları karşılaştırır. Biz aynı h / D ile örnekleri görmek bakılmaksızın kalınlığı aynı post-burkulma desen poz ve deneysel sonuçlar teorisi ile de görüşebilirsiniz.
Biz piyasada bulunan dijital veri projektörü kullanarak basit bir masaüstü 3D baskı sistemi kurmak için nasıl sunmak. Önerilen yaklaşım con polimer photocuring dayanır3 boyutlu yapısına bir yapı ve bu nedenle, herhangi bir photocurable polimerler de kadar foto başlatıcı görünür dalga boyu aralığı içinde uygun absorbansı gibi, genel olarak kullanılabilir. Birçok ticari fotobaşlatıcılardan ultra viyole (UV) dalga boyu için tasarlanmış olduğunu unutmayın, ancak burada kullanılan photoinitiator 400 nm'den daha uzun dalga boylarında nispeten yüksek absorbans sahiptir. 3D nesneler imal etmek kolay ve hızlı bir şekilde sunan, bu yöntemi burada gösterildiği gibi yumuşak malzemeler mekaniği olmak üzere çeşitli alanlarda birçok uygulama bulabilirsiniz.
The authors have nothing to disclose.
Yazarlar Şekil 1D gösterilen 3D yapılar için kesitsel görüntüler sağlamak için Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Joseph Muskin ve Matthew Ragusa teşekkür etmek istiyorum.
Name of the reagent | Company | Catalogue number | Comments (optional) |
Poly(ethylene glycol) diacrylate | Sigma-Aldrich | 437441 | Mw~575 |
Poly(ethylene glycol) | Sigma-Aldrich | P3015 | Mw~200 |
phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | Sigma-Aldrich | 511447 | Photo-initiator |
Sudan I | Sigma-Aldrich | 103624 | Photo-absorber |
Digital data projector | Viewsonic | PJD6221 | |
Convex lens | Thorlabs | LA1145 | f = 75.0 mm |
Mirror | 4″ silicon wafer | ||
Manual stage | Velmex | A2506DE-S2.5 |