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两个相邻的流体通过凹槽的微流体通道,可以定向形成围绕前聚合物核心的护套:从而确定形状和横截面。光启动聚合,如硫醇点击化学,非常适合快速凝固核心流体成微纤维与预定的大小和形状。
以低雷诺兹数通过微流体通道的"护套"流体可以围绕另一个"核心"流进行定向,并用于支配核心流的形状和直径。微流道顶部和底部的凹槽设计用于引导护套流体并塑造核心流体。通过匹配护套和核心流体的粘度和亲水性,最大限度地减少面间效应,形成复杂的流体形状。控制护套和核心流体的相对流速决定核心流体的横截面区域。纤维的尺寸从 300 nm 到 ~1 mm 不等,纤维横截面可以是圆形、平坦的、方形的或复杂的,就像双锚纤维一样。形成区域下游核心流体的聚合凝固了纤维。光启动咔嗒化学非常适合通过紫外光照射快速聚合核心流体。各种形状的纤维都是从包括液晶、聚(甲基甲基丙烯)、硫烯和硫醇-恩脂、聚乙二醇和水凝胶衍生物在内的聚合物清单中产生的。在成形过程中最小剪切和温和的聚合条件也使制造过程非常适合细胞和其他生物成分的封装。
组织脚手架1、复合材料2、光通信3、导导混合材料4是利用专用聚合物纤维进行研究的领域。传统的纤维制造方法包括熔体挤出、纺纱、绘图、铸造和电纺。这些方法产生的大多数聚合物纤维都表现出聚合物和空气在制造过程中表面张力引起的圆形横截面。然而,非横截面的纤维可以增强复合材料5,6的机械特性,增加表面面积与体积的比例,控制湿润或芯7,并用作波导8或极化9。
利用一条流(护套流)来包围和塑造另一个流(核心流)的微流系统生产专用聚合物纤维很有吸引力,因为这种条件温和,而且能够持续生产高可重复性纤维。初步实验产生的圆形纤维的大小取决于前聚合物和护套流体10-12的相对流速。发现微流道顶部和底部的凹槽会偏转护套,为核心流13,14 生成预定形状,从而产生更复杂的纤维形状10-12,15-17的技术。
NRL 调查人员已经演示了以下关键技术特征13-21:
当使用护套流的水动力学聚焦来制造聚合物纤维以形成前聚合物流时,选择聚合物材料是实际的第一步。应在以下指南中确定适当的聚合物、相应的启动器化学和护套液:
选定材料后,必须设计微通道以生成所需的纤维形状和尺寸。为了确定所需的成形特征(条纹、刺骨、切夫龙),可以使用计算流体动力学软件来预测流体流动模式。成形功能将护套流体输送到核心流体周围。一般来说,条纹将护套流体从一侧移动到另一侧,而鱼骨和雪佛龙则将液体从两侧移向通道的顶部和/或底部,然后直接回到通道的中心。通道顶部和底部的重复槽数影响护套流体的定向程度。核心流体和护套流体的流量比率也调解了影响。使用 COMSOL 多物理软件进行模拟已证明在评估塑造特征和流速比的相互作用以预测横截面形状方面是可靠的。这些模拟还提供了有用的见解,了解溶解物在核心和护套之间的扩散与通道的大小,粘度和流速建议。
如果需要复杂的形状,例如博伊德等人描述的"双锚 "。23,区分成型和尺寸的功能是有用的。复杂的形状可以创建一组功能,然后战略性地放置在第二个护套流入口处的单槽结构可用于减少聚合流的横截面区域,而不会显著改变其形状。
复杂微通道设计的另一个例子可以生成多层纤维。在此设计中,引入了连续的成型功能和额外的包层流体。这些同心流可以凝固成固体核心包层纤维或空心管。下方将介绍此设备的示例。
一旦选择了微流体装置的设计,就可以开始微通道制造过程。可使用的制造工具包括软平版印刷、数控铣削、热浮雕和 3D 打印。无论使用的工具如何,重要的是要认识到,意外引入微流体通道壁的特征也会引导护套流,并可能导致使用该设备制造的所有纤维的横截面形状发生高度可重复的偏差。还应仔细选择微通道基材,以物理坚固、化学惰性和抗紫外线损伤。例如,聚二甲基硅氧烷(PDMS)可以很容易地铸造,提供类似垫片的密封,并且紫外线透明:PDMS 对通道的透明顶部有用,但对通道的两侧和底部没有用处,后者需要更刚性。
最终,通过以流体动力学模拟预测的流速引入正确选择的核心和护套流体,成形功能将生成适当的流体轮廓,下游紫外线固化灯将凝固设计聚合物纤维。从通道中连续挤出聚合纤维只能受流体储层体积的限制,提供可重复的纤维长度。
此协议描述了使用光启动硫化物单击化学制造空心纤维。微通道有雪佛龙槽或"条纹"作为塑造功能在通道的底部和顶部(图1)。引入三种流体,并定向同心流:从内流到外流流,这些流被称为核心流、包层流和护套流体。只有包层流被聚合形成空心纤维。所选材料如下:
微通道装置由数控铣削和 PDMS 铸造制造的铝和塑料部件组装而成。流经微通道由三个注射器泵控制。
1. 微通道的设计和模拟
在微通道内计算流体速度和对流/扩散时,为每个传入流体分配适当的粘度至关重要。
从计算结果中,可以预测所需的成型特征数量和类型,以达到所需的光纤形状。流体流速输入也将与生成纤维所需的流速相关。通过这些预测,可以制造出用于挤出聚合物纤维的微通道设备。
2. 护套流器件的制造
可将直接微磨、热浮雕和/或聚合物铸造相结合,以创建护套流装置的组件。根据资源,相应地选择策略。举例是使用计算机数字代码 (CNC) 的直接铣削过程。有五层(从上到下),这是在 图2:1中描绘的。入口夹头(铝),2。紧固板(铝),3.微通道顶层(环烯烃共聚物、COC 或 PDMS),4.微通道底层(COC或聚醚醚酮,PEEK),5.紧固板(铝)。(直接铣削的示例文件可在支持信息中以*.stl 格式提供)
3. 护套流设备总成
4. 解决方案准备
如前所述,许多材料可用于使用类似的协议和护套流系统创建微纤维,但硫化物化学在这里使用。在开始纤维挤出过程之前立即准备前聚合物溶液,以避免在存储中随着时间的推移可能出现的粘度增加。
5. 微纤维生产(视频焦点)
简单的两级设计,使用成型槽和三个溶液输入,用于创建空心纤维(图1)。COMSOL 模拟用于确定适当的流速比率,以获得所需的横截面大小(图 1, ESI 视频)。铣削和成型的组合产生了护套流总成组件,以制造纤维(图2)。完整的装配包括护套流装置、光纤耦合紫外线激光器、三个注射器泵、一个收集浴池(烧嘴)和一个光纤收集线轴(图3)。
包层材料的聚合是由紫外光源启动的,空心纤维从微通道挤出到收集池中。纤维形成并不断收集,直到紫外线关闭。纤维的生产持续了几分钟,并产生了一个超过一米长的单个纤维。在这些条件下制造的纤维直径约为200微米。光纤结构采用光学和电子显微镜可视化。纤维有一个椭圆形的空心核心。毛细细金像用于将液体和气泡引入纤维内部,并确认空心结构在纤维长度(图4A)上是连续的。
图1。护套流设备设计和 COMSOL 数据。选择带直槽的两节制造装置以产生空心纤维(在 x 轴 45°旋转)。左侧的 COMSOL 模拟演示了核心:包层:护套流速比(低于每个模拟的数字)如何影响空心纤维的最终大小。微通道横截面为1毫米×0.75毫米,条纹宽0.38毫米,深250微米。条纹相对于通道的∠45°。
图2。护套流装配的爆炸视图。从上到下,(A)入口夹头、(B)紧固板、(C)微通道盖、(D)微通道底座、(E)紧固板。这些部件分别由铝、铝、COC(或 PDMS)、COC(或 PEEK)和铝制成。定期间隔的孔可容纳装配螺丝。
图3。布局照片和示意图概述。设置包括垂直固定在含水浴的烧瓶上护套流总成、用于光聚合的光纤激光器、三个注射器泵和用于收集聚合物纤维的主轴。插图显示带有紫外线照明的制造装配。(A) 护套和核心入口 , (B) 微流体通道 , (C) 紫外线 , (D) 收集储液层 , (E) 聚合纤维被收集。
图4。使用流体动力聚焦制作的光纤和扫描电子显微图图像。纤维采用流体动力聚焦制成,形状如下:(A)空心管、(B)矩形带、(C)细弹性丝带、(D)三角形、(E)肾豆、(F)珍珠串、(G)带嵌入式碳纳米纤维的圆形纤维和(H)双锚形。纤维由各种材料制成,包括丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯和硫烯。
ESI 视频。 COMSOL 多物理中产生的切片图描绘了一半的微通道,其中核心、包层和护套流体进入设备并穿过两级换流对角线条纹槽。模拟的核心、包层和护套流量分别为 1、28 和 256 μl/min。该视频实时表示约 6 秒,出于说明目的减慢 6 倍。
与其他纤维制造技术相比,采用护套流法制造聚合物纤维具有多重优点。其中一个优点是能够使用各种试剂组合制造纤维。虽然这里提出了一个特定的硫醇-yne组合,但其他几个硫醇咔嗒声(包括硫醇-ene)化学组合同样有效。只要护套溶液与要聚合的核心材料混杂在一起,就可以使用多种其他组合来生产纤维。只要将这些添加剂对前聚合物溶液粘度的贡献考虑在内,纳米纤维、颗粒和细胞等内含物也是可能的。
Thiol 点击化学是点击化学家族的子集,其中具有硫醇组的复合物可以通过紫外光光聚合与烷基(双键)或烷基(三键)功能组共用地连接到复合体中。涉及藻类的反应称为硫利安反应,涉及阿尔基内斯的反应称为硫化物反应。紫外线照射时,一个 pi 键(来自烷基或烷基尼)将附着在一个硫醇组上。该过程非常适合响应的点击系列,并已有效地用于我们的微流体通道,从众多的硫醇点击启动组件中产生各种形状的纤维(如 圆形、带状、双锚)。
与大多数其他类似工艺相比,此处概述的方法的一个具体优势是能够控制所生产的纤维的形状和大小(图 4A-H)。通过设计一个有条纹、切夫龙或鱼骨的通道,产生的纤维将具有不同的横截面形状。一般来说,条纹可用于产生圆形或引入额外的护套流,以完全包围以前形状的溪流,并在聚合之前将它们从通道壁上移开。雪佛龙减少了形状流中心的垂直维度,保持了水平对称性。鱼骨减少了形状流一侧的垂直尺寸,产生不对称。这些成型工具可以混合成无数的组合。等效功能的数量(即 7个切夫龙与10个切夫龙)也可用于生产具有不同横截面特征的纤维。
除了控制纤维形状的能力外,所呈现的纤维制造方法还能够控制所制造的纤维的大小,即使使用单个护套流总成(如图 1)。调整护套:核心流速比是制造不同横截面区域的纤维的一种手段。还可以通过调整通道设计来控制光纤的大小,从而具有额外的护套阶段。无论成型是在一个阶段还是多个阶段进行,都可以使用简单的最后阶段来减少核心的大小而不更改形状。
使用这种微流体通道设计,多种试剂组合可用于生产各种形状和尺寸的纤维,这种易用性将在从组织工程到光通信到智能纺织品等广泛应用中被证明是有用的。
参考文献中列出的专利可获得海军部(http://www.nrl.navy.mil/doing-business/tech-transfer/)的许可。
达里尔·博伊德和迈克尔·丹尼尔是国家研究委员会博士后研究员。这项工作得到了国家住房和住房和住房部/NRL工作单位4286和9899的支持。这些观点是作者的观点,并不代表美国海军或国防部的意见或政策。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Pentaerythritol tetrakis 3-mercaptopropionate | Sigma-Aldrich | 381462 | See references |
1.7-Octadiyne | Sigma-Aldrich | 161292 | See references |
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone | Sigma-Aldrich | 196118 | See references |
Polyethylene glycol 400 | Sigma-Aldrich | 202398 | Polyethylene glycol 200 or 600, dextrose, or glycerol may be substituted |
Sylgard 184 | Sigma-Aldrich | 761036 | QSIL 216, OptiTec 7020, or GS RTV 615 may be substituted |
Table of Specific Equipment | |||
MiniMill | Haas | MINIMILL | Any NC code interpreting 2.5 axis (or higher) mill may be substituted |
Syringe pumps (3) | Harvard Apparatus | 702212 | Syringe pumps that can be programmed to deliver the desired volume flow rates may be substituted |
Tygon tubing (3 m) | Fisher Scientific | 14-169-13A | NA |
PEEK tubing | Upchurch Scientific | 1435 | NA |
HPLC fittings | Upchurch Scientific | 1457 | NA |
BlueWave 200 UV lamp with stand and light guides | Dymax | 38905; 38477; 39700 | Any guided UV source that delivers 300-450 nm, >200 mW/cm2 may be substituted |
500 ml beaker | Fisher Scientific | FB-100-600 | Any vessel of approximately the same size and shape may be substituted |
Ring stand | Fisher Scientific | S47807 | Any ring stand capable of mounting a clamped sheath flow apparatus above the level of the syringe pumps may be substituted |
Ring stand clamp holder (2) | Fisher Scientific | S02625 | Any ring stand clamp holder capable of holding the clamps may be substituted |
Ring stand clamps (2) | Fisher Scientific | 02-216-352 | Any ring stand clamp capable of holding the clamped sheath flow apparatus and light guides may be substituted |
1, 5, and 60 ml Syringes | Fisher Scientific | 14-823-16H; 14-823-16D; 14-820-11 | Any syringe with known inner diameter and sufficient volume may be substituted |
Poly(methylmethacrylate) (3.2 mm) | McMaster-Carr | 8560K239 | Polycarbonate and cyclic olefin copolymer may be substituted |
Polyether ether ketone (3.2 mm) | McMaster-Carr | 8504K25 | Solvent resistant machinable materials may be substituted |
Aluminum (3.2, 9.5 mm) | McMaster-Carr | 1651T41; 9246K23 | Substitute other materials as needed |
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