Abbildung 3 b zeigt Bilder von den Schichten der Hydrogele polymerisiert mit der Herstellung-Aufbau. Abbildung 3 b (i) zeigt einen vorgefertigten 400 µm dicken Basis-Layer mit 600 µm Blende. Abbildung 3 b (Ii) zeigt eine weitere zwei Schichten, die über die Basisschicht; gelegt wurden einen hohen Umfang 500 µm und 800 µm hoch Achse in der Mitte. Die gesamte Herstellung Zeit für diese drei Schichten war weniger als 3 Minuten, 4 Sekunden Belichtungszeit für jede Schicht und Zeitaufwand, die Anpassung der Höhe der unteren Substrat und Ausrichtung der Fotomasken Berücksichtigung. Frühere Arbeiten auf der gleichen Fertigung Set-up zeigt, dass eine Vielzahl von Entwürfen mit Auflösungen bis zu 100 µm hergestellt werden kann.
Die Hydrogel-Komponenten könnte auch leicht mit Eisenoxid-Nanopartikeln dotiert sein. Die Belichtungszeiten wurden optimiert, um dünne Schichten (200 µm) zu gewährleisten, der PEGDA prepolymeren dotiert mit Eisenoxid, die Nanopartikel vollständig polymerisiert werden könnte. Abbildung 5A zeigt die Fotomaske verwendet, um die Form des Segments Eisenoxid, polymerisiert werden zu definieren. Das UN-dotierte PEGDA Prepolymer kann vollständig innerhalb von 4 Sekunden der UV-Exposition polymerisiert. Jedoch wenn das Eisenoxid dotierten Prepolymer für 4 Sekunden zu UV ausgesetzt war, war die daraus resultierende Hydrogel nicht vollständig polymerisiert wie in Figur 5ersichtlich. Das Segment erzeugt wurde (im Vergleich zu einem voll vernetzten Segment dargestellt in Abbildung 5 b) dünner und die Ränder waren uneben mit kompromittierten Treue gegenüber der Form durch die Fotomaske definiert. UV-Exposition von 10 Sekunden war voll und ganz verpflichtet Kreuz verbinden das Eisenoxid-Segment und Abbildung 5 b zeigt das Eisenoxid-Segment, das generiert wurde; die polymerisierten Eisenoxid Segment des gesamten Dicke (200 µm) mit geraden Kanten und Form Treue bleibt eng im Vergleich zu der Fotomaske (Abb. 5A). Im Gegensatz dazu Überbelichtung (> 15 Sekunden) mit UV-Licht erzeugt Eisenoxid-Segmente, die über polymerisiert waren. Abbildung 5 zeigt ein Segment polymerisiert, die schlechten Zustand Treue und ist größer als die Form, die durch die Fotomaske definiert.
Abbildung 6A zeigt ein komplettes Gerät nach Versiegelung mit korrekten Ausrichtung durch die Verwendung von Fotomasken mit Ausrichtungsmarken. Das Zahnrad im Inneren des Gerätes liegt vollständig innerhalb der zentralen leere des Gerätes und ist somit auf magnetischen Betätigung reagieren. Abbildung 6 zeigt ein Gerät mit einer falsch ausgerichteten Siegelschicht. Abbildung 6 zeigt die untersten Schichten von Hydrogel und das Getriebe selbst aufgeklärt mit schwarzen Konturen und Abbildung 6 zeigt die falsch ausgerichtete Abdichtung der oberen Hydrogel Schicht in weißen Umrissen aufgeklärt. Wie aus Abbildung 6ersichtlich ist, fallen Teile des Getriebes, die in Regionen wo Polymerisation während Abdichtung (siehe rote Füllung) Ergebnisse in Teile des Getriebes wird der Großteil der Hydrogel-Material verankert stattfinden würde. Dadurch wird verhindert, dass das Getriebe bei Betätigung bewegen.
Abbildung 7 zeigt eine funktionale single-Gear-Gerät, das hergestellt wurde (Gesamtzeit Herstellung ~ 15 Minuten). Die Gesamtdicke des Gerätes beträgt 2 mm und die längste Abmessung des Gerätes beträgt 13 mm. Die oberen und unteren Schichten des Geräts ist 400 µm dick und das Getriebe hat eine Höhe von 1 mm. Dieses Design ermöglicht einen Abstand von 100 µm auf der oberen und unteren Oberfläche des Getriebes, um Bewegung zu ermöglichen. Die oberste Schicht des Gerätes hat eine 600 µm-Blende und die Achse für das Getriebe ist 400 µm im Durchmesser. Abbildung 5 b zeigt Bilder von dem Gerät, wenn es mit einem Magneten betätigt wird, so dass das Getriebe eine volle Umdrehung führt, wie aus der Veränderung der Position des Segments Eisenoxid (i) bis (vi) beobachtet werden kann.

Abbildung 1 . Fertigung-Set-up für Hydrogel-basierte Micromachines. (A) schematische Darstellung der Fabrikation Bühne. Dieses Schema zeigt die verschiedenen Komponenten der Herstellung Einrichtung einschließlich der PDMS-Kammer, in der die Hydrogele im Bereich Fertigung gebildet werden, ein Vakuum-fähigen Stadium, das hält sich der PDMS-Kammer sowie legt die flexible Membran zu einem Mikrometer-Kopf für Höhenkontrolle und Top Substrat bestehend aus einem Glas deckgläschen, der entweder unbehandelt oder mit PDMS beschichtet. (B) schematische Darstellung der Draufsicht der Herstellung Stufe (ohne PDMS Kammer). Die UV-Lichtquelle ist dann derart positioniert, dass der Einfallswinkel des Lichts auf der horizontalen Ebene der Fertigung Bühne (in der Abbildung nicht dargestellt) senkrecht steht. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 2 . Schaltplan des Single-Getriebe Hydrogel-basierten Gerät und Fotomasken für jede Schicht verwendet. (A) Schaltplan von oben und schräg-Ansicht eines typischen Hydrogel-basierten Geräts, das mit dieser Strategie gefertigt werden können. Dieses Gerät besteht aus einen einzigen Gang, der eine Eisen-dotierte Segment enthält die magnetische Steuerung ermöglicht. (B) schematische Darstellung der einzelnen Schichten und Komponenten innerhalb des Gerätes. Diese Single-Getriebe-Gerät besteht aus einem Top Abdichtung Schicht (i), Unterstützungsstrukturen wie die Post für die Eisen-dotierte Ausrüstung und die Wände des Gerätes (Ii) als auch eine untere Schicht (Iii). (C) Fotomaske Designs verwendet, die Single-Getriebe Gerät zu fabrizieren. Die Fotomasken sind gestaltete dunkel Feld; gewünschte Funktionen werden transparent gelassen, während der Hintergrund dunkel ist. Dieses Fenster zeigt die Fotomaske Designs entspricht der oberen Abdichtung Schicht (i), Unterstützungsstrukturen (Ii) und unteren Schicht (Iii). Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 3 . Schicht für Schicht Photolithographie von Hydrogel-basierte Micromachines. (A) schematische Darstellung der schrittweisen Prozess für Gerät Fertigung im Bereich Fertigung der PDMS-Kammer. 1: ein kleines Volumen des PEGDA Prepolymer wird auf das Glas Deckglas gebunden an die flexible Membran der PDMS-Kammer (Bodensubstrat) pipettiert. Ein Stück unbehandelte Glas Deckglas dient als Top Substrat und eine Fotomaske auf dieses Top Substrat platziert ist. Die Höhe des unteren Substrat wird bis zur gewünschten Höhe (Z1) mit dem Mikrometer Kopf gebracht. Das Hydrogel-Prepolymer wird dann mit UV-Licht durch die Fotomaske ausgesetzt. Das obere Substrat kann dann abgehoben werden die PDMS-Kammer und der Hydrogel, die Reste der oberen Substrat (kleines Foto) eingehalten. Diese Schicht ist dann für die spätere Verwendung reserviert. 2: Schritt 1 wird wiederholt, aber die obere Substrat wird jetzt mit PDMS-beschichtete Glas ersetzt. Die polymerisierten Hydrogel wird das Bodensubstrat eingehalten bleiben. 3: die Höhe des unteren Substrat wird abgesenkt (Z2> Z1) und weitere Prepolymer Bereich Fertigung hinzugefügt werden kann. Eine zweiten Fotomaske dient und das Prepolymer erneut mit UV-Licht ausgesetzt ist. 4: Schritt 3 kann wiederholt werden (Z3 > Z2) bis die gewünschte Unterstützung-Strukturen erstellt werden. (i) Sobald die Unterstützungsstrukturen abgeschlossen sind, kann der obere Substrat entfernt werden, um Zugang zum Herstellung Bereich für Einführung von vorgeformten Hydrogel Komponenten (z. B. Eisen-dotierte Gang) zu ermöglichen. (Ii) Sobald die vorgeformten Komponenten platziert und ausgerichtet wurden, kann die Hydrogel-Schicht aus Schritt 1 auf die vorgefertigten Struktur platziert und ausgerichtet. 5: alle Schichten mit UV-Licht durch einer Fotomaske, die die Kanten des Geräts dichtet dann ausgesetzt sind. (i) der Versiegelung Schritt dichtet das gesamte Gerät während der Interieur-Komponenten aus weiteren UV-Exposition abgeschirmt sind. (Ii) das versiegelte Gerät kann dann die Fertigung Kammer gehoben werden wie es bevorzugt an den oberen Substrat halten würde. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 4 . Schritte für Eisenoxid Nanopartikel doping Hydrogel Komponenten. (i) UV-Licht wird durch einer Fotomaske definieren das Eisenoxid-dotierte Segment innerhalb der Hydrogel-Gang ausgesetzt. (Ii) Thin (200 µm) Schichten von Eisenoxid-dotierte Hydrogel ist polymerisiert jedesmal und übereinander gestapelt. (Iii) die Schicht dünner Schichten entsteht ein Segment mit Gesamthöhe von 1 mm. Diesem Segment bleibt in der Fertigung-Schicht. (iv) un-dotierten Prepolymer lagert sich dann im Bereich Fertigung und eine Fotomaske, die definiert, die vollständige Form des Getriebes wird dann während der Vernetzung verwendet. Dies ermöglicht die Bildung der kompletten Ausrüstung mit einem Eisenoxid-dotierte Segment. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 5 . Photopolymerisation von Eisenoxid-dotierte Hydrogel Komponenten. (A) Fotomaske Zahnsegment, mit Eisenoxid-Nanopartikeln dotiert werden. (B) Eisenoxid-dotierte Hydrogel, das optimal polymerisiert (10 s Exposition). (C) Eisenoxid-dotierte Hydrogel, die unter polymerisiert (4 s Exposition) gebracht werden kann. (D) Eisenoxid-dotierte Hydrogel, die polymerisiert übermäßig (20 s Exposition). Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 6 . Ausrichtung der Hydrogel "layers" während des Verschließens des Geräts. (A) Bild zeigt die korrekte Ausrichtung der Hydrogel Ebenen mit frei beweglichen Ausrüstung das ist vollständig in die leere des Geräts. (B) Bild zeigt Gerät mit falsch ausgerichtete Hydrogel Schichten (B, C und D sind Bilder das gleiche Gerät, aber mit verschiedenen Schichten hervorgehoben). (C) gleiche Bild wie in (B), aber mit schwarzen Konturen verdeutlichend unteren Schichten die korrekt ausgerichtet sind. Das Getriebe ist in den unteren Schichten richtig platziert. (D) gleiche Bild wie in (B) aber mit weißen Konturen zeigen die falsch ausgerichtete oberste Schicht der Hydrogel. Das Getriebe hat während der Versiegelung Schritt teilweise polymerisiert wurden und Teile des Getriebes (rote Fläche) hat das Schüttgut des Gerätes verankert worden. Dadurch wird das Gerät nicht funktionsfähig. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 7 . Betätigung von einer Single-Gang Hydrogel-basierte Micromachine. (A) Darstellung der konstruierten Geräts. (B) Bilder zeigen die verschiedenen Ausrichtungen des Getriebes bei Betätigung. (i) von der anfänglichen Ausrichtung (0°) wird das Getriebe durch (Ii) 60 ° c, (Iii) 120° (iv) 180 °, (V) 240° und 300° gedreht. Maßstab ist 1 mm Klicken Sie bitte hier, um eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 8 . Vielseitige Fertigung der verschiedenen Designs für Hydrogel-basierte Micromachines. (A) eine einfache Schieber, der die Freigabe von Drogen aus einem einzigen Reservoir steuert. Die lineare Bewegung der Eisenoxid-dotierte Hydrogel Komponente Tore die Diffusion eines hypothetischen Droge heraus durch und Steckdose. (B) eine gated lineare Krümmer, die Freigabe von Drogen aus mehreren Stauseen steuert. Jeder Behälter enthält hypothetischen Drogen und die Bewegung der Eisenoxid-dotierte Komponente Tore die Bewegung der Drogen aus dieser Lagerstätten durch ein Fenster von Hydrogel, das die Verbreitung dieser Drogen heraus nach außen ermöglicht. (C) A einfache Rotor, der um eine Achse drehen betätigt werden kann. (D) ein anspruchsvolles Design basiert auf dem Genf-Laufwerk. Ein Getriebe mit einem Stift ist in der Lage, einen größeren Antriebsrad und intermittierende Bewegung zu produzieren; eine volle Umdrehung des Antrieb dreht sich das Antriebsrad von 60°. Alle Maßstabsleisten sind 1 mm. Vom Kinn, S. Y. Et Al. Additive Fertigung von Hydrogel-basierte Materialien für die nächste Generation implantierbarer medizinischer Geräte. Wissenschaft-Robotik. 2 (2), (2017). Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von AAAS17. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.