Los andamios de tejidos1,los materiales compuestos2,las comunicaciones ópticas3y los materiales híbridos conductores4 son áreas de investigación que utilizan fibras poliméricas especializadas. Los métodos convencionales para la fabricación de fibras incluyen extrusión de fusión, hilado, dibujo, fundición y electrospinning. La mayoría de las fibras poliméricas producidas por estos métodos exhiben secciones transversales redondas engendradas por la tensión superficial entre el polímero y el aire durante la fabricación. Sin embargo, las fibras con secciones transversales no redondeadas pueden mejorar las propiedades mecánicas de los materiales compuestos5,6,aumentar las relaciones superficie-área-volumen, controlar la humectación o el wicking7,y ser utilizadas como guías de onda8 o polarizadores9.
La producción de fibras poliméricas especializadas por sistemas microfluídicos que emplean una corriente (flujo de vainas) para rodear y dar forma a otra corriente (flujo de núcleo) son atractivas debido a las condiciones suaves y la capacidad de producción continua de fibras altamente reproducibles. Los experimentos iniciales produjeron fibras redondas con tamaños que dependían de las tasas de flujo relativas de los fluidos del prepolímero y la silla10-12. El descubrimiento de que las ranuras en la parte superior e inferior del canal microfluídico podían desviar la vainta para producir una forma predeterminada para la corriente central13,14 condujo a la tecnología para generar formas de fibra máscomplejas 10-12,15-17.
Los investigadores de NRL han demostrado las siguientes características técnicas críticas13-21:
- Se puede utilizar una variedad de características de conformación para dirigir el fluido de la vainas para dar forma a la corriente central: las ranuras o crestas se pueden configurar como rayas, chevrones o espinas de arenque.
- Una caja de herramientas de estas características se puede asignar al resultado de flujo deseado.
- Los microcanales se pueden crear utilizando técnicas de litografía, moldeo, fresado o impresión. Los materiales del sustrato no deben disolverse ni erosionarse en las soluciones de prepolímeros o vaina, y para las polimerizaciones foto iniciadas, las capas externas deben ser transparentes a la luz ultravioleta.
- La forma creada por un único conjunto de entidades de modelado se puede modificar cambiando las velocidades de flujo a través del canal. Las simulaciones multifísicas COMSOL del flujo de fluidos en los microcanales son capaces de predecir las formas resultantes de fluidos y fibras.
- Hacer coincidir la viscosidad y la fase (hidrofilicidad) de la vaina y los fluidos del núcleo es fundamental para evitar la inestabilidad de tipo pandeo, derivada de la variación en la tensión de cizallamiento a través de la interfaz del fluido. Si hay una gran viscosidad o discordancia de fase, puede ocurrir pandeo viscoso, posiblemente deformando la forma final de la fibra o incluso obstruyendo el microcanal.
- Las fibras se pueden formar por fundición o polimerización, pero la polimerización proporciona más control sobre la forma.
- La polimerización (solidificación del fluido central) debe ocurrir antes de salir del microcanal. Sin embargo, una polimerización más lenta dentro del canal puede causar un aumento en la viscosidad, afectando la forma de la fibra o incluso obstruyendo el canal. El tiempo y la ubicación de los eventos de polimerización deben controlarse cuidadosamente.
- Debido a su cinética de reacción rápida, las polimerizaciones de radicales libres fotoinducidos, especialmente las químicas de clic basadas en tiol, son particularmente adecuadas para la producción de fibras.
- Las tasas de flujo relativas se pueden cambiar durante la fabricación para crear diámetros de fibra no uniforme.
- Se pueden integrar varios grupos de entidades de modelado en un solo canal por las siguientes razones:
- Para separar las funciones de modelado y tamaño
- Para crear fibras multicapa o huecas
- Para producir múltiples fibras a partir de un solo canal microfluídico
- Los mesógenos de cristal líquido incorporados en el polímero a concentraciones muy bajas exhiben birrefringencia bajo luz polarizada, lo que sugiere que las moléculas de polímero se pueden alinear a lo largo del eje de las fibras.
- Las células pueden ser incorporadas en prepolímeros de hidrogel biocompatibles y sobrevivir al proceso de fabricación con alta viabilidad22.
Al fabricar fibras poliméricas utilizando el enfoque hidrodinámico por una corriente de vainas para dar forma a una corriente de prepolímero, la selección de materiales poliméricos es un primer paso práctico. Los polímeros apropiados, las químicas iniciadora correspondientes y los fluidos de vainas deben identificarse dentro de las siguientes directrices:
- Los fluidos poliméricos y de la leca son miscibles y tienen una viscosidad similar. Por ejemplo, una solución acuosa de monómero podría utilizar agua como un fluido de la maza viable, pero no podría emplear hexano como el fluido de la maza.
- El mecanismo de polimerización debe tener una cinética de velocidad lo suficientemente rápida como para solidificar el fluido central después de la conformación e inmediatamente antes de que la fibra salga del canal.
Una vez seleccionados los materiales, se debe diseñar un microcanal para generar la forma y el tamaño de fibra deseados. Para determinar las características de conformación requeridas (rayas, espigas, chevrones), se puede utilizar el software de dinámica de fluidos computacional para predecir los patrones de flujo de fluidos. Las características de conformación transportan el fluido de la red alrededor del fluido central. En general, las rayas mueven el fluido de la va banda a través de la parte superior e inferior del canal de un lado al otro, mientras que las espinas de arenque y los chevrones mueven el fluido lejos de los lados hacia la parte superior y / o inferior del canal y luego hacia el centro del canal directamente debajo del punto de la estructura. El número de surcos repetitivos en la parte superior e inferior del canal afecta el grado al que se dirige el fluido de la vatina. La relación de caudales del núcleo y el fluido de la cosedra también median el efecto. Las simulaciones que utilizan el software COMSOL Multiphysics han demostrado ser confiables en la evaluación de las interacciones de las características de modelado y las relaciones de velocidad de flujo para predecir la forma de la sección transversal. Estas simulaciones también proporcionan información útil sobre la difusión de solutos entre el núcleo y la cosella con el tamaño del canal, la viscosidad y las tasas de flujo propuestas.
Si se desea una forma compleja, como el "doble anclaje" descrito en Boyd et al. 23, es útil separar las funciones de modelado y dimensionamiento. Se puede crear una forma compleja con un conjunto de características y luego se puede usar una estructura de ranura única estratégicamente colocada en la entrada de una segunda corriente de encuado para disminuir el área de sección transversal de la corriente polimerizable sin alterar significativamente su forma.
Otro ejemplo de diseño de microcanales complejos puede generar fibras multicapa. En este diseño, se introducen conjuntos secuenciales de características de conformación y fluidos de revestimiento adicionales. Estos flujos concéntricos se pueden solidificar en fibras sólidas de revestimiento de núcleo o tubos huecos. Un ejemplo de este dispositivo se presentará a continuación.
Una vez elegido el diseño del dispositivo microfluídico, puede comenzar el proceso de fabricación de microcanales. Las herramientas de fabricación que se pueden utilizar incluyen litografía suave, fresado CNC, relieve en caliente e impresión 3D. Independientemente de las herramientas utilizadas, es importante darse cuenta de que las características introducidas accidentalmente en la pared del canal microfluídico también dirigirán el flujo de la vainera y pueden resultar en desviaciones altamente reproducibles en la forma de la sección transversal de todas las fibras hechas con ese dispositivo. Los materiales de sustrato microcanal también deben seleccionarse cuidadosamente para que sean físicamente robustos, químicamente inertes y resistentes al daño por los rayos UV. Por ejemplo, el polidimetilsiloxano (PDMS) se puede funder fácilmente, proporciona sellos similares a juntas y es transparente a los rayos UV; PDMS es útil para la parte superior transparente del canal, pero no los lados y la parte inferior del canal, que necesitan más rigidez.
En última instancia, al introducir los fluidos de núcleo y vaina seleccionados correctamente a las tasas de flujo predichas por las simulaciones de dinámica de fluidos, las características de conformación generarán el perfil de fluido apropiado y la lámpara de curado UV aguas abajo solidificará las fibras de polímero diseñadas. La extrusión continua de las fibras polimerizadas del canal puede proporcionar fibras reproducibles en longitudes limitadas solo por el volumen de los depósitos de fluido.