Figura 3B muestra imágenes de las capas de hidrogeles polimerizados usando la configuración de fabricación. Figura 3B (i) muestra un fabricado 400 μm espesor capa base con una apertura de μm 600. Figura 3B (ii) muestra otras dos capas que fueron capas sobre la capa base; un perímetro alto de 500 μm y un árbol alto de 800 μm en el centro. El tiempo de fabricación total de estas tres capas era menos de 3 minutos, teniendo en cuenta 4 segundos de exposición para cada capa y el tiempo necesario para ajustar la altura del sustrato de fondo y la alineación de patrones. Trabajos previos realizados en la configuración misma de fabricación demuestra que se puede fabricar una gran variedad de diseños con resoluciones tan altas como 100 μm.
Los componentes del hidrogel también podrían ser fácilmente dopados con nanopartículas de óxido de hierro. Los tiempos de exposición fueron optimizados para asegurar capas finas (200 μm) de prepolímeros PEGDA dopados con óxido de hierro nanopartículas podrían ser totalmente polimerizadas. Figura 5A muestra el photomask utilizado para definir la forma del segmento de óxido de hierro para ser polimerizado. El prepolímero PEGDA no dopado puede ser polimerizado completamente dentro de 4 segundos de exposición Ultravioleta. Sin embargo, cuando el prepolímero dopado óxido de hierro fue expuesto durante 4 segundos a los rayos UV, el hidrogel resultante no fue completamente polimerizado, como puede verse en la figura 5. El segmento generado era más delgado (en comparación con un segmento totalmente reticulado que se muestra en la figura 5B), y los bordes eran irregulares con fidelidad comprometida en comparación con la forma definida por el photomask. La exposición Ultravioleta de 10 segundos estaba obligada a totalmente Cruz enlazar el segmento de óxido de hierro y la figura 5B muestra el segmento de óxido de hierro que se generó; el polimerizado del óxido de hierro es de espesor completo (200 μm) con bordes rectos, y fidelidad de la forma se mantiene cerca en comparación con la fotomáscara (figura 5A). Por el contrario, sobre exposición (> 15 segundos) a la luz UV genera segmentos de óxido de hierro que se polimerizan más. Figura 5 muestra un polimerizado segmento que tiene fidelidad de forma pobre y es más grande que la forma definida por el photomask.
La figura 6A muestra un dispositivo completo después de sellar con la alineación apropiada utilizando patrones con marcas de alineación. El engranaje dentro del dispositivo está totalmente en el vacío central del dispositivo y así responde a la actuación magnética. Figura 6B muestra un dispositivo con una capa del lacre desalineada. Figura 6 muestra las capas de la parte inferior del hidrogel y el engranaje se aclaran con contornos negros y la figura 6 muestra el desalineación sellado de la capa de hidrogel superior aclarado en los contornos blancos. Como puede verse en la figura 6, las porciones del engranaje que caen dentro de las regiones donde la polimerización llevará a cabo durante resultados sellado (relleno se muestra en rojo) en la parte del equipo de estar anclado a la mayor parte del material de hidrogel. Esto evita que el engranaje se mueva durante el accionamiento.
La figura 7 muestra un dispositivo funcional solo engranaje que fue fabricado (tiempo de fabricación ~ 15 minutos en total). El espesor total del dispositivo es de 2 mm y la dimensión más larga del aparato es de 13 mm. Las capas superior e inferior del dispositivo es de 400 μm de espesor y el engranaje tiene una altura de 1 mm. Este diseño permite una separación de 100 μm en la superficie superior e inferior del engranaje para permitir el movimiento. La capa más superior del dispositivo tiene un 600 apertura μm y el eje de la marcha es 400 μm de diámetro. La figura 5B muestra imágenes del dispositivo cuando se acciona con un imán que el equipo realiza una rotación completa como se puede observar el cambio en la posición del segmento de (i) óxido de hierro a través de (vi).

Figura 1 . Instalación de fabricación para base de hidrogel micromachines. A) esquema de la etapa de fabricación. Este esquema muestra los distintos componentes de la instalación de fabricación, incluyendo el compartimiento PDMS en la que los hidrogeles se forman dentro del área de fabricación, un escenario vacío permitió que tiene abajo de la cámara PDMS, así como se fija la membrana flexible a una cabeza de micrómetro para control de altura y el substrato superior consisten en un cubreobjetos de vidrio que no tratado o recubierto con PDMS. B) esquema de la vista superior de la etapa de fabricación (sin cámara PDMS). La fuente de luz UV entonces se coloca tales que el ángulo de incidencia de la luz es perpendicular al plano horizontal de la etapa de fabricación (no se muestra en la figura). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2 . Esquema de dispositivo solo engranaje de hidrogel y patrones utilizados para cada capa. A) esquema de la parte superior y oblicuo-vista de un típico dispositivo hidrogel que puede ser fabricado usando esta estrategia. Este dispositivo consiste en un engranaje simple que contiene un segmento de hierro-dopado que permite control magnético. B) esquema de las capas individuales y componentes dentro del dispositivo. Este dispositivo solo engranaje consiste en una tapa de sellado capa (i), estructuras de apoyo como el post de la marcha de hierro-dopado y las paredes del dispositivo (ii) así como una capa de fondo (iii). Diseños C) Photomask utilizados para fabricar el dispositivo solo engranaje. Los photomasks son oscuro diseño de campo; características deseadas se dejan transparentes mientras que el fondo es oscuro. Este panel muestra los diseños de fotomáscara correspondiente a la parte superior sellado de capa (i), estructuras de soporte (ii) y capa inferior (iii). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3 . Fotolitografía capa por capa de hidrogel basado en micromachines. A) esquema del proceso paso a paso para la fabricación de dispositivo dentro del área de fabricación de la cámara PDMS. 1: un pequeño volumen de prepolímero PEGDA se pipetea en el cubreobjetos de vidrio adherido a la membrana flexible de la cámara PDMS (sustrato de fondo). Un pedazo de cubreobjetos de vidrio no tratado es utilizado como el substrato superior y un photomask se coloca sobre este sustrato superior. La altura del sustrato inferior es llevada a la altura deseada (Z1) usando la cabeza del micrómetro. El prepolímero de hidrogel entonces se expone a la luz a través de la fotomáscara UV. El sustrato superior puede levantar entonces la cámara PDMS y el hidrogel permanece adherido al substrato superior (recuadro). Esta capa entonces se reserva para su uso posterior. 2: se repite el paso 1, pero el sustrato superior es ahora sustituido por vidrio recubierto de PDMS. El hydrogel polimerizada permanecerá adherida al sustrato de fondo. 3: se baja la altura del sustrato inferior (Z2> Z1) y prepolímero más puede agregarse a la zona de fabricación. Se utiliza un segundo photomask y el prepolímero se expone a la luz UV una vez más. 4: se puede repetir el paso 3 (Z3 > Z2) hasta que se crean las estructuras de soporte deseado. (i) una vez finalizadas las estructuras de soporte, puede eliminarse el substrato superior para permitir el acceso al área de fabricación para la introducción de los componentes del hidrogel preformado (p. ej., engranajes de hierro-dopado). (ii) una vez que los componentes preformados han sido colocados y alineados correctamente, la capa de hidrogel del paso 1 puede ser colocada encima de la estructura fabricada y alineada. 5: todas las capas se exponen a la luz a través de un photomask que sella los bordes del dispositivo UV. (i) el paso lacre sellos todo el dispositivo mientras que los componentes interiores están protegidos contra la exposición Ultravioleta más. (ii) el dispositivo de sellado se puede levantar entonces de la cámara de fabricación como preferentemente se adhieren al sustrato superior. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4 . Pasos para nanopartículas de hierro óxido dopado de hidrogel componentes. (i) la luz UV se expone en un photomask definiendo el segmento dopada con óxido de hierro en el engranaje de hidrogel. (ii) delgada (200 μm) capas de óxido de hierro-dopado hidrogel es polimerizado cada vez y apilados uno encima del otro. (iii) la capa de finas capas crea un segmento con altura total de 1 mm. Este segmento quedo en la capa de fabricación. (iv) no dopado prepolímero se deposita luego en el área de fabricación y un photomask que define la forma completa del engranaje se utiliza durante el cross-linking. Esto permite la formación de los equipos completos con un segmento dopada con óxido de hierro. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5 . Fotopolimerización de componentes de óxido de hierro-dopado hidrogel. A) Photomask del segmento de engranaje para ser dopado con nanopartículas de óxido de hierro. B) hidrogel dopada con óxido de hierro que ha sido óptimamente polimerizado (exposición de s 10). C) hidrogel dopada con óxido de hierro que ha sido polimerizado bajo (4 s de exposición). D) hidrogel dopada con óxido de hierro que ha sido sobre-había polimerizado (exposición 20). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6 . Alineación del hidrogel capas durante el cierre del dispositivo de. A) imagen que muestra la alineación correcta de capas de hidrogel con libre movimiento del engranaje que es totalmente en el vacío del aparato. B) dispositivo de muestra imagen con capas de hidrogel desalineada (B, C y D son imágenes de un mismo dispositivo pero con diferentes capas destacadas). C) la misma imagen como en (B) pero con contornos negros dilucidar fondo capas que están correctamente alineadas. El equipo está correctamente colocado dentro de las capas de fondo. D) mismo de la imagen como en (B) pero con contornos blancos mostrando la capa superior desalineada de hidrogel. El engranaje ha sido parcialmente polimerizado durante la etapa de cierre y porciones del engranaje (relleno rojo) ha sido anclado a granel del dispositivo. Esto hace que el dispositivo no funciona. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7 . Actuación de un solo engranaje basado en hidrogel micromachine. A) imagen que muestra el dispositivo fabricado. B) imágenes que muestran las diferentes orientaciones del engranaje sobre actuación. (i) de su orientación inicial (0°), se gira el engranaje (ii) 60°, (iii) 120°, (iv) 180°, (v) 240° y 300°. Barra de escala es 1 mm haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8 . Fabricación versátil de varios diseños para base de hidrogel micromachines. A) una simple compuerta que controla la liberación de drogas de un solo depósito. El movimiento lineal del componente de óxido de hierro-dopado hidrogel puertas la difusión de un fármaco hipotético hacia fuera a través de y un tomacorriente. B) una variedad lineal cerrada que controla la liberación de fármacos de múltiples depósitos. Cada tanque contiene drogas hipotéticas y el movimiento de las puertas de la componente de óxido de hierro-dopado el movimiento de drogas de estos reservorios a través de una ventana de hidrogel que permite la difusión de estas drogas hacia fuera al exterior. C) un simple rotor puede ser accionado para girar sobre un eje. D) un sofisticado diseño basado en la unidad de Geneva. Un engranaje de conducción con un alfiler es capaz de involucrar a un mayor engranaje conducido y producir un movimiento intermitente; una rotación completa del engranaje motriz gira el engranaje conducido por 60°. Todas las barras de escala están de 1 mm. Desde la barbilla, S. Y. et al. Additive fabricación de materiales a base de hidrogel para la próxima generación de dispositivos médicos implantables. La ciencia robótica. 2 (2), (2017). Reimpreso con permiso de AAAS17. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.