Figure 3 b montre des images des couches d’hydrogels polymérisés avec l’installation de fabrication. Figure 3 b (i) montre une fabriqué 400 µm épaisse couche de base avec une ouverture de µm 600. Figure 3 b (ii) montre un autre deux couches qui étaient en couches sur le dessus de la couche de base ; un grand périmètre de 500 µm et un axe de hauteur 800 µm au milieu. Le temps de fabrication totale de ces trois couches était moins de 3 minutes, en tenant compte de 4 secondes d’exposition pour chaque couche et le temps nécessaire pour ajuster la hauteur du substrat du fond et l’alignement des masques. Des travaux antérieurs effectué sur la même installation de fabrication démontrent qu’une variété de modèles peut être fabriquée avec des résolutions aussi haut que 100 µm.
Les composants de l’hydrogel pourraient également être facilement dopées avec des nanoparticules d’oxyde de fer. Les temps d’exposition ont été optimisées afin d’assurer des couches minces (200 µm) de prépolymères PEGDA dopés avec de l’oxyde de fer nanoparticles pourrait être complètement polymérisé. Figure 5 a montre le photomasque permet de définir la forme du segment d’oxyde de fer pour être polymérisé. Le prépolymère PEGDA non dopé peut être complètement polymérisé dans les 4 secondes après exposition aux UV. Toutefois, lorsque le prépolymère dopé d’oxyde de fer a été exposée pendant 4 secondes aux UV, l’hydrogel qui en résulte a été pas complètement polymérisé, comme peut être vu dans la Figure 5. Le segment généré était plus mince (par rapport à un segment entièrement réticulé, illustré à la Figure 5 b), et les bords étaient inégales avec fidélité compromise par rapport à la forme définie par le photomasque. Exposition aux UV de 10 secondes n’était tenue de cross link le segment de l’oxyde de fer et Figure 5 b montre le segment de l’oxyde de fer qui a été généré ; le segment polymérisé d’oxyde de fer est de pleine épaisseur (200 µm) avec les bords droits et fidélité de forme est étroitement maintenue par rapport à la photolithographie (Figure 5 a). À l’inverse, une surexposition (> 15 secondes) à la lumière UV généré des segments de l’oxyde de fer qui étaient plus polymérisés. Figure 5 montre un plus polymérisés segment a fidélité mauvais état et est plus grande que la forme définie par le photomasque.
Figure 6 a montre un dispositif complet après scellement avec un alignement correct en utilisant photomasques avec repères. L’équipement intérieur de l’appareil est entièrement dans le vide central de l’appareil et est donc sensible aux déclenchement magnétique. Figure 6 b montre un appareil avec une couche d’étanchéité mal alignée. La figure 6 montre les couches inférieures de l’hydrogel et le train lui élucidée avec contours noirs et la Figure 6 montre l’étanchéité mal alignée de la couche supérieure hydrogel élucidée en contours blancs. Comme il ressort de la Figure 6, certaines parties de l’engin qui se trouvent dans les régions où la polymérisation aurait lieu au cours de l’étanchéité (indiqué en rouge remplissage) résultats dans certaines parties de l’engin d’être ancré à la masse du matériau hydrogel. Cela empêche l’engin de se déplacer pendant la manoeuvre.
La figure 7 montre un appareil fonctionnel seul engrenage qui a été fabriqué (total des temps de fabrication ~ 15 minutes). L’épaisseur totale de l’appareil est de 2 mm et la plus grande dimension de l’appareil est de 13 mm. Les couches supérieures et inférieures de l’appareil est 400 µm d’épaisseur et l’engin a une hauteur de 1 mm. Cette conception permet un dégagement de 100 µm sur la surface supérieure et inférieure de l’engin pour permettre le mouvement. La couche supérieure de la plupart de l’appareil a une ouverture de µm 600 et l’essieu du train est de 400 µm de diamètre. Figure 5 b montre des images de l’appareil lorsqu’il est actionné avec un aimant, tel que le train effectue une rotation complète comme on peut observer de la modification de position du segment d’oxyde de fer (i) à (vi).

Figure 1 . Installation de fabrication à base d’hydrogel micromachines. A) Représentation schématique du stade de la fabrication. Ce schéma montre les diverses composantes de l’installation de fabrication y compris la chambre PDMS, dans lesquels les hydrogels sont formés au sein de la zone de fabrication, une scène vide compatible qui maintient enfoncée la chambre PDMS comme attache la membrane souple à un tête micrométrique pour contrôle de la hauteur et le substrat haut consistant en une lamelle de verre qui est non traitée ou recouvertes de PDMS. B) schéma de la vue de dessus de la phase de fabrication (sans chambre de PDMS). La source de lumière UV est alors positionnée de telle sorte que l’angle d’incidence de la lumière est perpendiculaire au plan horizontal de la phase de fabrication (non illustré sur la figure). S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 2 . Schématique de périphérique unique-gear hydrogel et masques photographiques utilisés pour chaque couche. A) schéma de l’et oblique-vue de dessus d’un appareil de base d’hydrogel typique qui peut être fabriqué à l’aide de cette stratégie. Ce dispositif se compose d’un seul engrenage qui contient un segment dopé au fer qui permet un contrôle magnétique. B) schéma des couches individuelles et des composants au sein de l’appareil. Ce dispositif unique-gear se compose d’une toupie d’étanchéité couche (i), structures d’appui telles que la poste pour les engins de fer dopé et les parois de l’appareil (ii) ainsi qu’une couche de fond (iii). Dessins de Photomask C) utilisés pour fabriquer le dispositif unique-gear. Les masques sont foncé conçu sur le terrain ; fonctionnalités désirées sont laissées transparentes, tandis que le fond est sombre. Ce panneau montre les dessins de photomask correspondant au sommet d’étanchéité couche (i), structures d’appui (ii) et couche de fond (iii). S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 3 . Photolithographie de couche-par-couche de base d’hydrogel micromachines. A) Représentation schématique du processus étape par étape pour la fabrication de dispositifs au sein de la zone de fabrication de la chambre PDMS. 1 : un petit volume du prépolymère PEGDA est reversé sur la lamelle de verre collée à la membrane souple de la chambre PDMS (substrat de fond). Un morceau de lamelle de verre non traitée est utilisé comme substrat supérieur et un photomasque est placé au dessus de ce substrat haut de la page. La hauteur du substrat du fond est portée à la hauteur désirée (Z-1) à l’aide de la tête du micromètre. Le prépolymère hydrogel est ensuite exposée aux UV à travers le photomasque. Le substrat haut de la page peut alors être soulevé la chambre PDMS et l’hydrogel restes adhère au substrat supérieur (en médaillon). Cette couche est ensuite réservée pour une utilisation ultérieure. 2 : étape 1 est répétée, mais le substrat supérieur est maintenant remplacé par verre PDMS. L’hydrogel polymérisé resteront collé au substrat du fond. 3 : la hauteur du substrat du fond est abaissée (Z2> Z1) et prépolymère de plus peut être ajouté à la zone de fabrication. Un deuxième photomasque est utilisé et le prépolymère est exposée à la lumière UV une fois de plus. 4 : étape 3 peut être répété (Z3 > Z2) jusqu'à ce que les structures de support désiré sont créés. (i) une fois que les structures de soutènement sont terminés, le substrat supérieur peut être retiré pour permettre l’accès au secteur de la fabrication pour l’introduction des composants préformés hydrogel (p. ex., dopée fer gear). (ii) une fois les composants préformés ont été placés et bien alignées, la couche d’hydrogel à l’étape 1 peut être placée sur le dessus de la structure préfabriquée et alignée. 5 : toutes les couches sont ensuite exposés à la lumière à travers un photomasque qui scelle les bords de l’appareil UV. (i) l’étape étanchéitée joints l’ensemble du dispositif, tandis que les composants intérieurs sont protégés des davantage l’exposition aux UV. (ii) l’appareil étanche peut alors être soulevée la chambre de fabrication qu’elle respecterait préférentiellement au substrat haut de la page. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 4 . Étapes pour dopage de nanoparticules d’oxyde de fer des composants hydrogel. (i) lumière UV est exposée via un photomasque définissant le segment dopée à l’oxyde de fer dans le train d’hydrogel. (ii) mince (200 µm) couches d’oxyde de fer dopé hydrogel est polymérisé à chaque fois et empilés les uns sur les autres. (iii) la couche de fines couches crée un segment d’une hauteur totale de 1 mm. Ce segment est laissé dans la couche de fabrication. (iv) non dopé prépolymère est alors déposé dans la zone de fabrication et un photomasque qui définit la forme complète de l’engin est ensuite utilisé au cours de la réticulation. Cela permet la formation de l’équipement complet avec un segment dopée à l’oxyde de fer. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 5 . Photopolymérisation de composants dopée à l’oxyde de fer hydrogel. A) Photomask du segment de l’équipement à être dopé avec des nanoparticules d’oxyde de fer. B) hydrogel dopé d’oxyde de fer qui a été parfaitement polymérisé (exposition de 10 s). C) hydrogel dopé d’oxyde de fer qui a été sous polymérisés (4 s exposition). D) hydrogel dopé d’oxyde de fer qui a été trop polymérisé (exposition de 20 s). S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 6 . Alignement d’hydrogel couches au cours de l’étanchéité du dispositif. A) image montrant l’alignement correct des couches d’hydrogel avec mouvement libre gear qui est entièrement dans le vide de l’appareil. B) dispositif du image montrant avec des couches d’hydrogel mal alignées (B, C et D sont des images de l’appareil même, mais avec différentes couches a mis en évidence). C) même image comme dans (B), mais avec des contours noirs élucider le fond des couches qui sont correctement alignés. L’engin est correctement placé dans les couches inférieures. D) même image b mais avec contours blancs montrant la couche supérieure mal alignée d’hydrogel. L’engin a été partiellement polymérisé pendant l’étape de l’étanchéité et certaines parties de l’engin (remplissage rouge) a été ancrée à la marchandise en vrac de l’appareil. Cela rend l’appareil non fonctionnel. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 7 . Déclenchement d’un single-gear-base d’hydrogel micromachine. A) montrant l’appareil fabriqué par l’image. B) images montrant les différentes orientations de l’engin à actionnement. (i) à partir de son orientation initiale (0°), l’engrenage est tourné par (ii) 60°, (iii) 120°, (iv) 180°, v 240° et 300°. Barre d’échelle est de 1 mm s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 8 . Fabrication polyvalente de diverses conceptions de base d’hydrogel micromachines. A) une simple vanne qui contrôle la libération des médicaments provenant d’un réservoir unique. Le mouvement linéaire du composant hydrogel dopée à l’oxyde de fer portes la diffusion d’un hypothétique drogue dehors à travers et la sortie. B) une variété fermée linéaire qui contrôle la libération des médicaments de plusieurs réservoirs. Chaque réservoir contient des médicaments hypothétiques et le mouvement des portes dopée à l’oxyde de fer composant la circulation des médicaments hors de ces réservoirs à travers une fenêtre d’hydrogel qui permet la diffusion de ces médicaments à l’extérieur. C) un simple rotor peut être actionné pour faire tourner autour d’un axe. D) un design sophistiqué, basé sur le disque de Genève. Un engin volant avec une épingle est en mesure d’exercer un plus grand engrenage entraîné et produire le mouvement intermittent ; une rotation complète de la roue motrice tourne le pignon entraîné à 60°. Toutes les barres d’échelle sont de 1 mm. Du menton, S. Y. et al. Additive de fabrication de matériaux de base d’hydrogel pour la prochaine génération de dispositifs médicaux implantables. Robotique de science. 2 (2), (2017). Réimprimé avec la permission de l’AAAS,17. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.