$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
הפרוטוקול המסופק מכסה מגוון רחב של אפשרויות אפשריות לבניית מודל מולקולרי אינטראקטיבי. כדוגמה בסיסית ומאחדת להרכבה מולקולרית באמצעות חלקי מודל אלה, בחרנו להרכיב מבני ציקלוקסאן אינטראקטיביים במגוון סולמות. איור 2 מציג את החלקים הנחוצים למבנה זה: שישה אטומים, שישה איגרות חוב C-c, ו-12 אטומי H. הדפסים ספציפיים אלה עוצבו באמצעות שתי המדפסות המפורטות בטבלת החומרים. מדפסת הבלטת ממד הכפולה היקרה יותר מאפשרת ייצור של רכיבי צבע כפולים; כאן מבני שני בצבע אטום מימן עם שינוי צבע באמצע הקשר (איור 2A). The מונו בצבע הידרוגנים באיור 2B להדפיס בתוך כ 50 \ u201260% פחות זמן בשל חוסר מבנה מגן הנוזל וחוסר retractions פולימר במעבר בין הבלטת ממד פעיל. מבנים ציקלוהקאן התאספו (איור 2C) הם שווי מבחינה פונקציונלית, למרות הדפסים הבלטת מכבש כפול נוטים להיראות בינוני יותר מעודן.
מודלים PLA באיור 2 יש גימור נחמד סביר כי הוא מעודן יותר מאשר מודלים ABS ישר מן המדפסת (איור 3a). טיפול כימי של מודלים ABS עם אצטון נותן גימור מבריק חלק וגבוה זה כמעט נותן את פני השטח מראה רטוב (איור 3B). גימור כזה יכול להיות בעייתי, במיוחד אם מודלים ABS אינם מנספחים היטב. דגמים גדולים המודפסים עם ABS מועדים לפגמים בהפרדת השכבות. פגמים בהפרדת השכבה מתרחשים כאשר השכבה הקודמת מתקררת לפני שהמכבש יכול לעבור לצד השני כדי להניח את השכבה הבאה. זה חשוב באופן קריטי עבור ABS גדול הדפסים כי הסביבה סביב מיטת החימום של המדפסת להישאר בטמפרטורה אפילו חמה כדי להאט את קצב הקירור. אם הדפסה עם פגם שכבה הוא שקוע באצטון, אצטון ייכנס למודל ולפזר את מבנה התמיכה הפנים. זה יהיה לכווץ את המודל מבפנים כמוצג באיור 3C.
מראה ברור מבחינה חזותית הוא משני לפונקציונליות של מבני המודל. המחברים תוכננו כדי לאפשר סיבוב חופשי על איגרות חוב בודדות. כדי לבדוק את כלי השירות שלהם במערכות שונות, ארבעה סטים של חלקים שונים הודפסו, עם קוטר אטום הפחמן פועל מ 17.5 מ"מ, 35 מ"מ, 70 מ"מ, ו 112 mm. מבני הציקלוקסאן התאספו (איור 4) היו מסוגלים להגמיש, לעוות ולאמץ מגבשי רלוונטיות באותו אופן. הקטן מבין מודלים אלה היה הנוטה ביותר להדפיס פגמים, מה שהופך את גודל זה קטן מדי ולא מומלץ מבלי לכוונן את הגודל היחסי של החלקים. אחד היתרונות העיקריים להדפסות קטנות יותר הוא מהירות ההדפסה. מערך של שישה אטומי פחמן הקטן ביותר המודפס בסביבות 2 h, לעומת 10 h נדרש עבור אטום פחמן יחיד בגודל הגדול ביותר. בעוד הדפסה איטית, מודלים גדולים עלולים להיות יעילים יותר עבור תקשורת בהגדרות ההרצאה, שם יהיה קשה לראות את התנועה של מבנה קטן ממרחק.

איור 4: מודלים פונקציונליים במגוון סולמות. כדי להמחיש כיצד ניתן להדפיס את המודלים למטרות שונות, דגמי ציקלוהקסאן התאספו בארבע סולמות שונים ושומרים על אותה פונקציונליות. אטומי הפחמן של הגדול ביותר הם גדולים יותר מאשר כדור בסיס (112 מ"מ קוטר) בעוד הציקלוקסאן המורכב של הקטן ביותר יכול להתאים בתוך כדור בסיס. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
ההיבט הדינמי הוא אחת התכונות המרכזיות המפרידים בין מבנים אלה לבין דגמים מולקולריים אחרים הניתנים להדפסה. מאחר והאטומים יכולים לסובב בקלות באופן יחסי זה לזה, המבנים יכולים להיות מעוותים כדי לחדור לתוך הקונגבונים הנציגים השונים של ציקלוקסטן. איור 5 מראה את הכיסא, הסירה, ואת מבנה מצב המעבר עבור המרה בין מרחבי התצורה שלהם בהתאמה. נקודת מצב מעבר זה יש ארבעה המסומנים אטומי פחמן בגיאומטריה כמעט מישורי24,28, מבנה מצב מעבר זהה כי אחד משיגה עושה B3LYP/6-311 + G (2d, p) חישובים29. בעקבות מצב מעבר זהה התנועה תדר דמיוני, מעט מתפתל 2 למעלה ו 3 למטה יהיה להצמיד את המודל לתוך הסירה הנוף לשעבר, בעוד מעט מתפתל 2 למטה ו 3 למעלה יחזיר את המבנה הכיסא לשעבר.

איור 5: מגבשי הציקלוקסטן נגישים באופן מלא. כאשר האטומים יכולים לסובב על איגרות החוב שלהם, המודלים יכולים לאמץ את הכיסא נעול באופן שולי ויותר להיות מבחינה מבצעית צורות סירה חינם. מצב המעבר בין צורות אלה כרוך בארבעה אטומי פחמן כמעט שקופאר בזירה. מתפתל קלות 2 עד 3 למטה יהיה להחליק את המודל לתוך הסירה לשעבר, בעוד מתפתל 2 למטה עם 3 למעלה יחזיר את המודל לכיסא הכסא. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
נקודת המדינה הערכות אנרגיה חופשית (טבלה משלימה S1) מ B3LYP/6-311 + G (2d, p) חישובים של נקודות המדינה אופטימיזציה (קבצים משלימים S6\u2012S9) לתת פער בין הסירה הפיתול והסירה של 0.8 קק ל/מול, שהוא קרוב מאוד אנרגיה תרמית ב 298.15 K. הדבר מרמז על כך שההמרה בין אלה צריכה להיות מדגם כמעט בחופשיות. הפער בין הכסא לבין מצב המעבר הבין-דתי הוא יותר מעשר פעמים בערך זה, ומצביע על כך שהכיסא צריך להיות נעול בהשוואה. זה מומחש באיור 6, אשר מציג אנרגיה conformer שעבר ממוצע מוערך כאשר כל מיקום אטום הפחמן בקרוב מטוס הטבעת הוא מוקרן על כדור במהלך בשלב הדינמיקה המולקולארית של גז חישוב30,31. בכיסא משמאל, האנרגיה נמוכה כאשר אטומי הפחמן מנעקרו מעל או מתחת למישור הטבעת, אבל הוא מתעלה באופן דרמטי אם הם מתחבאים כדי להתיישר עם מישור הטבעת. בסירה לשעבר, האנרגיה הקונלשעבר הוא נמוך יחסית כאשר הפחמנים הם במישור הטבעת (מדינה הסירה טוויסט), ואת הסירה העקורים יותר מאוד לא באנרגיה גבוהה באופן דרסטי. נופי תצורה אלה ניתן לחקור עם מודלים 3D מודפס ציקלוהקסאן, עם הכיסא conformer שעבר רק להיות מסוגל לרטוט באופן מקומי בעוד הסירה לשעבר יכול בצורה חלקה בלתי מאוחר זוג אחד של אטומי פחמן מנוגדים למשנהו.

איור 6: התנהגות המודל תואמת לחישובים. בכיסא ובסירה מדינות לשעבר, העקירה latitudinal של אטומי הפחמן על מישור הטבעת במהלך החישוב דינמיקה מולקולרית ניתן לוקרן על פני השטח של כדור תוחם. בעוד הטופס כיסא הוא יציב ביותר אנרגטית, הוא נעול והוא יכול רק להמיר את הטופס הפוך על ידי עובר דרך מצב אנרגיה גבוהה מעבר. גם חישובים וגמישות מודל מודפס מצביעים על כך הסירה ומתפתל סירה מופרדים על ידי קרוב 1 kBT ב 298.15 k, המאפשר הזחה כמעט בחינם latitudinal של אטומי פחמן בצורה זו. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
טבלה משלימה S1: נקודת המצב של הערכות אנרגיה חופשית. אנא לחץ כאן כדי להוריד את הטבלה.
קובץ משלים 1. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 2. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 3. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 4. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 5. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 6. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 7. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 8. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
קובץ משלים 9. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.