$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Polydimethylsiloxaan (PDMS) siliconen is een algemeen gebruikte materiaal met vele productie- en onderzoek toepassingen. Het is warmte- en waterbestendig, elektrisch isolerend, hydrofobe, gas permeabele, voedsel-veilig, biocompatibel en flexibel met een bijna ideale Poisson-verhouding. Bovendien kan het gemakkelijk dienen als gastheer voor de verschillende functionele moleculen, hetzij vóór of na het uitharden van1,2toegevoegd. Het oppervlak is gemakkelijk aanpasbaar door UVO, zuurstof plasma of Corona kwijting om te schakelen van de hydrophobicity en veroorzaken op korte termijn zelf wrijvingscoëfficiënt3,4,5. In het bijzonder, heeft het ook gebruikt in microfluidics6.
Door samensmelting van filamenten van PDMS zijn vooral handig bij het opstellen van hoge oppervlakte-gebied siliconen weeft, siliconen vezel sensoren7en materialen van de siliconen gebaseerde additive manufacturing (3D printen). In onze laboratoria gebruiken we hydrophobically patroon door samensmelting van filamenten van PDMS als een platform om te studeren vouwen. Het team onderzoekt de conformationele statistieken van de gloeidraad in een waterige omgeving via een akoestische excitatie van de athermal en imaging systeem eerder gemeld8.
Vorming van hoge aspect-ratio door samensmelting van filamenten van PDMS via traditionele vorm-casting is uitdagend. Door samensmelting van filamenten hebben grote oppervlakte gebied-te-volume verhoudingen, die vrijkomen uit de mallen9compliceert. Onderzoekers hebben succes PDMS bescherming met vervoerder polymeren voor continue electrospinning in nanoschaal filamenten10,11,12, hoewel de resulterende filamenten niet puur PDMS.
De overheersende fabricagemethode te produceren uit andere materialen door samensmelting van filamenten situering omvat tekening uit een viskeuze vloeistof uit een reservoir door een porie. De viskeuze vloeistof is gewoonlijk een thermoplast of glas dat vloeistof bij hoge temperaturen in het reservoir en koelt in een (vaak amorf) solide gloeidraad is zoals het is getrokken uit via een schoorsteen. Dit proces wordt soms genoemd smelt spinnen, en het is onverenigbaar met de PDMS omdat PDMS doet geen lange-afstands vloeibaarheid bij smelten vertonen. Blok co polymeren van siliconen en alpha-methyl styreen is gebleken om te produceren door samensmelting van filamenten via smelten spinnen, maar nogmaals, de resulterende filamenten zijn niet puur PDMS13.
De methode die we hier schetsen is verwant aan het smelten-spinnen, behalve de relatieve temperatuur van het reservoir en de schoorsteen zijn overgestapt. De PDMS is vloeistof in een reservoir kamer temperatuur, als het nog niet voltooid dwarsbinding. De viscositeit van het PDMS varieert als de silicone olie crosslinks met een uithardende agent, een proces dat kan thermisch versneld kunnen worden. Vóór het plaatsen van het in het reservoir, verwarmen we de uithardende PDMS totdat een geschikt voor lange zwaartekracht-DRIP's, dan genezen het druppelen post via een buis van de hete oven in de schoorsteen viscositeit wordt bereikt. De benadering is enigszins vergelijkbaar met "droog-spinnen", in welke polymeren worden opgelost in vluchtige oplosmiddelen die tijdens loting verdampen.
De enige gerapporteerde methode van de productie van lange filamenten van pure PDMS is om onze kennis, onze vorige publicatie8 . De methode leidt hier is een aanzienlijke verbetering van de oorspronkelijke aanpak, met de bedoeling van het minimaliseren van de kunst van het proces. Vooral, door het meten van de viscositeit gedurende de vooraf uithardende fase en timing Cooling-down periodes, kunnen we verslag van een experimenteel toegankelijk venster van spinnability van de gloeidraad. Ook introduceren we een middel herhaalbaar, gelokaliseerde oppervlakte wijzigingen op de gloeidraad via een Arduino-gecontroleerde corona systeem, patronen te produceren waardoor longitudinale hydrofobe patronen langs de gloeidraad.