Figura 3B mostra imagens das camadas de hidrogel polimerizado usando a instalação de fabricação. Figura 3B (i) mostra uma fabricada 400 µm espessa camada de base com uma abertura de 600 µm. Figura 3B (ii) mostra mais duas camadas que foram empilhadas em cima de camada de base; um perímetro de altura de 500 µm e um eixo de 800 µm alto no meio. O tempo de fabricação total para essas três camadas tinha menos de 3 minutos, levando em conta 4 segundos de exposição para cada camada e o tempo necessário para ajustar a altura do substrato inferior e alinhamento de máscaras. Trabalhos anteriores realizados na mesma afinação fabricação demonstra que uma variedade de projetos pode ser fabricada com resoluções tão altamente quanto 100 µm.
Os componentes de hidrogel podem também ser facilmente dopados com nanopartículas de óxido de ferro. Os tempos de exposição foram otimizados para garantir camadas finas (200 µm) de pré-polímeros PEGDA dopados com óxido de ferro, nanopartículas podem ser totalmente polimerizadas. Figura 5A mostra a Fotomáscara usada para definir a forma do segmento de óxido de ferro, para ser polimerizado. O pré-polímero PEGDA un-dopado pode ser polimerizado totalmente dentro de 4 segundos de exposição aos raios UV. No entanto, quando o pré-polímero dopados de óxido de ferro foi exposto durante 4 segundos para UV, o hidrogel resultante não era totalmente polimerizado, como pode ser visto na Figura 5. O segmento gerado era mais fino (em comparação com um segmento totalmente reticulado mostrado na Figura 5B), e as bordas eram irregulares com fidelidade comprometida em comparação com a forma definida pela Fotomáscara. Exposição de 10 segundos foi necessária para totalmente Cruz link do segmento de óxido de ferro e a Figura 5B mostra o segmento de óxido de ferro que foi gerado; o segmento de óxido de ferro polimerizado é de toda a sua espessura (200 µm) com bordas retas e fidelidade de forma intimamente é mantida em comparação com a Fotomáscara (Figura 5A). Por outro lado, ao longo da exposição (> 15 segundos) à luz UV gerados segmentos de óxido de ferro que eram mais polimerizados. A Figura 5 mostra um over polimerizado segmento que tem fidelidade de forma pobre e é maior do que a forma definida pela Fotomáscara.
Figura 6A mostra um dispositivo completo após a selagem com alinhamento adequado, utilizando máscaras com marcas de alinhamento. O equipamento dentro do dispositivo é inteiramente dentro do vazio central do dispositivo e, portanto, é sensível ao acionamento magnético. A figura 6B mostra um dispositivo com uma camada de selagem desalinhado. A Figura 6 mostra as camadas de fundo de hidrogel e a engrenagem se elucidados com contornos pretos e a Figura 6 mostra a selagem desalinhada da camada superior de hidrogel elucidada em contornos brancos. Como pode ser visto da Figura 6, porções da engrenagem que se inserem em regiões onde a polimerização terá lugar durante a selagem (mostrado em vermelho preenchimento) resulta em porções da engrenagem estar ancorado para a maior parte do material de hidrogel. Isso impede que a engrenagem de movimentação durante a atuação.
A Figura 7 mostra um dispositivo de engrenagem simples funcional que foi fabricado (total de tempo de fabricação ~ 15 minutos). A espessura total do dispositivo é de 2 mm e a maior dimensão do dispositivo é de 13 mm. As camadas superior e inferior do dispositivo é de 400 µm de espessura e o equipamento tem uma altura de 1 mm. Este projeto permite um afastamento de 100 µm na superfície superior e inferior da engrenagem para permitir o movimento. A camada mais superior do dispositivo tem uma abertura de 600 µm e o eixo para a engrenagem é 400 µm de diâmetro. Figura 5B mostra imagens do dispositivo quando ele é accionado com um ímã tal que o equipamento executa uma rotação completa, como pode ser observado a partir da mudança na posição do segmento de óxido de ferro de (i) através de (vi).

Figura 1 . Fabricação set-up para baseados em hidrogel micromachines. A) diagrama esquemático da etapa de fabricação. Este esquema mostra os vários componentes da afinação de fabricação, incluindo a câmara PDMS em que o hidrogel é formadas dentro da área de fabricação, uma fase de vácuo-habilitado que prende a câmara de PDMS, bem como atribui a membrana flexível para uma cabeça de micrômetro para controle de altura e substrato superior consistindo de uma lamela de vidro que é tratada ou revestida com PDMS. B) diagrama esquemático da vista superior da fase de fabricação (sem câmara PDMS). Em seguida, a fonte de luz UV é posicionada tal que o ângulo incidente da luz é perpendicular ao plano horizontal da fase de fabricação (não mostrado na figura). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 2 . Esquemático do dispositivo de hidrogel-based single-engrenagem e máscaras usadas para cada camada. A) diagrama esquemático da e oblíquo-vista superior de um dispositivo baseado em hidrogel típico que pode ser fabricado usando esta estratégia. Este dispositivo consiste em um único equipamento que contém um segmento dopado com ferro, que permite o controle magnético. B) esquema de camadas individuais e componentes dentro do dispositivo. Este dispositivo único-engrenagem consiste de um top de vedação camada (i), estruturas de apoio como o post para a engrenagem dopado com ferro e as paredes do dispositivo (ii) bem como a camada de fundo (iii). C) Fotomáscara projetos usados para fabricar o dispositivo single-engrenagem. As máscaras são projetado escuro de campo; características desejadas são deixadas transparentes, enquanto o fundo é escuro. Este painel mostra os desenhos de Fotomáscara correspondente ao topo da selagem camada (i), estruturas de apoio (ii) e camada de fundo (iii). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3 . Fotolitografia camada por camada de hidrogel-baseado micromachines. A) diagrama esquemático do processo passo a passo para a fabricação de dispositivo na área de fabricação da câmara PDMS. 1: um pequeno volume de pré-polímero PEGDA é pipetado no sentido do lamela de vidro ligado à membrana flexível da câmara PDMS (substrato de fundo). Um pedaço da lamela de vidro não tratada é usado como a carcaça superior e uma Fotomáscara é colocada em cima deste substrato superior. A altura do substrato inferior é trazida para a altura desejada (Z1) usando a cabeça de micrômetro. O pré-polímero de hidrogel é então exposto à luz através da Fotomáscara UV. O substrato superior então pode ser levantado fora da câmara PDMS e o hidrogel permanece aderido ao substrato superior (inserir). Esta camada então é reservada para uso posterior. 2: passo 1 é repetido, mas o substrato superior é substituído agora com vidro revestido PDMS. O hidrogel polimerizado permanecerá aderida ao substrato de fundo. 3: a altura do substrato inferior é diminuída (Z2> Z1) e o pré-polímero mais pode ser adicionado à área de fabricação. Uma segunda Fotomáscara é usada e o pré-polímero é exposto à luz UV, mais uma vez. 4: passo 3 pode ser repetido (Z3 > Z2) até as estruturas de apoio desejado são criadas. (i) uma vez que as estruturas de suporte são concluídas, o substrato superior pode ser removido para permitir o acesso à área de fabricação para a introdução de quaisquer componentes de hidrogel pré-formadas (por exemplo, engrenagem dopado com ferro). (ii) uma vez que os componentes pré-formados foram colocados e devidamente alinhados, a camada de hidrogel da etapa 1 pode ser colocada no topo da estrutura fabricada e alinhada. 5: todas as camadas são, em seguida, expostas à luz através de uma Fotomáscara que sela as bordas do aparelho UV. (i) a etapa de selagem lacra o dispositivo inteiro enquanto os componentes internos são protegidos contra a exposição UV. (ii) o dispositivo selado então pode ser levantado a câmara de fabricação como é preferencialmente iria aderir ao substrato superior. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4 . Etapas de nanopartículas de óxido de ferro doping de hidrogel componentes. (i) luz UV é exposto por meio de uma Fotomáscara definindo o segmento dopado com óxido de ferro dentro da engrenagem de hidrogel. (ii) fina (200 µm) camadas de hidrogel dopado com óxido de ferro é polimerizado cada vez e empilhados uns sobre os outros. (iii) a camada de camadas finas cria um segmento com altura total de 1 mm. Este segmento é deixado na camada de fabricação. (iv) não-dopado pré-polímero é então depositado na área de fabricação e uma Fotomáscara que define a forma completa da engrenagem é usada durante o cross-linking. Isto permite a formação da engrenagem completa com um segmento dopado com óxido de ferro. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5 . Fotopolimerização de componentes de hidrogel dopado com óxido de ferro. A) Fotomáscara de segmento de engrenagem para ser dopado com nanopartículas de óxido de ferro. B) óxido de ferro dopado com hidrogel que foi otimamente polimerizado (exposição de 10 s). C) óxido de ferro dopado com hidrogel que tenha sido sob-polimerizado (4 s exposição). D) óxido de ferro dopado com hidrogel que tem sido excessivamente polimerizado (exposição de 20 s). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6 . Alinhamento de hidrogel camadas durante a selagem do dispositivo de. A) imagem mostrando o alinhamento correcto das camadas de hidrogel com livre movimentação da engrenagem é inteiramente dentro do vazio do dispositivo. B) dispositivo de imagem apresentando com camadas de hidrogel desalinhados (B, C e D são imagens do mesmo dispositivo mas com diferentes camadas destacadas). C) mesma imagem como em (B) mas com contornos pretos elucidar inferior camadas que estão corretamente alinhados. O equipamento é colocado corretamente dentro das camadas de fundo. D) mesma imagem como em (B) mas com contornos brancos, mostrando a camada superior desalinhada de hidrogel. O equipamento tem sido parcialmente polimerizado durante a etapa de selagem e porções da engrenagem (preenchimento vermelho) esteve ancorado ao material em massa do dispositivo. Isso torna o dispositivo não-funcional. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7 . Atuação de uma único-engrenagem baseado em hidrogel micromáquina. A) imagem mostrando o dispositivo fabricado. B) imagens mostrando as diferentes orientações da engrenagem sobre atuação. (i) da sua orientação inicial (0°), o equipamento é girado pela (ii) 60°, (iii) 120°, (iv) 180°, (v) 240° e 300°. Barra de escala é de 1 mm clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 8 . Fabricação versátil de vários projetos para baseados em hidrogel micromachines. A) uma simples válvula que controla a liberação de drogas de um único reservatório. O movimento linear do componente hidrogel dopado com óxido de ferro portões a difusão de uma droga hipotética para fora através de e tomada. B) um colector linear fechado que controla a liberação de drogas de vários reservatórios. Cada reservatório contém drogas hipotéticas e o movimento dos portões componente dopado com óxido de ferro, o movimento de drogas fora destes reservatórios através de uma janela de hidrogel que permite a difusão destas drogas para fora para o exterior. C) um simples rotor que pode ser accionado para girar sobre um eixo. D) um design sofisticado, com base na unidade de Genebra. Uma engrenagem motriz com um pino é capaz de exercer uma maior engrenagem conduzida e produzir movimento intermitente; uma rotação completa da engrenagem motriz gira a engrenagem conduzida por 60°. Todas as barras da escala são 1 mm. Do queixo, S. Y. et al. Additive fabricação de materiais à base de hidrogel para a próxima geração de dispositivos médicos implantáveis activos. Ciência robótica. 2 (2), (2017). Reproduzido com permissão da AAAS17. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.