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O protocolo fornecido abrange uma variedade de opções potenciais para a construção de modelos moleculares interativos. Como exemplo básico e unificador para um conjunto molecular usando essas peças modelo, optamos por montar estruturas interativas de ciclohexano em uma variedade de escalas. A Figura 2 mostra as partes necessárias para esta estrutura: seis átomos C, seis ligações C-C e doze átomos H. Essas impressões específicas foram fabricadas utilizando ambas as impressoras listadas na Tabela de Materiais. A impressora de extrusão dupla mais cara permite a produção de componentes de cores duplas; aqui as estruturas de átomos de hidrogênio de duas cores com a mudança de cor no ponto médio da ligação (Figura 2A). Os hidrogênios monocoloridos na Figura 2B imprimem em cerca de 50\u201260% menos tempo devido à falta de uma estrutura de escudo ooze e à falta de retrações de polímeros na troca entre extrusoras ativas. As estruturas de ciclohexano montadas (Figura 2C) são funcionalmente equivalentes, embora as impressões de extrusor dupla tendem a parecer moderadamente mais refinadas.
Os modelos PLA na Figura 2 têm acabamento razoavelmente agradável que é mais refinado do que os modelos ABS direto da impressora (Figura 3A). O tratamento químico de modelos ABS com acetona dá um acabamento liso e alto de brilho que quase dá à superfície um visual molhado(Figura 3B). Esse acabamento pode ser problemático, especialmente se os modelos ABS não forem bem ressarcidos. Modelos grandes impressos com ABS são propensos a defeitos de separação de camadas. Defeitos de separação da camada acontecem quando a camada anterior esfria antes que a extrusora possa atravessar para estabelecer a próxima camada. É extremamente importante para grandes impressões ABS que o ambiente ao redor do leito de aquecimento da impressora permaneça em uma temperatura uniforme e quente para diminuir a taxa de resfriamento. Se uma impressão com um defeito de camada estiver submersa em acetona, a acetona entrará no modelo e dissolverá a estrutura de suporte interno. Isso irá colapsar o modelo de dentro, como mostrado na Figura 3C.
Uma aparência visualmente distinta é secundária à funcionalidade das estruturas do modelo. Os conectores foram projetados para permitir a rotação livre sobre ligações únicas. Para testar sua utilidade em diferentes sistemas, foram impressos quatro conjuntos diferentes de tamanhos de peças, com o diâmetro do átomo de carbono funcionando a partir de 17,5 mm, 35 mm, 70 mm e 112 mm. As estruturas ciclohexana montadas(Figura 4)foram todas capazes de flexionar, distorcer e adotar conformadores relevantes da mesma forma. O menor desses modelos foi o mais propenso a imprimir falhas, tornando este tamanho potencialmente muito pequeno e não recomendado sem ajustar o tamanho relativo das peças. Um dos principais benefícios para as impressões menores é a velocidade de impressão. Uma matriz de seis dos menores átomos de carbono impressos em cerca de 2 h, em comparação com os 10 h necessários para um único átomo de carbono do maior tamanho. Embora lentos para imprimir, modelos grandes são potencialmente mais eficazes para a comunicação em ambientes de palestras onde seria difícil ver o movimento de uma pequena estrutura à distância.

Figura 4: Os modelos são funcionais em uma variedade de escalas. Para ilustrar como os modelos podem ser impressos para diferentes propósitos, os modelos ciclohexanos foram montados em quatro escalas diferentes e todos mantêm a mesma funcionalidade. Os átomos de carbono dos maiores são maiores que uma bola de softball (112 mm de diâmetro), enquanto o ciclohexano montado do menor poderia caber dentro de uma softball. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
O aspecto dinâmico é um dos principais atributos que separam essas estruturas de outros modelos moleculares imprimíveis. Uma vez que os átomos podem facilmente girar em relação uns aos outros, as estruturas podem ser distorcidas para encaixar nos diferentes conformadores representativos do ciclohexano. A Figura 5 mostra a cadeira, o barco e a estrutura de estado de transição para interconversão entre seus respectivos espaços de configuração. Este ponto de estado de transição tem quatro átomos de carbono rotulados em uma geometria quase planar24,28, a mesma estrutura de estado de transição que se alcança fazendo cálculos B3LYP/6-311+G (2d,p)29. Seguindo o mesmo movimento de frequência imaginária do estado de transição, ligeiramente torcido 2 para cima e 3 para baixo vai encaixar o modelo na paisagem conformista do barco, enquanto ligeiramente torcido 2 para baixo e 3 para cima retornará a estrutura para o conformr da cadeira.

Figura 5: Os conformadores de ciclohexano são totalmente acessíveis. Como os átomos podem girar sobre suas ligações, os modelos podem adotar a cadeira esticamente trancada e formas de barco mais conformaismente livres. O estado de transição entre essas formas envolve quatro átomos de carbono quase coplanares no anel. Levemente torcido 2 para cima com 3 para baixo vai deslizar o modelo para o conformr barco, enquanto torcido 2 para baixo com 3 para cima devolverá o modelo para a cadeira conformr. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
As estimativas estaduais de energia livre de pontos(Tabela Suplementar S1) de cálculos B3LYP/6-311+G (2d,p) de pontos de estado otimizados(Arquivos Suplementares S6\u2012S9) dão uma lacuna entre os conformadores de barco e barco de 0,8 kcal/mol, que está muito próximo da energia térmica a 298,15 K. Isso sugere que a conversão entre estes deve ser amostrada quase livremente. A diferença entre o estado de transição da cadeira e a transição interconversão é mais de dez vezes esse valor, indicando que a cadeira deve ser presa conformamente em comparação. Isso é ilustrado na Figura 6,que mostra a energia média estimada quando cada localização do átomo de carbono relativa ao plano anelar é latitudinalmente projetada em uma esfera ao longo de um cálculo de dinâmica molecular de fase gasosa30,31. Na cadeira conformer à esquerda, a energia é baixa quando os átomos de carbono são deslocados acima ou abaixo do plano anelar, mas aumenta dramaticamente se eles se deslocam para se alinhar com o plano anelar. No conformr do barco, a energia de conformr é relativamente baixa quando os carbonos estão no plano de anel (estado do barco torto), e o mais altamente deslocado conformr barco não está em uma energia drasticamente maior. Essas paisagens de configuração podem ser exploradas com os modelos de ciclohexano impressos em 3D, com o conformr da cadeira apenas sendo capaz de vibrar localmente enquanto o conformer do barco pode ondular suavemente de um par de átomos de carbono opostos para o próximo.

Figura 6: O comportamento do modelo corresponde aos cálculos. Nos estados de cadeira e barco, o deslocamento latitudinal de átomos de carbono sobre o plano anelar ao longo de um cálculo da Dinâmica Molecular pode ser projetado na superfície de uma esfera de aproximação. Embora a forma da cadeira seja mais energeticamente estável, ela é bloqueada e só pode interconversar para a forma invertida passando por um estado de transição de alta energia. Ambos os cálculos e a flexibilidade do modelo impresso indicam que os conformadores de barco e twist-boat são separados por cerca de 1 kBT a 298,15 K, permitindo o deslocamento latitudinal quase livre de átomos de carbono nesta forma. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Tabela Suplementar S1: Estimativas de energia livre de pontos estaduais. Clique aqui para baixar esta tabela.
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