Ткань леса 1 ,композитныематериалы 2 ,оптическиекоммуникации 3, и проводящих гибридныхматериалов 4 являются областями исследований с использованием специализированных полимерных волокон. Обычные методы изготовления волокон включают экструзию расплава, спиннинг, рисование, литье и электроспиннинг. Большинство полимерных волокон, производимых этими методами, демонстрируют круглые поперечные сечения, порожденные поверхностным натяжением между полимером и воздухом во время изготовления. Тем не менее, волокна с некрутыми поперечными сечениями могут повыситьмеханические свойства композитных материалов 5,6,увеличить соотношение площади поверхности к объему, контролировать смачиваниеили wicking 7, и быть использованы в качестве волновыхгидов 8 или поляризаторов 9.
Производство специализированных полимерных волокон микрофлюидными системами, использующими один поток (поток оболочки) для окружения и формирования другого потока (основного потока), является привлекательным из-за мягких условий и способности к непрерывному производству высокоразвеченных волокон. Первоначальные эксперименты производили круглые волокна с размерами, зависящими от относительных темпов потока преполимера и оболочкижидкостей 10-12. Открытие того, что канавки в верхней и нижней части микрофлюидного канала может отвлечь оболочку для получения заранее определеннойформы для основного потока 13,14 привело к технологии для генерации болеесложных форм волокна 10-12,15-17.
NRL следователи продемонстрировали следующие критические техническиеособенности 13-21:
- Различные функции формирования могут быть использованы для на direct оболочки жидкости для формирования основного потока: канавки или хребты могут быть настроены как полосы, шевроны, или елочка.
- Набор инструментов этих функций можно сопоставить с желаемым результатом потока.
- Микроканалы могут быть созданы с использованием литографии, литья, фрезерования или методов печати. Субстратные материалы не должны растворяться или разрушаться в преполимерных или оболочках, а для фотоинициализированных полимеризаций внешние слои должны быть прозрачными для ультрафиолетового света.
- Форма, созданная одним набором функций формирования, может быть изменена путем изменения тарифов потока через канал. Мультифизика COMSOL, моделирование потока жидкости в микроканале, способно предсказать полученные формы жидкости и волокна.
- Соответствие вязкости и фазы (гидрофильности) оболочки и основных жидкостей имеет решающее значение, чтобы избежать нестабильности типа пряжки, возникающие из-за изменения деформации стрижки через интерфейс жидкости. Если есть большая вязкость или фазовое несоответствие вязкое раскряжевки может произойти, возможно, деформации окончательной формы волокна или даже засорения микроканал.
- Волокна могут образовыться путем литья или полимеризации, но полимеризация обеспечивает больше контроля над формой.
- Полимеризация (затвердевание основной жидкости) должна происходить до выхода из микроканал. Однако более медленная полимеризация в канале может привести к увеличению вязкости, влияя на форму волокна или даже засорение канала. Необходимо тщательно контролировать время и место проведения мероприятий по полимеризации.
- Из-за их быстрой реакции кинетики, фото-индуцированной свободных радикальных полимеризации, особенно на основе тиола нажмите химии, особенно хорошо подходят для производства волокон.
- Относительные темпы потока могут быть изменены во время изготовления для создания неуниформных диаметров волокон.
- Несколько групп формирующих функций могут быть интегрированы в единый канал по следующим причинам:
- Отделить функции формирования и размера
- Создание многослойных или полых волокон
- Производство нескольких волокон из одного микрофлюидного канала
- Кристаллические мезогены, включенные в полимер в очень низких концентрациях, обладают бирифрингом при поляризованном свете, что позволяет предположить, что молекулы полимера могут быть выровнены вдоль оси волокон.
- Клетки могут быть включены в биосовместимые преполимеры гидрогеля и выжить процесс изготовления с высокойжизнеспособностью 22.
При изготовлении полимерных волокон с использованием гидродинамической фокусировки потоком оболочки для формирования преполимерного потока выбор полимерных материалов является практическим первым шагом. Соответствующие полимеры, соответствующие химические установки и оболочки жидкости должны быть определены в рамках следующих руководящих принципов:
- Полимерные и оболочки жидкости являются неодобовежительными и имеют аналогичную вязкость. Например, аквиозный раствор мономера может использовать воду в качестве жизнеспособной оболочки жидкости, но не может использовать шестиугольный в качестве оболочки жидкости.
- Механизм полимеризации должен иметь достаточно быструю кинетическую скорость, чтобы укрепить основную жидкость после формирования и непосредственно перед выходом волокна из канала.
После того, как материалы были выбраны, микроканал для создания желаемой формы волокна и размера должны быть разработаны. Для определения необходимых функций формирования (полосы, елочка, шевроны), вычислительное программное обеспечение динамики жидкости могут быть использованы для прогнозирования моделей потока жидкости. Формирующие особенности транспортируют оболочку жидкости вокруг основной жидкости. Как правило, полосы перемещают оболочку жидкости по верхней и нижней части канала с одной стороны на другую, в то время как елочка и шевроны перемещают жидкость от сторон к верхней и / или нижней части канала, а затем обратно к центру канала непосредственно под точкой структуры. Количество повторяющихся канавок в верхней и нижней части канала влияет на степень, в которой оболочка жидкости направлена. Соотношение скорость потока основной и оболочки жидкости также посредником эффект. Моделирование с использованием программного обеспечения COMSOL Multiphysics доказало свою надежность в оценке взаимодействий формирующих функций и соотношения скорости потока для прогнозирования поперечной формы. Эти моделирования также дают полезную информацию о распространении растворов между ядром и оболочкой с размером канала, вязкостью и предлагаемыми темпами потока.
При желании сложной формы, например, "двойной якорь", описанный в Boyd et al. 23, полезно разделить функции формирования и размера. Сложная форма может быть создана с одним набором функций, а затем стратегически размещены одной канавки структуры, размещенные на входе второй оболочки поток может быть использован для уменьшения поперечной области полимеризируемого потока без существенного изменения его формы.
Другой пример сложной конструкции микроканал может генерировать многослойные волокна. В этой конструкции вводятся последовательные наборы формирующих функций и дополнительных облицовочных жидкостей. Эти концентрические потоки могут быть затвердевали в твердые волокна облицовки ядра или полые трубки. Пример этого устройства будет представлен ниже.
После того, как дизайн микрофлюидного устройства был выбран, процесс изготовления микроканал может начаться. Инструменты изготовления, которые могут быть использованы включают мягкую литографию, чпучение, горячее тиснение и 3D-печать. Независимо от используемых инструментов, важно понимать, что функции, случайно введенные в стену микрофлюидного канала, также будут направлять поток оболочки и могут привести к весьма воспроизводимым отклонениям в поперечной форме всех волокон, сделанных с помощью этого устройства. Материалы микроканального субстрата также должны быть тщательно отобраны для физической надежности, химически инертной и устойчивой к УФ-повреждениям. Например, поликиметилсилоксан (PDMS) может быть легко отлит, обеспечивает прокладку, как уплотнения, и уф-прозрачный; PDMS полезен для прозрачной верхней части канала, но не для сторон и нижней части канала, которые нуждаются в большей жесткости.
В конечном счете, путем введения правильно выбранного ядра и оболочки жидкости на скорость потока предсказал моделирования динамики жидкости, формирование функции будут генерировать соответствующий профиль жидкости и вниз по течению УФ-лечения лампы будет затвердевать разработанные полимерные волокна. Непрерывная экструзия полимеризованных волокон из канала может обеспечить воспроизводимые волокна длиной, ограниченные только объемом резервуаров жидкости.