Рисунок 3B показывает изображения слоев гидрогели полимеризуется, используя изготовление set-up. Рисунок 3B (i) показывает сфабрикованные 400 мкм толщиной базовый слой с отверстие 600 мкм. Рисунок 3B (ii) показывает еще двух слоев, которые были поверх базового слоя; периметру высотой 500 мкм и Талль ось 800 мкм в середине. Общее производство время для этих трех слоев был менее 3 минут, принимая во внимание 4 секунды для каждого слоя и время, необходимое для регулировки высоты нижней подложке и выравнивание фотошаблонов воздействия. Предыдущие работы, выполненные на же изготовление set-up демонстрирует, что различные конструкции могут быть изготовлены с резолюциями аж 100 мкм.
Гидрогель компоненты могут также быть легко легированного наночастиц оксида железа. Время экспозиции были оптимизированы для обеспечения тонкими слоями (200 мкм) из PEGDA форполимеры, легированного оксида железа, что наночастицы могут быть полностью полимеризуется. Рисунок 5A показывает фотошаблонов, используемый для определения формы сегмента оксида железа, чтобы быть полимеризуется. ООН легированных PEGDA форполимера может быть полностью полимеризуется в течение 4 секунд УФ облучения. Однако когда легированных форполимера оксида железа был разоблачен на 4 секунды для УФ, результирующая гидрогеля был не полимеризуется полностью, как можно увидеть в рисунке 5 c. Сегмент генерируется был тоньше (по сравнению с полностью сшитого сегмент, показано на рисунке 5B), и края были неравномерно с нарушенной верности по сравнению с формы, определяется photomask. Воздействие УФ лучей 10 секунд был обязан полностью крест ссылку сегмента окиси железа и Рисунок 5B показывает сегмент оксида железа, который был создан; сегмент полимеризованной оксида железа является полной толщины (200 мкм) с прямыми краями, и тесно верности форма поддерживается по сравнению с фотошаблонов (Рисунок 5A). И наоборот, за облучением (> 15 секунд) УФ света генерируется оксида железа сегментов, которые были более полимеризуется. Рисунок 5 d показывает более полимеризуется сегмент, который имеет плохой форме верности и больше чем форма определяется photomask.
Рисунок 6A показывает полное устройство после запечатывания с надлежащего выравнивания, используя фотошаблонов с меток выравнивания. Передач внутри устройства находится полностью в пределах центрального пустоту устройства и таким образом реагирует на магнитные срабатывания. Рисунок 6B показывает устройство с разрегулированные уплотнение слоя. Рисунок 6 c показывает нижних слоев гидрогеля и снаряжение, сам раскрыты с черным контуры и Рисунок 6 d показывает разрегулированные уплотнение слоя верхней гидрогеля, освещены в белых контуров. Как видно из рис. 6 d, части передач, которые попадают в регионах, где полимеризации будет проходить во время уплотнения (показано красной заливки) результатов в части передач привязан к основную часть гидрогелевого материала. Это предотвращает перемещение во время включения передач.
На рисунке 7 показана функциональная одного передач устройство, которое было изготовлено (общее время изготовление ~ 15 минут). Общая толщина устройства составляет 2 мм и длинной измерения устройства — 13 мм. Верхние и нижние слои устройство толщиной 400 мкм и передач имеет высотой 1 мм. Эта конструкция позволяет для 100 мкм Распродажа на верхней и нижней поверхности передач для движения. Верхний слой большинство устройства имеет отверстие 600 мкм и ось для передач 400 мкм в диаметре. Рисунок 5B показывает изображения устройства при его срабатывании с магнитом, таким образом, что механизм выполняет полный поворот, как можно наблюдать от изменений в положение сегмента оксида железа от (i) по (vi).

Рисунок 1 . Изготовление установка для на основе гидрогеля микромашин. A) схема стадии изготовления. Эта схема показывает различные компоненты изготовления set-up включая PDMS палаты, в котором гидрогели формируются в области изготовления, вакуум включен этап, который держит вниз PDMS камеры, а также придает гибкой мембраны Микрометр головка для контроля высоты и топ субстрат, состоящий из coverslip стекла, которая не лечить или покрытые PDMS. B) схема вид сверху на этапе изготовления (без PDMS камеры). Затем источник УФ света располагается таким образом, что инцидент угол света перпендикулярно горизонтальной плоскости на стадии изготовления (не показано на рисунке). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 . Схематическое устройство на основе гидрогеля сингл передач и фотошаблонов, используемые для каждого слоя. A) схема из топ - и косой вид типичного на основе гидрогеля устройство, которое может быть изготовлена с использованием этой стратегии. Это устройство состоит из одного передач, содержащий железо легированных сегмент, который позволяет для магнитного контроля. B) схема отдельных слоев и компонентов внутри устройства. Этот сингл зубчатые устройство состоит из верхней уплотнение слоя (i), поддержка структур, таких как пост железо легированных снаряжения и стены из устройства (ii), а также нижний слой (iii). C) Photomask конструкции, используемые для изготовления устройства сингл зубчатые. Фотошаблонов являются разработанные темного поля; желаемых функций остается прозрачной пока темный фон. Эта панель показывает photomask конструкции соответствует верхней уплотнения слоя (i), и вспомогательных структур (ii) и нижний слой (iii). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 . Слой за слоем фотолитографии на основе гидрогеля микромашин. A) схема поэтапного процесса для изготовления устройств в области изготовления камеры PDMS. 1: небольшой объем форполимера PEGDA накапаны на coverslip стекла, приклеенная к гибкой мембраны PDMS палаты (внизу субстрата). Кусок необработанных стекла coverslip используется в качестве верхней субстрата и фотошаблонов находится на вершине этой верхней субстрата. Высота нижней подложке доводится до желаемой высоты (Z1) с помощью микрометра голову. Гидрогель форполимера затем подвергается воздействию УФ света через photomask. Топ субстрата может затем снять PDMS камеры и гидрогелевые, которые по-прежнему придерживаться верхней субстрата (вставка). Затем этот уровень зарезервирован для последующего использования. 2: шаг 1 повторяется, но Топ субстрат теперь заменены PDMS-покрытием стекла. Полимеризованная гидрогеля останется приклеенная к нижней подложке. 3: высота нижней подложке опустил (Z2> Z1) и более форполимера могут быть добавлены в область изготовления. Используется вторая photomask и форполимера подвергается воздействию УФ света еще раз. 4: 3 шаг может быть повторен (Z3 > Z2) до тех пор, пока создаются структуры требуемой поддержки. (i) после завершения структур поддержки, топ субстрата могут быть удалены для получения доступа к изготовлению области для внедрения любых преформированных гидрогеля компонентов (например, железо легированных передач). (ii) после преформированных компоненты были помещены и надлежащим образом выровнены, гидрогелевого слоя из шага 1 можно поверх сфабрикованные структуры и соответствие. 5: все слои затем подвергаются воздействию УФ-излучения через фотошаблонов, что тюлени края устройства. (i) этапа запечатывания уплотнения все устройство в то время как внутренние компоненты защищены от дальнейшего воздействия УФ. (ii запечатанных устройство может быть снят с отсека для изготовления, как оно преференциально будет придерживаться верхней субстрата. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 . Шаги для наночастиц оксида железа допинг компонентов гидрогеля. (i) УФ света предоставляется через фотошаблонов, определение оксида железа легированных сегмента в рамках гидрогеля передач. (ii) тонкие слои (200 мкм) оксида железа легированных гидрогеля полимеризуется каждый раз и накладываются на друг друга. (iii) слой тонких слоев создает сегмент с общей высотой 1 мм. Этот сегмент остается в слое изготовления. (iv) ООН легированных форполимера затем на хранение в области изготовления и фотошаблонов, определяет полную форму шестерни затем используется во время сшивки. Это позволяет формирование полной передач с оксида железа легированных сегмента. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 . Фотополимеризации компонентов оксида железа легированных гидрогеля. A) Photomask передач сегмента для легированного наночастиц оксида железа. B) оксида железа легированных гидрогеля, которая была оптимально полимеризуется (10 s воздействия). C) оксида железа легированных гидрогеля, которая была под полимеризуется (4 s воздействия). D) оксида железа легированных гидрогеля, который был чрезмерно полимеризуется (20 s воздействия). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6 . Выравнивание гидрогелевого слоя во время уплотнительные устройства. A) изображения показаны правильное выравнивание слоев гидрогеля с-перемещение снаряжение это полностью внутри вакуум устройства. B) изображения показаны устройства с разрегулированные гидрогеля слоями (B, C и D являются образы из того же устройства, но с различными слоями выделены). C) же образ как и (B), но с черной контуры выяснения нижней слои, которые правильно выровнены. Передач правильно помещен в нижних слоев. D) же образ как и (B), но с белыми контурами, показаны разрегулированные верхний слой гидрогеля. Механизм был частично полимеризуется в ходе этапа запечатывания и части передач (красная заливка) была привязана к сыпучий материал устройства. Это делает устройство нефункциональные. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7 . Приведение в действие одного зубчатые micromachine на основе гидрогеля. A) изображения показаны сфабрикованные устройства. B) изображения показаны различные ориентации снасти после срабатывания. (i) от ее первоначальной ориентации (0°) механизм поворота, (ii) 60°, (iii) 120°, (iv) 180°, (v) 240° и 300°. Линейки шкалы составляет 1 мм пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8 . Универсальная изготовление различных конструкций на основе гидрогеля микромашин. A) простой ворота клапан, который управляет выпуска препаратов из одного резервуара. Линейное движение компонента оксида железа легированных гидрогеля ворота диффузии гипотетический наркотиков через вне и розетки. B условным линейной коллектор, который контролирует выпуска препаратов из нескольких резервуаров. Каждый резервуар содержит гипотетических наркотиков и движение ворот оксида железа легированных компонент движения наркотиков из этих водохранилищ через окно гидрогеля, который позволяет для распространения этих препаратов, для наружного применения. C) A простой ротор, который может активироваться вращаться вокруг оси. D изысканный дизайн, основанный на диске, Женева. Приводом с ПИН возможность привлечь больше приводные шестерни и производить прерывистого движения; полное вращение привод вращает приводные шестерни на 60°. Все бары масштаба являются 1 мм. От подбородка, ю. S. et al. добавка для производства на основе гидрогеля материалов для следующего поколения имплантируемых медицинских устройств. Робототехника науки. 2 (2), (2017). Перепечатано с разрешения AAAS17. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.