$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Метод (рис. 1) успешно производит нити около 200 мкм в диаметре (рис. 2) и различной длины 10 см по распоряжению. больше нитей могут производиться путем повышения рисования аппарат и средняя накаливания диаметры может варьироваться от 50-300 мкм в перспективе. Волокна, гибкие и надежные, и их модуль упругости сопоставима с массовых PDMS8. В этом протоколе рабочее время между предварительной вулканизации PDMS и рисование нитей удобно достаточно долго, для транспортировки материала (рис. 3).
Гидрофобность, кучность через коронного разряда могут быть проверены через капли контактных углов. Контактный угол анализ осложняется цилиндрическую форму нити накала; капельки могут образовывать симметричный баррель формы или асимметричные оболочки форме14. Для наших нитей, используя 1 мкл капельки воды, эти две формы соответствуют Корона лечение гидрофильные поверхностей и неочищенных гидрофобные PDMS, соответственно (рис. 4).

Рисунок 1: схема метода производства накаливания. Дегазации, cross-linking PDMS нагревается при 65 ° C до тех пор, пока ее вязкость достигает 4000 МПа·с. Он затем охлаждается и переведен в экструдере, которая толкает материал через отверстие вниз обшивается воздуха потока, а затем через трубчатая печь до собирают как нитей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2: гистограмма накаливания шириной от демонстрации метода. Ширина составляет см нити 6 нитей, Общая длина которых было около 80 см. нити были просканированы планшетный сканер и анализируемой пользовательских скриптов Octave15. Врезные: образ представителя расширенного накаливания рядом с правителем. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3: PDMS вязкость против. время. Измерения вязкости (на 5 мин) дегазацию PDMS базы и отверждения агента как функцию от времени, с различных температурных профилей. Постоянное отопление (серые алмазы) — на 65 ° C, демонстрируя быстрый рост в вязкости. В 65 ° C, до удаления до комнатной температуры, когда вязкость достигает 4000 МПа·с, в описанный выше метод черный данных точек. Красный данных точки представляют того же образца вязкости после охлаждения до 25 ° C. Разрыв в данных происходит во время вискозиметра охлаждается до 25 ° C с поток ледяной воды. Голубой окно — время, когда производство накаливания происходит согласно методу. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4: Hydrophobically рисунком накаливания. (A) накаливания был рисунком с попеременного гидрофобность, каждые 2 см, с помощью метода Arduino контролируемых Corona описано выше и визуализированы с 1 мкл капельки воды. (B) капельки принять конформации баррель (справа) в зависимости от накаливания местных гидрофобность14или оболочки (слева). Контактные углы оболочки оцениваются непосредственно, в то время как Вселенский эквивалент контактные углы на ствол капли определяются фитинга аналитического решения8. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Дополнительные рисунок 1: размеры адаптера экструзии с воздуха оболочкой. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Дополнительные рисунок 2: схема для Corona patterner. Коронный разряд устройство подключено к источнику питания ретрансляции. Нить накала загружается на подносе,-проведение проволока придает шагового двигателя через шпиндель (Дополнительные рис. 3). Шаблон загружены на микропроцессор Arduino на нижней левой. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Дополнительная цифра 3: схема частей для нити patterner. (A) лоток с отверстием, где накаливания приостанавливается. (B) шпиндель для непроводящей провода подключения шагового двигателя к лоток через отверстие 0,8 см. (C) снизу вид шпинделя, показаны адаптер вала шагового двигателя. Мы изготовлены все части от лазерного надреза 3,2 мм акрил, который был склеены вместе при необходимости. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Дополнительные рисунок 4: изображение нити patterner. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.