$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Представленный протокол охватывает различные потенциальные варианты интерактивной молекулярной модели строительства. В качестве основного и объединяющего примера для молекулярной сборки с использованием этих частей модели, мы решили собрать интерактивные циклохексанные структуры в различных масштабах. На рисунке 2 показаны части, необходимые для этой структуры: шесть атомов C, шесть связей C-C и двенадцать атомов H. Эти конкретные отпечатки были изготовлены с использованием обоих принтеров, перечисленныхв таблице материалов . Более дорогостоящий двойной экструдерный принтер позволяет производить двойные цветовые компоненты; здесь двухцветные структуры атома водорода с изменением цвета в середине связи(рисунок 2A). Моноцветные водороды в рисунке 2B печати примерно в 50'u201260% меньше времени из-за отсутствия структуры ил щит и отсутствие полимерных впоров при переключении между активными экструдерами. Собранные структуры циклохексана(рисунок 2C)функционально эквивалентны, хотя двойные отпечатки экструдера, как правило, выглядят умеренно более изысканными.
Модели PLA на рисунке 2 имеют достаточно хорошую отделку, которая более изысканна, чем модели ABS прямо с принтера(рисунок 3A). Химическая обработка моделей ABS с ацетоном дает гладкую и высокую глянцевую отделку, которая почти придает поверхности влажный вид(Рисунок 3B). Такая отделка может быть хлопотно, особенно если модели ABS не анналированные хорошо. Большие модели, напечатанные с помощью ABS, подвержены дефектам разделения слоев. Дефекты разделения слоя случаются, когда предыдущий слой охлаждается, прежде чем экструдер может пройти над, чтобы сложить следующий слой. Для больших отпечатков ABS крайне важно, чтобы окружающая среда вокруг нагревательной кровати принтера оставалась при равномерной и теплой температуре, чтобы замедлить скорость охлаждения. Если отпечаток с дефектом слоя погружается в ацетон, ацетон войдет в модель и растворит внутреннюю структуру поддержки. Это приведет к краху модели изнутри, как показано на рисунке 3C.
Визуально отчетливая внешность является вторичной по сравнению с функциональностью структур модели. Разъемы были разработаны таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение отдельных облигаций. Для проверки их полезности в различных системах были напечатаны четыре различных набора размеров детали, диаметр атома углерода - от 17,5 мм, 35 мм, 70 мм и 112 мм. Собранные структуры циклохексана(рисунок 4)были все способны сгибать, искажать, и принять соответствующие конформеры таким же образом. Самая маленькая из этих моделей была наиболее склонна к печати недостатков, что делает этот размер потенциально слишком мал и не рекомендуется без настройки относительного размера частей. Одним из основных преимуществ для небольших отпечатков является скорость печати. Массив из шести самых маленьких атомов углерода, напечатанных примерно в 2 ч, по сравнению с 10 ч, необходимых для одного атома углерода самого большого размера. Хотя печатать медленно, большие модели потенциально более эффективны для общения в настройках лекций, где было бы трудно увидеть движение небольшой структуры на расстоянии.

Рисунок 4: Модели функционируют в различных масштабах. Чтобы проиллюстрировать, как модели могут быть напечатаны для различных целей, модели циклохексана были собраны в четырех различных масштабах и все сохраняют одну и ту же функциональность. Атомы углерода самого большого большле чем софтбол (диаметр 112 мм) пока собранный циклохексан самого малого смог приспосабливать внутри софтбол. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой фигуры.
Динамический аспект является одним из ключевых атрибутов, отделяющей эти структуры от других печатных молекулярных моделей. В виду того что атомы могут легко повернуть относительно друг к другу, структуры можно исказить для того чтобы щелкнуть в по-разному репрезенторы cyclohexane. На рисунке 5 показаны стул, лодка и переходная государственная структура для интерконверсии между соответствующими пространствами конфигурации. Эта точка состояния перехода имеет четыре помеченных атомов углерода в почти планар геометрии24,28, тот же переход государственной структуры, что один достигает делать B3LYP/6-311'G (2d,p) расчеты29. После того же состояния перехода мнимого движения частоты, слегка скручивания 2 вверх и 3 вниз будет оснастки модели в лодку конформер пейзаж, в то время как слегка скручивания 2 вниз и 3 вверх вернет структуру на стул конформер.

Рисунок 5: Конформеры циклохексана полностью доступны. По мере того как атомы могут повернуть о их скреплениях, модели могут принять sterically locked стул и больше конформно свободных форм шлюпки. Переходное состояние между этими формами включает в себя четыре почти копланарных атомов углерода в кольце. Слегка скручивание 2 с 3 вниз будет скольжения модели на лодке конформер, в то время как скручивание 2 вниз с 3 вверх вернет модель на стул конформер. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой фигуры.
Состояние точки свободной оценки энергии (Дополнительная таблица S1) от B3LYP/6-311'G (2d,p) расчеты оптимизированных государственных точек (Дополнительные файлы S6'u2012S9) дают разрыв между твист-лодки и лодки конформеры 0,8 ккал / мол, который очень близок к тепловой энергии на 298,15 K. Это говорит о том, что преобразование между ними должно образец почти свободно. Разрыв между конформером стула и состоянием перехода interconversion больше чем 10 времен это значение, показывая что стул должен конформно быть зафиксирован в сравнении. Это иллюстрируется на рисунке 6, который показывает расчет средней энергии конформера, когда каждый атом углерода расположение относительно кольцевой плоскости latitudinally проецируется на сферу в течение газовой фазы молекулярной динамики расчета30,31. В конформере стула слева, энергия низка, когда атомы углерода смещены выше или ниже плоскости кольца, но он резко нарастает, если они вытесняют, чтобы выровнять с кольцевым плоскостью. В конформисте лодки энергия конформера относительно низка, когда углероды находятся в кольцевой плоскости (состояние твист-лодки), и более сильно смещенный конформер лодки не на резко более высокую энергию. Эти ландшафты конфигурации могут быть изучены с 3D печатных моделей циклохексана, с председателем конформер только в состоянии локально вибрировать в то время как лодка конформист может плавно волнистые от одной пары противоположных атомов углерода к следующему.

Рисунок 6: Модель поведения соответствует расчетам. В состояниях конформера стула и лодки латитудинальное смещение атомов углерода о плоскости кольца в ходе расчета молекулярной динамики может быть проецировано на поверхность замкнутой сферы. Пока форма стула самая напористо стабилизирована, она locked и может только interconvert к inverted форме путем проходить через состояние перехода высокой энергии. Как расчеты, так и гибкость печатной модели указывают на то, что конформеры лодки и твист-лодки разделены почти 1 кБТT при 298,15 К, что позволяет почти бесплатное широтное смещение атомов углерода в этой форме. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой фигуры.
Дополнительная таблица S1: Состояние точки свободной оценки энергии. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
Дополнительный файл 1. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 3. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 4. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 5. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 6. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 7. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 8. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный файл 9. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.