$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Sağlanan protokol interaktif moleküler model yapımı için çeşitli potansiyel seçenekleri kapsamaktadır. Bu model parçaları kullanarak moleküler montaj için temel ve birleştirici bir örnek olarak, çeşitli ölçeklerde interaktif sikloheksane yapıları monte etmeyi seçtik. Şekil 2 bu yapı için gerekli parçaları gösterir: altı C atomu, altı C-C bağı ve on iki H atomu. Bu özel baskılar, Malzeme Tablosu'ndalistelenen her iki yazıcı kullanılarak işlenmiştir. Daha pahalı çift ekstrüder yazıcı çift renkli bileşenlerin üretimini sağlar; burada bağın orta noktasında renk değişimi ile iki renkli hidrojen atomu yapıları (Şekil 2A). Şekil 2B'deki mono renkli hidrojenler, bir sızma kalkanı yapısının olmaması ve aktif ekstrüderler arasında geçiş te polimer geri çekilmelerinin olmaması nedeniyle P\u201260 daha az sürede baskı yapılır. Birleştirilmiş sikloheksane yapılar(Şekil 2C)fonksiyonel olarak eşdeğerdir, ancak çift ekstrüder baskıları orta derecede daha rafine görünme eğilimindedir.
Şekil 2'deki PLA modelleri, abs modellerinden daha rafine olan oldukça güzel bir kaplamaya sahiptir(Şekil 3A). ABS modellerinin aseton lu kimyasal işlemesi, yüzeye neredeyse ıslak bir görünüm veren pürüzsüz ve yüksek parlak bir yüzey sağlar(Şekil 3B). Abs modelleri iyi tavlanmış değil, özellikle bu tür terbiye zahmetli olabilir. ABS ile basılan büyük modeller katman ayırma kusurlarına yatkındır. Katman ayırma kusurları, ekstrüzyon bir sonraki katmanı döşemek için üzerinden geçemeden önce önceki katman soğuduğunda meydana gelir. Büyük ABS baskıları için yazıcının ısıtma yatağının etrafındaki ortamın soğutma hızını yavaşlatmak için eşit ve sıcak bir sıcaklıkta kalması kritik öneme sahip. Bir katman defekti olan bir baskı aseton batırılmış ise, aseton modeli girecek ve iç destek yapısını eritecek. Bu, Şekil 3C'degösterildiği gibi modeli içeriden daraltacaktır.
Görsel olarak farklı bir görünüm, model yapılarının işlevselliğinden ikincildir. Konektörler tek bağlar hakkında serbest rotasyon sağlamak için tasarlanmıştır. Farklı sistemlerde kendi yarar test etmek için, parça boyutları dört farklı setleri basıldı, karbon atomu çapı 17.5 mm, 35 mm, 70 mm ve 112 mm çalışan. Birleştirilmiş siklohekzan yapıları(Şekil 4)ilgili konfüçücüleri aynı şekilde esnetebilir, deforme etmeyi ve benimsemeyi başardılar. Bu modellerin en küçüğü, bu boyutu potansiyel olarak çok küçük ve parçaların göreli boyutu tweaking olmadan tavsiye edilmez yapma, baskı kusurları için en eğilimli oldu. Küçük baskılar için birincil avantajlarından biri baskı hızıdır. En büyük boyuttaki tek bir karbon atomu için gerekli olan 10 saatile karşılaştırıldığında, yaklaşık 2 saat içinde basılan en küçük karbon atomlarından altısı. Yazdırmak yavaş olsa da, büyük modeller, küçük bir yapının hareketini uzaktan görmenin zor olacağı ders ayarlarında iletişim için potansiyel olarak daha etkilidir.

Şekil 4: Modeller çeşitli ölçeklerde işlevseldir. Modellerin farklı amaçlarla nasıl yazdırılabildiğini göstermek için, sikloheksane modelleri dört farklı ölçekte monte edildi ve hepsi aynı işlevselliği korudu. En büyük karbon atomları bir softball daha büyük (112 mm çapında) küçük monte sikloheksane bir softball içine sığabilir iken. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Dinamik yönü diğer yazdırılabilir moleküler modellerden bu yapıları ayıran önemli özniteliklerden biridir. Atomlar birbirlerine göre kolayca dönebildiği için, yapılar siklohekzanın farklı temsili konkordatolarına yapışacak şekilde deforme edilebilir. Şekil 5, kendi konfigürasyon alanları arasında dönüşüm için sandalye, tekne ve geçiş durumu yapısını gösterir. Bu geçiş durumu noktası neredeyse düzlemsel geometri24dörtetiketli karbon atomları vardır ,28, aynı geçiş durum yapısı bir B3LYP/6-311 +G (2d,p) hesaplamaları29yapıyor elde eder . Aynı geçiş durumu hayali frekans hareketini takiben, 2 yukarı ve 3'ü hafifçe bükerek modeli tekne konformerrına oturtacak, hafifçe büküm 2 aşağı ve 3 yukarı ise yapıyı sandalye konsültaline döndürecek.

Şekil 5: Siklohekzan konicilertamamen erişilebilir. Atomlar bağları hakkında döndürebilir gibi, modeller sterically kilitli sandalye ve daha konformasyonel serbest tekne formları benimseyebilir. Bu formlar arasındaki geçiş durumu halkadaki dört neredeyse koplanar karbon atomu içerir. Hafifçe büküm 2 ile 3 aşağı tekne conformer modeli kayma olacak, büküm 2 aşağı 3 yukarı sandalye conformer modeli dönecektir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Devlet noktası serbest enerji tahminleri (Ek Tablo S1) B3LYP/6-311 +G(2d,p) optimize durum noktalarının hesaplamaları (Ek Dosyalar S6\u2012S9) 298,15 K termal enerjiye çok yakın olan 0,8 kcal/mol büküm ve tekne konfileri arasında bir boşluk verir. Bu, bunlar arasındaki dönüşümün neredeyse serbestçe örneklemesi gerektiğini önerir. Sandalye konformasyoncu suve dönüşüm geçiş durumu arasındaki boşluk bu değerin on katından fazladır ve bu da sandalyenin konformasyonel olarak kilitlenmiş olması gerektiğini gösterir. Bu Şekil 6gösterilmiştir , her karbon atom yeri göreceli halka düzlemi bir gaz fazı moleküler dinamikleri hesaplama 30 ,,31boyunca bir küre üzerine yansıtılır zaman tahmini ortalama konformer enerji gösterir .30 Soldaki sandalye konsültöründe, karbon atomları halka düzleminin üstünde veya altında yer aldığında enerji düşüktür, ancak halka düzlemi ile hizaya gelmek için yer değiştirmesi halinde önemli ölçüde yükselir. Tekne konsültör olarak, karbonlar halka düzlemde olduğunda konformer enerji nispeten düşük (büküm tekne devlet), ve daha yüksek yerinden tekne konsültör büyük ölçüde daha yüksek bir enerji de değildir. Bu konfigürasyon manzaralar 3D baskılı sikloheksan modelleri ile keşfedilebilir, sandalye conformer sadece yerel olarak titreşmek mümkün olan tekne konterbiradüzgün bir çift karşıt karbon atomları diğerine undulate olabilir.

Şekil 6: Model davranışı hesaplamaları eşleşir. Sandalye ve tekne konkordatosu durumlarında, moleküler dinamik hesaplaması boyunca halka düzlemi hakkında karbon atomlarının enlemsel yer değiştirmesi, çevreleyen bir kürenin yüzeyine yansıtılabilir. Sandalye formu en enerjik kararlı iken, kilitli ve sadece yüksek enerji geçiş durumundan geçerek ters forma dönüştürebilirsiniz. Hem hesaplamalar hem de baskılı model esnekliği, tekne ve büküm teknesi konforyatörlerinin 298.15 K'da 1 kBT'ye yakın olarak ayrıldığını ve bu formda karbon atomlarının neredeyse serbest çeşnisel olarak yer değiştirmesini sağlar. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Tablo S1: Devlet noktası serbest enerji tahminleri. Bu tabloyu indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 1. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 2. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 3. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 4. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 5. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 6. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 7. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 8. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.
Ek Dosya 9. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız.