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Article de référence | Réf : RE267 v1

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Autofaçonnage 3D à partir des bicouches élastiques

Auteur(s) : Valeriy LUCHNIKOV

Date de publication : 10 nov. 2017

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RÉSUMÉ

L’article présente une approche de la fabrication de petits objets 3D par autopliage de motifs élastomères bidimensionnels. La courbure spontanée est transmise aux films de polydiméthylsiloxane par extraction du matériau de remplissage d'une des couches. La relaxation de l'énergie élastique des figures plates permet l'autoformation de sphères, cylindres, cages, etc. La surface intérieure des microtubes autoenroulés peut être fonctionnalisée par formation de motifs physico-chimiques complexes sur les films avant l’enroulement. L'approche offre de nouvelles opportunités pour les applications liées à la microfluidique, l'ingénierie structurale et la science des matériaux.

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Auteur(s)

  • Valeriy LUCHNIKOV : Chargé de recherche 1re classe de CNRS Institut de science des matériaux de Mulhouse, UMR CNRS 7361 – UHA, Mulhouse, France

INTRODUCTION

Traditionnellement, la plupart des matériaux de construction et de conception sont fabriqués sous forme de feuilles plates, qui sont ensuite modifiées en objets 3D par des opérations impliquant l’application de forces externes aux matériaux (pliage, moulage, pressage, etc.). Une nouvelle tendance dans l’ingénierie structurale consiste à fournir aux matériaux formés à plat la capacité de se transformer automatiquement en structures volumétriques par la relaxation des contraintes mécaniques internes. La technologie progresse rapidement dans le domaine des films semi-conducteurs hétérostructurés, où elle est explorée pour la production de systèmes micro-électromécaniques (MEMS). Le présent article décrit la généralisation de l’approche aux films de polymère élastique bicouche, auxquels le moment de flexion spontanée est transmis lors de l’extraction d’un matériau de remplissage du réseau d’une des couches. La relaxation de l’énergie élastique des plaques 2D de polydiméthylsiloxane spécifiquement conçues aboutit à divers objets 3D, comme des sphères, des cylindres, des cages, etc. dont la taille caractéristique est de l’ordre d’un centimètre. Les tubes sous-millimètriques, formés par autoenroulement, offrent des possibilités sans précédent pour la fonctionnalisation des dispositifs de microfluidique.

Points clés

Domaine : Matériaux

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : Numérisation et acquisition 3D ; microscopie électronique

Domaines d’application : Microfluidique ; ingénierie structurale

Principaux acteurs français : V. Luchnikov, Institut de science des matériaux de Mulhouse ; F. Malloggi, laboratoire interdisciplinaire sur l’Organisation nanométrique et supramoléculaire, Saclay.

Autres acteurs dans le monde : V. Prinz, Institut de physique des semi-conducteurs, Novossibirsk, Russia ; D. Gracias, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Johns Hopkins University, États-Unis ; O. Schmidt, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Germany ; L. Ionov. University of Georgia, États-Unis ; J. Korvink, Karlsruhe institute of Technology, Germany.

Contact : Valeriy Luchnikov, [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re267


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5. Glossaire

Microfluidique ; Microfluidics

Selon la définition de G. Whitesides , « La microfluidique est la science et la technologie des systèmes qui manipulent de petits volumes de fluides (10–9 à 10–18 L), en utilisant des canaux de la dimension de quelques dizaines de micromètres ».

Courbures principales ; Principal curvatures

En un point M de la surface, on considère un plan tournant, perpendiculaire en M au plan tangent à la surface. Localement, ce plan intersecte la surface considérée en une courbe. À chacune des courbes ainsi construites est associée sa courbure en M. Les valeurs minimum et maximum de la courbure portent le nom de « courbures principales ». En général, elles sont différentes et, dans ce cas, les plans correspondant aux deux courbures principales sont perpendiculaires entre eux (Wikipedia).

Polydiméthylsiloxane

—[O-Si(CH3)2]n—, ou poly(diméthylsiloxane), est un polymère organominéral de la famille des siloxanes.

EDX : Energy Dispersive X-ray spectrometry

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - STONEY (G.) -   The tension of metallic films deposited by electrolysis.  -  Proc. Royal Soc. London, A82, p. 172 (1909).

  • (2) - TIMOSHENKO (S.) -   Analysis of bi-metal thermostats.  -  Journal of Optical Society of America and RSI, 11, p. 233-255(1925).

  • (3) - PRINZ (V.Y). -   A new concept in fabricating building blocks for nanoelectronic and nanomechanic devices.  -  Microelectronic Engineering, 69, p. 466-475 (2003).

  • (4) - PRINZ (V.Y.), SELEZNEV (V.A.), PRINZ (A.V.), KOPYLOV (A.V.) -   3D heterostructures and systems for novel MEMS/NEMS.  -  Sci. Technol. Adv. Mater., 10, 034502, 9 p. (2009).

  • (5) - CHO (A.) -   Pretty as you please, curling films turn themselves into nanodevices.  -  Science, vol. 313, p. 164-165 (Focus article), 14 juin 2006.

  • (6) - SYMS (R.), YEATMAN (E.) -   Self-assembly...

1 Outils logiciels

MeshLab http://www.meshlab.com

Le système open source pour le traitement et l’édition de mailles 3D triangulaires. Il offre des fonctionnalités pour le traitement des données brutes produites par les outils/appareils de numérisation 3D et pour la préparation de modèles d’impression 3D.

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2 Sites Internet

GOENKA Himanshu Self-Folding Origami Structures Use Light That Changes Shape Of Polymer http://www.ibtimes.com/self-folding-origami-structures-use-light-changes- shape-polymer-2531832 (page consultée le 4 juin 2017)

RolaTube© technology http://www.rolatube.com/ (page consultée le 4 juin 2017)

La microfluidique http://www.institut-pgg.fr/Comprendre-la-Microfluidique_65.html(page consultée le 4 juin...

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