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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

nderstanding and improving FDM 3D printing to fabricate high-resolution and optically transparent microfluidic device

Texto completo
Autor(es):
Quero, Reverson Fernandes [1] ; da Silveira, Gessica Domingos [1] ; Fracassi da Silva, Jose Alberto [1, 2] ; de Jesus, Dosil Pereira [1, 2]
Número total de Autores: 4
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Estadual Campinas, Inst Chem, BR-13083861 Campinas, SP - Brazil
[2] Inst Nacl Ciencia & Tecnol Bioanalit INCTBio, Campinas, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: LAB ON A CHIP; v. 21, n. 19 JUL 2021.
Citações Web of Science: 3
Resumo

The fabrication of microfluidic devices through fused deposition modeling (FDM) 3D printing has faced several challenges, mainly regarding obtaining microchannels with suitable transparency and sizes. Thus, the use of this printing system to fabricate microdevices for analytical and bioanalytical applications is commonly limited when compared to other printing technologies. However, for the first time, this work shows a systematic study to improve the potential of FDM 3D printers for the fabrication of transparent microfluidic devices. Several parameters and printing characteristics were addressed in both theoretical and experimental ways. It was found that the geometry of the printer nozzle plays a significant role in the thermal radiation effect that limits the 3D printing resolution. This drawback was minimized by adapting an airbrush tip (0.2 mm orifice diameter) to a conventional printer nozzle. The influence of the height and width of the extruded layer on the resolution and transparency in 3D-printed microfluidic devices was also addressed. Following the adjustments proposed, microchannels were obtained with an average width of around 70 mu m +/- 11 mu m and approximately 80% visible light transmission (for 640 mu m thickness). Therefore, the reproducibility and resolution of FDM 3D printing could be improved, and this achievement can expand the capability of this printing technology for the development of microfluidic devices, particularly for analytical applications. (AU)

Processo FAPESP: 18/06478-3 - Aplicação da Técnica de Impressão Direta 3D na Construção de Dispositivos Microfluídicos
Beneficiário:José Alberto Fracassi da Silva
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 14/50867-3 - INCT 2014: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioanalítica
Beneficiário:Marco Aurelio Zezzi Arruda
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 13/22127-2 - Desenvolvimento de novos materiais estratégicos para dispositivos analíticos integrados
Beneficiário:Lauro Tatsuo Kubota
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 18/13496-8 - Caracterização de fármacos adulterantes em suplementos alimentares: utilização da voltametria de micropartículas imobilizadas em estado sólido como metodologia analítica
Beneficiário:Géssica Domingos da Silveira
Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado