Webinar
18.11.2026
Do reômetro à bioimpressora 3D: medindo o que as bio-tintas realmente passam durante a impressão
Inglês

As bio-tintas imprimíveis estão entre os materiais macios mais exigentes em laboratório. Elas apresentam Desbaste por cisalhamentoO tipo mais comum de comportamento não newtoniano é o afinamento por cisalhamento ou fluxo pseudoplástico, em que a viscosidade do fluido diminui com o aumento do cisalhamento.diluição por cisalhamento, cedem, se recuperam e muitas delas gelificam durante o processamento. A reometria rotacional e capilar descrevem esse comportamento com precisão; no entanto, a amostra na geometria de medição raramente se encontra no mesmo estado que o material que sai do bico. A formulação, a caracterização reológica, a avaliação da imprimibilidade e os testes de viabilidade celular são normalmente realizados em instrumentos distintos e com alíquotas separadas. A viabilidade relatada está, portanto, ligada às configurações do instrumento, e não à carga mecânica que as células realmente sofreram, o que dificulta a comparação dos resultados entre laboratórios.
Neste webinar, o Dr. Ruben Gerrit Scheuring e o Dr. Stefan Schrüfer acompanharão uma única cadeia de medição, do reômetro até a célula. Eles partirão do que a reometria rotacional e capilar revelam sobre o comportamento da bio-tinta, quantificarão as condições de cisalhamento que um material enfrenta dentro de um bico fino e, em seguida, apresentarão o Byte 1, uma plataforma de bioimpressão por extrusão com caracterização integrada do processo em linha. Quatro cartuchos alimentados independentemente, uma geometria de mistura intercambiável e dois circuitos separados de controle de temperatura permitem composições programáveis e gelificação controlada dentro do cabeçote de impressão, enquanto sensores de pressão integrados e imagens de visão dupla monitoram o fluxo e a imprimibilidade.
Dados de casos de estudo ilustrarão como mais de 100 formulações foram geradas a partir de apenas quatro soluções-mãe e como instabilidades, tais como entupimento e gelificação progressiva, são detectadas automaticamente. Como a pressão em linha, a geometria do bico e o comportamento reológico são conhecidos para cada execução, a EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão de cisalhamento na parede e o histórico de cisalhamento tornam-se grandezas medidas, em vez de estimativas. Isso permite que a viabilidade celular seja avaliada em relação à carga mecânica efetivamente aplicada e revela efeitos que permanecem invisíveis fora da linha de produção, como o aumento da EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão de cisalhamento durante a impressão à medida que a tinta se gelifica.
Junte-se a nós para ver como a caracterização reológica, a impressão e o resultado biológico podem ser integrados em um único processo mensurável, em vez de três experimentos separados.
Nossos convidados especiais:
Dr. Ruben Gerrit Scheuring e Dr. Stefan Schrüfer
RevoBITs GmbH
