Computational and experimental investigations of the mechanisms used by coaxial fluids to fabricate hollow hydrogel fibers

同轴 喷嘴 层流 制作 材料科学 流体力学 机械 流量(数学) 复合材料 机械工程 纳米技术 工程类 物理 医学 替代医学 病理
作者
Shuai Li,Yuanyuan Liu,Yu Liu,Yanan Zhang,Qingxi Hu
出处
期刊:Chemical Engineering and Processing [Elsevier]
卷期号:95: 98-104 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.cep.2015.05.018
摘要

Biological three-dimensional printing is a promising field of research, and offers potential for overcoming the main technological barriers to the fabrication of three-dimensional vascularized tissues and organs. One of the major methods to fabricate vascular-like networks that can support perfusion of nutrients and oxygen is the printing of hollow hydrogel fibers. In the present work, we investigate the effects of operating conditions on the dimensions of hollow hydrogel fibers and the interaction mechanism of coaxial fluids. The continuity equation and momentum equation integrated with the reaction–diffusion model established by Kim et al. [1] are used to establish a mathematical model of the fabrication of hollow fibers from coaxial fluids. The volume of fluid model by the computational fluid dynamics software package FLUENT 6.3.26 is applied to quantitatively simulate the flow pattern details. A stable liquid/liquid jetting co-laminar flow in the coaxial nozzle is obtained. In order to verify the validity of the simulation model, a coaxial nozzle is used to fabricate hollow hydrogel fibers under various flow rates. The results from simulations and experiments are consistent with each other.
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