Introduction: STEM Chemistry Practice: 3D Molecules Kit

About: I'm Industrial Designer working as MakerCoach in Education, I love the bond between technology, experience design and STEM resources.

Some schools use the traditional Molymod chemistry Kit, but not everyone can afford an expensive kit. Nowadays MakerSpaces with 3D printers are more common! So this STEM practice was designed for middle and high school students in their science-chemistry class to get them more involved in the maker movement by using technology, 3D modeling with Tinkercad or Fusion 360 and 3D printing!

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(Español)

Algunos colegios tienen el kit tradicional Molymod de Química. Pero esta práctica STEM fue diseñada para alumnos de secundaria y bachillerato en la clase de ciencia-química para involucrarlos más en el movimiento maker utilizando la tecnología de modelado 3D con Tinkercad e impresión 3D.

Supplies

  1. 3D Printer
  2. 3D Filament Colors: white, blue, black, red, orange.

Materiales:

  1. Impresora 3D
  2. Filamento para impresión de colores: Blanco, azul, negro, rojo y naranja.

Step 1: Design and Build 3D Atoms / Diseña Los Átomos En 3D

Step1: Use Tinkercad or Fusion360 to model each atom with their characteristic, or you can just download STL ready files from this Thingiverse link.

Ball size 19mm (3/4 in) Connector posts and holes: 6mm (.24in)

  1. Connectors (white)
  2. Carbon - C- (black)
  3. Oxygen - O - (red)
  4. Hydrogen - H - (White)
  5. Nitrogen - N - (Blue)
  6. Look for more at: molymod system

Step 2: download your .stl files

Step 3: Convert your file to print according to your printer brand and send it to 3D print! Don't forget to use different filament colors for each atom

CLASS ACTIVITY: Assign to each student a different piece to model so everyone can collaborate, when parts are ready join them by teams, then ask your students to assemble different molecules and how analyze how they change depending on their valence.

TEACHING TIP: Ask students to search more about each atom characteristics and their Valence: Represented by the number of holes: 1-hole (l); 2-hole (ll); 3-hole (lll); 4-hole (lV); 5-hole (V); 6-hole (Vl).

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Paso 1: Usa Tinkercad o Fusion360 para modelar cada átomo con sus respectivas características, o puedes sólo descargar los modelos ya hechos de Thingiverse.

Recomiendo el tamaño de 19mm (3/4 in) y para los conectores postes y huecos: 6mm (.24in)

  1. Connectors (white)
  2. Carbon - C- (black)
  3. Oxygen - O - (red)
  4. Hydrogen - H - (White)
  5. Nitrogen - N - (Blue)
  6. Mas... molymod system

Paso 2: Cuando estén listos descargan los archivos en .STL para imprimir!

Paso 3: Es importante convertir el archivo STL según la marca de la impresora para realizar la impresión, y organizar los turnos de impresión según el color.

ACTIVIDAD EN CLASE: Cada alumno deberá modelar una pieza diferente con los huecos y medidas exactas, después por equipos, repartan diferentes piezas y pidan que los alumnos armen diferentes moléculas según su valencia u otras preguntas que puedan realizar.

Step 2: How to Videos / Videos De Apoyo

This project was made with Fusion 360 with high-school students 10th grade so, If your students need more help learning how to make each part, look for the videos in each link:

Connector Video

Molecule Video

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Si necesitas más apoyo de cómo modelar las piezas en 3D, este proyecto fue creado con alumnos de 1º de bachillerato por lo que la plataforma utilizada fue Fusion360.

Video Conector

Video Molécula

3D Printed Contest

Participated in the
3D Printed Contest