EP3384799(JP)
"[0029] Next, a method for manufacturing a tape member for a fastener tape provided by the present invention is a method for manufacturing a tape member for a slide fastener having a core string portion bulging from a flexible tape body in a top and back direction by fixing a string member to a tape side edge portion of the tape body along a tape length direction using a sewing machine, the method including using the string member as a looper thread for multi-thread chain stitching, piercing the tape side edge portion with a needle thread and interlooping a loop of the needle thread and a loop of the string member each other by a motion of a sewing machine needle and a looper of the sewing machine conducting multi-thread chain stitching, and at the time of the motion conducting the multi-thread chain stitching, drawing the string member linearly by applying tension to the string member intermittently per stitch of the sewing machine, and fixing the string member to the tape side edge portion with the loop of the needle thread as a most principal configuration."
[0029] 次に、本発明により提供されるスライドファスナー用テープ部材の製造方法は、ミシンを用いて、可撓性を備えるテープ体のテープ側縁部に紐部材をテープ長さ方向に沿って固定することにより、前記テープ体から表裏方向に膨出する芯紐部を有するスライドファスナー用テープ部材を製造するテープ部材の製造方法において、前記紐部材を二重環縫い用のルーパ糸として用いること、前記ミシンのミシン針とルーパとが二重環縫いの動作を行うことにより、針糸を前記テープ側縁部に刺通するとともに、前記針糸のループと前記紐部材のループとを相互に他糸ルーピングさせること、及び、前記二重環縫いの動作を行うときに、前記紐部材に前記ミシンの一針ごとに間欠的にテンションを加えて、前記紐部材を直線状に延ばすと同時に、前記針糸のループにより、前記紐部材を前記テープ側縁部に固定することを含んでなることを最も主要な特徴とするものである。
EP2925376
"[0068] Other applications include, but are not limited to, preventing air leaks following a lung resection; to reduce the time for surgical procedures (e.g., sutures may require aligning tissue with each stitch, but an adhesive tape may be able to align the tissue once); to seal dura; to ease laproscopic procedures (e.g., it can be difficult to tie knots in small spaces, but a tape can be rolled up and placed through a large bore needle or trocar, and unfolded on the surgical site); as a degradable skin adhesive (e.g., that can release agents as it degrades); as a hernia matrix to prevent or to reduce the need for stables or tacks; to prevent blood loss; to manipulate organs or tissues during surgical procedures (e.g., to push the liver aside and hold it in place); to secure corneal transplants in place; to patch a heart to deliver drugs and/or to reduce growth of the heart after myocardial infarction; to attach another material to a tissue (e.g., to enhance engraftment of graft tissue, or to bond a drug delivery device or scaffold or other construct to a tissue or organ); to augment sutures or staples; to distribute forces across tissue; to prevent leaks; as a barrier membrane on the skin to prevent evaporation of water from burnt skin; as a patch for delivery of anti-scar medication; to attached devices (e.g., drug delivery devices, sensors) to tissue; to attach devices (e.g., a drug delivery device) to mucus membrane (e.g., mouth, gut, anus, nostrils, vagina, etc.); to prevent adhesion of brain tissue to the skull after brain surgery or implantation of devices; as adhesive barriers (as applies to surgical applications) for tissue-tissue adhesion and/or tissue-device adhesion; to prevent blood loss from blood vessels; as a tape to secure devices within an oral cavity, such as to hold dentures and oral appliances; as a tape to anchor soft tissue to bone; to prevent peritoneal adhesion (e.g., where one side is adhesive and other is not), and/or to seal or treat patent foramen."
他の適用としては、肺切除術に続く空気漏出の防止;外科手順の時間の短縮(例えば、縫合は一針ごとに組織を整列させる必要があり得るが、接着テープは一度で組織を整列させられ得る);硬膜を密封すること;腹腔鏡下の手順を簡単にすること(例えば、狭い空間で結び目を結ぶのは困難であり得るが、テープは巻き上げて、そして大口径の針もしくは套管針を通じて配置され、そして外科的部位上で引き出すことが可能である);分解性の皮膚接着剤として(例えば、分解するにしたがって薬剤を放出することができる)の適用;ステーブルもしくはタックの必要性をなくすもしくは減らすヘルニアマトリックスとしての適用;失血の防止;器官もしくは組織を外科手順中に操作すること(例えば、肝臓を脇に避けて、そこに固定すること);角膜の移植片を正しい位置に固定すること;薬剤を送達するためにおよび/もしくは心筋梗塞後の心臓の肥大を減少させるために心臓に貼付すること;他の材料を組織に取り付けること(例えば、移植組織の生着を促進すること、または薬剤送達装置もしくは足場もしくはその他の構造物を組織もしくは器官に取り付けること);縫合もしくはステープルを増強すること;力を組織全体に分散させること;漏洩を防止すること;皮膚上の保護膜として火傷の皮膚からの水分の蒸発を防止すること;瘢痕用医薬の送達のためのパッチとしての適用;装置(例えば、薬剤送達装置、センサー)を組織に取り付けること;装置(例えば、薬剤送達装置)を粘膜(例えば、口、腸管、肛門、鼻孔、膣等)に取り付けること;脳手術もしくは装置のインプラントの後に脳組織の頭蓋への癒着を防止すること;組織間の癒着および/もしくは組織-装置の癒着のための癒着の障壁(外科的適用にアプライされるものとして)としての適用;血管からの失血を防止すること;口腔内で装置を固定するテープとして(例えば、義歯および口腔装置を固定するため)の適用;軟組織を骨に固定するテープとしての適用;腹膜癒着を防止すること(例えば、片面が接着性で、そして別の面がそうでないような場合)、ならびに/または開存孔を処置もしくは密封することが挙げられるが、それに限定されない。
EP2891736(JP)
"[0002] Stitch patterns used in sewing work of sewing machines include perfect stitches and hitch stitches. Perfect stitches are generally said to be normal stitches wavily made up of a needle thread and a bobbin thread. In the meantime, the hitch stitches are stitches that are formed when the needle thread is twisted on a per-stitch basis, thereby forming loops, and the bobbin thread is inserted into the loops."
ミシンの縫製において、縫目の形態にはパーフェクトステッチとヒッチステッチとがあり、パーフェクトステッチは、上糸と下糸とが波状に構成され一般に正常な縫い目と言われており、一方、ヒッチステッチは、上糸が一針ごとに捻れて環状部を構成し、該環状部に下糸が挿通された状態となるものである。
EP2845939(JP)
"[0166] Other types of sewing machines each equipped with a moving mechanism other than a feeding mechanism using a feed dog are, for example, sewing machines (for example, buttoning sewing machines, electronic cycle sewing machines, etc.) that arbitrarily move a workpiece in an X-Y plane (or R-θ plane) as a moving mechanism that moves the workpiece.
[0167] In these sewing machines each equipped with a moving mechanism, sewing is performed according to sewing data for forming a predetermined sewing pattern, so that when the zero-pitch control described above is performed, after the downward movement of the needle at a sewing end position determined according to the sewing data, the downward movement of the needle in the final stitch is performed at the same position, and thereafter, the upper thread U and the lower thread D are cut by the thread cutting device, and accordingly, preferable thread cutting can be performed."
[0092] また、送り歯を使用する送り機構以外の移動機構を搭載した他の形式のミシンに対して、前述した糸切り装置80、80A、残端切除機構100、100A、吸引機構110、110A及びこれらに対する動作制御を適用することが可能である。
送り歯を使用する送り機構以外の移動機構を搭載した他の形式のミシンとしては、例えば、被縫製物を移動させる移動機構として、X−Y平面(或いはR−θ平面)に任意に被縫製物を移動させるミシン(例えば、後述するボタン付けミシン、電子サイクル縫いミシン等)が上げられる。
これらの移動機構を搭載するミシンの場合には、一定の縫いパターンを形成するための縫製データに従って縫製が行われるので、前述した0ピッチ制御を行う場合には、縫製データに定められた縫い終わり位置に針落ちを行った後に同一位置に最終針の針落ちを行い、その後、糸切り装置で上糸U及び下糸Dを切断することにより好適な糸切りを行うことができる。
EP3552818(JP)
"[0071] In the case of using the sewing machine, the sewing may be done in lockstitch where the upper thread and the lower thread are entwined together to form the seam or in a chain stitch where a single thread entwines into a chain-like pattern to form the seam, according to JIS B 9003:1999. Further, in the case of using the sewing machine, the sewing also may be done in other sewing approaches such as a multi-thread chain stitch and a pinpoint sewing. Moreover, a stitched pattern may be appropriately selected from a straight stitch, a zigzag stitch, a multiple decorative stitch, a twin needle stitch, a triple stitch, a cycle stitch, a satin stitch, a blind stitch, a scallop stitch, and so on depending on a desired design."
そして、例えば、ミシンを用いる場合の縫製は、JIS B 9003:1999に従えば、本縫い(上糸と下糸とが絡み合って縫い目を構成)であってもよく、単環縫い(1本の糸が鎖状に絡み合って縫い目を構成)であってもよい。更に、ミシンを用いる場合の縫製は、二重環縫い、ピンポイント縫い等、その他の縫製方法であってもよい。更に、ステッチも、直線縫い、ジグザグ縫い、点線模様縫い、二本針縫い、三重縫い、サイクル縫い、サテンステッチ、ブラインドステッチ、スカラップステッチ等から、所望のデザインに合わせて適宜選択すればよい。
EP3578072(JP, YKK)
"[0204] Here, the zigzag stitch sewing machine is a sewing machine capable of sewing a cloth with the lock stitches in a zigzag shape while swinging a sewing needle along a crossing direction crossing in a feed direction of a sewing machine. It should be noted that the swing of a sewing needle in the zigzag stitch sewing machine is often referred to as a zigzag swing. Such a zigzag stitch sewing machine is used and the sewing is conducted by setting, for example, a coordinate data of coordinate X (a position of the feed direction) which becomes a needle location and coordinate Y (a position of the crossing direction) on the zigzag stitch sewing machine, thereby the sewn portion for fixing 6 formed after sewing can be easily bent so as to be in a zigzag shape in the above-mentioned crossing direction with respect to the feed direction of the zigzag stitch sewing machine."
[0089] ここで、千鳥縫いミシンとは、ミシンの送り方向に交差する交差方向に沿ってミシン針を揺動させながら、生地5等を本縫いでジグザグに縫うことが可能なミシンである。なお、千鳥縫いミシンにおけるミシン針の揺動を千鳥振りと言うこともある。このような千鳥縫いミシンを用いるとともに、その千鳥縫いミシンに、例えばミシン針の針落ち位置となるX座標(送り方向の位置)とY座標(交差方向の位置)の座標データを設定して縫製を行うことにより、縫製後に形成される固定用縫製部6を、千鳥縫いミシンの送り方向に対し、上記交差方向にジグザグ状となるように容易に屈曲させることができる。
presser foot: 押さえ金
Brother 882-W30 Operation Manuals
EP3305349
"[0168] Optionally, the connection between the fluid path and the reservoir is offset from the axis of the reservoir."
任意で、延伸部736と注射筒742との接続は、注射筒742の背面側739aに片寄っている。
WO2007087121
"With this arrangement, the Hall effect elements 30S, 309 are disposed in close proximity to the current conductor portion 304 and at a predetermined position relative to the current conductor portion 304, such that a magnetic field generated by an electrical current passing though the current conductor portion 304, in a direction shown by arrows 316, is in a direction substantially aligned with a maximum response axis of the Hall effect elements 308, 309. The Hall effect elements 308, 309 generate respective voltage outputs proportional to the magnetic field and therefore proportional to the current flowing through the current conductor portion 304. The illustrated Hall effect elements 308, 309 have a maximum response axis substantially aligned with a z-axis 324. Because the magnetic field generated in response to the current is circular about the current conductor portion 304, the Hall effect elements 308, 309 are disposed just to the side (i.e., slightly offset along a y-axis 322) of the current conductor portion 304, as shown, where the magnetic field is pointed substantially along the z-axis 324. This position results in a greater voltage output from the Hall effect elements 308, 309 and therefore, improved sensitivity. However, a vertical Hall effect element, or another type of magnetic field sensor, for example a magneloresistance element, having a maximum response axis aligned in another direction, can be disposed at another position relative to the current conductor portion 304, for example, on top of the current conductor portion 304 (in a direction along z-axis 324)."
[0107] この配列では、電流導体部分304を矢印316で示された方向に通過する電流によって生成される磁界が、ホール効果素子308、309の最大応答軸と実質的に一直線に合わされた方向であるように、ホール効果素子308、309は、電流導体部分304に密接しかつ電流導体部分304に対して予め決められた位置に配置される。ホール効果素子308、309は、磁界に比例した、したがって電流導体部分304を流れる電流に比例したそれぞれの電圧出力を生成する。例示のホール効果素子308、309は、z軸324と実質的に一直線に合わされた最大応答軸を有する。電流に対応して生成される磁界は、電流導体部分304の周りに環状であるので、ホール効果素子308、309は、図示のように、電流導体部分304のまさに側面に(すなわち、y軸322に沿って僅かに片寄って)配置され、この場所で、磁界は、z軸324に実質的に沿って向けられている。この位置は、ホール効果素子308、309からより大きな電圧出力をもたらし、したがって、感度の改善をもたらす。しかし、他の方向に合わされた最大応答軸を持つ縦型ホール効果素子、または他の型の磁界センサ、例えば磁気抵抗素子が、電流導体部分304に対して他の位置に、例えば、電流導体部分304の上(z軸324に沿った方向)に配置されてもよい。
US2016083552
"[0049] For purposes of the present invention, graphite micro-particles are defined as graphite in which at least 50% of the graphite consists of multilayer graphite crystals (*複数)ranging between 1.0 and 1000 microns thick along the c-axis of the lattice structure. Typically 75% of the graphite consists of crystals ranging between 100 and 750 microns thick. Expanded graphite may also be used. Expanded graphite is made by forcing the crystal lattice planes apart in natural flake graphite, thus expanding the graphite, for example, by immersing flake graphite in an acid bath of chromic acid, then concentrated sulfuric acid. Expanded graphite suitable for use in the present invention include expanded graphite with opened edges at the bilayer level, such as MESOGRAF."
[0046] 本発明の目的のために、グラファイトマイクロ粒子は、グラファイトの少なくとも50%が格子構造のc軸に沿った厚さの1.0〜1000ミクロンの範囲の多層グラファイト結晶で構成されたグラファイトとして定義される。一般的に、グラファイトの75%が、100〜750ミクロンの厚さの範囲の結晶で構成される。膨張グラファイトを使用することもできる。膨張グラファイトは、天然鱗状グラファイト中で結晶格子面を離れさせ、その後グラファイトを膨張することによって製造され、例えば、鱗状グラファイトをクロム酸、その後濃縮硫酸の酸浴に浸漬することによって製造される。本発明で使用するのに適した膨張グラファイトは、メッソグラフ(MESOGRAF)のような2層の水平面において開かれた端部(opened edges)を有する膨張グラファイトが挙げられる。
US2019001313
"4. The catalyst composition of claim 1, wherein the molecular sieve is composed of crystals,(*複数)and the transition metal and the nickel are present in a weight percentage as measured by XPS that is within 10% of their weight percentage as measured by XRF"
4. モレキュラーシーブが結晶で構成されており、遷移金属及びニッケルが、XPSにより測定される場合に、XRFにより測定される場合のそれらの重量百分率の10%内である重量百分率で存在する、請求項1に記載の触媒組成物。
US2009152477
"138. The dry powder inhalation system of claim 136, wherein the diketopiperizine particles are composed of FDKP crystals wherein the ratio of FDKP isomers is in the range of 50% to 65% trans:cis."
13. 前記ジケトピペラジン粒子は、フマリルジケトピペラジン異性体比が50%から65%のトランス:シスの範囲であるフマリルジケトピペラジン結晶で構成される、請求項11に記載の吸入システム。
WO2009014590
"1. An ink composition comprising: a nanomaterial comprising a plurality of quantum confined semiconductor nanocrystals, a plurality of scattering particles, and a liquid vehicle."
【請求項1】
複数の量子閉じ込め半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料と、
複数の散乱粒子と、
および液体媒体と、
で構成される、インク組成物。
WO2015196113
"EXAMPLE 4A: XRPD Analysis of Anhydrous Crystal Free Base Form of 6-{2- [l-(6-methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy}-3-ethoxy-l,2-benzoxazole
As previously noted, the present crystalline form of 6-{2-[l-(6-methyl-3- pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy}-3-ethoxy-l,2-benzoxazole is composed of crystals which have a needle-habit. The present crystalline form is distinguishable from prior forms of 6- {2-[ 1 -(6-methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy }-3-ethoxy- 1 ,2- benzoxazole such as the bis-dihydrogen phosphate salt form of vapendavir which has a plate-like crystal habit. Further, the present crystalline 6-{2-[l-(6-methyl-3- pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy}-3-ethoxy-l,2-benzoxazole is an anhydrous compound which makes it extremely beneficial for use in a pharmaceutical composition since the anhydrous compound is stable (e.g. it is resistant to absorbing water) and does not change form upon wetting and milling. As a result, the present crystal 6- {2-[ 1 -(6-methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy } -3-ethoxy- 1 ,2- benzoxazole form is an extremely beneficial and an advantageous form of 6-{2-[l-(6- methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy}-3-ethoxy-l,2-benzoxazole for incorporation into a pharmaceutical composition."
実施例4A:6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾオキサゾールの無水結晶遊離塩基形態のXRPD分析
上記したように、本発明の6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾオキサゾールの結晶形態は、針状晶癖を有する結晶で構成されている。本発明の結晶形態は、板状晶癖を有するバペンダビルのビス-リン酸二水素塩形態などの、6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾオキサゾールの以前の形態と区別できる。さらに、本発明の結晶性6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾオキサゾールは無水化合物であり、これにより医薬組成物に使用するのに非常に有益となっており、その理由は、無水化合物は安定であり(例えば、水の吸収に抵抗性がある)、湿潤及び粉砕の際に変形しないからである。この結果、本発明の結晶6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾオキサゾール形態は、医薬組成物に配合するのに非常に有益で有利な6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾオキサゾールの形態である。