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- [发明专利]一种1,2,4-噻二唑化合物的合成方法-CN202011392959.6有效
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冯承涛;朱笑笑;李颍
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安徽理工大学
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2020-12-02
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2023-05-09
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C07D417/04
- 本发明提供了一种1,2,4‑噻二唑化合物的合成方法,将咪唑并[1,5‑a]吡啶化合物(II)、添加剂和溶剂依次加入到反应管中,室温搅拌溶解后,加入双(2‑甲氧基乙基)氨基三氟化硫(III),室温搅拌反应,反应结束后,经分离纯化,得到1,2,4‑噻二唑化合物(I)。本发明提供的咪唑并吡啶杂环可直接转环化得到目标产物,底物无需预先制备官能团,具有无需过渡金属参与、无需使用当量的化学氧化剂、反应条件温和、操作简单等特点。并且,本发明在选择以乙酸乙酯为溶剂,以碘化铵为添加剂时,可以得到高产率的1,2,4‑噻二唑化合物,本发明获得的1,2,4‑噻二唑化合物在生物医药、光学材料领域有广泛的应用前景。
- 一种噻二唑化合物合成方法
- [发明专利]一种糖尿病智能运动代偿器-CN202211277616.4在审
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朱笑笑;李冬丹;鞠芸
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南通市第一人民医院
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2022-10-19
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2023-02-03
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A63B23/12
- 本发明涉及一种糖尿病智能运动代偿器,包括支撑机构、锻炼机构和智能控制机构;所述锻炼机构安装在所述支撑机构的两侧,所述支撑机构用于使用者坐立,所述锻炼机构用于使用者进行上肢锻炼;所述智能控制机构安装在所述支撑机构和所述锻炼机构的内部,所述智能控制机构用于控制使用者的运动量,防止过量运动。本糖尿病智能运动代偿器在使用时,通过设置锻炼机构,患者坐立着仅对上肢进行锻炼,适合糖尿病足高危患者运动,在辅助降糖和防治并发症的同时,避免下肢损伤;通过设置压力计时器能够控制锻炼机构的使用时间,有效的防止患者运动过度,防止病情加重。
- 一种糖尿病智能运动代偿
- [发明专利]转动式实时全景耳科用内窥镜-CN202211197981.4在审
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朱笑笑;陈见清;贾欢
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上海交通大学
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2022-09-29
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2023-01-13
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A61B1/227
- 一种转动式实时全景耳科用内窥镜,其特征是摄像头与内窥镜镜头分离,内窥镜镜头与光源分离,内窥镜镜头在电机带动下,在壳体内连续转动,使得摄像头获得各个方向的图像;所述内窥镜安装有转动位置传感器,可以获得内窥镜头的转动方位;所述内窥镜,配有图像处理模块以及图像显示模块,其中图像处理模块综合不同方位的内窥镜图像进行图像拼接处理得到实时全景图像,图像显示模块通过AR增强现实显示的方式将全景图呈现给用户。该内窥镜,可以获得圆周方向360度的实时影像,大大方便了医生使用,避免了频繁转动内窥镜或者更换内窥镜头的需要。
- 转动实时全景耳科内窥镜
- [实用新型]一种抗阻力的运动器械-CN202221533902.8有效
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朱笑笑;李冬丹;鞠芸
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南通大学
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2022-06-20
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2022-12-16
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A63B23/12
- 本实用新型公开了一种抗阻力的运动器械,其技术方案要点是:包括支撑板,所述支撑板的底面四个拐角均固定安装有支撑块,所述支撑板的顶面开设有两个活动槽;活动组件,所述活动组件设置在所述活动槽的内部,用于带动患者的脚活动,通过设置驱动电机,通过驱动电机带动丝杆规律性的正反旋转,使得踏板开始前后反复活动从而带动患者的腿部前后反复运动锻炼了患者的腿部,患者通过拉动拉环使得连接柱从活动柱的内部向外活动此时拉簧向外延伸从而对患者的手臂产生阻力,从而锻炼了患者的手臂,通过设置支撑柱,通过支撑柱可以对患者的上肢进行支撑,增加患者身体的稳定性,防止踏板移动过快患者无法稳住身体而跌倒。
- 一种阻力运动器械
- [实用新型]一种呼吸机延长管固定连接架-CN202123270106.8有效
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周晓红;朱碧琳;朱笑笑
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苏州大学附属儿童医院
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2021-12-23
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2022-07-29
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A61M16/08
- 本实用新型公开了一种呼吸机延长管固定连接架,包括延长管主体,所述延长管主体的上端外表面设置有夹持机构,所述夹持机构的下端外表面设置有固定机构,所述固定机构包括延长管固定板、波纹管、固定柱与升缩杆,所述固定柱固定安装于固定夹子的上端外表面,所述波纹管位于固定柱的上端外表面,所述另一组固定柱位于波纹管的上端外表面。本实用新型所述的一种呼吸机延长管固定连接架,能够方便对延长管固定板进行固定,在波纹管的伸缩功能作用下可任意调节延长管固定板方位确保患者呼吸通畅,操作简单,能够方便对延长管主体进行限位固定,避免使用过程产生松动影响使用效果,提高工作效率,便于使用,带来更好的使用前景。
- 一种呼吸延长固定连接
- [发明专利]一种探测地表采动裂缝的方法-CN201910481221.8有效
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朱笑笑;杨永均;侯湖平;张绍良;张晋纶
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中国矿业大学
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2019-06-04
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2022-06-28
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G06V20/13
- 本发明涉及一种探测地表采动裂缝的方法,包括以下步骤:首先,建立地表采动裂缝的解译标志;然后,获取研究区的遥感影像与采空区矢量图,对遥感影像进行预处理及分类,得到矿井口位置,作为佐证采空区和工作面的逻辑信息;将遥感影像、采空区矢量图与工作面矢量图叠加,生成缓冲区图,划定地表采动裂缝存在范围并通过裁剪提取该区域;根据解译标志对该区域进行高通滤波和方向滤波,弱化非地表采动裂缝;再利用区域生长法得到疑似地表采动裂缝,对其进行概率分级,获取最终地表采动裂缝,采集其坐标位置。该方法可精准识别地表采动裂缝,为土地复垦、生态修复提供重要基础数据,也可为损害赔偿、裂缝治理提供科学依据和技术支撑。
- 一种探测地表裂缝方法
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