CN108218435A - 一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法 - Google Patents

一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108218435A
CN108218435A CN201810040690.1A CN201810040690A CN108218435A CN 108218435 A CN108218435 A CN 108218435A CN 201810040690 A CN201810040690 A CN 201810040690A CN 108218435 A CN108218435 A CN 108218435A
Authority
CN
China
Prior art keywords
silicon carbide
skin
vacuum drying
core structure
ceramic fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810040690.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108218435B (zh
Inventor
黎阳
徐兆芳
陈元兰
廖洪敏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei Minglong Electronic Technology Co ltd
Shaanxi Zhongke Yingchuang Energy Saving Thermal Insulation Materials Co.,Ltd.
Original Assignee
Guizhou Education University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guizhou Education University filed Critical Guizhou Education University
Priority to CN201810040690.1A priority Critical patent/CN108218435B/zh
Publication of CN108218435A publication Critical patent/CN108218435A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108218435B publication Critical patent/CN108218435B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/56Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides
    • C04B35/565Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides based on silicon carbide
    • C04B35/571Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides based on silicon carbide obtained from Si-containing polymer precursors or organosilicon monomers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F9/00Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments
    • D01F9/08Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material
    • D01F9/10Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material by decomposition of organic substances

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)

Abstract

本发明涉及一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维制备方法,将聚碳硅烷先驱丝置于带有进出气阀门的真空干燥箱内,将真空干燥箱抽真空至‑0.06~‑0.095Mpa;以160~300℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至165℃~195℃后,真空保温5~15min;打开真空烘箱进气阀放入空气,热氧化处理聚碳硅烷先驱丝5~15min;关闭进气阀,将真空烘箱抽至真空,重复上述步骤,交替进行5~80次,即脉冲热氧化5~80次;在真空状态下停止加热,自然冷却至室温,得到脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝;将脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝置于高温炉内,在惰性气体保护下升温至1000~1200℃,保温1.5~2.5h,自然冷却至室温得到皮芯结构碳化硅陶瓷纤维。该方法所需设备简单,成本较低,工艺易于控制,具有规模化生产应用前景。

Description

一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法
技术领域
本发明属于材料制备技术领域,涉及一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维制备方法。
背景技术
碳化硅陶瓷纤维是一种高强、高模、耐高温的材料,在航空、航天发动机耐热部件、耐高温陶瓷基复合材料等国防军事领域应用广泛。碳化硅陶瓷纤维常通过有机先躯体转化法来制备,聚碳硅烷作为最常用的先躯体制备碳化硅陶瓷纤维时,其工序包括合成、纺丝、不熔化处理、高温烧成等,其中不熔化处理是非常重要的一环。目前,聚碳硅烷先驱丝不熔化处理方法,最为简单便捷的是空气不熔化法,这种方法对设备要求较低、工艺易于控制,但是该方法处理的纤维,引入的氧含量较高,制备的碳化硅纤维整体富氧,限制了其高温使用性能。此外,电子束和γ射线辐照不熔化法可降低氧含量,但其成本较高,且常规辐照加工规模难以实现。
发明内容
本发明的目的是:提供了一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,该方法制备的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维表层富氧、芯部低氧,力学性能优越。该制备方法过程较简单、可控性好、成本较低、可实现规模化生产,具有较好的发展与应用前景,克服了目前常规热氧化法引入氧含量过高,陶瓷纤维整体富氧的缺点。
本发明是这样实现的:皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,包括如下步骤:
(1)将聚碳硅烷先驱丝置于带有进出气阀门的真空干燥箱内,将真空干燥箱抽真空至-0.06~-0.095Mpa;
(2)以160~300℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至165℃~195℃后,真空保温5~15min;
(3)打开真空烘箱进气阀放入空气,热氧化处理聚碳硅烷先驱丝5~15min;
(4)关闭进气阀,将真空烘箱抽至真空,重复(2)真空保温时间和(3)热氧化处理时间,交替进行5~80次,即脉冲热氧化5~80次;
(5)在真空状态下停止加热,自然冷却至室温,得到脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝;
(6)将脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝置于高温炉内,在惰性气体保护下升温至1000~1200℃,保温1.5~2.5h,自然冷却至室温得到皮芯结构碳化硅陶瓷纤维。
优选的,所述步骤(1)中聚碳硅烷先驱丝放置方式是平铺于真空干燥箱内的容器。
优选的,所述步骤(2)中以230℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至175℃后,真空保温10min;
优选的,所述步骤(3)空气热氧化处理时间为10min。
优选的,所述步骤(4)通过控制真空保温时间、热氧化处理时间以及交替进行次数,来实现热氧化反应仅发生在聚碳硅烷先驱丝表面。
优选的,所述步骤(5)自然冷却是在真空条件下进行的。
优选的,所述步骤 (6)是在惰性气体保护下升温至1100℃,保温2h。
上述方法是通过真空保温与热氧化保温交替(脉冲热氧化)、高温炉烧成的步骤来实现皮芯结构碳化硅陶瓷纤维制备的,通过控制真空保温时间和热氧化处理时间以及交替次数,来控制氧在碳化硅陶瓷纤维径向上的分布及其含量。
与传统空气预氧化法处理方式相比,该方法具有以下优点:脉冲热氧化法处理的聚碳硅烷先驱丝表面富氧、芯部低氧,高温烧成后纤维氧含量从表面向芯部呈梯度分布,高温力学性能更加优越,可望在碳化硅陶瓷纤维的特殊增强、表面修饰、纤维结构调整等领域获得应用,并且该方法所用设备简单易得,成本低,工艺易于控制,可规模化生产。
附图说明
图1是本发明优选的实施例1制备的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的扫描电镜能谱联用仪(SEM-EDS)照片。
具体实施方式
下面将结合本大明实施例中的附图,对本大明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本大明保护的范围。
实施例1
(1)精确称量10.000g干燥恒重的聚碳硅烷先驱丝,置于带有进出气阀门的真空干燥箱内,将真空干燥箱抽真空至-0.085Mpa;
(2)以160℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至175℃后,真空保温10min;
(3)打开真空烘箱进气阀放入空气,空气氧化聚碳硅烷先驱丝10min;
(4)关闭进气阀,将真空烘箱抽至真空,重复(2)(3)真空保温氧化保温交替进行10次;
(5)在真空状态下停止加热,自然冷却至室温,得到脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝;
(6)将脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝置于高温炉内,在惰性气体氮气保护下以200℃/h的速度升温至1000℃,恒温2h,自然冷却至室温得到皮芯结构碳化硅陶瓷纤维
实施例1的产品,脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝增重率为2.68%,Si-H反应程度为2.84%,高温烧成的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维皮部氧含量14.52%,芯部氧含量4.74%。
实施例2
(1)精确称量10.000g干燥恒重的聚碳硅烷先驱丝,置于带有进出气阀门的真空干燥箱内,将真空干燥箱抽真空至-0.085Mpa;
(2)以300℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至175℃后,真空保温10min;
(3)打开真空烘箱进气阀放入空气,空气氧化聚碳硅烷先驱丝10min;
(4)关闭进气阀,将真空烘箱抽至真空,重复(2)(3)真空保温氧化保温交替进行30次;
(5)在真空状态下停止加热,自然冷却至室温,得到脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝;
(6)将脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝置于高温炉内,在惰性气体氮气保护下以300℃/h的速度升温至1200℃,恒温2h,自然冷却至室温得到皮芯结构碳化硅陶瓷纤维;
实施例2的产品,脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝增重率为5.48%, Si-H反应程度为20.67%。高温烧成的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维皮部氧含量8.37%、芯部氧含量6.46%。
实施例3
(1)精确称量8.000g干燥恒重的聚碳硅烷先驱丝,置于带有进出气阀门的真空干燥箱内,将真空干燥箱抽真空至-0.085Mpa;
(2)以160℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至185℃后,真空保温10min;
(3)打开真空烘箱进气阀放入空气,空气氧化聚碳硅烷先驱丝10min;
(4)关闭进气阀,将真空烘箱抽至真空,重复(2)(3)真空保温氧化保温交替进行50次
(5)在真空状态下停止加热,自然冷却至室温,得到脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝;
(6)将脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝置于高温炉内,在惰性气体氮气保护下以100℃/h的速度升温至1000℃,恒温2h,自然冷却至室温得到皮芯结构碳化硅陶瓷纤维;
实施例3的产品,脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝增重率为9.52%, Si-H反应程度为41.37%。高温烧成的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维皮部氧含量17.32%、芯部氧含量6.26%。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本大明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本大明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:
(1)将聚碳硅烷先驱丝置于带有进出气阀门的真空干燥箱内,将真空干燥箱抽真空至-0.06~-0.095Mpa;
(2)以160~300℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至165℃~195℃后,真空保温5~15min;
(3)打开真空烘箱进气阀放入空气,热氧化处理聚碳硅烷先驱丝5~15min;
(4)关闭进气阀,将真空烘箱抽至真空,重复(2)真空保温时间和(3)热氧化处理时间,交替进行5~80次,即脉冲热氧化5~80次;
(5)在真空状态下停止加热,自然冷却至室温,得到脉冲热氧化聚碳硅烷先驱丝;
(6)将脉冲热氧化的聚碳硅烷先驱丝置于高温炉内,在惰性气体保护下升温至1000~1200℃,保温1.5~2.5h,自然冷却至室温得到皮芯结构碳化硅陶瓷纤维。
2.根据权利要求1所述的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于:步骤(1)中聚碳硅烷先驱丝放置方式是平铺于真空干燥箱内。
3.根据权利要求1所述的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于:步骤(2)中以230℃/h的升温速率将真空干燥箱升温至175℃后,真空保温10min。
4.根据权利要求1所述的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于:步骤(3)空气热氧化时间为10min。
5.根据权利要求1所述的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于:步骤(4)通过控制真空、氧化时间以及次数,来控制聚碳硅烷纤维的热氧化仅发生在纤维表面,进而实现纤维中引入氧的含量及分布的控制。
6.根据权利要求1所述的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于:步骤(5)是在真空状态下自然冷却至室温。
7.根据权利要求1所述的皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法,其特征在于:步骤 (6)是在惰性气体保护下升温至1100℃,保温2h。
CN201810040690.1A 2018-01-16 2018-01-16 一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法 Active CN108218435B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810040690.1A CN108218435B (zh) 2018-01-16 2018-01-16 一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810040690.1A CN108218435B (zh) 2018-01-16 2018-01-16 一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108218435A true CN108218435A (zh) 2018-06-29
CN108218435B CN108218435B (zh) 2020-09-11

Family

ID=62641388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810040690.1A Active CN108218435B (zh) 2018-01-16 2018-01-16 一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108218435B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109650895A (zh) * 2019-01-07 2019-04-19 中国人民解放军国防科技大学 一种高结晶SiC纤维的制备方法
CN109750390A (zh) * 2019-01-14 2019-05-14 贵州师范大学 一种微米中空碳化硅/氮化硅陶瓷纤维的制备方法
CN116141774A (zh) * 2023-02-16 2023-05-23 江苏礼德铝业有限公司 一种具有陶瓷纤维的铝板及其制造方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9008723D0 (en) * 1990-04-18 1990-06-13 Curran Dennis J G Transition metal fibres
CN1465549A (zh) * 2002-07-04 2004-01-07 厦门大学 皮芯双组分纤维法制备连续碳化硅纤维的生产工艺
US20050013985A1 (en) * 2003-07-18 2005-01-20 Jacques Thebault Thermostructural composite structure with a compositional gradient and its manufacturing process
CN101195938A (zh) * 2008-01-08 2008-06-11 中国人民解放军国防科学技术大学 一种皮芯结构微孔碳化硅纤维及其制备方法
CN101269965A (zh) * 2008-05-08 2008-09-24 中国人民解放军国防科学技术大学 SiBN(C)陶瓷纤维的制备方法
CN105544013A (zh) * 2016-01-29 2016-05-04 东南大学 一种锆含量不同的碳化硅纤维及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9008723D0 (en) * 1990-04-18 1990-06-13 Curran Dennis J G Transition metal fibres
CN1465549A (zh) * 2002-07-04 2004-01-07 厦门大学 皮芯双组分纤维法制备连续碳化硅纤维的生产工艺
US20050013985A1 (en) * 2003-07-18 2005-01-20 Jacques Thebault Thermostructural composite structure with a compositional gradient and its manufacturing process
CN101195938A (zh) * 2008-01-08 2008-06-11 中国人民解放军国防科学技术大学 一种皮芯结构微孔碳化硅纤维及其制备方法
CN101269965A (zh) * 2008-05-08 2008-09-24 中国人民解放军国防科学技术大学 SiBN(C)陶瓷纤维的制备方法
CN105544013A (zh) * 2016-01-29 2016-05-04 东南大学 一种锆含量不同的碳化硅纤维及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU ZM: "Rapid Preparation of SiC Fibers Using a Curing Route of Electron Irradiation in a Low Oxygen Concentration Atmosphere", 《JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109650895A (zh) * 2019-01-07 2019-04-19 中国人民解放军国防科技大学 一种高结晶SiC纤维的制备方法
CN109650895B (zh) * 2019-01-07 2021-02-26 中国人民解放军国防科技大学 一种高结晶SiC纤维的制备方法
CN109750390A (zh) * 2019-01-14 2019-05-14 贵州师范大学 一种微米中空碳化硅/氮化硅陶瓷纤维的制备方法
CN116141774A (zh) * 2023-02-16 2023-05-23 江苏礼德铝业有限公司 一种具有陶瓷纤维的铝板及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108218435B (zh) 2020-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108218435A (zh) 一种皮芯结构碳化硅陶瓷纤维的制备方法
CN107010979B (zh) 新型碳纤维增强碳化硅复合材料的制备方法
CN100537485C (zh) 碳化硅纳米线的制备方法
CN104140537A (zh) 一种杂化液态前驱体、制备方法及采用该前驱体制备ZrC-SiC超高温陶瓷及其复合材料的方法
Kohyama et al. Advanced SiC fibers and SiC/SiC composites toward industrialization
CN106495745B (zh) 一种β-硅酸钇晶须增韧硅酸钇/YAS涂层的制备方法
KR102037843B1 (ko) 마이크로웨이브파를 이용한 탄소 섬유 제조 장치
CN104532549A (zh) 一种基于微波诱导等离子体快速获取碳/碳化硅同轴纤维的方法及应用
CN101327929A (zh) 快速制备SiC纳米线的方法
CN109402786B (zh) 一种近化学计量比SiC纤维的制备方法
CN108166101A (zh) 耐高温含锂碳化硅纤维及其制备方法
CN105350294B (zh) 一种镀碳化硅层的短切碳纤维及其制备方法
CN107868998A (zh) 一种氮化硅纤维及其制备方法
CN107698270A (zh) 原位合成非晶态SiOC纳米线增强陶瓷型芯的方法
CN113004051A (zh) 一种SiCf/SiC复合材料燃料包壳的界面层结构及制备方法
CN106966746B (zh) 等离子体增强微波热解制备陶瓷基复合材料的方法及装置
CN211522400U (zh) 一种微波加热碳纤维原丝退火-预氧化处理设备
CN101651101A (zh) 一种碳化硅离子激活退火装置及碳化硅离子激活退火方法
Yuan et al. Microstructure and thermal stability of low-oxygen SiC fibers prepared by an economical chemical vapor curing method
CN103556306B (zh) 一种工业法制备连续聚碳硅烷纤维不熔化的生产方法
JP4659299B2 (ja) ケイ素系ポリマーの放射線照射によるマイクロセラミックチューブの製造法
CN105459564B (zh) 界面自韧化Si3N4/SiC片层陶瓷材料的制备方法
CN108017413A (zh) 一种在C/SiC复合材料表面制备SiC纳米线的方法
CN106087112A (zh) 一种表面具有碳层的连续SiC纤维的制备方法
JPH09175870A (ja) 反応焼結セラミックス及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221215

Address after: 230000 B-1015, wo Yuan Garden, 81 Ganquan Road, Shushan District, Hefei, Anhui.

Patentee after: HEFEI MINGLONG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: No.116, Baoshan North Road, Yunyan District, Guiyang City, Guizhou Province

Patentee before: Guizhou Normal University

Effective date of registration: 20221215

Address after: 710000 Room 302, Unit 9, Building 14, Ganjiazhai Community, Keji Second Road, Hi tech Zone, Xi'an City, Shaanxi Province

Patentee after: Shaanxi Zhongke Yingchuang Energy Saving Thermal Insulation Materials Co.,Ltd.

Address before: 230000 B-1015, wo Yuan Garden, 81 Ganquan Road, Shushan District, Hefei, Anhui.

Patentee before: HEFEI MINGLONG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right