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公开(公告)号:CN108217939B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201711367743.2
申请日:2017-12-18
Applicant: 桑德生态科技有限公司 , 桑德集团有限公司
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种缺氧‑好氧移动床生物膜反应系统处理高氨氮废水的启动方法,属废水处理领域,包括:采用污水处理厂二沉池污泥作为接种污泥分别接种于两个装有悬浮生物填料的A、OMBBR反应器中,闷曝,连接成A/O MBBR系统后,以连续流进水方式泵入已稀释的高氨氮废水原水,通过不断进水在驯化污泥的同时排出系统中的污泥,待出水水质稳定后,逐步减小原水的稀释比,提高进水负荷完成启动。该方法能够实现A/O MBBR系统在处理高氨氮废水时快速,高效,稳定的启动,并且能在一定程度上实现污泥减量化,节约污泥处理成本。
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公开(公告)号:CN107376456B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201710707716.9
申请日:2017-08-17
Applicant: 桑德集团有限公司 , 北京桑德环境工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种污水处理滤布滤池自动控制方法,包括:在滤布滤池的自吸泵的控制电路中设置能对该自吸泵进行变频调速的变频器,将变频器与PLC控制器电气连接;在滤布滤池内部安装液位计,将液位计与PLC控制器电气连接;PLC控制器能根据接收的液位计传送的滤布滤池内部的液位信号,通过变频器对自吸泵的转速按设定的控制策略进行变频调速。该方法控制准确,能自动的识别各种工况自动调整运行,满足工艺的需要;运行过程完全脱离人员干预操作,减少运行和维护成本;大大减少设备购置投入,实际运行不需要人工参与。综上所述,本发明测量方法测量效果和经济性能,均达到了国内领先水平。
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公开(公告)号:CN109728266A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811504954.0
申请日:2018-12-10
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了硅碳材料及其制备方法、负极材料。该方法包括:S1,将片状氧化石墨烯分散在第一溶剂中形成氧化石墨烯分散液,将纳米硅分散在第二溶剂中形成纳米硅分散液,第一溶剂为沸点高于180℃的有机溶剂,第二溶剂为沸点低于120℃的有机溶剂;S2,将两种分散液在搅拌速度≥500r/min、搅拌时间30~120min的机械搅拌下混合,得到混合物;S3,去除混合物中的第二溶剂及一部分或全部第一溶剂,得到预包覆产物;S4,将预包覆产物和高分子包覆剂分散在第三溶剂中,喷雾干燥得到固体产物;S5,将固体产物在惰性气氛下热处理,得到硅碳材料。包含该硅碳材料的负极材料能有效改善锂离子电池的首次放电效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109361015A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811089944.5
申请日:2018-09-18
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M2300/0068 , H01M2300/0082 , H01M2300/0091
Abstract: 本发明涉及硫化物复合固态电解质及其制备方法、固态电池。本发明的硫化物复合固态电解质,通过聚碳酸烯基酯与制备硫化物固态电解质基体的原料制备而成、或通过聚碳酸烯基酯与硫化物固态电解质基体制备而成。本发明的制备方法,包括如下步骤:S1、按一定的质量称取制备硫化物固态电解质基体的原料或硫化物固态电解质基体,并与一定质量的聚碳酸烯基酯混合,然后将其放入离心罐中,加入溶剂,再加入研磨球,密封离心罐;S2、驱使密封离心罐转动,进行离心破碎,获得浆料;S3、将浆料刮涂至板状物,干燥后得到硫化物复合固态电解质膜。本发明提供的硫化物复合固态电解质,采用聚碳酸烯基酯为复合材料,提高了硫化物复合固态电解质的离子电导率。
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公开(公告)号:CN109360956A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811156935.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/624 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种正极材料及其制备方法、锂硫电池。本发明公开的正极材料包括:含孔的C3N4-x,其中,0
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公开(公告)号:CN109346696A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811185966.1
申请日:2018-10-11
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料的制备方法,其包括:S1:采用烷氧基硅烷偶联剂对纳米硅材料进行表面修饰的预处理;S2:使用经表面修饰的纳米硅材料与有机碳源混合,得到前驱体;S3:将前驱体在惰性气氛保护下碳化处理,得到硅碳复合材料。烷氧基硅烷偶联剂在纳米硅材料与有机碳源的界面间起搭桥作用,可保证纳米硅材料颗粒周围有碳源包裹,碳化后可得到结构、颗粒大小、组成等均一性良好的硅碳复合材料。本发明由于有机碳源包覆更均匀,热解碳能更好地缓解硅因体积膨胀产生的机械应力,减少负极材料粉化和崩塌的现象,提高负极材料的导电性,改善负极材料与集流体间的电接触,提高电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109301342A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811229496.4
申请日:2018-10-22
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种全固态电池及其制备方法。本发明公开的全固态电池的制备方法,将正极片、固态电解质膜层、负极片依次叠加后,加热加压形成全固态电池;其中,在正极片、固态电解质膜层和负极片中均含有聚碳酸烯基酯。根据本发明制备方法得到的全固态电池,无需额外的压力保持装置,即可以正常运行。
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公开(公告)号:CN109286017A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811326748.5
申请日:2018-11-08
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供了一种高振实密度富锂锰基正极材料的制备方法及高振实密度富锂锰基正极材料和锂离子电池,涉及电池技术领域,所述制备方法包括如下步骤:先将镍盐、锰盐和钴盐溶解在溶剂中,或将镍盐和锰盐溶解在溶剂中,混合均匀,加入沉淀剂,得到前驱体,再将前驱体和锂盐混合均匀,一次烧结,得到富锂锰基正极材料;将过渡金属盐和锂盐溶解在溶剂中,加入富锂锰基正极材料中,混合均匀,去除溶剂,二次烧结,得到高振实密度富锂锰基正极材料;本发明提供的制备方法得到的高振实密度富锂锰基正极材料通过在空隙中填充过渡金属盐和锂盐,不仅提高了振密实度,而且提高了颗粒强度,从而提高了其作为正极材料制成的锂离子电池的电性能。
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公开(公告)号:CN109216822A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811069884.0
申请日:2018-09-13
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明提供了一种废旧锂离子电池负极材料的回收方法。该方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池负极极片进行第一次热处理,以使其中的粘结剂碳化形成负极粉,得到预处理极片;分离预处理极片中的负极粉;对负极粉进行第二次热处理,以使负极粉中的SEI膜分解,得到活化负极粉;酸洗去除活化负极粉中的锂,得到酸洗产物;对酸洗产物进行还原处理,得到负极粉回收产物。利用上述方法能够有效回收废旧锂离子电池负极材料,其中的粘结剂经碳化后形成了负极粉回收产物中的一部分,且该方法得到的负极粉回收产物具有良好的倍率性能、首次循环效率和放电容量,综合性能更佳,能够再次作为锂电池负极材料使用。
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公开(公告)号:CN109216760A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811282237.8
申请日:2018-10-30
Applicant: 桑德集团有限公司 , 桑顿新能源科技有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M2300/0068
Abstract: 本发明提供了一种全固态锂离子电池及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该全固态锂离子电池,包括正极片、金属锂片、在金属锂片的至少一个表面依次设置的Li3PO4膜层和LATP膜层。利用该全固态锂离子电池能够缓解现有技术中以金属锂片作为负极时,金属锂片产生的锂枝晶容易与LATP发生氧化还原反应,导致在锂离子导体LATP中产生电子传导,影响LATP对锂片的稳定性的技术问题,从而达到提高金属锂片和LATP固态电解质稳定性的技术效果。
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