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石墨作为锂离子电池负极材料的能量密度已接近其理论极限,而硅基负极材料以其极高的理论比容量和低脱锂电位成为提升电池能量密度的有力候选。然而,硅在充放电过程中的显著体积膨胀导致颗粒破碎和SEI层的持续形成,进而加速电池容量衰减。为解决这些问题,研究者通过纳米结构化和将硅纳米颗粒封装在碳基质中来提高硅基负极的稳定性和电化学性能。尽管如此,现有技术在实现硅与碳材料的均匀混合和稳定结合方面仍面临挑战,限制了其商业化进程。石墨烯作为一种高性能碳基材料,因其出色的机械和电导率特性而备受关注,但其与硅的均匀混合和稳定结合问题亟待解决。快速焦耳热焊接技术(FJH)通过在硅和石墨烯之间形成硅化物“铆接点”,有效地锚定硅纳米颗粒,解决了相分离和结构稳定性问题,为硅基负极材料的商业化应用开
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