분기 논문 동향 — 2026-W20~W27

분기는 전고체 배터리(ASSB) 120편이 주도하며, 계면 엔지니어링·기계적 설계·혁신 재료로 고에너지밀도·장수명·비용 경쟁력을 실현하는 경로가 두드러집니다. 주목 논문들은 자동차/그리드 기준 달성, 수치 실적(4000 h·99.8% CE·2000+ mAh/g)으로 기초→상용화 전환을 시사합니다.

⚠️ 이 리포트는 내 Google Scholar 피드 슬라이스에 대한 분석이며, 해당 분야 문헌 전체를 대표하지 않습니다.

🏷️ 이 분기 요약 기준 2종 혼재 (v1.3, v1.4) — 필드 일관성 주의.

한눈에

논문 475편

토픽(tag) 분포
Si-LIB67
Cathode78
ASSB120
IF tier(star) 분포
(IF<10/미상)268
⭐⭐27
158
⭐⭐⭐22
주요 venue
Journal of Energy Storage28
Nature Communications24
Journal of Power Sources23
Advanced Functional Materials22
Energy storage materials15
Advanced Energy Materials14
ACS Applied Energy Materials12
Chemical Engineering Journal12
ACS Applied Materials & Interfaces11
Advanced Materials10

⭐ 주목 논문 (IF≥20)

🗺️ 토픽 지도

전고체(ASSB) (120편)

황화물·인산염 고체전해질 도핑과 계면 엔지니어링이 중심이며, 고니켈 양극·Si 음극과의 호환성이 진행 중입니다. 주목 논문들은 자방전율을 분리막 전자 전도도 기준(σe⁻ ≤ 2 × 10⁻¹⁰)으로 정량화하고, 계면 전략(β-phase Li3N, 3D 가넷)으로 4000 h 사이클링·100 mA cm⁻² 임계 전류밀도를 달성하여 실용화 조건을 제시합니다.

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기타 (112편)

리튬·나트륨·아연 음극의 계면 제어와 기계적-전기화학적 분해 경로 최적화가 특징이며, 듀얼양이온·이중염 등 다양한 화학이 혼재합니다. 주목 논문들은 스택 압력 조정(4배 증가로 수명 2배 연장)과 쌍축 응력(330 MPa 압축으로 100 mA cm⁻² 달성)으로 기계적 설계의 영향을 정량화하여 시스템 최적화 방향을 제시합니다.

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액체전해질 (98편)

고분자·초저온·다중 이온 전해질이 병행되며, 리튬 배터리 외 나트륨·아연·바나듐 등 다원 배터리로 영역이 확장하고 있습니다. 주목 논문들은 VFB 통합 개선(>80% 효율·$250 kW⁻¹ 비용)으로 그리드 규모 배포 가능성을 시사하고, Li-S 고에너지밀도(>400 Wh kg⁻¹·4C 급속충전)로 차세대 배터리 상용화 경로를 제시합니다.

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양극 (78편)

양극 조성 압력 최적화(25편)와 고니켈-고체전해질 계면(13편)이 지배적이며, 첨가제·코팅으로 안정성을 강화하고 있습니다. 주목 논문들은 고속 형성으로 생산 비용 절감과 동시에 리튬 과리튬화 양극 용량(20% 향상)·수명(36% 연장)을 개선하고, 리튬 금속 양극 개질(비가역적 상전이 20°C 지연·열안정성)로 고에너지밀도 배터리 경로를 제시합니다.

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음극 (67편)

Si 음극이 절대 다수(67편 중 29편 다양 포맷)이며, 계면 개질·복합 강화·바인더 기계적 특성의 다층 설계가 특징입니다. 주목 논문들은 Si 음극 혁신 전략(복합재·나노구조·인공 SEI·프리리튬화)의 효과(99.8% CE 달성)와 ALD/MLD 원자층 코팅(1050 사이클 후 2002 mAh/g 달성)으로 Si 음극 상용화 가능성을 두드러지게 합니다.

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