분기 논문 동향 — 2026-W23~W27

전체 데이터량 3.5배 증가 가운데 액체전해질(+74)과 기타(+84) 영역이 주도적으로 성장하고 있으며, 동시에 전고체(+56)와 양극(+44)도 활발히 확대되는 추세. 계면 안정화·기계적 특성 제어·고분자 젤 기반 구조가 분야 전반을 관통하는 주제.

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

한눈에

논문 369편

토픽(tag) 분포
Si-LIB36
ASSB88
Cathode61
IF tier(star) 분포
⭐⭐⭐18
⭐⭐19
117
(IF<10/미상)215
주요 venue
Journal of Energy Storage26
Journal of Power Sources22
Nature Communications20
Energy storage materials14
Advanced Functional Materials13
Chemical Engineering Journal11
Advanced Energy Materials10
ACS Applied Energy Materials9
ACS Applied Materials & Interfaces8
Advanced Materials7

📊 직전 대비 (2026-W19~W22 → 2026-W23~W27)

전체: 106편(4주) → 369편(5주)

섹션 증감

음극+5
양극+44
전고체(ASSB)+56
액체전해질+74
기타+84
음극 31
 36
양극 17
 61
전고체(ASSB) 32
 88
액체전해질 12
 86
기타 14
 98

섹션 점유율(이번)

음극 10%양극 17%전고체(ASSB) 24%액체전해질 23%기타 27%

IF tier 증감

⭐⭐⭐+14
⭐⭐+11
+76
(IF<10/미상)+162

IF tier 믹스(이번)

⭐⭐⭐ 5%⭐⭐ 5%⭐ 32%(IF<10/미상) 58%

⭐ 주목 논문 (IF≥20)

🗺️ 토픽 지도

기타 (98편)

음극과 전해질의 다양한 신소재 탐색이 계속되는 가운데, 스택 압력·쌍축 스트레스 등 기계적 요소가 배터리 수명과 덴드라이트 거동에 미치는 영향이 반복 강조됨(압력 4배 증가로 수명 2배 연장, 330 MPa 쌍축 압축으로 높은 전류밀도 안정화). 나노복합·생체고분자·자가치유 구조의 산발적 탐색.

하위토픽 10개

전고체(ASSB) (88편)

고체전해질 재료의 다각화(β-phase Li3N, 3D 다공성 가넷)와 Mg3N2·Si 음극의 팽창 억제 기술이 병행되며, 높은 전류밀도에서의 장시간 사이클링(7.5 mA cm⁻² 4000h, 100 mA cm⁻²) 달성이 주요 진전. Si 복합음극의 다기능 매트릭스를 통해 300+ Wh kg⁻¹ 에너지 밀도 구현.

하위토픽 8개

액체전해질 (86편)

TPU·질화붕소 젤전해질 및 바이오젤 기반 고분자가 급속히 성장하는 가운데, Li 외 K·Na·Zn 등 다양한 배터리 화학으로의 적용 확대가 두드러짐(VFB 300 mA cm⁻²에서 >80% 효율, Li-S 배터리 >400 Wh kg⁻¹). 저온 안정성·자가치유·초고로딩 등 기능성 고분자 구조 혁신.

하위토픽 9개

양극 (61편)

NCM 양극(특히 고니켈 NCM811)에 대한 고체전해질 코팅과 상전이 제어 기술이 지속적으로 적용되며, 양극 고율충전 및 음극 개질을 통한 가역 용량 향상(20% 증가, 수명 36% 연장) 및 상전이 지연이 주요 성과. 계면 안정화가 고니켈 양극의 핵심 과제.

하위토픽 4개

음극 (36편)

Si 음극의 ALD/MLD 코팅을 통한 계면 엔지니어링이 1050+ 사이클 수명 달성의 주요 기술이며(2002 mAh/g), Si/C 복합체·사전리튬화·다공성 구조 등을 통한 부피 팽창 제어 기법이 집중됨. 원자·분자층 증착의 반복 적용으로 기술 방향성이 선명함.

하위토픽 3개