사전리튬화 원천특허 만료, 무엇이 열리고 무엇이 남나
실리콘 음극의 초기 손실을 메우는 사전리튬화. SLMP 원천특허는 2026년 11월 만료 예정이지만, 공정 조건 특허는 2038년까지 남습니다.
NCM·LFP·전고체 등 양극·음극·전해질 재료 원리와 비교
실리콘 음극의 초기 손실을 메우는 사전리튬화. SLMP 원천특허는 2026년 11월 만료 예정이지만, 공정 조건 특허는 2038년까지 남습니다.
① 무엇이 화제인가 흑연은 음극재 시장의 90%를 웃도는 비중을 차지한다. 그런데 중국의 흑연 수출통제 리스크와 미국 IRA·유럽 CRMA 등 공급망
건식 전극이 파는 것은 공정 비용이고, 대신 지불하는 것은 재료 선택의 자유도다. PTFE 섬유화라는 제약이 조성 특허 지형을 어떻게 좁히는지 정리한다.
에너지밀도를 내주고 원가 상한·완전 방전 취급·저온 특성을 받는 교환 — 소듐이온 화학의 손익계산서와 UPS가 첫 시장이 될 수밖에 없는 이유.
무엇이 화제인가 K-BATTERY SHOW 2026 공식 블로그가 세계 최초 3,500bar 초고압 분산 기술 ‘마이크로녹스’를 소개했다. 배터리 소재 개발 경쟁이 치열해지면서,
LFP는 에너지 밀도에서 NCM에 밀리지만 원가·수명·열 안정성에서 앞선다. 두 화학종은 우열 관계가 아니라 서로 다른 축을 최적화한 결과다.
니켈 비중을 올린 하이니켈 양극재(NCM811 등)는 에너지 밀도를 높이지만 열 안정성이 낮아진다. 단결정 구조·코팅 기술이 이 트레이드오프를 얼마나 상쇄하는지가 관건이다.
액체 전해질의 가연성 문제를 고체 전해질이 줄여주지만, 대신 고체-고체 계면 저항이라는 새 과제가 생긴다. 상용화 속도는 이 계면 문제 해결에 달려 있다.
실리콘 음극재는 흑연 대비 이론 용량이 10배 넘게 높지만, 여전히 실제 배터리에는 10% 안팎만 섞여 들어간다. 2026년 5월 포스코퓨처엠이 실리콘
니켈 함량이 높은 삼원계(NCM)와 인산철(LFP)은 같은 리튬이온 셀 안에서도 서로 다른 답을 내놓는다. 하나는 에너지밀도, 다른 하나는 원가와 안전성에서 앞선다.