# 차세대 배터리 기술

- 분류: 환경·에너지 · 별칭: 차세대 배터리 기술, 차세대 배터리, next gen battery, 전고체 배터리
- 페이지: https://aisignal.kr/file/battery-science
- 기록: 10건 (2026-08-03 ~ 2026-09-16) · 매일 갱신 · 출처는 각 기록 아래
- 출처: AIsignal 아카이브 (공개 언론 보도를 출처와 함께 요약·정리하는 아카이브, 언론사 아님)

## 지금까지의 요약

ⓘ 배경 브리핑 — 관측 개시 전 사전 정보이며, 관찰 기록과 달리 출처 인용이 없습니다. (2026-08-01 작성)

차세대 배터리 기술은 현재 주류인 리튬이온 이차전지의 뒤를 잇기 위해 에너지 밀도, 안전성, 수명, 원료 수급 등을 개선하려는 전지 연구 전반을 가리킨다. 전고체, 나트륨이온, 리튬황, 리튬금속 등 서로 다른 방식이 경쟁하는 분야다. 전기차와 에너지저장장치 보급이 확대되면서 이 기술의 향방이 산업 구조와 자원 수급에 폭넓게 맞물린다는 점에서 지속적인 관측 대상이 된다.

관전 포인트: 전고체를 비롯한 신형 셀이 실험실 수준을 넘어 양산 공정으로 안착하는지, 기존 생산 설비와의 정합이 어떻게 풀리는지가 하나의 축이다. 리튬 의존을 낮추려는 나트륨이온 등 대체 화학계의 상용화 진척도 지켜볼 지점이다. 원료 채굴·정제부터 폐전지 재활용까지 이어지는 공급망 재편 흐름 또한 함께 관찰된다.

## 날짜별 기록 (최신부터)

### 2026-09-16

CATL은 독일 하노버 IAA 트랜스포테이션 2026에서 차세대 상용차 배터리 솔루션 TECTRANS II를 출시했다. 신라대학교 박상문 교수 연구팀은 전고체전지용 산화물 고체전해질 소재를 개발했다. 포스텍 박수진 교수·송영진 박사 연구팀과 조창신 교수·홍정수 박사과정 연구팀은 맥신(MXene), 실리콘(Si), 은(Ag)을 활용해 배터리를 강하게 누르지 않아도 안정적으로 작동하는 박막 계면층을 개발하여 전기차 주행거리를 늘릴 수 있는 초저압 전고체 배터리를 개발했다. 레노버는 중국 상하이교통대 연구진과 공동 개발한 실리콘 음극재 배터리 'ED 1000'을 장착한 차세대 노트북을 내년 출시할 예정이다.

출처:
1. CATL, IAA 트랜스포테이션 2026서 TECTRANS II 출시…글로벌 상용차 전동화 가속 — https://zdnet.co.kr/view/?no=20260915211002 (2026-09-15)
2. 신라대 박상문 교수 연구팀, 전고체전지용 소재 개발 — https://www.yna.co.kr/view/AKR20260915131400051 (2026-09-15)
3. “무거운 누름 장치 뺐다”… 포스텍, 전기차 주행거리 늘릴 '초저압' 전고체 배터리 개발 — https://www.etnews.com/20260914000008 (2026-09-13)
4. 레노버, '실리콘 음극재' 노트북 최초 출시…PC 배터리 혁신 — https://www.etnews.com/20260910000056 (2026-09-10)

### 2026-09-09

전고체 배터리에 대한 관심이 높으나 액체 배터리의 수요도 유지되고 있다. 奇瑞는 2027년 전고체 배터리의 도로 실측을 공표하며 100억의 연구개발비를 투입한다. 한편 2026년 스마트폰 배터리 용량이 8,000mAh에 도달하는 현상이 나타나고 있으며, Redmi, Vivo, Realme 등이 경쟁하고 있다. 연료전지 분야에서는 백금-탄소(Pt/C) 촉매 입자가 이오노머와 혼합되기 전의 초기 구조가 잉크 분산에 영향을 미친다는 점이 가나자와 대학, 도쿄 대학, HORIBA 연구진에 의해 제시되었다.

출처:
1. [COVER STORY ③ NEXT]NEXT RNA: 임상 검증에 들어선 차세대 모달리티 — https://www.hankyung.com/article/202608313496i (2026-09-08)
2. 固态电池很热，液态电池未凉——2026世界动力电池大会前瞻技术观察 - 光明网 — https://news.google.com/rss/articles/CBMiYEFVX3lxTE5TX3hoUFlad1ZOcUplQUhkUjBIZjdPYzZUWnQ5bERHUUhaU1VBWnBQX0lYZFd6eVVOQXUyeHBVcmRiSFdmalZNdnpxUDJmV2JvZldBMTJERGRDdXlVVUxGUQ?oc=5 (2026-09-05)
3. 2026 Battery Race: Redmi vs Vivo vs Realme Comparison - Memeburn — https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE5XVHdkY0JYZXg0eVd5WHJvVjltRGs5SHprUElGMnRVZXpBZ3d0X3VPa1lSd2h4R0xjclpNLVBIN1pULXdDcXJCYkVoWmJ4eEZ6dUREeFFBU1hIUHZjTDdjTTFBb2YwS3R2NjVVUlktdlduc25KMC05LUpiTGg1azQ?oc=5 (2026-09-02)
4. Advancing The CFET-Based Device Roadmap: Novel Integration Modules And Standard Cell Configurations - Semiconductor Engineering — https://news.google.com/rss/articles/CBMixgFBVV95cUxQNmxSQXh5NHVZMkNmZVNOb0ZvX00tZGlvZTMzX0s1OEtkOWxMcHhfc3dsbVlDT1RjQk15OGZ4S1k2VGQ5Rm1IUzVwVmNXVGFyeV9iNkhBeDNDb3hYMmZCMmxnTy1Uc3c4bXFmYXRpZzZwM01wZnNRNVhqR1I1dDEybWNDLVF3emdveEd2dDNTMHJKYkgtQUhOYkRlcWk5eTF6WHd0aDZocld5SDdYTGktZ3d2bVAwcDhBTFhfYk1LTDRKbjN1MXc?oc=5 (2026-09-01)
5. Before mixing starts, initial catalyst structure governs fuel-cell ink dispersion — https://phys.org/news/2026-09-catalyst-fuel-cell-ink-dispersion.html (2026-09-04)

### 2026-09-01

초박형 유연 다이아몬드 막이 강하고 반복 가능한 압전 효과를 보이며 전기를 생성할 수 있음이 확인되었다. 한국 연구진은 경화 후 재활용이 불가능했던 기존 난연 복합재의 한계를 극복한 재활용 가능 난연 복합재를 개발하여 전기차용 소재의 재활용 가능성을 높였다.

출처:
1. Scientists discover diamonds can generate electricity — https://www.sciencedaily.com/releases/2026/08/260829035223.htm (2026-08-31)
2. Researchers make non-recyclable flame-retardant EV composites recyclable — https://phys.org/news/2026-08-recyclable-flame-retardant-ev-composites.html (2026-08-31)

### 2026-08-31

세라믹 기반 전고체 배터리는 덴드라이트 형성을 억제하여 수천 번의 사이클을 견딜 수 있다. 이스라엘 스타트업 애디오닉스는 저온 환경에서 스마트폰 배터리 성능이 저하되어 방전이 빨라지거나 기기가 꺼지는 문제를 개선하는 기술을 개발했다.

출처:
1. Ceramic Battery Breakthrough Powers the Future of Reliable Electric Transportation - AZoM — https://news.google.com/rss/articles/CBMiVkFVX3lxTE9CNzNFekRvckxSNXlQdXZBdUZxbWh3UVJQa2lBd2N4cDJDVWNUTXF4TUhqMmFMaXYweWx2MXhiUXE4Mlc1NEhIZENBalRTV0JSRWc3S2ZB?oc=5 (2026-08-31)
2. 극한 추위에도 끄덕없는 스마트폰 배터리 나올까 — https://zdnet.co.kr/view/?no=20260831134458 (2026-08-31)

### 2026-08-30

그래핀은 배터리, 촉매, 전자 기기 제작에 유용한 물질이나, 통상 900°C의 고온 생산 공정이 에너지 효율을 제한한다. 영국은 에너지를 장기간 저장하여 출력을 조절할 수 있는 '슈퍼 배터리' 활용을 개척하고 있다.

출처:
1. Low temperature graphene growth opens a route to sustainable resource recycling — https://phys.org/news/2026-08-temperature-graphene-growth-route-sustainable.html (2026-08-28)
2. Q&A: What is ‘long-duration energy storage’ – and why does the UK need it? — https://www.carbonbrief.org/qa-what-is-long-duration-energy-storage-and-why-does-the-uk-need-it (2026-08-19)

### 2026-08-28

일본 맥셀이 최대 150도 고온에서 충전과 방전이 가능한 전고체 배터리를 개발했다. 해당 배터리는 무선 충전 기능을 탑재했으며, 산업 장비와 스마트 계량기, 사물인터넷(IoT) 기기에 쓰이는 1/2AA 규격과 동일한 크기다. 이노메트리는 원패스 링CT를 기반으로 배터리용 CT검사 기술을 고도화하고 있다. 원패스 링CT는 엑스레이 검사부가 셀 주위를 회전하며 내부 영상을 획득하는 링 형태의 CT에 완전 관통형 물류 구조를 결합한 장비다.

출처:
1. 150도 고열에도 버티는 전고체 배터리 나왔다 — https://zdnet.co.kr/view/?no=20260828091407 (2026-08-28)
2. 이노메트리, 차세대 배터리 CT 검사 장비 양산라인 공급 추진 — https://zdnet.co.kr/view/?no=20260828093928 (2026-08-28)

### 2026-08-23

양자 역학적 현상을 이용해 에너지를 저장하는 양자 배터리는 원칙적으로 기존 배터리보다 더 빠르고 효율적인 충전이 가능합니다. 한편 광주과학기술원(GIST)은 버려지는 에너지를 회수해 사용하는 에너지 하베스팅 연구를 8번째 차세대 에너지 연구 테마로 시작했습니다. 하민정 에너지 하베스팅 연구센터장은 해당 기술이 배터리 저장 기술과 접목될 경우 10년 내에 상용 기술을 선보일 수 있을 것으로 예상합니다.

출처:
1. Turning a quantum battery's environmental sensitivity into an advantage — https://phys.org/news/2026-08-quantum-battery-environmental-sensitivity-advantage.html (2026-08-19)
2. 하민정 센터장 "에너지 하베스팅, 배터리 접목 10년 내 상용화" — https://zdnet.co.kr/view/?no=20260823115047 (2026-08-23)

### 2026-08-18

고체 물질 내 이온 확산 방식의 이해는 배터리, 전자 제품, 화학 촉매 기술에 필수적이나 물질의 고체 특성으로 인해 어려움이 있었다. 한편, 세계김치연구소 연구진은 김치 무 폐기물에 포함된 탄소와 영양 자원을 활용해 생분해성 바이오 플라스틱으로 전환하는 공학적 대장균을 개발했다.

출처:
1. Tracer exchange reveals ions can speed up or slow down inside battery solids — https://phys.org/news/2026-08-tracer-exchange-reveals-ions-battery.html (2026-08-13)
2. Engineered E. coli convert kimchi radish waste into biodegradable bioplastic — https://phys.org/news/2026-08-coli-kimchi-radish-biodegradable-bioplastic.html (2026-08-17)

### 2026-08-11

IMDEA 재료 연구소가 백금 사용량을 75% 줄이면서도 동일한 성능을 내는 촉매를 개발하여 수소 연료전지의 비용 절감을 전망했다. 삼성SDI는 GM과 차세대 배터리를 개발하며, 합작사는 지분을 인수한다.

출처:
1. New catalyst with 75% less platinum promises to reduce the cost of hydrogen fuel cells — https://phys.org/news/2026-08-catalyst-platinum-hydrogen-fuel-cells.html (2026-08-09)
2. 삼성SDI, GM과 차세대 배터리 개발…합작사는 지분 인수 — https://www.hankyung.com/article/202608114417g (2026-08-11)
3. 삼성SDI, GM과 차세대 배터리 공동개발…합작법인은 종료 — https://www.yna.co.kr/view/AKR20260811094400003 (2026-08-11)
4. 삼성SDI, GM과 차세대 배터리 개발…합작법인은 단독 공장으로(종합) — https://www.yna.co.kr/view/AKR20260811094451003 (2026-08-11)

### 2026-08-03

서리 대학 연구진은 나트륨 이온 배터리 내부에 물을 남겨두는 방식으로 전력을 거의 두 배로 높이는 방법을 발견했으며, 이는 바닷물을 식수로 바꾸는 가능성을 열어준다. 리튬 수요가 급증함에 따라, 연구자들은 물 사용량을 줄여 지하 저류층에서 해당 금속을 추출하는 방법을 찾고 있다. 전고체 배터리를 위한 연성 고체 전해질 계면에 대한 저자 정정이 이루어졌다. 흑연 내 리튬의 탈삽입 및 삽입 과정에서 발생하는 아발란체 유사 현상과 입자 내 상관관계가 오퍼란도 광학 현미경을 통해 확인되었다.

출처:
1. Scientists left water inside a battery and nearly doubled its power — https://www.sciencedaily.com/releases/2026/07/260729043937.htm (2026-08-01)
2. Demand for lithium is surging: here’s how to make mining more sustainable — https://www.nature.com/articles/d41586-026-02195-z (2026-07-30)
3. Author Correction: A ductile solid electrolyte interphase for solid-state batteries — https://www.nature.com/articles/s41586-026-10945-2 (2026-07-29)
4. Avalanche-like intercalation and intraparticle correlations in graphite — https://www.nature.com/articles/s41586-026-10862-4 (2026-07-29)
