이온과 전자의 이동 경로
반응 방향과 이동 경로를 단순화한 개념도입니다. 실제 입자 수와 이동 속도는 다릅니다.
전극·전해질의 작동 원리
리튬염 유기 전해질
방전: 리튬화 LTO → LTO + Li⁺ + e⁻ / 양극에서 Li⁺와 e⁻ 수용
장점
급속충전, 긴 수명, 저온 출력에 강점이 있다.
단점과 과제
셀 전압과 에너지 밀도가 낮아 무게·부피·가격 부담이 있다.
원료·공급 제약
티타늄·리튬, 양극에 따라 니켈·코발트 사용 가능
주요 사용 분야
급속 충전 버스, 산업장비, UPS
대표 제품과 제조 구분

LTO 음극을 사용하는 배터리. LTO는 양극 계열 명칭이 아닙니다.
이미지·제품 정보 출처: 그리너지 ↗한국 기업의 제품과 한국에서 제조한 제품은 다릅니다. 실물 사진·공식 제품 이미지·전시 사진을 구분해 표기했습니다. 확인 기준: 2026년 10월 5일.
주요 업체
공식 제품·기술 자료로 확인한 대표 업체입니다. 목록 순서는 시장 순위가 아닙니다. 업체·제품 상태 확인: 2026년 10월 5일.
| 업체 · 공식 자료 | 역할·제품·공급 상태 | 2025년 해당 전지 종류 점유율 |
|---|---|---|
| Toshiba ↗ | 제조·판매 / SCiB, 티탄산리튬 음극 | 공개 수치 미확인 |
해당 전지 종류만 분리한 2025년 세계 시장의 업체별 점유율을 동일 기준으로 확인하지 못했습니다. ‘미확인’은 0%를 뜻하지 않습니다. 제조사 전체 매출, 생산능력, 누적 설치량은 점유율로 환산하지 않았습니다.