이온과 전자의 이동 경로
반응 방향과 이동 경로를 단순화한 개념도입니다. 실제 입자 수와 이동 속도는 다릅니다.
전극·전해질의 작동 원리
액체 대신 고체 전해질이 Li⁺를 전도한다. 황화물·산화물·고분자 등은 서로 다른 기술이다.
방전: 음극에서 Li⁺와 e⁻ 방출 / 양극에서 Li⁺와 e⁻ 수용 (전극별 상이)
장점
조합에 따라 안전성과 에너지 밀도 향상 가능성이 있다.
단점과 과제
전극과 고체 전해질의 접촉, 제조 수율, 비용, 수명 검증이 과제다.
원료·공급 제약
양극에 따라 리튬·니켈·코발트 사용; 전해질 종류별 원료가 다름
주요 사용 분야
차세대 전기차, 특수 전원
대표 제품과 제조 구분
이 전지 종류의 국내 제조·판매 제품과 공식 대표사진을 함께 확인하지 못했습니다. 국내 제품이 없다는 의미는 아닙니다. 화학계가 다른 제품 사진으로 대체하지 않습니다.
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 |
|---|---|---|
| Maxell ↗ | 제조·판매 / 소형 전고체 전지 | 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.