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MWC 2025:鈣鈦礦太陽能充電技術引領手機與筆電邁向綠色未來

世界行動通訊大會(MWC)作為全球行動通訊產業的風向球,每年都吸引著眾多科技巨頭和新興企業展示最新的技術和產品。在今年的 MWC 2025 中,一個備受矚目的趨勢是鈣鈦礦太陽能充電技術在手機和筆電上的應用 。Infinix 和 Lenovo 等公司展示了搭載鈣鈦礦太陽能充電技術的概念手機和筆電,預示著可持續能源解決方案正逐步走向行動裝置領域。

MWC 2025 將於 3 月 3 日至 3 月 6 日在巴塞隆納舉行
MWC 2025 將於 3 月 3 日至 3 月 6 日在巴塞隆納舉行

Infinix:太陽能手機與充電手機殼

Infinix 在 MWC 上推出了一款概念手機,其背面整合了鈣鈦礦太陽能電池板,並同時展示了一款太陽能充電手機殼 。Infinix 將其太陽能充電技術命名為 SolarEnergy-Reserving,核心元件採用了鈣鈦礦太陽能電池

Image Credit: Infinix
Image Credit: Infinix

技術規格

Infinix 的 SolarEnergy-Reserving 技術採用鈣鈦礦太陽能電池,具有輕薄、低成本和高效率的優勢 。與傳統的矽太陽能電池相比,鈣鈦礦太陽能電池更適合應用於行動裝置。Infinix 的太陽能充電技術最大充電功率可達 2W ,旨在延長手機的待機時間,而非完全取代傳統充電方式 。該技術還配備了最大功率點追蹤(Maximum Power Point Tracking)系統,可以在管理熱量的同時最大化能量輸出

更值得一提的是,Infinix 的太陽能充電技術適用於室內和室外環境 。無論是在陽光充足的戶外,還是在光線較弱的室內,手機都能夠有效地收集光能並轉化為電能,為使用者提供持續的電力補充。Infinix 還推出了名為「Sunflower」的無線充電技術 。該技術結合了光線定位和傳輸技術,可以根據光照條件和手機位置,動態調整充電路徑,確保在 3 公尺範圍內實現高效的電力傳輸。

產品設計

Infinix 的太陽能概念手機將太陽能電池板直接整合到手機背面 。 此外,Infinix 還設計了一款太陽能充電手機殼,通過側面的觸點與手機連接,為手機提供額外的電力支持 。使用者可以根據需要,輕鬆更換普通手機殼和太陽能充電手機殼 。

E-ink 技術

除了太陽能充電技術,Infinix 還展示了一款搭載 E-ink 技術的手機 。這款手機的背蓋採用彩色 E-ink 螢幕,可以根據天氣或使用者提供的照片改變顏色,為手機增添個性化色彩。

市場應用

Infinix 的太陽能充電技術目前仍處於概念階段 ,但其創新的設計理念和實用功能引起了廣泛關注。Infinix 計劃將這項技術應用於未來的智慧型手機,並可能擴展到其他數位設備和穿戴式裝置 。

Lenovo:太陽能充電筆電

除了 Infinix 的太陽能手機,Lenovo 也在 MWC 上展示了其太陽能充電 Yoga PC 概念筆電 。這款筆電的特色是將太陽能電池板嵌入到筆電的掀蓋中,可以直接吸收陽光進行充電 。Lenovo 的 Yoga Solar PC 概念筆電採用了 Back Contact Cell 技術,將太陽能電池的電線和支架隱藏在背面,以最大限度地提高陽光吸收效率 。這款筆電的太陽能轉換率高達 24% ,在陽光直射 20 分鐘的情況下,可以為筆電提供 1 小時的影片播放時間 。即使在光線較弱的環境下,筆電也能夠緩慢充電 。Yoga Solar PC 採用輕薄設計,厚度僅 15 毫米,重量約 1.04 公斤 。 Lenovo 還為這款筆電開發了動態太陽能追蹤系統軟體,可以實時顯示電流和電壓數據,並優化室內外光能利用 。

Lenovo 的 Yoga Solar PC
Lenovo 的 Yoga Solar PC

外接式太陽能充電套件

除了 Yoga Solar PC,Lenovo 還展示了一款外接式太陽能充電套件,適用於現有的 Yoga 筆電使用者 。該套件可以像書本一樣展開,內建兩個太陽能電池板,可以掛在背包上或獨立放置,並透過 USB-C 線為筆電充電。此外,套件還配備了蓄電池,可以儲存太陽能,方便使用者在沒有陽光的情況下使用。

市場應用

Lenovo 的 Yoga Solar PC 目前仍處於概念階段,但其創新的設計理念和環保的充電方式,為未來筆電的發展提供了新的方向。

鈣鈦礦太陽能充電技術的優缺點

鈣鈦礦太陽能充電技術作為一項新興技術,具有以下優點:

  • 環保: 鈣鈦礦太陽能電池不含任何有毒物質,例如鉛或鎘,對環境友好 。

  • 可持續: 利用太陽能為設備供電,是一種可持續的能源解決方案,有助於減少對化石燃料的依賴 。

  • 輕薄: 鈣鈦礦太陽能電池可以製成非常薄的薄膜,更容易整合到行動裝置中,使其更輕便、更易於攜帶 。

  • 使用壽命延長: 薩里大學的研究表明,氧化鋁奈米粒子可以顯著提高鈣鈦礦太陽能電池的壽命和穩定性 。透過將氧化鋁奈米粒子嵌入電池中,可以有效防止碘的洩漏,從而解決材料降解的問題,並將電池壽命提高十倍。

  • 高能源轉換效率: 鈣鈦礦太陽能電池的能源轉換效率與傳統的矽型太陽能電池相當,甚至更高 。Oxford 的研究表明,鈣鈦礦太陽能電池的轉換效率可以達到 29.5%。

  • 低成本: 鈣鈦礦太陽能電池的製造成本相對較低,且所需的材料容易取得 。

  • 弱光發電能力: 即使在光線較弱的環境中,例如室內或陰天,鈣鈦礦太陽能電池依然能有效發電 。

  • 低碳生產: 鈣鈦礦太陽能電池的製造溫度比矽太陽能電池低得多,這減少了生產過程中的二氧化碳排放量 。

  • 具有光透過性: 鈣鈦礦太陽能電池具有一定的光透過性,可以應用於窗戶或其他需要透光的場景 。

  • 可變顏色: 鈣鈦礦太陽能電池可以根據需求改變顏色,增加其美觀性和設計 flexibility 。

鈣鈦礦太陽能充電技術的發展前景

儘管存在一些挑戰,但鈣鈦礦太陽能充電技術在行動裝置領域的發展前景仍然十分廣闊 。隨著技術的進步和成本的降低,鈣鈦礦太陽能電池的轉換效率和穩定性將會不斷提升,其應用範圍也將會更加廣泛。

  • 市場規模: 預計未來幾年,鈣鈦礦太陽能電池市場規模將會快速增長 11。富士經濟的數據顯示,到 2035 年,全球鈣鈦礦型光伏電池市場規模將達到 1 兆日元,相比於 2022 年的規模增長了 31 倍。

  • 競爭態勢: 除了 Infinix 和 Lenovo,其他手機和筆電廠商也可能會推出搭載鈣鈦礦太陽能充電技術的產品。例如, Anker 在 MWC 上展示了一款可穿戴的太陽能電池板,採用鈣鈦礦太陽能電池,可以為行動裝置提供最高 30W 的充電速度

  • 挑戰與機遇: 鈣鈦礦太陽能充電技術的發展仍面臨一些技術瓶頸,但同時也受到政策支持和消費者接受度的推動。

  • 潛在應用: 鈣鈦礦太陽能電池的輕薄、 flexibility 和半透明特性,使其在行動裝置領域具有廣泛的應用潛力 。除了手機和筆電,未來還有可能應用於穿戴式裝置、物聯網設備,甚至是大型 PC 和電視面板。

  • 技術進步: Power Roll 公司開發了背接觸式鈣鈦礦太陽能電池,效率高達 12.8% 。這種技術採用了創新的背接觸工藝,將鈣鈦礦材料塗覆在 flexibility 的 PET 基板上,並利用微型凹槽串聯連接,實現了更高的效率和更低的成本。


結論

在 MWC 2025 上,Infinix 和 Lenovo 展示的鈣鈦礦太陽能充電手機和筆電,為行動裝置的可持續能源解決方案帶來了新的可能性。 雖然這項技術仍處於早期階段,但其發展潛力不容忽視。隨著技術的進步和市場需求的推動,鈣鈦礦太陽能充電技術有望在未來幾年內成為行動裝置領域的主流充電方式之一。

鈣鈦礦太陽能充電技術的出現,預示著行動裝置產業正在邁向更環保、更可持續的未來。透過整合太陽能充電技術,行動裝置將不再完全依賴傳統的充電方式,使用者可以隨時隨地利用太陽能為設備供電,減少對環境的影響。同時,鈣鈦礦太陽能電池的輕薄、 flexibility 和高效率特性,也將推動行動裝置的設計創新,為使用者帶來更便捷、更環保的使用體驗。


公司

產品

技術

主要功能

目標市場

預計上市時間

優點

缺點

Infinix

太陽能手機

SolarEnergy-Reserving 技術,採用鈣鈦礦太陽能電池和最大功率點追蹤系統

最大充電功率 2W,適用於室內和室外環境,配備 Sunflower 無線充電技術

未來智慧型手機

未定

輕薄、低成本、高效率、環保、可持續

充電效率受限於光照條件

Infinix

太陽能充電手機殼

SolarEnergy-Reserving 技術,採用鈣鈦礦太陽能電池

透過側邊觸點與手機連接,提供額外電力支持

智慧型手機使用者

未定

輕薄、便攜、易於更換

充電效率受限於光照條件

Infinix

E-ink 手機

E-COLOR SHIFT 2.0 技術

彩色 E-ink 背蓋,可根據天氣或照片改變顏色

追求個性化的使用者

未定

個性化、可定制


Lenovo

太陽能筆電

Back Contact Cell 技術

太陽能轉換率 24%,陽光直射 20 分鐘可提供 1 小時影片播放時間,配備動態太陽能追蹤系統軟體

追求環保和戶外工作的使用者

未定

輕薄、環保、可持續

充電效率受限於光照條件

Lenovo

外接式太陽能充電套件

太陽能電池板

可掛在背包上或獨立放置,透過 USB-C 線為筆電充電,配備蓄電池

現有 Yoga 筆電使用者

未定

flexibility、便攜

充電效率受限於光照條件


參考文獻:


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