2026年1月現在、NHK放送技術研究所(技研)や千葉大学などのグループが、**「赤・緑・青(RGB)の3色すべてで発光と発電を両立」**させたデバイスの試作に成功したというニュースが大きな話題となっています。


1. スマートフォンへの応用

スマホの画面が「巨大なソーラーパネル」になります。

  • バッテリーの劇的な向上:

    従来のスマホは、画面を表示するだけで電力を大量に消費します。この技術により、**「画面を点灯させながら、周囲の光を吸収して発電する」**ことが可能になります。たとえ発電量が消費電力より少なくても、電池の減りを大幅に遅らせることができます。

  • 自立駆動型ディスプレイ:

    将来的に、ニュースのテロップなど消費電力の少ない表示であれば、外部電源なしで「日光や室内灯の光だけで表示し続ける」ことも夢ではありません。

  • デザインの自由度:

    外付けのソーラーパネルが不要になるため、薄型・軽量・折りたたみといった現在のスマホのトレンドを損なうことなく、エネルギー自給機能を搭載できます。


2. 窓ガラスへの利用(スマートウィンドウ)

「発電する窓」が「照明」や「情報ディスプレイ」にもなります。

  • 昼は発電、夜は照明:

    昼間は窓ガラスとして太陽光を吸収して蓄電し、夜になるとその電力で窓自体がパネルライトのように光り、室内を照らします。

  • 情報を映す窓:

    「透明な有機EL」として機能するため、普段は外が見える普通の窓ですが、必要に応じて天気予報やカレンダーを映し出したり、AR(拡張現実)の映像を表示したりできます。

  • 外部電源不要のビル:

    ビルの窓すべてにこの素子を採用すれば、照明や空調の制御に必要な電力を自前でまかなえる「省エネビル(ZEB)」の実現が容易になります。


3. 実用化の「鍵」となる最新技術

これまで「発電」と「発光」を両立しようとすると、どちらかの効率が落ちるのが課題でした。しかし、最新の研究では以下のような工夫がなされています。

  • MR-TADF材料の活用:

    非常に高い発光効率を持ちながら、光を吸収する力も強い特殊な有機材料(MR-TADF材料)を使用することで、これまでにない高効率な両立が可能になりました。

  • 全可視光領域での発電:

    2026年の最新発表では、青色を含むすべての色の光で発電できるようになったため、どんな映像を表示していても、またどんな光の下でも効率よくエネルギーを回収できるようになっています。


実現に向けたロードマップ

  • 短期的: IoTセンサーや電子ペーパーのような、超低消費電力デバイスの電源として普及。

  • 長期的: スマホのバッテリー寿命延長、そして都市全体の「窓」をエネルギー源に変えるインフラへ。

この技術が広まれば、スマホを「充電器に繋ぐ」という日常の動作そのものが過去のものになるかもしれませんね。

 

 

出典:Google Gemini

 

 

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