相類似,澳大利亞皇家墨爾本理工學院也曾提出過自主充電的解決方案。其試圖通過向觸摸屏植入壓電薄膜,從而將用戶在觸控屏幕或打字時所產(chǎn)生的能量轉化為電能。據(jù)稱,這項技術很適合在曲面屏幕上應用,而隨著柔性屏幕的發(fā)展其很有可能也將迎來用武之地。
2. 新型燃料電池
目前,大部分消費電子類產(chǎn)品主要使用鋰電池供電,而一種氫燃料電池的出現(xiàn)似乎正在打破前者的壟斷——這種技術利用氫作為燃料,利用電解水的逆反應產(chǎn)生電能。
實際上,其并非是一種多新的技術。此前,其已廣泛的應用于航空航天和新能源汽車領域。但是,最近美國一款名為Upp的氫燃料移動電源的上市為將這項技術引入智能手機帶來了可能性。
據(jù)悉,這款售價199美元(約合人民幣1200元)的移動電源使用內(nèi)置25000mAh的燃料盒,轉換裝置可將其中的氫氣轉換為電力和水蒸氣,而1個燃料盒可完成3次左右的充電操作。不過,目前其最大的瓶頸在于用戶需要到自助裝置中自行更換燃料盒,同時成本不菲。
而對于未來可能應用于手機上這種可能性來說,其面臨的問題還有過大的尺寸。
當然,除此之外還有人提出利用太陽能。但想想北方持續(xù)的霧霾天和南方隨時隨地的雷陣雨吧,在當前的技術條件下,其欠佳的轉化率和糟糕的穩(wěn)定性估計會比提高續(xù)航本身更讓人抓狂。
此外,更超前的方案還有核能——利用氚為原材料,幾厘米大小的電池可為手機持續(xù)供電20年,據(jù)說其已經(jīng)被應用于軍事領域的小型設備上。誠然,這個很碉堡,但靠不靠譜另說。
電池技術亟需突破已成為業(yè)界的共識,但解決的路徑卻似乎仍然沒有一個定論。
擴容也好,快充也罷,就主流的鋰電池而言,只要其本身的物理結構未變,就很難產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。而對于自主充電、燃料電池等新想法來說,盡管其為電池技術的發(fā)展提供了一個新方向,但遠水難解近渴,在短期內(nèi)仍然難以對手機電池產(chǎn)生革命性的的影響。
不過,在智東西看來,一條“曲線救國”的方式似乎可以對此產(chǎn)生積極的作用——隨著智能硬件尤其是可穿戴設備的發(fā)展,智能手機的一些功能將有可能被分散到上述設備當中,從而間接減少手機對于能耗的需求。例如,利用Apple Watch接聽電話,借助Google Glass實現(xiàn)導航。畢竟,當前手機最大的耗電源仍然是其巨大的屏幕。
但是話又說回來,目前制約可穿戴設備發(fā)展的最大阻礙也是電池,所以歸根結底還是不爭氣的電池的問題。而實際上,其比手機更有改進這項技術的動力。所以,我們?nèi)匀挥欣碛杀3謽酚^,產(chǎn)品和市場需求的重壓之下,也許電池的革命并不會太遠。