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馬斯克全面押注鈣鈦礦太陽能:從太空 AI 到能源革命的究極布局

  • Sammi Chiu
  • 20分钟前
  • 讀畢需時 5 分鐘

圖 / 美聯社
圖 / 美聯社

馬斯克再度撼動能源科技:鈣鈦礦太陽能為何被推向次世代能源核心?


2026 年初,全球科技與能源產業再度掀起漣漪。以電動車、火箭與人工智慧聞名的 Elon Musk,正被外界視為下一波能源技術變革的重要推手,馬斯克旗下的 Tesla 與 SpaceX 團隊,近期低調走訪中國及其他關鍵太陽能產業聚落,考察範圍涵蓋矽基電池、異質結(HJT)技術,以及備受關注的鈣鈦礦(Perovskite)太陽能路線。


這一系列動作,不僅引發相關太陽能概念股短期上揚,也被市場解讀為:馬斯克正在為未來「太空 AI 資料中心」、「大型能源基礎設施」與新一代太陽能製造體系,提前尋找可行的技術與供應鏈夥伴。


鈣鈦礦是什麼?


圖 / Fraunhofer
圖 / Fraunhofer

鈣鈦礦(Perovskite)原本是指一類具有特定晶體結構的礦物家族,例如 CaTiO₃,其名稱後來被延伸為一整類具備相同晶格特徵的材料系統。


由於這類結構在電子傳輸與光吸收方面表現突出,近十多年來逐漸被應用於新型光伏技術,發展出所謂的鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cells, PSC),成為全球光電研究與產業競逐的焦點。


相較於傳統矽晶太陽能電池,鈣鈦礦路線展現出多項結構性優勢:

  • 傳統矽晶電池效率成熟,但製造能耗高、材料與設備成本居高不下

  • 鈣鈦礦太陽能電池可製成極薄、甚至具柔性特性的薄膜結構,材料使用量大幅降低

  • 鈣鈦礦可與矽電池進行疊層設計,有機會突破單一材料的效率上限

目前在實驗室條件下,鈣鈦礦及其疊層結構的轉換效率,已逼近甚至超越部分主流商用技術,使其被視為「後矽時代」的重要候選方案。


馬斯克押注鈣鈦礦的核心原因


衛星於地球軌道展開太陽能板示意。隨著太空通訊與運算需求成長,高效率、低重量的能源系統成為關鍵。圖 / NASA Image Library
衛星於地球軌道展開太陽能板示意。隨著太空通訊與運算需求成長,高效率、低重量的能源系統成為關鍵。圖 / NASA Image Library

企業能源需求翻倍:從 AI 到太空資料中心

隨著人工智慧運算規模急速膨脹,馬斯克近年多次談及未來 AI 系統對能源的極端需求。在其構想中,無論是地面大型資料中心,或延伸至軌道與太空環境的運算設施,都需要具備高功率密度、低重量與高效率的能源來源。


相較之下,傳統太陽能電池在太空環境下面臨重量負擔、效率衰減與耐輻射等多重挑戰。這使得鈣鈦礦太陽能在「單位重量輸出功率」與製程彈性上的潛力,格外受到關注


全球能源部署:地面與太空的雙線布局

部分公開場合與媒體轉述指出,馬斯克曾提及未來數年內,相關能源體系可能需要達到 100 GW 等級的太陽能製造產能,以支撐 AI、儲能與長期能源轉型需求。

這一數字本身代表的是「產能規模」,而非具體投資預算,但已足以顯示其能源版圖的野心:

  • 傳統太陽能與儲能系統的整合成本仍偏高

  • 鈣鈦礦具備低溫製程與快速擴產潛力,有利於規模化複製

  • 太空環境光照穩定,更放大高效率光伏材料的價值


馬斯克團隊密訪全球太陽能產業鏈

近期,Tesla 與 SpaceX 已派出技術與策略團隊,實地走訪亞洲太陽能供應鏈企業,考察內容涵蓋設備製造、矽片、電池模組,以及鈣鈦礦等次世代技術路線。

相關報導曝光後,市場迅速做出反應:

  • 中國太陽能龍頭企業,如 JinkoSolar、Trina Solar、TCL Zhonghuan,股價一度走強

  • 鈣鈦礦與異質結相關技術公司,受到資本市場高度關注

這也反映出,即便尚未進入實質投資階段,馬斯克的技術動向本身,已成為市場的重要催化因子。


AI 時代的能源難題,正在改變技術選項




隨著人工智慧模型規模快速擴張,能源問題正從「配套條件」轉變為「核心限制」。大型語言模型、雲端運算與高效能資料中心的快速部署,使全球電力需求呈現結構性上升,能源不再只是成本考量,而是直接影響技術發展速度與可行性的關鍵因素。



在多次公開談話與產業觀察中,馬斯克已明確指出,未來 AI 系統與相關基礎設施,將面臨前所未有的能源壓力。無論是地面的大型資料中心,或延伸至軌道與太空環境的運算與通訊系統,其共同需求高度一致——高功率密度、低重量、高效率,且能快速複製與部署的能源解決方案


正是在這樣的背景下,既有太陽能技術的限制開始被放大。傳統矽晶太陽能雖然成熟可靠,但在重量、製程能耗與應用彈性方面,逐漸難以完全對應 AI 時代的新需求。特別是在太空或極端環境應用中,效率衰減、材料重量與系統整合複雜度,成為不可忽視的挑戰。


相較之下,鈣鈦礦太陽能在材料結構與製程特性上的差異,提供了新的想像空間。其低溫製程、薄膜化與高單位重量輸出功率的潛力,使其成為少數能同時對應「能源密度」與「系統彈性」的候選技術。這也是為何在 AI 能源需求被重新評估的過程中,鈣鈦礦開始從學術研究名單,進入企業的長期技術選項之中。


這樣的轉變並不代表技術已經定案,而是顯示能源選擇的評估邏輯正在改變。在 AI 與能源高度耦合的時代,能否支撐運算規模的擴張,正逐漸成為衡量能源技術價值的重要指標,能源革命從來不是一蹴可幾,而是由一連串「被點名、被關注、被放進選項清單」的時刻所推動。當鈣鈦礦開始站上全球舞台,誰,會成為這場轉型中最早準備好的人。



參考文章:



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