金属材料分野における発電に関する技術は、主に燃料電池や太陽電池、熱電発電、風力発電装置の構成要素や機能に関する技術群で構成される。燃料電池はアノード、カソード、電解質、セパレータ、セル、電解液、活物質、負極、正極、集電体などの金属材料が用いられ、それらの設計や組み合わせにより酸化剤と燃料の反応を効率的に電力に変換する。一方、太陽電池は光を電気に変換する変換素子としての金属薄膜や透明封止材、フレネルレンズ、架台、パネルやモジュールの金属枠などが重要となり、集光や追尾機構と連動し変換効率を高める。熱電発電では熱源の温度差を利用し、熱電材料の起電力発生を最大化するために金属材料の電気抵抗率やゼーベック係数の最適化が求められる。風力発電装置においては、タービン翼やブレード、ナセル、ハブ、タワーなど各部品に耐久性や軽量性を兼ね備えた金属材料が適用され、空気の圧縮や加速、回転運動を電気エネルギーに変換する駆動機構の基盤となっている。これらの技術群は、金属材料の特性を活かしつつ、効率的な発電を可能にする構造および機能の設計からなる。