# Tecnologia de célula solar THBC: Como o back passivado híbrido

> Um blog aprofundado que explora a tecnologia de células solares de contato traseiro hibridamente passivadas THBC, como ela combina TOPCon, HJT e IBC para superar a eficiência de 28%

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- ** 2026-06-24
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## Tecnologia de célula solar THBC: Como o back passivado híbrido

**Resposta rápida:** A THBC é uma célula híbrida passivada de contato traseiro que atribui diferentes tipos de contato a diferentes regiões da superfície traseira, em vez de aplicar uma única arquitetura em todos os lugares. Essa é a tendência que ela representa: a parte traseira de uma célula de alta eficiência não é mais uniforme, e cada região recebe o contato que se adequa à sua função — um contato passivante TOPCon onde a baixa recombinação é mais importante, um contato de heterojunção onde a seletividade de portadores é mais importante. Os formatos de wafer em jogo são 182 mm e 210 mm, e os anúncios de capacidade da indústria em torno dessa família atingiram números como 316,6 GW e 240 GW em rodadas de planejamento, com ambições de eficiência celular na faixa de 25% a 30%. Para a fabricação de módulos, a restrição prática é o padrão traseiro: mais contatos na parte de trás significam tolerâncias mais apertadas nas estações de stringer e bussing, e torna a inspeção do lado traseiro mais importante do que a aparência do lado frontal.

Fabricação de Módulos Fotovoltaicos · por Jerry, Ooitech

## Introdução

THBC é uma expressão de uma tendência mais ampla: atribuir diferentes tipos de contato a diferentes regiões traseiras. A sequência completa da rota é mapeada no [Roteiro tecnológico das células BC: da estrutura ao processo](https://www.ooitech.com/bc-cell-technology-roadmap-structure-to-process.html).

A conclusão principal é simples, mas poderosa: o THBC não é apenas mais um ajuste incremental de processo. É uma reconstrução sistemática que reúne [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) contato passivado, a passivação de alta eficiência do HJT e o layout de eletrodos sem fios do IBC em uma única arquitetura construída em torno do lado traseiro da célula.

A indústria fotovoltaica, após um período de intensa expansão de capacidade, entrou formalmente em um novo ciclo de transformação em 2026. O centro da competição está se deslocando da escala e dos preços baixos para a eficiência, a qualidade e os retornos de todo o ciclo de vida.

À medida que o limite teórico das células de silício cristalino de junção única (cerca de 29,4%) se aproxima, as tecnologias convencionais TOPCon e HJT estão encontrando restrições físicas e econômicas cada vez mais rigorosas no teto de eficiência de produção em massa de aproximadamente 27%.

Nesse contexto, uma nova arquitetura de célula que funde várias rotas tecnológicas de ponta está quebrando o impasse monótono nos ganhos de eficiência do silício. Em abril de 2026, um instituto de pesquisa anunciou que sua célula THBC (célula de contato traseiro passivado híbrido) autodesenvolvida, certificada pelo ISFH da Alemanha, alcançou uma eficiência de conversão de pico de 28,00%. Isso marcou a primeira vez que a indústria cruzou o limiar de 28,0% em uma bolacha retangular 210R de grande área (210mm x 182mm).

## Ponto de Inflexão da Indústria e a Ascensão do THBC

### Da escala ao valor do ciclo de vida

Após estabelecer um recorde de 316,6GW de novas instalações em 2025, o mercado fotovoltaico de 2026 recuou para uma faixa mais racional de 220-240GW. A mensagem é clara: não se trata mais de instalar o máximo possível, mas de quem consegue gerar mais eletricidade dentro de uma área limitada, investimento limitado e condições complexas.

A licitação no mercado de eletricidade tornou-se a norma, e os desenvolvedores de usinas estão abandonando a antiga lógica de adjudicar contratos puramente pelo menor preço. Eles agora buscam maior produção de energia e melhores retornos de ciclo de vida.

Enquanto isso, células P-type convencionais e algumas linhas TOPCon iniciais viram a utilização cair abaixo de 30% devido ao excesso de capacidade, enquanto as células de contato traseiro BC de alta eficiência mantiveram quase 60% de utilização no primeiro trimestre de 2026, acelerando seus ganhos de participação de mercado.

A política também está se apertando. Sob os novos padrões nacionais de eficiência, apenas módulos com eficiência de conversão de 24,2% ou superior podem alcançar a eficiência Tier 1. Nos níveis atuais de produção em massa, essencialmente apenas módulos BC de alta eficiência superam essa barra de forma consistente. Com o mercado exigindo retornos e a política exigindo eficiência, essa ressonância dupla abriu o caminho para o avanço do THBC em 2026.

## O Que É THBC: Os Genes Duplos das Tecnologias Ace

### TOPCon: Contato Passivado de Óxido de Túnel

TOPCon significa Contato Passivado de Óxido de Túnel. Seu núcleo é crescer uma camada ultrafina de dióxido de silício (SiO2) na superfície da bolacha, geralmente com apenas 1-2 nanômetros de espessura, e então depositar um filme de polissilício para construir uma estrutura de contato seletivo de portadores. Isso traz duas vantagens principais: excelente passivação e forte compatibilidade com linhas de produção PERC existentes, razão pela qual o TOPCon escalou tão rapidamente nos últimos anos.

### IBC: Contato Traseiro Interdigitado

IBC significa Contato Traseiro Interdigitado. Sua maior característica é mover todos os eletrodos positivos e negativos para a parte traseira da célula. Com a frente livre de grades metálicas, as perdas por sombreamento da metalização frontal desaparecem completamente. O IBC não apenas aumenta a área de recepção de luz, mas também oferece uma estética soberba, que é exatamente por isso que empresas como a SolarCity da Tesla apostaram pesadamente nessa rota.

### THBC: Reconstrução e Reforço

THBC pode ser entendido como Contato Passivado de Óxido de Túnel - Contato Traseiro Híbrido. Ele reconstrói profundamente os genes do TOPCon e do IBC: usando a estrutura de contato passivado do TOPCon como base física na parte traseira, enquanto empresta o arranjo de eletrodos interdigitados do IBC. Mas o THBC não é uma simples pilha de TOPCon + IBC. É mais como fundir o contato passivado do TOPCon, a passivação de alta eficiência do HJT e o design de eletrodos sem sombreamento das células BC em uma única arquitetura sistemática. Esses mecanismos de passivação se complementam fisicamente, entregando desempenho elétrico e óptico combinado muito além de qualquer rota única.

## Física e Mecanismos Por Trás do Avanço de 28%

### Contato seletivo de portadores eleva a eficiência quântica

Em células convencionais, o contato direto entre metal e silício cria muitos defeitos de interface que atuam como centros de recombinação, perdendo portadores antes que eles alcancem o eletrodo. A camada ultrafina de óxido de túnel do THBC atua como um canal de tunelamento unidirecional. Usando o efeito de tunelamento quântico, ela permite que um tipo de portador passe para o eletrodo enquanto bloqueia o fluxo reverso do outro tipo. Esse contato altamente seletivo reduz as perdas por recombinação de interface a um mínimo, elevando a tensão de circuito aberto (Voc), o fator de preenchimento (FF) e a eficiência quântica interna (IQE).

### Contato passivado em ambos os lados minimiza a densidade de corrente de recombinação

Enquanto as células BC tradicionais resolvem o sombreamento frontal, as regiões dopadas p+ e n+ traseiras ainda mostram altas taxas de recombinação onde encontram os eletrodos metálicos. A principal melhoria do THBC é aplicar estruturas de contato passivado de polissilício/óxido tanto nas regiões p+ quanto n+ traseiras, dando à parte de trás uma camada dupla de proteção de passivação. Isso reduz a densidade de corrente de recombinação (J0) das regiões de eletrodo traseiro em uma ordem de magnitude inteira, permitindo que o Voc se aproxime do limite físico sem sacrificar o fator de preenchimento.

### A estrutura IBC entrega ganho óptico de sombreamento zero e otimização de captura de luz

O THBC herda a maior vantagem do IBC: uma frente completamente livre de fios, alcançando 100% de área de recepção de luz e maximizando os fótons absorvidos. Como a frente não precisa mais acomodar contato metálico e tensão de soldagem, os designers ganham muito mais liberdade para otimização óptica, como melhores revestimentos antirreflexo com correspondência de índice, superfícies texturizadas finamente controladas e emissores seletivos. Essas abordagens, difíceis de co-otimizar em células convencionais de eletrodo frontal, são totalmente realizadas na arquitetura THBC, empurrando a corrente de curto-circuito (Jsc) para perto de seu limite.

## Comparação Transversal de Eficiência, Desempenho e Prêmio de Mercado

### Onde o THBC se posiciona no espectro da tecnologia fotovoltaica

| Tecnologia | Limite de Eficiência | Perda por Sombreamento Frontal | Coeficiente de Temperatura | Condições de Baixa Luminosidade e Complexas | Posição de Mercado em 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERC | 24%-25% | Alta, ~3%-5% | ~ -0,35%/C | Resposta fraca em baixa luminosidade, sensível à temperatura | Capacidade obsoleta, utilização abaixo de 30% |
| TOPCon | 26%-27% | Média, ~2%-3% | ~ -0,30%/C | Equilibrado, mas com perdas claras sob sombreamento parcial | Remessas convencionais, enfrentando excesso de capacidade e teto de eficiência |
| HJT | 26.5%-27% | Média, ~2%-3% | ~ -0,26%/C | Excelente desempenho em baixa luminosidade e baixa temperatura | Nicho de alta eficiência, mas com processo exigente e pressão de custos |
| HBC | 27.0%-27.8% | Nenhum, 100% de recebimento | ~ -0,26%/C | Alto ganho anti-sombreamento, boa estabilidade térmica | Primeira escolha para projetos distribuídos premium |
| THBC | 28.00%+ | Nenhum, 100% de recebimento | ~ -0,26%/C | Excelente em baixa luminosidade e anti-sombreamento, baixa temperatura de operação | Rota single-side flagship de próxima geração, atende à eficiência Tier 1 |

Em dados reais de usinas, os módulos BC já demonstraram fortes ganhos de geração ao longo do ciclo de vida. Tomando como exemplo o módulo Hi-MO 9 com células HPBC 2.0, seu excelente coeficiente de temperatura de -0,26%/C mantém a temperatura média diária de operação mais de 0,64C abaixo dos módulos TOPCon convencionais. Em condições totalmente sem sombreamento, seu ganho acumulado de geração por watt é 1,81% maior que o TOPCon, chegando a 4,36% em dias tipicamente ensolarados. Ainda mais significativo, em testes simulados de sombreamento parcial, o design elétrico exclusivo de condução fraca da tecnologia BC proporcionou um ganho acumulado de geração por watt até 46,82% maior que o TOPCon. Isso é extremamente importante em ambientes poeirentos e propensos a sombreamento, como desertos e regiões de mineração na África, onde a capacidade anti-sombreamento significa mais geração, menor custo de O&M e TIR de longo prazo mais estável. Em 2026, vários grandes projetos, incluindo um projeto de 450MW na Hungria, um projeto de 1,5GW nos Emirados Árabes Unidos e um projeto fotovoltaico integrado de controle de desertos de 500MW na Mongólia Interior, começaram a adotar totalmente módulos BC/HPBC 2.0, sinalizando que o mercado agora reconhece o valor comercial real da tecnologia BC em ambientes extremos complexos.

## A Onda Sem Prata e um Avanço na Economia de Materiais

### 2026 como o ano do PV sem prata

2026 é amplamente chamado de ano do PV sem prata. À medida que a China reforçou os controles de exportação de prata a partir de 1º de janeiro de 2026, a prata, um material estratégico básico para PV e veículos de nova energia, viu seu déficit de oferta impulsionar os preços a um patamar elevado, com o centro de mercado subindo para cerca de 20.000 RMB/kg. Isso impõe forte pressão de custo de metalização sobre as células TOPCon convencionais, onde o custo da pasta de prata pode atingir 0,20-0,26 RMB/W. Para uma indústria já em competição de margens apertadas, isso não é uma questão menor, mas uma questão de sobrevivência, tornando a tecnologia de dessilveização uma necessidade de sobrevivência.

### Redução progressiva de prata

Técnicas como impressão de linhas finas e 0BB (sem barramento) estão próximas da adoção generalizada. Elas podem reduzir o uso de prata para 6-9mg por watt, mas estão se aproximando dos limites físicos e têm dificuldade em compensar totalmente os altos preços da prata.

### Pasta de cobre revestido com prata

A pasta de cobre revestido com prata é a opção transitória mainstream de dessilveização para HJT e algumas linhas TOPCon. Ela reduz o consumo de prata, mas exige consistência de impressão muito alta, janelas de sinterização em alta temperatura e controle de processo, elevando os custos de tentativa e erro.

### Eletrodeposição de cobre: a rota definitiva sem prata

A eletrodeposição de cobre deposita linhas de grade de cobre puro padronizadas na superfície da célula por meio de deposição eletroquímica, cortando fundamentalmente a dependência da prata. Suas vantagens são claras: o custo de metalização pode cair abaixo de 5 centavos/W; a economia por watt pode atingir 0,05-0,08 RMB; e o risco de volatilidade do preço da prata é totalmente eliminado. As linhas de cobre também oferecem maior condutividade e menor resistência em série, reduzindo a resistência dos eletrodos sem prejudicar a eficiência. O THBC é justamente um dos portadores mais ideais para a tecnologia sem prata com cobre eletrodepositado, porque seus eletrodos positivo e negativo estão todos na parte traseira, livres das rigorosas restrições de recebimento de luz frontal e tensão de envelhecimento. A camada traseira altamente passivada de SiO2/polissilício também pode servir como meio de ranhuramento compatível com laser e sem danos, além de reduzir o risco de difusão de cobre no substrato de silício. Em resumo, o THBC não é apenas uma tecnologia de eficiência, mas também um avanço na economia de materiais.

## Desafios de Produção em Massa e a Estratégia de Duplo Impulso TOPCon + THBC

### Desafios de rendimento pela complexidade do processo

O THBC combina a deposição de passivação em múltiplas etapas do TOPCon (crescimento de óxido, deposição de polissilício, dopagem, recozimento) com a padronização traseira em escala micrométrica do IBC. No mesmo lado traseiro, regiões dopadas p+ e n+ intercaladas devem ser finamente construídas com isolamento elétrico confiável para evitar curtos-circuitos. Com muito mais etapas de processo, qualquer pequena flutuação de rendimento pode ser amplificada em pressão de custo geral, um limiar que o THBC precisa cruzar em seu caminho de líder tecnológico para líder da indústria.

### Compatibilidade com lâminas finas e atualizações de equipamentos

Equipamentos dedicados a IBC carregam alto investimento, muitas vezes dissuadindo fabricantes menores, e construir uma nova linha THBC pode exigir 250-300 milhões de RMB por GW de despesa de capital. No entanto, o THBC fez avanços importantes na adaptabilidade de produção em massa de lâminas finas, adequando-se a lâminas finas de 110-130 mícrons e reduzindo significativamente o custo do material da lâmina. Importante, seu design é altamente compatível com linhas TOPCon mainstream, então empresas líderes com capacidade TOPCon avançada podem atualizar suavemente para THBC com custo de conversão relativamente baixo, otimizando a depreciação de ativos.

### A estratégia de capacidade de duplo impulso TOPCon + THBC

Empresas líderes como a Trina Solar propuseram claramente uma rota de duplo impulso TOPCon + THBC. O TOPCon continua a aproveitar sua geração bifacial e custo-benefício para atender cenários mainstream como grandes usinas terrestres centralizadas, enquanto o THBC acelera linhas-piloto e capacidade em escala como um flagship premium diferenciado, visando cenários single-side sensíveis à área e de alto rendimento, como telhados comerciais premium, PV residencial e veículos solares. A Trina Solar está agora acelerando a industrialização com base em sua linha-piloto THBC concluída, com seu módulo de nova geração (2382mm x 1134mm) já ultrapassando 700W, mostrando claro potencial de industrialização além de recordes de laboratório.

## Conclusão: O THBC Está Redefinindo o Padrão de Valor das Células de Silício Cristalino

### O sprint final da eficiência de junção única

O surgimento do THBC marca o sprint final dos ganhos de eficiência para células de silício cristalino de junção única. Não é um conceito surgido do nada, mas uma reorganização de várias rotas tecnológicas de ponta no lado físico traseiro: o contato passivado por óxido de túnel do TOPCon, a passivação de alta eficiência do HJT e o design de eletrodo sem fio do IBC. Integradas em uma única arquitetura, essas forças formam uma solução de célula de próxima geração com alta eficiência, grande área de recepção de luz, baixa perda por recombinação e forte adaptabilidade ambiental.

Sob a dupla pressão da onda sem prata de 2026 e do padrão nacional de eficiência Tier 1, o THBC, com sua eficiência de pico de 28,00%, excelente compatibilidade com lâminas finas, notáveis ganhos de geração em ambientes complexos e potenciais vantagens de custo sem prata, está se movendo dos laboratórios de fronteira para a linha de frente da produção em massa. À medida que os processos de produção amadurecem e a estratégia de dupla propulsão TOPCon + THBC avança, essa nova arquitetura híbrida de contato traseiro passivado está remodelando o parâmetro de valor da cadeia de suprimentos fotovoltaica. A próxima rodada de competição pode não ser mais apenas sobre quem é mais barato, mas sobre quem consegue gerar mais eletricidade na mesma área, quem consegue sustentar retornos mais altos em ambientes complexos e quem definirá o valor central da tecnologia fotovoltaica de próxima geração.

Visão da Ooitech: A Ooitech acredita que o THBC, ao reconstruir TOPCon, HJT e IBC no lado traseiro da célula, quebra a barreira de 28% de eficiência e aponta o caminho para a próxima era da fotovoltaica de silício cristalino de alto valor e sem prata.

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