# La deposición de cobre en TOPCon da otro paso adelante: LIF

> Un nuevo artículo de 2026 de la Universidad de Jiangnan, Jiangsu Xianghuan y DR Laser muestra que el Laser-Induced Firing (LIF) puede reemplazar la tradicional baja temperatura

![La deposición de cobre en TOPCon da otro paso adelante: LIF](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260527/d53a498b3fd08dd9ba5da619b2597ec8.png)

- ** 2026-05-27
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## La deposición de cobre en TOPCon da otro paso adelante: LIF

**Respuesta rápida:** El TOPCon copper plating dio un paso más cerca de la producción con un nuevo resultado que se basa en trabajos anteriores de la Universidad de Jiangnan. El plating reemplaza la metalización de plata por cobre, y el obstáculo nunca ha sido el concepto: es la adhesión y la capa barrera que evita que el cobre se difunda hacia el silicio. La ventana de proceso en este estudio oscila entre aproximadamente 750 °C y 800 °C para el paso de formación de contacto, con un láser de 1064 nm utilizado en la etapa de patronado y un recocido a 400 °C. El cobre es aproximadamente dos órdenes de magnitud más barato que la pasta de plata que reemplazaría, y la plata es el mayor costo no relacionado con el silicio en una celda TOPCon. Las preguntas restantes son la compatibilidad de línea y la confiabilidad a largo plazo: un contacto platinado que pasa la eficiencia inicial pero se degrada bajo humedad-calor no es un proceso fabricable.

Fabricación de módulos fotovoltaicos · por Jerry, Ooitech

## Introducción

### Del estudio anterior a un nuevo avance

Ayer discutimos un artículo de la Universidad de Jiangnan sobre [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) copper plating: el ranurado láser daña el silicio, la cristalinidad cae 30 puntos porcentuales y se requiere recocido para repararlo. Ese artículo concluyó que **750°C annealing + HF cleaning** podría restaurar la eficiencia de 23.41% a 24.85%.

Pero cualquiera en una línea de producción sabe que el recocido a 750°C conlleva un **hydrogen-induced blister risk** — la ventana de temperatura es extremadamente estrecha. Por encima de 775°C la capa de pasivación trasera se ampolla, y a 800°C el resultado es incluso peor que no hacer recocido alguno.

¿Existe una mejor manera?

Un segundo artículo recién publicado en 2026 por la Universidad de Jiangnan + Jiangsu Xianghuan + DR Laser ofrece una nueva respuesta: **use LIF (Laser-Induced Firing) to replace traditional low-temperature sintering, while simultaneously repairing the laser damage.**

Los resultados: mejora de eficiencia de **+0.45% abs.**, ganancia de Voc de **0.86mV**, y — **a major improvement in contact resistance uniformity.**

## 1. Un repaso rápido: el flujo de TOPCon copper plating y sus puntos débiles

### El proceso estándar y dónde duele

El flujo estándar de TOPCon Ni/Cu plating:

Laser grooving → High-temperature annealing for damage repair → HF cleaning → Ni plating → Low-temperature sintering → Cu plating

**Dos puntos débiles:**

- **Laser grooving damages silicon**: como se discutió en el artículo anterior, la cristalinidad cae de 99.3% a 69.8%, lo que requiere recocido a alta temperatura para su reparación.
- **Traditional low-temperature sintering is non-uniform**: el horno calienta toda la celda, los bordes disipan calor más rápido mientras el centro permanece más caliente, causando **contact resistance to be high at the edges and low at the center** — la recolección de corriente no uniforme perjudica el FF.

El avance central de este nuevo artículo: **inserting LIF into the plating flow kills two birds with one stone — it replaces the non-uniform low-temperature sintering and assists in repairing the laser damage.**

## 2. ¿Qué es LIF y en qué se diferencia del sinterizado tradicional?

### Calentamiento por horno vs. soldadura punto a punto

**Traditional low-temperature sintering**: colocar toda la celda en un horno y calentar a 200–400°C. El problema es el calentamiento desigual: los bordes se enfrían más rápido, el centro se calienta más y la resistencia de contacto varía significativamente a través de la celda.

**LIF (Laser-Induced Firing)**: un láser infrarrojo de 1064nm escanea rápidamente la parte frontal de la celda mientras se aplica una polarización inversa (2–18V). El láser excita los portadores fotogenerados, la polarización inversa los impulsa direccionalmente, **producing precise localized Joule heating at the metal–silicon interface**.

**Diferencia en una frase**: el sinterizado tradicional es "horneado de toda la celda", LIF es "soldadura punto a punto". LIF solo calienta la región de contacto bajo las líneas de rejilla, dejando todo lo demás térmicamente intacto.

## 3. ¿Qué tan bien funciona LIF en celdas con plating de cobre?

### Encontrando el punto óptimo a 14V

El artículo primero realiza un experimento de referencia: aplicar LIF a diferentes voltajes de polarización inversa en celdas que ya han completado el Ni/Cu plating.

| LIF Reverse Voltage | Eficiencia | Voc | FF | Rs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No LIF (baseline) | 24.29% | 696.27mV | 81.74% | 1.51mΩ |
| 8V | improving | — | — | — |
| 14V | 24.69% | +0.32mV | +1.22% | 1.16mΩ |
| 16–18V | drops | drops | drops sharply | basically unchanged |

**Parámetros óptimos: polarización inversa de 14V, ganancia de eficiencia +0.401% abs., ganancia de FF 1.22%, reducción de Rs 23%.**

**¿Por qué un voltaje más alto empeora las cosas?**

El artículo utiliza Suns-Voc para medir las densidades de corriente de saturación en oscuridad J01 y J02:

- **J01** (que representa la recombinación de la unión pn): poco cambio con el voltaje
- **J02** (que representa la recombinación en la interfaz metal–silicio): mínima a 14V, se dispara a 16–18V

**Traducción**: demasiado voltaje significa calentamiento Joule excesivo, y la interfaz queda "soldada hasta la muerte". La ventana se sitúa justo alrededor de 14V.

## 4. ¿Por qué puede LIF reparar el daño láser?

### La espectroscopía Raman revela el secreto

El artículo realizó un experimento clave: eliminar el metal depositado y usar espectroscopía Raman para medir la **cristalinidad** del silicio bajo las líneas de rejilla.

| Condición | Cristalinidad |
| --- | --- |
| Sin LIF (solo reparación por recocido a alta temperatura) | ~95% |
| LIF 8–14V | +0.76% ~ 1.84% |
| LIF 16–18V | disminuye |

**Además del recocido a alta temperatura, el LIF impulsa aún más la cristalinidad.**

El mecanismo: el LIF genera una temperatura alta instantánea localizada (muy por encima de las temperaturas de recocido tradicionales) que permite que el silicio amorfo se recristalice de forma más completa, y **solo calienta las regiones bajo las líneas de rejilla, dejando intacta la capa de pasivación trasera**.

Esto resuelve la preocupación persistente del artículo anterior: la ventana de temperatura para el recocido a alta temperatura es estrecha, y por encima de 775°C la pasivación trasera se ampolla. El LIF es calentamiento local; la parte trasera no se ve afectada, por lo que la temperatura puede ser mayor y el efecto de reparación es mejor.

## 5. ¿Cuándo debe aplicarse el LIF? El momento importa

### Tres candidatos y un ganador claro

El proceso de deposición tiene tres pasos: deposición de Ni → sinterización a baja temperatura → deposición de Cu. ¿Dónde debe insertarse el LIF?

El artículo compara tres momentos:

| Grupo | Momento del LIF | Voltaje óptimo | Mejor eficiencia | Cristalinidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Después del Ni, antes de la sinterización | 8V | 24.689% | ~95.6% |
| B | Después de la sinterización, antes del Cu | 8V | 24.663% | ~96.45% |
| C | Después del Cu | 14V | 24.69% | Más alta |

**Conclusión**: el LIF funciona mejor cuando se coloca al final — **después de completar la deposición de Cu**.

**¿Por qué?**

Después de la deposición de Cu, la resistencia del electrodo cae drásticamente. Cuando el LIF aplica voltaje, la distribución de corriente es más uniforme, el calentamiento por efecto Joule es más uniforme y el contacto de interfaz se optimiza más a fondo.

Si el LIF se aplica solo sobre la capa de Ni (antes de la deposición de Cu), la resistencia es alta; el mismo voltaje produce un calentamiento por efecto Joule excesivo, que puede fácilmente "soldar la interfaz hasta la muerte".

## 6. Un descubrimiento mayor: el LIF puede reemplazar por completo la sinterización a baja temperatura

### Omitiendo el horno por completo

Si el LIF puede optimizar el contacto Ni–Si, entonces **¿podemos simplemente omitir por completo el paso tradicional de sinterización a baja temperatura?**?

El artículo diseñó un experimento (Grupo D): **deposición de Ni → LIF (8V) → deposición directa de Cu**, omitiendo el paso de sinterización a baja temperatura.

**Resultados**:

| Grupo | Proceso | Eficiencia | Uniformidad de la resistencia de contacto (diferencia borde–centro) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | Sinterización tradicional, sin LIF | base | 3.53Ω |
| A | Ni+LIF+Sinterización+Cu | 24.689% | 2.05Ω |
| B | Ni+Sinterización+LIF+Cu | 24.663% | 1.46Ω |
| C | Ni+Sinterización+Cu+LIF | 24.69% | 1.54Ω |
| D | Ni+LIF+Cu (sin sinterización) | 24.74% | 0.45Ω |

**La uniformidad de la resistencia de contacto del Grupo D supera a todos los grupos que incluyen sinterización tradicional.**

**¿Por qué?**

Los hornos de sinterización tradicionales calientan de forma desigual — los bordes disipan el calor rápido, el centro está más caliente — lo que provoca que la resistencia de contacto sea mayor en los bordes y menor en el centro. El LIF es un escaneo puntual; cada punto recibe exactamente la misma energía, **uniforme por naturaleza**.

Optimizando aún más el voltaje del LIF a **6V**, el Grupo D alcanza una eficiencia de **24.74%**, con Voc alcanzando **696.72mV** — **+0.45% abs. más de eficiencia** y **+0.86mV más de Voc** que la línea base de sinterización tradicional + sin LIF.

## 7. Implicaciones para la línea de producción: ¿se reduce el umbral de producción en masa para la deposición de cobre?

### Tres avances concretos

Este artículo ofrece varios avances tangibles:

**1. El daño al Voc puede repararse, y repararse mejor.** El recocido a 750°C del artículo anterior tenía una ventana de temperatura estrecha y riesgo de ampollamiento en la cara trasera. El LIF calienta localmente, la parte trasera permanece segura y la reparación es más eficaz.

**2. Se ahorra un paso del proceso, pero debe sopesarse la inversión en equipos.** Flujo tradicional: deposición de Ni → sinterización a baja temperatura → deposición de Cu. Enfoque LIF: deposición de Ni → LIF → deposición de Cu. **Ahorra el horno de sinterización y tiempo de proceso, pero el equipo LIF en sí es más caro, y la integración con la línea de deposición es más compleja. El ROI real depende de las cotizaciones de los equipos.**

**3. La uniformidad de la resistencia de contacto es el beneficio oculto.** La sinterización tradicional muestra una diferencia de resistencia de contacto de borde a centro de 3.53Ω; el enfoque LIF la reduce a 0.45Ω. Una mejor uniformidad significa una recolección de corriente más uniforme, mayor FF y menor riesgo de puntos calientes a nivel de módulo.

**Pero persisten los obstáculos para la producción en masa**:

- **Inversión en equipos LIF**: aunque se reemplaza el horno de sinterización, se añade un láser + fuente de alimentación + sistema de control. El precio del proveedor de equipos decide la economía.
- **Complejidad de integración en línea**: el LIF debe acoplarse sin problemas con la línea de deposición, y la coincidencia del tiempo de ciclo (el artículo usa una velocidad de escaneo de 20 m/s) necesita validación.
- **Consistencia a escala GW**: el artículo está a nivel de laboratorio/piloto; la estabilidad del rendimiento en producción en masa a gran escala aún necesita datos de respaldo.

## 8. Comparación con Aiko ABC

### Dos caminos, dos historias

| Elemento | Aiko ABC | TOPCon + Deposición de cobre con LIF |
| --- | --- | --- |
| Estructura de la célula | Contacto posterior total | Frontal + posterior |
| Requiere ranurado por láser | No | Sí |
| Problema de daño por láser | Ninguno | Sí, pero LIF puede reparar el daño y optimizar el contacto simultáneamente |
| Proceso de metalización | Recubrimiento de Cu/Ni/Sn | Recubrimiento de Ni/Cu + LIF |
| Estado de producción en masa | Ya en producción en masa | Laboratorio / piloto |

La arquitectura BC de Aiko evita naturalmente el inconveniente del ranurado por láser. TOPCon no puede evitarlo, pero LIF ofrece una solución combinada de "rellenar el pozo + optimizar" — no solo repara el daño, sino que también ahorra un paso del proceso y mejora la uniformidad.

## 9. Resumen

### Situación actual

**Este nuevo artículo de la Universidad de Jiangnan demuestra una cosa: el daño por láser en el recubrimiento de cobre de TOPCon no solo se puede reparar, sino que LIF lo repara mejor que el recocido tradicional — y de paso también resuelve el problema de uniformidad del sinterizado a baja temperatura.**

Ganancia de eficiencia de +0,45 % abs., ganancia de Voc de 0,86 mV y una mejora importante en la uniformidad de la resistencia de contacto — estas tres cifras merecen una evaluación seria en cualquier línea de producción.

El umbral de producción en masa todavía existe, pero la hoja de ruta técnica se va aclarando.

**Tema de debate**: ¿Reemplazar el sinterizado a baja temperatura con LIF es el "golpe final" para producir en masa el recubrimiento de cobre de TOPCon, o solo un "toque final de laboratorio"?

---

**Información de referencia**:

- Título: Integration of laser-induced firing with Ni/Cu plating for TOPCon solar cell metallization
- Autores: Jingyun Zhang, Xi Xi, Jianbo Shao et al. (Universidad de Jiangnan + Jiangsu Xianghuan Technology + DR Laser)
- Revista: Solar Energy Materials and Solar Cells
- Año: **2026**
- DOI: **10.1016/j.solmat.2026.114198**

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### Ooitech cree que: LIF convierte la reparación del daño por láser y la uniformidad del sinterizado en un solo paso, haciendo que el recubrimiento de cobre de TOPCon sea una ruta considerablemente más viable hacia la producción en masa sin plata.

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