# Il paradosso ambientale di TOPCon: un minor uso di argento può

> Un blog strutturato in inglese che spiega perché i moduli solari TOPCon superano i PERC nella maggior parte delle categorie ambientali

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- ** 2026-07-03
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## Il paradosso ambientale di TOPCon: un minor uso di argento può

**Risposta rapida:** TOPCon presenta un paradosso ambientale: batte PERC su quasi tutte le misure di impatto tranne l'argento. Uno studio pubblicato su Nature Communications ha rilevato che, sebbene il minor consumo di argento per watt di TOPCon migliori la sua impronta complessiva, l'argento che rimane porta una quota sproporzionatamente grande dell'impatto — l'estrazione e la raffinazione dell'argento rappresentano una quota del totale che è molto al di sopra della sua frazione di massa. Le cifre coinvolte si collocano nell'intervallo di un contributo all'impatto dal 6,5% al 15,2% da parte di un materiale che costituisce una piccola parte della cella in peso. Questo è il motivo per cui la riduzione dell'argento per cella è considerata sia una leva di costo che ambientale. L'implicazione pratica per un produttore è che le decisioni progettuali sulla metallizzazione — larghezza dei finger, numero di busbar, formulazione della pasta — ora comportano un argomento ambientale oltre che di efficienza.

Produzione di moduli fotovoltaici · di Jerry, Ooitech

## Introduzione: perché questo studio è importante ora

Questo articolo si basa sull'articolo di Nature Communications pubblicato online a febbraio 2026, **“Massimizzare i risparmi ambientali dalla produzione fotovoltaica al silicio fino al 2035”** di Bethany L. Willis et al. Lo studio fornisce uno dei confronti più completi del ciclo di vita tra PERC e [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html) produzione fotovoltaica, estendendo l'analisi dai dati di produzione attuali agli scenari tecnologici e di rete al 2035.

Entro la fine del 2023, la capacità fotovoltaica installata globale aveva già superato **1 TWp**. Negli scenari di decarbonizzazione a lungo termine, quel numero potrebbe raggiungere circa **80 TWp entro il 2050**. Questa crescita è essenziale per la transizione energetica, ma crea anche un onere di produzione spesso sottovalutato. Stime precedenti suggerivano che la produzione fotovoltaica stessa potrebbe consumare fino al **11% del budget globale di carbonio rimanente** in uno scenario di 1,5 °C.

Il tempismo è importante perché l'industria mainstream del silicio cristallino si sta muovendo rapidamente da **PERC** alla **TOPCon**. TOPCon offre maggiore efficienza, ma la sua struttura di cella, i droganti, gli strati di passivazione e la metallizzazione differiscono significativamente dal PERC. La domanda chiave è semplice ma difficile: l'efficienza più alta riduce l'impatto ambientale, o la complessità aggiuntiva di materiali e processi annulla il guadagno?

Lo studio utilizza una **valutazione del ciclo di vita cradle-to-gate**, coprendo la catena dall'estrazione del quarzo alla produzione di wafer, celle, moduli e spedizione in Europa centrale. L'unità funzionale è **1 Wp**, e la valutazione dell'impatto segue il metodo EU EF v3.1 su 16 categorie. Le ipotesi di sviluppo tecnologico si basano sulla **roadmap ITRPV 2024**, mentre la decarbonizzazione dell'elettricità segue lo scenario a basso costo delle tecnologie a zero emissioni di carbonio dell'EIA 2023. Le regioni di produzione includono Cina, India, Stati Uniti ed Europa, con l'analisi Monte Carlo utilizzata per testare l'incertezza.

## PERC vs TOPCon: Migliore in 15 Categorie, Peggiore in Una

Nello scenario di base del 2023 con produzione cinese e consegna in Europa centrale, TOPCon performa meglio di PERC in **15 su 16 categorie di impatto ambientale** su base per Wp. L'unica categoria in cui TOPCon performa peggio è **uso di risorse metalliche e minerali**.

| Categoria di impatto | TOPCon vs PERC per Wp |
| --- | --- |
| Cambiamento climatico | -6.5% |
| Particolato | Inferiore |
| Eutrofizzazione delle acque dolci | Inferiore |
| Formazione di ozono fotochimico | Inferiore |
| Esaurimento delle risorse fossili | Inferiore |
| Esaurimento delle risorse metalliche e minerali | +15.2% |

**Fig.1 | Confronto normalizzato di sei principali categorie di impatto tra PERC e TOPCon, con differenze percentuali.**

L'aumento del +15,2% nell'impatto delle risorse metalliche è in gran parte legato all'argento. Nelle celle PERC, la metallizzazione posteriore utilizza una combinazione di argento e alluminio. Nelle celle TOPCon, sia la metallizzazione anteriore che posteriore dipendono maggiormente dalla pasta d'argento. Di conseguenza, anche se TOPCon produce più potenza per area, la sua domanda di argento per Wp rimane una preoccupazione ambientale critica.

Questo è il primo strato del paradosso: **TOPCon è più pulito nella maggior parte delle categorie del ciclo di vita, ma la sua impronta metallica può essere peggiore a causa della metallizzazione intensiva in argento.**

## Analisi dei Punti Critici: L'Elettricità Domina il Carbonio, l'Argento Domina l'Uso dei Metalli

Lo studio suddivide la produzione dei moduli TOPCon in quattro fasi principali: produzione di wafer, produzione di celle, assemblaggio dei moduli e trasporto in Europa centrale. I risultati mostrano che diverse categorie ambientali sono controllate da punti critici molto diversi.

### La produzione di wafer è il punto critico più grande per il carbonio

Lo stadio del wafer domina 12 delle 16 categorie di impatto. Nelle sei categorie chiave evidenziate dall'articolo, l'uso di elettricità legato al wafer contribuisce pesantemente a:

| Categoria | Quota dall'uso di elettricità del wafer |
| --- | --- |
| Esaurimento delle risorse fossili | 88.2% |
| Cambiamento climatico | 89.9% |
| Particolato | 93.5% |

Più dell'85% della domanda di elettricità del wafer proviene da **riduzione del polisilicio** e sistemi servo **trazione del cristallo Czochralski**. In termini pratici, l'impronta di carbonio di un modulo solare è fortemente influenzata dal mix elettrico utilizzato a monte nella produzione di polisilicio e lingotti.

### La produzione di celle è il punto critico per l'uso dei metalli

Lo stadio delle celle è l'unico in cui l'uso di risorse metalliche diventa dominante. La metallizzazione con pasta d'argento rappresenta **53,0% dell'uso totale di metalli del modulo** e sistemi servo **98,3% dell'uso di metalli nello stadio delle celle**. Altri punti critici dello stadio delle celle includono il silano per la deposizione di poli-Si e PECVD, l'elettricità per la ricottura e le emissioni di COVNM dalla pulizia con solventi.

### L'assemblaggio dei moduli è guidato da vetro, rame e stagno

Lo stadio del modulo contribuisce fortemente alla tossicità umana e all'uso del suolo. I materiali chiave includono vetro frontale, carbonato di sodio, olio pesante usato nella produzione del vetro, rame e stagno. Lo stagno è usato in quantità relativamente piccole, ma il suo contributo agli indicatori di uso dei metalli è comunque evidente.

### Il trasporto è dominato dalla navigazione, ma il trasporto marittimo è ancora relativamente efficiente

Per la consegna dalla Cina all'Europa, gli impatti del trasporto sono dominati dal trasporto oceanico in termini assoluti. Tuttavia, per tonnellata-chilometro, il trasporto marittimo rimane molto più pulito del trasporto su strada. Il trasporto contribuisce soprattutto alla formazione di ozono fotochimico a causa dei combustibili idrocarburici e delle infrastrutture logistiche.

**Fig.2 | Contributo dei punti critici degli stadi di wafer, cella, modulo e trasporto attraverso sei principali categorie di impatto.**

## Regione di produzione e proiezione temporale: l'Europa è in testa, ma il 2035 porta una svolta

L'articolo modella quindi la produzione TOPCon in Cina, India, Stati Uniti ed Europa dal 2023 al 2035. Considera sia i mix elettrici attuali sia gli scenari futuri di reti decarbonizzate. I parametri tecnologici come efficienza, uso di argento, consumo di polisilicio e spessore del wafer migliorano anno dopo anno secondo le assunzioni ITRPV.

**Fig.3 | Sei principali categorie di impatto per regione di produzione dal 2023 al 2035. Le linee continue rappresentano le reti attuali; le linee tratteggiate rappresentano le reti decarbonizzate future.**

Diversi risultati emergono.

| Risultato | Dettagli |
| --- | --- |
| GWP più alto nel 2023 | India, circa 0,95 kg CO₂eq/Wp |
| GWP più basso nel 2023 | Europa, circa 0,40 kg CO₂eq/Wp |
| Miglioramento solo tecnologico | Riduzione media del GWP di circa 0,10 kg CO₂eq/Wp entro il 2035 se le reti non cambiano |
| Risultato per il particolato in Cina | La Cina può mostrare un impatto da particolato più elevato rispetto all'India a causa dell'elettricità per autoconsumo nell'estrazione del carbone e delle emissioni di particolato nell'inventario della rete |
| Paradosso dell'uso dei metalli | Le future reti a basse emissioni di carbonio potrebbero aumentare leggermente gli impatti legati all'uso dei metalli perché le infrastrutture per le energie rinnovabili richiedono più minerali critici |

Il risultato più controintuitivo è il **paradosso dell'uso dei metalli**. Un sistema elettrico più pulito riduce le emissioni di carbonio, ma le infrastrutture per l'energia rinnovabile possono richiedere più metalli scarsi. In EF v3.1, metalli scarsi come argento e terre rare hanno fattori di caratterizzazione elevati. Con le ipotesi di rete futura, gli Stati Uniti diventano il caso con il maggiore uso di metalli entro il 2035, mentre l'Europa rimane il più basso perché il suo scenario di rete ha una quota di fotovoltaico relativamente minore.

In altre parole, la decarbonizzazione migliora il bilancio climatico ma può peggiorare il bilancio delle risorse minerarie se il sistema si basa su infrastrutture energetiche pulite ad alta intensità di metalli.

## Implementazione globale entro il 2035: fino a 8,2 Gt CO₂eq possono essere evitate

Utilizzando le proiezioni di spedizione ITRPV, lo studio presuppone che PERC esca dal mercato entro il 2034 mentre TOPCon diventa il successore dominante. Calcola quindi gli impatti cumulativi della produzione globale in diversi scenari di produzione regionale e di rete.

**Fig.4 | Impatti cumulativi sul cambiamento climatico e sull'uso dei metalli per l'implementazione globale di PERC e TOPCon. Le aree ombreggiate indicano la differenza tra scenari di rete attuali e futuri.**

I risultati chiave includono:

- Le emissioni cumulative di produzione di PERC e TOPCon prima del 2035 potrebbero raggiungere un limite superiore di circa **13,8 Gt CO₂eq**.
- Ottimizzare la posizione di produzione e decarbonizzare l'elettricità potrebbe ridurre questo valore fino a **8,2 Gt CO₂eq**.
- Questo risparmio equivale a circa **13,9% delle emissioni nette globali di gas serra di origine antropica nel 2019**.
- Spostare la produzione dalla Cina all'Europa nello scenario futuro EIA ipotizzato potrebbe ridurre il GWP cumulativo di altri **49.5%**.
- L'impatto dell'uso dei metalli aumenta con la decarbonizzazione delle reti, con l'Europa che ottiene i migliori risultati e gli Stati Uniti i peggiori nelle ipotesi future.

Il beneficio energetico rimane molto forte. Si prevede che i moduli prodotti dal 2023 al 2035 genereranno circa **94.602 TWh** nei primi 12 anni della loro presunta vita utile di 30 anni. Le loro emissioni di produzione sono stimate a circa **2,26 Gt CO₂eq**. Produrre la stessa elettricità con le future reti regionali emetterebbe tra **27 e 67 Gt CO₂eq**. Anche in ipotesi conservative, le emissioni evitate superano **25 Gt CO₂eq**.

**Fig.5 | Intensità di carbonio del ciclo di vita del fotovoltaico rispetto all'intensità elettrica delle future reti regionali.**

## Analisi di sensibilità: il mix di rete e le scelte tecnologiche cambiano il risultato

Lo studio esegue diversi test di sensibilità per identificare quali leve contano di più.

### L'intensità di carbonio della sotto-rete conta più delle etichette di paese

**Fig.6 | Intervalli di GWP tra le sotto-reti in quattro regioni. Le linee nere mostrano il riferimento di rete medio utilizzato nel modello principale.**

La Cina ha l'intervallo di sotto-rete più ampio, da circa **0,32 a 0,58 kg CO₂eq/Wp**. La sotto-rete cinese a più basso contenuto di carbonio è vicina al caso di riferimento europeo. Ciò significa che l'etichetta "fatto in Cina" o "fatto in Europa" è troppo generica per una seria contabilità del carbonio. La connessione effettiva alla rete, l'accordo locale di acquisto di energia e l'accesso diretto all'elettricità rinnovabile possono determinare se un modulo soddisfa soglie a basse emissioni di carbonio come EPEAT Climate+.

### Il carbone è l'input di combustibile fossile più sensibile

**Fig.7 | Impatto di variazioni del ±5% nelle singole quote di combustibile in 16 categorie ambientali.**

Una variazione del ±5% nella quota di carbone ha l'effetto più forte in nove categorie, inclusa una **variazione del +4,8% nel GWP**. L'energia nucleare influisce fortemente sugli indicatori di radiazione ionizzante ma ha effetti minori altrove. L'energia idroelettrica è l'unica fonte rinnovabile che riduce tutte le 16 categorie in questo test di sensibilità, suggerendo che la produzione di moduli fotovoltaici alimentata da energia idroelettrica può essere particolarmente favorevole dal punto di vista dell'analisi del ciclo di vita (LCA).

### Quattro leve tecniche definiscono la prossima fase della sostenibilità del fotovoltaico

**Fig.8 | Sensibilità del miglioramento dell'efficienza, riduzione dell'argento a 5 mg/W, riduzione dell'elettricità per la produzione di wafer e riduzione del silano.**

| Leva | Impatto PERC | Impatto TOPCon | Effetto principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Miglioramento dell'efficienza | +12.6% | +15.9% | Riduce tutte le categorie proporzionalmente per Wp |
| Argento ridotto a 5 mg/W | -66,5% del potenziale legato all'argento | -78,0% del potenziale legato all'argento | Riduce l'impatto dell'uso di metalli di oltre il 41%; scarso effetto su altre categorie |
| Elettricità per wafer ridotta del 26% | Forte riduzione | Forte riduzione | Riduce GWP, particolato, eutrofizzazione delle acque dolci e esaurimento dei combustibili fossili di oltre il 10% |
| Silano ridotto del 14,4% | Piccola riduzione | Piccola riduzione | Beneficio ambientale ampio ma moderato |

L'obiettivo dell'argento di **5 mg/W** deriva dalla soglia di sostenibilità multi-terawatt discussa da Haegel et al. in Science 2023. Raggiungerlo ridurrebbe drasticamente l'impatto dell'uso di metalli, ma non risolve gli impatti su carbonio, particolato o energia fossile. Ecco perché la riduzione dell'uso di argento non è l'intera storia ambientale.

### Il controllo dell'incertezza Monte Carlo conferma la conclusione principale

**Fig.9 | Risultati di confidenza Monte Carlo su 16 categorie di impatto ambientale.**

Dopo 10.000 esecuzioni Monte Carlo, il PERC mostra un impatto maggiore rispetto al TOPCon in più del 70% delle simulazioni per 11 delle 16 categorie. Per il cambiamento climatico, il livello di confidenza è **71.5%**. Per la riduzione dell'ozono, raggiunge **98.7%**. L'uso di metalli si muove nella direzione opposta con **95,8% di confidenza**, confermando che il TOPCon è molto probabile che consumi più risorse metalliche nelle ipotesi di base.

## Implicazioni per il settore: la transizione al TOPCon è positiva, ma non automaticamente sostenibile

I risultati portano a diverse conclusioni pratiche per l'industria manifatturiera solare.

- **La sostituzione del PERC con il TOPCon è complessivamente positiva per l'ambiente**, ma l'argento diventa un problema di ciclo di vita, non solo di costo. Le tecnologie di placcatura in rame e gli stack Ni/Cu/Ag non sono quindi solo opzioni di riduzione dei costi; sono anche importanti per ridurre gli indicatori delle risorse metalliche.
- **L'elettricità per i wafer è il punto critico climatico più grande**. La riduzione del polisilicio e il tiraggio dei cristalli sono i processi chiave da monitorare. Per la conformità all'impronta di carbonio, la posizione di produzione dovrebbe essere valutata a livello di sottorete, non semplicemente per paese.
- **L'elettricità a basse emissioni di carbonio può creare un compromesso minerario**. Una rete decarbonizzata riduce il GWP, ma se l'espansione della rete dipende fortemente da sistemi rinnovabili ad alta intensità di metalli, gli indicatori di utilizzo dei metalli potrebbero aumentare.
- **Il miglioramento dell'efficienza è la leva più pulita in tutte le categorie**. Una maggiore efficienza dei moduli riduce l'area, i materiali e la domanda di energia per Wp lungo l'intera catena del valore. Il TOPCon ha una leva di efficienza più forte del PERC, ma questo vantaggio deve essere protetto riducendo il consumo di argento.

## Il Punto di Vista di Ooitech

Come fornitore di attrezzature che lavora a stretto contatto con le linee di produzione di moduli solari, vediamo la transizione al TOPCon come un promemoria che una maggiore efficienza delle celle da sola non basta a definire una via di produzione veramente sostenibile. Le decisioni più importanti a livello di fabbrica saranno la prontezza dei processi per la riduzione dell'argento, l'approvvigionamento di elettricità lato wafer e un controllo di processo stabile che possa convertire i guadagni di efficienza in reali risparmi di materiale per Wp. Per le future linee di moduli, specialmente quelle progettate per TOPCon o prodotti n-type di prossima generazione, la performance ambientale dipenderà sempre più da quanto bene attrezzature, materiali e strategia energetica della fabbrica saranno ingegnerizzati insieme.

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