Helium, Nafta, Fotoresist: Tiga Titik Kritis Pabrik Semikonduktor

marsbitPublicado a 2026-08-05Actualizado a 2026-08-05

Resumen

Pada Maret 2026, serangan Iran terhadap fasilitas LNG di Qatar memicu kekhawatiran akan dampak besar pada pasokan helium (He). Bersamaan dengan blokade Selat Hormuz oleh Iran, yang menyebabkan kekacauan logistik, ratusan kapal tanker yang mengangkut helium dan nafta tertahan. Hal ini menimbulkan ancaman tiga serangkai kekurangan helium, nafta, dan fotoresis terhadap produksi pabrik semikonduktor global. Helium sangat penting dalam proses semikonduktor, terutama untuk pengendalian suhu wafer dalam *dry etching*. Tanpa helium, proses ini akan "gagal instan". Sementara itu, nafta digunakan dalam komponen habis pakai untuk semua peralatan manufaktur dan sebagai bahan baku fotoresis. Namun, hanya kurang dari 0.1% produksi nafta global yang digunakan untuk bahan semikonduktor, sehingga pasokannya relatif lebih mudah dijamin. Krisis helium jauh lebih mengkhawatirkan. Qatar menyumbang 33.2% dari produksi helium dunia, dan industri semikonduktor mengonsumsi 21-24% dari total pasokan global. Meskipun ada cadangan, prioritas pasokan, dan sistem daur ulang, helium tidak dapat disimpan lama karena penguapan. Cadangan hanya dapat mempertahankan operasi pabrik selama beberapa bulan jika pasokan dari Qatar terhenti. Dampaknya akan signifikan pada semua node semikonduktor. Chip logika mutakhir (seperti A14 dan N2) akan terpengaruh paling parah, dengan pabrik berhenti beroperasi dalam waktu 3 bulan. Chip N3 dalam 3 bulan, N5/N7 dalam 6 bulan. Bahkan chip *mature node* (10-28nm) untuk otomot...

Pada Maret 2026, Iran menyerang sebuah fasilitas gas alam cair (LNG) di Ras Laffan, Qatar. Hal ini memicu kekhawatiran luas akan potensi gangguan signifikan pada pasokan helium (He), produk sampingan dari produksi LNG.

Hampir bersamaan, Iran memblokir Selat Hormuz, menyebabkan kekacauan pada logistik energi. Pada April 2026, dilaporkan lebih dari 600 kapal, termasuk 325 kapal tanker, tertahan di sekitar selat; kemudian, sekitar 2000 kapal tertahan di Teluk Persia. Diyakini banyak dari kapal tanker ini membawa helium dan nafta. Nafta adalah bahan habis pakai untuk berbagai peralatan manufaktur semikonduktor dan juga bahan baku untuk fotoresist.

Mempertimbangkan situasi di atas, skenario di mana pabrik semikonduktor global terpaksa menghentikan produksi akibat pukulan tiga kali lipat "kelangkaan helium", "kelangkaan nafta", dan "kelangkaan fotoresist" telah menjadi perhatian tinggi. Artikel ini menelusuri penyebabnya dengan melacak rantai pasokan helium, nafta, dan fotoresist, serta membahas prospek ke depan.

Gambaran Umum Krisis yang Melibatkan Penghentian Pabrik Pemrosesan Depan

Pertama, mari kita uraikan penggunaan helium dalam proses depan semikonduktor dan penggunaan komponen serta material turunan nafta (Gambar 1).

Gambar 1: Pada alur proses di atas, di mana helium digunakan? Di mana komponen dan material turunan nafta digunakan?

Dalam proses depan, serangkaian langkah, termasuk pembersihan, deposisi film, fotolitografi, etsa kering, pembersihan, dan inspeksi, diulang 50 hingga 100 kali atau lebih pada wafer silikon (Si), sehingga membentuk puluhan hingga ratusan chip secara bersamaan. Bergantung pada chipnya, jumlah langkah total bisa melebihi 1000 kali. Ini berlaku tidak hanya untuk sirkuit logika mutakhir, tetapi juga untuk semua perangkat semikonduktor, termasuk sirkuit logika matang, DRAM, NAND flash, daya, dan sirkuit analog.

Dua poin berikut sangat penting.

Pertama, jika pasokan helium terputus, beberapa proses deposisi film dan etsa kering menjadi tidak mungkin, "gagal instan", dan fotolitografi ultraviolet ekstrem (EUV) juga bisa menghadapi risiko.

Kedua, semua peralatan, mulai dari pembersihan dan deposisi film hingga fotolitografi, etsa kering, dan inspeksi, menggunakan komponen habis pakai turunan nafta. Bahan baku bahan kimia seperti fotoresist dan isopropil alkohol juga berasal dari turunan nafta.

Dengan kata lain, helium (He) dan nafta dapat dianggap sebagai "tumit Achilles" dari proses depan semikonduktor.

Proses Depan yang Bergantung pada Helium, Terutama Etsa Kering

Gambar 2 menunjukkan tingkat dampak gangguan pasokan helium pada berbagai proses. Etsa kering adalah yang paling terpengaruh, dengan tingkat risiko "sangat tinggi", yang berarti proses itu sendiri tidak dapat dilakukan ("gagal instan"). Selanjutnya, deposisi uap kimia (CVD) presisi tinggi wafer tunggal, deposisi lapisan atom (ALD) tepi jendela suhu sempit, penepisan kontrol suhu ketat, dan pertumbuhan epitaksial tepi berada dalam status risiko "tinggi", menyebabkan penurunan ketebalan film, kualitas film, stres, dan kristalinitas. Di sisi lain, CVD tungku batch dan ALD umum hanya memerlukan sedikit penyesuaian kondisi untuk dapat dilanjutkan.

Gambar 2: Tingkat dampak gangguan pasokan helium pada berbagai alur proses depan.

Lalu, mengapa etsa kering menyebabkan kegagalan instan? Alasannya terletak pada prinsip pengendalian suhu wafer (Gambar 3). Dalam peralatan etsa kering, sejumlah besar panas ditransfer dari plasma ke wafer. Oleh karena itu, pendingin (misalnya -60°C) perlu disirkulasikan di dalam electrostatic chuck (pengambil elektrostatik) meja wafer untuk mendinginkan wafer (suhu pendingin ini bervariasi, mulai dari di bawah -100°C hingga di atas +100°C, dan dioptimalkan untuk setiap proses).

Gambar 3. Prinsip Pengendalian Suhu pada Perangkat Etsa Kering

Namun, pada tingkat mikroskopis, hanya ada satu titik kontak antara electrostatic chuck dan bagian belakang wafer, sehingga sirkulasi pendingin saja tidak cukup untuk mendinginkan wafer secara memadai. Oleh karena itu, helium (He) 1-2 kPa perlu disuntikkan ke celah antara electrostatic chuck dan wafer. Karena helium adalah molekul monoatomik ringan dan bergerak dengan sangat cepat, ia dapat secara efisien memindahkan panas dari wafer ke electrostatic chuck. Setelah itu, helium ini akan dikeluarkan oleh pompa vakum. Dengan kata lain, ini adalah penggunaan "sekali pakai".

Dengan kata lain, tanpa helium, pengendalian suhu wafer tidak dapat dicapai, dan proses etsa kering itu sendiri tidak dapat dilakukan. Tidak hanya proses etsa suhu rendah seperti pengeboran lubang dalam untuk 3D NAND yang tidak mungkin dilakukan, tetapi semua proses etsa kering tidak dapat diselesaikan. Inilah yang disebut "gagal instan".

Komponen Peralatan Terkait Nafta dan Fotoresist

Lalu bagaimana dengan nafta? Semua bahan habis pakai peralatan manufaktur semikonduktor menggunakan komponen dan material turunan nafta, termasuk: (1) resin performa tinggi; (2) karet dan elastomer, seperti O-ring; (3) material berbasis fluor tahan plasma dan tahan kimia; (4) komponen cairan, seperti pipa dan katup; serta (5) kabel dan bahan insulasi. Karena peralatan manufaktur memerlukan penggantian bahan habis pakai secara berkala untuk menjaga operasi yang stabil, habisnya stok komponen akan langsung menyebabkan peralatan berhenti, yang pada akhirnya menyebabkan seluruh pabrik menghentikan produksi.

Masalah serius lainnya adalah fotoresist. Proses produksi fotoresist adalah: Nafta → Propilena → Propilena Oksida (PO) → PGME → PGMEA → Fotoresist (catatan). Lima perusahaan Jepang (Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd., JSR, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Fujifilm, dan Sumitomo Chemical Co., Ltd.) memonopoli lebih dari 90% pasar fotoresist global, dan kelima perusahaan ini hampir seluruhnya membeli PGME dan PGMEA dari produsen Jepang, Daicel. Jika ada bagian mana pun dari rantai pasokan ini yang terputus, pabrik semikonduktor global akan berhenti berproduksi.

Lalu, mengapa pabrik semikonduktor tidak ditutup? Mari kita lihat produksi nafta terlebih dahulu. Gambar 4 menunjukkan produksi nafta di berbagai wilayah. Sekitar 1 miliar ton nafta diproduksi secara global setiap tahun, dengan sekitar 18% (sekitar 180 juta ton) berasal dari Timur Tengah. Dari 1 miliar ton nafta ini, sekitar 600 juta ton digunakan sebagai bahan baku etilena, sekitar 200 juta ton sebagai komponen pencampur bensin, dan sekitar 100 juta ton untuk BTX (benzena, toluena, xilena). Kurang dari 1 juta ton, yaitu kurang dari 0.1% dari total produksi nafta global, digunakan untuk memproduksi bahan semikonduktor seperti PGME, PGMEA, dan fotoresist.

Gambar 4 Produksi Nafta Regional dan Global (2025-2026) Sumber: Perkiraan penulis berdasarkan kapasitas penyulingan global, volume pengolahan minyak mentah, dan hasil nafta (sekitar 15-20%).

Oleh karena itu, bahkan jika blokade Selat Hormuz menyebabkan kelangkaan nafta, Daicel dan produsen fotoresist dapat diprioritaskan untuk mengamankan jumlah yang sangat kecil ini untuk bahan semikonduktor. Karena proporsi nafta yang digunakan untuk fotoresist sangat kecil, struktur ini membuat pasokan bahan semikonduktor lebih mudah dijamin.

Keadaan helium (He) sangat berbeda. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, produksi helium global adalah 190 juta meter kubik per tahun, dengan AS menyumbang 42.6% dan Qatar 33.2%. Gangguan pasokan helium Qatar berarti kehilangan sepertiga dari pasokan global. Selain itu, industri semikonduktor diperkirakan mengonsumsi sekitar 21% hingga 24% helium global, yaitu 39 hingga 46 juta meter kubik per tahun. Pasokan tahunan helium Qatar sebesar 63 juta meter kubik melebihi total konsumsi tahunan industri semikonduktor global. Bahkan dengan perbandingan kuantitatif sederhana, besarnya dampaknya terlihat jelas.

Gambar 5 Produksi Helium Regional dan Global (2025). Sumber: Data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 2026

Namun, ada tiga alasan mengapa pabrik semikonduktor tidak ditutup.

Pertama, "cadangan" adalah kuncinya; produsen gas seperti Linde, Air Liquide, Air Products, dan Iwatani menyimpan sejumlah gas, yang membantu menyerap guncangan awal.

Kedua, mengenai "stok dan daur ulang", setiap perusahaan telah meningkatkan stok berdasarkan pengalaman kelangkaan helium sebelumnya. TSMC dan Samsung Electronics telah menerapkan sistem daur ulang helium (meskipun tidak semuanya).

Ketiga, berdasarkan "aturan prioritas pasokan", urutan prioritasnya adalah medis → dirgantara/pertahanan → industri semikonduktor → industri umum → balon, dengan yang pertama kali dipotong adalah untuk balon dan produk industri umum.

Namun, helium (He) tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Helium cair harus disimpan pada suhu ultra-rendah di bawah -269°C, dan sekitar 1% helium hilang setiap hari karena penguapan. Jadi, jika tidak diisi ulang tepat waktu, cadangan helium akan turun di bawah 75% dalam 30 hari, di bawah 50% dalam 70 hari, dan di bawah 10% dalam 230 hari. Selain itu, transportasi helium cair memerlukan penggunaan kontainer ISO khusus, yang hanya berjumlah ratusan di seluruh dunia.

Selain itu, stok helium di pabrik semikonduktor hanya dapat bertahan beberapa hari hingga minggu, sementara stok di perusahaan gas dan pusat logistik dapat bertahan beberapa minggu hingga bulan. Ini berarti bahwa bahkan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia, pasokan hanya dapat dipertahankan maksimal sekitar enam bulan. Dengan kata lain, gangguan pasokan helium jauh lebih berbahaya daripada kelangkaan fotoresist turunan nafta. Krisis helium saat ini belum terpecahkan, hanya ditunda sementara.

Dampak pada Semikonduktor Logika

Jika gangguan pasokan helium (He) berlangsung terlalu lama, yang paling terpengaruh adalah perangkat logika mutakhir. Pembentukan struktur GAA (nanosheet gate-all-around) untuk proses 2nm (N2) melibatkan banyak proses yang memerlukan kontrol suhu yang tepat, seperti pertumbuhan epitaksial multilayer Si dan SiGe, etsa plasma selektif lapisan pengorban SiGe, dan deposisi lapisan atom (ALD) spacer internal (Gambar 6). Di antaranya, etsa plasma SiGe adalah proses yang paling sulit dan tidak dapat dilakukan tanpa helium. Dengan kata lain, tanpa helium, proses GAA itu sendiri juga tidak dapat dilakukan.

Gambar 6. Banyak langkah dalam pembentukan nanosheet GAA memerlukan kontrol suhu yang presisi. Sumber: Diadaptasi dan diberi anotasi oleh Takashi Yunogami berdasarkan diagram alur proses GAA nanosheet IBM Research (IEDM 2019-2021), dengan tambahan dari penulis.

Gambar 7 menunjukkan dampak gangguan pasokan helium pada node semikonduktor logika dan perkiraan waktu penghentian pabrik semikonduktor. Chip logika mutakhir generasi berikutnya A14 dan N2 yang diproduksi oleh perusahaan seperti TSMC, Samsung, Intel, dan Rapidus terkena dampak "sangat parah", menyebabkan pabrik berhenti berproduksi segera setelah gangguan pasokan helium, paling lama tiga bulan. Chip N3 juga akan berhenti dalam tiga bulan, sedangkan chip N5 dan N7 akan berhenti dalam enam bulan.

Gambar 7 Node Semikonduktor Logika, Aplikasi Utama, dan Perkiraan Waktu Penghentian Pabrik Semikonduktor (warna merah muda menunjukkan pabrik semikonduktor Jepang, aplikasi utamanya, dan hubungan dengan industri otomotif)

Yang patut diperhatikan terutama adalah node matang: 10-28nm (termasuk pabrik pertama TSMC Kumamoto) akan berhenti 6-12 bulan. Semikonduktor otomotif, analog, dan daya (40nm ke atas) dari perusahaan seperti Renesas dan Rohm juga akan berhenti setelah 12 bulan. Semua ini berpotensi menyebabkan "kehancuran industri otomotif".

Hal ini karena, bahkan pada node proses yang matang, standar sertifikasi semikonduktor otomotif sangat ketat. Produsen mobil tidak akan menerima chip yang tidak menggunakan etsa kering helium. Dengan kata lain, masalah gangguan pasokan helium bukan hanya risiko bagi teknologi mutakhir.

Jika pasokan helium Qatar terus nol, berapa lama industri semikonduktor dapat bertahan?

Dalam 0-3 bulan pertama, situasi dapat dikendalikan melalui stok, penyimpanan bawah tanah, peningkatan penerbangan dari AS, dan realokasi antar penggunaan. Meskipun harga akan melonjak, pabrik semikonduktor utama akan terus beroperasi.

Dalam 3 hingga 6 bulan, pemotongan kuota akan dimulai, pertama-tama dari pengguna non-kontrak, pabrik semikonduktor kecil, lembaga penelitian, proses belakang, dan produk umum.

Dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, pembatasan operasional parsial (termasuk pada pabrik semikonduktor canggih) akan menjadi kenyataan, memberatkan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang yang sangat bergantung pada impor jarak jauh helium cair.

Jika kekurangan berlangsung lebih dari setahun, kecuali peningkatan produksi di negara-negara seperti AS, Kanada, Aljazair, dan Rusia dapat mengisi kekosongan 33%, industri semikonduktor akan dipaksa untuk memprioritaskan produk mana yang akan diproduksi.

Ini menunjukkan bahwa krisis ini tidak akan menyebabkan semua pabrik semikonduktor tutup secara bersamaan, melainkan akan terjadi secara diam-diam dengan urutan sebagai berikut: alokasi → kenaikan harga drastis → pengurangan produksi produk lama dengan margin rendah → penghentian produksi parsial berdasarkan wilayah dan perusahaan.

*Pernyataan: Artikel ini adalah karya penulis asli. Isi artikel mewakili pandangan pribadinya. Reproduksi kami semata-mata untuk berbagi dan diskusi, dan tidak menunjukkan persetujuan atau dukungan kami. Jika ada keberatan, silakan hubungi admin.

Artikel ini dari akun WeChat "Semiconductor Industry Vertical" (ID: ICViews), penulis: Takashi Yunogami

Criptos en tendencia

Preguntas relacionadas

QMenurut artikel, mengapa krisis pasokan helium (He) dianggap lebih berbahaya dibandingkan kelangkaan fotoresis berbasis nafta?

AKarena helium tidak dapat disimpan dalam jangka panjang, dengan tingkat penguapan harian sekitar 1% pada suhu ultra-rendah -269°C. Cadangan di pabrik semikonduktor hanya bertahan beberapa hari hingga minggu, dan meski ada cadangan di perusahaan gas, pasokan maksimal hanya cukup untuk sekitar enam bulan. Sementara itu, nafta untuk fotoresis hanya mencakup kurang dari 0.1% produksi global, sehingga lebih mudah diprioritaskan dan dijamin pasokannya.

QProses manakah dalam fabrikasi semikonduktor yang akan langsung gagal jika pasokan helium terputus, dan mengapa?

AProses dry etching (etsa kering) akan langsung gagal. Alasannya, helium digunakan untuk mengontrol suhu wafer dengan cara disuntikkan ke celah antara wafer dan electrostatic chuck. Helium mentransfer panas dari wafer ke chuck dengan efisien. Tanpa helium, kontrol suhu tidak mungkin, sehingga proses dry etching tidak dapat dilakukan.

QBagaimana dampak krisis helium terhadap produksi chip logika generasi terbaru seperti A14 dan N2?

ADampaknya 'sangat parah'. Pabrik semikonduktor yang memproduksi chip logika generasi terbaru seperti A14 dan N2 akan terpaksa berhenti beroperasi segera setelah pasokan helium terputus, paling lama dalam waktu tiga bulan. Ini karena proses pembentukan struktur GAA (Gate-All-Around) pada node ini sangat bergantung pada proses seperti plasma etching SiGe yang memerlukan kontrol suhu presisi menggunakan helium.

QMengapa krisis pasokan helium juga mengancam produksi semikonduktor untuk industri otomotif, padahal menggunakan node yang lebih matang (misalnya 40nm ke atas)?

AKarena standar sertifikasi semikonduktor otomotif sangat ketat. Produsen mobil tidak akan menerima chip yang diproduksi tanpa proses dry etching menggunakan helium, sekalipun dibuat pada node yang matang. Artikel memperkirakan, jika krisis helium berlangsung selama 12 bulan, produksi semikonduktor untuk otomotif, analog, dan daya (40nm ke atas) akan terhenti, yang berpotensi menyebabkan 'kehancuran bagi industri otomotif'.

QApa saja tiga alasan utama yang disebutkan dalam artikel mengapa pabrik semikonduktor belum berhenti beroperasi meski menghadapi ancaman krisis helium?

APertama, adanya 'cadangan' (inventory) helium oleh produsen gas seperti Linde dan Air Liquide. Kedua, upaya 'penyimpanan dan daur ulang' helium oleh perusahaan seperti TSMC dan Samsung. Ketiga, adanya 'aturan prioritas pasokan' yang mendahulukan sektor medis, dirgantara/pertahanan, dan semikonduktor, sehingga mengurangi alokasi untuk balon dan keperluan industri umum terlebih dahulu.

Lecturas Relacionadas

La comunidad de Bitcoin debate ferozmente, comprendiendo la nueva batalla de escalabilidad desatada por BIP-110

El 10 de agosto, Luke Dashjr, editor histórico de las Propuestas de Mejora de Bitcoin (BIP) y cofundador de Ocean Mining, fue expulsado del equipo editorial por impulsar el BIP-110 saltándose el proceso de debate y por sus escasas contribuciones recientes. El conflicto estalló el 8 de agosto cuando la red de Bitcoin se dividió en el bloque 961.632. Un pequeño grupo de nodos que ejecutaba el parche BIP-110, un soft fork que prohíbe datos no transaccionales (como mensajes en OP_RETURN), rechazó el bloque principal, creando una cadena alternativa. Esta cadena minoritaria, respaldada solo por ~2.53% del poder de hash (principalmente de Ocean), produjo un solo bloque antes de estancarse, quedándose rápidamente atrás frente a la cadena principal. El BIP-110 surgió como reacción a que Bitcoin Core 30 (2025) eliminó el límite de 83 bytes para OP_RETURN, algo que una facción de la comunidad rechaza, usando en su lugar Bitcoin Knots, que mantiene la restricción. El BIP-110 busca hacer esta limitación una regla de consenso obligatoria. Polémicamente, el BIP-110 redujo el umbral de activación del soft fork al 55% (frente al 95% tradicional) e incluyó una cláusula de aplicación forzosa. Sin embargo, su apoyo minero fue mínimo (<3%). Grandes pools como Foundry USA y AntPool no lo apoyaron, y figuras como Michael Saylor y Jameson Lopp lo criticaron por comprometer la neutralidad de Bitcoin y ser técnicamente defectuoso. Tras el fallido split, los intercambios no han mostrado apoyo a la cadena minoritaria. Los proponentes del BIP-110, incluidos Luke Dashjr y Dathon Ohm, ahora discuten cambiar el algoritmo de prueba de trabajo para crear una nueva moneda separada, aunque esto sigue en etapas tempranas. El episodio subraya que, en última instancia, el poder en Bitcoin reside en los mineros que gastan energía y en los usuarios e intercambios que validan la cadena.

marsbitHace 19 min(s)

La comunidad de Bitcoin debate ferozmente, comprendiendo la nueva batalla de escalabilidad desatada por BIP-110

marsbitHace 19 min(s)

Las acciones se disparan un 655%, dos hermanos de Sichuan logran una OPV de semiconductores de 50.000 millones de yuanes

La empresa china de componentes para equipos de semiconductores Chengdu Ultra-Pure Applied Materials Co., Ltd. (Ultra-Pure) cotizó en la Bolsa de Shenzhen. Su precio de apertura fue de 450 yuanes por acción, un aumento del 581,92% respecto al precio de emisión de 65,99 yuanes, alcanzando una capitalización bursátil de más de 500.000 millones de yuanes. La oferta pública recaudó aproximadamente 1.680 millones de yuanes. Fundada en 2005 y calificada como empresa "pequeña gigante" especializada, Ultra-Pure es un proveedor clave de piezas especiales con revestimiento y componentes ópticos de precisión para equipos de fabricación de semiconductores, incluidos procesos de 5 nm o inferiores. Según un informe, ocupó el primer lugar en cuota de mercado entre las empresas locales de piezas con revestimiento especial para equipos de semiconductores en China en 2024. Sus ingresos principales provienen de las piezas con revestimiento especial, que representaron el 95,53% de los ingresos en 2025. Los ingresos totales de 2023 a 2025 superaron los 900 millones de yuanes, con un crecimiento significativo. La empresa tiene una alta concentración de clientes, siendo sus principales compradores empresas como Naura y AMEC. Los hermanos Chai Jie (Presidente) y Chai Lin (Director de Ingeniería) controlan conjuntamente la empresa. El mercado global de estos componentes está dominado por empresas de EE.UU., Europa y Japón. Con la aceleración de la localización de la cadena de suministro de semiconductores en China, se espera que aumente la tasa de sustitución de importaciones, ofreciendo espacio para el crecimiento de empresas locales como Ultra-Pure. Los fondos recaudados en la cotización se destinarán a expandir la capacidad y la I+D.

marsbitHace 55 min(s)

Las acciones se disparan un 655%, dos hermanos de Sichuan logran una OPV de semiconductores de 50.000 millones de yuanes

marsbitHace 55 min(s)

Trading

Spot

Artículos destacados

Cómo comprar GAS

¡Bienvenido a HTX.com! Hemos hecho que comprar GAS (GAS) sea simple y conveniente. Sigue nuestra guía paso a paso para iniciar tu viaje de criptos.Paso 1: crea tu cuenta HTXUtiliza tu correo electrónico o número de teléfono para registrarte y obtener una cuenta gratuita en HTX. Experimenta un proceso de registro sin complicaciones y desbloquea todas las funciones.Obtener mi cuentaPaso 2: ve a Comprar cripto y elige tu método de pagoTarjeta de crédito/débito: usa tu Visa o Mastercard para comprar GAS (GAS) al instante.Saldo: utiliza fondos del saldo de tu cuenta HTX para tradear sin problemas.Terceros: hemos agregado métodos de pago populares como Google Pay y Apple Pay para mejorar la comodidad.P2P: tradear directamente con otros usuarios en HTX.Over-the-Counter (OTC): ofrecemos servicios personalizados y tipos de cambio competitivos para los traders.Paso 3: guarda tu GAS (GAS)Después de comprar tu GAS (GAS), guárdalo en tu cuenta HTX. Alternativamente, puedes enviarlo a otro lugar mediante transferencia blockchain o utilizarlo para tradear otras criptomonedas.Paso 4: tradear GAS (GAS)Tradear fácilmente con GAS (GAS) en HTX's mercado spot. Simplemente accede a tu cuenta, selecciona tu par de trading, ejecuta tus trades y monitorea en tiempo real. Ofrecemos una experiencia fácil de usar tanto para principiantes como para traders experimentados.

443 Vistas totalesPublicado en 2024.12.12Actualizado en 2026.06.02

Cómo comprar GAS

Discusiones

Bienvenido a la comunidad de HTX. Aquí puedes mantenerte informado sobre los últimos desarrollos de la plataforma y acceder a análisis profesionales del mercado. A continuación se presentan las opiniones de los usuarios sobre el precio de GAS (GAS).

活动图片