L'hélium, le naphta, les photorésines : les trois talons d'Achille des usines de semi-conducteurs

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-08-05Terakhir diperbarui pada 2026-08-05

Abstrak

En mars 2026, une attaque contre une installation GNL au Qatar a soulevé des inquiétudes majeures concernant l'approvisionnement en hélium, un sous-produit clé. Simultanément, le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran a perturbé la logistique énergétique, affectant potentiellement l'approvisionnement en naphta, matière première des photorésines et de nombreux composants d'équipements de fabrication de semi-conducteurs. L'industrie des semi-conducteurs a ainsi été confrontée à une triple menace : pénurie d'hélium, de naphta et de photorésines. L'hélium est essentiel dans les procédés front-end, notamment pour la gravure à sec où il permet un contrôle thermique précis des plaquettes. Sans lui, cette étape devient impossible, provoquant un arrêt immédiat (« panne instantanée »). D'autres procédés comme certains dépôts en phase vapeur seraient également gravement affectés. Le naphta est quant à lui à la base des photorésines et de nombreux consommables (joints, pièces en polymère, etc.) utilisés dans tous les équipements de fabrication. Une rupture d'approvisionnement entraînerait l'arrêt des machines par manque de pièces de rechange. Cependant, l'impact diffère. Seule une infime fraction (moins de 0,1%) de la production mondiale de naphta est destinée aux matériaux pour semi-conducteurs, facilitant une priorisation de l'approvisionnement. En revanche, l'hélium présente un risque critique. Le Qatar fournit environ 33% de la production mondiale, dépassant la consommation annuell...

En mars 2026, l'Iran a attaqué une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Ras Laffan, au Qatar. Cela a suscité de vives inquiétudes concernant un impact majeur sur l'approvisionnement en hélium (He), un sous-produit de la production de GNL.

À peu près au même moment, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, plongeant la logistique énergétique dans le chaos. En avril 2026, plus de 600 navires, dont 325 pétroliers, étaient signalés bloqués près du détroit ; par la suite, environ 2 000 navires étaient immobilisés dans le golfe Persique. On pense que nombre de ces pétroliers transportaient de l'hélium et du naphta, ce dernier étant une matière consommable pour divers équipements de fabrication de semi-conducteurs et une matière première pour les photorésines.

Compte tenu de ce qui précède, le risque d'arrêt des usines de semi-conducteurs dans le monde suite à un triple choc de « pénurie d'hélium », « pénurie de naphta » et « pénurie de photorésines » est devenu une préoccupation majeure. Cet article examine les causes en retraçant les chaînes d'approvisionnement de l'hélium, du naphta et des photorésines, et explore les perspectives futures.

Aperçu général de la crise impliquant l'arrêt des usines de front-end

Tout d'abord, donnons un aperçu de l'utilisation de l'hélium dans les processus de front-end des semi-conducteurs, ainsi que des composants et matériaux dérivés du naphta (Figure 1).

Figure 1 : Dans ce processus, où l'hélium est-il utilisé ? Et les composants et matériaux dérivés du naphta ?

Dans le processus de front-end, une série d'étapes, incluant le nettoyage, le dépôt de couches minces, la photolithographie, la gravure à sec, le nettoyage et l'inspection, est répétée de 50 à 100 fois voire plus sur une tranche de silicium (Si), formant ainsi simultanément des dizaines à des centaines de puces. Selon la puce, le nombre total d'étapes peut dépasser 1000. Cela s'applique non seulement aux circuits logiques avancés, mais aussi à tous les dispositifs à semi-conducteurs, y compris les circuits logiques matures, la DRAM, la NAND Flash, l'alimentation et les circuits analogiques.

Les deux points suivants sont cruciaux.

Premièrement, si l'approvisionnement en hélium est interrompu, certains processus de dépôt de couches minces et la gravure à sec deviendront impossibles, « échouant instantanément », et la photolithographie EUV (ultraviolet extrême) pourrait également être menacée.

Deuxièmement, tous les équipements, du nettoyage et du dépôt de couches minces à la photolithographie, la gravure à sec et l'inspection, utilisent des pièces consommables dérivées du naphta, et les matières premières des produits chimiques comme les photorésines et l'isopropanol sont également dérivées du naphta.

En d'autres termes, l'hélium (He) et le naphta peuvent tous deux être considérés comme le « talon d'Achille » du processus de front-end des semi-conducteurs.

Les processus de front-end dépendants de l'hélium, en particulier la gravure à sec

La figure 2 montre l'impact d'une interruption de l'approvisionnement en hélium sur chaque processus. La gravure à sec est la plus touchée, avec un niveau de risque « très élevé », ce qui signifie que le processus lui-même ne pourra pas être réalisé (« échec immédiat »). Ensuite, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) mono-tranche haute précision, le dépôt de couches atomiques (ALD) de bord à fenêtre thermique étroite, la pulvérisation avec contrôle strict de la température et la croissance épitaxiale de bord présentent un risque « élevé », entraînant une baisse de l'épaisseur du film, de sa qualité, de la contrainte et de la cristallinité. D'autre part, le CVD par four de lot et l'ALD général peuvent continuer avec des ajustements mineurs des conditions.

Figure 2 : Degré d'impact d'une interruption de l'approvisionnement en hélium sur divers processus de front-end.

Alors, pourquoi la gravure à sec entraîne-t-elle un échec instantané ? La raison réside dans le principe du contrôle de la température de la tranche (Figure 3). Dans l'équipement de gravure à sec, une grande quantité de chaleur est transférée du plasma à la tranche. Par conséquent, il est nécessaire de faire circuler un réfrigérant (par exemple à -60°C) dans le porte-tranche électrostatique (chuck) pour refroidir la tranche (la température de ce réfrigérant varie, allant de moins de -100°C à plus de +100°C, et est optimisée pour chaque processus).

Figure 3. Principe de contrôle de la température dans un équipement de gravure à sec

Cependant, au niveau microscopique, le porte-tranche électrostatique et le dos de la tranche ne sont en contact qu'en un seul point, donc la circulation du réfrigérant seule ne suffit pas à refroidir adéquatement la tranche. Ainsi, il est nécessaire d'injecter de l'hélium (He) à une pression de 1-2 kPa dans l'espace entre le porte-tranche électrostatique et la tranche. Comme l'hélium est une molécule monoatomique légère et se déplace très rapidement, il transfère efficacement la chaleur de la tranche au porte-tranche électrostatique. Ensuite, cet hélium est évacué par la pompe à vide. En d'autres termes, il est « à usage unique ».

Autrement dit, sans hélium, le contrôle de la température de la tranche est impossible, et le processus de gravure à sec lui-même ne peut pas être réalisé. Non seulement des processus de gravure à basse température comme le forage de trous profonds pour la NAND 3D sont impossibles, mais tous les processus de gravure à sec sont compromis. C'est ce qu'on appelle « l'échec instantané ».

Les composants d'équipements liés au naphta et les photorésines

Et le naphta ? Tous les équipements de fabrication de semi-conducteurs utilisent des pièces consommables dérivées du naphta, notamment : (1) les résines haute performance ; (2) les caoutchoucs et élastomères, comme les joints toriques ; (3) les matériaux fluorés résistants au plasma et aux produits chimiques ; (4) les composants de fluide, comme les tuyaux et les vannes ; et (5) les câbles et matériaux d'isolation. Comme les équipements de fabrication nécessitent un remplacement régulier des consommables pour un fonctionnement stable, l'épuisement des stocks de pièces entraîne directement l'arrêt des machines, puis de toute l'usine.

Un autre problème grave concerne les photorésines. Le processus de production d'une photorésine est le suivant : naphta → propylène → oxyde de propylène (PO) → PGME → PGMEA → photorésine (note). Cinq entreprises japonaises (Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd., JSR, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Fujifilm et Sumitomo Chemical Co., Ltd.) monopolisent plus de 90 % du marché mondial des photorésines, et ces cinq sociétés s'approvisionnent presque exclusivement en PGME et PGMEA auprès du fabricant japonais Daicel. Si un quelconque maillon de cette chaîne d'approvisionnement est rompu, les usines de semi-conducteurs du monde entier s'arrêteront.

Alors, pourquoi les usines de semi-conducteurs ne sont-elles pas fermées ? Examinons d'abord la production de naphta. La figure 4 montre la production de naphta par région. Environ 1 milliard de tonnes de naphta sont produites chaque année dans le monde, dont environ 18 % (environ 180 millions de tonnes) proviennent du Moyen-Orient. Sur ce milliard de tonnes, environ 600 millions de tonnes sont utilisées comme matière première pour l'éthylène, environ 200 millions de tonnes comme additif pour l'essence, et environ 100 millions de tonnes pour le BTX (benzène, toluène, xylènes). Moins d'un million de tonnes, soit moins de 0,1 % du naphta mondial total, sont utilisées pour produire des matériaux pour semi-conducteurs comme le PGME, le PGMEA et les photorésines.

Figure 4 : Production de naphta par région et mondiale (2025-2026). Source : Estimation de l'auteur basée sur la capacité mondiale de raffinage, le volume de traitement du pétrole brut et le rendement en naphta (environ 15-20 %).

Par conséquent, même si un blocage du détroit d'Ormuz provoquait une pénurie de naphta, Daicel et les fabricants de photorésines pourraient être prioritaires pour sécuriser cette infime quantité de naphta destinée aux matériaux de semi-conducteurs. Étant donné que la proportion de naphta utilisée pour les photorésines est extrêmement faible, cette structure facilite la garantie de l'approvisionnement en matériaux pour semi-conducteurs.

La situation est totalement différente pour l'hélium (He). Comme le montre la figure 5, la production mondiale annuelle d'hélium est de 190 millions de mètres cubes, les États-Unis représentant 42,6 % et le Qatar 33,2 %. Une interruption de l'approvisionnement en hélium du Qatar signifierait la perte d'un tiers de l'offre mondiale. De plus, l'industrie des semi-conducteurs devrait consommer environ 21 à 24 % de l'hélium mondial, soit 39 à 46 millions de mètres cubes par an. L'approvisionnement annuel en hélium du Qatar, de 63 millions de mètres cubes, dépasse la consommation annuelle totale de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Même une simple comparaison quantitative révèle l'ampleur de l'impact.

Figure 5 : Production d'hélium par région et mondiale (2025). Source : Données de l'United States Geological Survey (USGS) de 2026.

Cependant, il y a trois raisons pour lesquelles les usines de semi-conducteurs ne ferment pas.

Premièrement, les « réserves » sont cruciales ; les producteurs de gaz comme Linde, Air Liquide, Air Products et Iwatani ont stocké une certaine quantité de gaz, ce qui a permis d'absorber le choc initial.

Deuxièmement, concernant les « stocks et le recyclage », les entreprises ont augmenté leurs stocks suite aux expériences passées de pénurie d'hélium, et TSMC et Samsung Electronics ont mis en place des systèmes de recyclage de l'hélium (bien que pas entièrement).

Troisièmement, selon les « règles de priorité d'approvisionnement », l'ordre de priorité est : médical → aérospatial/défense → industrie des semi-conducteurs → industrie générale → ballons, et les premières réductions touchent les ballons et les produits industriels généraux.

Cependant, l'hélium (He) ne peut pas être stocké longtemps. L'hélium liquide doit être stocké à une température ultra-basse inférieure à -269°C, et environ 1 % de l'hélium s'évapore chaque jour. Ainsi, sans réapprovisionnement, les réserves d'hélium chuteront en dessous de 75 % en 30 jours, en dessous de 50 % en 70 jours, et en dessous de 10 % en 230 jours. De plus, le transport de l'hélium liquide nécessite l'utilisation de conteneurs ISO dédiés, dont il n'existe que quelques centaines dans le monde.

De plus, les stocks d'hélium dans les usines de semi-conducteurs ne durent que quelques jours à quelques semaines, tandis que les stocks des sociétés gazières et des centres logistiques durent de quelques semaines à quelques mois, ce qui signifie que même en mobilisant toutes les ressources disponibles, l'approvisionnement ne pourrait être maintenu qu'environ six mois au maximum. En d'autres termes, une interruption de l'approvisionnement en hélium est beaucoup plus dangereuse qu'une pénurie de photorésines dérivées du naphta. La crise actuelle de l'hélium n'est pas résolue, elle est seulement retardée temporairement.

Impact sur les semi-conducteurs logiques

Si l'interruption de l'approvisionnement en hélium (He) se prolonge trop longtemps, les dispositifs logiques de pointe seront les plus touchés. La formation de structures GAA (nanofeuillets à grille surround) pour les procédés 2 nm (N2) implique de nombreux processus nécessitant un contrôle précis de la température, comme la croissance épitaxiale multicouche de Si et de SiGe, la gravure plasma sélective de la couche sacrificielle de SiGe et le dépôt de couches atomiques (ALD) de l'espaceur interne (Figure 6). Parmi ceux-ci, la gravure plasma du SiGe est le processus le plus difficile et ne peut être réalisée sans hélium. Autrement dit, sans hélium, le processus GAA lui-même ne peut pas non plus être réalisé.

Figure 6. De multiples étapes dans la formation des nanofeuillets GAA nécessitent un contrôle précis de la température. Source : Adapté et annoté par Takashi Yunogami d'après le schéma de processus GAA nanofeuillets d'IBM Research (IEDM 2019-2021), avec des ajouts de l'auteur.

La figure 7 montre l'impact d'une interruption de l'approvisionnement en hélium sur les nœuds de semi-conducteurs logiques et le moment prévu de l'arrêt des usines. Les puces logiques de nouvelle génération de pointe A14 et N2 produites par des entreprises comme TSMC, Samsung, Intel et Rapidus sont affectées de manière « extrêmement grave », entraînant l'arrêt des usines immédiatement après l'interruption de l'approvisionnement en hélium, jusqu'à trois mois maximum. Les puces N3 s'arrêteront également dans les trois mois, et les puces N5 et N7 dans les six mois.

Figure 7 : Nœuds de semi-conducteurs logiques, applications principales et temps d'arrêt prévu des usines (le rose indique les usines japonaises de semi-conducteurs, leurs principales applications et leur relation avec l'industrie automobile)

Il convient particulièrement de noter les nœuds matures : le 10-28 nm (y compris la première usine TSMC à Kumamoto) s'arrêterait pendant 6-12 mois, et les semi-conducteurs automobiles, analogiques et de puissance (40 nm et plus) de sociétés comme Renesas et Rohm s'arrêteraient également après 12 mois, ce qui pourrait tous conduire à une « destruction de l'industrie automobile ».

En effet, même sur les nœuds de procédé matures, les normes de certification des semi-conducteurs automobiles sont extrêmement strictes, et les constructeurs automobiles n'accepteraient pas de puces fabriquées sans gravure à sec à l'hélium. En d'autres termes, le problème de l'interruption de l'approvisionnement en hélium ne constitue pas un risque uniquement pour les technologies de pointe.

Si l'approvisionnement en hélium du Qatar reste à zéro, combien de temps l'industrie des semi-conducteurs peut-elle survivre ?

Au cours des 0-3 premiers mois, la situation pourrait être contrôlée grâce aux stocks, au stockage souterrain, à l'augmentation des vols en provenance des États-Unis et à la redistribution entre différentes utilisations. Bien que les prix s'envoleraient, les principales usines de semi-conducteurs continueraient de fonctionner.

Entre 3 et 6 mois, des réductions de quotas commenceraient, d'abord pour les utilisateurs non contractuels, les petites usines de semi-conducteurs, les instituts de recherche, les processus de back-end et les produits génériques.

Au cours des 6 à 12 mois suivants, des restrictions opérationnelles partielles (y compris dans les usines de semi-conducteurs avancées) deviendront une réalité, ce qui posera un fardeau particulièrement lourd aux pays asiatiques comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon, qui dépendent d'importations à longue distance d'hélium liquide.

Si la pénurie dure plus d'un an, à moins que des augmentations de production dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Algérie et la Russie ne comblent le déficit de 33 %, l'industrie des semi-conducteurs sera forcée de prioriser quels produits fabriquer.

Cela indique que cette crise n'entraînera pas l'arrêt simultané de toutes les usines de semi-conducteurs, mais se produira plutôt tranquillement dans l'ordre suivant : allocation → forte hausse des prix → réduction de la production des produits anciens à faible marge → arrêts partiels par région et par entreprise.

*Déclaration : Cet article est une œuvre originale de l'auteur. Le contenu représente son opinion personnelle. Notre republication vise uniquement à partager et discuter, et n'implique pas notre approbation ou notre accord. Pour toute objection, veuillez contacter l'administration.

Cet article provient du compte WeChat « Semiconductor Industry Vertical and Horizontal » (ID : ICViews), auteur : Yunogami Takashi.

Kripto yang Sedang Tren

Pertanyaan Terkait

QPourquoi l'hélium (He) est-il essentiel pour l'usinage avant des semi-conducteurs, en particulier pour la gravure à sec ?

AL'hélium est essentiel pour la gravure à sèche car il est utilisé pour contrôler la température des plaquettes de silicium. Il est injecté entre la plaquette et le mandrin électrostatique pour assurer un transfert de chaleur efficace. Sans hélium, ce contrôle thermique serait impossible, rendant l'ensemble du processus de gravure à sèche inopérant instantanément ('défaillance immédiate').

QQuelle est la relation entre le naphta et la production de photorésines ?

ALe naphta est une matière première clé pour la production de photorésines. Le processus de fabrication est : naphta → propylène → oxyde de propylène (PO) → PGME → PGMEA → photorésine. Cinq entreprises japonaises dominent le marché mondial des photorésines, et elles dépendent largement du PGME/PGMEA d'un fournisseur japonais, qui lui-même dépend du naphta.

QPourquoi une pénurie de naphta ne menace-t-elle pas directement l'approvisionnement en photorésines pour l'industrie des semi-conducteurs ?

ALa quantité de naphta utilisée pour produire des matériaux semi-conducteurs comme les photorésines est infime, représentant moins de 0,1 % de la production mondiale annuelle de naphta. Cette faible proportion permet aux fabricants de photorésines et à leurs fournisseurs en amont d'être prioritaires pour sécuriser leur approvisionnement en naphta, même en cas de pénurie générale.

QQuelles sont les raisons qui expliquent pourquoi les usines de semi-conducteurs n'ont pas immédiatement fermé en cas de crise d'approvisionnement en hélium ?

ATrois raisons principales : 1) Les réserves stratégiques détenues par les grands producteurs de gaz, 2) L'augmentation des stocks et la mise en place de systèmes de recyclage de l'hélium par certains fabricants de semi-conducteurs, 3) Des règles de priorisation de l'approvisionnement qui favorisent d'abord les secteurs médicaux et de la défense, puis l'industrie des semi-conducteurs, avant l'industrie générale et les usages de loisir.

QSelon l'article, quelles seraient les conséquences d'une pénurie prolongée d'hélium pour l'industrie automobile ?

AUne pénurie prolongée d'hélium entraînerait l'arrêt de la production des semi-conducteurs pour l'automobile, qui utilisent majoritairement des nœuds technologiques matures (40 nm et plus). L'article prévoit que ces usines fermeraient après environ 12 mois de pénurie. Comme les constructeurs automobiles n'accepteraient pas de puces fabriquées sans procédé de gravure à sec utilisant de l'hélium, une telle pénurie pourrait mener à la 'destruction de l'industrie automobile'.

Bacaan Terkait

Grayscale: Zcash, Privasi Keuangan di Era AI

**Grayscale: Zcash, Privasi Keuangan di Era AI** Privasi keuangan bukan fitur tambahan, tapi komponen penting fungsi uang. Perubahan teknologi seperti adopsi stablecoin, aplikasi blockchain, dan alat pengawasan baru berbasis AI dapat memicu gelombang perhatian publik ketiga terhadap privasi keuangan. Zcash muncul sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang mirip Bitcoin, namun dilengkapi mekanisme privasi matang. Bitcoin transparan, sedangkan Zcash menawarkan transaksi "terlindungi" yang menyembunyikan pengirim, penerima, dan jumlah menggunakan teknologi **zero-knowledge proof**, dengan opsi pengungkapan selektif jika diperlukan. Jalur evolusi Zcash fokus pada peningkatan kegunaan melalui pembaruan seperti **Sapling** (2018) dan **Orchard** (2022), serta pengoptimalan dompet seperti Zodl untuk menjaga aset tetap dalam lingkungan terlindungi selama bertransaksi. Saat ini, ZEC hanya mencakup sekitar 0,6% dari kapitalisasi pasar aset "mata uang kripto". Data on-chain menunjukkan permintaan riil untuk privasi, dengan 90% transaksi Zcash menggunakan fitur terlindungi dan 25% pasokan ZEC beredar berada di kolam terlindungi (rekor tertinggi). Ini menunjukkan bahwa privasi adalah perilaku nyata, bukan hanya narasi. Nilai Zcash terletak pada kemungkinan pasar yang belum sepenuhnya menilai pentingnya privasi di masa depan. Risiko meliputi tantangan regulasi, masalah kolam warisan (legacy pools), dan eksekusi roadmap teknis yang kompleks seperti proposal **Tachyon** dan **Crosslink**. Kesimpulannya, Zcash mewakili opsi untuk privasi keuangan digital yang praktis. Peluang investasinya terletak pada potensi pasar yang belum mengenali sepenuhnya nilai privasi, bukan pada penggantian Bitcoin.

marsbit42m yang lalu

Grayscale: Zcash, Privasi Keuangan di Era AI

marsbit42m yang lalu

Bear Market Telah Berakhir, Siklus Bull Market Baru Telah Dimulai

Hanya dalam tiga hari, Bitcoin melonjak lebih dari 20% dari titik terendah $64.100 pada 19 Agustus, mencapai $79.500 pada 21 Agustus. Pasar berubah dari panik menjadi serakah. Aset kripto global mengalami likuidasi lebih dari $4 miliar, dengan posisi short mendominasi $3.7 miliar, mencatat pemerasan short terburuk sejak 2021. Kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai $1.5 triliun, melampaui Meta. ETF spot Bitcoin mencatat aliran masuk bersih $606 juta. Kapitalisasi pasar altcoin kembali ke $1 triliun, dengan ETH, XRP, HYPE, dan SOL menunjukkan kinerja kuat. Beberapa faktor mendorong kenaikan ini: Sinyal pelonggaran likuiditas makro AS, pertemuan Presiden Trump dengan pemimpin industri kripto yang mendorong UU CLARITY, serta proposal kerangka regulasi baru dari SEC dan komitmen CFTC untuk membentuk aturan pasar kripto. Pasar juga mengalami pemerasan short yang signifikan, dengan banyak posisi short terlikuidasi, termasuk oleh paus terkenal. Analis terbagi: Banyak yang optimis (Bitwise, Coinbase CEO) menyatakan dasar telah terbentuk dan siklus bull baru dimulai, dengan target harga tinggi dari Standard Chartered dan Risk Dimensions. Namun, beberapa memperingatkan kondisi jenuh beli dan menyarankan kehati-hatian, menunggu konfirmasi penembusan $80,000-$85,000. Tantangan ke depan adalah mempertahankan aliran masuk ETF spot, menembus dan bertahan di zona resisten $78.000-$80.000, serta hasil voting UU CLARITY di Senat AS pada 15 September yang akan menjadi katalis penting berikutnya.

marsbit47m yang lalu

Bear Market Telah Berakhir, Siklus Bull Market Baru Telah Dimulai

marsbit47m yang lalu

Trading

Spot

Artikel Populer

Cara Membeli GAS

Selamat datang di HTX.com! Kami telah membuat pembelian GAS (GAS) menjadi mudah dan nyaman. Ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk memulai perjalanan kripto Anda.Langkah 1: Buat Akun HTX AndaGunakan alamat email atau nomor ponsel Anda untuk mendaftar akun gratis di HTX. Rasakan perjalanan pendaftaran yang mudah dan buka semua fitur.Dapatkan Akun SayaLangkah 2: Buka Beli Kripto, lalu Pilih Metode Pembayaran AndaKartu Kredit/Debit: Gunakan Visa atau Mastercard Anda untuk membeli GAS (GAS) secara instan.Saldo: Gunakan dana dari saldo akun HTX Anda untuk melakukan trading dengan lancar.Pihak Ketiga: Kami telah menambahkan metode pembayaran populer seperti Google Pay dan Apple Pay untuk meningkatkan kenyamanan.P2P: Lakukan trading langsung dengan pengguna lain di HTX.Over-the-Counter (OTC): Kami menawarkan layanan yang dibuat khusus dan kurs yang kompetitif bagi para trader.Langkah 3: Simpan GAS (GAS) AndaSetelah melakukan pembelian, simpan GAS (GAS) di akun HTX Anda. Selain itu, Anda dapat mengirimkannya ke tempat lain melalui transfer blockchain atau menggunakannya untuk memperdagangkan mata uang kripto lainnya.Langkah 4: Lakukan trading GAS (GAS)Lakukan trading GAS (GAS) dengan mudah di pasar spot HTX. Cukup akses akun Anda, pilih pasangan perdagangan, jalankan trading, lalu pantau secara real-time. Kami menawarkan pengalaman yang ramah pengguna baik untuk pemula maupun trader berpengalaman.

445 Total TayanganDipublikasikan pada 2024.12.12Diperbarui pada 2026.06.02

Cara Membeli GAS

Diskusi

Selamat datang di Komunitas HTX. Di sini, Anda bisa terus mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan platform terkini dan mendapatkan akses ke wawasan pasar profesional. Pendapat pengguna mengenai harga GAS (GAS) disajikan di bawah ini.

活动图片