Helium, Nafta, Fotoresist: Tiga Titik Kritis Pabrik Semikonduktor

marsbitXuất bản vào 2026-08-05Cập nhật gần nhất vào 2026-08-05

Tóm tắt

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

Tiền kỹ thuật số thịnh hành

Câu hỏi Liên quan

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.

Nội dung Liên quan

Hàn Quốc bãi bỏ ngưỡng áp dụng Quy tắc Đi lại cho các giao dịch chuyển tiền crypto

Hàn Quốc sẽ mở rộng áp dụng Quy tắc Du lịch (Travel Rule) cho mọi giao dịch chuyển tiền điện tử giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã đăng ký, bãi bỏ ngưỡng giá trị hiện tại là 1 triệu won (khoảng 700 USD). Thay đổi này nhằm ngăn người dùng chia nhỏ giao dịch để né luật. Các nền tảng nhận tiền phải thu thập thông tin người gửi/nhận và có thể từ chối giao dịch nếu thiếu dữ liệu. Các sửa đổi cũng bổ sung quy định chống rửa tiền (AML) mới cho giao dịch liên quan đến sàn giao dịch nước ngoài và ví cá nhân. VASP trong nước phải đánh giá rủi ro từ đối tác để quyết định cho phép giao dịch. Giao dịch với sàn nước ngoài rủi ro thấp được cho phép, trong khi giao dịch với ví cá nhân thường chỉ được chấp nhận nếu người gửi và người nhận là một. Các giao dịch có đối tác rủi ro cao sẽ bị cấm. Các nền tảng phải thiết lập hệ thống giám sát giao dịch đáng ngờ cho các chuyển khoản từ 10 triệu won trở lên. Ngoài ra, các yêu cầu đăng ký cho VASP được siết chặt, bao gồm tiêu chuẩn về tình hình tài chính, nhân sự và cơ sở hạ tầng. Các quy định về đăng ký VASP có hiệu lực từ ngày 20/8, trong khi Quy tắc Du lịch mở rộng và các yêu cầu AML khác sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi sắc lệnh được ban hành.

cointelegraph14 phút trước

Hàn Quốc bãi bỏ ngưỡng áp dụng Quy tắc Đi lại cho các giao dịch chuyển tiền crypto

cointelegraph14 phút trước

Động đất Yên: Đường hầm 1.37 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ hồi hương mở ra, Fed mở rộng bảng cân đối kế toán sẽ bùng nổ Bitcoin và Vàng

**Tóm tắt tiếng Việt:** Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, dự đoán một "trận động đất" sắp xảy ra với đồng yên Nhật. Ông cho rằng đây là đồng tiền bị định giá thấp nhất toàn cầu. Để cứu vãn đồng yên, chính quyền Mỹ-Nhật có thể lựa chọn một phương án "chính thức": Bộ Tài chính Nhật sử dụng khoản nắm giữ trái phiếu Mỹ trị giá 1.373 nghìn tỷ USD của mình làm tài sản thế chấp cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông qua cơ chế FIMA, để vay USD và sau đó bán USD/mua JPY trên thị trường ngoại hối. Thao tác này, về bản chất, không bán tài sản nhưng khiến Fed in thêm tiền và mở rộng bảng cân đối kế toán. Nếu được thực hiện, thanh khoản USD toàn cầu sẽ tăng vọt. Hayes chỉ ra mối tương quan lịch sử rõ ràng: Khi Fed mở rộng bảng cân đối, giá Bitcoin và vàng thường tăng mạnh. Ông đang tập trung đầu tư vào Bitcoin, vàng vật chất và cổ phiếu công ty khai thác vàng. Đối với thị trường tiền điện tử, ông nhận định Ethereum (ETH) bị định giá thấp và Ethena (ENA) có tiềm năng tăng trưởng mạnh nếu thanh khoản tăng đẩy lợi suất cơ sở Bitcoin lên, kích thích dòng tiền vào USDe. Tuy nhiên, động thái then chốt vẫn là việc Fed thay đổi quy tắc FIMA theo đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent. Hayes kêu gọi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến này vì nó có thể diễn ra bất ngờ, báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ đồng yên rẻ kéo dài.

marsbit21 phút trước

Động đất Yên: Đường hầm 1.37 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ hồi hương mở ra, Fed mở rộng bảng cân đối kế toán sẽ bùng nổ Bitcoin và Vàng

marsbit21 phút trước

Cộng đồng Bitcoin tranh cãi kịch liệt, hiểu về cuộc chiến mở rộng mới do BIP-110 gây ra

Ngày 10/8, Luke Dashjr, nhà sáng lập hồ Ocean, đã bị loại khỏi nhóm biên tập BIP do vượt qua quy trình thảo luận để đẩy nhanh BIP-110 và ít đóng góp gần đây. Sự kiện này xảy ra sau một đợt chia tách blockchain Bitcoin lần đầu tiên kể từ năm 2017. Ngày 8/8, tại độ cao khối 961.632, một số node chạy phần mềm Bitcoin Knots (chiếm ~22% mạng lưới) từ chối khối chính do không tuân theo BIP-110 - một đề xuất fork mềm nhằm cấm dữ liệu không phải giao dịch trong OP_RETURN. Chuỗi thiểu số chỉ tạo thêm được 1 khối trước khi ngừng hoạt động, trong khi chuỗi chính tiếp tục vận hành bình thường. Xung đột bắt nguồn từ việc Bitcoin Core phiên bản 30 (10/2025) gỡ bỏ giới hạn 83 byte cho OP_RETURN, làm giảm chi phí nhúng dữ liệu. Nhóm phản đối, ủng hộ BIP-110, muốn đưa giới hạn này thành quy tắc đồng thuận bắt buộc. BIP-110 gây tranh cãi khi hạ ngưỡng kích hoạt fork mềm xuống 55% (truyền thống là 95%) và có điều khoản kích hoạt cưỡng chế. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ từ các thợ đào (miner) chưa bao giờ vượt quá 3%. Các hồ đào lớn như Foundry USA, AntPool không ủng hộ, trong khi F2Pool chỉ trích mạnh mẽ. Các chuyên gia như Michael Saylor và Jameson Lopp phản đối vì cho rằng nó phá vỡ tính trung lập của Bitcoin và có thể gây ra lỗi. Sau chia tách, không sàn giao dịch lớn nào hỗ trợ chuỗi thiểu số. Nhóm ủng hộ BIP-110, bao gồm Luke Dashjr, hiện đang thảo luận khả năng đổi thuật toán Proof-of-Work để tách thành một đồng tiền mới, nhưng vẫn chỉ trong giai đoạn thử nghiệm. Sự kiện này minh chứng: dù quy tắc có thể được soạn thảo bởi một nhóm nhỏ, nhưng quyền lực thực sự trên mạng Bitcoin thuộc về các thợ đào - những người cam kết tài nguyên tính toán - và người dùng, sàn giao dịch công nhận chuỗi nào có giá trị.

marsbit23 phút trước

Cộng đồng Bitcoin tranh cãi kịch liệt, hiểu về cuộc chiến mở rộng mới do BIP-110 gây ra

marsbit23 phút trước

Giá Cổ Phiếu Tăng Chóng Mặt 655%, Cặp Anh Em Tứ Xuyên Tạo Ra Một IPO Bán Dẫn Trị Giá 50 Tỷ

Công ty Cổ phần Vật liệu Ứng dụng Siêu tinh khiết Thành Đô (gọi tắt là Siêu tinh khiết Ứng tài) đã chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Giá phát hành cổ phiếu A là 65,99 nhân dân tệ, huy động tổng cộng khoảng 1,68 tỷ nhân dân tệ. Khi mở cửa thị trường, giá cổ phiếu đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất 498 nhân dân tệ/cổ phiếu, tăng 654,66% so với giá phát hành, với tổng vốn hóa thị trường vượt 50 tỷ nhân dân tệ. Được thành lập năm 2005, công ty chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh linh kiện phủ đặc biệt cho thiết bị bán dẫn và linh kiện quang học chính xác. Đây là một doanh nghiệp "Kỳ lân chuyên môn hóa, tinh vi hóa, đặc trưng hóa, sáng tạo hóa" trọng điểm cấp quốc gia và là một trong số ít nhà cung cấp linh kiện lõi cho thiết bị khắc bán dẫn tiến trình 5nm trở xuống tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Frost & Sullivan, năm 2024, thị phần của công ty trong lĩnh vực linh kiện phủ đặc biệu cho thiết bị bán dẫn trong nước đứng đầu, đạt 5,7% tại thị trường đại lục. Doanh thu chủ yếu đến từ linh kiện phủ đặc biệt cho thiết bị bán dẫn, chiếm hơn 95% doanh thu chính vào năm 2025. Từ năm 2023 đến 2025, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với rủi ro tập trung khách hàng và nhà cung cấp tương đối cao. Người kiểm soát thực tế, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc là Sài Kiệt, cùng anh trai Sài Lâm, Giám đốc kiêm Tổng công trình sư, là những người đồng sáng lập. Các cổ đông nổi bật khác bao gồm Tập đoàn Đầu tư Quốc gia, BYD và Công ty Trung Vi. Kế hoạch sử dụng tiền huy động được là đầu tư vào các dự án mở rộng sản xuất, nghiên cứu và phát triển, nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình thay thế sản phẩm nội địa trong lĩnh vực linh kiện thiết bị bán dẫn, nơi mà các tập đoàn quốc tế hiện vẫn đang chiếm vị thế thống trị.

marsbit1 giờ trước

Giá Cổ Phiếu Tăng Chóng Mặt 655%, Cặp Anh Em Tứ Xuyên Tạo Ra Một IPO Bán Dẫn Trị Giá 50 Tỷ

marsbit1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua GAS

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua GAS (GAS) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua GAS (GAS) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ GAS (GAS) của BạnSau khi mua GAS (GAS), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch GAS (GAS)Giao dịch GAS (GAS) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 481Xuất bản vào 2024.12.12Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua GAS

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của GAS (GAS) được trình bày dưới đây.

活动图片