Helio, nafta y fotopolímeros: los tres puntos críticos de una fábrica de semiconductores

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

Tóm tắt

En marzo de 2026, un ataque a una planta de GNL en Catar disparó las alarmas sobre la escasez de helio, un subproducto clave. El bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán agravó la crisis, amenazando también el suministro de nafta, materia prima para componentes y fotoresistentes. Estos tres elementos —helio, nafta y fotoresistentes— se identifican como puntos críticos ("talón de Aquiles") para la fabricación de semiconductores. La interrupción del helio provocaría un "fallo instantáneo" en procesos como el grabado en seco, vital para controlar la temperatura de las obleas. Incluso los chips más avanzados (como los nodos A14/N2) y los maduros para la automoción se verían paralizados. Aunque el volumen de nafta para fotoresistentes es mínimo y su prioridad está asegurada, la crisis del helio es más grave. El 33% de la producción mundial de helio depende de Catar. Aunque reservas, reciclaje y reglas de prioridad (sanidad, defensa, semiconductores) han mitigado el impacto inicial, el helio no puede almacenarse a largo plazo. Las existencias solo durarían de días a semanas en fábricas, y unos meses a nivel global. Una escasez prolongada llevaría a cuotas, cierres parciales y priorización de producción en un plazo de 3 a 12 meses, afectando especialmente a países asiáticos importadores. La industria no colapsaría de golpe, pero sufriría una disrupción escalonada y severa.

En marzo de 2026, Irán atacó una instalación de gas natural licuado (GNL) en Ras Laffan, Qatar. Esto despertó una gran preocupación por la posible interrupción significativa del suministro de helio (He), un subproducto de la producción de GNL.

En la misma época, Irán bloqueó el Estrecho de Ormuz, sumiendo la logística energética en el caos. En abril de 2026, se informó de que más de 600 barcos, incluidos 325 petroleros, estaban varados cerca del estrecho; posteriormente, unos 2000 barcos estaban bloqueados en el Golfo Pérsico. Se cree que muchos de estos petroleros transportaban helio y nafta, una materia prima consumida por varios equipos de fabricación de semiconductores y también del fotopolímero.

En vista de lo anterior, un escenario donde las fábricas de semiconductores de todo el mundo se detengan por el triple impacto de "escasez de helio", "escasez de nafta" y "escasez de fotopolímeros" se ha convertido en un tema de gran preocupación. Este artículo explora las causas rastreando las cadenas de suministro de helio, nafta y fotopolímeros, y analiza las perspectivas futuras.

Panorama general de la crisis que implica la detención de fábricas de procesamiento frontal

En primer lugar, repasemos la aplicación del helio en los procesos frontales de semiconductores, y la de los componentes y materiales derivados de la nafta (Figura 1).

Figura 1: ¿En qué parte del flujo de proceso mostrado arriba se utiliza helio? ¿Y en qué parte se utilizan componentes y materiales derivados de la nafta?

En los procesos frontales, una serie de pasos, incluyendo limpieza, deposición de películas delgadas, fotolitografía, grabado en seco, limpieza e inspección, se repiten de 50 a 100 veces o incluso más sobre obleas de silicio (Si), formando simultáneamente docenas o cientos de chips. Dependiendo del chip, el número total de pasos puede superar los 1000. Esto no solo se aplica a la lógica avanzada, sino también a todos los dispositivos semiconductores, incluyendo la lógica madura, DRAM, NAND flash, energía y circuitos analógicos.

Los siguientes dos puntos son cruciales.

En primer lugar, si se interrumpe el suministro de helio, algunos procesos de deposición de películas delgadas y el grabado en seco se volverían imposibles, "fallando instantáneamente", y la fotolitografía ultravioleta extrema (EUV) también podría verse en riesgo.

En segundo lugar, todos los equipos, desde la limpieza y deposición de películas hasta la fotolitografía, el grabado en seco y la inspección, utilizan componentes de consumo derivados de la nafta, y las materias primas de productos químicos como fotopolímeros y alcohol isopropílico también derivan de la nafta.

En otras palabras, tanto el helio (He) como la nafta pueden considerarse el "talón de Aquiles" de los procesos frontales de semiconductores.

Procesos frontales dependientes del helio, especialmente el grabado en seco

La Figura 2 muestra el grado de impacto de una interrupción en el suministro de helio en varios procesos. El grabado en seco se ve más afectado, con un nivel de riesgo "extremadamente alto", lo que significa que el proceso en sí no podrá realizarse ("falla inmediata"). En segundo lugar, la Deposición Química en Fase de Vapor (CVD) de oblea única de alta precisión, la Deposición de Capa Atómica (ALD) con ventana de temperatura estrecha en los bordes, la pulverización catódica (sputtering) con control estricto de temperatura y el crecimiento epitaxial en bordes están en estado de riesgo "alto", lo que lleva a una disminución del espesor de la película, calidad de la película, tensión y cristalinidad. Por otro lado, el CVD por lotes en horno y el ALD general pueden continuar con solo pequeños ajustes de condiciones.

Figura 2: Grado de impacto de una interrupción del suministro de helio en varios procesos frontales.

Entonces, ¿por qué el grabado en seco causa una falla instantánea? La razón radica en el principio de control de temperatura de la oblea (Figura 3). En los equipos de grabado en seco, una cantidad significativa de calor se transfiere desde el plasma a la oblea. Por lo tanto, es necesario hacer circular un refrigerante (por ejemplo, a -60°C) dentro del plato electrostático (electrostatic chuck) de la mesa de la oblea para enfriarla (la temperatura de este refrigerante varía, desde por debajo de -100°C hasta por encima de +100°C, y se optimiza para cada proceso).

Figura 3. Principio del control de temperatura en un equipo de grabado en seco

Sin embargo, a nivel microscópico, el plato electrostático y la parte posterior de la oblea solo tienen un punto de contacto, por lo que solo la circulación del refrigerante no puede enfriar suficientemente la oblea. Por lo tanto, es necesario inyectar helio (He) a una presión de 1-2 kPa en el espacio entre el plato electrostático y la oblea. Dado que el helio es una molécula monoatómica ligera y se mueve extremadamente rápido, transfiere eficazmente el calor desde la oblea al plato electrostático. Posteriormente, este helio es evacuado por la bomba de vacío. En otras palabras, es de "un solo uso".

Dicho de otra manera, sin helio, el control de la temperatura de la oblea no puede lograrse y el proceso de grabado en seco en sí no puede llevarse a cabo. No solo procesos de grabado de baja temperatura, como la perforación de agujeros profundos para NAND 3D, serían imposibles, sino que tampoco podría completarse ningún proceso de grabado en seco. Esto es lo que se denomina "falla instantánea".

Componentes de equipos y fotopolímeros relacionados con la nafta

¿Y qué pasa con la nafta? Todos los consumibles de los equipos de fabricación de semiconductores utilizan componentes y materiales derivados de la nafta, incluyendo: (1) resinas de alto rendimiento; (2) cauchos y elastómeros, como juntas tóricas (O-rings); (3) materiales basados en flúor resistentes al plasma y químicos; (4) componentes de fluidos, como tuberías y válvulas; y (5) cables y materiales aislantes. Dado que los equipos de fabricación requieren un reemplazo periódico de consumibles para mantener un funcionamiento estable, el agotamiento del inventario de componentes conduce directamente a la parada del equipo y, en consecuencia, al cierre de toda la fábrica.

Otro problema grave son los fotopolímeros. El proceso de producción de un fotopolímero es: nafta → propileno → óxido de propileno (PO) → PGME → PGMEA → fotopolímero (Nota). Cinco empresas japonesas (TOK, JSR, Shin-Etsu Chemical, Fujifilm y Sumitomo Chemical) monopolizan más del 90% del mercado mundial de fotopolímeros, y estas cinco empresas adquieren casi todo su PGME y PGMEA del fabricante japonés Daicel. Si alguna parte de esta cadena de suministro se interrumpe, las fábricas de semiconductores de todo el mundo se detendrán.

Entonces, ¿por qué no se han cerrado las fábricas de semiconductores? Primero, veamos la producción de nafta. La Figura 4 muestra la producción de nafta por región. Globalmente, se producen alrededor de 1000 millones de toneladas de nafta al año, de las cuales aproximadamente el 18% (unos 180 millones de toneladas) provienen de Medio Oriente. De estos 1000 millones de toneladas de nafta, alrededor de 600 millones se utilizan como materia prima para etileno, unos 200 millones como componente para gasolina, y alrededor de 100 millones para BTX (benceno, tolueno, xilenos). Menos de 1 millón de toneladas, es decir, menos del 0.1% de la producción mundial total de nafta, se utiliza para producir materiales para semiconductores como PGME, PGMEA y fotopolímeros.

Figura 4. Producción regional y global de nafta (2025-2026) Fuente: Estimación del autor basada en capacidad global de refinación, volumen de procesamiento de crudo y rendimiento de nafta (~15-20%).

Por lo tanto, incluso si una escasez de nafta debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz ocurriera, Daicel y los fabricantes de fotopolímeros podrían priorizar la obtención de esta pequeña cantidad de nafta para materiales de semiconductores. Dado que la proporción de nafta utilizada para fotopolímeros es extremadamente pequeña, esta estructura facilita la protección del suministro de materiales para semiconductores.

La situación del helio (He) es completamente diferente. Como se muestra en la Figura 5, la producción mundial anual de helio es de 190 millones de metros cúbicos (m³), de los cuales Estados Unidos representa el 42.6% y Qatar el 33.2%. Una interrupción en el suministro de helio de Qatar significaría perder un tercio del suministro global. Además, se estima que la industria de semiconductores consume aproximadamente entre el 21% y el 24% del helio mundial, es decir, entre 39 y 46 millones de m³ al año. El suministro anual de helio de Qatar, de 63 millones de m³, supera el consumo total anual de la industria mundial de semiconductores. Incluso una simple comparación cuantitativa revela la magnitud del impacto.

Figura 5. Producción regional y global de helio (2025). Fuente: Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de 2026.

Sin embargo, hay tres razones por las que las fábricas de semiconductores no se han cerrado.

Primero, el "almacenamiento" (reservas) es clave; los productores de gas como Linde, Air Liquide, Air Products e Iwatani mantienen reservas de cierta cantidad de gas, lo que ayuda a absorber el impacto inicial.

Segundo, en cuanto a "inventario y reciclaje", las empresas han aumentado sus inventarios basándose en experiencias previas de escasez de helio, y TSMC y Samsung Electronics ya han implementado sistemas de recuperación de helio (aunque no en su totalidad).

Tercero, según las "reglas de suministro prioritario", el orden de prioridad es: médico → aeroespacial/defensa → industria de semiconductores → industria general → globos, siendo los globos y los productos de uso industrial general los primeros en ser reducidos.

Sin embargo, el helio (He) no se puede almacenar a largo plazo. El helio líquido debe almacenarse a temperaturas ultrafrías por debajo de -269°C, y aproximadamente el 1% del helio se pierde por evaporación cada día. Por lo tanto, sin reposición oportuna, las reservas de helio caerán por debajo del 75% en 30 días, por debajo del 50% en 70 días y por debajo del 10% en 230 días. Además, el transporte de helio líquido requiere el uso de contenedores ISO especializados, de los cuales solo hay unos cientos en el mundo.

Además, las fábricas de semiconductores solo tienen reservas de helio para unos días o semanas, mientras que las empresas de gas y los centros logísticos tienen para unas semanas o meses, lo que significa que incluso movilizando todos los recursos disponibles, el suministro podría mantenerse como máximo durante unos seis meses. En otras palabras, el daño por una interrupción en el suministro de helio es mucho mayor que la escasez de fotopolímeros derivados de nafta. La crisis actual del helio no se ha resuelto, solo se ha retrasado temporalmente.

Impacto en los semiconductores de lógica

Si la interrupción del suministro de helio (He) se prolonga demasiado, los más afectados serán los dispositivos de lógica de vanguardia. La formación de la estructura GAA (nanosheet de puerta envolvente) para procesos de 2nm (N2) involucra numerosos procesos que requieren un control preciso de la temperatura, como el crecimiento epitaxial multicapa de Si y SiGe, el grabado por plasma selectivo de la capa de sacrificio de SiGe y la deposición de capa atómica (ALD) del espaciador interno (Figura 6). Entre ellos, el grabado por plasma del SiGe es el proceso más difícil e indispensablemente requiere helio. En otras palabras, sin helio, el proceso GAA en sí tampoco puede realizarse.

Figura 6. Múltiples pasos en la formación de nanosheet GAA requieren un control preciso de la temperatura. Fuente: Adaptado y anotado por Takashi Yunogami a partir del diagrama de flujo del proceso GAA de nanosheet de IBM Research (IEDM 2019-2021), con adiciones del autor.

La Figura 7 muestra el impacto de una interrupción en el suministro de helio en los nodos de semiconductores de lógica y el tiempo previsto de parada de las fábricas. Los chips de lógica de vanguardia de próxima generación A14 y N2 producidos por compañías como TSMC, Samsung, Intel y Rapidus se verían afectados de manera "extremadamente severa", provocando el cierre de fábricas inmediatamente después de la interrupción del suministro de helio, hasta un máximo de tres meses. Los chips N3 también detendrían la producción en tres meses, y los chips N5 y N7 en seis meses.

Figura 7. Nodos de semiconductores de lógica, principales aplicaciones y tiempo previsto de parada de fábricas de semiconductores (el rosa indica fábricas de semiconductores japonesas, sus principales aplicaciones y relación con la industria automotriz).

Es especialmente notable el caso de los nodos maduros: los de 10-28nm (incluyendo la primera fábrica de TSMC en Kumamoto) dejarían de producir durante 6-12 meses, y los semiconductores automotrices, analógicos y de potencia (40nm y mayores) de compañías como Renesas y Rohm también se detendrían después de 12 meses, todo lo cual podría llevar a la "destrucción de la industria automotriz".

Esto se debe a que, incluso en nodos de proceso maduros, los estándares de certificación para semiconductores automotrices son extremadamente estrictos, y los fabricantes de automóviles no aceptarían chips fabricados sin grabado en seco con helio. En otras palabras, el problema de la interrupción del suministro de helio no constituye un riesgo solo para la tecnología de vanguardia.

Si el suministro de helio de Qatar continuara en cero, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir la industria de semiconductores?

En los primeros 0-3 meses, la situación podría controlarse mediante inventarios, almacenamiento subterráneo, aumento de vuelos desde Estados Unidos y redistribución entre diferentes usos; aunque los precios se dispararían, las principales fábricas de semiconductores continuarían operando.

De 3 a 6 meses, comenzarían los recortes por cuotas, primero para usuarios sin contrato, pequeñas fábricas de semiconductores, instituciones de investigación, procesos back-end y productos genéricos.

En los siguientes 6 a 12 meses, las restricciones operativas parciales (incluyendo en fábricas de semiconductores avanzados) se harían realidad, imponiendo una carga especialmente pesada a países asiáticos como Corea del Sur, China y Japón, que dependen de las importaciones de helio líquido a larga distancia.

Si la escasez persiste más de un año, la industria de semiconductores se vería forzada a priorizar qué productos fabricar, a menos que aumentos de producción en países como Estados Unidos, Canadá, Argelia y Rusia puedan llenar el vacío del 33%.

Esto indica que esta crisis no llevará al cierre simultáneo de todas las fábricas de semiconductores, sino que ocurrirá silenciosamente en el siguiente orden: asignación → fuerte aumento de precios → reducción de la producción de productos antiguos de bajo margen → paradas parciales por región y empresa.

*Declaración: Este artículo fue creado por el autor original. El contenido del artículo representa su punto de vista personal. Nuestra reimpresión es solo para compartir y discutir, y no significa que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Si tiene objeciones, contáctenos.

Este artículo proviene del WeChat público "Semiconductor Industry Vertical and Horizontal" (ID:ICViews), autor: Takashi Yunogami

Tiền kỹ thuật số thịnh hành

Câu hỏi Liên quan

Q¿Por qué el helio es crítico para el proceso de grabado en seco en la fabricación de semiconductores?

AEl helio es crítico para el grabado en seco porque se utiliza para controlar la temperatura de la oblea de silicio. Se inyecta helio en el espacio entre la oblea y el chuck electrostático de la herramienta de grabado. Al ser un gas monoatómico ligero con alta movilidad, transfiere eficientemente el calor de la oblea al chuck, que es enfriado por un refrigerante. Sin este mecanismo de enfriamiento, la oblea se sobrecalentaría por el plasma y el proceso de grabado sería imposible, lo que lleva a una 'falla instantánea' del proceso.

Q¿Cómo afecta una interrupción del suministro de helio a las fábricas de semiconductores de distintos nodos de fabricación?

AUna interrupción del suministro de helio afectaría primero y más gravemente a los nodos más avanzados (como A14 y N2), que podrían detener la producción de inmediato o en un plazo de 3 meses. Los nodos N3 pararían en 3 meses, los N5/N7 en 6 meses, y los nodos maduros (10-28nm) en 6-12 meses. Los semiconductores para automoción y otros de nodos maduros (40nm y superiores) podrían detenerse después de 12 meses, con un impacto devastador en industrias como la automotriz debido a los estrictos requisitos de certificación.

Q¿Qué papel juega la nafta en la fabricación de semiconductores y por qué su escasez es un riesgo menor comparada con la del helio?

ALa nafta es la materia prima para producir componentes consumibles de los equipos de fabricación (resinas, juntas, materiales resistentes) y, lo más importante, para los productos químicos fotosensibles (fotoresist). Sin embargo, el riesgo de escasez es menor porque menos del 0.1% de la producción global de nafta (unos 10 millones de toneladas de ~1000 millones) se destina a materiales para semiconductores. En una crisis, los proveedores pueden priorizar y asegurar este pequeño volumen, a diferencia del helio donde la interrupción de un proveedor clave como Qatar representa una pérdida del 33% del suministro global.

Q¿Qué medidas permiten a las fábricas de semiconductores continuar operando a corto plazo ante una crisis de suministro de helio?

ATres medidas clave permiten la continuidad a corto plazo: 1) **Reservas**: Los productores de gas (como Linde, Air Liquide) mantienen reservas estratégicas de helio. 2) **Inventario y reciclaje**: Las propias fábricas (ej. TSMC, Samsung) han incrementado sus inventarios y algunos han implementado sistemas de reciclaje de helio. 3) **Reglas de priorización**: Existe un orden de prioridad (médico > aeroespacial/defensa > semiconductores > industria general > globos), lo que permite desviar el suministro de usos menos críticos hacia la industria de semiconductores.

Q¿Por qué una crisis prolongada de helio podría ser más destructiva para la industria del automóvil que para la de lógica avanzada?

AAunque la lógica avanzada se detendría primero, una crisis prolongada (>12 meses) podría ser más destructiva para la industria automotriz. Esto se debe a que los semiconductores para automoción, fabricados principalmente en nodos maduros (40nm y superiores), tienen procesos de certificación extremadamente estrictos. Los fabricantes de automóviles no aceptarían chips producidos sin el proceso de grabado en seco que requiere helio, ya que es parte integral del flujo de fabricación garantizado. Una parada prolongada detendría la producción de estos chips esenciales, paralizando la fabricación de vehículos.

Nội dung Liên quan

Tòa án Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng vì lừa đảo trong bối cảnh quan tâm đến tiền điện tử gia tăng

Tòa phúc thẩm Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng cho một đối tượng tuyển dụng cho băng nhóm tội phạm trong vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Theo ước tính của Interpol, thiệt hại toàn cầu từ các chiến dịch lừa đảo kiểu này có thể lên tới 442 tỷ USD vào năm 2025, với dòng tiền bất hợp pháp ngày càng chuyển hướng qua các sàn giao dịch tiền điện tử và stablecoin. Báo cáo của Chainalysis cho thấy ít nhất 14 tỷ USD đã được chuyển vào các ví lừa đảo năm ngoái. Vụ án tại Hồng Kông liên quan đến Ma Che Hou, 32 tuổi, đã nhận tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Tòa án coi hành vi buôn người và lao động cưỡng bức là tình tiết tăng nặng, do Hồng Kông không có luật riêng về tội buôn người. UNODC mô tả mô hình hoạt động của các tổ chức tội phạm Đông Nam Á giống như nhượng quyền thương mại, với các bộ phận chuyên biệt cho rửa tiền, buôn người và lừa đảo. Stablecoin, đặc biệt là USDT, được ưa chuộng để chuyển tiền do khả năng ổn định giá và dễ dàng chuyển đổi. Dòng tiền điện tử liên quan đến buôn người được báo cáo đã tăng 85% vào năm 2025. Cơ quan chức năng đang tăng cường đàn áp. Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 701,9 triệu USD tiền điện tử và đóng cửa 503 website đầu tư giả mạo vào tháng 4/2026. FATF cũng đưa ra lộ trình tập trung vào chống lừa đảo - ước tính gây thiệt hại gần 500 tỷ USD toàn cầu trong các năm 2024-2025 - và dự kiến đưa ra khuyến nghị chính sách vào tháng 2/2027. Áp lực ngày càng tắt buộc các công ty tiền điện tử phải siết chặt kiểm soát giao dịch, trong khi UNODC kêu gọi đào tạo chuyên môn cho cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và tịch thu tài sản bất hợp pháp trên nền tảng tiền điện tử.

cryptonews.ru5 phút trước

Tòa án Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng vì lừa đảo trong bối cảnh quan tâm đến tiền điện tử gia tăng

cryptonews.ru5 phút trước

Giám đốc công ty tư vấn Risk Dimensions giải thích mối liên hệ giữa giá Bitcoin và nợ công của Mỹ

Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Risk Dimensions, Connor, đã phân tích mối liên hệ giữa giá Bitcoin và nợ công Mỹ. Ông nhận xét về kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn với số tiền ban đầu 4 tỷ USD, có khả năng tăng lên. Connor cho rằng động thái này có thể là phản ứng trước chi phí vay dài hạn tăng và dự báo khối lượng mua hàng tháng có thể đạt 10-30 tỷ USD. Ông giải thích rằng lợi suất trái phiếu kho bạc cao khiến chúng hấp dẫn hơn so với các tài sản rủi ro như Bitcoin, có thể thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư. Việc mua lại này sẽ hỗ trợ giá trái phiếu và kiềm chế lợi suất tăng thêm. Một yếu tố khác là việc nới lỏng quy định về đòn bẩy bổ sung (SLR), cho phép ngân hàng mua nhiều nợ công hơn. Connor tuyên bố: "Khi điều đó xảy ra, Bitcoin sẽ bắt đầu hướng đến ngưỡng mục tiêu đầu tiên là 180.000 USD." Ông xem mức 72.000 USD là quan trọng trong ngắn hạn, nhưng cảnh báo rằng nếu dự luật quy định tiền mã hóa CLARITY không có tiến triển, giá Bitcoin có nguy cơ giảm xuống dưới ngưỡng này. Nhận định này trùng với dự báo trước đó của Standard Chartered về khả năng Bitcoin đạt 100.000 USD nhờ thanh khoản trên thị trường trái phiếu Mỹ được cải thiện.

cryptonews.ru6 phút trước

Giám đốc công ty tư vấn Risk Dimensions giải thích mối liên hệ giữa giá Bitcoin và nợ công của Mỹ

cryptonews.ru6 phút trước

Chuyên gia dự đoán Bitcoin hướng tới mốc 90 nghìn USD vào tháng 9

Chuyên gia dự đoán Bitcoin có thể tiến tới mức 90.000 USD trong tháng 9 sau khi phá vỡ ngưỡng 78.000 USD. Kirill Komalenkov, Giám đốc Truyền thông Chiến lược tại Bitbanker, cho biết động thái này được thúc đẩy bởi chính sách của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng gấp đôi lượng trái phiếu kho bạc mua lại, mang lại thanh khoản cho các tài sản rủi ro. Dòng tiền thể chế cũng hỗ trợ mạnh mẽ, với các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng 517 triệu USD vào ngày 19/8. Bối cảnh pháp lý trở nên tích cực hơn sau cuộc gặp tại Nhà Trắng và lời kêu gọi của cựu Tổng thống Donald Trump thúc đẩy Đạo luật Clarity. Đà tăng còn được đẩy nhanh bởi việc đóng hàng loạt các vị thế bán khống. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý rằng một phần động thái hiện tại mang tính cơ học hơn là cơ bản. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo là 78.000–82.000 USD, nơi tập trung nhiều coin được mua trước đó. Nếu vượt qua và củng cố trên 82.000 USD, mục tiêu tiếp theo là 84.000–85.000 USD, mở đường chạm mốc 90.000 USD trong tháng 9. Việc trở lại 100.000 USD là có thể nhưng đòi hỏi dòng vốn ổn định và kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ ôn hòa hơn. Các rủi ro bao gồm quan điểm diều hâu của Fed, lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, giá dầu biến động, cùng việc các holder dài hạn bán ra. Chìa khóa hiện nay là khả năng duy trì trên mức 76.000 USD; nếu giảm xuống dưới 74.000–75.000 USD, khả năng điều chỉnh về 70.000–72.000 USD sẽ tăng cao. Trong bối cảnh đó, Phó Bộ trưởng Tài chính Nga Ivan Chebeskov thông báo từ tháng 6 rằng các nhà đầu tư không chuyên sắp tới có thể mua Bitcoin, Ethereum và stablecoin hợp pháp với giới hạn 300.000 rúp/năm thông qua một trung gian.

cryptonews.ru7 phút trước

Chuyên gia dự đoán Bitcoin hướng tới mốc 90 nghìn USD vào tháng 9

cryptonews.ru7 phút 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 539Xuất 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