Tällä sivulla oleva tieto on koottu julkisista lähteistä ja tehty helppolukuiseksi, mutta se ei edusta Coinmotionin näkemystä kyseisestä omaisuuserästä. Tämän sivun sisältö on tarkoitettu informatiiviseksi, ei sijoitusneuvonnaksi. Tutustu aina omaisuuserään tarkemmin itsenäisesti tai keskustele asiantuntijan kanssa ennen sijoituspäätösten tekemistä!

Zebec Network
ZBCN
Zebec Network tuo kryptomaailmaan reaaliaikaisen maksujen ja palkkojen suorittamisen, mahdollistaen palkat ja muut siirrot sekuntitasolla – ilman vanhanaikaisia viiveitä tai välikäsiä. Sen ekosysteemi liittyy saumattomasti sekä kryptoyrityksiin että perinteiseen talouteen, ja taustalla hyrrää nopean ja halvan Solana-lohkoketjun teho.
Kurssi*: ...
Muutos (24H)*: ...
Market Cap*: 283726674.11948
Julkaisuvuosi: 2025
Verkko: Solana
Protokolla: PoS

* Ei reaaliaikaiset tiedot.

* Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä kryptovaran kuvausta. Kryptovaran tarjoaja on yksin vastuussa tämän kryptovaran kuvauksen sisällöstä.

Alkutarina

Projektin synty juontaa juurensa vuoteen 2021, jolloin se lähti liikkeelle nimellä Zebec Protocol ja päivittyi Zebec Networkiksi maaliskuussa 2024. Nimi “Zebec” tarkoittaa pohjoisafrikkalaista purjealusta – kaartuvaa pikavenettä – ja kuvastaa ajatusta jatkuvasta ja saumattomasta liikkeestä, aivan kuten palkkojen striimaus rahana tilille. Logo on modernin pelkistetty ja viittaa suoraan teknologiseen virtaviivaisuuteen. Token-nimi vaihtui ZBC:stä ZBCN:ksi vuoden 2024 splitissä, joka kymmenkertaisti tokenien määrän parempaa saavutettavuutta varten.

Esimerkkejä tosielämästä

Zebecin teknologiaa hyödynnetään erityisesti reaaliaikaisissa palkoissa: työntekijät voivat nostaa ansaitsemansa rahat milloin vain, ilman palkkapäivän odottelua. Lisäksi Mastercardin kanssa lanseerattu Zebec Carbon Card mahdollistaa kryptolla maksamisen arjessa ilman transaktiokuluja – kortti on jo käytössä Iso-Britanniassa ja yli 25 Euroopan maassa. Tulevaisuudessa Zebecin PoS-laitteella kauppiaat voivat hyväksyä kryptomaksuja USDC:llä suoraan kassalla, mikä madaltaa kynnystä lohkoketjukäyttöön kivijalassa.

Hauskoja faktoja

Hauska nippelitieto: Zebec Carbon Cardille asetettiin heti lanseerauksessa päivittäinen 10 000 dollarin käyttöraja, joka on huomattavan korkea. ZBCN-tokenin kokonaismäärä on massiivinen – lähes 100 miljardia kappaletta. Token-split ZBC → ZBCN toteutettiin ainutlaatuisen tyylikkäästi kymmenesosilla ilman uutta inflaatiota; tämä on äärimmäisen harvinainen tapa toimia kryptoprojekteissa.

Yhteisön kohokohdat

Kehittäjäyhteisö näkyy aktiivisena erityisesti Web3-firmojen ja palkkajärjestelmien integroinneissa. ZePIN PoS-terminalin lanseeraus on saanut yhteisön elämään, ja Discordissa sekä Telegramissa keskustellaan paljon uusista käyttökohteista. Twitterissä Zebec näkyy muun muassa palkka- ja maksustriimien demoilla sekä Carbon Card -käyttäjäkokemuksilla. Yhteisö korostaa avointa osallistumista: äänestäminen, kehitysideoihin vaikuttaminen ja staking ovat arkea monelle käyttäjälle.

Mikä tekee ZBCN erityisen?

Zebecin erikoisuus on nimenomaan jatkuvan maksamisen protokolla ja mahdollisuus reaaliaikaiseen likvidiyteen – rahat ovat tilillä heti kun niitä syntyy, ei koskaan vasta erikseen käsiteltynä eräpäivänä. Toiminta ei riipu yhdestä tietystä lohkoketjusta, vaan järjestelmä on laajentanut toimintaa Solanasta myös Ethereumiin, Baseen sekä NEARiin, parantaen yhteensopivuutta muiden aktoreiden kanssa. Tarjoaa yksinkertaisen käyttökokemuksen sekä web2- että web3-yrityksille, ja tuotevalikoima kattaa sekä palkkajärjestelmät että kuluttajakäyttöön tarkoitetut maksukortit.

Tulevaisuuden visio

Tulevaisuuden visioihin kuuluvat laajentuminen yhä useammille lohkoketjuille ja maantieteellisille alueille, sekä Carbon Cardin tuominen Yhdysvaltoihin, Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Zebec myös kehittää omia fyysisiä maksupäätteitä ja tähtää kasvavaksi linkiksi krypton ja perinteisten talousjärjestelmien välillä. Tavoitteena on nostaa arkipäivän palkkaprosessit ja maksut täysin reaaliaikaiselle, globaaleja rajoja uhmaavalle tasolle ja madaltaa kynnystä käyttää kryptoa aidosti hyödyllisiin tarkoituksiin.
ESG Disclosure +

Energiankulutus: 266.73582 kWh/a | Uusiutuva energia:

ESG (Environmental, Social, and Governance) regulations for crypto assets aim to address their environmental impact (e.g., energy-intensive mining), promote transparency, and ensure ethical governance practices to align the crypto industry with broader sustainability and societal goals. These regulations encourage compliance with standards that mitigate risks and foster trust in digital assets.

Name Coinmotion Oy
Relevant legal entity identifier 743700PZG5RRF7SA4Q58
Name of the crypto-asset Zebec Network
Consensus Mechanism Solana uses a unique combination of Proof of History (PoH) and Proof of Stake (PoS) to achieve high throughput, low latency, and robust security. Here’s a detailed explanation of how these mechanisms work: Core Concepts 1. Proof of History (PoH): Time-Stamped Transactions: PoH is a cryptographic technique that timestamps transactions, creating a historical record that proves that an event has occurred at a specific moment in time. Verifiable Delay Function: PoH uses a Verifiable Delay Function (VDF) to generate a unique hash that includes the transaction and the time it was processed. This sequence of hashes provides a verifiable order of events, enabling the network to efficiently agree on the sequence of transactions. 2. Proof of Stake (PoS): Validator Selection: Validators are chosen to produce new blocks based on the number of SOL tokens they have staked. The more tokens staked, the higher the chance of being selected to validate transactions and produce new blocks. Delegation: Token holders can delegate their SOL tokens to validators, earning rewards proportional to their stake while enhancing the network's security. Consensus Process 1. Transaction Validation: Transactions are broadcast to the network and collected by validators. Each transaction is validated to ensure it meets the network’s criteria, such as having correct signatures and sufficient funds. 2. PoH Sequence Generation: A validator generates a sequence of hashes using PoH, each containing a timestamp and the previous hash. This process creates a historical record of transactions, establishing a cryptographic clock for the network. 3. Block Production: The network uses PoS to select a leader validator based on their stake. The leader is responsible for bundling the validated transactions into a block. The leader validator uses the PoH sequence to order transactions within the block, ensuring that all transactions are processed in the correct order. 4. Consensus and Finalization: Other validators verify the block produced by the leader validator. They check the correctness of the PoH sequence and validate the transactions within the block. Once the block is verified, it is added to the blockchain. Validators sign off on the block, and it is considered finalized. Security and Economic Incentives 1. Incentives for Validators: Block Rewards: Validators earn rewards for producing and validating blocks. These rewards are distributed in SOL tokens and are proportional to the validator’s stake and performance. Transaction Fees: Validators also earn transaction fees from the transactions included in the blocks they produce. These fees provide an additional incentive for validators to process transactions efficiently. 2. Security: Staking: Validators must stake SOL tokens to participate in the consensus process. This staking acts as collateral, incentivizing validators to act honestly. If a validator behaves maliciously or fails to perform, they risk losing their staked tokens. Delegated Staking: Token holders can delegate their SOL tokens to validators, enhancing network security and decentralization. Delegators share in the rewards and are incentivized to choose reliable validators. 3. Economic Penalties: Slashing: Validators can be penalized for malicious behavior, such as double-signing or producing invalid blocks. This penalty, known as slashing, results in the loss of a portion of the staked tokens, discouraging dishonest actions.
Incentive Mechanisms and Applicable Fees Solana uses a combination of Proof of History (PoH) and Proof of Stake (PoS) to secure its network and validate transactions. Here’s a detailed explanation of the incentive mechanisms and applicable fees: Incentive Mechanisms 4. Validators: Staking Rewards: Validators are chosen based on the number of SOL tokens they have staked. They earn rewards for producing and validating blocks, which are distributed in SOL. The more tokens staked, the higher the chances of being selected to validate transactions and produce new blocks. Transaction Fees: Validators earn a portion of the transaction fees paid by users for the transactions they include in the blocks. This provides an additional financial incentive for validators to process transactions efficiently and maintain the network's integrity. 5. Delegators: Delegated Staking: Token holders who do not wish to run a validator node can delegate their SOL tokens to a validator. In return, delegators share in the rewards earned by the validators. This encourages widespread participation in securing the network and ensures decentralization. 6. Economic Security: Slashing: Validators can be penalized for malicious behavior, such as producing invalid blocks or being frequently offline. This penalty, known as slashing, involves the loss of a portion of their staked tokens. Slashing deters dishonest actions and ensures that validators act in the best interest of the network. Opportunity Cost: By staking SOL tokens, validators and delegators lock up their tokens, which could otherwise be used or sold. This opportunity cost incentivizes participants to act honestly to earn rewards and avoid penalties. Fees Applicable on the Solana Blockchain 7. Transaction Fees: Low and Predictable Fees: Solana is designed to handle a high throughput of transactions, which helps keep fees low and predictable. The average transaction fee on Solana is significantly lower compared to other blockchains like Ethereum. Fee Structure: Fees are paid in SOL and are used to compensate validators for the resources they expend to process transactions. This includes computational power and network bandwidth. 8. Rent Fees: State Storage: Solana charges rent fees for storing data on the blockchain. These fees are designed to discourage inefficient use of state storage and encourage developers to clean up unused state. Rent fees help maintain the efficiency and performance of the network. 9. Smart Contract Fees: Execution Costs: Similar to transaction fees, fees for deploying and interacting with smart contracts on Solana are based on the computational resources required. This ensures that users are charged proportionally for the resources they consume.
Beginning of the period 2024-10-12
End of the period 2025-10-12
Energy consumption 266.73582 (kWh/a)
Energy consumption resources and methodologies The energy consumption of this asset is aggregated across multiple components: To determine the energy consumption of a token, the energy consumption of the network(s) solana is calculated first. For the energy consumption of the token, a fraction of the energy consumption of the network is attributed to the token, which is determined based on the activity of the crypto-asset within the network. When calculating the energy consumption, the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) is used - if available - to determine all implementations of the asset in scope. The mappings are updated regularly, based on data of the Digital Token Identifier Foundation. The information regarding the hardware used and the number of participants in the network is based on assumptions that are verified with best effort using empirical data. In general, participants are assumed to be largely economically rational. As a precautionary principle, we make assumptions on the conservative side when in doubt, i.e. making higher estimates for the adverse impacts.
Renewable energy consumption
Energy intensity (kWh)
Scope 1 DLT GHG emissions - Controlled (tCO2e/a)
Scope 2 DLT GHG emissions - Purchased (tCO2e/a)
GHG intensity (kgCO2e)
Key energy sources and methodologies
Key GHG sources and methodologies

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp