Trong kỷ nguyên của nhà thông minh và cuộc sống số, hệ thống mạng Wi-Fi được ví như ‘dòng máu’ duy trì hoạt động giải trí và công việc của cả gia đình. Gần như mọi ngôi nhà tại Việt Nam đều có một cục Wi-Fi hoạt động xuyên suốt tháng năm. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mạng nhà mình dạo này bỗng dưng yếu đi, sóng Wi-Fi hiển thị đầy vạch nhưng tải trang rất chậm, hoặc nhiều lúc router tự động ngắt kết nối rồi khởi động lại?
Nhiều người dùng thường đổ lỗi cho nhà mạng hoặc vội vã khởi động lại thiết bị. Thực tế dưới góc nhìn phần cứng, đây là những dấu hiệu cảnh báo rằng cục Wi-Fi đang quá nóng.
Khi một thiết bị mạng phải xử lý liên tục lượng dữ liệu khổng lồ, nó sẽ sinh ra một lượng nhiệt năng rất lớn. Nếu lượng nhiệt này không được giải phóng kịp thời, nó sẽ ‘bóp nghẹt’ hiệu năng của chip xử lý bên trong, làm giảm tuổi thọ linh kiện và tệ hơn là phá hỏng hoàn toàn thiết bị mạng.
Nhưng sự cần mẫn và mệt mỏi của cục Wi-Fi lại rất ít được người dùng để tâm. Khi rất nhiều gia đình Việt có thói quen cất router Wi-Fi vào sau kệ TV, đặt dưới góc bàn chật hẹp hoặc nhét vào các hộc tủ kín bưng, để không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của phòng khách. Việc bịt kín không gian vô tình triệt tiêu toàn bộ cơ chế làm mát thụ động của thiết bị. Hầu hết router gia đình không có quạt gió, chúng chỉ có thể đẩy nhiệt ra ngoài qua các khe thoáng nhỏ trên vỏ nhựa. Khi đặt trong buồng kín, luồng khí nóng bị giữ lại, hun nóng bo mạch liên tục.
Tình hình càng tệ hơn nếu router được đặt ngay sát các thiết bị tỏa nhiệt lớn khác như thùng máy PC, máy chơi game console, smart TV hoặc đặt gần cửa sổ kính hứng trọn ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, thói quen đặt cục Wi-Fi lên những bề mặt mềm như ghế sofa, tấm khăn trải hoặc chất chồng đồ đạc lên trên cũng làm bít kín các lỗ thoát khí, biến chiếc router thành một chiếc ‘lò lửa’ thực sự.
Để giải cứu cục Wi-Fi khỏi cơn khủng hoảng nhiệt độ và đưa mạng internet trở lại phong độ cao nhất, bạn cần thực hiện ngay các bước tinh chỉnh cơ khí và vị trí theo khuyến nghị từ các chuyên gia mạng:
Theo TechRadar, Google đã lập một nhóm chuyên trách nhằm cải thiện các mô hình AI phục vụ lập trình. Trọng tâm của nỗ lực này là thu hẹp khoảng cách giữa Gemini và Claude, công cụ của Anthropic đang được xem là có lợi thế rõ hơn trong mảng viết mã và xử lý tác vụ nhiều bước.
Theo nội dung trích dẫn, đồng sáng lập Google Sergey Brin đã gửi thông điệp cứng rắn tới các kỹ sư và nhà nghiên cứu AI của công ty. Ông viết rằng Google phải “khẩn cấp thu hẹp khoảng cách trong năng lực thực thi theo tác nhân” và biến các mô hình của mình thành “nhà phát triển chính” tạo ra mã hoàn chỉnh. Cụm từ này cho thấy Google không chỉ muốn Gemini hỗ trợ viết từng đoạn code mà còn tiến tới khả năng tự xử lý các quy trình lập trình phức tạp hơn.
Điểm đáng chú ý là lo ngại của Google không dừng ở chất lượng đầu ra thông thường mà nằm ở khả năng để AI tự thực hiện chuỗi tác vụ nhiều bước (agentic execution) với mức độ chủ động cao hơn. Đây là hướng phát triển quan trọng với các công cụ lập trình AI, vì nó quyết định mô hình có thể chỉ gợi ý code hay thực sự đảm nhiệm một phần đáng kể công việc của lập trình viên.
Sergey Brin và Giám đốc công nghệ Google DeepMind Koray Kavukcuoglu đều tham gia trực tiếp vào nỗ lực mới này. Google đang yêu cầu các kỹ sư Gemini dùng các tác nhân AI nội bộ cho những nhiệm vụ phức tạp, cho thấy công ty muốn đẩy nhanh cả thử nghiệm lẫn ứng dụng thực tế ngay trong nội bộ.
Áp lực với Google càng lớn khi lập trình đang trở thành một trong những mặt trận then chốt của AI tạo sinh. Các công cụ như Claude Code, Codex hay Gemini CLI không còn chỉ trả lời câu hỏi mà ngày càng được tích hợp vào quy trình phát triển phần mềm. Một nghiên cứu đăng trên arXiv tháng 3.2026 cũng cho thấy nhóm công cụ này đang được theo dõi sát về độ ổn định, khả năng thực thi lệnh và mức độ hữu dụng trong môi trường kỹ thuật thực tế.
Dù vậy, chưa có dấu hiệu cho thấy Google sắp tung ra ngay một sản phẩm mới từ nhóm chuyên trách nói trên. Kết quả của dự án có thể chỉ phục vụ nội bộ, hoặc phải chờ thêm trước khi được thương mại hóa. Nhưng việc một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy Google đã nhìn nhận lập trình là điểm cần cải thiện gấp nếu không muốn để Claude nới rộng khoảng cách trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hiện nay.
Theo The Independent, các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vừa công bố một loại pin lithium-ion mới được làm từ gốm, có khả năng chịu nhiệt độ cao và được cho là mang lại "độ an toàn vượt trội". Loại pin này có ứng dụng rộng rãi trong xe điện, smartphone, đồng hồ và thiết bị cấy ghép y tế.
Pin lithium-ion truyền thống thường gặp khó khăn trong việc thu nhỏ kích thước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chất điện phân lỏng bên trong có thể rò rỉ hoặc gây cháy khi bị hư hỏng. Do đó, nhu cầu về các loại pin nhỏ gọn, có mật độ năng lượng cao và an toàn trong môi trường khắc nghiệt ngày càng tăng.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Matter, pin lithium-ion gốm siêu nhỏ của các nhà khoa học Trung Quốc có thể hoạt động ổn định ở nhiệt độ lên đến 150°C và chịu được cú sốc nhiệt ngắn hạn lên đến 300°C mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Nhiệt độ này cao hơn nhiều so với pin lithium-ion thông thường, vốn chỉ hoạt động an toàn trong khoảng từ -20°C đến 60°C.
Nghiên cứu cho biết: "Pin thành phẩm mang lại hoạt động ổn định, không áp suất trong phạm vi nhiệt độ rộng, cung cấp giải pháp năng lượng an toàn và bền bỉ cho các thiết bị điện tử thu nhỏ".
Trong khi đó, pin thông thường gặp phải vấn đề an toàn do ion lithium di chuyển qua chất điện phân lỏng, dễ bị rò rỉ hoặc cháy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc bị hư hỏng. Những hạn chế này đã làm giảm khả năng ứng dụng của pin trong các lĩnh vực quan trọng như hệ thống báo cháy, cảm biến Internet vạn vật (IoT), thiết bị hàng không vũ trụ và các ứng dụng quân sự. Ngược lại, pin lithium thể rắn sử dụng môi trường dẫn điện rắn, mang lại độ an toàn cao hơn nhưng lại gặp khó khăn trong việc duy trì độ bền khi phát triển các phiên bản mỏng hơn.
Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phát triển pin lithium-ion siêu nhỏ nhiều lớp hoàn toàn bằng gốm, với sự tiếp xúc được tăng cường giữa các lớp nhằm cải thiện hiệu suất. Kết quả là một loại pin có thể xếp chồng lên nhau, với các lớp có thể điều chỉnh cho các ứng dụng khác nhau.
"Pin mới này hoàn toàn không bắt lửa và duy trì cấu trúc nguyên vẹn ngay cả khi bị đốt cháy bên ngoài liên tục, đồng thời có độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong không khí", các nhà nghiên cứu cho biết. Họ cũng cho rằng công nghệ này hứa hẹn sẽ cung cấp năng lượng cho các cảm biến đeo được, thiết bị IoT và thiết bị điện tử hàng không vũ trụ, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao.
Mặc dù việc bật máy điều hòa giúp mang lại sự thoải mái trong những ngày nắng nóng, nhưng nó cũng kéo theo chi phí điện năng đáng kể. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST) ở Ả Rập Xê Út có thể thay đổi cách chúng ta làm mát trong tương lai.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển hệ thống làm mát thụ động mang tên NESCOD (không cần điện và làm mát bền vững theo yêu cầu). Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Royal Society of Chemistry, hệ thống này hoạt động bằng cách hòa tan amoni nitrat trong nước, từ đó kích hoạt phản ứng thu nhiệt giúp hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh và nhanh chóng làm giảm nhiệt độ. Sau khi quá trình làm mát hoàn tất, hệ thống có thể được tái nạp năng lượng bằng năng lượng mặt trời, cho phép muối kết tinh lại để sử dụng cho lần sau.
Điểm đặc biệt của NESCOD là khả năng lưu trữ năng lượng làm mát và sử dụng khi cần thiết, cho phép người dùng có không khí mát theo yêu cầu. Trong các thử nghiệm, hệ thống này đã đạt công suất làm mát lên đến 191W trên mỗi mét vuông dưới ánh nắng trực tiếp, cho thấy tiềm năng của năng lượng mặt trời trong việc làm mát mà không cần điện.
Mặc dù NESCOD là một giải pháp hứa hẹn, hiện tại nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được áp dụng rộng rãi. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục cải thiện và mở rộng quy mô công nghệ để đưa vào thực tiễn.
Hiện nay, các hệ thống điều hòa không khí hiện đại, bao gồm cả hệ thống HVAC và máy điều hòa cửa sổ, đều dựa vào chu trình nén hơi để tạo ra không khí mát. Quá trình này yêu cầu điện năng liên tục và theo Bộ Năng lượng Mỹ, điều hòa không khí chiếm khoảng 12% lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình, góp phần làm tăng chi phí điện trong những ngày hè oi ả.
Với sự phát triển của công nghệ làm mát thụ động như NESCOD, hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có những giải pháp hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.