Theo Hãng tin AFP ngày 25-5, tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị quốc tế về mạch và hệ thống (ISCAS) tổ chức ở Thượng Hải.
Bà Hà Đình Ba – Chủ tịch mảng bán dẫn của Huawei – cho biết công ty đặt mục tiêu có thể sản xuất chip thế hệ 1,4 nanomet (nm) vào năm 2031. Trong khi đó, hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC dự kiến đạt cột mốc này vào khoảng năm 2028.
Trong nhiều năm qua, Huawei trở thành tâm điểm căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington cáo buộc thiết bị của Huawei có thể phục vụ hoạt động gián điệp, điều mà công ty Trung Quốc nhiều lần bác bỏ.
Từ năm 2019, Mỹ cùng một số đồng minh đã áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn Huawei tiếp cận công nghệ và linh kiện tiên tiến, bao gồm máy quang khắc cực tím EUV – thiết bị được xem là then chốt để sản xuất chip dưới 5nm.
Theo Huawei, phương pháp mới có thể giúp công ty sản xuất chip tiên tiến mà không cần phụ thuộc vào máy EUV.
Bà Hà Đình Ba cho biết thay vì tiếp tục thu nhỏ không gian trên chip theo hướng truyền thống của Định luật Moore, Huawei đang chuyển sang tối ưu thời gian giao tiếp giữa các thành phần bên trong chip.
Huawei gọi cách tiếp cận mới này là “Tau Scaling”.
Định luật Moore do đồng sáng lập Intel Gordon Moore đề xuất, cho rằng số lượng bóng bán dẫn trên chip sẽ tăng gấp đôi sau mỗi hai năm, từ đó giúp chip mạnh hơn hoặc nhỏ hơn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng phương pháp này đang dần chạm giới hạn vật lý.
Theo Huawei, hướng tiếp cận mới nhằm giải quyết bài toán mà Intel từng mô tả là “có thể thu nhỏ mãi cho đến khi không thể nữa”.
Bà Hà Đình Ba nói các lệnh trừng phạt từ Mỹ khiến những thách thức công nghệ đến sớm hơn với Huawei, nhưng đồng thời buộc công ty phải tìm hướng đi khác.
“Giải pháp của chúng tôi khả thi và có chi phí hợp lý. Hiệu năng của chip mới có thể hoàn toàn cạnh tranh với các hướng tiếp cận khác”, bà công bố giải pháp.
Huawei cũng cho biết thế hệ chip Kirin tiếp theo dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay sẽ là sản phẩm đầu tiên áp dụng hoàn toàn kiến trúc LogicFolding dựa trên nguyên lý mới.
Một số chuyên gia nhận định dù Huawei chưa công bố sản phẩm thương mại cụ thể, định hướng mới của hãng có thể tiếp tục làm gia tăng lo ngại từ phía Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ bán dẫn.
Nhiều thông tin rò rỉ cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ có tên gọi iPhone Ultra. Các báo cáo cho biết người dùng có thể sẽ gặp khó khăn nếu muốn sở hữu một chiếc iPhone Ultra khi sản phẩm mới ra mắt vào tháng 9.
"Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ lượng đặt hàng lắp ráp iPhone màn hình gập trong nửa cuối năm 2026 đạt khoảng 7-8 triệu thiết bị. Tuy nhiên, lượng hàng xuất xưởng trong quý III chỉ đạt 0,5-1 triệu thiết bị, tương đương 10% tổng đơn hàng.
Để so sánh, lượng hàng xuất xưởng ước tính của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong quý III đạt khoảng 20-22 triệu chiếc", nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ trong báo cáo mới nhất.
Với nguồn cung hạn chế, việc sở hữu một chiếc iPhone màn hình gập có thể trở nên khó khăn trong thời gian đầu. Trước đó, Apple cũng gặp vấn đề tương tự với mẫu iPhone X ra mắt vào năm 2017.
Kuo ước tính rằng thời gian giao hàng có thể kéo dài khoảng 4-6 tuần hoặc lâu hơn. Thậm chí, một số dự báo còn cho rằng giá bán thiết bị có thể bị đẩy lên cao 50-100% trên thị trường chợ đen.
Theo Mark Gurman của Bloomberg, iPhone màn hình gập và bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ được Apple giới thiệu vào ngày 8/9. Phương án dự phòng tiếp theo có thể là ngày 9/9.
Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Samsung Display đã bắt đầu vận hành một phần của dây chuyền sản xuất tại Việt Nam để thực hiện đơn đặt hàng ban đầu khoảng 3 triệu tấm nền. Dự kiến, đơn hàng sẽ được bàn giao trong năm nay.
Việc phê duyệt sản xuất màn hình yêu cầu nhà cung cấp phải chứng minh được chất lượng lắp ráp cuối cùng và sự ổn định của quá trình sản xuất hàng loạt. Apple yêu cầu tỷ lệ năng suất phải đạt ít nhất 70%. Samsung Display được cho là đã vượt qua rào cản đó khi đạt được tỷ lệ năng suất cuối cùng trên 80%.
Dự kiến, iPhone gập sẽ có màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra. Kích thước này tương đương với màn hình trên mẫu iPad mini. Camera selfie sẽ được đặt ở góc trên bên trái của màn hình.
Trong khi đó, màn hình ngoài của máy có kích thước 5,5 inch. Màn hình này có tỷ lệ ngắn hơn và vuông vức hơn so với những chiếc iPhone hiện tại. Thiết kế này gần giống kiểu dáng của một cuốn hộ chiếu.
"Khi đang đạp xe, trời bắt đầu mưa và tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu áo mưa có thể tự động trùm lên", Kim Nam Gyun, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), tác giả chính của nghiên cứu, nói với Reuters.
Ông giải thích, hệ thống robot dạng dây leo bám sát và mặc đồ cho người dùng bằng cách lộn lại quần áo trong lúc di chuyển. Thời gian mặc xong một bộ đồ hoàn chỉnh khoảng 10 giây.
Robot mềm dẻo, linh hoạt, vận hành bằng áp suất không khí, tích hợp trong bộ đồ. Khi tăng áp suất, chúng sẽ kéo vải lên sát cơ thể người mặc, giống như cây thường xuân leo bám lên một cấu trúc, ngay cả khi người đó không đứng yên.
Tương tự thường xuân, robot di chuyển bằng cách vươn ra ở đầu mút thay vì dịch chuyển toàn bộ thân, nhờ đó leo bám ổn định dọc theo các bề mặt cong. "Nó có thể đi qua khe hẹp, vừa vươn ra vừa thích nghi với hình dạng môi trường xung quanh, di chuyển bất kể bề mặt trơn trượt, dính hay dốc", Ryu Jee-Hwan, giáo sư kỹ thuật dân dụng và môi trường tại KAIST, cho hay.
Nhóm nghiên cứu, gồm các chuyên gia từ KAIST và Đại học Stanford (Mỹ), cho rằng công nghệ mới có tiềm năng lớn vì không cần thuật toán điều khiển phức tạp và cũng không yêu cầu người mặc đứng bất động. Ngoài hỗ trợ người già, người khuyết tật, hệ thống robot có thể ứng dụng trong những trường hợp cần mặc và cởi đồ nhanh chóng mà không dùng tay, chẳng hạn nhân viên làm trong phòng sạch sản xuất chip hoặc nhân viên dịch vụ khẩn cấp cần đồ bảo hộ cá nhân.
Tạp chí IEEE Robotics and Automation Letters của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử Mỹ đã trao Giải thưởng Nghiên cứu Xuất sắc cho công nghệ mặc quần áo tự động này hồi tháng 6. Giải thưởng được trao hàng năm cho một số nghiên cứu chọn lọc, thể hiện đóng góp khoa học nổi bật, tính độc đáo về kỹ thuật, tính chặt chẽ trong thực nghiệm và tầm ảnh hưởng trong tương lai. Năm nay, chỉ 5 nghiên cứu được chọn từ hơn 1.700 nghiên cứu xuất bản trên IEEE Robotics and Automation Letters năm 2025.
Các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại pin thể rắn mới hứa hẹn sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp xe điện. Loại pin lithium-kim loại này không chỉ có mật độ năng lượng cao mà còn có khả năng sạc siêu nhanh - một yếu tố mà ngành công nghiệp xe điện toàn cầu theo đuổi trong nhiều năm.
Theo nghiên cứu được đăng tải, nguyên mẫu pin mới đạt mật độ năng lượng lên tới 451,5 Wh/kg và duy trì hiệu suất ổn định trong 700 chu kỳ sạc. Thời gian sạc và xả chỉ mất khoảng 3 phút. Nếu được thương mại hóa thành công, công nghệ này sẽ tạo ra một bước tiến lớn so với các loại pin hiện tại.
Hiện nay, hầu hết xe điện phổ thông từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu vẫn phải tuân thủ giới hạn sạc nhanh khá thận trọng, thường mất từ 20 đến 40 phút để sạc hiệu quả. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô và công ty sản xuất pin tại Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển công nghệ sạc siêu nhanh. Đặc biệt, các công ty như BYD, CATL và Ganfeng Lithium đang tích cực theo đuổi kiến trúc pin thể rắn với khả năng sạc nhanh và mật độ năng lượng cao hơn nhằm định hình lại ngành công nghiệp pin toàn cầu.
Bước đột phá về pin thể rắn của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô phương Tây đang tăng cường hợp tác với các công ty Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh trong công nghệ xe điện. Mới đây, Stellantis đã mở rộng hợp tác với Dongfeng Motor Corporation của Trung Quốc thông qua một thỏa thuận trị giá 1,17 tỉ EUR, bao gồm sản xuất xe và hợp tác kỹ thuật. Volkswagen cũng đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc như Xpeng.
Tuy nhiên, mật độ năng lượng cao cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn. Các loại pin siêu đậm đặc có thể gây ra nguy cơ cháy lớn hơn nếu bị quá nhiệt. Mặc dù các nhà nghiên cứu khẳng định rằng pin của họ đã vượt qua các thử nghiệm an toàn, nhưng độ tin cậy trong thực tế sử dụng vẫn là một câu hỏi lớn.
Việc thương mại hóa công nghệ pin thể rắn có thể mất nhiều năm do các yêu cầu phức tạp về sản xuất, kiểm định độ bền và chứng nhận an toàn. Nhiều công ty sản xuất pin hiện đặt mục tiêu thương mại hóa vào khoảng năm 2026 đến 2028. Trong thời gian chờ đợi, pin lithium sắt photphat (LFP) truyền thống vẫn sẽ chiếm ưu thế nhờ chi phí thấp và độ tin cậy đã được chứng minh.