Những tính năng mới trên ColorOS 16 mới, hoạt động trên điện thoại Oppo Find X9s, Find X9 Ultra.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), thí nghiệm được tiến hành trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt với áp suất cao, nhiệt độ thấp, độ mặn cao và lượng oxy hòa tan rất thấp. CGTN cho biết, đây là lần đầu tiên trên thế giới thí nghiệm loại này diễn ra trong thời gian dài như vậy, lập nên chuẩn mực toàn cầu mới về thời gian thử nghiệm liên tục tại chỗ dưới biển sâu.
Khác với mô phỏng trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm tại chỗ đòi hỏi triển khai thiết bị khoa học trực tiếp trong môi trường tự nhiên, nhờ đó bảo toàn điều kiện hóa lý ban đầu, thu được dữ liệu chân thực nhất có thể. Thí nghiệm 537 ngày được thiết kế nhằm đánh giá khả năng chống ăn mòn của nhiều loại vật liệu và lớp phủ khác nhau ở độ sâu 10.000 m dưới biển.
Nhà nghiên cứu Sun Mingxian, phó kỹ sư tại Viện nghiên cứu 725 thuộc CSSC, nói với Interesting Engineering: "Dựa trên tình trạng hiện tại của mẫu vật, có thể thấy nhiều vật liệu có khả năng chống ăn mòn rất kém ở vùng biển sâu. Nhiều lớp phủ đã bắt đầu bong tróc, một số khác vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi sẽ phân tích chuyên sâu trong phòng thí nghiệm để đưa ra kết luận chính xác hơn".
Theo Liao Zhiqian, phó giám đốc Viện nghiên cứu CSSC 725, thử nghiệm bao gồm nhiều loại mẫu vật như kim loại đen và kim loại màu, lớp phủ chức năng, vật liệu anode và vật liệu nổi phi kim. Dữ liệu thu thập sẽ cho phép giới khoa học hiểu thêm về sự thay đổi của chúng trong điều kiện thực tế dưới biển sâu qua thời gian dài, nhờ đó giúp thiết kế chống mòn hiệu quả hơn, nâng cao khả năng dự đoán tuổi thọ của cơ sở hạ tầng, phát triển công thức lớp phủ mới để chống ăn mòn cho thiết bị khai thác dầu khí và khoáng vật.
Viện nghiên cứu CSSC 725 cũng sử dụng dữ liệu từ thí nghiệm để hoàn thiện hệ thống mô phỏng biển sâu do viện tự phát triển. Hệ thống này tái tạo điều kiện khắc nghiệt dưới đáy biển nhờ các buồng áp suất cao và hệ thống kiểm soát môi trường thời gian thực. Nó có thể đối chiếu kết quả thí nghiệm với dữ liệu thực tế nhằm cải thiện độ chính xác của mô phỏng và hỗ trợ các ứng dụng kỹ thuật trong tương lai.
Tin Gốc: Vnexpress

Bước ngoặt chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C bắt đầu từ dòng iPhone 15 đã chính thức đưa người dùng Apple bước vào một thế giới kết nối đồng bộ. Không chỉ dừng lại ở một cổng cắm thông thường, Apple đã biến nó trở thành một nguồn năng lượng vô cùng linh hoạt. Nếu sở hữu một chiếc iPhone 15 trở lên và một sợi cáp USB-C trong túi, điện thoại của bạn sẽ ngay lập tức trở thành một nguồn sạc dự phòng di động có dây.
Theo công bố từ Apple, thiết bị có thể cung cấp công suất đầu ra lên tới 4,5W qua cổng USB-C để sạc cho các thiết bị tương thích. Dù con số này không thể thay thế củ sạc tường hay những cục sạc dự phòng siêu nhanh, nhưng nó lại là giải pháp cực kỳ thực tế và hữu ích trong những tình huống khẩn cấp khi thiết bị sắp sập nguồn mà không có nguồn điện nào xung quanh.
Nếu bạn là người đầu tư sâu vào hệ sinh thái của Apple, tính năng này sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn khi giúp cắt giảm đáng kể đống dây cáp lỉnh kỉnh mỗi khi đi xa. Hãy tưởng tượng bạn vừa bước lên một chuyến bay dài 5 tiếng và phát hiện tai nghe AirPods hoặc đồng hồ Apple Watch của mình đã cạn sạch pin. Lúc này, tất cả những gì bạn cần làm là cắm trực tiếp hộp sạc AirPods vào iPhone bằng một sợi cáp phù hợp - dù là cáp hai đầu USB-C cho các mẫu đời mới hay cáp USB-C sang Lightning cho các thế hệ cũ. Quá trình truyền tải năng lượng sẽ diễn ra ngay lập tức và đủ để thiết bị hoạt động suốt chuyến đi.
Sự tiện lợi này cũng áp dụng tương tự với iPad và Apple Watch; các thiết bị sẽ tự động giao tiếp để xác định máy nào có phần trăm pin thấp hơn, đảm bảo dòng điện truyền đi chính xác đến nơi đang cần nó nhất.
Bạn hoàn toàn có thể dùng một chiếc iPhone này để sạc cho một chiếc iPhone khác thông qua cáp kết nối tiêu chuẩn. Trong các tình huống khẩn cấp khi điện thoại của bạn bè sắp sập nguồn mà bạn không mang theo sạc dự phòng trong túi, hai người có thể chia sẻ pin trực tiếp với nhau.
Cơ chế phần cứng thông minh của máy sẽ tự động vận hành ngay lập tức mà không cần người dùng phải bật bất kỳ cài đặt nào: chiếc iPhone có phần trăm pin nhiều hơn sẽ tự động nhường điện để sạc cho chiếc máy yếu pin hơn. Công suất đầu ra duy trì ở mức khoảng 4W, đủ để kéo dài thời gian hoạt động của chiếc iPhone sắp cạn pin thêm khoảng 20 - 30 phút.
Đặc biệt, với những dòng máy đời mới như iPhone 17 series, viên pin dung lượng lớn nội bộ cùng hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến sẽ giúp thiết bị có thừa nguồn điện để san sẻ. Nếu muốn sạc cho các dòng iPhone 14 trở về trước, bạn chỉ cần chuẩn bị một sợi cáp chuyển đổi từ USB-C sang Lightning.
Nghe có vẻ vô lý và ngược đời, nhưng thay vì dùng sạc dự phòng nạp điện cho điện thoại, bạn hoàn toàn có thể dùng iPhone để sạc ngược lại cho cục sạc dự phòng. Đây là một thực tế thú vị về cách các phụ kiện năng lượng tiên tiến quản lý dòng điện.
Tính năng này không được Apple quảng cáo rầm rộ, nhưng người dùng đã nhanh chóng phát hiện ra ngay sau khi dòng iPhone 15 ra mắt khi thấy cục sạc dự phòng liên tục rút ngược điện từ iPhone. Để tính năng này hoạt động, bạn cần đảm bảo viên pin dự phòng của mình có hỗ trợ công thức sạc nhanh Power Delivery (PD) hoặc tính năng sạc ngược có dây qua cổng USB-C, đồng thời cổng USB-C đó phải đóng vai trò là cổng nhận dòng điện vào.
Thử nghiệm thực tế từ các kênh công nghệ cũng cho thấy iPhone có thể sạc ngược thành công cho cả các đế sạc MagSafe, dù trường hợp sử dụng này khá hạn chế trong đời sống và ít khi mang lại nhiều ý nghĩa thực tế.
Việc áp dụng rộng rãi chuẩn sạc chung toàn cầu USB-C cho phép dễ dàng dùng iPhone để sạc pin cho một chiếc điện thoại Android. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc iPhone 15 hoặc mới hơn, một sợi cáp USB-C và một chiếc điện thoại Android bất kỳ. Quá trình sạc sẽ kích hoạt ngay lập tức mà không gặp bất kỳ rào cản hay lỗi xung đột tương thích nào. Giao thức sạc nhanh USB Power Delivery (USB-PD) chính là cầu nối giúp hai hệ điều hành xóa bỏ sự cạnh tranh lịch sử để xử lý dòng điện một cách mượt mà.
Khi kết nối iPhone với một chiếc điện thoại Samsung, Google hay OnePlus, thiết bị nào có phần trăm pin cao hơn sẽ tự động chia sẻ năng lượng cho thiết bị có pin yếu hơn mà không cần ứng dụng bên thứ ba hay cổng chuyển đổi đặc biệt. Trong 20 phút khẩn cấp, việc đưa mức pin từ 3 - 15% sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, giúp bạn sạc từ điện thoại của nhau mà không cần sạc dự phòng.
Về cơ bản, cổng USB-C của iPhone có khả năng cấp nguồn cho bất kỳ thiết bị nào chấp nhận giao thức USB Power Delivery. Giờ đây, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sạc cho một hệ sinh thái tiện ích hằng ngày vô cùng phong phú gồm tai nghe không dây USB-C, máy đọc sách (như Kindle hay Kobo), loa Bluetooth mini, tay cầm chơi game di động cho đến các dòng tai nghe earbuds của bất kỳ thương hiệu nào
Tuy nhiên, người dùng cần nắm rõ giới hạn công suất 4W này trước khi có ý định biến iPhone thành nguồn cấp điện cho cả một văn phòng di động. Mặc dù về mặt kỹ thuật bạn có thể cắm cáp từ iPhone vào một thiết bị đòi hỏi năng lượng cao như laptop, nhưng trong hầu hết các trường hợp, iPhone sẽ không thể sạc được cho laptop, hoặc nếu có thì quá trình này cũng sẽ kéo rất dài.
Tin Gốc: Thanh Niên
Khoa Học Công Nghệ
Cách nhà sản xuất bồn vệ sinh Toto kiếm bộn tiền từ chip và AI?

Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1970, khi Toto muốn sử dụng chuyên môn về gốm sứ để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Bộ phận gốm sứ của công ty được thành lập vào năm 1984. Hiện nay, danh mục được tập trung vào ba sản phẩm cốt lõi dành cho thiết bị sản xuất chip.
Đầu tiên là mâm cặp tĩnh điện (mâm cặp điện tử), dùng cho công cụ khắc tạo mạch trên các tấm silicon được dùng trong bộ nhớ flash NAND để lưu trữ dài hạn. Các thiết bị này kẹp tấm silicon vào mâm cặp bằng lực tĩnh điện. Tiếp theo là các thành phần lắng đọng dạng sol khí (aerosol) bảo vệ thành buồng trong thiết bị khắc mạch bán dẫn logic. Thứ ba là bộ phận kết cấu có độ bền cao được dùng trong thiết bị sản xuất tấm màn hình LCD lớn. Tất cả dựa trên quy trình công nghệ được hoàn thiện qua nhiều thập kỷ sản xuất bồn cầu và các thiết bị vệ sinh khác.
Sự bùng nổ AI trên toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với các vật liệu liên quan đến bán dẫn. Toto dự kiến lợi nhuận hoạt động từ mảng gốm sứ cao cấp tăng 32% lên mức kỷ lục 27 tỉ yen (169 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2026. Con số này vượt mảng thiết bị nhà ở tại Nhật Bản với 18 tỉ yen và mảng thiết bị nhà ở nước ngoài với 7 tỉ yen, giúp mảng gốm sứ chiếm 55% tổng lợi nhuận hoạt động của công ty.
Một hướng phát triển công nghệ mới đầy triển vọng là tích hợp chiplet, kỹ thuật giúp tăng hiệu năng bằng cách kết hợp nhiều chip với nhau. Ông Ryosuke Hayashi, giám đốc công nghệ của Toto, cho biết các bộ phận cấu trúc của công ty phù hợp với vật liệu chế tạo chiplet. Mâm cặp tĩnh điện cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ cả nhu cầu mới lẫn nhu cầu thay thế khi các thiết bị hiện có bị hao mòn.
Mảng gốm sứ và thiết bị nhà ở của Toto đang tạo nên hiệu ứng cộng hưởng. Tại khu nghiên cứu ở tỉnh Kanagawa, các công cụ phân tích tiên tiến ban đầu phục vụ phát triển chất bán dẫn giờ hỗ trợ cả những mảng kinh doanh khác.
Dù vậy, thị trường vốn vẫn chưa định giá đúng câu chuyện công nghệ này. Trong thư gửi ban quản trị Toto vào đầu tháng 2, quỹ đầu tư Palliser có trụ sở tại London (Anh), kêu gọi lãnh đạo công ty "cải thiện việc công bố thông tin" về bộ phận gốm sứ. Việc này nằm "tạo sự minh bạch về khả năng cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng, đảm bảo giá trị thực sự của mảng gốm sứ được phản ánh đầy đủ".
Theo ông Hayashi, khoảng cách giữa năng lực công nghệ và nhận thức của nhà đầu tư vẫn còn lớn. Cách đây 5 năm, các nhà đầu tư còn nghi nghờ, liệu công nghệ gốm sứ của Toto có dùng được trong nhà bếp không? Giờ đây, công nghệ này trở thành "cây hái tiền" từ ngành công nghiệp chip và AI.
Thiết bị vệ sinh và chất bán dẫn là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hình dung hết những bí mật sản xuất gốm sứ của Toto có giá trị như thế nào với ngành công nghệ toàn cầu.
Tin Gốc: Thanh Niên

