Nhiều ổ cắm điện hiện nay cũng tích hợp cổng USB, USB-A hoặc USB-C, nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sạc pin. Tuy nhiên, liệu chúng có an toàn? Theo BGR, việc sử dụng ổ cắm điện USB thay bộ sạc thông thường là hoàn toàn an toàn, miễn là người dùng lưu ý đến một số yêu cầu cụ thể về an toàn và bảo mật.
Đầu tiên, khi lắp đặt ổ cắm điện USB tại nhà, người dùng nên chọn sản phẩm chất lượng cao để đảm bảo an toàn cho thiết bị và ngôi nhà của mình. Tại các văn phòng hoặc địa điểm công cộng như quán cà phê và khách sạn, người dùng có thể yên tâm hơn khi tin tưởng vào chất lượng ổ cắm mà chủ sở hữu đã lắp đặt. Tuy nhiên, vấn đề an ninh trở nên nghiêm trọng hơn khi sử dụng ổ cắm điện USB công cộng, vì cáp USB có khả năng truyền dữ liệu, cho phép một số kẻ tấn công lợi dụng để xâm nhập vào thiết bị của người dùng trong khi họ đang sạc.
Việc bổ sung cổng USB cho các ổ cắm điện trong nhà là một ý tưởng hợp lý, vì nhiều thiết bị hiện nay sử dụng cáp USB để sạc. Ổ cắm điện USB không chỉ tiện lợi mà còn giúp giảm thiểu việc sử dụng nhiều bộ sạc. Tuy nhiên, người dùng cần chọn ổ cắm điện USB có khả năng cung cấp đủ điện năng cho tất cả thiết bị một cách an toàn. Khi mua ổ cắm điện USB gắn tường, người dùng nên tìm kiếm chứng nhận UL, đảm bảo sản phẩm đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn và chất lượng.
Ngoài ra, người dùng cũng nên chọn ổ cắm điện USB có chức năng bảo vệ quá dòng để bảo vệ thiết bị của mình. Các cổng USB cần hỗ trợ USB Power Delivery, vốn quan trọng vì các thiết bị như iPhone và điện thoại Android có thể yêu cầu mức công suất khác nhau khi sạc.
Về vấn đề an ninh mạng, trong khi việc sử dụng ở nơi công cộng đối mặt với các rủi ro, người dùng không cần quá lo lắng khi lắp đặt ổ cắm điện USB tại nhà vì mọi thứ đều dưới quyền kiểm soát của bản thân. Nguyên tắc chung là nên sử dụng bộ sạc khi ở nơi công cộng thay vì cắm trực tiếp điện thoại vào ổ cắm USB trên tường, trừ khi có thiết bị chặn dữ liệu hoặc sử dụng cáp USB-C không thể truyền dữ liệu.
Theo một báo cáo gần đây của Rest of World, kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để quét đề thi và hiển thị câu trả lời trực tiếp trên tròng kính, biến chúng thành công cụ gian lận theo thời gian thực. Đáng chú ý, một số sinh viên thậm chí còn thuê những chiếc kính này với giá chỉ 6 USD một ngày, không chỉ để định vị hay dịch thuật mà còn để giành lợi thế không công bằng trong các kỳ thi.
Cơ chế hoạt động của kính thông minh này là sự kết hợp giữa phần cứng và AI. Những chiếc kính hiện đại được trang bị camera, micro và trợ lý AI có khả năng phân tích hình ảnh mà người dùng đang nhìn và phản hồi ngay lập tức. Điều đó có nghĩa, một câu hỏi trên giấy có thể được quét, xử lý bởi mô hình AI và đưa ra câu trả lời mà không cần phải lấy điện thoại ra. Hơn nữa, vì những thiết bị này trông giống như kính thông thường nên chúng khó bị phát hiện hơn nhiều so với các phương pháp gian lận truyền thống.
Vấn đề này không chỉ đơn thuần là gian lận trong thi cử mà còn thách thức toàn bộ hệ thống giáo dục. Các chuyên gia cảnh báo các thiết bị như kính thông minh tích hợp AI có thể làm suy yếu các phương pháp phát hiện gian lận truyền thống vì chúng hoạt động liên tục, khó nhận biết và khó theo dõi. Một số khu vực đã bắt đầu thực hiện các biện pháp quyết liệt, như tạm thời vô hiệu hóa các công cụ AI trong kỳ thi, nhằm chủ động phòng ngừa.
Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của "công nghệ vô hình", nơi những thiết bị này vừa hữu ích vừa dễ bị lạm dụng. Đây chính là vấn đề nan giải: khi công nghệ trở nên liền mạch như vậy, ranh giới giữa việc hỗ trợ và gian lận bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Trong thế giới smartphone ngày nay, việc tìm kiếm một thiết bị nhỏ gọn (compact) từ các thương hiệu lớn như Samsung, Apple hay Sony dần trở nên khó khăn hơn. Mới đây, trong một buổi giao lưu trên nền tảng Reddit, bà Annika Bizon, phó chủ tịch mảng trải nghiệm di động của Samsung, đã trực tiếp đối mặt với câu hỏi: Tại sao hãng không còn mặn mà với điện thoại nhỏ?
Câu trả lời của đại diện Samsung rất thẳng thắn rằng tất cả đều đến từ nhu cầu của số đông. Bà Bizon giải thích rằng smartphone không còn đơn thuần là thiết bị để nghe gọi, "ngày nay, người dùng cần điện thoại để làm việc, livestream, chơi game và sáng tạo nội dung... Tất cả những hoạt động này đều cần một không gian hiển thị đủ lớn để đạt hiệu quả cao nhất".
Nói cách khác, chính sự đa năng của smartphone đã tự tay đặt dấu chấm hết cho dòng điện thoại nhỏ gọn. Khi chúng ta muốn một thiết bị 'tất cả trong một', diện tích màn hình lớn trở thành yếu tố sống còn mà một chiếc máy nhỏ gọn truyền thống không thể đáp ứng.
Dù thừa nhận dòng điện thoại compact truyền thống đã lùi vào dĩ vãng, nhưng Samsung vẫn để ngỏ một giải pháp cho những ai ghét việc phải mang theo một chiếc 'thớt' trong túi quần. Đó chính là dòng điện thoại gập Galaxy Z Flip7.
"Nếu sự nhỏ gọn là ưu tiên của bạn, dòng Z Flip rất đáng để cân nhắc. Nó thực sự nằm gọn trong túi khi gập lại, nhưng vẫn cung cấp một màn hình kích thước đầy đủ khi bạn cần", bà Bizon gợi ý.
Tuy nhiên, giới công nghệ nhận định đây chỉ là một giải pháp mang tính thỏa hiệp. Dòng Z Flip có thể giải quyết được vấn đề nằm gọn trong túi quần, nhưng với những người dùng có bàn tay nhỏ hoặc muốn thao tác một tay dễ dàng, việc mở một chiếc màn hình gập dài ngoằng vẫn là một thách thức không hề nhỏ.
Nhóm nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Kim loại thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển công nghệ pin dòng chảy hoàn toàn bằng sắt, cung cấp một giải pháp bền bỉ và tiết kiệm cho việc lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Advanced Energy Materials cuối tháng 4.
Theo Interesting Engineering, pin dòng chảy sắt có tiềm năng lớn nhờ sử dụng vật liệu rẻ, dồi dào và chất điện phân gốc nước an toàn. Tuy nhiên, con đường thương mại hóa bị cản trở bởi sự thiếu ổn định kỹ thuật ở cực âm. Trong pin này, vật liệu hoạt tính có xu hướng phân rã và rò rỉ qua màng ngăn, làm hao mòn pin nhanh chóng, dẫn đến giảm tuổi thọ.
Để khắc phục, nhóm nghiên cứu sử dụng "thiết kế cộng hưởng" ở cấp độ phân tử, tạo ra phức hợp sắt chuyên biệt đóng vai trò như lớp phòng thủ kép. Theo SCMP, phân tử sử dụng cấu trúc cứng, cồng kềnh để bảo vệ lõi sắt khỏi tác động hóa học, trong khi điện tích âm mạnh tạo ra trường lực đẩy lùi các hạt rò rỉ. Sự kết hợp của những cơ chế này ngăn vật liệu hoạt tính của pin phân rã hay thoát ra ngoài qua màng ngăn, nhờ đó đảm bảo sự ổn định lâu dài.
Nguyên mẫu pin đã chứng minh được độ bền khi ước tính có thể trải qua 6.000 chu kỳ sạc - xả, tương đương hơn 16 năm hoạt động hàng ngày, mà không giảm dung lượng. Trong suốt giai đoạn đó, pin cũng không tạo ra phụ phẩm hay cặn độc hại, đồng thời đạt hiệu suất chống rò rỉ 99,4%. Ngay cả ở công suất đầu ra cao, pin vẫn duy trì được 78,5% hiệu suất năng lượng.
Động lực chính thúc đẩy nghiên cứu về pin dòng chảy toàn sắt là sự chênh lệch giá lớn giữa các nguyên liệu thô. Cụ thể, giá lithium cao hơn 80 lần sắt. Các chuyên gia hy vọng, thay thế lithium đắt đỏ và khan hiếm bằng sắt rẻ và dồi dào giúp việc lưu trữ năng lượng tái tạo trở nên dễ dàng, nhờ đó thúc đẩy công cuộc chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Một trong những khó khăn khi chuyển đổi là điện từ gió hay mặt trời vốn không ổn định, cần phương án lưu trữ hiệu quả.
Nghiên cứu mới xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua quốc tế nhằm phát triển pin dòng chảy sắt đang tăng tốc và công nghệ này ngày càng được coi là ứng viên thay thế khả thi cho pin lithium-ion trong lưu trữ điện lưới quy mô lớn. Tại Mỹ, một số công ty như ESS Tech đã triển khai hệ thống pin dòng chảy sắt cho các hãng công nghệ như Google.