Công ty Trung Quốc chế tạo tàu đệm từ 1.000km/h

Một tàu đệm từ tốc độ siêu cao thử nghiệm chạy với vận tốc hành trinh 1.000km/h đang chuẩn bị sẵn sàng hoạt động ở Trung Quốc.


Tàu đệm từ có thể đạt tốc độ 1.000km/h. (Ảnh: Interesting Engineering)

Dự án mới sẽ được thử nghiệm ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc. Tốc độ của tàu đệm từ này sẽ gấp đôi tàu nhanh nhất đang hoạt động là tàu đệm từ Thượng Hải (có tốc độ tối đa 460 km/h). World Artery, công ty Trung Quốc tham gia hiện thực hóa phương tiện, chia sẻ dự án thử nghiệm sẽ giúp thúc đẩy du lịch địa phương.

Tàu tốc độ siêu cao sử dụng đệm từ, cho phép tàu lơ lửng và di chuyển ở vận tốc cực cao, đẩy bằng từ trường cực mạnh. Khác với tàu truyền thống chỉ dựa vào bánh ma sát, tàu đệm từ ở phía trên đường ray, giúp loại bỏ nhu cầu ma sát. Hiện nay, chỉ có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có đoàn tàu như vậy đang hoạt động.

Dự án mới sử dụng công nghệ trong đường ống giao thông chân không thấp. Đây là phần trong trọng nhất trong chương trình, cho pho phép tàu đạt tốc độ cao ở chi phí phải chăng mà không ảnh hưởng tới độ an toàn. Chủ tịch của World Artery, Zheng Bin, chia sẻ xây dựng tuyến tàu thử nghiệm sẽ là đột phá trong lĩnh vực, đồng thời là bước tiến lớn về công nghệ trong việc biến ý tưởng thành hiện thực.

Vượt quá tốc độ 1.000km/h sẽ tạo ra nhiều vấn đề, ảnh hưởng tới độ an toàn của hành khách và cơ sở hạ tầng. Những thách thức như duy trì điều kiện chân không thấp của ống và hành khách phải đối mặt với tốc độ cao và tăng tốc mạnh cần được xử lý. Ngoài ra, chi phí gắn liền với phát triển và triển khai hệ thống tàu đệm từ đòi hỏi cân nhắc nhiều. Việc xây dựng đường ray tàu đệm từ, nhà ga và cơ sở hạ tầng liên quan cũng cần vốn đầu tư lớn.

Theo Global Times, đường ống chân không thấp và nhà máy sản xuất liên quan sẽ được xây dựng theo thỏa thuận hợp tác giữa World Artery và tập đoàn đầu tư công nghiệp Cát Nhĩ Tân. World Artery sẽ phụ trách công nghệ xây dựng, bằng sáng chế liên quan trong khi công ty đối tác chịu trách nhiệm đăng ký xây dựng và cung cấp dịch vụ như tư vấn đầu tư.

TIN CŨ HƠN
Lộ diện mẫu giày đi bộ nhanh nhất thế giới, tốc độ nhanh gấp 4 lần người thường

Lộ diện mẫu giày đi bộ nhanh nhất thế giới, tốc độ nhanh gấp 4 lần người thường

Công ty khởi nghiệp Shift Robotics giới thiệu mẫu giày Moonwalker có thể giúp người đeo tăng 250% tốc độ đi bộ nhờ thuật toán AI.

Đăng ngày: 02/01/2026
Mắt kính phiên dịch mọi ngôn ngữ khác nhau của Google

Mắt kính phiên dịch mọi ngôn ngữ khác nhau của Google

Google vừa tung ra đoạn video giới thiệu nhanh về kính thực tế ảo tăng cường (AR) thông minh có thể phiên dịch trực tiếp đa ngôn ngữ.

Đăng ngày: 29/12/2025
Xe đạp điện không có nan hoa, trục vòm bánh

Xe đạp điện không có nan hoa, trục vòm bánh "tàng hình" công nghệ bảo mật khủng

Chiếc xe đạp điện Reevo Bike của thương hiệu Beno Technologies hứa hẹn sẽ làm nên cú hit mới cho thị trường xe đạp điện tương lai.

Đăng ngày: 29/12/2025
Súng phóng lựu bắn hai loại đạn duy nhất trên thế giới

Súng phóng lựu bắn hai loại đạn duy nhất trên thế giới

Súng phóng lựu RPG-32 “Hashim” do Xí nghiệp khoa học sản xuất quốc gia Bazalt/ Nga chế tạo theo đơn đặt hàng và hợp đồng của Jordan ký năm 2005.

Đăng ngày: 24/12/2025
Ưu thế tuyệt đối của chip lượng tử ánh sáng: Rút ngắn 9.000 năm tính toán xuống còn 36 phần triệu giây

Ưu thế tuyệt đối của chip lượng tử ánh sáng: Rút ngắn 9.000 năm tính toán xuống còn 36 phần triệu giây

Nếu các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay cần 9.000 năm để giải được bài toán này, chip lượng tử ánh sáng chỉ cần vài phần triệu giây.

Đăng ngày: 17/12/2025
Kenguru – chiếc xe sinh ra cho người khuyết tật, chỉ có một cửa duy nhất nhưng cực tiện cho người đi xe lăn

Kenguru – chiếc xe sinh ra cho người khuyết tật, chỉ có một cửa duy nhất nhưng cực tiện cho người đi xe lăn

Hãng Community Cars ở bang Texas (Mỹ) đã sáng chế ra một loại ô tô điện mang tên Kenguru, dành cho người khuyết tật phải ngồi xe lăn.

Đăng ngày: 10/12/2025
Pin vi khuẩn

Pin vi khuẩn

Lần đầu tiên một nghiên cứu chỉ rõ cấu trúc phân tử chính xác của các protein trong vi khuẩn giúp chúng có khả năng truyền điện.

Đăng ngày: 08/12/2025
Khoa Học News