GS. Seth Marder, Đại học Colorado Boulder (Mỹ), đặt ra vấn đề này tại toạ đàm “Vật liệu cho tương lai bền vững”, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2024, diễn ra tại Hà Nội sáng 4/12. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một cuộc cách mạng trong giải quyết vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa - một trong những thách thức lớn trên toàn cầu hiện nay.

Tuần lễ KHCN VinFuture đã trở thành một địa chỉ đỏ được giới nghiên cứu toàn cầu trông đợi vào mỗi dịp cuối năm

Tuần lễ KHCN VinFuture đã trở thành một địa chỉ đỏ được giới nghiên cứu toàn cầu trông đợi vào mỗi dịp cuối năm

Rác thải nhựa đang nặng hơn khối lượng của tất cả mọi người trên trái đất cộng lại

GS. Seth Marder, Giám đốc Viện Năng lượng tái tạo và bền vững, Đại học Colorado Boulder - 1 trong 3 diễn giả chính của toạ đàm - đưa ra một hình ảnh thú vị để mô tả tình trạng quá tải rác thải nhựa toàn cầu. Theo đó, trên hành tinh của chúng ta đang tồn tại khoảng 6,3 tỷ tấn rác thải nhựa. Con số này tương đương với khối lượng của 1 tỷ con voi châu Phi và nặng hơn khối lượng của tất cả mọi người trên trái đất cộng lại.

GS. Seth Marder là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững

GS. Seth Marder là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững

5 thập kỷ trước, việc phát hiện ra polymer - nguyên liệu chính tạo ra nhựa - được xem là một điều kỳ diệu. Polymer được dùng trong đại đa số các vật liệu gắn liền với sinh hoạt của con người ở mọi lĩnh vực, nhưng đồng thời cũng tạo nên phong cách sống “1 lần vứt đi”. Sinh hoạt phụ thuộc vào nhựa của con người thời hiện đại không chỉ tạo ra một khối lượng rác thải khổng lồ mà còn dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên, trong đó có nguyên liệu hoá thạch.

GS. Seth Marder cho biết, thách thức lớn nhất của giới khoa học là làm thế nào tạo ra được vật liệu nhựa có khả năng tuần hoàn, khi hết vòng đời thì sẽ trở về với cấu trúc nguyên liệu gốc. Các giải pháp tái chế hiện tại chỉ giải quyết phần ngọn và thực tế không hiệu quả.

“Chúng ta cần suy nghĩ lại quá trình sản xuất nhựa ngay từ lúc thiết kế ban đầu chứ không phải tính toán xử lý vật liệu cuối vòng đời như đã làm. Điều này đòi hỏi sự phối hợp nghiên cứu liên ngành, từ phân tích cơ khí, tái chế và cả AI. AI và máy học ngày càng quan trọng khi thiết kế những vật liệu như thế này”, GS. Seth Marder phân tích.

GS. Seth Marder khẳng định, nhựa sẽ vẫn được con người dùng rộng rãi trong tương lai. Vì vậy, việc cải thiện thiết kế vật liệu nhựa để đảm bảo tính tuần hoàn là một vấn đề cấp bách. Bên cạnh đó, con người cũng cần thay đổi hành vi sử dụng nhựa của mình để đóng góp vào quá trình giảm thiểu rác thải nhựa toàn cầu.

Công suất sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời sẽ đạt 3TW vào năm 2030

Cùng chủ đề về vật liệu, hai nhà khoa học khác là GS. Martin Andrew Green, Đại học New South Wales (Úc) – đồng chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2023, và GS. Marina Freitag, Đại học Newcastle (Anh) đặt ra vấn đề về vật liệu mới để nâng cao hiệu suất cho pin năng lượng mặt trời.

GS. Martin Andrew Green được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành điện năng lượng mặt trời

GS. Martin Andrew Green được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành điện năng lượng mặt trời

GS. Martin và nhóm nghiên cứu của ông đã giữ kỷ lục về hiệu suất pin mặt trời Silicon trong suốt 4 thập kỷ qua. Các loại pin mặt trời PERC và TOPCon do ông phát minh vào những năm 1980 và được đội ngũ của ông tiên phong triển khai hiện chiếm hơn 90% tổng sản lượng mô-đun năng lượng mặt trời Silicon được sản xuất trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, bối cảnh thế giới hiện đại đòi hỏi cần một hướng đi mới để cải thiện hiệu suất cho pin mặt trời Silicon nhằm tạo ra sự đột phá với mục tiêu đạt 3TW/năm vào năm 2030. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm giá thành sản xuất pin năng lượng mặt trời, giảm phát thải carbon và nâng cao tính bền vững của kinh tế toàn cầu.

Thách thức với nhóm nghiên cứu của GS. Martin là tìm được một vật liệu có thể tích hợp với Silicon để tạo ra những tấm pin có công suất lớn.

GS. Marina Freitag đề xuất 1 giải pháp là dùng Perovskite (một loại khoáng sản được nhà khoa học Nga Lev Perovski tìm thấy ở dãy Ural cách đây 200 năm). Theo bà, nguyên liệu có sẵn và dồi dào này là giải pháp tốt nhất hiện nay.

GS. Marina Freitag đề xuất một giải pháp đột phá để nâng cao công suất sản xuất pin mặt trời

GS. Marina Freitag đề xuất một giải pháp đột phá để nâng cao công suất sản xuất pin mặt trời

GS. Marina cho biết, Silicon nếu thêm Perovskite có khả năng giữ được ánh sáng nhiều hơn và lâu hơn, do đó đạt công suất cao hơn. Theo tính toán, pin mặt trời tích hợp vật liệu Silicon và Perovskite sẽ giảm thời gian hoàn vốn xuống còn 4 tháng và giảm phát thải C02 lên đến 50%.

Về vấn đề sử dụng AI trong việc nghiên cứu, sản xuất vật liệu mới, GS. Marina cho rằng cần tính toán đến chi phí năng lượng. Bên cạnh đó, để AI có thể tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu vật liệu, các phòng thí nghiệm cần một kho dữ liệu đủ lớn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu ở phạm vi toàn cầu.

Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” do Quỹ VinFuture tổ chức quy tụ những trí tuệ xuất chúng nhất để bàn về tương lai của thế giới

Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” do Quỹ VinFuture tổ chức quy tụ những trí tuệ xuất chúng nhất để bàn về tương lai của thế giới

Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện ngày càng trở thành trụ cột trong việc giải quyết khủng hoảng năng lượng toàn cầu và giảm lượng khí thải carbon. Trong đó, vật liệu cho pin mặt trời đóng một vai trò then chốt.

Pin mặt trời, sử dụng các vật liệu tiên tiến như Silicon, Perovskite và vật liệu hai chiều, đang giúp tăng cường hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Những tiến bộ này không chỉ giúp tăng cường khả năng tiếp cận của năng lượng sạch mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên toàn cầu.  

Tuần lễ KHCN VinFuture diễn ra tại Hà Nội từ 4 - 7/12/2024 với tâm điểm là Lễ trao giải VinFuture lần thứ 4, diễn ra vào tối 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp từ 20h10 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và trực tuyến trên nhiều báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội lớn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

" />

Nhà khoa học VinFuture: Nghiên cứu dùng AI chế tạo vật liệu nhựa có khả năng tuần hoàn

Nhận định 2025-02-03 01:04:09 1

GS. Seth Marder,àkhoahọcVinFutureNghiêncứudùngAIchếtạovậtliệunhựacókhảnăngtuầnhoàkết quả seria Đại học Colorado Boulder (Mỹ), đặt ra vấn đề này tại toạ đàm “Vật liệu cho tương lai bền vững”, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2024, diễn ra tại Hà Nội sáng 4/12. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một cuộc cách mạng trong giải quyết vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa - một trong những thách thức lớn trên toàn cầu hiện nay.

Tuần lễ KHCN VinFuture đã trở thành một địa chỉ đỏ được giới nghiên cứu toàn cầu trông đợi vào mỗi dịp cuối năm

Tuần lễ KHCN VinFuture đã trở thành một địa chỉ đỏ được giới nghiên cứu toàn cầu trông đợi vào mỗi dịp cuối năm

Rác thải nhựa đang nặng hơn khối lượng của tất cả mọi người trên trái đất cộng lại

GS. Seth Marder, Giám đốc Viện Năng lượng tái tạo và bền vững, Đại học Colorado Boulder - 1 trong 3 diễn giả chính của toạ đàm - đưa ra một hình ảnh thú vị để mô tả tình trạng quá tải rác thải nhựa toàn cầu. Theo đó, trên hành tinh của chúng ta đang tồn tại khoảng 6,3 tỷ tấn rác thải nhựa. Con số này tương đương với khối lượng của 1 tỷ con voi châu Phi và nặng hơn khối lượng của tất cả mọi người trên trái đất cộng lại.

GS. Seth Marder là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững

GS. Seth Marder là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững

5 thập kỷ trước, việc phát hiện ra polymer - nguyên liệu chính tạo ra nhựa - được xem là một điều kỳ diệu. Polymer được dùng trong đại đa số các vật liệu gắn liền với sinh hoạt của con người ở mọi lĩnh vực, nhưng đồng thời cũng tạo nên phong cách sống “1 lần vứt đi”. Sinh hoạt phụ thuộc vào nhựa của con người thời hiện đại không chỉ tạo ra một khối lượng rác thải khổng lồ mà còn dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên, trong đó có nguyên liệu hoá thạch.

GS. Seth Marder cho biết, thách thức lớn nhất của giới khoa học là làm thế nào tạo ra được vật liệu nhựa có khả năng tuần hoàn, khi hết vòng đời thì sẽ trở về với cấu trúc nguyên liệu gốc. Các giải pháp tái chế hiện tại chỉ giải quyết phần ngọn và thực tế không hiệu quả.

“Chúng ta cần suy nghĩ lại quá trình sản xuất nhựa ngay từ lúc thiết kế ban đầu chứ không phải tính toán xử lý vật liệu cuối vòng đời như đã làm. Điều này đòi hỏi sự phối hợp nghiên cứu liên ngành, từ phân tích cơ khí, tái chế và cả AI. AI và máy học ngày càng quan trọng khi thiết kế những vật liệu như thế này”, GS. Seth Marder phân tích.

GS. Seth Marder khẳng định, nhựa sẽ vẫn được con người dùng rộng rãi trong tương lai. Vì vậy, việc cải thiện thiết kế vật liệu nhựa để đảm bảo tính tuần hoàn là một vấn đề cấp bách. Bên cạnh đó, con người cũng cần thay đổi hành vi sử dụng nhựa của mình để đóng góp vào quá trình giảm thiểu rác thải nhựa toàn cầu.

Công suất sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời sẽ đạt 3TW vào năm 2030

Cùng chủ đề về vật liệu, hai nhà khoa học khác là GS. Martin Andrew Green, Đại học New South Wales (Úc) – đồng chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2023, và GS. Marina Freitag, Đại học Newcastle (Anh) đặt ra vấn đề về vật liệu mới để nâng cao hiệu suất cho pin năng lượng mặt trời.

GS. Martin Andrew Green được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành điện năng lượng mặt trời

GS. Martin Andrew Green được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành điện năng lượng mặt trời

GS. Martin và nhóm nghiên cứu của ông đã giữ kỷ lục về hiệu suất pin mặt trời Silicon trong suốt 4 thập kỷ qua. Các loại pin mặt trời PERC và TOPCon do ông phát minh vào những năm 1980 và được đội ngũ của ông tiên phong triển khai hiện chiếm hơn 90% tổng sản lượng mô-đun năng lượng mặt trời Silicon được sản xuất trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, bối cảnh thế giới hiện đại đòi hỏi cần một hướng đi mới để cải thiện hiệu suất cho pin mặt trời Silicon nhằm tạo ra sự đột phá với mục tiêu đạt 3TW/năm vào năm 2030. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm giá thành sản xuất pin năng lượng mặt trời, giảm phát thải carbon và nâng cao tính bền vững của kinh tế toàn cầu.

Thách thức với nhóm nghiên cứu của GS. Martin là tìm được một vật liệu có thể tích hợp với Silicon để tạo ra những tấm pin có công suất lớn.

GS. Marina Freitag đề xuất 1 giải pháp là dùng Perovskite (một loại khoáng sản được nhà khoa học Nga Lev Perovski tìm thấy ở dãy Ural cách đây 200 năm). Theo bà, nguyên liệu có sẵn và dồi dào này là giải pháp tốt nhất hiện nay.

GS. Marina Freitag đề xuất một giải pháp đột phá để nâng cao công suất sản xuất pin mặt trời

GS. Marina Freitag đề xuất một giải pháp đột phá để nâng cao công suất sản xuất pin mặt trời

GS. Marina cho biết, Silicon nếu thêm Perovskite có khả năng giữ được ánh sáng nhiều hơn và lâu hơn, do đó đạt công suất cao hơn. Theo tính toán, pin mặt trời tích hợp vật liệu Silicon và Perovskite sẽ giảm thời gian hoàn vốn xuống còn 4 tháng và giảm phát thải C02 lên đến 50%.

Về vấn đề sử dụng AI trong việc nghiên cứu, sản xuất vật liệu mới, GS. Marina cho rằng cần tính toán đến chi phí năng lượng. Bên cạnh đó, để AI có thể tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu vật liệu, các phòng thí nghiệm cần một kho dữ liệu đủ lớn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu ở phạm vi toàn cầu.

Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” do Quỹ VinFuture tổ chức quy tụ những trí tuệ xuất chúng nhất để bàn về tương lai của thế giới

Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” do Quỹ VinFuture tổ chức quy tụ những trí tuệ xuất chúng nhất để bàn về tương lai của thế giới

Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện ngày càng trở thành trụ cột trong việc giải quyết khủng hoảng năng lượng toàn cầu và giảm lượng khí thải carbon. Trong đó, vật liệu cho pin mặt trời đóng một vai trò then chốt.

Pin mặt trời, sử dụng các vật liệu tiên tiến như Silicon, Perovskite và vật liệu hai chiều, đang giúp tăng cường hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Những tiến bộ này không chỉ giúp tăng cường khả năng tiếp cận của năng lượng sạch mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên toàn cầu.  

Tuần lễ KHCN VinFuture diễn ra tại Hà Nội từ 4 - 7/12/2024 với tâm điểm là Lễ trao giải VinFuture lần thứ 4, diễn ra vào tối 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp từ 20h10 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và trực tuyến trên nhiều báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội lớn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

本文地址:http://play.tour-time.com/html/595a198582.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Soi kèo góc Juventus vs Benfica, 3h00 ngày 30/1

Soi kèo góc AS Roma vs Frankfurt, 03h00 ngày 31/1

Ông Trump rất khó bị buộc tội theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Ảnh: Reuters

Cáo buộc được đưa ra cho rằng, ông Trump đã không tuân thủ đạo luật này trong nhiệm kỳ của mình, khi mang theo nhiều tài liệu và hồ sơ mật về nhà riêng, thậm chí tiêu hủy chúng sai quy trình. Một số luật sư cho rằng, việc lưu giữ hoặc tiêu hủy trái phép tài liệu của Nhà Trắng là dấu hiệu nguy hiểm. Luật hình sự nghiêm cấm xóa hoặc tiêu hủy các tài sản của chính phủ, và cá nhân sẽ bị buộc tội nếu cố tình vi phạm luật.

Trên thực tế, một vụ án liên quan đến xử lý tài liệu quốc gia thường rất phức tạp, bởi các cơ quan liên bang tỏ ra thiếu nhất quán về tiêu chuẩn của một tài liệu mật. Theo một chuyên gia pháp lý đã có kinh nghiệm giải quyết các cáo buộc tương tự, ông Trump có tư cách giải mật tài liệu dưới cương vị tổng thống. Sau khi đã được giải mã, tài liệu ông mang về nhà riêng không thể coi là tài liệu mật được nữa.

FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Reuters

Dĩ nhiên, quyền hạn đó đã chấm dứt khi ông Trump rời Nhà Trắng, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh các tài liệu ở Mar-a-Lago được giải mật sau khi cựu Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ. Các chuyên gia pháp lý CNN phỏng vấn cũng cho rằng, ông Trump rất khó bị kết tội theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, bởi luật này vốn không thể thực thi một cách có ý nghĩa được.

Việc điều tra nơi ở của cựu Tổng thống Donald Trump được đánh giá là một bước đi lịch sử của Bộ Tư pháp và FBI. Chưa có một cựu Tổng thống nào, đặc biệt là người công khai xem xét tái tranh cử Nhà Trắng, từng phải đối mặt với một việc như vậy. 

Việt Dũng

">

Ông Trump có thể bị buộc tội sau khi FBI khám xét nhà riêng hay không?

Bất ổn

Không có phương hướng. Tấm trí thiếu ổn định. Đây là đội tuyển Anhtrước trận đấu quan trọng ở Helsinki với Phần Lan ở UEFA Nations League 2024-25, League B (23h ngày 13/10).

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm ở Tam Sư, những người vốn đã phải chịu đựng nhiều chỉ trích khi phải xuống thi đấu ở League B, giờ đây có nguy cơ bị nuốt chửng bởi nỗi thất vọng.

Anh Hy Lap. The Guardian
Tuyển Anh bất ổn. Ảnh: The Guardian

Hồi giữa tuần, chiến thắng lịch sử của Hy Lạp trên sân Wembley đồng nghĩa với việc họ đốt lên ngọn lửa khó dập tắt với đội á quân EURO 2024.

Một thất bại ở Phần Lan có thể thổi bay mọi thứ, bất chấp Anh là đội tuyển có giá trị cao nhất bóng đáthế giới hiện nay.

Sẽ không ai được tha thứ trong thành phần Tam sư. Cả những cầu thủ xuất sắc nhất mà tuyển Anh tập hợp được trong nhiều thập kỷ, cũng như HLV tạm quyền Lee Carsley.

Chỉ mới 3 trận chính thức nhưng Carsley đã cảm nhận được những khó khăn mà ông phải đối mặt, nên thừa nhận "hy vọng sớm trở lại công việc với U21 Anh"- tập thể mà ông làm nên lịch sử với chức vô địch châu Âu 2023.

Trận thua Hy Lạp gắn với màn trình diễn thảm họa của Anh về mọi mặt, từ khía cạnh chiến thuật đến tinh thần, từ tâm lý chiến thắng đến sự thể hiện chung của từng cá nhân.

Jude Bellinghamkhông cho thấy giá trị thủ lĩnh; Phil Foden luôn nhạt nhòa như cái bóng của chính anh ở Man City; Declan Rice rất dễ bị đánh bại, trái ngược hình ảnh mạnh mẽ cùng Arsenal...

Carsley Anh Hy Lap 1 2. EPA
HLV tạm quyền Carsley chịu áp lực lớn. Ảnh: EPA

Ở EURO 2024, Gareth Southgate bị chỉ trích vì sự thận trọng thái quá. Lee Carsley mạo hiểm hơn, tung hết những cầu thủ tấn công giá trị nhất mà ông sở hữu nhưng cũng không tránh được làn sóng công kích từ dư luận.

Tương lai bất ổn

Thomas Tuchel và Pep Guardiola là hai cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách dài ứng viên mà LĐBĐ Anh (FA) muốn ký hợp đồng làm HLV trưởng.

Cho đến khi mùa giải 2024-25 kết thúc, Guardiola chắc chắn không rời Etihad. Ông chỉ rời đi nếu bị sa thải, điều chắc chắn BLĐ Man City không làm.

Như vậy, trong số các HLV hiện đang nghỉ ngơi, Tuchelnổi lên như sự lựa chọn tốt nhất dành cho FA, để tái thiết Tam sư.

Nhưng trước khi có thể ký hợp đồng với Tuchel - hoặc bất kỳ ai khác trong số những người như Eddie Howe, Graham Potter, Steve Cooper - các tuyển thủ Anh phải vượt qua chính mình và giành lại sự ủng hộ của người hâm mộ.

Mới đây, cây bút nổi tiếng Jonathan Liew của The Guardian, phản ứng rất nặng nề: "Carsley không phải là vấn đề, có điều gì đó thối rữa trong cốt lõi của đội tuyển Anh này".

Carsley Anh Hy Lap. PA
Anh phải cải thiện hình ảnh ở Phần Lan. Ảnh: PA

Đối với các chuyên gia người Anh luôn khó tính, đội ngũ tập hợp những ngôi sao Bellingham, Cole Palmer, Saka (không đến Helsinki vì chấn thương), Foden, Rice hay Alexander-Arnold có thể không chiến thắng nhưng phải đá hấp dẫn và có hồn.

"Có một câu tục ngữ cổ của Phần Lan: 'hạnh phúc là nơi nằm giữa sự khan hiếm và sự dồi dào'. Trong vài năm gần đây, bóng đá Anh có rất nhiều tài năng nhưng lại thiếu bản sắc", Jonathan Liew nhấn mạnh.

Trong trận gặp Phần Lan, đội toàn thua từ đầu mùa giải Nations League, Harry Kane trở lại. Người đội trưởng và là chân sút tốt nhất mọi thời đại của Anh được kỳ vọng giúp đội vượt khó.

Chiến thắng tại Helsinki tất nhiên không đủ. Anh còn phải nỗ lực rất nhiều để tìm thấy bản sắc và văn hóa chiến thắng.

Trực tiếp bóng đá Argentina 5-0 Bolivia: Messi lập hat-trick (H2)

Trực tiếp bóng đá Argentina 5-0 Bolivia: Messi lập hat-trick (H2)

Trực tiếp bóng đá Argentina vs Bolivia - Lionel Messi mở tỷ số rồi lập cú đúp kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, đội ĐKVĐ World Cup đang dẫn trước 4-0.">

Anh đấu Phần Lan: Tam sư run rẩy

Bi kịch chi tiền tỷ để con xuất khẩu lao động, gia đình nhận về hũ tro lạnh

友情链接