[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_publisher_byId_6efee310-3e4e-4512-83fb-f2151123ea20":3,"_public_publication_all{\"sortAscending\":false,\"sortField\":\"updateTime\",\"page\":0,\"size\":10,\"facet\":true,\"searchKey\":\"publisherId:6efee310-3e4e-4512-83fb-f2151123ea20,\"}":41},{"code":4,"data":5,"meta":18},"SUCCESS",{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":9,"slug":10,"properties":11,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":20,"manageAffiliations":21,"indexDatabases":22,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":24,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},"6efee310-3e4e-4512-83fb-f2151123ea20","2024-04-13T11:04:14.941+00:00","2026-06-17T17:02:22.947+00:00",[],"T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-V%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-v%C3%A0-X%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-B%E1%BB%99-X%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng",{"issn":12,"title":14},{"VOID":13},"1859381X",{"VOID":15},"Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng","PUBLISHER","PENDING",null,0,[],[],[],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn",{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":25,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":28,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":33,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":37,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},0.67,12,{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},2,1,8,20,{"2021":34,"2023":35},5,15,1.67,{"2021":38,"2023":39},2.5,1.88,"JOURNAL",{"meta":42,"data":44},{"total":43},"28",[45,115,211,323,508,644,755,877,1006,1077],{"id":46,"createTime":47,"updateTime":48,"relativeEntities":49,"slug":50,"properties":51,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":48,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":66,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":68,"fullTextUrl":69,"authors":70,"publicationType":92,"publisherRelationship":93,"citationCount":29,"citationInfo":107,"publishDate":110,"publishYear":108,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":112,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":113,"isForceReanalyzing":114},"5af13565-d68c-4317-83ff-d702aeb94a3a","2024-04-13T11:04:27.313+00:00","2024-12-06T21:22:01.992+00:00",[],"Ph%C3%A2n-t%C3%ADch-x%C3%A1c-su%E1%BA%A5t-n%E1%BB%A9t-do-nhi%E1%BB%87t-c%E1%BB%A7a-k%E1%BA%BFt-c%E1%BA%A5u-tr%E1%BB%A5-c%E1%BA%A7u-trong-qu%C3%A1-tr%C3%ACnh-nhi%E1%BB%87t-th%E1%BB%A7y-h%C3%B3a-xi-m%C4%83ng-b%E1%BA%B1ng-m%C3%B4-ph%E1%BB%8Fng-s%E1%BB%91",{"keywords":52,"gsPaper":54,"abstract":56,"title":59,"doi":62},{"VI":53},"Bê tông cốt thép khối lớn,Nhiệt thủy hóa xi măng,Phương pháp mô phỏng số,Xác suất nứt do nhiệt",{"VOID":55},"14657104089367968139",{"VI":57,"EN":58},"Bài báo trình bày kết quả phân tích xác suất nứt do nhiệt nhiệt trong quá trình nhiệt thủy hóa xi măng được xác định bằng mô phỏng số của kết cấu BTCT khối lớn dạng trụ cầu. Nội dung nghiên cứu có đề cập tới mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố tới xác suất nứt do nhiệt này theo phương pháp trên. Kết quả phân tích có thể được sử dụng để dự đoán xác suất nứt do nhiệt phục vụ thiết kế phương án thi công và bảo dưỡng bê tông phù hợp nhằm kiểm soát hiện tượng nứt của kết cấu bê tông cốt thép dạng trụ cầu.","The article presents the results of analysis of the probability of thermothermal cracking in the process of heat hydration of cement determined by numerical simulation of a large pier-shaped reinforced concrete structure. The content of the study mentioned the influence of some factors on the probability of thermal cracking according to the above method. The analysis results can be used to predict the probability of thermal cracking for the design of suitable concrete construction and curing plans to control the cracking of pier-shaped reinforced concrete structures.",{"VI":60,"EN":61},"Phân tích xác suất nứt do nhiệt của kết cấu trụ cầu trong quá trình nhiệt thủy hóa xi măng bằng mô phỏng số","Analysis of thermal fruits of bridge structure in the temperature of hydraulic cemente by digital simulation",{"VOID":63},"10.54772\u002Fjomc.01.2023.440","PUBLICATION","Author affiliation is blank",[67],"VI","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F440","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F440\u002F257",[71,78,85],{"id":72,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":73,"affiliations":74,"properties":75},"d4a7a8c6-cdf5-4663-8edc-289d96c8db9a",[],[],{"title":76},{"EN":77},"Lê Văn  Minh",{"id":79,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":80,"affiliations":81,"properties":82},"ebce968c-4c02-4047-a856-a2fa2b69fae9",[],[],{"title":83},{"EN":84},"Hồ Ngọc Khoa",{"id":86,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":87,"affiliations":88,"properties":89},"da5f5c53-8c9a-41bf-aa51-d021accd1f05",[],[],{"title":90},{"EN":91},"Vũ Chí  Công","ARTICLE",{"url":18,"publisher":94,"properties":18},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":95,"slug":10,"properties":96,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":99,"manageAffiliations":100,"indexDatabases":101,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":102,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":97,"title":98},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":103,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":104,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":105,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":106,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"total":29,"publishYear":108,"statisticByYear":109},2023,{},"2023-02-17","DONE_ANALYZE_CITATION","2024-05-03T13:50:23.648+00:00",[],false,{"id":116,"createTime":117,"updateTime":118,"relativeEntities":119,"slug":120,"properties":121,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":118,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":132,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":133,"fullTextUrl":134,"authors":135,"publicationType":92,"publisherRelationship":173,"citationCount":167,"citationInfo":187,"publishDate":190,"publishYear":188,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":191,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":192,"isForceReanalyzing":114},"105377c3-2cf2-45c4-af1e-81a29debf47d","2024-04-13T11:04:31.463+00:00","2025-02-16T18:28:27.202+00:00",[],"%C4%90%C3%A1nh-gi%C3%A1-t%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ng-c%E1%BB%A7a-%C4%91%C3%AA-bao-t%E1%BB%89nh-An-Giang-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-d%C3%B2ng-ch%E1%BA%A3y-d%C3%B2ng-ch%C3%ADnh-s%C3%B4ng-M%C3%AA-K%C3%B4ng-t%E1%BA%A1i-%C4%90%E1%BB%93ng-b%E1%BA%B1ng-s%C3%B4ng-C%E1%BB%ADu-Long",{"keywords":122,"gsPaper":124,"abstract":126,"title":129},{"VI":123},"Hệ thống đê bao,chế độ dòng chảy,dòng chính sông Mekong,tỉnh An Giang,chỉ số thay đổi dòng chảy (IHA)",{"VOID":125},"8717149614397438521",{"VI":127,"EN":128},"Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động của&nbsp;hệ thống&nbsp;đê bao&nbsp;kiểm soát lũ (KSL) ở&nbsp;tỉnh An Giang đến chế độ dòng chảy sông chính.&nbsp;Phương pháp&nbsp;thống kê diễn biến phát triển hệ thống đê bao KSLtriệt để được sử dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng của đê bao đến thay đổi chế độ dòng chảy thông qua chỉ số&nbsp;biến đổi&nbsp;thủy văn (IHA– Indicators of&nbsp;Hydrologic Alteration) giai đoạn 1 -&nbsp;&nbsp;xây dựng (1997-2010) và giai đoạn 2 - sau khi hệ thống đê bao được xây dựng tương đối hoàn chỉnh (2011-2019). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉnh An Giang đã tăng nhanh diện tích đê bao KSL triệt để trong hai giai đoạn 1997-2004 và 2007-2010. Đến năm 2011 diện tích đê bao&nbsp;chiếm 69% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (đê bao KSL triệt để chiếm 54% và đê bao tháng tám chiếm 15%).&nbsp;Kết quả&nbsp;đánh giá&nbsp;sự thay đổi dòng chảy&nbsp;(lưu lượng) cho thấy&nbsp;tại&nbsp;cả hai trạm Châu Đốc và&nbsp;Tân Châu giai đoạn 1 và 2&nbsp;đều ở mức cao (trên 67%); tại Vàm Nao giai đoạn 1 và 2 lần lượt là 49,8% và 60,7%. Nhìn chung, giai đoạn xây dựng hệ thống đê bao (1997-2010), trạm Châu Đốc chịu tác động lớn nhất (71,2%), tiếp theo sau là Tân Châu (68,2%) và Vàm Nao thay đổi ít nhất (49,8%). Tuy nhiên, khi xem xét giai đoạn 2 (2011-2019) sau khi hệ thống đê bao tương đối hoàn chỉnh thì sự thay đổi chế độ dòng chảy tại trạm Tân Châu và Vàm Nao vẫn tăng đáng kể, lần lượt là 76,6% và 60,7%. Trong năm nhóm xem xét thì nhóm 5&nbsp;(Tỷ lệ và tần suất của sự biến đổi dòng chảy)&nbsp;có sự thay đổi lớn nhất tại cả ba trạm. Trong đó, chỉ số 31 (sự tăng dòng chảy) thay đổi ở mức rất cao tại Châu Đốc và Tân Châu. Trong khi đó, chỉ số 32 và 33 tại Trạm Vàm Nao có sự thay đổi đáng kể cả hai giai đoạn xem xét. Sự thay đổi các chỉ số thủy văn ở trạm Tân Châu và Châu Đốc có thể là do sự thay đổi của dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê&nbsp;Kông. Do vậy, cần xem xét toàn diện các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi chế độ dòng chảy này.","The objective of this study is to assess&nbsp;the impact of the&nbsp;full-dyke system&nbsp;in An Giang province on the main river flow regime.&nbsp;Statistical method of the development of full-dyke system was used in order to assess&nbsp;the impact of&nbsp;dyke system on&nbsp;the flow regime&nbsp;using&nbsp;hydrological indicators (IHA - Indicators of&nbsp;Hydrologic Alteration)&nbsp;for the period&nbsp;1 - under construction (1997-2010) and&nbsp;period&nbsp;2 - after the dyke system&nbsp;construction&nbsp;relatively&nbsp;completed&nbsp;(2011-2019). The results show that An Giang province has&nbsp;fast increasesdthe area protected by full-dyke systemin the two periods 1997-2004 and 2007-2010. By 2011, the&nbsp;area protected by dyke system&nbsp;accounts for more than&nbsp;69% natural area of&nbsp;​​the whole province&nbsp;(the&nbsp;full-dyke&nbsp; is&nbsp;54%,&nbsp;and the semi-dyke(August&nbsp;dyke)is&nbsp;15%). The results of flow&nbsp;regime (discharge)&nbsp;change assessment show that both Chau Doc and Tan Chau stations,&nbsp;for theperiod&nbsp;1 and 2, are&nbsp;found to be very&nbsp;high (over 67%); at Vam Nao&nbsp;station, the alteration in theperiod&nbsp;1 and 2are&nbsp;49.8% and 60.7% respectively. In general, during the construction of the dyke system (1997-2010), Chau Doc station was&nbsp;found to be&nbsp;most affected (71.2%), followed by Tan Chau (68.2%) and Vam Nao with slight changes (49.8%). However, when considering&nbsp;the period&nbsp;2 (2011-2019) after the&nbsp;dyke system&nbsp;construction&nbsp;is relatively complete, the change in flow regime at Tan Chau and&nbsp;Vam&nbsp;Nao stations still increases significantly, 76.6%&nbsp;respectively&nbsp;76.6% and 60.7%. Among the five groups considered, group 5&nbsp;(rate and frequency of water condition changes) is found to have&nbsp;the largest changes&nbsp;at all three stations. In which,&nbsp;indicator&nbsp;31 (flow increase) changes at a very high level in Chau Doc and Tan Chau&nbsp;stations. Meanwhile,&nbsp;indicators&nbsp;32 and 33 at Vam Nao&nbsp;station have significant changes in both&nbsp;considered periods. The changes in&nbsp;flow regimes&nbsp;at Tan Chau and Chau Doc stations&nbsp;may&nbsp;be attributed&nbsp;by&nbsp;the changes&nbsp;from the upper Mekong&nbsp;flow. Therefore,&nbsp;it would&nbsp;consider comprehensively&nbsp;all&nbsp;causes leading to flow&nbsp;regime changes.",{"VI":130,"EN":131},"Đánh giá tác động của đê bao tỉnh An Giang đến chế độ dòng chảy dòng chính sông Mê Kông tại Đồng bằng sông Cửu Long","Assessing the dyke-system's impacts in An Giang province on the main stream flow regimes in the lower Mekong delta",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F77","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F77\u002F58",[136,144,151,158,165],{"id":137,"sortIndex":138,"researcher":18,"roles":139,"affiliations":140,"properties":141},"7835444e-59dd-4d3c-8ea3-100a1e95e643",4,[],[],{"title":142},{"EN":143},"Trần Văn  Tỷ",{"id":145,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":146,"affiliations":147,"properties":148},"aa1f14b3-2be1-4348-88bb-b98ba078e127",[],[],{"title":149},{"EN":150},"Tô Hoài Phong",{"id":152,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":153,"affiliations":154,"properties":155},"0cf9a89b-8af2-47cc-8d7b-aae5e50babcb",[],[],{"title":156},{"EN":157},"Lê Hải Trí",{"id":159,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":160,"affiliations":161,"properties":162},"3412bcbc-784f-47cc-93fd-5a5683513732",[],[],{"title":163},{"EN":164},"Huỳnh Vương Thu Minh",{"id":166,"sortIndex":167,"researcher":18,"roles":168,"affiliations":169,"properties":170},"2d183a93-6ffa-4ad9-8c0d-db2a4efbe57a",3,[],[],{"title":171},{"EN":172},"Lê Tuấn Tú",{"url":18,"publisher":174,"properties":18},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":175,"slug":10,"properties":176,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":179,"manageAffiliations":180,"indexDatabases":181,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":182,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":177,"title":178},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":183,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":184,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":185,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":186,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"total":167,"publishYear":188,"statisticByYear":189},2021,{"2023":29},"2021-06-28","2024-05-03T13:50:25.845+00:00",[193,195,197,199,201,203,205,207,209],{"id":18,"text":194,"url":18,"identifiers":18},"Chi cục thủy lợi An Giang. 2019. Báo cáo về hiện trạng công trình thủy lợi An Giang. Chi cục thủy lợi An Giang.",{"id":18,"text":196,"url":18,"identifiers":18},"Liu, J.P., DeMaster, D.J., Nguyen, T.T., Saito, Y., Nguyen, V.L., Ta, T.K.O. and Li, X. 2017. Stratigraphic formation of the Mekong River Delta and its recent shoreline changes. Oceanography, 30, 72–83.",{"id":18,"text":198,"url":18,"identifiers":18},"Minh, H.V.T., Avtar, R., Kumar, P., Le, K.N., Kurasaki, M., Ty, T.V. 2020. Impact of Rice Intensification and Urbanization on Surface Water Quality in An Giang Using a Statistical Approach. Water, 12, 1710.",{"id":18,"text":200,"url":18,"identifiers":18},"Minh, H.V.T., Kurasaki, M., Ty, T.V., Tran, D.Q., Le, K.N., Avtar, R., Rahman, M.M. and Osaki, M. 2019. Effects of Multi-Dike Protection Systems on Surface Water Quality in the Vietnamese Mekong Delta. Water. 11, 1010.",{"id":18,"text":202,"url":18,"identifiers":18},"Richter, B.D., Jeffrey V. Baumgartner , Jennifer Powell and David P. Braun. 1996. A method for assessing hydrologicalteration within ecosystems. Conservation Biology, 10,1163–1174.",{"id":18,"text":204,"url":18,"identifiers":18},"TNC, 2009. Indicators of hydrologic alteration user’s manual,The Nature Conservancy, USA",{"id":18,"text":206,"url":18,"identifiers":18},"Van Tho, N. 2020. Coastal erosion, river bank erosion and landslides in the Mekong Delta: Causes, effects and solutions. In Proceedings of the Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development; Duc Long, P., Dung, N.T., Eds.; Springer Singapore: Singapore, 2020; pp. 957–962.",{"id":18,"text":208,"url":18,"identifiers":18},"Yang, T., Zhang, Q., Chen, Y.Q.D., Tao, X., Xu, C.Y. and Chen, X. 2008. A spatial assessment of hydrologic alteration caused by dam construction in the middle and lower Yellow River, China. Hydrological Processes, 22, 3829–3843.",{"id":18,"text":210,"url":18,"identifiers":18},"Zhang, J. and Döll, P. 2008. Assessment of ecologically relevant hydrological change in China due to water use and reservoirs. Adv. Geosci., 18, 25–30.",{"id":212,"createTime":213,"updateTime":213,"relativeEntities":214,"slug":215,"properties":216,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":229,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":230,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":231,"fullTextUrl":232,"authors":233,"publicationType":92,"publisherRelationship":252,"citationCount":19,"citationInfo":273,"publishDate":275,"publishYear":108,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":229,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":276,"isForceReanalyzing":114},"8a355458-bce2-40fd-ac2b-cff70b236f18","2024-05-06T18:07:49.346+00:00",[],"Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-ch%E1%BA%BF-t%E1%BA%A1o-b%C3%AA-t%C3%B4ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BB%99-cao-si%C3%AAu-r%E1%BA%AFn-nhanh-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-calcium-aluminate-v%C3%B4-%C4%91%E1%BB%8Bnh-h%C3%ACnh",{"keywords":217,"gsPaper":219,"abstract":221,"title":224,"doi":227},{"VI":218},"Bê tông cường độ cao ,Bê tông siêu rắn nhanh, Aluminat canxi vô định hình, Xỉ lò cao hạt hóa nghiền mịn",{"VOID":220},"12333590658176258763",{"VI":222,"EN":223},"Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về việc sử dụng chất kết dính chứa phụ gia rắn nhanh aluminat canxi vô định hình (ACA) để chế tạo bê tông độ chảy cao, cường độ cao siêu rắn nhanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng phụ gia khoáng silica fume và xỉ lò cao hạt hoá nghiền mịn (GBFS) kết hợp với phụ gia rắn nhanh có khả năng chế tạo được bê tông với độ chảy lớn hơn 500 mm và cường độ cao rắn nhanh đảm bảo cường độ nén của bê tông sau 4h đạt trên 10 MPa và sau 28 ngày đạt trên 55 MPa. Bên cạnh đó, việc sử dụng GBFS với hàm lượng đến 30% theo khối lượng chất kết dính không làm ảnh hưởng đến tốc độ rắn chắc và phát triển cường độ của bê tông. Khi sử dụng ACA với hàm lượng 15%, cường độ của bê tông ở 4h và 28 ngày đạt tương ứng 23 MPa và 71 MPa. Mặc dù cường độ nén ở 4h thấp hơn so với mẫu sử dụng 20%ACA nhưng ở 28 ngày cường độ nén là tương đương. Bên cạnh đó, mẫu bê tông sử dụng ACA có khả năng chống thấm ion clo không có sự khác biệt so với mẫu đối chứng (không sử dụng ACA).","This paper presents the test results of using an amorphous calcium aluminate (ACA) binder to produce ultrarapid hardening high-strength concrete with a high flowability. The results show that the combined use of mineral admixtures, i.e., silica fume and ground granulated blast furnace slag (GBFS), and ACA can produce concrete with a flow value above 500 mm and compressive strength of over 10 MPa after 4 hours and 55 MPa after 28 days. Besides, it was demonstrated that the addition of GBFS with a content of up to 30 % by weight of binder did not influence the rate of hardening and strength development of concrete. The compressive strength of the sample using 15 % ACA can reach 23 MPa after 4 hours and over 71 MPa after 28 days. Although the concrete strength after 4 h was lower than that of the sample using 20 % ACA, the 28-day compressive strength of the concrete was similar. In addition, the concrete sample using ACA had no difference in chloride permeability compared with the control sample (without ACA). ",{"VI":225,"EN":226},"Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao siêu rắn nhanh sử dụng calcium aluminate vô định hình","Study on producing ultra - rapid hardening high-strength concret with adđitions of amorphous calcium aluminate",{"VOID":228},"10.54772\u002Fjomc.03.2023.506","2024-05-06T18:07:49.345+00:00",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F506","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F506\u002F369",[234,243],{"id":235,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":236,"affiliations":237,"properties":238},"384fbc71-a6bb-41a3-a657-89f837cbf70a",[],[],{"gsAuthor":239,"title":241},{"VOID":240},"5OVPcHIAAAAJ",{"EN":242},"Văn Tuấn Nguyễn",{"id":244,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":245,"affiliations":246,"properties":247},"bd2743f4-68da-475a-a806-d05ebf650688",[],[],{"gsAuthor":248,"title":250},{"VOID":249},"07bpKnYAAAAJ",{"EN":251},"Nguyễn Công  Thắng",{"url":18,"publisher":253,"properties":266},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":254,"slug":10,"properties":255,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":258,"manageAffiliations":259,"indexDatabases":260,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":261,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":256,"title":257},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":262,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":263,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":264,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":265,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"volume":267,"pages":269,"issue":271},{"VOID":268},"13",{"VOID":270},"Trang 5 - Trang 11",{"VOID":272},"03",{"total":19,"publishYear":108,"statisticByYear":274},{},"2023-06-28",[277,279,281,283,285,287,289,291,293,295,297,299,301,303,305,307,309,311,313,315,317,319,321],{"id":18,"text":278,"url":18,"identifiers":18},"P.K. Mehta, V. Malhotra, High performance, high volume fly ash concrete. ACCA, 2008.",{"id":18,"text":280,"url":18,"identifiers":18},"M. Bhavikatti, V. Karjinni, Combined effect of hardening accelerator and method of curing in the strength development of pavement concrete. Int J Civ Struct Eng, 2012. 2: pp.1060–1069.",{"id":18,"text":282,"url":18,"identifiers":18},"J.A. Naqash, L.I. Majid, B. Gayas, I. Hussaini, M. Hassan, Accelerating admixture “rapidite”—its effect on properties of concrete. Int J Civ Eng Technol, (2015), 6: pp.58–65.",{"id":18,"text":284,"url":18,"identifiers":18},"P. Aïtcin, Science and technology of concrete admixtures. https :\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fc2015 -0-00150 -2, 2015.",{"id":18,"text":286,"url":18,"identifiers":18},"T. Meagher, S.N.D. Buidens, K.A. Riding, A. Zayed, Effects of chloride and chloride-free accelerators combined with typical admixtures on the early-age cracking risk of concrete repair slabs. Constr Build Mater, (2015), 94: pp.270–279.",{"id":18,"text":288,"url":18,"identifiers":18},"R. Myrdal, Accelerating admixtures for concrete, (2007), SINTEF report, ISBN: 978-82-536-0989-8.",{"id":18,"text":290,"url":18,"identifiers":18},"V. Malhotra, Concrete admixtures handbook. 1996: p. 410-517, https :\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fb978-08155 1373-5.50011 -8.",{"id":18,"text":292,"url":18,"identifiers":18},"Ngô Kim Tuân, Vũ Đình Đấu, Nghiên cứu chế tạo vữa khô cường độ cao rắn nhanh sử dụng cho mối nối và công tác sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng, 2015. 9(2): p. 59-66, https:\u002F\u002Fstce.nuce.edu.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F483.",{"id":18,"text":294,"url":18,"identifiers":18},"K. Hoang, H. Justnes, M. Geiker, Early age strength increase of fly ash blended cement by a ternary hardening accelerating admixture. Cement and Concrete Research. 81(2016): pp.59-69.",{"id":18,"text":296,"url":18,"identifiers":18},"Q. Jueshi, C. Shi, W. Zhi, Activation of blended cements containing fly ash. Cem. Concr. Res. 31(2001): pp.1121–1127.",{"id":18,"text":298,"url":18,"identifiers":18},"S. Xu, C.Z. Zhang, J. Yu, F. Zhang, D.G. Evans, Facile preparation of pure CaAl-layered double hydroxides and their application as a hardening accelerator in concrete. Chem Eng J, (2009), 155: pp. 881–885, https :\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fj.cej.2009.08.003.",{"id":18,"text":300,"url":18,"identifiers":18},"TCVN 2682:2009, Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":302,"url":18,"identifiers":18},"TCVN 11586:2016, Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":304,"url":18,"identifiers":18},"TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":306,"url":18,"identifiers":18},"TCVN 3105:2022 Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":308,"url":18,"identifiers":18},"TCVN 3118:2022, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":310,"url":18,"identifiers":18},"ASTM C1202:19 Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration.",{"id":18,"text":312,"url":18,"identifiers":18},"Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Thế Anh, Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao siêu rắn nhanh trên cơ sở chất kết dính hỗn hợp xi măng và calcium aluminate. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 2021, 2021. 15(6V): p. 70-82. DOI: https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.31814\u002Fstce.huce(nuce)2021-15(6V)-07.",{"id":18,"text":314,"url":18,"identifiers":18},"Ramachandra, High-Volume Fly Ash and Slag concrete. Noyes, 1995: pp.800-837.",{"id":18,"text":316,"url":18,"identifiers":18},"H.H. Bache, Densified Cement–Based\u002FUltrafine Particles-Based Materials. Proceedings, Second International Conference on Superplasticizer in Concrete, Ottawa, 1981: p. 185-213.",{"id":18,"text":318,"url":18,"identifiers":18},"C.T. Holland, Silica Fume User’s Manual. 2005: Silica Fume Association. pp.183.",{"id":18,"text":320,"url":18,"identifiers":18},"N.V. Tuan, Rice Husk Ash as a Mineral Admixture for Ultra High Performance Concrete, Faculty of Civil Engineering and Geociences, Delft University of Technology, the Netherlands. 2011. pp.165.",{"id":18,"text":322,"url":18,"identifiers":18},"N.C. Thang., et al, Effect of Zeolite on Shrinkage and Crack Resistance of High-Performance Cement-Based Concrete. Materials, 2020. DOI: https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.3390\u002Fma13173773.",{"id":324,"createTime":325,"updateTime":325,"relativeEntities":326,"slug":327,"properties":328,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":339,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":340,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":341,"fullTextUrl":342,"authors":343,"publicationType":92,"publisherRelationship":365,"citationCount":18,"citationInfo":18,"publishDate":386,"publishYear":387,"citationAnalyzeStatus":17,"lastCitationAnalyze":18,"indexDatabases":388,"openAccess":18,"references":389,"isForceReanalyzing":114},"f2d65fa3-1677-4858-95be-552f2067865a","2026-01-25T17:37:13.666+00:00",[],"Gi%E1%BA%A3i-ng%C3%A2n-v%E1%BB%91n-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-c%C3%B4ng-trong-c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-t%E1%BA%A1i-Indonesia-2015-2024-C%C3%A1c-nh%C3%A2n-t%E1%BB%91-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-v%C3%A0-b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-kinh-nghi%E1%BB%87m-ph%C3%B9-h%E1%BB%A3p-cho-Vi%E1%BB%87t-Nam",{"keywords":329,"abstract":331,"title":334,"doi":337},{"VI":330},"Đầu tư công,Giải ngân chậm,Indonesia,Nhân tố ảnh hưởng,Hàm ý chính sách Việt Nam",{"VI":332,"EN":333},"Bài báo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công trong các dự án xây dựng tại Indonesia giai đoạn 2015–2024, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của những nhân tố này với bối cảnh Việt Nam. Qua tổng hợp dữ liệu từ OECD, WB và IMF, nghiên cứu xác định 11 nhóm nhân tố chính, bao gồm các vấn đề hệ thống như phối hợp liên cấp kém, phân bổ ngân sách bất hợp lý, năng lực thực thi yếu và thủ tục hành chính phức tạp. Một số yếu tố mới như đại dịch COVID-19 và chi phí dự án xanh cũng được ghi nhận. Kết quả đối chiếu cho thấy 5 nhân tố có mức độ tương đồng cao với Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất tiếp tục lượng hóa tác động để xác định các bài học kinh nghiệm phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả giải ngân trong bối cảnh nhu cầu đầu tư công ngày càng tăng.","This paper analyzes the factors affecting public investment disbursement in construction projects in Indonesia during the period 2015–2024 and assesses their relevance to the Vietnamese context. By synthesizing data from the OECD, WB, and IMF, the study identifies and categorizes these factors into 11 major groups. These include systemic issues such as weak intergovernmental coordination, unreasonable budget allocation, limited implementation capacity, and complex administrative procedures. Emerging factors such as the COVID-19 pandemic and green project costs are also identified. The comparative results indicate that five of these factors are highly relevant to Vietnam. The study proposes further quantification of their impacts to derive actionable lessons for improving disbursement efficiency amidst rising public investment demand.",{"VI":335,"EN":336},"Giải ngân vốn đầu tư công trong các dự án đầu tư xây dựng tại Indonesia (2015–2024): Các nhân tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm phù hợp cho Việt Nam","Public Investment Disbursement in Construction Projects in Indonesia (2015–2024): Influencing Factors and Relevant Lessons for Vietnam",{"VOID":338},"10.54772\u002Fjomc.04.2025.1053","2026-01-25T17:37:13.665+00:00",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F1053","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F1053\u002F969",[344,351,358],{"id":345,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":346,"affiliations":347,"properties":348},"fb1b180a-2b33-4747-ad87-921546af45b1",[],[],{"title":349},{"VI":350},"Nguyễn Thế Quân",{"id":352,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":353,"affiliations":354,"properties":355},"014fb9d9-49ec-4b5d-bcc8-7ca9f8f00099",[],[],{"title":356},{"VI":357},"Đặng Hoàng Mai",{"id":359,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":360,"affiliations":361,"properties":362},"b60a5eea-ae01-4ba1-8f96-fa2f168b29ee",[],[],{"title":363},{"VI":364},"Nguyễn Mạnh Hùng",{"url":18,"publisher":366,"properties":379},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":367,"slug":10,"properties":368,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":371,"manageAffiliations":372,"indexDatabases":373,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":374,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":369,"title":370},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":375,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":376,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":377,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":378,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"volume":380,"pages":382,"issue":384},{"VOID":381},"15",{"VOID":383},"Trang 257 - Trang 267",{"VOID":385},"04","2025-08-28",2025,[],[390,392,394,396,398,400,402,404,406,408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444,446,448,450,452,454,456,458,460,462,464,466,468,470,472,474,476,478,480,482,484,486,488,490,492,494,496,498,500,502,504,506],{"id":18,"text":391,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Quarterly, October 2017: Closing the Gap. 2017, The World Bank: Washington, DC.",{"id":18,"text":393,"url":18,"identifiers":18},"Verico, K. and R.M. Qibthiyyah, Indonesia’s Infrastructure and Inclusive Economic Growth, in Infrastructure for Inclusive Economic Development Vol. 1: Lessons Learnt from Indonesia, S.M. Indrawati, et al., Editors. 2023, ERIA & Ministry of Finance: Jakarta. p. 19-51.",{"id":18,"text":395,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects: Navigating the Rising Tide, June 2022. 2022, The World Bank: Washington, DC.",{"id":18,"text":397,"url":18,"identifiers":18},"Organisation for Economic, C.-o. and Development, OECD Economic Surveys: Indonesia 2024. 2024, Paris: OECD Publishing.",{"id":18,"text":399,"url":18,"identifiers":18},"Asian Development Bank, Public Financial Management Assessment: Indonesia. 2023, Asian Development Bank: Manila.",{"id":18,"text":401,"url":18,"identifiers":18},"International Monetary Fund, Fiscal Policy Aftermath of the Pandemic. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2023.",{"id":18,"text":403,"url":18,"identifiers":18},"OECD, OECD Economic Surveys: Indonesia 2015. 2015, Paris: OECD Publishing.",{"id":18,"text":405,"url":18,"identifiers":18},"Elena, L., et al., Indonesia: Selected Issues, in IMF Country Report No. 16\u002F82. 2016, International Monetary Fund: Washington, D.C.",{"id":18,"text":407,"url":18,"identifiers":18},"OECD, OECD Economic Surveys: Indonesia 2016. 2016, Paris: OECD Publishing.",{"id":18,"text":409,"url":18,"identifiers":18},"OECD, OECD Economic Surveys: Indonesia 2018. 2018, Paris: OECD Publishing.",{"id":18,"text":411,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, World Development Indicators (WDI) Database. 2025.",{"id":18,"text":413,"url":18,"identifiers":18},"Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita 2017 (Trình bày tổng quan ngân sách, bao gồm dự toán và thực hiện năm 2016). 2017: Jakarta.",{"id":18,"text":415,"url":18,"identifiers":18},"Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita 2018 (Trình bày tổng quan ngân sách, bao gồm dự toán và thực hiện năm 2017). 2018: Jakarta.",{"id":18,"text":417,"url":18,"identifiers":18},"Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita 2019 (Trình bày tổng quan ngân sách, bao gồm dự toán và thực hiện năm 2018). 2019: Jakarta.",{"id":18,"text":419,"url":18,"identifiers":18},"Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2016 (Trình bày kế hoạch tài khóa và kinh tế vĩ mô, bao gồm dự toán chi ngân sách năm 2016). 2015: Jakarta.",{"id":18,"text":421,"url":18,"identifiers":18},"Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Trình bày dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, bao gồm chi vốn cho năm 2017). 2017: Jakarta.",{"id":18,"text":423,"url":18,"identifiers":18},"Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Báo cáo chính thức về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, bao gồm chi tiết giải ngân chi vốn). 2019: Jakarta.",{"id":18,"text":425,"url":18,"identifiers":18},"OECD, OECD Economic Surveys: Indonesia 2021. 2021, Paris: OECD Publishing.",{"id":18,"text":427,"url":18,"identifiers":18},"OECD, OECD Economic Surveys: Indonesia 2024. 2024, Paris: OECD Publishing.",{"id":18,"text":429,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects, December 2021: A Green Horizon, Toward a High Growth and Low Carbon Economy. 2021, World Bank.",{"id":18,"text":431,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects, December 2023: Climate Action for Development. 2023, World Bank.",{"id":18,"text":433,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects, June 2023: The Invisible Toll of COVID-19 on Learning. 2023, World Bank: Washington, DC.",{"id":18,"text":435,"url":18,"identifiers":18},"Luis, E.B., N. Masahiro, and S. Jongsoon, Indonesia: 2015 Article IV Consultation—Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Indonesia, in IMF Country Report No. 16\u002F81. 2016, International Monetary Fund: Washington, D.C.",{"id":18,"text":437,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Quarterly, March 2017: Staying the Course. 2017, The World Bank: Jakarta.",{"id":18,"text":439,"url":18,"identifiers":18},"Chen, D.H.C., et al., Indonesia Economic Quarterly: Staying the Course, in Indonesia Economic Quarterly. 2017, World Bank: Jakarta.",{"id":18,"text":441,"url":18,"identifiers":18},"Sy, A., et al., Indonesia Economic Prospects: Towards a Secure and Fast Recovery, in Indonesia Economic Prospects. 2020, World Bank: Jakarta.",{"id":18,"text":443,"url":18,"identifiers":18},"LPEM FEB UI, Annual Report 2019. 2019, Ministry of Finance, Republic of Indonesia: Jakarta.",{"id":18,"text":445,"url":18,"identifiers":18},"International Monetary Fund, Public Investment Management Assessment (PIMA): Indonesia, in IMF Country Report No. 20\u002F308. 2020, International Monetary Fund: Washington, DC.",{"id":18,"text":447,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Quarterly, December 2017: Decentralization that Delivers. 2017, World Bank.",{"id":18,"text":449,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects, December 2020: Towards a Secure and Fast Recovery. 2020, World Bank: Washington, DC.",{"id":18,"text":451,"url":18,"identifiers":18},"Thawley, C., M. Crystallin, and K. Verico, Towards a higher growth path for Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2024. 60(3): p. 247-282.",{"id":18,"text":453,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment Report 2017. 2018.",{"id":18,"text":455,"url":18,"identifiers":18},"Gaspar, V., L. Jaramillo, and P. Wingender, Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point?, in IMF Working Paper. 2016, International Monetary Fund.",{"id":18,"text":457,"url":18,"identifiers":18},"CNBC Indonesia, Distribusikan BBM Bersubsidi, Pertamina Rugi Rp 5.5 T. 2018.",{"id":18,"text":459,"url":18,"identifiers":18},"Ardian, H., et al., The Impact of Global Uncertainty on Indonesia’s Economic Stability: An Empirical Study for the Period 2020‑2025. Nomico Journal, 2024. 1(2): p. 12-21.",{"id":18,"text":461,"url":18,"identifiers":18},"International Monetary Fund, Indonesia: 2024 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia. 2024, International Monetary Fund.",{"id":18,"text":463,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Digital Transformation in Public Investment Management. 2023, World Bank.",{"id":18,"text":465,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Infrastructure in Southeast Asia: An Overview. 2022, World Bank.",{"id":18,"text":467,"url":18,"identifiers":18},"Bappenas, Public Expenditure Review 2022. 2023, National Development Planning Agency of Indonesia.",{"id":18,"text":469,"url":18,"identifiers":18},"Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 2023, MPI.",{"id":18,"text":471,"url":18,"identifiers":18},"Asian Development Bank, Public Investment Management in ASEAN: Challenges and Innovations. 2021, ADB.",{"id":18,"text":473,"url":18,"identifiers":18},"OECD, Comparative Analysis of Public Investment Efficiency: Vietnam and Indonesia. 2023, OECD Publishing.",{"id":18,"text":475,"url":18,"identifiers":18},"Ủy ban Tài chính - Ngân sách - Quốc hội Việt Nam, Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 và việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025. 2022, Văn phòng Quốc hội: Hà Nội.",{"id":18,"text":477,"url":18,"identifiers":18},"Quốc hội, Luật Đầu tư công, Luật số 39\u002F2019\u002FQH14 ngày 13\u002F06\u002F2019. 2019.",{"id":18,"text":479,"url":18,"identifiers":18},"Quốc hội, Luật Đầu tư công, Luật số 58\u002F2024\u002FQH15 ngày 29\u002F11\u002F2024. 2024.",{"id":18,"text":481,"url":18,"identifiers":18},"Kiểm toán Nhà nước Việt, N., Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2023. 2023, Kiểm toán Nhà nước: Hà Nội, Việt Nam.",{"id":18,"text":483,"url":18,"identifiers":18},"Bappenas, Integrated Infrastructure Development Plan 2020-2024. 2020, National Development Planning Agency of Indonesia.",{"id":18,"text":485,"url":18,"identifiers":18},"Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch hạ tầng quốc gia 2021-2030. 2021, MPI.",{"id":18,"text":487,"url":18,"identifiers":18},"Central Institute for Economic Management, Vietnam Economy in 2021: Recovery and Growth amid Challenges. 2021, CIEM: Hanoi.",{"id":18,"text":489,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects – The Long Road to Recovery. 2020, World Bank Group: Jakarta.",{"id":18,"text":491,"url":18,"identifiers":18},"Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang\u002FJasa Pemerintah (Quy định khung pháp lý về đấu thầu điện tử - e-procurement - tại Indonesia). 2018, Pemerintah Republik Indonesia: Jakarta.",{"id":18,"text":493,"url":18,"identifiers":18},"Bộ Tư pháp Việt Nam, Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật địa phương. 2022, Bộ Tư pháp.",{"id":18,"text":495,"url":18,"identifiers":18},"Viện Kinh tế Việt Nam, Phân tích cơ cấu chi ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2023. 2023, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.",{"id":18,"text":497,"url":18,"identifiers":18},"Bộ Nội vụ, Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 2023, Bộ Nội vụ: Hà Nội, Việt Nam.",{"id":18,"text":499,"url":18,"identifiers":18},"World Bank, Indonesia Economic Prospects, June 2024: Unleashing Indonesia’s Business Potential. 2024, World Bank.",{"id":18,"text":501,"url":18,"identifiers":18},"Indonesia Business Post. Land issues delay completion of key logistics projects in Sumatra. Indonesia Business Post 2023 2023-10-19 [cited 2 tháng 6; Available from: https:\u002F\u002Findonesiabusinesspost.com\u002F2616\u002Finvestment-and-risk\u002Fland-issues-delay-completion-of-key-logistics-projects-in-sumatra.",{"id":18,"text":503,"url":18,"identifiers":18},"World, B., Indonesia Economic Prospects, December 2020: Towards a Secure and Fast Recovery. 2020, World Bank.",{"id":18,"text":505,"url":18,"identifiers":18},"Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Báo cáo hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2023. 2024, CMSC.",{"id":18,"text":507,"url":18,"identifiers":18},"Indrawati, S.M., E. Satriawan, and Abdurohman, Indonesia’s Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2024. 60(1): p. 1-33.",{"id":509,"createTime":510,"updateTime":510,"relativeEntities":511,"slug":512,"properties":513,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":524,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":525,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":526,"fullTextUrl":527,"authors":528,"publicationType":92,"publisherRelationship":557,"citationCount":18,"citationInfo":18,"publishDate":577,"publishYear":578,"citationAnalyzeStatus":17,"lastCitationAnalyze":18,"indexDatabases":579,"openAccess":18,"references":580,"isForceReanalyzing":114},"7b0c86b0-706c-471a-97b4-bc6dc4e88531","2026-06-17T17:02:22.925+00:00",[],"Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-h%C3%A0m-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%C3%B3ng-x%E1%BA%A1-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn-trong-x%E1%BB%89-th%C3%A9p-khi-l%C3%A0m-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-v%C3%A0-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-san-l%E1%BA%A5p",{"keywords":514,"abstract":516,"title":519,"doi":522},{"VI":515},"Phóng xạ,Xỉ thép,Vật liệu xây dựng,Vật liệu san lấp,Tác động môi trường",{"VI":517,"EN":518},"Trong bài báo này, nhóm tác giả đã trình bày nghiên cứu về đặc tính phóng xạ của xỉ thép tại Việt Nam để đánh giá khả năng ứng dụng của xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp mà không gây ảnh hưởng tới môi trường xunh quanh khu vực sử dụng. Kết quả thử nghiệm hoạt độ phóng xạ riêng cho thấy trong xỉ thép có tồn tại các hạt nhân phóng xạ như 226Ra, 232Th và 40K. Tuy nhiên, chỉ số hoạt độ phóng xạ an toànI của các mẫu xỉ thép được thử nghiệm đều đạt mức yêu cầu đặt ra đối với vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp theo tiêu chuẩn Phần Lan STUK ST 12.2\u002F2010 và TCXDVN 397:2007. Nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng các mẫu xỉ thép tại Việt Nam hoàn toàn có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp mà không có tác động xấu về mặt phóng xạ tới môi trường xung quanh khu vực sử dụng.","In this paper, the natural radioactivity of steel slags in Vietnam is presented in order to evaluate the potential applications of steel slags as building materials and backfill materials without environmental concerns. The presence of natural isotopes such as 226Ra, 232Th and40K in steel slag samples was determined. However, the calculation results of radioactivity index I of all tested samples are not exceeded nominated thersholds specified in both Finland standard named STUK ST 12.2\u002F2012 and Vietnam standard named TCXDVN 397:2007 for building construction, lanfill and landscaping applications. It can therefore be concluded that steel slags in Vietnam are not radioactive waste and can be used as building materials and backfilling materials without environmetal risk in terms of natural radioactivity.",{"VI":520,"EN":521},"Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng phóng xạ tự nhiên trong xỉ thép khi làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp","Research and evaluation of natural radioactivity in steel slags for building materials and engineering backfill applications",{"VOID":523},"10.54772\u002Fjomc.01.2022.252","2026-06-17T17:02:22.923+00:00",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F252","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F252\u002F154",[529,536,543,550],{"id":530,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":531,"affiliations":532,"properties":533},"fe2c7e70-343a-41e7-8d4e-8e5bcaea96ca",[],[],{"title":534},{"VI":535},"Lê Cao  Chiến",{"id":537,"sortIndex":167,"researcher":18,"roles":538,"affiliations":539,"properties":540},"a1ae7819-af5e-4a6b-8f25-666ed9e4b95c",[],[],{"title":541},{"VI":542},"Nguyễn Thị Tâm",{"id":544,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":545,"affiliations":546,"properties":547},"89da3dd6-f8f3-49c5-94cc-7964a581aad4",[],[],{"title":548},{"VI":549},"Lê Thị  Song",{"id":551,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":552,"affiliations":553,"properties":554},"c5e76345-a2f0-4c12-9877-719066fdea23",[],[],{"title":555},{"VI":556},"Lê Tuấn Anh",{"url":18,"publisher":558,"properties":571},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":559,"slug":10,"properties":560,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":563,"manageAffiliations":564,"indexDatabases":565,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":566,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":561,"title":562},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":567,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":568,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":569,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":570,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"volume":572,"pages":574,"issue":575},{"VOID":573},"12",{"VOID":270},{"VOID":576},"01","2022-02-28",2022,[],[581,583,585,587,589,591,593,595,597,599,601,603,604,606,608,610,612,614,616,618,620,622,624,626,628,630,632,634,636,638,640,642],{"id":18,"text":582,"url":18,"identifiers":18},". I. N. Grubeša, I, Barišić, S, S, Bansode, Characteristics and Uses of Steel Slag in Building Construction, Book, 2016.",{"id":18,"text":584,"url":18,"identifiers":18},". W. Sas. A. Głuchowski, M. Radziemska, J. Dzięciol, and A. Szymański, Environmental and Geotechnical Assessment of the Steel Slags as a Material for Road Structure, Materials 2015, 8, 4857-4875; doi:10,3390\u002Fma8084857.",{"id":18,"text":586,"url":18,"identifiers":18},". Nguyễn Văn Du, Nghiên cứu việc sử dụng xỉ thép trong sản xuất bê tông nhựa nóng để làm đường ô tô trên thế giới và khả năng áp dụng làm mặt đường ô tô ở khu vực phía Nam, Đề tài NCKH cấp trường, Trường Đại học GTVT, 2013.",{"id":18,"text":588,"url":18,"identifiers":18},". Trần Văn Miền, Sử dụng xỉ thép làm cốt liệu thay thế đá dăm làm bê tông asphalt ứng dụng làm lớp áo đường trong công trình giao thông, Đề tài khoa học công nghệ cấp TP, Hồ Chí Minh, 2011.",{"id":18,"text":590,"url":18,"identifiers":18},". Trần Hữu Bằng, Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng xỉ thép trong bê tông xi măng, Luận văn Thạc sỹ khoa học kỹ thuật, Trường Đại học GTVT, 2011.",{"id":18,"text":592,"url":18,"identifiers":18},". Công ty TNHH Vật Liệu Xanh, Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện hồ quang tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2011.",{"id":18,"text":594,"url":18,"identifiers":18},". F. Maghool, A. Arulrajah, Y. Du, S. Horpibulsuk, A. Chinkulkijniwa, Environmental impacts of utilizing waste steel slag aggregates as recycled road construction materials, Clean Techn Environ Policy, DOI 10,1007\u002Fs10098-016-1289-6.",{"id":18,"text":596,"url":18,"identifiers":18},". Nippon steel & sumitomo metal technical report No. 109 July 2015.",{"id":18,"text":598,"url":18,"identifiers":18},". J.W. Lim, L.H. Chew. Thomas, S.Y. Choong, C. Tezara and M.H. Yazdi, Overview of Steel Slag Application and Utilization, MATEC Web of Conferences 74, 00026 (2016).",{"id":18,"text":600,"url":18,"identifiers":18},". J, Guo, Y, Bao, M, Wang, Steel slag in China: Treatment, recycling, and management, Waste Management 78 (2018) 318–330,",{"id":18,"text":602,"url":18,"identifiers":18},". D. M. Proctor, K. A. Fehling, E. C. Shay, J. L. Wittenborn, J. J. Green, C. Avent, R. D. Bigham, M. Connolly, B. Lee, T. O. Shepker, and M. A. Zak, Physical and Chemical Characteristics of Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace, and Electric Arc Furnace Steel Industry Slags, Environmental Science & Technology 2000, 34, 8, 1576-1582.",{"id":18,"text":594,"url":18,"identifiers":18},{"id":18,"text":605,"url":18,"identifiers":18},". Ahmet H. Aydilek, Geotechnical and environmental impacts ofsteel slag use in highway construction, state highway administrationresearch report, 2015.",{"id":18,"text":607,"url":18,"identifiers":18},". Báo cáo ngành thép tại Việt Nam, 2019.",{"id":18,"text":609,"url":18,"identifiers":18},". World Steel Association (worldsteel), Global steel industry overview, 2020.",{"id":18,"text":611,"url":18,"identifiers":18},". Sử dụng thép phế liệu - giải pháp nhằm đảm bảo nguyên liệu để sản xuất thép tại Việt Nam, Công nghiệp mỏ, 1 - 2008, tr 32.",{"id":18,"text":613,"url":18,"identifiers":18},". I. N. Grubeša, I. Barišić, S. S. Bansode, Characteristics and Uses of Steel Slag in Building Construction, Book, 2016.",{"id":18,"text":615,"url":18,"identifiers":18},". QCVN 07: 2009\u002Fbtnmt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.",{"id":18,"text":617,"url":18,"identifiers":18},". ISO 19581:2017-Measurement of radioactivity — Gamma emitting radionuclides — Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry.",{"id":18,"text":619,"url":18,"identifiers":18},". T. Sofilic, D. Baris, A. Rastovc, A. Mioc, U. Sofilic, Natural Radioactivity in Steel Slag Aggregate, Radioanal Nucl Chem (2010) 284:73–77, DOI 10,1007\u002Fs10967-009-0431-x",{"id":18,"text":621,"url":18,"identifiers":18},". D. Neuschutz, et al., Inadvertent melting of radioactive sources in BOF or EAF: Distributionof nuclides, monitoring, prevention, ISIJ Intl, 45 (2) (2005) 288–295.",{"id":18,"text":623,"url":18,"identifiers":18},". E.A. Abdelazem, A. Mohammed, A. Halato, T. Siddig, Investigation of Natural Radioactivity and Dose Assessment over Steel Making Region, Open Journal of Ecology, 2020, 10, 397-403, https:\u002F\u002Fwww.scirp.org\u002Fjournal\u002Foje.",{"id":18,"text":625,"url":18,"identifiers":18},". Elih J, Ducman V, Mladenovicˇ A, An, Sever S ˇ kapin P, Pavsˇicˇ M, Makarovicˇ A (2004) Legat Mater Technol Ljubljana, 38(1–2):79.",{"id":18,"text":627,"url":18,"identifiers":18},". Lubenau JO, Yusko JG (1995) Health Phys 68(4):440.",{"id":18,"text":629,"url":18,"identifiers":18},". Lubenau JO, Yusko JG (1998) Health Phys 74(3):293.",{"id":18,"text":631,"url":18,"identifiers":18},". Mattia M, Wiener R (1999)International measures needed toprotected metal recycling facilities from radioactive materials.",{"id":18,"text":633,"url":18,"identifiers":18},". Proceedings of the workshop on radioactive contaminated metallurgicalscrap, United Nations, Economic Commission forEurope, Prague, Czech Republic, 26–28 May, GE 99-30636.",{"id":18,"text":635,"url":18,"identifiers":18},". Werner Ch (1999) Control of radioactivity at the Luxembourgsteel-making facilities, Proceedings of the workshop on radioactivecontaminated metallurgical scrap, United Nations, EconomicCommission for Europe, Prague, Czech Republic, 26–28, May, p 151.",{"id":18,"text":637,"url":18,"identifiers":18},". D, Neuschutz, et al,, Inadvertent melting of radioactive sources in BOF or EAF: Distributionof nuclides, monitoring, prevention, ISIJ Intl, 45 (2) (2005) 288–295.",{"id":18,"text":639,"url":18,"identifiers":18},". GOST 30108– Building materials and elements, Determination of spesitic activity of natural radioactive nuclei.",{"id":18,"text":641,"url":18,"identifiers":18},". STUK ST 12,2\u002F2010 - The radioacti itity of building materials and ash, ISBN 978-952-478-577-8, 2010.",{"id":18,"text":643,"url":18,"identifiers":18},". TCXDVN 397:2007 - Hoạt động phóng xạ tự nhiên của VLXD - Mức an toàn trong sử dụng và Phương pháp thử, 2007.",{"id":645,"createTime":646,"updateTime":646,"relativeEntities":647,"slug":648,"properties":649,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":646,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":660,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":661,"fullTextUrl":662,"authors":663,"publicationType":92,"publisherRelationship":689,"citationCount":18,"citationInfo":18,"publishDate":577,"publishYear":578,"citationAnalyzeStatus":17,"lastCitationAnalyze":18,"indexDatabases":708,"openAccess":18,"references":709,"isForceReanalyzing":114},"b35a3ebc-74c2-46ce-a42b-12ba9e0aadd7","2026-06-17T17:02:12.594+00:00",[],"Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-c%C3%A1c-t%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ng-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khi-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-x%E1%BB%89-th%C3%A9p-l%C3%A0m-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-san-l%E1%BA%A5p",{"keywords":650,"abstract":652,"title":655,"doi":658},{"VI":651},"Tác động môi trường,Vật liệu xây dựng,Vật liệu san lấp,Hoạt tính phóng xạ tự nhiên,Thử nghiệm lắc chiết,Rò rỉ kim loại",{"VI":653,"EN":654},"Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề môi trường khi sử dụng xỉ thép trên thế giới và tại Việt Nam. Theo đó, các mẫu xỉ thép được xác định thành phần nguy hại, hoạt độ phóng xạ tự nhiên, và nồng độ các kim loại nặng có khả năng rò rỉ trong nước chiết trong phạm vi phòng thí nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy xỉ thép không thuộc nhóm chất thải nguy hại theoQCVN 07: 2009\u002FBTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) của các mẫu xỉ thép được sử dụng trong nghiên cứu cũng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đề ra theo cả hai tiêu chuẩn Việt Nam “TCXDVN 397:2007- Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng- Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử” và tiêu chuẩn Phần Lan “STUK ST 12.2\u002F2010 - The Radioactivity of Building materials and ash”. Mặc dù trong xỉ thép có tồn tại một lượng nhỏ các kim loại nặng nhưng nguy cơ rò rỉ các kim loại này khi sử dụng xỉ thép trong thực tế là rất thấp. Để đưa ra được kết luận toàn diện về ảnh hưởng môi trường trong quá trình sử dụng xỉ thép, cần phải thực hiện thêm các thử nghiệm môi trường trong điều kiện thực tế.Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bước đầu đã chứng minh rằng xỉ thép có tiềm năng lớn làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp với khối lượng lớn mà không có nguy hại tới môi trường xung quanh khu vực sử dụng.","The paper presents an overview on regulations and standards related to environmental issues when using steel slag as construction materials and backfill materials. Accordingly, steel slag samples were determined hazardous compositions, natural radioactive properties, and total concentrations of potentially leachable heavy metals within the laboratory research. The results show that steel slags can be classified as non-hazardous waste in accordance with QCVN 07:2009\u002FBTNMT – National technical regulation on hazardous waste thresholds. Furthermore, the radioactivity index of the steel slag samples used in the study also completely met the requirements specified in both Vietnamese standard named “TCXDVN 397:2007-Natural radioactivity of building materials- Safety level in use” and test methods and Finland standard named “STUK ST 12.2\u002F2010-The Radioactivity of Building materials and ash”. Although heavy metals were found in steel slags, the low leaching ability of these metals was confirmed in practical uses. In order to give out a comprehensive conclusion on the environmental impacts of steel slag utilization, further environmental tests under actual conditions need to be performed. However, this initial results of laboratory research have demonstrated that steel slags have a great potential use as construction materials and backfill applications without the risk of environment surrounding the area of use.",{"VI":656,"EN":657},"Nghiên cứu các tác động môi trường khi sử dụng xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp","Environmental impacts of steel slag reused in construction",{"VOID":659},"10.54772\u002Fjomc.01.2022.254",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F254","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F254\u002F157",[664,670,676,682],{"id":665,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":666,"affiliations":667,"properties":668},"e11b4be7-f7e8-46e1-8686-503f4781337d",[],[],{"title":669},{"VI":556},{"id":671,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":672,"affiliations":673,"properties":674},"7d5fd649-01a6-4e9e-a4e7-124dba6a31cb",[],[],{"title":675},{"VI":549},{"id":677,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":678,"affiliations":679,"properties":680},"d44f5ebf-59e0-4825-8f08-d6f99ecbb3c8",[],[],{"title":681},{"VI":542},{"id":683,"sortIndex":167,"researcher":18,"roles":684,"affiliations":685,"properties":686},"858d52b8-dfdf-490a-84c2-3b0e2f3851c0",[],[],{"title":687},{"VI":688},"Cao Thi Tú Mai",{"url":18,"publisher":690,"properties":703},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":691,"slug":10,"properties":692,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":695,"manageAffiliations":696,"indexDatabases":697,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":698,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":693,"title":694},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":699,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":700,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":701,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":702,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"volume":704,"pages":705,"issue":707},{"VOID":573},{"VOID":706},"Trang 20 - Trang 30",{"VOID":576},[],[710,712,714,716,718,720,721,723,724,725,727,729,731,733,735,737,738,740,742,743,745,747,749,751,753],{"id":18,"text":711,"url":18,"identifiers":18},". J. Guo, Y. Bao, M. Wang, Steel slag in China: Treatment, recycling, and management, Waste Management 78 (2018) 318–330.",{"id":18,"text":713,"url":18,"identifiers":18},". D. M. Proctor, K. A. Fehling, E. C. Shay, J. L. Wittenborn, J. J. Green, C. Avent, R. D. Bigham, M. Connolly, B. Lee, T. O. Shepker, and M. A. Zak Physical and Chemical Characteristics of Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace, and Electric Arc Furnace Steel Industry Slags, Environmental Science & Technology 2000, 34, 8, 1576-1582",{"id":18,"text":715,"url":18,"identifiers":18},". T. Sofilic, D. Baris, A. Rastovc, A. Mioc, U. Sofilic, Natural Radioactivity in Steel Slag Aggregate, Radioanal Nucl Chem (2010) 284:73–77, DOI 10.1007\u002Fs10967-009-0431-x",{"id":18,"text":717,"url":18,"identifiers":18},". W. Sas, A. Głuchowski, M. Radziemska, J. Dzięciol, and A. Szymański, Environmental and Geotechnical Assessment of the Steel Slags as a Material for Road Structure, Materials 2015, 8, 4857-4875; doi:10.3390\u002Fma8084857",{"id":18,"text":719,"url":18,"identifiers":18},". Quyết định 694\u002FQĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến 2025.",{"id":18,"text":586,"url":18,"identifiers":18},{"id":18,"text":722,"url":18,"identifiers":18},". Trần Văn Miền,Sử dụng xỉ thép làm cốt liệu thay thế đá dăm làm bê tông asphalt ứng dụng làm lớp áo đường trong công trình giao thông, Đề tài khoa học công nghệ cấp TP. Hồ Chí Minh, 2011.",{"id":18,"text":590,"url":18,"identifiers":18},{"id":18,"text":592,"url":18,"identifiers":18},{"id":18,"text":726,"url":18,"identifiers":18},". F. Maghool, A. Arulrajah, Y. Du, S. Horpibulsuk, A. Chinkulkijniwa, Environmental impacts of utilizing waste steel slag aggregates as recycled road construction materials, Clean Techn Environ Policy, DOI 10.1007\u002Fs10098-016-1289-6",{"id":18,"text":728,"url":18,"identifiers":18},". Department of Ecology, State of Washington, An Assessment of Laboratory Leaching Tests for Predicting the Impacts of Fill Material on Ground Water and Surface Water Quality European Commission, Landfill Directive Regarding Environmental Impact.",{"id":18,"text":730,"url":18,"identifiers":18},". Landfill Directive(1999\u002F31\u002FEC), 1999.07.",{"id":18,"text":732,"url":18,"identifiers":18},". QCVN 07: 2009\u002Fbtnmt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề ngưỡng chất thải nguy hại.",{"id":18,"text":734,"url":18,"identifiers":18},". D. Neuschutz, et al., Inadvertent melting of radioactive sources in BOF or EAF: Distributionof nuclides, monitoring, prevention, ISIJ Intl. 45 (2) (2005) 288–295",{"id":18,"text":736,"url":18,"identifiers":18},". E. A. Abdelazem,A. Mohammed, A. Halato, T. Siddig, Investigation of Natural Radioactivity and Dose Assessment over Steel Making Region, Open Journal of Ecology, 2020, 10, 397-403, https:\u002F\u002Fwww.scirp.org\u002Fjournal\u002Foje.",{"id":18,"text":613,"url":18,"identifiers":18},{"id":18,"text":739,"url":18,"identifiers":18},". GOST 30108– Building materials and elements. Determination of spesitic activity of natural radioactive nuclei.",{"id":18,"text":741,"url":18,"identifiers":18},". STUK ST 12.2\u002F2010 - The radioacti itity of building materials and ash, ISBN 978-952-478-577-8, 2010.",{"id":18,"text":643,"url":18,"identifiers":18},{"id":18,"text":744,"url":18,"identifiers":18},". JIS A 5015:2018 – Iron and steel slag for road construction, 2018.",{"id":18,"text":746,"url":18,"identifiers":18},". JIS A 5011-1:2018 Slag Aggregate for Concrete-Part 1: Blast Furnace Slag Aggregate, 2018.",{"id":18,"text":748,"url":18,"identifiers":18},". JIS A 5011-4:2018 Slag aggregate for concrete - Part 4: Electric arc furnace oxidizing slag aggregate,2018.",{"id":18,"text":750,"url":18,"identifiers":18},". ASTM D 3987 Standard Test Method for Shake Extraction of Solid Waste with Water, 1985.",{"id":18,"text":752,"url":18,"identifiers":18},". Bộ Xây dựng,Quyết định số 430\u002FQĐ-BXD ban hành “Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”,.",{"id":18,"text":754,"url":18,"identifiers":18},". QCVN 40:2011\u002FBTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp, 2011",{"id":756,"createTime":757,"updateTime":758,"relativeEntities":759,"slug":760,"properties":761,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":758,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":774,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":775,"fullTextUrl":776,"authors":777,"publicationType":92,"publisherRelationship":828,"citationCount":29,"citationInfo":842,"publishDate":844,"publishYear":108,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":845,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":846,"isForceReanalyzing":114},"6c6d9b3c-6f89-43aa-83cd-f505df4190bc","2024-04-13T11:04:43.459+00:00","2024-12-06T15:15:49.680+00:00",[],"M%C3%B4-ph%E1%BB%8Fng-kh%E1%BA%A3-n%C4%83ng-gi%E1%BA%A3m-s%C3%B3ng-c%E1%BB%A7a-k%C3%A8-c%E1%BB%8Dc-ly-t%C3%A2m-b%E1%BA%B1ng-m%C3%B4-h%C3%ACnh-Flow-3D",{"keywords":762,"gsPaper":764,"abstract":766,"title":769,"doi":772},{"VI":763},"Flow-3D,Giảm sóng,Kè ly tâm,Mô hình số,Chiều cao sóng",{"VOID":765},"3017880459172709223",{"VI":767,"EN":768},"Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả khả năng giảm sóng của kè cọc ly tâm bằng mô hình thủy lực Flow-3D. Các số liệu đầu vào của mô hình như kết cấu kè, địa hình đáy, mực nước và số liệu gió được thu thập từ hồ sơ thiết kế kè và nguồn số liệu gió được cung cấp miễn phí từ Vortex FDC. Số liệu sóng thực đo cũng được sử dụng để so sánh với kết quả mô phỏng. Kết quả mô phỏng cho thấy chiều cao sóng lớn nhất trước kè đạt 0,69 m và chiều cao sóng lớn nhất sau kè đạt 0,24 m. Hiệu quả giảm sóng của kè cọc ly tâm mô phỏng bằng Flow-3D đạt 65% đối với chiều cao sóng lớn nhất (Hmax) và 69% cho chiều cao sóng có nghĩa (Hs); trong khi đó, hiệu quả giảm sóng tính toán từ số liệu sóng thực đo là 86% cho chiều cao sóng lớn nhất (Hmax) và 82% cho chiều cao sóng có nghĩa (Hs).","The objective of this study is to model the wave reduction effectiveness of the pile-rock breakwater using Flow-3D. Input data such as breakwater geometry, bathymetry, water level and wind condition were collected from the shop drawings of the breakwater and the wind resource data from Vortex FDC. Measured wave heights are used to compare with the modelling results. The modelling results show that maximum wave heights in front of and behind the breakwaters are 0,69 m and 0,24 m, respectively. The wave reducton effectiveness from the Flow-3D model is 65% for maximum wave height (Hmax) and 69% for significant wave height (Hs) while the wave reducton effectiveness from the measured data is 86% for maximum wave height (Hmax) and 82% for significant wave height (Hs).",{"VI":770,"EN":771},"Mô phỏng khả năng giảm sóng của kè cọc ly tâm bằng mô hình Flow-3D","Modelling the wave reduction effectiveness of pile-rock breakwater using Flow-3D model",{"VOID":773},"10.54772\u002Fjomc.04.2023.537",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F537","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F537\u002F365",[778,785,793,800,807,814,821],{"id":779,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":780,"affiliations":781,"properties":782},"8557a953-0450-420d-b0c1-393bcf962d2c",[],[],{"title":783},{"EN":784},"Đại Bằng Phạm",{"id":786,"sortIndex":787,"researcher":18,"roles":788,"affiliations":789,"properties":790},"1930015d-27da-460a-86f0-3a51f468f2be",6,[],[],{"title":791},{"EN":792},"Hiếu Đức Trần",{"id":794,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":795,"affiliations":796,"properties":797},"130e9aad-3781-4a46-b86a-450d3ee80bc9",[],[],{"title":798},{"EN":799},"Duy Linh Dư",{"id":801,"sortIndex":167,"researcher":18,"roles":802,"affiliations":803,"properties":804},"a15bbb0a-1762-4ee0-8f74-4bf82795ab35",[],[],{"title":805},{"EN":806},"Tấn Ngọc Thân Cao",{"id":808,"sortIndex":138,"researcher":18,"roles":809,"affiliations":810,"properties":811},"568cf43f-dfa8-4255-90be-57362971d082",[],[],{"title":812},{"EN":813},"Văn Tỷ Trần",{"id":815,"sortIndex":34,"researcher":18,"roles":816,"affiliations":817,"properties":818},"0d5ccd0c-8da6-4e53-992e-e5b75ee9ce5d",[],[],{"title":819},{"EN":820},"Gia Bảo  Trần",{"id":822,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":823,"affiliations":824,"properties":825},"ae2a3608-8f28-4c44-b6cf-241295ba606a",[],[],{"title":826},{"EN":827},"Văn Duy Đinh",{"url":18,"publisher":829,"properties":18},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":830,"slug":10,"properties":831,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":834,"manageAffiliations":835,"indexDatabases":836,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":837,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":832,"title":833},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":838,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":839,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":840,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":841,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"total":29,"publishYear":108,"statisticByYear":843},{"2023":29},"2023-08-28","2024-05-03T13:50:28.009+00:00",[847,849,851,853,855,857,859,861,863,865,867,869,871,873,875],{"id":18,"text":848,"url":18,"identifiers":18},"và Bạc Liêu từ 1995-2010 sử dụng viễn thám và công nghệ GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2013(26): p. 35-43.",{"id":18,"text":850,"url":18,"identifiers":18},". Anthony, E.J., G. Brunier, M. Besset, M. Goichot, P. Dussouillez, and V.L. Nguyen, Linking rapid erosion of the Mekong River delta to human activities. Scientific Reports, 2015. 5(1): p. 14745.",{"id":18,"text":852,"url":18,"identifiers":18},". Li, X., J.P. Liu, Y. Saito, and V.L. Nguyen, Recent evolution of the Mekong Delta and the impacts of dams. Earth-Science Reviews, 2017. 175: p. 1-17.",{"id":18,"text":854,"url":18,"identifiers":18},". Le Xuan, T., H.T. Ba, V.Q. Thanh, D.P. Wright, A.H. Tanim, and D.T. Anh, Evaluation of coastal protection strategies and proposing multiple lines of defense under climate change in the Mekong Delta for sustainable shoreline protection. Ocean & Coastal Management, 2022. 228: p. 106301.",{"id":18,"text":856,"url":18,"identifiers":18},". Vũ, Đ.T., T.C. Dân, H.T.T. Nữ, N.H. Tuấn, and C.T. Văn, Một số giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn phù hợp cho khu vực ven biển Tây, Việt Nam. Tạp chí khí tượng thủy văn, 2021. 730: p. 8-21.",{"id":18,"text":858,"url":18,"identifiers":18},". Thuận, N.N., T.V. Tỷ, T.V. Hừng, H.T.C. Hồng, H.N. Nhạn, T.H. Lâm, Đ.V. Duy, T.K. Hải, T.V. Tuấn, and T.M. Quảng, Đánh giá hiệu quả của các công trình kè giảm sóng tại bờ biển Tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2021. 732: p. 93-105.",{"id":18,"text":860,"url":18,"identifiers":18},". Nguyen, N.-M., D.D. Van, D.T. Le, S.D. Cong, L.T. Chuong, T.D. Hai, T.C. Nguyen, D. Wright, A.H. Tanim, N.T. Pham, P.N. Thanh, and D.T. Anh, Experimental and numerical modeling of pile-rock breakwater gap arrangement for optimal coastal erosion protection in deltaic coasts. Ocean Engineering, 2023. 280: p. 114625.",{"id":18,"text":862,"url":18,"identifiers":18},". Le, C.T., D.V. Do, D.B. Nguyen, and P. Wang A Laboratory Scale of the Physical Model for Inclined and Porous Breakwaters on the Coastline of Soc Trang Province (Mekong Delta). Water, 2023. 15, DOI: 10.3390\u002Fw15071366.",{"id":18,"text":864,"url":18,"identifiers":18},". WB, Khảo sát, thiết kế BVTC-DT Xây dựng kè bảo vệ bờ Biển Tây (Từ Sào Lưới đến Ba Tỉnh), in Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển Tỉnh Cà Mau thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long- ICRSL. 2019, Ban quản lý các dự án ODA&NGO tỉnh Cà Mau: Cà Mau. p. 50.",{"id":18,"text":866,"url":18,"identifiers":18},". Dentale, F., G. Donnarumma, E.P. Carratelli, V. Giovanni, P. Ii, and F. Sa, A new numerical approach to the study of the interaction between wave motion and rubble mound breakwaters. Latest Trends in Engineering, Mechanics, Structures and Engineering Geology, 2014: p. 45-52.",{"id":18,"text":868,"url":18,"identifiers":18},". Zemann, M., R. van der Linden, D. Trinh Cong, D.H.T. Vu, N.M. Nguyen, F. Seidel, P. Oberle, F. Nestmann, and A.H. Fink, Modelling ocean wave conditions at a shallow coast under scarce data availability–A case study at the western coast of the Mekong Delta, Vietnam. EGUsphere, 2023: p. 1-22.",{"id":18,"text":870,"url":18,"identifiers":18},". TÀI, T.V., H.N. Quang, and M.C.H.U. Anh, TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH SÓNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA TÀU TRÊN SÓNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 2019(59): p. 37-41.",{"id":18,"text":872,"url":18,"identifiers":18},". Lê Thanh Chương, L.X.T. and Đ.V. Dương, Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu kiện rỗng đến sự thay đổi thông số sóng trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam, số 59 ISSN: 1859-4255, 04, 2020.",{"id":18,"text":874,"url":18,"identifiers":18},". van Rijn, L.C., Longshore sand transport, in Coastal Engineering 2002: Solving Coastal Conundrums. 2003, World Scientific. p. 2439-2451.",{"id":18,"text":876,"url":18,"identifiers":18},". Nguyen, N.-M., D. Do Van, D.T. Le, T.D. Hai, T.C. Nguyen, D. Wright, A.H. Tanim, N.T. Pham, P.N. Thanh, and D.T. Anh, Experimental and numerical modeling of pile-rock breakwater gap arrangement for optimal coastal erosion protection in deltaic coasts. Ocean Engineering, 2023. 280: p. 114625.",{"id":878,"createTime":879,"updateTime":879,"relativeEntities":880,"slug":881,"properties":882,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":879,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":895,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":896,"fullTextUrl":897,"authors":898,"publicationType":92,"publisherRelationship":953,"citationCount":19,"citationInfo":972,"publishDate":974,"publishYear":578,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":879,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":975,"isForceReanalyzing":114},"f1fbab4b-543b-4b9b-b4dd-a9b431866b81","2024-12-26T14:50:05.488+00:00",[],"Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-v%E1%BA%ADt-li%E1%BB%87u-r%E1%BB%97ng-Vermiculite-l%C3%A0m-c%E1%BB%91t-li%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BB%83-ch%E1%BA%BF-t%E1%BA%A1o-v%E1%BB%AFa-ph%E1%BB%A7-vi-sinh",{"keywords":883,"gsPaper":885,"abstract":887,"title":890,"doi":893},{"VI":884},"Vật liệu rỗng vermiculite,Vi khuẩn,Hợp chất cao phân tử ngoại bào,Vữa phủ vi sinh ,Cường độ nén",{"VOID":886},"[\"1895546460485681746\"]",{"VI":888,"EN":889},"Nội dung của bài báo sẽ trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng vật liệu rỗng Vermiculite không chứa vi khuẩn và có chứa vi khuẩn để chế tạo vữa vi sinh để bảo vệ lớp phủ bề mặt bê tông trong hệ thống cống bê tông cốt thép thoát nước thải sinh hoạt. Các tính chất của vữa sẽ được đánh giá trong điều kiện tiêu chuẩn và trong môi trường nước thải. Các kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, có thể sử dụng vật liệu rỗng vermiculite với hàm lượng từ 0% đến 30% thay thế theo thể tích cát để chế tạo vữa phủ với cường độ uốn ở tuổi 28 ngày đạt trên 5 MPa, cường độ nén của vữa đạt trên 30 MPa.","This paper presents the preliminary study on using vermiculite with and without bacteria to make new biological coating mortars to protect the concrete substrate of reinforced concrete culvert systems exposed to the aggressive environment in drainage systems. The properties of mortar will be evaluated under standard conditions and in a typical wastewater environment. The experimental results show that adding 0-30% vermiculite (by vol.) to replace sand to make a coating mortar with a 28-day flexural strength of over 5 MPa and 28-day compressive strength of over 30 MPa.",{"VI":891,"EN":892},"Nghiên cứu sử dụng vật liệu rỗng Vermiculite làm cốt liệu để chế tạo vữa phủ vi sinh","Study on using Vermiculite as aggregate to produce biological coating mortar",{"VOID":894},"10.54772\u002Fjomc.04.2022.353",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F353","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F353\u002F214",[899,906,913,920,927,946],{"id":900,"sortIndex":29,"researcher":18,"roles":901,"affiliations":902,"properties":903},"ecde8807-5079-4bbb-8b6b-6146a516919b",[],[],{"title":904},{"EN":905},"Nguyễn Văn Hà",{"id":907,"sortIndex":138,"researcher":18,"roles":908,"affiliations":909,"properties":910},"4f246984-428f-48f9-957d-71002e5ffc42",[],[],{"title":911},{"EN":912},"Nguyễn Công Thắng",{"id":914,"sortIndex":167,"researcher":18,"roles":915,"affiliations":916,"properties":917},"837701c3-3436-4f63-abd2-110dd61af9a2",[],[],{"title":918},{"EN":919},"Vũ Văn Linh",{"id":921,"sortIndex":34,"researcher":18,"roles":922,"affiliations":923,"properties":924},"d9fead7c-25f7-4c7a-87f2-5a9c4eeaaddc",[],[],{"title":925},{"EN":926},"Keun-Hyeok Yang",{"id":928,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":929,"affiliations":930,"properties":943},"2f952270-bdd7-4608-959e-45eae8ce45db",[],[931],{"id":932,"sortIndex":19,"affiliation":933,"properties":18},"7f13f220-0ec5-4ffb-b2f1-ae70794e91a1",{"id":934,"createTime":935,"updateTime":936,"relativeEntities":937,"slug":938,"properties":939,"entityType":942,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19},"53f48fd8-0b83-426d-a8a3-8b737296bff0","2023-07-22T02:04:36.508+00:00","2024-12-26T14:50:05.497+00:00",[],"a-1-s-5-vi-VN-s-69-https-scholar-google-com-vn-citations-user-iQdgwHkAAAAJ-hl-vi-oi-ao-",{"title":940},{"VI":941},"a:1:{s:5:\"vi_VN\";s:69:\"https:\u002F\u002Fscholar.google.com.vn\u002Fcitations?user=iQdgwHkAAAAJ&hl=vi&oi=ao\";}","AFFILIATION",{"gsAuthor":944,"title":945},{"VOID":240},{"EN":242},{"id":947,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":948,"affiliations":949,"properties":950},"6eeacb8a-6564-4763-a15b-eaee62bb2d57",[],[],{"title":951},{"EN":952},"Đinh Tiến Đạt",{"url":18,"publisher":954,"properties":967},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":955,"slug":10,"properties":956,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":959,"manageAffiliations":960,"indexDatabases":961,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":962,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":957,"title":958},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":963,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":964,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":965,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":966,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"volume":968,"pages":969,"issue":971},{"VOID":573},{"VOID":970},"Trang 16 - Trang 21",{"VOID":385},{"total":19,"publishYear":578,"statisticByYear":973},{},"2022-08-28",[976,978,980,982,984,986,988,990,992,994,996,998,1000,1002,1004],{"id":18,"text":977,"url":18,"identifiers":18},". Cổng thông tin điện tử Bộ Xây Dựng. Sự ăn mòn phá hoại xi măng Portland trong môi trường nước thải, Sự ăn mòn phá hoại xi măng Portland trong môi trường nước thải (moc.gov.vn), truy cập ngày 09\u002F05\u002F2022.",{"id":18,"text":979,"url":18,"identifiers":18},". Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây Dựng. Bảo vệ các kết cấu bê tông tránh ăn mòn vi sinh. Bảo vệ các kết cấu bê tông tránh ăn mòn vi sinh - www.moc.gov.vn (xaydung.gov.vn), truy cập ngày 04\u002F04\u002F2022.",{"id":18,"text":981,"url":18,"identifiers":18},". P. Woyciechowski, P. Łukowski, E. Szmigiera, G. Adamczewski, K. Chilmon, and S. Spodzieja. Concrete corrosion in a wastewater treatment plant – A comprehensive case study. Constr. Build. Mater., vol. 303, 2021, doi: 10.1016\u002Fj.conbuildmat.2021.124388.",{"id":18,"text":983,"url":18,"identifiers":18},". N. M. Phát (2007), Ăn mòn và chống ăn mòn Bê tông - Bê tông cốt thép trong xây dựng. Nhà xuất bản Xây Dựng.",{"id":18,"text":985,"url":18,"identifiers":18},". K. H. Yang, H. S. Lim, and S. J. Kwon. Effective bio-slime coating technique for concrete surfaces under sulfate attack. Materials, vol. 13, no. 7. pp. 1–12, 2020, doi: 10.3390\u002Fma13071512.",{"id":18,"text":987,"url":18,"identifiers":18},". Mạng Thông tin Vật liệu xây dựng Việt Nam. Sự ăn mòn Kết cấu Bê tông cốt thép, nguyên nhân và cách phòng tránh. Sự ăn mòn Kết cấu Bê tông cốt thép, nguyên nhân và cách phòng tránh - Vật liệu xây dựng Việt Nam (vat¬lieuxaydung.org.vn), truy cập ngày 30\u002F04\u002F2022.",{"id":18,"text":989,"url":18,"identifiers":18},". K. Yang, H. Lim, and S. Kwon. Effective bio-slime coating technique for concrete surfaces under sulfate attack. Materials (Basel)., vol. 13, no. 7, pp. 1–12, 2020.",{"id":18,"text":991,"url":18,"identifiers":18},". K. H. Yang, H. S. Yoon, and S. S. Lee. Feasibility tests toward the development of protective biological coating mortar. Constr. Build. Mater., vol. 181, pp. 1–11, 2018, doi: 10.1016\u002Fj.conbuildmat.2018.06.027.",{"id":18,"text":993,"url":18,"identifiers":18},". H. S. Yoon, K. H. Yang, and S. S. Lee. Evaluation of sulfuric acid resistance of biomimetic coating mortars for concrete surface protection. J. Korea Concr. Inst., vol. 31, no. 1, pp. 61–68, 2019, doi: 10.4334\u002FJKCI.2019.31.1.061.",{"id":18,"text":995,"url":18,"identifiers":18},". TCVN 2682:2009. Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kĩ thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":997,"url":18,"identifiers":18},". Wacker Chemie AG (2021). Vinnapas 5010N (GER) - Dispersible Polymer Powders.",{"id":18,"text":999,"url":18,"identifiers":18},". M. Valkov and G. Simha. Vermiculite: Structural Properties and Examples of the Use. Clay Miner. Nat. - Their Charact. Modif. Appl., 2012, doi: 10.5772\u002F51237.",{"id":18,"text":1001,"url":18,"identifiers":18},". TCVN 3121-3:2003. Xác đinh độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dăn). Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":1003,"url":18,"identifiers":18},". TCVN 3121-6:2003. Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":18,"text":1005,"url":18,"identifiers":18},". TCVN 3121-11:2003. Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.",{"id":1007,"createTime":1008,"updateTime":1009,"relativeEntities":1010,"slug":1011,"properties":1012,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":1009,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":1024,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":1025,"fullTextUrl":1026,"authors":1027,"publicationType":92,"publisherRelationship":1042,"citationCount":34,"citationInfo":1056,"publishDate":1058,"publishYear":108,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":1059,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":1060,"isForceReanalyzing":114},"a85ef865-710b-425e-b16d-58a4f3025cbd","2024-04-13T11:04:26.928+00:00","2025-02-20T14:38:28.080+00:00",[],"Quan-tr%E1%BA%AFc-di%E1%BB%85n-bi%E1%BA%BFn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BB%9D-C%C3%B9-Lao-Dung-b%E1%BA%B1ng-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-%E1%BA%A3nh-vi%E1%BB%85n-th%C3%A1m-",{"keywords":1013,"gsPaper":1014,"abstract":1016,"title":1019,"doi":1022},{},{"VOID":1015},"11886017236558371676",{"VI":1017,"EN":1018},"Mục tiêu của nghiên cứu này là quan trắc diễn biến đường bờ sông và bờ biển của Cù Lao Dung bằng công nghệ phân tích ảnh viễn thám giai đoạn 2008-2022. Ảnh đa phổ Landsat được sử dụng để phân loại và chiết xuất đường bờ. Các kết quả phân tích cho thấy từ năm 2008 đến 2022, tổng diện tích đường bờ biển tăng 309 ha, đường bờ sông giảm 78 ha, tại vị trí xói lở nghiêm trọng nhất có đường bờ sông lùi sâu 61 m vào đất liền và tại vị trí có tốc độ bồi tụ lớn nhất, đường bờ biển đã được mở rộng thêm khoảng 650 m.","The objective of this study is observing the shoreline change around Dung island from 2008 to 2022 by remote sensing techniques. Multispectral Landsat images were utilized for the analysis. The analysis results show that from 2008 to 2022, the beach area increased 309 ha while the erosion have caused 78 ha of land lost along the riverbank. In addition, maximum erosion with the retreat of 61 m of the riverbank was observed and the shoreline along the beach advanced 650 m.",{"VI":1020,"EN":1021},"Quan trắc diễn biến đường bờ Cù Lao Dung bằng công nghệ phân tích ảnh viễn thám ","Observing shoreline change of Cu Lao Dung island by satellite image analysis",{"VOID":1023},"10.54772\u002Fjomc.02.2023.484",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F484","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F484\u002F273",[1028,1035],{"id":1029,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":1030,"affiliations":1031,"properties":1032},"c5d42aae-cfe6-40c9-a918-0918045f64f5",[],[],{"title":1033},{"EN":1034},"Huỳnh Đăng  Khoa",{"id":1036,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":1037,"affiliations":1038,"properties":1039},"1bee88ee-c95e-449d-b9c9-b4cd31614ed9",[],[],{"title":1040},{"EN":1041},"Đinh Văn Duy",{"url":18,"publisher":1043,"properties":18},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":1044,"slug":10,"properties":1045,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":1048,"manageAffiliations":1049,"indexDatabases":1050,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":1051,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":1046,"title":1047},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":1052,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":1053,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":1054,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":1055,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"total":34,"publishYear":108,"statisticByYear":1057},{"2023":29},"2023-04-28","2024-05-03T13:50:21.287+00:00",[1061,1063,1065,1067,1069,1071,1073,1075],{"id":18,"text":1062,"url":18,"identifiers":18},". UBND huyện Cù Lao Dung, \"Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng,\" Sóc Trăng, 202.",{"id":18,"text":1064,"url":18,"identifiers":18},". T. Albers, D. C. San, and K. Schmitt, Coastal Protection in the Lower Mekong Delta (Shoreline Management Guidelines). Germany: GIZ, 2013, p. 65.",{"id":18,"text":1066,"url":18,"identifiers":18},". T. Albers and N. v. Lieberman, Current and Erosion Modelling Survey (Management of Natural Resources in the Coastal Zone of Soc Trang Province). Germany: GIZ, 2011, p. 75.",{"id":18,"text":1068,"url":18,"identifiers":18},". J. C. Mullarney, S.M. Henderson, B.K. Norris, K.R. Bryan, A.T. Fricke, D.R. Sandwell, and a. D. P. Culling., \"A question of scale: How turbulence around aerial roots shapes the seabed morphology in mangrove forests of the Mekong Delta,\" Oceanography, vol. 30, no. 3, pp. 34–47, 2017, doi: https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.5670\u002Foceanog.2017.312.",{"id":18,"text":1070,"url":18,"identifiers":18},". N. T. H. Diep and K. TATSUMI, \"Coastline dynamics and erosion\u002Faccretion in the estuaries of the lower Mekong Delta, Vietnam,\" Journal of Agricultural Meteorology, vol. 78, no. 4, p. 121‑136, 2022, doi: DOI: 10.2480\u002Fagrmet.D‑21‑00048.",{"id":18,"text":1072,"url":18,"identifiers":18},". K. Sayler, Landsat 4–7 Collection 1 (C1) Surface Reflectance (LEDAPS) Product Guide. 2020, p. 39.",{"id":18,"text":1074,"url":18,"identifiers":18},". K. Sayler, Landsat 8 Collection 1 (C1) Land Surface Reflectance Code (LaSRC) Product Guide. 2020, p. 38.",{"id":18,"text":1076,"url":18,"identifiers":18},". E. R. Thieler, E. A. Himmelstoss, J. L. Zichichi, and T. L. Miller, \"The Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 3.0, an ArcGIS extension for calculating historic shoreline cange,\" in \"Open-File Report,\" Reston, VA, Report 2005-1304, 2005. [Online]. Available: http:\u002F\u002Fpubs.er.usgs.gov\u002Fpublication\u002Fofr20051304",{"id":1078,"createTime":1079,"updateTime":1080,"relativeEntities":1081,"slug":1082,"properties":1083,"entityType":64,"verifyStatus":17,"verifyTime":1096,"verifyNote":65,"syncStatus":17,"languages":1097,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"primaryUrl":1098,"fullTextUrl":1099,"authors":1100,"publicationType":92,"publisherRelationship":1115,"citationCount":30,"citationInfo":1135,"publishDate":1058,"publishYear":108,"citationAnalyzeStatus":111,"lastCitationAnalyze":1080,"indexDatabases":18,"openAccess":18,"references":1137,"isForceReanalyzing":114},"46d63266-d2a5-429a-b9f0-62a8bd0cc824","2024-04-23T09:20:19.946+00:00","2024-05-03T13:50:30.108+00:00",[],"Gi%E1%BA%A3m-thi%E1%BB%83u-ph%C3%A1t-th%E1%BA%A3i-cacbon-h%C3%A0m-ch%E1%BB%A9a-trong-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-t%C3%B2a-nh%C3%A0-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%E1%BB%9F-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-qu%E1%BB%91c-gia-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-v%C3%A0-khuy%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-cho-Vi%E1%BB%87t-Nam-",{"keywords":1084,"gsPaper":1086,"abstract":1088,"title":1091,"doi":1094},{"VI":1085},"Lĩnh vực tòa nhà,Cacbon hàm chứa,Chính sách,Công cụ,Phát thải ròng bằng không",{"VOID":1087},"17232413442801442151",{"VI":1089,"EN":1090},"Giảm thiểu phát thải cacbon hàm chứa ngày càng đóng vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu giảm thiểu phát thải cacbon trong lĩnh vực tòa nhà. Dựa trên việc phân tích, đánh giá các chính sách, công cụ giảm thiểu cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà ở một số quốc gia phát triển, nghiên cứu này đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm định hướng xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp giảm thiểu cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà ở Việt Nam. Một số khuyến nghị chính bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải cacbon hàm chứa ở các cấp độ khác nhau: cấp độ sản phẩm xây dựng (sản phẩm vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng) và cấp độ tòa nhà; Nghiên cứu, cập nhật các nội dung, tiêu chí của công cụ đánh giá, chứng nhận công trình xanh hiện đang được áp dụng với việc xem xét tích hợp các yêu cầu về giảm thiểu cacbon hàm chứa; Nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về giảm thiểu cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà; Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) nghiên cứu, xây dựng và ban hành các công bố sản phẩm môi trường (EPD), bao gồm thông tin về cacbon hàm chứa của sản phẩm.","Reducing embodied carbon is increasingly important to achieve the carbon reduction target in the building sector. Based on the results of analysis and evaluation of policies and tools to reduce embodied carbon in the building sector in some developed countries, this study provides some recommendations to guide the development and implementation of policies and measures towards reducing embodied carbon in the building sector in Vietnam. The major recommendations including: Studying and assessing the current status and developing the database for embodied carbon at different levels: construction product level (building materials, structure) and building level; Studying and updating the contents and criteria of the existing green building assessment and certification tools with considering the integration of requirements for embodied carbon reduction; Studying and developing legal basis and documents, regulations, standards, and technical guidelines for reducing embodied carbon in the building sector; Encouraging enterprises manufacturing building materials to study, develop and issue the environmental product declarations (EPD), including information about the product's embodied carbon.",{"VI":1092,"EN":1093},"Giảm thiểu phát thải cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà: chính sách, công cụ ở một số quốc gia phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam ","Reducing embodied carbon in building sector: policies, tools in developed countries and recommendations for Viet Nam",{"VOID":1095},"10.54772\u002Fjomc.02.2023.480","2024-04-23T09:20:19.945+00:00",[67],"https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fview\u002F480","https:\u002F\u002Fojs.jomc.vn\u002Findex.php\u002Fvn\u002Farticle\u002Fdownload\u002F480\u002F279",[1101,1108],{"id":1102,"sortIndex":30,"researcher":18,"roles":1103,"affiliations":1104,"properties":1105},"fc9d398e-7221-40be-9236-4fd52421d434",[],[],{"title":1106},{"EN":1107},"Nguyễn Công Thịnh",{"id":1109,"sortIndex":19,"researcher":18,"roles":1110,"affiliations":1111,"properties":1112},"3ebf463b-4192-4082-9a11-07eb09dcf741",[],[],{"title":1113},{"EN":1114},"Nguyễn Đức Lượng",{"url":18,"publisher":1116,"properties":1129},{"id":6,"createTime":7,"updateTime":8,"relativeEntities":1117,"slug":10,"properties":1118,"entityType":16,"verifyStatus":17,"verifyTime":18,"verifyNote":18,"syncStatus":17,"languages":18,"translateLanguages":18,"viewCount":19,"subjectFields":1121,"manageAffiliations":1122,"indexDatabases":1123,"url":23,"thumbnailPath":18,"statistic":1124,"gsStatistic":18,"type":40,"analyzePriority":18},[],{"issn":1119,"title":1120},{"VOID":13},{"VOID":15},[],[],[],{"impactFactor":19,"impactFactorByYear":1125,"i10Index":19,"i10IndexLast5Year":19,"totalPublication":27,"totalPublicationByYear":1126,"totalCitation":32,"totalCitationByYear":1127,"totalCitationPerPublication":36,"totalCitationPerPublicationByYear":1128,"hindexLast5Year":29,"hindex":29},{"2023":26},{"2021":29,"2022":30,"2023":31,"2024":30},{"2021":34,"2023":35},{"2021":38,"2023":39},{"volume":1130,"pages":1131,"issue":1133},{"VOID":268},{"VOID":1132},"Trang 90 - Trang 96",{"VOID":1134},"02",{"total":30,"publishYear":108,"statisticByYear":1136},{},[1138,1140,1142,1144,1146,1148,1150,1152,1154,1156,1158,1160,1162,1164,1166,1168,1170,1172,1174,1176,1178,1180,1182],{"id":18,"text":1139,"url":18,"identifiers":18},". United Nations Environment Programme, 2022. 2022 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi.",{"id":18,"text":1141,"url":18,"identifiers":18},". Jane Anderson, Katherine Adams, 2020. Embodied Carbon - Guidance for Welsh Social Housing Developers, their design teams, contractors and suppliers.",{"id":18,"text":1143,"url":18,"identifiers":18},". Mohamed Marzouk, Nehal Elshaboury, 2022. Science mapping analysis of embodied energy in the construction industry. Energy Reports 8, 1362-1376.",{"id":18,"text":1145,"url":18,"identifiers":18},". International Living Future Institute, 2019a. Living Building Challenge 4.0. International Living Future Institute.",{"id":18,"text":1147,"url":18,"identifiers":18},". International Living Future Institute, 2019b. CORE Green Building Certification. International Living Future Institute.",{"id":18,"text":1149,"url":18,"identifiers":18},". C40 Cities, 2020. Clean Construction Declaration. C40 Cities Group.",{"id":18,"text":1151,"url":18,"identifiers":18},". U.S. General Services Administration (GSA), 2021. Policy Recommendations for Procurement of Low Embodied Energy and Carbon Materials by Federal Agencies.",{"id":18,"text":1153,"url":18,"identifiers":18},". U.S. Energy & Commerce Committee, 2022. CLEAN Future Act.",{"id":18,"text":1155,"url":18,"identifiers":18},". City of Vancouver, 2018. Green Buildings Policy for Rezonings. City of Vancouver.",{"id":18,"text":1157,"url":18,"identifiers":18},". City of Vancouver, 2020. Climate Emergency Action Plan - Recommendations for How We Move. City of Vancouver.",{"id":18,"text":1159,"url":18,"identifiers":18},". Waterfront Toronto, 2021. Green Building Requirements. Waterfront Toronto.",{"id":18,"text":1161,"url":18,"identifiers":18},". Government of Canada, 2021. Greening Government Strategy: A Government of Canada Directive. Treasury Board of Canada Secretariat.",{"id":18,"text":1163,"url":18,"identifiers":18},". Government of Western Australia, 2012. OGA Education Design Standard. Government of Western Australia.",{"id":18,"text":1165,"url":18,"identifiers":18},". Government of South Australia, 2017. Environmentally Sustainable Building Materials - Selection. Government of South Australia.",{"id":18,"text":1167,"url":18,"identifiers":18},". Green Building Council of Australia, 2020. Green Star Buildings - Submission Guidelines. Green Building Council of Australia, Sydney, Australia.",{"id":18,"text":1169,"url":18,"identifiers":18},". Green Building Council of Australia, 2018. A Carbon Positive Roadmap for the Built Environment. Green Building Council of Australia.",{"id":18,"text":1171,"url":18,"identifiers":18},". Building Research Establishment Limited, 2018. Home Quality Mark ONE Technical Manual. Watford, United Kingdom.",{"id":18,"text":1173,"url":18,"identifiers":18},". Building Research Establishment Limited, 2019. BREEAM New Construction. Watford, United Kingdom.",{"id":18,"text":1175,"url":18,"identifiers":18},". UK Parliament, 2022. Carbon Emissions (Buildings) Bill. https:\u002F\u002Fbills.parliament.uk\u002Fbills\u002F3211",{"id":18,"text":1177,"url":18,"identifiers":18},". Ministry of Economic Affairs and Employment, Finland, 2016. Finland’s Act on public procurement and concession contracts 1397\u002F2016.",{"id":18,"text":1179,"url":18,"identifiers":18},". BD+C, 2020. France to mandate all new public buildings be 50 % timber or other natural materials.",{"id":18,"text":1181,"url":18,"identifiers":18},". Government of Ireland, 2023. Climate Action Plan 2023. Changing Ireland for the Better.",{"id":18,"text":1183,"url":18,"identifiers":18},". SDU, 2011. Practical Guide Building Decree 2012. https:\u002F\u002Fopen.overheid.nl\u002Fdocumenten\u002Fronl-97605ac1-57c9-48fd-9839-e54c1edf0717\u002Fpdf"]