[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%91i%E1%BB%87n{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_năng lượng điện":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":10,"synonyms":10,"definition":10,"discipline":10,"references":10,"faqs":10,"createUser":17,"publishUser":21,"keywords":25,"keywordCount":18,"enrichTopicLink":26,"status":27,"createTime":28,"updateTime":29,"publishTime":30,"linkEnrichedTime":10,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":31,"relateTopics":32},"năng lượng điện","Năng lượng điện là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","Năng lượng điện là dạng năng lượng gắn với sự tồn tại và chuyển động của điện tích, được khai thác qua dòng điện để sinh công và sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật hiện đại. Về bản chất, điện năng phát sinh từ chênh lệch điện thế trong hệ điện và có khả năng chuyển đổi linh hoạt sang các dạng năng lượng khác phục vụ sản xuất và đời sống.\n","\u003Cdiv>\u003Ch2>Khái niệm năng lượng điện\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nNăng lượng điện là một dạng năng lượng vật lý phát sinh từ sự tồn tại và chuyển động của các điện tích. Trong hầu hết\ncác hệ thống kỹ thuật hiện đại, điện tích tham gia chủ yếu là electron. Khi các electron dịch chuyển có định hướng\ntrong vật dẫn, dòng điện hình thành và mang theo năng lượng có khả năng sinh công.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nXét về bản chất, năng lượng điện không tồn tại độc lập mà luôn gắn với một hệ điện có hiệu điện thế.\nHiệu điện thế càng lớn thì khả năng sinh công của điện năng càng cao. Điều này cho phép con người điều khiển,\ntruyền tải và chuyển đổi năng lượng điện theo nhu cầu sử dụng.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTrong thực tiễn, điện năng được xem là dạng năng lượng thứ cấp, vì nó thường được tạo ra từ các dạng năng lượng sơ cấp\nkhác như năng lượng hóa thạch, năng lượng hạt nhân hoặc năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhờ tính linh hoạt và dễ sử dụng,\nđiện năng trở thành trung tâm của hầu hết các hệ thống năng lượng hiện đại.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Điện năng có thể truyền đi xa với tổn thất tương đối thấp.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dễ dàng chuyển đổi sang nhiều dạng năng lượng khác.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Phù hợp cho cả ứng dụng công suất nhỏ và quy mô công nghiệp.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Lịch sử phát triển của điện năng\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nCác hiện tượng liên quan đến điện đã được con người quan sát từ rất sớm, tiêu biểu là hiện tượng hổ phách hút vật nhẹ\ntrong thời cổ đại. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, điện chỉ được xem như một hiện tượng tự nhiên rời rạc,\nchưa có nền tảng lý thuyết và ứng dụng thực tiễn rõ ràng.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nBước ngoặt quan trọng diễn ra từ thế kỷ 18 khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về điện.\nNhững phát hiện về điện tích, dòng điện và mối quan hệ giữa điện và từ đã đặt nền móng cho điện từ học cổ điển.\nĐến thế kỷ 19, việc phát minh máy phát điện đã biến điện năng từ khái niệm khoa học thành nguồn năng lượng khai thác được.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sự phát triển của hệ thống điện xoay chiều cho phép truyền tải điện đi xa và phân phối\nđến nhiều khu vực khác nhau. Từ đây, điện năng trở thành yếu tố thiết yếu của quá trình công nghiệp hóa,\nlàm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế và đời sống xã hội.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Giai đoạn\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Đặc điểm chính\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Trước thế kỷ 18\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Quan sát hiện tượng tĩnh điện, chưa có ứng dụng\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Thế kỷ 18–19\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Hình thành lý thuyết điện từ, phát minh máy phát điện\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Thế kỷ 20\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Phổ cập hệ thống điện, mở rộng quy mô công nghiệp\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Bản chất vật lý của năng lượng điện\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nỞ cấp độ vi mô, năng lượng điện gắn liền với lực điện tác dụng lên các hạt mang điện.\nKhi một điện tích nằm trong điện trường, nó có thế năng điện. Khi điện tích di chuyển dưới tác dụng của điện trường,\nthế năng này chuyển hóa thành động năng hoặc các dạng năng lượng khác.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTrong các mạch điện thực tế, sự chuyển động có hướng của electron trong vật dẫn kim loại tạo ra dòng điện.\nDòng điện này không chỉ vận chuyển điện tích mà còn vận chuyển năng lượng từ nguồn phát đến tải tiêu thụ.\nQuá trình này tuân theo các định luật bảo toàn năng lượng và định luật điện từ cơ bản.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nNăng lượng điện có thể được chuyển đổi hiệu quả sang các dạng năng lượng khác, bao gồm:\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Nhiệt năng (bếp điện, điện trở đốt nóng).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cơ năng (động cơ điện).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Quang năng (đèn chiếu sáng).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hóa năng (quá trình sạc pin).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Công suất, điện năng và các công thức cơ bản\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nTrong kỹ thuật điện, công suất điện được dùng để mô tả tốc độ chuyển đổi hoặc tiêu thụ năng lượng điện.\nCông suất càng lớn thì trong cùng một khoảng thời gian, lượng năng lượng điện được sử dụng hoặc sinh ra càng nhiều.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nĐối với mạch điện một chiều và xoay chiều cơ bản, công suất điện tức thời được xác định theo biểu thức:\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\nP = U \\cdot I\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>\nTrong đó \u003Cem>P\u003C\u002Fem> là công suất (watt), \u003Cem>U\u003C\u002Fem> là hiệu điện thế (volt) và \u003Cem>I\u003C\u002Fem> là cường độ dòng điện (ampere).\nBiểu thức này cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa các đại lượng điện cơ bản trong mạch.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nĐiện năng tiêu thụ trong một khoảng thời gian xác định được tính bằng:\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\nE = P \\cdot t\n\u003C\u002Fscript>\n\u003Cp>\nTrong thực tế, điện năng thường được đo bằng kilowatt-giờ (kWh), là đơn vị phổ biến trong thanh toán tiền điện.\nBảng dưới đây minh họa mối quan hệ giữa công suất, thời gian và điện năng tiêu thụ.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Công suất (kW)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Thời gian (giờ)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Điện năng (kWh)\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>0,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\u003Ch2>Sản xuất năng lượng điện\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nSản xuất năng lượng điện là quá trình chuyển đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng thông qua các hệ thống kỹ thuật.\nNguyên lý chung của hầu hết các nhà máy điện hiện nay là biến đổi năng lượng sơ cấp thành cơ năng quay tuabin,\nsau đó chuyển cơ năng thành điện năng nhờ máy phát điện.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCác nguồn sản xuất điện truyền thống bao gồm nhiệt điện và thủy điện.\nTrong nhà máy nhiệt điện, năng lượng hóa học của nhiên liệu được chuyển thành nhiệt năng,\ndùng để tạo hơi nước làm quay tuabin. Trong khi đó, thủy điện khai thác thế năng của nước ở độ cao\nđể tạo chuyển động quay trực tiếp cho tuabin.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nBên cạnh các nguồn truyền thống, năng lượng tái tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện toàn cầu.\nĐiện gió và điện mặt trời không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giúp giảm phát thải khí nhà kính,\nnhưng lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Nhiệt điện: công suất ổn định, phát thải cao.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Thủy điện: hiệu suất cao, phụ thuộc điều kiện địa hình.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Điện gió và mặt trời: sạch, nhưng công suất biến động.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Truyền tải và phân phối điện\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nSau khi được sản xuất, điện năng cần được truyền tải từ nhà máy đến các khu vực tiêu thụ.\nQuá trình này được thực hiện thông qua hệ thống đường dây truyền tải cao áp nhằm giảm tổn thất năng lượng do hiệu ứng Joule.\nĐiện áp càng cao thì dòng điện càng nhỏ đối với cùng một công suất, từ đó giảm hao phí trên đường dây.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTại các trạm biến áp, điện áp được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn của hệ thống.\nĐiện áp rất cao được sử dụng cho truyền tải đường dài, sau đó giảm dần khi phân phối đến khu dân cư,\ncơ sở sản xuất và các thiết bị tiêu thụ cuối cùng.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nHệ thống truyền tải và phân phối điện phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, độ tin cậy và tính liên tục.\nSự cố trong lưới điện có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế – xã hội.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Cấp điện áp\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Mục đích sử dụng\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>220–500 kV\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Truyền tải điện đường dài\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>110 kV\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Phân phối khu vực\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>0,4–22 kV\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Cung cấp cho người tiêu dùng\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Lưu trữ năng lượng điện\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nMột trong những thách thức lớn của hệ thống điện là khả năng lưu trữ.\nĐiện năng khó lưu trữ trực tiếp với quy mô lớn, vì vậy thường phải chuyển đổi sang các dạng năng lượng khác\nđể tích trữ và sử dụng khi cần thiết.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCác hệ thống lưu trữ phổ biến hiện nay bao gồm pin, ắc quy và thủy điện tích năng.\nTrong thủy điện tích năng, điện dư thừa được dùng để bơm nước lên hồ cao,\nsau đó khai thác lại để phát điện khi nhu cầu tăng cao.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nSự phát triển của công nghệ pin lithium-ion và các giải pháp lưu trữ mới\nđóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện,\ngiúp cân bằng cung cầu và nâng cao độ ổn định của hệ thống.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ứng dụng của năng lượng điện\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nNăng lượng điện là nền tảng cho hầu hết các hoạt động kinh tế và sinh hoạt hiện đại.\nTrong công nghiệp, điện được sử dụng để vận hành máy móc, dây chuyền sản xuất và hệ thống điều khiển tự động.\nTrong đời sống hằng ngày, điện phục vụ chiếu sáng, nấu ăn, làm mát và giải trí.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTrong các lĩnh vực chuyên sâu như y tế và viễn thông, điện năng đóng vai trò then chốt.\nThiết bị chẩn đoán hình ảnh, máy hỗ trợ sự sống và hạ tầng mạng viễn thông\nđều phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và chất lượng cao.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nSự điện hóa giao thông, bao gồm xe điện và hệ thống đường sắt điện,\nđang mở rộng phạm vi ứng dụng của điện năng,\nđồng thời góp phần giảm phát thải trong lĩnh vực vận tải.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Công nghiệp và sản xuất.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sinh hoạt dân dụng.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Y tế, giáo dục và nghiên cứu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Giao thông và hạ tầng đô thị.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Tác động môi trường và an toàn\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nViệc sản xuất và sử dụng điện năng có thể gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường,\nđặc biệt khi phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.\nPhát thải khí CO₂ và các chất ô nhiễm không khí là vấn đề lớn đối với các nhà máy nhiệt điện truyền thống.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nNgoài ra, an toàn điện là yếu tố bắt buộc trong mọi khâu từ sản xuất, truyền tải đến tiêu thụ.\nTai nạn điện có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho con người và tài sản nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nDo đó, nhiều quốc gia áp dụng các quy định nghiêm ngặt về an toàn điện\nvà thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch nhằm giảm thiểu rủi ro môi trường lâu dài.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Xu hướng và triển vọng tương lai\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nTương lai của năng lượng điện gắn liền với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.\nLưới điện thông minh cho phép giám sát, điều khiển và tối ưu hóa việc sử dụng điện theo thời gian thực,\nnâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nSự kết hợp giữa năng lượng tái tạo, lưu trữ điện và công nghệ số\nđang định hình một hệ thống điện linh hoạt hơn,\ncó khả năng thích ứng với nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTrong dài hạn, điện năng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột chính của hệ thống năng lượng bền vững,\nđóng vai trò trung tâm trong giảm phát thải và phát triển kinh tế xanh.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tài liệu tham khảo\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\n    International Energy Agency.\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.iea.org\u002Fenergy-system\u002Felectricity\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      Electricity – Energy System Overview\n    \u003C\u002Fa>.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\n    U.S. Department of Energy.\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.energy.gov\u002Fscience-innovation\u002Felectric-power\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      Electric Power and Energy\n    \u003C\u002Fa>.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\n    World Energy Council.\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.worldenergy.org\u002Ftransition-toolkit\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      Energy Transition Toolkit\n    \u003C\u002Fa>.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\n    National Renewable Energy Laboratory.\n    \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.nrel.gov\u002Fresearch\u002Felectricity.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\n      Electricity Research\n    \u003C\u002Fa>.\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>",{"id":18,"researcherId":10,"name":19,"imageUrl":20},1,"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",{"id":22,"researcherId":10,"name":23,"imageUrl":24},2889,"Lê Xuân Niên","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLuyWIkhyP2W5E59cKwN7ciI2nbjMGUpXO9rVQquC826ujzkqhU=s96-c",[13],false,"PUBLISHED","2025-12-01T11:28:17.933+00:00","2026-01-30T04:26:08.100+00:00","2026-01-30T04:26:08.089+00:00",76,[33,36,39,49,60,71,77,83,89,99],{"id":34,"title":35,"term":34,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"máy phát điện","Máy phát điện là gì? Các công bố khoa học về Máy phát điện",{"id":37,"title":38,"term":37,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"electrodes","Electrodes là gì? Các công bố khoa học về Electrodes",{"id":40,"title":41,"term":40,"englishTitle":42,"definition":43,"discipline":44,"disciplineCode":45,"disciplineLabel":46,"disciplineColor":47,"disciplineIcon":48},"tiền điện tử","Tiền điện tử là gì? Định nghĩa, Cấu trúc & Cơ chế chi tiết","Cryptocurrency \u002F Electronic currency","Tiền điện tử là phương tiện thanh toán hoặc lưu trữ giá trị tồn tại dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số, vận hành qua mạng máy tính phân tán hoặc sổ cái mật mã học blockchain mà không cần sự can thiệp của trung gian ngân hàng tập trung.","SOCIAL_SCIENCES","social-sciences","Khoa học xã hội","#E08600","users",{"id":50,"title":51,"term":52,"englishTitle":53,"definition":54,"discipline":55,"disciplineCode":56,"disciplineLabel":57,"disciplineColor":58,"disciplineIcon":59},"nội soi buồng tử cung","Nội soi buồng tử cung là gì? Chỉ định và kỹ thuật thực hiện","Nội soi buồng tử cung","Hysteroscopy","Nội soi buồng tử cung là thủ thuật phụ khoa xâm lấn tối thiểu sử dụng ống nội soi quang học đưa qua âm đạo và cổ tử cung để quan sát trực tiếp bên trong lòng tử cung nhằm chẩn đoán và điều trị các bất thường nội mạc tử cung.","MEDICAL_HEALTH_SCIENCES","medical-health-sciences","Khoa học y - dược","#D6336C","stethoscope",{"id":61,"title":62,"term":63,"englishTitle":64,"definition":65,"discipline":66,"disciplineCode":67,"disciplineLabel":68,"disciplineColor":69,"disciplineIcon":70},"hiệu suất pin","Hiệu suất pin là gì? Cơ chế, chỉ số đo lường và tối ưu","Hiệu suất pin","Battery efficiency","Hiệu suất pin là đại lượng đo lường tỷ lệ giữa năng lượng hữu ích thu được trong quá trình xả và tổng năng lượng tiêu hao trong quá trình nạp của pin hoặc ắc quy.","ENGINEERING_TECHNOLOGY","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":72,"title":73,"term":74,"englishTitle":75,"definition":76,"discipline":66,"disciplineCode":67,"disciplineLabel":68,"disciplineColor":69,"disciplineIcon":70},"quản lý chất thải","Quản lý chất thải là gì? Các công bố khoa học về Quản lý chất thải","Quản lý chất thải","Waste management","Quản lý chất thải là tập hợp các hoạt động kỹ thuật, tổ chức và kinh tế bao gồm giám sát, thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế, thu hồi năng lượng và tiêu hủy an toàn các loại chất thải nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.",{"id":78,"title":79,"term":80,"englishTitle":81,"definition":82,"discipline":55,"disciplineCode":56,"disciplineLabel":57,"disciplineColor":58,"disciplineIcon":59},"điện cơ","Điện cơ là gì? Các công bố khoa học về Điện cơ","Điện cơ","Electromyography (EMG)","Điện cơ là kỹ thuật thăm dò chức năng thần kinh - cơ sử dụng các điện cực để ghi lại và phân tích các tín hiệu điện sinh lý phát sinh từ các sợi cơ khi nghỉ ngơi và khi co cơ chủ động.",{"id":84,"title":85,"term":86,"englishTitle":87,"definition":88,"discipline":55,"disciplineCode":56,"disciplineLabel":57,"disciplineColor":58,"disciplineIcon":59},"khả năng kháng","Khả năng kháng là gì? Ý nghĩa và ứng dụng chuyên sâu","Khả năng kháng","resistance","Khả năng kháng là năng lực của vi sinh vật gây bệnh hoặc tế bào ung thư sống sót, nhân lên và duy trì hoạt động bình thường dưới tác động của các thuốc kháng sinh hoặc hóa chất điều trị vốn từng có hiệu quả tiêu diệt chúng.",{"id":90,"title":91,"term":90,"englishTitle":92,"definition":93,"discipline":94,"disciplineCode":95,"disciplineLabel":96,"disciplineColor":97,"disciplineIcon":98},"ferroelectric","Ferroelectric là gì? Các bài nghiên cứu khoa học liên quan","ferroelectricity","Ferroelectric (sắt điện) là tính chất của các điện môi bất đối xứng tâm sở hữu độ phân cực điện tự phát có thể đảo ngược trạng thái dưới tác dụng của một điện trường ngoài.","NATURAL_SCIENCES","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":100,"title":101,"term":100,"englishTitle":102,"definition":103,"discipline":94,"disciplineCode":95,"disciplineLabel":96,"disciplineColor":97,"disciplineIcon":98},"phát quang điện","Phát quang điện là gì? Khái niệm, cơ chế và ứng dụng","Electroluminescence (EL)","Phát quang điện là hiện tượng quang điện tử trong đó một vật liệu (điển hình là chất bán dẫn) phát xạ ra ánh sáng khi có dòng điện kích thích chạy qua hoặc dưới tác dụng của một điện trường biến thiên mạnh."]