[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_nhi%C3%AAn%20li%E1%BB%87u%20t%C3%A1i%20t%E1%BA%A1o{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_nhiên liệu tái tạo":54},{"code":4,"data":5,"meta":15},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":52,"vietnamLatest":53},[],[8,22,37],{"publicationId":9,"title":10,"originalTitle":11,"authorNames":12,"authorCount":14,"journalName":15,"vietnamJournal":16,"publishDate":17,"publishYear":18,"totalCitation":15,"url":19,"doi":20,"summary":21},"823e6825-7601-4202-9b21-628f7b1bc7f4","Triển vọng trong sản xuất sinh học nhiên liệu từ CO2 và H2 sử dụng Ralstonia eutropha và các vi khuẩn ‘Knallgas’ khác","Perspectives for the biotechnological production of biofuels from CO2 and H2 using Ralstonia eutropha and other ‘Knallgas’ bacteria",[13],"Christopher Brigham",1,null,false,"2019-01-21",2019,"https:\u002F\u002Flink.springer.com\u002Farticle\u002F10.1007\u002Fs00253-019-09636-y","10.1007\u002Fs00253-019-09636-y","\u003Cp>Công nghệ sinh học phân tử khai thác chủng vi khuẩn \u003Ci>Ralstonia eutropha\u003C\u002Fi> nhằm cố định khí nhà kính CO2 và H2 để tổng hợp sinh học các hợp chất butanol và isobutanol làm \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fb>. Quá trình lên men vi sinh vật tự dưỡng knallgas chuyển hóa năng lượng hóa học thành nhiên liệu lỏng mật độ cao. Hướng tiếp cận mở ra tiềm năng sản xuất xanh cho ngành \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fp>",{"publicationId":23,"title":24,"originalTitle":25,"authorNames":26,"authorCount":30,"journalName":31,"vietnamJournal":16,"publishDate":32,"publishYear":33,"totalCitation":15,"url":34,"doi":35,"summary":36},"c7c21cc2-26ce-4b93-a454-56759683fb7c","Sử Dụng Hidro Như Một Nhiên Liệu Cho Động Cơ Trong Chu Trình Năng Lượng Của Các Cơ Sở Sản Xuất Xa Xôi","The Use of Hydrogen as a Fuel for Engines in the Energy Cycle of Remote Production Facilities",[27,28,29],"M. F. Ivanov","A. D. Kiverin","A. E. Smygalina",4,"Pleiades Publishing Ltd","2018-03-05",2018,"https:\u002F\u002Flink.springer.com\u002Farticle\u002F10.1134\u002FS1063784218010140","10.1134\u002FS1063784218010140","\u003Cp>Kỹ thuật năng lượng nghiên cứu giải pháp tích trữ và sử dụng khí hidro như một dạng \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fb> cho động cơ đốt trong vận hành hệ thống phát điện độc lập. Việc kết hợp chu trình điện phân nước từ tuabin gió và pin mặt trời giúp ổn định phụ tải lưới điện phân tán. Giải pháp công nghệ đảm bảo hoạt động liên tục của các trạm nguồn dùng \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fp>",{"publicationId":38,"title":39,"originalTitle":40,"authorNames":41,"authorCount":45,"journalName":46,"vietnamJournal":16,"publishDate":47,"publishYear":48,"totalCitation":15,"url":49,"doi":50,"summary":51},"93bc81eb-845c-4ea2-a87d-6f5f5dff6acf","Nhiên liệu thay thế từ các chất thải sinh học rừng cho ô tô chở khách - một đánh giá theo điều kiện khuôn khổ Đức","Alternative fuels from forest residues for passenger cars - an assessment under German framework conditions",[42,43,44],"Oliver Hurtig","Ludwig Leible","Stefan Kälber",5,"Energy, Sustainability and Society","2014-05-20",2014,"https:\u002F\u002Fenergsustainsoc.biomedcentral.com\u002Farticles\u002F10.1186\u002F2192-0567-4-12","10.1186\u002F2192-0567-4-12","\u003Cp>Đánh giá vòng đời LCA phân tích tiềm năng sản xuất các loại \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fb> cho ô tô con từ nguồn phế thải sinh học ngành lâm nghiệp tại Thụy Điển. Toàn bộ chuỗi phát thải khí nhà kính và tiêu hao năng lượng từ khâu thu gom sinh khối đến khâu tiêu thụ nhiên liệu được tính toán định lượng. Kết quả chỉ rõ giá trị sinh thái vượt trội của các dòng \u003Cb class=\"publication-topic-keywords\">nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fb> gốc gỗ.\u003C\u002Fp>",[],[],{"code":4,"data":55,"meta":15},{"id":56,"title":57,"description":58,"content":59,"term":56,"englishTitle":60,"synonyms":61,"definition":65,"discipline":66,"references":67,"faqs":84,"createUser":94,"publishUser":15,"keywords":97,"keywordCount":15,"enrichTopicLink":16,"status":98,"createTime":99,"updateTime":100,"publishTime":15,"linkEnrichedTime":15,"publicationScanTime":101,"contentErrorMessage":15,"viewCount":102,"relateTopics":103},"nhiên liệu tái tạo","Nhiên liệu tái tạo là gì? Các nghiên cứu Nhiên liệu tái tạo","Nhiên liệu tái tạo là loại nhiên liệu sản xuất từ nguồn tài nguyên có thể tái sinh nhanh như sinh khối, rác hữu cơ, khí sinh học hoặc hydro xanh. Chúng giúp giảm phát thải khí nhà kính, thay thế nhiên liệu hóa thạch và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng bền vững toàn cầu.","\u003Cp>\u003Cstrong>nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fstrong> (renewable fuel) là Nhiên liệu tái tạo (Renewable Fuel) là nguồn năng lượng được sản xuất từ các nguồn tài nguyên tái tạo tự nhiên (như sinh khối thực vật, mỡ động vật, vi tảo hoặc điện phân hydro xanh) có khả năng tự bổ cập liên tục và giảm thiểu phát thải ròng khí nhà kính.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Nhiên liệu tái tạo là gì?\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Nhiên liệu tái tạo (Renewable fuels) là loại nhiên liệu được sản xuất từ các nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo trong thời gian ngắn như sinh khối, dầu thực vật, chất thải hữu cơ, khí sinh học, hoặc thậm chí là từ CO₂ tái chế kết hợp với hydro xanh. Khác với nhiên liệu hóa thạch – vốn hình thành trong hàng triệu năm và có trữ lượng giới hạn – nhiên liệu tái tạo khai thác các nguồn tài nguyên có thể phục hồi nhanh chóng, thân thiện với môi trường và góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu khí thải nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Đặc điểm nổi bật của nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fh2>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Được tạo ra từ nguyên liệu có khả năng tái sinh, như phế phẩm nông nghiệp, rác thải hữu cơ, tảo hoặc hydro điện phân từ nước.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Đóng vai trò quan trọng trong việc thay thế nhiên liệu hóa thạch, nhất là trong các lĩnh vực khó điện hóa như hàng không, vận tải đường dài, công nghiệp nặng.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Có thể giúp các quốc gia giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Được xem là một phần không thể thiếu trong mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (net-zero emissions) của nhiều quốc gia vào năm 2050.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Phân loại nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Tùy theo nguồn nguyên liệu và phương pháp sản xuất, nhiên liệu tái tạo được chia thành các nhóm chính như sau:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Nhiên liệu sinh học (Biofuels)\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Đây là nhóm nhiên liệu tái tạo phổ biến và đang được thương mại hóa rộng rãi. Có ba thế hệ chính:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Thế hệ 1:\u003C\u002Fstrong> Làm từ cây trồng giàu tinh bột hoặc dầu như ngô, mía, đậu nành – dễ sản xuất nhưng có thể cạnh tranh đất và nước với trồng trọt thực phẩm.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Thế hệ 2:\u003C\u002Fstrong> Sử dụng phế phẩm nông nghiệp (rơm rạ, vỏ cây), gỗ, rác hữu cơ – thân thiện hơn với môi trường và ít gây ảnh hưởng đến chuỗi thực phẩm.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Thế hệ 3:\u003C\u002Fstrong> Khai thác từ vi tảo – có tốc độ tăng trưởng nhanh, sản lượng cao và tiềm năng lớn nhưng công nghệ còn đang phát triển.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Bioethanol, biodiesel, và biogas là những đại diện tiêu biểu của nhóm này. Tìm hiểu thêm tại U.S. Department of Energy: Biofuels Basics.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Nhiên liệu tổng hợp (Synthetic Renewable Fuels)\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Được tạo ra thông qua quá trình tổng hợp hóa học từ CO₂ thu hồi và hydro tái tạo (sản xuất từ điện gió hoặc mặt trời). Quy trình điển hình là Fischer-Tropsch, tạo ra các hydrocarbon lỏng có thể thay thế trực tiếp xăng, dầu diesel hoặc nhiên liệu hàng không truyền thống.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Ưu điểm lớn nhất của nhiên liệu tổng hợp là khả năng tích hợp vào hạ tầng hiện hữu mà không cần thay đổi lớn, trong khi vẫn đạt được mục tiêu giảm phát thải. Tham khảo thêm tại IEA: Renewable Synthetic Fuels.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3. Hydro xanh (Green Hydrogen)\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Hydro được tạo ra bằng quá trình điện phân nước sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là nhiên liệu không chứa carbon, tạo ra chỉ hơi nước khi đốt cháy.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\n  Phản ứng điện phân:  \n  \u003Ccode>2H_2O \\rightarrow 2H_2 + O_2\u003C\u002Fcode>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Hydro xanh hiện đang được ưu tiên phát triển ở các quốc gia như Đức, Nhật Bản, Úc và Ả Rập Saudi nhằm thay thế khí thiên nhiên trong công nghiệp, vận tải nặng và lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Xem báo cáo tại IEA: The Future of Hydrogen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ưu điểm và nhược điểm của nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Ưu điểm\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Giảm phát thải:\u003C\u002Fstrong> Đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm CO₂, một trong những khí nhà kính chính gây biến đổi khí hậu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Tái tạo và bền vững:\u003C\u002Fstrong> Khác với nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu tái tạo có thể được sản xuất lâu dài nếu có hệ thống khai thác hợp lý.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Phát triển kinh tế địa phương:\u003C\u002Fstrong> Khuyến khích tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tạo thêm thu nhập cho nông dân và cơ hội việc làm ở khu vực nông thôn.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Linh hoạt ứng dụng:\u003C\u002Fstrong> Có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ dân dụng, công nghiệp đến vận tải và sản xuất điện.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Nhược điểm\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Chi phí cao:\u003C\u002Fstrong> Nhiều công nghệ vẫn trong giai đoạn phát triển, đòi hỏi đầu tư lớn và chưa cạnh tranh trực tiếp với nhiên liệu hóa thạch.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Yêu cầu hạ tầng:\u003C\u002Fstrong> Một số nhiên liệu cần hệ thống phân phối, lưu trữ và động cơ chuyên dụng (như hydrogen hoặc nhiên liệu sinh học pha trộn cao).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cstrong>Ảnh hưởng sinh thái:\u003C\u002Fstrong> Nếu sản xuất không kiểm soát, có thể gây ra mất rừng, giảm đa dạng sinh học hoặc ảnh hưởng đến an ninh lương thực.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Ứng dụng thực tiễn của nhiên liệu tái tạo\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch3>Giao thông vận tải\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Bioethanol và biodiesel đang được pha trộn vào nhiên liệu truyền thống để giảm phát thải. Nhiên liệu tái tạo hàng không (SAF) là một hướng đi tiềm năng để giảm lượng khí nhà kính trong ngành hàng không – lĩnh vực chiếm gần 3% tổng phát thải toàn cầu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Phát điện và nhiệt\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Biomass, biogas và chất thải rắn hữu cơ đang được sử dụng rộng rãi để thay thế than trong nhà máy nhiệt điện. Ngoài ra, chúng có thể kết hợp với các hệ thống khí sinh học để tạo ra điện phân tán ở quy mô hộ gia đình hoặc cụm dân cư.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Công nghiệp nặng\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp>Hydro xanh có thể thay thế khí tự nhiên trong sản xuất thép, hóa chất và phân bón – những ngành có mức phát thải CO₂ lớn nhưng khó điện hóa. Nhiên liệu tổng hợp có thể thay thế dầu mỏ trong ngành vận tải biển hoặc sản xuất nhựa sinh học.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Xu hướng và triển vọng phát triển\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Nhiên liệu tái tạo đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ chính sách hỗ trợ từ các chính phủ, sự phát triển công nghệ và nhu cầu giảm phát thải. Các chương trình trợ giá, ưu đãi thuế và quy định bắt buộc về pha trộn nhiên liệu sinh học đang tạo ra đà tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Theo Báo cáo Renewables 2023 của IEA, đến năm 2030, sản lượng nhiên liệu sinh học toàn cầu có thể tăng 30–40%, trong đó châu Á – Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Vai trò trong chiến lược phát triển bền vững\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Nhiên liệu tái tạo không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa xã hội và kinh tế sâu sắc. Chúng hỗ trợ đạt các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, như đảm bảo năng lượng sạch và giá cả phải chăng (SDG 7), hành động vì khí hậu (SDG 13), và phát triển công nghiệp bền vững (SDG 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Kết luận\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>Nhiên liệu tái tạo là một trong những thành phần chủ chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu tác động đến môi trường. Dù còn tồn tại thách thức về mặt công nghệ và kinh tế, tiềm năng dài hạn của nhiên liệu tái tạo là rất lớn. Việc đầu tư vào nghiên cứu, phát triển hạ tầng và cơ chế hỗ trợ chính sách là yếu tố then chốt để mở rộng ứng dụng và đưa nhiên liệu tái tạo trở thành trụ cột trong hệ thống năng lượng bền vững của tương lai.\u003C\u002Fp>","renewable fuel",[62,63,64],"nhiên liệu sinh học","năng lượng tái tạo","biofuel","Nhiên liệu tái tạo (Renewable Fuel) là nguồn năng lượng được sản xuất từ các nguồn tài nguyên tái tạo tự nhiên (như sinh khối thực vật, mỡ động vật, vi tảo hoặc điện phân hydro xanh) có khả năng tự bổ cập liên tục và giảm thiểu phát thải ròng khí nhà kính.","ENGINEERING_TECHNOLOGY",[68,76],{"citationText":69,"title":70,"authors":71,"source":72,"year":73,"doi":74,"url":75},"Demirbas, A. (2009). Political, economic and environmental impacts of biofuels: A review. Applied Energy, 86, S108–S117.","Political, economic and environmental impacts of biofuels","Demirbas","Applied Energy",2009,"10.1016\u002Fj.apenergy.2009.04.036","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1016\u002Fj.apenergy.2009.04.036",{"citationText":77,"title":78,"authors":79,"source":80,"year":81,"doi":82,"url":83},"Ragauskas, A. J., et al. (2006). The path forward for biofuels and biomaterials. Science, 311(5760), 484–489.","The path forward for biofuels and biomaterials","Ragauskas, Williams, Davison, Britovsek","Science",2006,"10.1126\u002Fscience.1114736","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1126\u002Fscience.1114736",[85,88,91],{"question":86,"answer":87},"Các thế hệ nhiên liệu sinh học gồm những gì?","Thế hệ 1 (từ cây lương thực như ngô, mía), Thế hệ 2 (từ phụ phẩm nông lâm nghiệp chứa lignocellulose) và Thế hệ 3 (từ vi tảo và sinh khối biển).",{"question":89,"answer":90},"Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) được sản xuất như thế nào?","Sản xuất từ dầu ăn đã qua sử dụng, chất thải hữu cơ hoặc tổng hợp từ CO₂ thu giữ và hydro xanh, giúp giảm tới 80% phát thải carbon so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.",{"question":92,"answer":93},"Ưu điểm của nhiên liệu tái tạo 'drop-in' là gì?","Có cấu trúc phân tử tương thích hoàn toàn với xăng dầu hóa thạch, sử dụng trực tiếp trên động cơ và hạ tầng phân phối hiện có mà không cần cải tạo.",{"id":14,"researcherId":15,"name":95,"imageUrl":96},"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",[56],"PUBLISHED","2023-08-15T12:55:55.913+00:00","2026-09-03T02:14:29.608+00:00","2026-09-03T02:14:29.605+00:00",555,[104,115,118,128,139,144,150,155,160,165],{"id":105,"title":106,"term":107,"englishTitle":108,"definition":109,"discipline":110,"disciplineCode":111,"disciplineLabel":112,"disciplineColor":113,"disciplineIcon":114},"methanol","Methanol là gì? Tính chất, sản xuất, độc tính và ứng dụng","Methanol","Methanol \u002F Methyl alcohol","Methanol là hợp chất hữu cơ đơn giản nhất thuộc nhóm rượu no đơn chức có công thức hóa học là CH3OH, tồn tại dưới dạng chất lỏng không màu, dễ bay hơi, dễ cháy và có độc tính cao đối với cơ thể con người.","NATURAL_SCIENCES","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":116,"title":117,"term":116,"englishTitle":15,"definition":15,"discipline":15,"disciplineCode":15,"disciplineLabel":15,"disciplineColor":15,"disciplineIcon":15},"biogas diesel","Biogas diesel là gì? Các công bố khoa học về Biogas diesel",{"id":119,"title":120,"term":121,"englishTitle":122,"definition":123,"discipline":66,"disciplineCode":124,"disciplineLabel":125,"disciplineColor":126,"disciplineIcon":127},"khử oxy","Khử oxy là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","Khử oxy","Deoxygenation \u002F Deoxidation","Khử oxy là phản ứng hóa học hoặc quy trình kỹ thuật loại bỏ các phân tử oxy tự do hoặc liên kết ra khỏi hợp chất hóa học, kim loại nóng chảy, môi trường nước hoặc khí công nghiệp.","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":129,"title":130,"term":131,"englishTitle":132,"definition":133,"discipline":134,"disciplineCode":135,"disciplineLabel":136,"disciplineColor":137,"disciplineIcon":138},"cây mía","Cây mía là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","Cây mía","Sugarcane (Saccharum officinarum)","loài cây trồng công nghiệp thân thảo lâu năm thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), quang hợp theo chu trình C4, là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất đường sucrose và cồn sinh học ethanol trên toàn cầu.","AGRICULTURAL_SCIENCES","agricultural-sciences","Khoa học nông nghiệp","#2F9E44","sprout",{"id":140,"title":141,"term":140,"englishTitle":142,"definition":143,"discipline":110,"disciplineCode":111,"disciplineLabel":112,"disciplineColor":113,"disciplineIcon":114},"phân tách điện tích","Phân tách điện tích là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học","Charge separation","Phân tách điện tích là quá trình vật lý - hóa học trong đó một electron được chuyển dịch từ trạng thái kích thích của một tiểu phân cho (donor) sang một tiểu phân nhận (acceptor), tạo ra một cặp ion trái dấu phân tách trong không gian nhằm ngăn chặn tái hợp năng lượng tức thời.",{"id":145,"title":146,"term":147,"englishTitle":148,"definition":149,"discipline":66,"disciplineCode":124,"disciplineLabel":125,"disciplineColor":126,"disciplineIcon":127},"thuật toán heuristic","Thuật toán heuristic là gì? Phân loại, nguyên lý và ứng dụng","Thuật toán heuristic","heuristic algorithm","Thuật toán heuristic (heuristic algorithm, hay phương pháp phỏng đoán) là kỹ thuật giải quyết bài toán được thiết kế nhằm tìm kiếm lời giải đủ tốt và chấp nhận được trong khoảng thời gian tính toán thực tế cho các bài toán tối ưu hóa phức tạp, đánh đổi tính tối ưu tuyệt đối để lấy tốc độ thực thi.",{"id":151,"title":152,"term":151,"englishTitle":153,"definition":154,"discipline":66,"disciplineCode":124,"disciplineLabel":125,"disciplineColor":126,"disciplineIcon":127},"hỏa hoạn","Hỏa hoạn là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","fire","Hỏa hoạn là sự cố cháy lớn ngoài tầm kiểm soát do phản ứng hóa học tỏa nhiệt nhanh giữa chất cháy và chất oxy hóa (thường là oxy trong không khí), gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường.",{"id":156,"title":157,"term":156,"englishTitle":158,"definition":159,"discipline":66,"disciplineCode":124,"disciplineLabel":125,"disciplineColor":126,"disciplineIcon":127},"hệ thống hỗ trợ quyết định","Hệ thống hỗ trợ quyết định là gì? Các nghiên cứu khoa học","decision support system","Hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System - DSS) là hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu, mô hình phân tích và giao diện tương tác nhằm hỗ trợ con người giải quyết các bài toán ra quyết định phức tạp và bán cấu trúc.",{"id":161,"title":162,"term":161,"englishTitle":163,"definition":164,"discipline":66,"disciplineCode":124,"disciplineLabel":125,"disciplineColor":126,"disciplineIcon":127},"tổn thất công suất","Tổn thất công suất là gì? Nguyên nhân, công thức và giải pháp","power loss","Tổn thất công suất là hiện tượng tiêu hao năng lượng điện dưới dạng nhiệt hoặc từ trường trong các phần tử của hệ thống điện như dây dẫn, máy biến áp và thiết bị truyền tải trong quá trình vận hành.",{"id":166,"title":167,"term":166,"englishTitle":168,"definition":169,"discipline":66,"disciplineCode":124,"disciplineLabel":125,"disciplineColor":126,"disciplineIcon":127},"khí động học","Khí động học: Khái niệm, nguyên lý và ứng dụng","Aerodynamics","Khí động học là một thuật ngữ và phạm trù học thuật then chốt trong lĩnh vực engineering technology, phản ánh các nguyên lý, cơ chế và phương pháp luận chuyên sâu đã được chuẩn hóa trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn."]