[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_platinum{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_platinum":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":13,"synonyms":17,"definition":20,"discipline":21,"references":22,"faqs":31,"createUser":41,"publishUser":45,"keywords":49,"keywordCount":10,"enrichTopicLink":50,"status":51,"createTime":52,"updateTime":53,"publishTime":54,"linkEnrichedTime":10,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":55,"relateTopics":56},"platinum","Platinum là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","Platinum là kim loại chuyển tiếp quý hiếm, có số nguyên tử 78 và khối lượng 195,08 u, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, trơ với hầu hết axit và chỉ tan trong aqua regia, thường dùng làm chất xúc tác và trang sức. Platinum kết tinh theo mạng FCC với mật độ 21,45 g\u002Fcm³, nhiệt độ nóng chảy 1 768 °C và sôi 3 825 °C, cấu hình electron \\[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹, chịu nhiệt và hóa chất mạnh, ứng dụng trong điện cực, FeRAM và thuốc cisplatin. ","\u003Cp>Platinum (Pt) là kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm bạch kim (platinum group metals), có số nguyên tử 78 và khối lượng nguyên tử trung bình 195,08 u. Platinum nằm trong chu kỳ 6 và cột 10 của bảng tuần hoàn, có cấu hình electron&nbsp;, thể hiện lớp d gần đầy và lớp s đơn electron.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Định nghĩa và vị trí trong bảng tuần hoàn\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum được công nhận bởi IUPAC là một trong sáu nguyên tố bạch kim quan trọng, cùng với palladium, rhodium, ruthenium, iridium và osmium. Tính chất của platinum — trơ về mặt hóa học, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chịu nhiệt độ cao — tạo nên vị trí đặc biệt trong các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu khoa học.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Trạng thái tự nhiên của platinum thường ở dạng hợp chất sulfide hoặc arsenide trong quặng sperrylite (PtAs₂) và cooperite (PtS), đôi khi xuất hiện dưới dạng kim loại tự do với cường độ mỏng. Tính chất vật lý và hóa học hiếm có khiến platinum trở thành nguyên liệu đắt giá trong công nghiệp chế tạo thiết bị chịu nhiệt, xúc tác và trang sức.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Nguồn gốc và khai thác\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum chủ yếu được khai thác từ quặng sperrylite và cooperite. Quặng này thường phân bố trong các mỏ lớp nền của sông băng cổ tại Nam Phi (chiếm hơn&nbsp;70% sản lượng thế giới), Nga (Bán đảo Kola) và Canada (Sudbury Basin) .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quy trình tách chiết platinum bắt đầu bằng nung chảy quặng sulfide với chất oxy hóa (ví dụ natri chlorate) để tách lưu huỳnh, tiếp theo chiết xuất ion Pt(IV) bằng dung dịch chloride hoặc cyanide. Cuối cùng, platinum được kết tủa hoặc điện phân để thu kim loại tinh khiết.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Thiết bị nung chảy: lò điện cao tần hoặc lò quay, nhiệt độ tới 1 600 °C.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chiết xuất dung môi: sử dụng axit hydrochloric và muối ammonium chloride.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Điện phân: gel điện phân PtCl₄ → Pt + Cl₂.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Công nghệ tái chế platinum từ bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter) đã qua sử dụng đóng góp đáng kể cho nguồn cung, thông qua thủy luyện hoặc chiết xuất điện hóa. Việc tái sử dụng giúp giảm tác động môi trường và ổn định giá kim loại quý này .\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Tính chất vật lý\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum có mật độ ~21,45 g\u002Fcm³ ở 20 °C, là một trong những kim loại nặng nhất. Nhiệt độ nóng chảy cao 1 768 °C và nhiệt độ sôi 3 825 °C cho phép sử dụng trong các môi trường nhiệt độ khắc nghiệt mà không bị biến dạng cơ học hay oxy hóa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Khả năng dẫn điện (~9,4×10⁶ S\u002Fm) và dẫn nhiệt (~71,6 W\u002Fm·K) của platinum đều thuộc nhóm đầu bảng, giúp vật liệu này ứng dụng hiệu quả trong điện cực chịu ăn mòn và bộ cảm biến nhiệt độ cao. Độ dẻo và độ đàn hồi cao cho phép kéo thành sợi mảnh và dát mỏng thành lá mỏng chỉ vài micromét mà không gẫy.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Thông số\u003C\u002Fth>\u003Cth>Giá trị\u003C\u002Fth>\u003Cth>Đơn vị\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Mật độ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>g\u002Fcm³\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nhiệt độ nóng chảy\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 768\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>°C\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nhiệt độ sôi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3 825\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>°C\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Điện dẫn\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4×10⁶\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>S\u002Fm\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nhiệt dẫn\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>W\u002Fm·K\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ ở nhiệt độ thường và trong môi trường axit làm platinum trở thành lựa chọn ưu việt cho các thiết bị hoạt động lâu dài mà không cần bảo trì thường xuyên.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Tính chất hóa học\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum rất trơ với hầu hết các axit đơn thuần (HCl, H₂SO₄, HNO₃), chỉ tan trong nước cường toan (aqua regia) theo phản ứng:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Các trạng thái oxy hóa phổ biến của platinum bao gồm 0, +2, +4 và +6. Trong dung dịch chloride, Pt(IV) tồn tại dưới dạng phức [PtCl₆]²⁻, ổn định và dễ điều chế.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Platinum(II) chloride (PtCl₂): tiền chất cho xúc tác Heck và Suzuki.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chloroplatinic acid (H₂PtCl₆): dùng trong mạ điện và tổng hợp chất chống ung thư như cisplatin.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Phức amin\u002Fplatinum: ứng dụng trong hóa dược và phân tích phóng xạ.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Khả năng tạo phức ổn định với ligands như NH₃, Cl⁻, PR₃ giúp platinum trở thành chất xúc tác linh hoạt trong các phản ứng hydro hóa, oxy hóa và tổng hợp hữu cơ.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Cấu trúc tinh thể và cấu hình điện tử\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum kết tinh theo mạng tinh thể mặt tâm khối (FCC) với hằng số mạng a = 3,923 Å. Mỗi nguyên tử Pt có 12 nguyên tử láng giềng ở khoảng cách 2,775 Å, tạo độ bền cơ học cao và khả năng chống biến dạng.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cấu hình electron của Pt là&nbsp;, lớp 5d gần đầy và lớp 6s một electron cho phép linh hoạt trong liên kết kim loại và hóa trị đa dạng. Sự phân bố d-electron ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất xúc tác và quang học của kim loại này.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Đặc tính\u003C\u002Fth>\u003Cth>Giá trị\u003C\u002Fth>\u003Cth>Đơn vị\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Kiểu mạng\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>–\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Hằng số mạng (a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,923\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Å\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Số phối trí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>–\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Khoảng cách liên kết\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,775\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Å\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Đồng vị và tính ổn định\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum có sáu đồng vị bền phổ biến trong tự nhiên: ^190Pt (~0,014%), ^192Pt (0,782%), ^194Pt (32,967%), ^195Pt (33,832%), ^196Pt (25,242%) và ^198Pt (7,163%). Trong đó ^190Pt là phóng xạ α, với chu kỳ bán rã ~6,5×10^11 năm, dùng làm tiêu chuẩn địa thời học.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Đồng vị phóng xạ ^191Pt và ^193Pt (chu kỳ bán rã vài ngày) được tổng hợp trong lò phản ứng hạt nhân, ứng dụng trong phân tích khối phổ và các thí nghiệm đánh dấu phóng xạ cho nghiên cứu hóa sinh.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Tỷ lệ tự nhiên đồng vị bền: gần 100% tổng Pt.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ứng dụng địa thời: đồng hồ phóng xạ dùng ^190Pt → ^186Os.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Đồng vị y sinh: ^195Pt dùng trong PET tracers và đánh dấu thuốc chống ung thư.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Ứng dụng trong xúc tác\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum là chất xúc tác chủ chốt trong bộ chuyển đổi xúc tác ôtô, khử NOₓ thành N₂, oxi hóa CO thành CO₂ và hydro hóa khí thải độc hại (EPA Automotive Emissions Control). Kích thước hạt nano Pt trên chất mang CeO₂–Al₂O₃ tối ưu hóa diện tích bề mặt tiếp xúc và hoạt tính.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Trong công nghiệp hóa dầu, Pt xúc tác cho các phản ứng hydrogen hóa, hydrocracking, reforming naphta thành xăng có chỉ số octane cao. Hệ thống Pt–Sn–Al₂O₃ cải thiện độ ổn định và chọn lọc sản phẩm, giảm sự hình thành carbon cặn bẩn.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Phản ứng hydrogen hóa alkene, alkyne.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Oxy hóa VOCs trong khí thải công nghiệp.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chuyển hóa methanol thành formaldehyde với Pt\u002FCl₂.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Ứng dụng công nghiệp và trang sức\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Platinum được sử dụng làm điện cực chịu ăn mòn trong điện phân hóa chất (điện phân axit, điện mạ kim loại quý) nhờ tính trơ và dẫn điện tốt. Ở dạng lá mỏng hoặc sợi, Pt dùng làm lò dây mayso trong thiết bị quang phổ hồng ngoại và máy đo nhiệt độ cao.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Trong trang sức cao cấp, platinum được ưa chuộng vì độ bền và ánh kim trắng tự nhiên, không bị oxy hóa hay xỉn màu. Hợp kim Pt–Ir và Pt–Ru thường được dùng để tăng độ cứng, giữ kiểu dáng cho nhẫn và dây chuyền.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ứng dụng\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yêu cầu tính chất\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ví dụ\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Điện cực công nghiệp\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Chịu axit, dẫn điện\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Điện phân Cl₂\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lò dây mayso\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tỏa nhiệt đều, bền nhiệt\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Phổ IR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Trang sức\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Độ cứng, ánh kim\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nhẫn cưới\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Ứng dụng y tế và sinh học\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Hợp chất cisplatin ([Pt(NH₃)₂Cl₂]) và carboplatin là thuốc chống ung thư kinh điển, gây chéo liên kết DNA và ức chế sao chép tế bào khối u (NCI Cisplatin). Tối ưu hóa liều giúp giảm độc tính thận và thần kinh.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cảm biến sinh học dựa trên điện cực Pt cho phép đo nồng độ glucose, lactate và O₂ trong cơ thể bằng phản ứng điện hóa. Độ trơ sinh học và dẫn điện cao giúp cải thiện độ nhạy và độ bền thiết bị.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Điện cực tiêm trong máy đo đường huyết.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Bề mặt phủ Pt trên điện cực thần kinh nhân tạo.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Hạt nano Pt làm chất mang thuốc điều trị tại chỗ.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Tái chế và bền vững\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Tái chế platinum từ catalytic converter thu hồi ~95% Pt, sử dụng quy trình thuỷ luyện và chiết xuất điện phân. Quy trình bao gồm nghiền converter, ngâm axit, tách tạp chất và kết tủa PtCl₄ trước khi điện phân để thu Pt kim loại.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Giá trị kinh tế cao thúc đẩy đầu tư công nghệ thu hồi từ chất thải công nghiệp và vật liệu y tế đã qua sử dụng. Việc tái chế giảm khai thác quặng mới, hạn chế phát thải CO₂ và ô nhiễm môi trường.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Thu hồi từ phế phẩm ôtô: converter, bugi, cảm biến khí.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Quy trình điện hóa: tách Pt từ dung dịch H₂PtCl₆.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chính sách thúc đẩy tái chế: thuế hoàn lại và tiêu chuẩn môi trường.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>",[18,19],"bạch kim","kim loại platin","Platinum (bạch kim, ký hiệu Pt, số nguyên tử 78) là một kim loại quý chuyển tiếp thuộc nhóm platin (PGM), có màu trắng xám, độ trơ hóa học rất cao, khả năng chống ăn mòn tuyệt hảo ở nhiệt độ cao và tính chất xúc tác hóa học vượt trội.","NATURAL_SCIENCES",[23],{"citationText":24,"title":25,"authors":26,"source":27,"year":28,"doi":29,"url":30},"Cotton, S. (2006). Chemistry of Precious Metals. Springer Netherlands.","Chemistry of Precious Metals","Cotton","Springer",2006,"10.1007\u002F978-1-4020-4318-7","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1007\u002F978-1-4020-4318-7",[32,35,38],{"question":33,"answer":34},"Ứng dụng công nghiệp lớn nhất của kim loại platinum là gì?","Làm chất xúc tác trong bộ chuyển đổi xúc tác khí thải ô tô (chuyển CO, NOx và hydrocacbon chưa cháy thành CO2, N2 và H2O) và làm xúc tác điện cực trong pin nhiên liệu hydro (PEMFC).",{"question":36,"answer":37},"Vai trò của phức chất platinum trong điều trị ung thư?","Các phức chất platin hóa trị II như Cisplatin, Carboplatin và Oxaliplatin là các thuốc hóa trị hàng đầu, liên kết chéo với DNA để ngăn cản sự nhân đôi của tế bào ung thư.",{"question":39,"answer":40},"Tại sao platinum là vật liệu lý tưởng cho các điện cực y sinh cấy ghép?","Độ tương thích sinh học cao, không bị ăn mòn trong dịch cơ thể và độ bền điện hóa tuyệt vời, được dùng làm điện cực máy tạo nhịp tim và ốc tai điện tử.",{"id":42,"researcherId":10,"name":43,"imageUrl":44},1,"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",{"id":46,"researcherId":10,"name":47,"imageUrl":48},2681,"Cuong Ta","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocKFuWh0ZD601Hp0_V_2xAK3kIOs20Kyv3V5ZLBo6fwfjyymJYzE=s96-c",[13],false,"PUBLISHED","2025-07-19T09:40:03.347+00:00","2026-08-24T04:39:51.003+00:00","2025-07-23T01:58:14.736+00:00",302,[57,60,68,73,78,83,88,93,98,103],{"id":58,"title":59,"term":58,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"xelox","Xelox là gì? Các nghiên cứu khoa học về Xelox",{"id":61,"title":62,"term":61,"englishTitle":61,"definition":63,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"proton","Proton là gì? Cấu trúc và ứng dụng của Proton","Proton là một hạt hạ nguyên tử bền vững thuộc nhóm baryon cấu tạo từ hai quark lên và một quark xuống, mang điện tích nguyên tố dương và có khối lượng nghỉ xấp xỉ 1.6726 x 10^-27 kg nằm trong hạt nhân nguyên tử.","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":69,"title":70,"term":69,"englishTitle":71,"definition":72,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"nhiệt độ nóng chảy","Nhiệt độ nóng chảy là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","nhiet do nong chay","khái niệm và đối tượng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, phản ánh các đặc trưng bản chất, cơ chế vận hành và các quy luật tương tác hệ thống trong thực tiễn.",{"id":74,"title":75,"term":74,"englishTitle":76,"definition":77,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"hằng số tốc độ","Hằng số tốc độ là gì? Các bài nghiên cứu khoa học liên quan","rate constant","Hằng số tốc độ (Reaction Rate Constant, ký hiệu k) là một hệ số tỷ lệ đặc trưng trong phương trình động học biểu thị tốc độ của phản ứng hóa học khi nồng độ của tất cả các chất phản ứng bằng đơn vị.",{"id":79,"title":80,"term":79,"englishTitle":81,"definition":82,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"động vật linh trưởng","Động vật linh trưởng là gì? Tiến hóa Perelman, giải phẫu Fleagle và Estrada","primates","Động vật linh trưởng là một bộ thú có vú bậc cao đặc trưng bởi bàn tay ngón cái đối diện, thị giác lập thể 3D và vỏ não phát triển, tiến hóa qua các nhánh Mũi ướt và Mũi khô theo nghiên cứu Perelman-Fleagle.",{"id":84,"title":85,"term":84,"englishTitle":86,"definition":87,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"đồng vị","Đồng vị là gì? Phân loại và ứng dụng trong khoa học hiện đại","isotope","Đồng vị là các biến thể của cùng một nguyên tố hóa học có cùng số proton trong hạt nhân nhưng khác nhau về số neutron, dẫn đến khối lượng nguyên tử khác nhau.",{"id":89,"title":90,"term":89,"englishTitle":91,"definition":92,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"chu trình sinh địa hóa","Chu trình sinh địa hóa: Khái niệm, nguyên lý và ứng dụng","Biogeochemical cycle","Chu trình sinh địa hóa là một thuật ngữ và phạm trù học thuật then chốt trong lĩnh vực natural sciences, 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.",{"id":94,"title":95,"term":94,"englishTitle":96,"definition":97,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"ethylene","Ethylene là gì? Cấu trúc hóa học, vai trò sinh học và ứng dụng","Ethylene","Ethylene (ethene, công thức hóa học C2H4) là một hydrocarbon không no thuộc nhóm anken đơn giản nhất, tồn tại ở thể khí không màu, đồng thời là một phytohormone dạng khí điều hòa sự chín và rụng ở thực vật.",{"id":99,"title":100,"term":99,"englishTitle":101,"definition":102,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"không khí ẩm","Không khí ẩm là gì? Các công bố khoa học về Không khí ẩm","moist air","Không khí ẩm là hỗn hợp nhiệt động học giữa không khí khô và hơi nước, có các thông số đặc trưng gồm độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối và nhiệt độ điểm sương.",{"id":104,"title":105,"term":104,"englishTitle":106,"definition":107,"discipline":21,"disciplineCode":64,"disciplineLabel":65,"disciplineColor":66,"disciplineIcon":67},"hệ số phân bố","Hệ số phân bố là gì? Ý nghĩa trong hóa học và dược lý","Partition Coefficient","Hệ số phân bố (partition coefficient, ký hiệu P hoặc log P) là đại lượng nhiệt động học biểu thị tỷ lệ nồng độ cân bằng của một chất tan không phân ly giữa hai dung môi không trộn lẫn (thường là 1-octanol và nước)."]