Gỗ Hinoki, còn được biết đến với tên gọi Japanese Cypress (bách Nhật), là một trong những loại gỗ quý và được trân trọng nhất tại Nhật Bản. Tên khoa học của nó là Chamaecyparis obtusa, thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae). Trong tiếng Nhật, Hinoki được viết bằng ký tự 檜 hoặc 桧, phản ánh sự gắn bó lâu đời giữa loài cây này và nền kiến trúc tâm linh truyền thống của Nhật. Gỗ Hinoki không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn là biểu tượng cho sự thanh khiết, tôn nghiêm và trường tồn của tự nhiên trong đời sống tinh thần người Nhật [1].
Hinoki là loại gỗ có đặc tính sinh học và vật lý ưu việt, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các không gian ẩm – nóng như phòng tắm, phòng xông hơi (sauna) hoặc bồn tắm gỗ truyền thống Nhật (ofuro).
Lịch sử của Hinoki gắn liền với những công trình mang tính biểu tượng của Nhật. Ngôi chùa Hōryū‑ji – một trong những công trình gỗ cổ nhất thế giới, và đền Ise – trung tâm của Thần đạo, đều sử dụng Hinoki làm vật liệu chính. Từ xưa đến nay, Hinoki vẫn luôn được xem là “thần mộc” – loại gỗ linh thiêng được dùng để xây dựng nơi thờ tự, cung điện, nhà tắm công cộng (onsen) và bồn tắm truyền thống (ofuro).
Ngày nay, nhiều kiến trúc sư Nhật hiện đại tiếp tục ứng dụng Hinoki trong thiết kế phòng xông hơi và spa, như dự án sauna thủ công tại Keihoku (Kyoto) của studio 2M26 – nơi Hinoki được sử dụng kết hợp với kỹ thuật mộc truyền thống để tạo nên không gian xông hơi tự nhiên và tối giản [1].
Do sự quý hiếm và kiểm soát nghiêm ngặt trong khai thác, các công ty như Hinoki Soken tại tỉnh Gifu hiện cung cấp sản phẩm từ Kiso-Hinoki – dòng gỗ cao cấp được chọn lọc thủ công nhằm duy trì chất lượng và văn hóa nghề mộc truyền thống Nhật [3].
Lợi ích
Hạn chế
Nguồn
[1] R. Rowell, Wood and Cellulosic Chemistry, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005. [Online]. Available:
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=KRHGj8fm9psC&oi=fnd&pg=PA6&dq=hinoki+for+sauna+room&ots=VbU1mOLuMa&sig=A73xiSBwCFBtoB82cYXiJNpWN80&redir_esc=y#v=onepage&q=hinoki%20for%20sauna%20room&f=true
[2] Hinoki Soken, "Hinoki Wood Materials." [Online]. Available: https://www.hinokisoken.jp/en/material.html. [Accessed: Aug. 1, 2025].
[3] Irasshai Store, "Hinoki Wood & Japanese Wellness Products," Irasshai Store, 2022. [Online]. Available: https://irasshai.store/blogs/news/hinoki-wood-japanese-products. [Accessed: Aug. 1, 2025].
Bản tin tổng hợp 04/10/2025
Khi các tòa nhà chuyển dịch sang kiến trúc net zero và chiếu sáng tự nhiên không gây lóa, lớp bao che bằng kính truyền thống bộc lộ hạn chế: dẫn nhiệt cao (~0,9–1,0 W/m·K), dễ chói và vỡ vụn khi va đập. Trong bối cảnh đó, gỗ trong suốt (Transparent Wood, TW) nổi lên như một vật liệu sinh học (bio based) đa chức năng: truyền sáng cao nhưng khuếch tán mạnh (haze lớn) để chống lóa, cách nhiệt thấp hơn kính, cơ học dai – không vỡ mảnh sắc. Các tổng quan gần đây tại Energy & Buildings (2025) và Cellulose (2023) đều xem TW là ứng viên cửa sổ/giếng trời thế hệ mới cho công trình hiệu năng năng lượng. [1]
Bản tin tổng hợp 27/09/2025
Ngập lụt đô thị đang là thách thức lớn của thời hiện đại, khi những cơn mưa bất thường có thể khiến cả thành phố tê liệt. Ít ai ngờ rằng từ hơn một nghìn năm trước, người xưa đã tìm ra một giải pháp bền vững: hệ thống thoát nước Phúc Thọ Câu tại thành cổ Cám Châu, Giang Tây. Được xây dựng từ thời Bắc Tống, công trình này vận hành đến nay vẫn hiệu quả, giúp thành phố chống ngập ngay cả trong những trận lũ lịch sử. Câu chuyện về Phúc Thọ Câu không chỉ là di sản kỹ thuật cổ đại, mà còn là gợi ý quý giá cho các đô thị hôm nay trong hành trình tìm lời giải cho bài toán nước và ngập úng.
Bản tin tổng hợp 20/09/2025
Ngành xây dựng hiện nay đang đối diện với sức ép lớn trong việc cắt giảm phát thải carbon khi bê tông là một trong những vật liệu được sử dụng nhiều nhất nhưng cũng là nguồn phát sinh CO₂ đáng kể do phụ thuộc vào xi măng Portland. Trước thực trạng đó Shimizu Corporation đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm tạo ra các giải pháp vật liệu bền vững hướng đến mục tiêu trung hòa carbon. Một trong những kết quả nổi bật là công nghệ bê tông âm carbon với sự thay thế một phần xi măng và cốt liệu bằng than sinh học. Loại than này được sản xuất từ mùn cưa thông qua quá trình cacbon hóa và có khả năng giữ lại lượng carbon khổng lồ vốn sẽ bị thải ra khí quyển nếu phân hủy tự nhiên hay bị đốt cháy. Nhờ đặc tính đó bê tông âm carbon không chỉ duy trì được độ bền cơ học cần thiết cho công trình mà còn góp phần trực tiếp vào việc giảm thiểu khí nhà kính. Đây được xem là một bước đi triển vọng mở ra hướng phát triển mới cho ngành xây dựng xanh của Nhật Bản cũng như trên thế giới.
Bản tin tổng hợp 13/09/2025
Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, nguy cơ hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, bệnh viện hay nhà ở thông minh vẫn luôn là mối đe dọa nghiêm trọng. Các giải pháp phòng cháy chữa cháy truyền thống hiện nay chủ yếu mang tính thụ động, chỉ tập trung vào khả năng ngăn lửa lan rộng mà chưa đủ năng lực cảnh báo sớm. Sự thiếu hụt này khiến việc ứng phó với hỏa hoạn thường chậm trễ, gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản. Trước thực tế đó, tường thông minh tích hợp cảm biến chống cháy ra đời như một bước tiến đột phá, mở ra hướng tiếp cận chủ động hơn trong đảm bảo an toàn công trình. Khác với tường chống cháy thông thường, loại tường này không chỉ cách nhiệt và cản lửa mà còn được tích hợp cảm biến nhiệt, khói, áp suất kết hợp công nghệ IoT để giám sát liên tục điều kiện môi trường. Khi có dấu hiệu cháy, hệ thống sẽ phát hiện tức thì, gửi cảnh báo qua thiết bị trung tâm hoặc di động, đồng thời có thể kích hoạt các cơ chế an toàn bổ trợ như phun sương hay quạt hút khói. Nhờ đó, công trình không chỉ được bảo vệ hiệu quả hơn mà còn gia tăng cơ hội sơ tán kịp thời và giảm thiểu thiệt hại. Với khả năng biến những bức tường vốn thụ động thành “người gác lửa thông minh”, công nghệ này hứa hẹn trở thành giải pháp an toàn chủ động, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng các công trình hiện đại, xanh và bền vững.
Bản tin tổng hợp 27/08/2025
Trong thi công bê tông khối lớn, vấn đề nhiệt thủy hoá luôn là “ẩn số” khiến nhiều kỹ sư và nhà thầu phải đau đầu. Khi xi măng bắt đầu phản ứng với nước, một lượng nhiệt khổng lồ được sinh ra và tích tụ trong khối bê tông đồ sộ. Nếu không kiểm soát, nhiệt độ cao và sự chênh lệch giữa lõi và bề mặt sẽ tạo ra các vết nứt nhiệt nguy hiểm, đe doạ đến tuổi thọ và độ an toàn của công trình. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, lịch sử xây dựng đã ghi dấu một bài học kinh điển: đập thuỷ điện Hoover (Mỹ) – siêu công trình bê tông của thế kỷ 20. Với hàng triệu mét khối bê tông, nếu để tự nhiên, khối đập sẽ mất tới hàng trăm năm mới nguội hẳn. Các kỹ sư buộc phải tìm ra giải pháp chưa từng có tiền lệ: chia khối, làm mát chủ động bằng hệ thống ống tuần hoàn nước lạnh, kết hợp nhiều biện pháp sáng tạo để đưa nhiệt độ bê tông về mức an toàn.
Bản tin tổng hợp 22/08/2025
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những tòa nhà hiện đại với mặt kính rộng lớn vẫn luôn mát mẻ vào mùa hè nhưng lại ấm áp vào mùa đông? Bí mật nằm ở công nghệ kính Low-E (Low-Emissivity Glass). Trong xu hướng vật liệu xây dựng hiện đại, kính không chỉ đơn thuần để lấy sáng mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tối ưu hiệu quả năng lượng cho công trình. Kính Low-E được phủ một lớp oxit kim loại siêu mỏng, gần như vô hình, có khả năng “thông minh” trong việc kiểm soát bức xạ nhiệt: cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua nhưng ngăn chặn phần lớn tia hồng ngoại và tia cực tím gây nóng và hại sức khỏe. Nhờ đặc tính này, loại kính tiên tiến này vừa mang lại không gian sống thoải mái, vừa giảm đáng kể chi phí cho điều hòa – sưởi ấm, đồng thời nâng cao tính bền vững và thân thiện với môi trường của công trình.