
Tytuł Projektu (PL): CHiralne Ekonomiczne Rozwiązania dla drukowalnych Materiałów polimerowych w Elektronice, optoelektronice i Spintronice (CHERMES)
Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr: FENG.02.02-IP.05-0055/24
Planowany okres realizacji: 2025–2029
CHERMES ma na celu opracowanie niedrogich i skalowalnych „skrętnych” warstw polimerowych, które mogą umożliwić nowe funkcjonalności w przyszłych technologiach elektronicznych i fotonicznych. Projekt koncentruje się na przekształceniu powszechnie dostępnych chiralnych elementów budulcowych w praktyczne materiały, które można wytwarzać w postaci cienkich warstw, a docelowo również drukować. Ich działanie zweryfikujemy szybkimi testami optycznymi, a następnie ocenimy najbardziej obiecujące rozwiązania w prototypach zbliżonych do urządzeń, we współpracy z międzynarodowymi partnerami akademickimi oraz polskim partnerem przemysłowym. Długoterminowym celem jest udostępnienie materiałów chiralnych do zastosowań praktycznych, a nie wyłącznie demonstracji laboratoryjnych.
Zadania/działania: Projekt zostanie zrealizowany w ramach ośmiu pakietów prac B+R obejmujących syntezę małocząsteczkowych induktorów chiralności, wytwarzanie chiralnie indukowanych warstw polimerowych, opracowanie nowych chiralnych polimerów, osadzanie z chiralnych rozpuszczalników, opracowanie i testowanie urządzeń CP-OLED, ocenę właściwości nieliniowo-optycznych, formulację aktywnych farb oraz analizę danych wspieraną metodami uczenia maszynowego.
Grupy docelowe: Laboratoria B+R w obszarze optoelektroniki, przemysłowe i akademickie zespoły badawcze, producenci optoelektroniki drukowanej oraz firmy z branż elektroniki, technologii kwantowych i przesyłu danych w Polsce i za granicą.
Cele projektu: Skalowalna produkcja chiralnych warstw polimerów optoelektronicznych o potencjale zastosowania w wyświetlaczach nowej generacji, modulatorach elektrooptycznych do optycznego przesyłu danych oraz materiałach spintronicznych dla komputerów kwantowych.
Efekty/rezultaty: Projekt ma dostarczyć znaczących rezultatów naukowych, w tym publikacji recenzowanych oraz zgłoszeń patentowych, opisujących praktyczne rozwiązania takie jak nowe chiralne dodatki i kompozycje materiałowe oraz niezawodne metody osadzania warstw istotne dla zastosowań optoelektronicznych, nieliniowo-optycznych i spintronicznych. Równolegle zespół wzmocni kompetencje poprzez szkolenia z narzędzi analizy danych, w tym Pythona i metod uczenia maszynowego, wspierających sprawną interpretację i optymalizację wyników.
Wartość projektu (łączny koszt): 3 999 750,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 999 750,40 PLN

Project Title (EN): Chiral and Economical Solutions for Printable Polymer Materials in Electronics, Optoelectronics, and Spintronics (CHERMES)
Project financed by the Foundation for Polish Science under grant agreement no. FENG.02.02-IP.05-0055/24
Planned implementation period: 2025–2029
CHERMES aims to develop affordable, scalable “handed” polymer layers that could enable new capabilities in future electronic and photonic technologies. The project focuses on turning widely available chiral building blocks into practical materials that can be manufactured as thin films and, ultimately, printed. We will validate their performance with fast optical tests and then evaluate the most promising candidates in device-like prototypes with international academic partners and a Polish industrial collaborator. The long-term goal is to make chiral materials accessible for real-world applications, not just laboratory demonstrations.
Tasks/activities: The project will be implemented through eight R&D work packages covering the synthesis of small-molecule chirality inducers, fabrication of chirality-induced polymer layers, development of new chiral polymers, deposition from chiral solvents, development and testing of CP-OLED devices, evaluation of nonlinear-optical properties, formulation of active inks, and machine-learning–supported data analysis.
Target groups: R&D labs in optoelectronics, industrial and academic research groups, printed-optoelectronics manufacturers, and electronics/quantum/data-transfer technology companies in Poland and abroad.
Project objectives: Scalable production of chiral optoelectronic polymer layers with potential use in next-generation displays, electro-optic modulators for optical data transmission, and spintronic materials for quantum computing.
Effects/results: The project is expected to deliver high-impact scientific outputs, including peer-reviewed publications and patent filings, describing practical advances such as new chiral additives and material compositions and robust deposition methods relevant to optoelectronic, nonlinear-optical, and spintronic applications. In parallel, the team will strengthen its capabilities through training in data analysis tools, including Python and machine-learning approaches, to support efficient interpretation and optimization of results.
Project value (total cost): PLN 3,999,750.40
European Funds contribution: PLN 3,999,750.40