{"id":36446,"date":"2025-12-18T15:46:54","date_gmt":"2025-12-18T14:46:54","guid":{"rendered":"https:\/\/gawel.edu.pl\/?page_id=36446"},"modified":"2025-12-18T16:28:32","modified_gmt":"2025-12-18T15:28:32","slug":"chermes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/chermes\/","title":{"rendered":"CHERMES"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"95\" src=\"http:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FENG_EU_FNP_bar-1024x95.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-36411\" srcset=\"https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FENG_EU_FNP_bar-1024x95.jpg 1024w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FENG_EU_FNP_bar-300x28.jpg 300w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FENG_EU_FNP_bar-768x71.jpg 768w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FENG_EU_FNP_bar-660x61.jpg 660w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/FENG_EU_FNP_bar.jpg 1248w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Tytu\u0142 Projektu (PL):<\/strong> CHiralne Ekonomiczne Rozwi\u0105zania dla drukowalnych Materia\u0142\u00f3w polimerowych w Elektronice, optoelektronice i Spintronice (CHERMES)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Projekt finansowany przez Fundacj\u0119 na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr:<\/strong> FENG.02.02-IP.05-0055\/24<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Planowany okres realizacji:<\/strong> 2025\u20132029<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CHERMES<\/strong> ma na celu opracowanie niedrogich i skalowalnych \u201eskr\u0119tnych\u201d warstw polimerowych, kt\u00f3re mog\u0105 umo\u017cliwi\u0107 nowe funkcjonalno\u015bci w przysz\u0142ych technologiach elektronicznych i fotonicznych. Projekt koncentruje si\u0119 na przekszta\u0142ceniu powszechnie dost\u0119pnych chiralnych element\u00f3w budulcowych w praktyczne materia\u0142y, kt\u00f3re mo\u017cna wytwarza\u0107 w postaci cienkich warstw, a docelowo r\u00f3wnie\u017c drukowa\u0107. Ich dzia\u0142anie zweryfikujemy szybkimi testami optycznymi, a nast\u0119pnie ocenimy najbardziej obiecuj\u0105ce rozwi\u0105zania w prototypach zbli\u017conych do urz\u0105dze\u0144, we wsp\u00f3\u0142pracy z mi\u0119dzynarodowymi partnerami akademickimi oraz polskim partnerem przemys\u0142owym. D\u0142ugoterminowym celem jest udost\u0119pnienie materia\u0142\u00f3w chiralnych do zastosowa\u0144 praktycznych, a nie wy\u0142\u0105cznie demonstracji laboratoryjnych.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zadania\/dzia\u0142ania:<\/strong> Projekt zostanie zrealizowany w ramach o\u015bmiu pakiet\u00f3w prac B+R obejmuj\u0105cych syntez\u0119 ma\u0142ocz\u0105steczkowych induktor\u00f3w chiralno\u015bci, wytwarzanie chiralnie indukowanych warstw polimerowych, opracowanie nowych chiralnych polimer\u00f3w, osadzanie z chiralnych rozpuszczalnik\u00f3w, opracowanie i testowanie urz\u0105dze\u0144 CP-OLED, ocen\u0119 w\u0142a\u015bciwo\u015bci nieliniowo-optycznych, formulacj\u0119 aktywnych farb oraz analiz\u0119 danych wspieran\u0105 metodami uczenia maszynowego.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grupy docelowe:<\/strong> Laboratoria B+R w obszarze optoelektroniki, przemys\u0142owe i akademickie zespo\u0142y badawcze, producenci optoelektroniki drukowanej oraz firmy z bran\u017c elektroniki, technologii kwantowych i przesy\u0142u danych w Polsce i za granic\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cele projektu:<\/strong> Skalowalna produkcja chiralnych warstw polimer\u00f3w optoelektronicznych o potencjale zastosowania w wy\u015bwietlaczach nowej generacji, modulatorach elektrooptycznych do optycznego przesy\u0142u danych oraz materia\u0142ach spintronicznych dla komputer\u00f3w kwantowych.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Efekty\/rezultaty:<\/strong> Projekt ma dostarczy\u0107 znacz\u0105cych rezultat\u00f3w naukowych, w tym publikacji recenzowanych oraz zg\u0142osze\u0144 patentowych, opisuj\u0105cych praktyczne rozwi\u0105zania takie jak nowe chiralne dodatki i kompozycje materia\u0142owe oraz niezawodne metody osadzania warstw istotne dla zastosowa\u0144 optoelektronicznych, nieliniowo-optycznych i spintronicznych. R\u00f3wnolegle zesp\u00f3\u0142 wzmocni kompetencje poprzez szkolenia z narz\u0119dzi analizy danych, w tym Pythona i metod uczenia maszynowego, wspieraj\u0105cych sprawn\u0105 interpretacj\u0119 i optymalizacj\u0119 wynik\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Warto\u015b\u0107 projektu (\u0142\u0105czny koszt):<\/strong> 3 999 750,40 PLN<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Wk\u0142ad Funduszy Europejskich:<\/strong> 3 999 750,40 PLN<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"93\" src=\"http:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/FNP_FENG_EN-1024x93.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-36451\" srcset=\"https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/FNP_FENG_EN-1024x93.png 1024w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/FNP_FENG_EN-300x27.png 300w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/FNP_FENG_EN-768x70.png 768w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/FNP_FENG_EN-660x60.png 660w, https:\/\/gawel.edu.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/FNP_FENG_EN.png 1513w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Project Title (EN):<\/strong> Chiral and Economical Solutions for Printable Polymer Materials in Electronics, Optoelectronics, and Spintronics (CHERMES)<\/p>\n\n\n\n<p>Project financed by the <strong>Foundation for Polish Science <\/strong>under grant agreement no. <strong>FENG.02.02-IP.05-0055\/24<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Planned implementation period:<\/strong> 2025\u20132029<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CHERMES<\/strong> aims to develop affordable, scalable \u201chanded\u201d 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.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tasks\/activities:<\/strong> The project will be implemented through eight R&amp;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\u2013supported data analysis.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Target groups:<\/strong> R&amp;D labs in optoelectronics, industrial and academic research groups, printed-optoelectronics manufacturers, and electronics\/quantum\/data-transfer technology companies in Poland and abroad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Project objectives:<\/strong> 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.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Effects\/results:<\/strong> 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.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Project value (total cost):<\/strong> PLN 3,999,750.40<\/p>\n\n\n\n<p><strong>European Funds contribution:<\/strong> PLN 3,999,750.40<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tytu\u0142 Projektu (PL): CHiralne Ekonomiczne Rozwi\u0105zania dla drukowalnych Materia\u0142\u00f3w polimerowych w Elektronice, optoelektronice i Spintronice (CHERMES) Projekt finansowany przez Fundacj\u0119 na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr: FENG.02.02-IP.05-0055\/24 Planowany okres realizacji: 2025\u20132029 CHERMES ma na celu opracowanie niedrogich i skalowalnych \u201eskr\u0119tnych\u201d warstw polimerowych, kt\u00f3re mog\u0105 umo\u017cliwi\u0107 nowe funkcjonalno\u015bci w przysz\u0142ych technologiach elektronicznych i fotonicznych.\u2026 <span class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/chermes\/\">Read More &raquo;<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-36446","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/36446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36446"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/36446\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36454,"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/36446\/revisions\/36454"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gawel.edu.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}