EMPIR Call 2014 – Industry and Research Potential
Selected Research Topic number: SRT-i15
Version: 1.0
EURAMET-MSU
National Physical Laboratory
Hampton Road, Teddington,
Middlesex, TW11 0LW, UK
Phone: +44 20 8943 6666
msu@npl.co.uk
www.euramet.org
Title: Metrology for graphene characterisation
Abstract
There is much need for the development of protocols for the rapid and reliable electronic, mechanical and
structural measurements for different types of graphene (e.g. CVD grown, epitaxial, etc.) and other 2D
materials such as graphene oxide, fluorographene, 2D chalcogenides and heterostructures. This is an
essential step in the worldwide effort to take these promising materials from the laboratory to the production
line. The provision of methods that accelerate the translation of prototypes into products with predictable and
reliable performance and lifetimes would provide European industry with a competitive advantage.
Keywords
Graphene, 2D materials, electrical characterisation, mechanical properties, work function, doping, adhesion
Background to the Metrological Challenges
Scientific and R&D interest in graphene has soared very rapidly and it is forecast that graphene will be sold
into a range of applications, including radio-frequency identification (RFID), smart packaging,
supercapacitors, composites, ITO replacement, sensors, logic and memory by 2018 [1]. So far, there have
been limited measurements of the critical mechanical performance characteristics of graphene, with little
metrology applied [2]. Hence, industrially-relevant methods need urgent development to enable market
forecasts to be realised. However, there are several problems hindering the commercialisation of graphene;
and based on consultation with industrial stakeholders, several main issues have been identified. First, there
is much need for improvement in the consistency of the batch to batch properties of graphene materials
(including the whole process flow, such as transfer to a variety of substrates and patterning) in order to
increase yield and decrease overall production costs. The development of quick and non-destructive
techniques would greatly benefit commercialisation, giving faster feedback for process development.
Second, there is a requirement for a common understanding on what properties should be stated when raw
graphene materials are sold, which is of importance when considering chemically exfoliated graphene
material, where many companies with a willingness to utilise graphene are deterred by the frequent use of
inferior materials. Finally, there are a number of essential properties, which currently have no standard
techniques readily available. One example is adhesion, which, by its nature of being only 1-atom thick,
graphene is always attached to another substrate. This is of high importance for various sectors, particularly
the use of graphene in flexible electronics where delamination can be a problem. Adhesion is also important
when considering long-life graphene barrier coatings.
Hence, there is a need for the development of non-invasive and efficient techniques for rapid and contactless
measurements of electrical properties in industrially relevant environments (varying temperature, humidity
and gaseous atmospheres) on a wide range of length scales; and the development of measurement
methods and standardisation of the mechanical properties (i.e. adhesion strength and bonding energy to
substrate) for atomically-thin 2D materials. The measurement of the adhesion energy of large-scale chemical
vapour deposition (CVD) graphene with substrates is attracting much attention in the integration of
graphene-based devices on a large scale. To take graphene-based products to market standardised
techniques for assessing and classifying these materials are necessary. Relevant methods, typically applied
to thin films, are frequently not suitable for graphene. As graphene features multimodal properties, it is
essential to ‘define standard procedures to measure these properties and to ensure consistent and
repeatable quality of material in the market for different applications’ (Graphene Flagship, Call on
Standardisation, European Union FP7).
EMPIR Call 2014 – Industry and Research Potential
SRT-i15.docx - 2 -
Objectives
Proposers should address the objectives stated below, which are based on the PRT submissions.
Proposers may identify amendments to the objectives or choose to address a subset of them in order to
maximise the overall impact, or address budgetary or scientific / technical constraints, but the reasons for
this should be clearly stated in the proposal.
The JRP shall focus on the traceable measurement and characterisation of relevant electrical and
mechanical properties of graphene-based materials in order to facilitate and speed up their use in industrial
applications.
The specific objectives are
1. To provide traceable methods for the measurement of key electrical parameters (e.g. sheet
and contact resistance, carrier concentration, mobility and work function) of graphene and
other 2D materials (e.g. graphene oxide, fluorographene, 2D chalcogenides and
heterostructures) on different length scales (nm to mm range).
2. To develop and validate measurement and modelling tools to correlate the electrical,
structural and optical characteristics of graphene and related materials in industrially relevant
environments (e.g. temperatures ranging from -50 oC to +200 oC, humidity from 0 % to 90 %
and differing gaseous atmospheres).
3. To validate measurement tools for the mechanical characterisation (e.g. adhesion) of
graphene and relevant materials.
4. To engage with industry that manufactures and or / exploits graphene to facilitate the take up
of the technology and measurement infrastructure developed by the project, to support the
development of new, innovative products, thereby enhancing the competitiveness of EU
industry.
Proposers shall give priority to work that meets documented industrial needs and include measures to
support transfer into industry by cooperation and by standardisation. An active involvement of industrial
stakeholders is expected in order to align the project with their needs – both through project steering boards
and participation in the research activities.
Proposers should establish the current state of the art, and explain how their proposed project goes beyond
this.
EURAMET expects the average EU Contribution for the selected JRPs to be 1.5 M€, and has defined an
upper limit of 1.8 M€ for any project.
EURAMET also expects the EU Contribution to the external funded partners to not exceed 30 % of the total
EU Contribution to the project. Any deviation from this must be justified.
Any industrial partners that will receive significant benefit from the results of the proposed project are
expected to be unfunded partners.
Potential Impact
Proposals must demonstrate adequate and appropriate participation/links to the “end user” community,
describing how the project partners will engage with relevant communities during the project to facilitate
knowledge transfer and accelerate the uptake of project outputs. Evidence of support from the “end user”
community (e.g. letters of support) is also encouraged.
You should detail how your JRP results are going to:
• Address the SRT objectives and deliver solutions to the documented needs,
• Drive innovation in industrial production and facilitate new or significantly improved products through
exploiting top-level metrological technology,
• Improve the competitiveness of EU industry,
• Feed into the development of urgent documentary standards through appropriate standards bodies,
• Transfer knowledge to the graphene materials sector.
You should detail other impacts of your proposed JRP as specified in the document “Guide 4: Writing Joint
Research Projects”
EMPIR Call 2014 – Industry and Research Potential
SRT-i15.docx - 3 -
You should also detail how your approach to realising the objectives will further the aim of EMPIR to develop
a coherent approach at the European level in the field of metrology and include the best available
contributions from across the metrology community. Specifically the opportunities for:
• improvement of the efficiency of use of available resources to better meet metrological needs and
to assure the traceability of national standards
• the metrology capacity of EURAMET Member States whose metrology programmes are at an early
stage of development to be increased
• organisations other than NMIs and DIs to be involved in the work
Time-scale
The project should be of up to 3 years duration.
Additional information
The references were provided by PRT submitters; proposers should therefore establish the relevance of any
references.
Results (
Thai) 1:
[Copy]Copied!
โทร EMPIR 2014 – อุตสาหกรรมและวิจัยศักยภาพ
หมายเลขเลือกหัวข้อวิจัย: SRT i15
รุ่น: 1.0
EURAMET MSU
ห้องปฏิบัติจริงชาติ
ถนนแฮมป์ตัน Teddington,
Middlesex, TW11 0LW, UK
โทรศัพท์: 44 20 8943 666644 20 8943 6666
msu@npl.co.uk
www.euramet.org
ชื่อ: มาตรวิทยาสำหรับ graphene ตรวจลักษณะเฉพาะของ
นามธรรม
มากจำเป็นสำหรับการพัฒนาโปรโตคอลอย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และ
วัดโครงสร้างสำหรับชนิดต่าง ๆ ของ graphene เช่นเกี่ยวกับโต epitaxial, etc.) และ 2D อื่น ๆ
วัสดุ graphene ออกไซด์ fluorographene, 2D chalcogenides และ heterostructures นี่คือการ
ขั้นตอนสำคัญทั่วโลกพยายามทำสัญญาวัสดุจากห้องปฏิบัติการการผลิตเหล่านี้
บรรทัด เตรียมวิธีที่เร่งการแปลของต้นแบบลงในผลิตภัณฑ์ได้ และ
ประสิทธิภาพเชื่อถือได้และอายุการใช้งานจะให้อุตสาหกรรมยุโรปกับการแข่งขันจากการ
คำ
Graphene, 2D วัสดุ ตรวจลักษณะเฉพาะของไฟฟ้า คุณสมบัติทางกล ฟังก์ชันงาน โดปปิงค์ ยึดเกาะ
พื้นหลังเพื่อความท้าทายฝล
สนใจวิทยาศาสตร์และ R&D ใน graphene ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการคาดการณ์จะขาย graphene ที่
ในช่วงของโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงการระบุคลื่นความถี่วิทยุ (RFID), แบบบรรจุภัณฑ์,
supercapacitors คอมโพสิต ITO แทน เซนเซอร์ ตรรกะ และหน่วยความจำ โดย 2018 [1] ไกล มี
การประเมินจำกัดของประสิทธิภาพเครื่องจักรกลที่สำคัญลักษณะของ graphene น้อยด้วย
มาตรวิทยาใช้ [2] ดังนั้น industrially-เงินจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ตลาด
คาดการณ์ไปได้เองก็ยังคิด อย่างไรก็ตาม มีปัญหาหลายอย่างที่ขัดขวางการ commercialisation graphene;
และปรึกษาหารือกับอุตสาหกรรมเสีย ตรวจพบปัญหาหลายหลักการ มีแรก
มากต้องปรับปรุงในความสอดคล้องของคุณสมบัติชุดเพื่อชุดวัสดุ graphene
(รวมทั้งไหล เช่นโอนย้ายไปยังพื้นผิว และ patterning) เพื่อ
เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตโดยรวม การพัฒนาอย่างรวดเร็ว และไม่ทำลาย
เทคนิคจะได้ประโยชน์มาก commercialisation ให้ผลตอบสนองที่รวดเร็วในกระบวนการพัฒนา.
ที่สอง มีความต้องการร่วมทำความเข้าใจในคุณสมบัติใดควรระบุเมื่อดิบ
วัสดุ graphene ขาย ซึ่งมีความสำคัญเมื่อพิจารณาสารเคมี exfoliated graphene
วัสดุ ซึ่งที่หลายบริษัท มีความตั้งใจจะใช้ graphene deterred จากการใช้บ่อย
วัสดุน้อย ในที่สุด มีจำนวนของคุณสมบัติสำคัญ ซึ่งขณะนี้มีมาตรฐานไม่
พร้อมเทคนิคการ อย่างหนึ่งคือ ยึดเกาะ ที่ โดยลักษณะของ เพียง 1 อะตอมหนา ,
graphene เสมอกับพื้นผิวอีกด้วย นี้เป็นความสำคัญสูงสำหรับภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใช้ graphene อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นที่ delamination อาจเป็นปัญหา ยึดความสำคัญ
เมื่อพิจารณาชีวิตยาว graphene เคลือบอุปสรรค.
ดังนั้น มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ และไม่ทำลายธรรมชาติอย่างรวดเร็ว และสมาร์ต
การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง industrially (แตกต่างกันอุณหภูมิ ความชื้น
และบรรยากาศเป็นต้น) ในหลากหลายระดับความยาว และการพัฒนาวัด
วิธีการและมาตรฐานของคุณสมบัติทางกล (เช่นความแข็งแรงยึดเกาะและการยึดติดพลังงาน
พื้นผิว) สำหรับวัสดุบาง atomically 2D วัดพลังงานยึดเกาะของสารเคมีขนาดใหญ่
graphene สะสม (เกี่ยวกับไอกับพื้นผิวจะดึงดูดความสนใจมากในการรวมของ
ใช้ graphene อุปกรณ์บนพื้นที่ขนาดใหญ่ นำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ graphene ไปตลาดแบบ
เทคนิคการประเมิน และจัดประเภทวัสดุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการ วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปใช้
กับฟิล์มบาง มักจะไม่เหมาะสำหรับ graphene Graphene มีทุกคุณสมบัติ มันเป็น
ต้อง ' กำหนดขั้นตอนมาตรฐานใน การวัดคุณสมบัติเหล่านี้ และ เพื่อให้สอดคล้อง และ
ซ้ำคุณภาพวัสดุในตลาดแตกต่างกันของโปรแกรมประยุกต์ (Graphene พ โทรศัพท์บน
มาตรฐาน FP7 สหภาพยุโรป)
EMPIR โทร 2014 – อุตสาหกรรมและวิจัยศักยภาพ
SRT i15docx - 2-
วัตถุประสงค์
Proposers ควรวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งอยู่บนการ PRT ส่ง
Proposers อาจระบุแก้ไขวัตถุประสงค์ หรือเลือกชุดย่อยของพวกเขาเพื่อ
เพิ่มผลกระทบโดยรวม หรือข้อจำกัดของงบประมาณ หรือทางวิทยาศาสตร์ / เทคนิค แต่สาเหตุ
นี้ควรจะกล่าวไว้ในข้อเสนอการ
นอร์ธแมนจะเน้นการประเมินใหม่และตรวจลักษณะเฉพาะของของเกี่ยวข้องไฟฟ้า และ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุ graphene ที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และความเร็วการใช้ในอุตสาหกรรม
เค
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1 ให้วิธีใหม่สำหรับการวัดพารามิเตอร์คีย์ไฟฟ้า (เช่น แผ่น
ติดต่อต้านทาน ความเข้มข้นของบริษัทขนส่ง เคลื่อนและฟังก์ชันการทำงาน) ของ graphene และ
วัสดุอื่น ๆ 2D (เช่นออกไซด์ graphene, fluorographene, 2D chalcogenides และ
heterostructures) ในระดับความยาวแตกต่างกัน (nm มม.ช่วง) .
2 เพื่อพัฒนา และตรวจสอบประเมินและการสร้างแบบจำลองเครื่องมือการเชื่อมโยงแบบไฟฟ้า,
ลักษณะโครงสร้าง และแสง graphene และวัสดุที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวข้อง industrially
สภาพแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิตั้งแต่-50 องศาเซลเซียสถึง 200 องศาเซลเซียส ความชื้นจาก 0% ถึง 90%
และบรรยากาศแตกต่างกันเป็นต้น) .
3 การตรวจสอบเครื่องมือวัดสำหรับตัวเครื่องตรวจลักษณะเฉพาะของ (เช่นยึด) ของ
graphene และวัสดุที่เกี่ยวข้อง.
4 การมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผลิตและหรือ / นำ graphene เพื่อความสะดวกในการใช้ค่า
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและการวัดที่พัฒนา โดยโครงการ การสนับสนุน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรม จึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ EU
อุตสาหกรรม.
Proposers จะให้ความสำคัญในการทำงานว่า ตรงตามเอกสารความต้องการอุตสาหกรรม และรวมถึงมาตรการ
สนับสนุนโอนย้ายในอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือ และมาตรฐาน มีส่วนร่วมการใช้งานของอุตสาหกรรม
เสียคาดว่าการจัดโครงการที่ มีความต้องการของพวกเขา – โครงการถึงทั้งพวงมาลัยแผง
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัย
Proposers ควรสร้างปัจจุบันทันสมัย และอธิบายวิธีการนำเสนอโครงการเกิน
นี้
EURAMET คาดว่าสัดส่วน EU เฉลี่ยสำหรับ JRPs เลือกเป็น 1.5 M€ และมีกำหนด
ขีด 18 M€ สำหรับโครงการใด ๆ
EURAMET ยังคาดสัดส่วน EU ต่อคู่ funded ภายนอกไม่เกิน 30% ของยอดรวม
EU มีส่วนทำให้โครงการ ความแตกต่างใด ๆ จากนี้ต้องได้รับการพิสูจน์
คู่ค้าอุตสาหกรรมใด ๆ ที่จะได้รับประโยชน์ที่สำคัญจากผลของโครงการที่เสนอ มี
คาดว่าจะมีคู่ unfunded.
ผลกระทบ
ข้อเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงเพียงพอ และเหมาะสมเข้าร่วม/เชื่อมโยงไปยังชุมชน "ผู้ใช้",
อธิบายว่า หุ้นส่วนโครงการจะมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องระหว่างโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก
รู้โอน และเร่งการดูดซับของโครงการแสดงผล หลักฐานสนับสนุนจาก "ผู้"
ชุมชน (เช่นจดหมายสนับสนุน) ก็สนับสนุนการ
คุณควรแสดงรายละเอียดวิธีผลการนอร์ธแมนจะไป:
•ประสงค์ SRT และส่งมอบโซลูชั่นความต้องการเอกสาร,
•ขับนวัตกรรมในการผลิตอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญโดยการอำนวยความสะดวก
exploiting เทคโนโลยีฝลระดับบนสุด,
•เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน EU,
•อาหารเป็นการพัฒนามาตรฐานด่วนสารคดีที่ผ่านมาตรฐานที่เหมาะสมร่างกาย,
•ถ่ายโอนความรู้ graphene วัสดุภาค.
คุณควรแสดงรายละเอียดผลกระทบอื่น ๆ ของนอร์ธแมนนำเสนอของคุณตามที่ระบุไว้ในเอกสาร "คู่มือ 4: เขียนร่วม
โครงการวิจัย"
EMPIR โทร 2014 – อุตสาหกรรมและวิจัยศักยภาพ
SRT-i15.docx - 3-
นอกจากนี้คุณควรรายละเอียดว่า วิธีการของเหยื่อวัตถุประสงค์จะเพิ่มเติมเป้าหมาย EMPIR พัฒนา
วิธี coherent ที่ยุโรปที่ระดับด้านมาตรวิทยา และรวมส่วนว่าง
ผลงานจากทั่วชุมชนมาตรวิทยา โดยเฉพาะโอกาสในการ:
•การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อสนองความต้องการฝล และ
มั่นติดตามมาตรฐานแห่งชาติ
•ผลิตมาตรวิทยาของรัฐสมาชิก EURAMET มาตรวิทยาที่มีโปรแกรมเป็นต้น
ขั้นตอนของการพัฒนาที่จะเพิ่ม
•องค์กร NMIs และโรคจะเกี่ยวข้องกับงาน
มาตราส่วนเวลา
โครงการควรจะได้ระยะเวลา 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิงได้จาก PRT submitters proposers ดังนั้นจึงควรสร้างความเกี่ยวข้องใด ๆ
อ้างอิง
Being translated, please wait..
Results (
Thai) 2:
[Copy]Copied!
Empir โทร 2014 - อุตสาหกรรมและการวิจัยที่มีศักยภาพ
จำนวนหัวข้อวิจัยเลือก: SRT-I15
เวอร์ชัน: 1.0
EURAMET-MSU
ห้องปฏิบัติการแห่งชาติทางกายภาพ
Hampton ถนน Teddington,
มิดเดิล TW11 0LW, สหราชอาณาจักร
โทรศัพท์:+44 20 8943 6666+44 20 8943 6666
msu@npl.co.uk
www.euramet.org
Title: Metrology for graphene characterisation
Abstract
There is much need for the development of protocols for the rapid and reliable electronic, mechanical and
structural measurements for different types of graphene (e.g. CVD grown, epitaxial, etc.) and other 2D
materials such as graphene oxide, fluorographene, 2D chalcogenides and heterostructures. This is an
essential step in the worldwide effort to take these promising materials from the laboratory to the production
line. The provision of methods that accelerate the translation of prototypes into products with predictable and
reliable performance and lifetimes would provide European industry with a competitive advantage.
Keywords
Graphene, 2D materials, electrical characterisation, mechanical properties, work function, doping, adhesion
Background to the Metrological Challenges
Scientific and R&D interest in graphene has soared very rapidly and it is forecast that graphene will be sold
into a range of applications, including radio-frequency identification (RFID), smart packaging,
supercapacitors, composites, ITO replacement, sensors, logic and memory by 2018 [1]. So far, there have
been limited measurements of the critical mechanical performance characteristics of graphene, with little
metrology applied [2]. Hence, industrially-relevant methods need urgent development to enable market
forecasts to be realised. However, there are several problems hindering the commercialisation of graphene;
and based on consultation with industrial stakeholders, several main issues have been identified. First, there
is much need for improvement in the consistency of the batch to batch properties of graphene materials
(including the whole process flow, such as transfer to a variety of substrates and patterning) in order to
increase yield and decrease overall production costs. The development of quick and non-destructive
techniques would greatly benefit commercialisation, giving faster feedback for process development.
Second, there is a requirement for a common understanding on what properties should be stated when raw
graphene materials are sold, which is of importance when considering chemically exfoliated graphene
material, where many companies with a willingness to utilise graphene are deterred by the frequent use of
inferior materials. Finally, there are a number of essential properties, which currently have no standard
techniques readily available. One example is adhesion, which, by its nature of being only 1-atom thick,
graphene is always attached to another substrate. This is of high importance for various sectors, particularly
the use of graphene in flexible electronics where delamination can be a problem. Adhesion is also important
when considering long-life graphene barrier coatings.
Hence, there is a need for the development of non-invasive and efficient techniques for rapid and contactless
measurements of electrical properties in industrially relevant environments (varying temperature, humidity
and gaseous atmospheres) on a wide range of length scales; and the development of measurement
methods and standardisation of the mechanical properties (i.e. adhesion strength and bonding energy to
substrate) for atomically-thin 2D materials. The measurement of the adhesion energy of large-scale chemical
vapour deposition (CVD) graphene with substrates is attracting much attention in the integration of
graphene-based devices on a large scale. To take graphene-based products to market standardised
techniques for assessing and classifying these materials are necessary. Relevant methods, typically applied
to thin films, are frequently not suitable for graphene. As graphene features multimodal properties, it is
essential to ‘define standard procedures to measure these properties and to ensure consistent and
repeatable quality of material in the market for different applications’ (Graphene Flagship, Call on
Standardisation, European Union FP7).
EMPIR Call 2014 – Industry and Research Potential
SRT-i15.docx - 2 -
Objectives
Proposers should address the objectives stated below, which are based on the PRT submissions.
Proposers may identify amendments to the objectives or choose to address a subset of them in order to
maximise the overall impact, or address budgetary or scientific / technical constraints, but the reasons for
this should be clearly stated in the proposal.
The JRP shall focus on the traceable measurement and characterisation of relevant electrical and
mechanical properties of graphene-based materials in order to facilitate and speed up their use in industrial
applications.
The specific objectives are
1. To provide traceable methods for the measurement of key electrical parameters (e.g. sheet
and contact resistance, carrier concentration, mobility and work function) of graphene and
other 2D materials (e.g. graphene oxide, fluorographene, 2D chalcogenides and
heterostructures) on different length scales (nm to mm range).
2. To develop and validate measurement and modelling tools to correlate the electrical,
structural and optical characteristics of graphene and related materials in industrially relevant
environments (e.g. temperatures ranging from -50 oC to +200 oC, humidity from 0 % to 90 %
and differing gaseous atmospheres).
3. To validate measurement tools for the mechanical characterisation (e.g. adhesion) of
graphene and relevant materials.
4. To engage with industry that manufactures and or / exploits graphene to facilitate the take up
of the technology and measurement infrastructure developed by the project, to support the
development of new, innovative products, thereby enhancing the competitiveness of EU
industry.
Proposers shall give priority to work that meets documented industrial needs and include measures to
support transfer into industry by cooperation and by standardisation. An active involvement of industrial
stakeholders is expected in order to align the project with their needs – both through project steering boards
and participation in the research activities.
Proposers should establish the current state of the art, and explain how their proposed project goes beyond
this.
EURAMET expects the average EU Contribution for the selected JRPs to be 1.5 M€, and has defined an
upper limit of 1.8 M€ for any project.
EURAMET also expects the EU Contribution to the external funded partners to not exceed 30 % of the total
EU Contribution to the project. Any deviation from this must be justified.
Any industrial partners that will receive significant benefit from the results of the proposed project are
expected to be unfunded partners.
Potential Impact
Proposals must demonstrate adequate and appropriate participation/links to the “end user” community,
describing how the project partners will engage with relevant communities during the project to facilitate
knowledge transfer and accelerate the uptake of project outputs. Evidence of support from the “end user”
community (e.g. letters of support) is also encouraged.
You should detail how your JRP results are going to:
• Address the SRT objectives and deliver solutions to the documented needs,
• Drive innovation in industrial production and facilitate new or significantly improved products through
exploiting top-level metrological technology,
• Improve the competitiveness of EU industry,
• Feed into the development of urgent documentary standards through appropriate standards bodies,
• Transfer knowledge to the graphene materials sector.
You should detail other impacts of your proposed JRP as specified in the document “Guide 4: Writing Joint
Research Projects”
EMPIR Call 2014 – Industry and Research Potential
SRT-i15.docx - 3 -
You should also detail how your approach to realising the objectives will further the aim of EMPIR to develop
a coherent approach at the European level in the field of metrology and include the best available
contributions from across the metrology community. Specifically the opportunities for:
• improvement of the efficiency of use of available resources to better meet metrological needs and
to assure the traceability of national standards
• the metrology capacity of EURAMET Member States whose metrology programmes are at an early
stage of development to be increased
• organisations other than NMIs and DIs to be involved in the work
Time-scale
The project should be of up to 3 years duration.
Additional information
The references were provided by PRT submitters; proposers should therefore establish the relevance of any
references.
Being translated, please wait..