VAMAS (Versailles Project on Advanced Materials and Standards :先端材料・標準に関するヴェルサイユ・プロジェクト)は、 1982年にヴェルサイユ で開催されたG7サミット で発足した共同プロジェクトであり、表面 、界面 、薄膜 、ナノ構造など の先端材料の特性評価 に関する標準規格の開発と普及を目的としています。VAMASプロジェクトは、研究機関間の共同研究 を通じて、幅広い材料に対応する多数の標準試験方法と標準物質 を開発してきました。これらの標準規格は、産業界や学術界の研究者に広く採用され、新素材や新技術の開発に貢献しています。
歴史
インセプション VAMASプロジェクトはロビン・ニコルソン によって提案されました。ニコルソンは1982年に英国ブライトンで開催された IUVSTA 会議でこの提案を発表し、好評を博し、その後VAMASプロジェクトの設立につながりました。ニコルソンと彼の同僚は、X線光電子分光法 (XPS)とオージェ電子分光法 (AES)を用いた表面および界面の特性評価に関する国際標準の必要性を認識し、そのような標準を開発・普及させるための共同プロジェクトのアイデアを提案しました。この提案は、国立物理研究所 と英国貿易産業省 の協力によって実現し、国際的な科学コミュニティから大きな支持を得ました。
その後、1982年10月8日にニコルソン(政府主席科学者)がサッチャー首相に提案を提出し、検討を求めました。ニコルソンは書簡の中で、材料科学の研究開発において英国が優れた能力を持っているものの、「商業的な利益を得られていない」と概説しました[ 3 ]。VAMAS は、「経済生産と技術革新の基本的な構成要素である材料サイクル全体」(レーガン 大統領が述べた)に対処することを目的としており、合意された基準や試験手順などがないため、欧州共同体が新素材を使用した新製品の単一市場として認識されないという問題も含まれています [ 3 ] 。
1982年10月15日、サッチャー首相は提案されたアプローチに同意し、[ 3 ] プロジェクトの初期段階では、マーガレット・サッチャー政権が 多額の財政的および政治的支援を提供した。サッチャー首相自身もその進捗状況に強い関心を示していたと伝えられている。
米国は積極的な役割を果たす意向を表明した。英国と米国が主導国となった。[ 3 ] 当初の18のプロジェクトのうち、VAMASは今日まで継続している唯一のプロジェクトである。[ 4 ]
目的 電子機器、エネルギー、航空宇宙、バイオテクノロジーなどの分野では、新素材の使用が技術の進歩に不可欠です。しかし、これらの素材は従来の素材とは異なる特性を持っているため、標準化や試験方法に課題が生じます。その使用と普及を促進するためには、国際的な分業と将来の製品流通を考慮することが重要です。新素材の国際規格 を開発することは、貿易に対する技術的な障壁を効果的に取り除き、グローバルな情報流通とデータ共有を促進します。従来の素材とは異なり、新素材は、対象物の製造が標準化される前、または方法の使用が社会的に蓄積される前に標準化されなければなりません。したがって、新素材の標準化は、後続ではなく先制的なものと考えられています。[ 19 ] [ 20 ]
VAMASイニシアチブは、これらのニーズから、各国の計量 研究所、大学、研究機関、産業界が参加する共同事業として生まれ、主な目標は、先端材料 に関連する情報の交換を促進し、測定方法を標準化することによって、国際協力を促進し、技術進歩を加速することです。[ 21 ] VAMASは、測定、試験、仕様、および標準の技術的基盤を提供することで、標準化前の研究を支援します。[ 22 ] 研究室間研究 を使用することで、 VAMASおよび非VAMAS国の研究者によって、新しい改良された試験手順 、参照物質およびデータ、またはアルゴリズムおよびソフトウェアにつながります。 [ 23 ] これらの活動の結果は、ISO、地域または国の標準化機関に提出されます。[ 24 ] [ 25 ]
このプロジェクトは、 試料の準備、測定条件、データ分析、報告など、材料特性評価 の さまざま な側面に関する詳細なガイダンスを提供する豊富な技術レポートを生み出してきました。[ 26 ] [ 27 ]これらのレポートは一般に公開されており 、 研究者、機器メーカー、試験機関によって参照として広く利用されています。[ 26 ]材料特性評価 の 標準を 確立するための取り組みに加えて、VAMASプロジェクトは、機械的試験 [ 13 ] 、熱分析 [ 29 ] 、粉末回折 [ 30 ] 、X線光電子分光法 (XPS)[31]、オージェ電子分光 法(AES)[ 32 ] 、二次イオン質量分析法(SIMS) [ 33 ] など、材料科学の他の分野の国際標準の開発にも貢献してき まし た 。その取り組みは、 新しい材料と技術の出現につながり、研究開発における国際協力を促進しました。[ 26 ] [ 34 ]
VAMASの活動から、85を超える国内、地域または国際規格、50のVAMASレポート、5つのISO技術動向評価(TTA)、および600の出版物が生まれた。[ 35 ] [ 36 ]
構造
運営委員会 VAMASには運営委員会と技術作業部会があり、後者は各技術分野における研究協力活動の実施と研究プロジェクトの管理を担当しています。運営委員会が採択した共同研究テーマの大部分は、試験および評価技術の標準化に焦点を当てています。加盟国と欧州委員会の代表者を含む運営委員会は、ハイテク製品における先端材料の使用を促進し、国際貿易を奨励するために、いくつかの分野別作業部会の発足を承認しました。これは、各国の専門家が互換性のある標準に合意するか、標準化のための科学的および計量学的基盤を確立するための多国間研究を通じて達成できます。[ 37 ]
運営委員会は、委員長と事務局員がともに同じ主催機関から選出され、5年ごとに交代する。事務局は技術作業部会の活動に関する告知を公表する。運営委員会は年1回開催される。
国際検査機関間比較試験 国際検査室間比較は、世界中の異なる検査室で行われた測定結果を比較することにより、検査結果の正確性と信頼性を確保する方法です。[ 58 ] この方法では、サンプルがラウンドロビンテスト で複数の検査室に送られ、[ 59 ] 各検査室はそれぞれの方法と機器を使用して同じサンプルを測定します。[ 60 ] その後、結果が比較され、差異や不一致が特定され、各検査室で使用されている方法の一貫性と信頼性が評価されます。[ 28 ] このプロセスは、検査室で使用される検査および測定方法が正確であり、得られた結果が信頼でき、自信を持って使用できることを保証するのに役立ちます。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
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