Articulo de referencia

VAMAS

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VAMAS ( Proyecto de Versalles sobre Materiales y Estándares Avanzados ) es un proyecto colaborativo que se inició en la Cumbre Económica del G7 de 1982 en Versalles para desarrollar y promover estándares para la caracterización de materiales avanzados , incluyendo superficies , interfaces , películas delgadas y nanoestructuras . Mediante estudios interlaboratorio , el proyecto VAMAS ha desarrollado una serie de métodos de ensayo estándar y materiales de referencia para una amplia gama de materiales. Estos estándares han sido ampliamente adoptados por la industria y la investigación académica, y han contribuido al desarrollo de nuevos materiales y tecnologías.

Historia

Propuestas para las cumbres del G7

Séptima Cumbre del G7 en el Palacio de Versalles.

El proyecto de Versalles sobre materiales y estándares avanzados (VAMAS) se propuso por primera vez, entre otros 18 proyectos, en la Cumbre Económica del G7 de 1982 celebrada en el Palacio de Versalles . [ 2 ]

Sin embargo, la propuesta se materializó durante la cumbre del G7 de 1983 en Estados Unidos, donde se abordaron temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Durante esa reunión, los asistentes reconocieron la importancia de colaborar en el campo de la ciencia y la tecnología. Las propuestas de cooperación provinieron del presidente francés François Mitterrand , quien las presentó en un extenso discurso en el que destacó la necesidad de crear una nueva división internacional del trabajo para la tecnología. [ 3 ]

La propuesta fue recibida con escepticismo por parte de Estados Unidos, pero George A. Keyworth , director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca, se mostró entusiasmado con la idea de la cooperación internacional en ciencia y tecnología. Argumentó que el elevado coste de las instalaciones experimentales en áreas como la física de altas energías y la investigación de la fusión hacía deseable la colaboración internacional. Tanto Europa como Estados Unidos gastaban aproximadamente quinientos millones de dólares al año en fusión controlada, y Japón otros doscientos cincuenta millones. Keyworth creía que esta investigación altamente redundante podría evitarse con una mayor colaboración. [ 3 ]

«El resultado más importante [de la iniciativa] es que la ciencia y la tecnología se han debatido en dos cumbres consecutivas entre jefes de Estado», afirma Robin Nicholson , asesor científico principal de la primera ministra británica Margaret Thatcher . «Eso nunca había ocurrido antes, y debe ser significativo para la ciencia y la tecnología que esté sucediendo ahora». [ 3 ]

Los franceses, bajo la dirección del asesor personal del presidente Mitterrand, Jacques Attali , quien presidió el grupo de trabajo de Versalles, aportaron un enfoque más pragmático a los grupos de trabajo para salvar la brecha política entre la postura intervencionista de Mitterrand, ampliamente respaldada por Japón e Italia, y la postura de libre comercio de Estados Unidos , adoptada por Alemania Occidental y el Reino Unido. El grupo de trabajo incluyó una referencia a la necesidad de restringir la transferencia de tecnología militar al bloque soviético . [ 3 ]

Durante las cumbres, el Grupo de Trabajo sobre Ciencia y Tecnología propuso 18 proyectos de cooperación específicos, en los que una o más de las siete naciones y la Comunidad Económica Europea asumieron la responsabilidad organizativa de cada proyecto. Los proyectos abarcaron física de altas energías , exploración del sistema solar, teledetección espacial, robótica avanzada, ciencias biológicas, fotosíntesis, el impacto de las nuevas tecnologías en las industrias consolidadas, transporte terrestre de alta velocidad, aceptación pública de las nuevas tecnologías y acuicultura. [ 3 ]

Estados Unidos se negó a participar en proyectos en los que, según alegaba, las acciones gubernamentales podrían afectar los intereses del sector privado, incluido el proyecto de biotecnología , liderado por Francia y que generó la mayor controversia. Inicialmente, Francia y Japón abogaron firmemente por la internacionalización de la investigación biotecnológica. [ 3 ] El Reino Unido solicitó codirigir el tema de biotecnología con Francia, pero el interés de Francia en el tema fue criticado como « idiosincrásico » por el Científico Jefe del Reino Unido . [ 4 ]

El Reino Unido también designó un Grupo de Trabajo para que elaborara un informe sobre el tema de los proyectos de colaboración relacionados con "Tecnología, Crecimiento y Empleo", que desarrolló el proyecto "Investigación y desarrollo de materiales", liderado conjuntamente por el Reino Unido y Estados Unidos. Este último proyecto se denominó "Proyecto de Versalles sobre Materiales y Estándares Avanzados" o VAMAS. [ 4 ]

Comienzo

El proyecto VAMAS fue propuesto por Robin Nicholson . Nicholson presentó la propuesta en la reunión de la IUVSTA en Brighton , Reino Unido, en 1982, donde tuvo una excelente acogida y posteriormente condujo al establecimiento del proyecto VAMAS. Nicholson y sus colegas reconocieron la necesidad de estándares internacionales para la caracterización de superficies e interfaces mediante espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) y espectroscopia de electrones Auger (AES), y propusieron la idea de un proyecto colaborativo para desarrollar y promover dichos estándares. La propuesta fue fruto de la colaboración entre el Laboratorio Nacional de Física y el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido , y recibió un importante apoyo de la comunidad científica internacional.

Luego, Nicholson (Científico Jefe del Gobierno) presentó la propuesta a la Primera Ministra Thatcher para su consideración el 8 de octubre de 1982. En su carta, Nicholson describió las capacidades del Reino Unido para sobresalir en la investigación y el desarrollo de la ciencia de los materiales, pero "no logró cosechar los beneficios comerciales" [ 4 ]. VAMAS tenía como objetivo abordar "todo el ciclo de materiales [que] es un componente fundamental de la producción económica y la innovación tecnológica" (dijo el Presidente Regan ), incluyendo la falta de estándares acordados, procedimientos de prueba, etc., lo que impide que la Comunidad Europea sea considerada como un mercado único para un nuevo producto que involucre el uso de nuevos materiales. [ 4 ]

El 15 de octubre de 1982, Thatcher aceptó el enfoque propuesto, [ 4 ] y durante las primeras etapas del proyecto, el gobierno de Margaret Thatcher brindó un importante apoyo financiero y político. Según se informó, la propia Thatcher mostró gran interés en su progreso.

Estados Unidos expresó su intención de desempeñar un papel activo. El Reino Unido y Estados Unidos se convirtieron en los países líderes. [ 4 ] De los 18 proyectos originales, VAMAS es el único que continúa hasta la fecha. [ 5 ]

Formación

Ernest Hondros (izquierda) en la primera reunión de VAMAS de 1983 en NPL, Teddington.

La primera reunión de VAMAS se celebró en el Laboratorio Nacional de Física (NPL) en Teddington , Londres, en 1983. Allí, Ernest Hondros fue elegido presidente del Comité Directivo. [ 6 ]

Los países fundadores de VAMAS son (1982-1983): Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea . Brasil, México, China Taipéi , Sudáfrica, Australia, Corea del Sur e India se unieron posteriormente entre 2007 y 2008, y China se unió en 2013. VAMAS cuenta con el apoyo de líderes de los Institutos Nacionales de Metrología (INM), entre los que se incluyen el Laboratorio Nacional de Física (NPL), el Instituto Nacional de Ciencia de los Materiales ( NIMS), [ 7 ] la Oficina Nacional de Normas (actualmente Instituto Nacional de Normas y Tecnología , NIST), [ 8 ] la Asociación Británica de Metrología y Ensayos (BMTA), [ 9 ] la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), [ 10 ] y el Instituto Federal de Investigación y Ensayos de Materiales (BAM). [ 11 ] [ 12 ]

VAMAS firmó un memorándum con la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 1993, [ 5 ] la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en 1995, [ 13 ] la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y el Programa de Metrología de Asia Pacífico (APMP) en 2020.

Los primeros grupos técnicos de VAMAS incluyeron " Métodos de prueba de desgaste " [ 14 ] liderado por Horst Czichos (Alemania), [ 15 ] "Análisis químico de superficies" liderado por Cedric J Powell (EE. UU.), [ 16 ] "Mezclas de polímeros" liderado por Lechoslaw Utracki (Canadá) y "Cerámica" liderado por Phillipe Boch (Francia). [ 17 ] [ 18 ]

La primera prueba interlaboratorio se realizó para los métodos de prueba de desgaste [ 19 ] y los resultados se informaron en 1987. [ 20 ]

Objetivos

Using new materials is crucial in advancing technology in fields such as electronics, energy, aerospace, and biotechnology. However, these materials have different qualities compared to traditional materials, which poses a challenge in standardisation and testing methods. In order to promote their use and distribution, it is important to consider the international division of labour and future product distribution. Developing international standards for new materials effectively removes technical barriers to trade and promotes global information circulation and data sharing. Unlike conventional materials, new materials must be standardised before the production of the object is standardised, or the use of the method has been socially accumulated. Thus, standardisation for new materials is considered pre-emptive rather than follow-up.[21][22]

VAMAS initiative emerges from these needs as a collaborative endeavour involving national metrology institutes, universities, research institutions, and industry, with the primary goal of promoting international cooperation and accelerating technological advancement by facilitating the exchange of information and standardising measurement methods related to advanced materials.[23] VAMAS support pre-standards research by providing the technical basis for measurements, testing, specifications, and standards.[24] Using interlaboratory studies, this will lead to new improved test procedures, reference materials and data, or algorithms and software with the researchers being drawn from VAMAS and non-VAMAS countries.[25] Results of these activities are submitted to ISO, Regional or National Standards bodies.[26][27]

The project has generated a wealth of technical reports that offer detailed guidance on various aspects of materials characterisation,[28][29] including sample preparation, measurement conditions, data analysis, and reporting.[11][30] These reports are publicly accessible and widely utilised as a reference by researchers, instrument manufacturers, and testing laboratories.[28] In addition to its efforts to establish materials characterisation standards, the VAMAS project has also contributed to the development of international standards for other areas of materials science, such as mechanical testing,[14]thermal analysis,[31]powder diffraction,[32]X-ray photoelectron spectroscopy (XPS),[33]Auger electron spectroscopy (AES),[34] and secondary ion mass spectrometry (SIMS).[35] Its endeavours have led to the emergence of new materials and technologies and fostered international collaboration in research and development.[28][36]

More than 85 national, regional or international standards, 50 VAMAS reports, 5 ISO technology trends assessments (TTA), and 600 publications were resulted from VAMAS work.[37][38]

Structure

Steering Committee

VAMAS has a Steering Committee and a Technical Working Groups, with the latter responsible for conducting research cooperation activities in each technical field and managing research projects. The majority of joint research themes adopted by the Steering Committee focus on standardising testing and evaluation techniques. The Steering Committee, which includes representatives from Member States and the European Commission, has approves the launch of several sector working parties to promote the use of advanced materials in high-technology products and encourage international trade. This can be achieved through either national experts agreeing on compatible standards or through multilateral research to establish scientific and metrological bases for standardisation.[39]

The Steering Committee has a Chair and secretariat both from the same host institute, and they are elected every 5 years. The secretariat publishes announcements of the Technical Working Group's activities. The Steering Committee meets annually.

Technical work areas

VAMAS technical work areas (TWA) are list for active[40] and completed.[41]

Comparación interlaboratorio internacional

La comparación interlaboratorio internacional es un método para garantizar la exactitud y fiabilidad de los resultados de las pruebas mediante la comparación de las mediciones realizadas por diferentes laboratorios en todo el mundo. [ 60 ] En este método, se envía una muestra a varios laboratorios en pruebas interlaboratorio , [ 61 ] y cada laboratorio mide la misma muestra utilizando sus respectivos métodos y equipos. [ 62 ] Los resultados se comparan para identificar cualquier diferencia o discrepancia y para evaluar la consistencia y fiabilidad de los métodos utilizados por cada laboratorio. [ 30 ] Este proceso ayuda a garantizar que los métodos de prueba y medición utilizados por los laboratorios sean exactos y que los resultados obtenidos sean fiables y se puedan utilizar con confianza. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

Referencias

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