Projets novateurs réalisés

Explorez des milliers de projets réussis issus de la collaboration entre organisations et talents postsecondaires.

13270 Projets achevés

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Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Génie - biomédical
4%
Génie - chimique / biologique

Atténuation de la corrosion du béton dans les opérations de mines et de broyage de potasse

L’objectif de cette recherche sera d’évaluer la capacité d’une stratégie de revêtement de barres d’armature à résister à la corrosion induite par le chlorure et de tester son efficacité pour atténuer la corrosion du béton dans les environnements de moulins à potasse. Ce projet de recherche implique une collaboration entre les universitaires et l’industrie de la potasse sous la direction de l’International Mineral Innovation Institute (IMII). L’équipe de recherche académique pourra fournir aux organisations partenaires un QG hautement qualifié et une expertise en corrosion et en science des matériaux. La mise en œuvre réussie de la stratégie proposée serait un facteur majeur pour réduire l’impact environnemental et améliorer la performance en matière de sécurité pour les compagnies minières de potasse qui sont nos partenaires industriels. De plus, comme la technologie serait également applicable à la mitigation de la corrosion du béton dans tout environnement à forte salinité (par exemple, infrastructures routières et milieux marins), la commercialisation pourrait mener à des marchés dépassant la portée initiale du projet.

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Superviseur du corps professoral :

Andrew Grosvenor

Étudiant :

Xiaoxuan Guo

Partenaire :

Institut international d’innovation minérale

Discipline :

Chimie

Secteur :

Ressources naturelles

Université :

Université de la Saskatchewan

Programme :

Accélération

Tests de barrière SmogStop

On peut voir des barrières sonores le long des autoroutes à travers l’Ontario et sont conçues pour protéger les résidents du bruit produit par la circulation. Cependant, ces barrières protègent peu les résidents contre la pollution produite par les véhicules à proximité. Ce projet combine une conception novatrice de barrière anti-bruit avec une nouvelle technologie de contrôle de la pollution qui aidera à réduire le niveau de polluants liés à la circulation auxquels seront exposés les habitants près des grandes routes. L’organisation partenaire est une firme de R&D qui bénéficierait grandement de l’accès à l’équipement et au siège social qu’elle obtiendrait d’un partenariat avec l’Université de Guelph.

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Superviseur du corps professoral :

Bill Van Heyst

Étudiant :

David Wood

Partenaire :

Envision SQ Inc

Discipline :

Génie

Secteur :

Automobile et transport

Université :

Université de Guelph

Programme :

Accélération

Intégration de la science des processus hydrologiques dans la gestion des bassins versants pour l’Athabasca supérieur

L’utilisation de l’eau, l’utilisation des terres et le changement climatique peuvent modifier l’hydrologie et affecter la disponibilité en aval ainsi que le calendrier des débits. La rivière Athabasca est essentielle pour l’approvisionnement des sables bitumineux, le développement énergétique et les habitats aquatiques en cours d’eau. Une grande partie de l’eau de la rivière prend sa source dans les régions montagneuses et des contreforts, dans la haute Athabasca. La région des contreforts est un paysage animé avec foresterie, perturbations forestières naturelles et développements pétroliers et gaziers en amont. WaterSMART développe un projet multipartite dans l’espoir d’éclairer la prise de décision. Ce projet permettra une utilisation novatrice de la modélisation hydrologique pour évaluer l’impact des scénarios possibles d’utilisation des terres sur l’hydrologie.

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Superviseur du corps professoral :

Axel Anderson

Étudiant :

Nazila Sedaei

Partenaire :

WaterSMART Solutions Ltd

Discipline :

Gestion des ressources et de l’environnement

Secteur :

Ressources naturelles

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération

Développement et étude des tours, poteaux et cadres en H en composite de verre en PRV

Les infrastructures de services publics existantes au Canada et aux États-Unis font face à des conditions environnementales difficiles. Elles sont faites de bois, d’acier ou de béton, ce qui subit de nombreux problèmes sous les effets des intempéries. Par conséquent, la plupart de ces infrastructures nécessitent un renouvellement dans les quelques années suivant leur construction. Actuellement, la tendance de l’industrie est de construire des infrastructures plus fiables, rentables et durables sur le long terme. De nouvelles infrastructures faites de matériaux composites aux caractéristiques durables élevées représentent une alternative viable aux matériaux actuels. La recherche proposée introduira des données solides et importantes sur ces infrastructures composites innovantes à la communauté industrielle afin de promouvoir la mise en œuvre de cette nouvelle technologie sur le terrain dans les prochaines années. Cette technologie pourrait être adoptée en peu de temps à travers le pays et bénéficier à l’industrie des services publics en prolongeant la durée de vie de ses infrastructures.

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Superviseur du corps professoral :

Brahim Benmokrane

Étudiant :

Omar Abdelkarim

Partenaire :

Cegeny Inc

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Programme :

Accélération

Essais physiques combinés et modélisation par éléments finis des systèmes de maçonnerie

La modélisation par éléments finis (FEM) peut être utilisée pour améliorer la compréhension des résultats des essais physiques et sera appliquée à deux problèmes structurels distincts. Le premier problème impliquera des essais de compression sur des unités de maçonnerie en béton, et le second problème concernera la performance du parement de pierre collé sous la charge du vent. Des tests compressifs ont déjà été réalisés sur des échantillons standards de test compressif et la modélisation numérique s’appuiera sur ces résultats pour évaluer et potentiellement modifier les facteurs de code actuels afin d’améliorer leur précision. Le placage de pierre collé sera analysé à l’aide d’une combinaison de tests physiques et de modélisation numérique. Cette recherche impliquerait des tests de murs de plus de 3,2 m (10) de hauteur, pour lesquels la conception doit être réalisée au cas par cas. Un tel régime d’essais améliorera la compréhension des performances de ces composants sous la charge du vent.

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Superviseur du corps professoral :

Nigel Shrive

Étudiant :

Andrea Isfeld

Partenaire :

Conseil de la franc-maçonnerie de l’Alberta

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération

Intégration et application des réseaux de microlentilles dans les affichages tête haute

Recon Instruments Inc. est une entreprise canadienne, fondée en 2008, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Recon développe des technologies pour intégrer des écrans dans les lunettes. L’entreprise a récemment lancé un affichage Heads-Up pour les lunettes de planche à neige et elle a eu beaucoup de succès avec. Ils ont vendu plus de 40 000 unités. Le projet proposé tiendra parti de ce succès et développera de nouvelles technologies pour étendre la fonctionnalité des écrans de Recon. Des écrans tête haute entièrement intégrés seront développés au cours du projet pour être utilisés dans les lunettes personnelles, telles que les lunettes et les lunettes de soleil. Les technologies développées constitueront des avancées majeures pour ce secteur émergent et Recon espère poursuivre son succès grâce au projet.

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Superviseur du corps professoral :

Jonathan Holzman

Étudiant :

Xian Jin

Partenaire :

Recon Instruments Inc.

Discipline :

Génie

Secteur :

Médias et communications

Université :

Programme :

Accélération

Augmenter le rendement des baies récoltables grâce aux technologies d’agriculture de précision

L’objectif global de l’initiative proposée est de développer un nouveau système de récolte de baies qui identifiera les causes profondes de l’augmentation des pertes; Augmentez l’efficacité de la cueillette des baies et la qualité du produit. Actuellement, il y a des pertes de rendement de fruits de 15 à 25% lors de la récolte. Les producteurs de bleuets sauvages se sont fixé comme objectif d’augmenter les rendements récoltables de 33%. Pour y parvenir, les produits et procédés technologiques envisagés incluent (i) l’identification des sources responsables de l’augmentation des pertes, (ii) l’amélioration de la récupération des baies récoltables, (ii) le remplacement de l’ancienne technologie par un système de récolte intégré innovant, (iv) l’identification d’une combinaison appropriée de paramètres mécaniques (révolution de la tête de moissonneuse à vitesse de sol) et d’un temps de récolte approprié avec des pertes minimales grâce aux technologies d’agriculture de précision et à la modélisation mathématique procédures. Améliorer l’efficacité des récoltes peut réduire les pertes de fruits et contribuer chaque année à des millions de dollars à l’économie provinciale ainsi qu’à celle fédérale.

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Superviseur du corps professoral :

Qamar Zaman

Étudiant :

Salamat Ali

Partenaire :

Fermes Slack Limitées

Discipline :

Génie

Secteur :

Agriculture

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Évaluation de l’échange d’ions et de la nanofiltration comme méthodes efficaces pour l’élimination des précurseurs de trihalométhanes à l’usine de traitement de l’eau Waterhen

Ce projet vise à établir une étude pilote d’échange d’ions/nanofiltration à l’usine de traitement d’eau de Waterhen. Un résultat naturel du processus de désinfection par chloration dans le traitement de l’eau est la formation de sous-produits de désinfection (DBP), une famille de cancérogènes connus. Ce projet vise à limiter la formation de ces DBP en retirant leurs précurseurs à l’aide du nouveau système pilote. KGS Group est un partenaire contributeur à ce projet et bénéficiera de l’interaction avec l’Université ainsi que de l’expertise et de l’analyse qu’elle a à offrir. Affaires autochtones et du Nord du Manitoba (MANA) vise à améliorer la qualité de l’eau locale de leurs stations de traitement de l’eau représentatives du Manitoba. Cette recherche vise à améliorer la disponibilité de l’eau potable sécuritaire pour les résidents de Waterhen, au Manitoba.

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Superviseur du corps professoral :

Beata Gorczyca

Étudiant :

Kenneth Brezinski

Partenaire :

Kontzamanis Graumann Smith Macmillan Inc

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Mise en œuvre de l’analyse parallèle FDTD pour la simulation des dispositifs optiques

À mesure que la complexité des problèmes de simulation modernes augmente, les efforts de simulation ne cessent de croître. En tirant parti de la puce multi-cœur actuelle pour exploiter pleinement les processeurs modernes disponibles sur le marché, le développement de simulateurs computationnels évolutifs et portables entre le matériel actuel est devenu un véritable défi. En raison de sa simple implémentation et de sa large couverture fréquentielle, le solveur FDTD est populaire dans plusieurs domaines de recherche et industriels. L’objectif principal de ce projet sera de mettre en œuvre la méthode FDTD en utilisant le matériel parallèle actuel et d’assurer l’intégration avec le logiciel Crosslight. Ainsi, un solveur optique efficace et rapide sera réalisé. Bien que le paquet proposé soit principalement optimisé pour concevoir et analyser des dispositifs optiques, d’autres applications telles que les dispositifs électroniques à vide et les structures à plasmon de surface seront envisagées.

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Superviseur du corps professoral :

Safieddin Safavi-Naeini

Étudiant :

Ahmed Ibrahim Abdelfattah Nashed

Partenaire :

Logiciel Crosslight

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Détermination à grande vitesse de la posture du bulbe de tulipe à l’aide de la vision par ordinateur

Le coût de la main-d’œuvre représente près du tiers des coûts d’exploitation des serres, des pépinières et des opérations de floriculture. De nombreux producteurs cherchent des moyens d’automatiser les processus exigeants en main-d’œuvre afin de réduire leur exposition à la hausse des salaires minimums et aux pénuries de main-d’œuvre disponible. Planter des bulbes floraux en est un exemple. Les principaux obstacles au développement d’un système automatisé sont : identifier les ampoules par vision par ordinateur malgré des variations significatives de taille et de forme au sein des espèces de fleurs; déterminer la position du bulbe afin que les bulbes puissent être plantés en pointe vers le haut pour une croissance constante; fonctionner assez rapidement pour remplacer plusieurs travailleurs et rester rentable; Et vérifier visuellement s’il y a des ampoules pourries ou moisisses. Les chercheurs devront évaluer les capteurs et techniques de vision par ordinateur existants, puis les adapter pour accomplir cette tâche. L’organisation partenaire bénéficiera du projet grâce à la commercialisation potentielle du système développé.

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Superviseur du corps professoral :

Gary Bone

Étudiant :

Yahu Choudhary

Partenaire :

Centre de recherche et d’innovation de Vineland

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

Développement de procédés et de produits de NaquaPureTM, une nanotechnologie durable novatrice pour l’élimination des métaux lourds dans les eaux usées industrielles

NB-BioMatrix Inc. (NBBM) a développé un produit de nanoparticules de chitosan magnétique, Naqua PureTM, pour la réhabilitation industrielle de l’eau à base de métaux lourds. Contrairement aux technologies actuelles d’élimination des métaux lourds, Naqua PureTM est abordable, écologique, nécessite un faible apport énergétique et est très efficace. Cependant, pour commercialiser cette technologie, il est nécessaire de (1) développer et mettre en œuvre des normes d’assurance qualité pour les attentes internes de NBBM et les attentes externes dictées par les consommateurs; et (2) concevoir une pratique de fabrication et une conception d’usine pilote pour la production à grande échelle de Naqua PureTM. Il est proposé que le stagiaire de MITACS développe les mesures d’assurance qualité nécessaires et les processus de production à grande échelle sur la base des données de recherche. Le stagiaire étudiera les efficacités d’élimination des métaux lourds Naqua PureTM via ICP-MS, afin de déterminer les capacités d’adsorption et la cinétique en laboratoire et en milieu industriel. De plus, le stagiaire identifiera tout risque potentiel de cytotoxicité de Naqua PureTM.

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Superviseur du corps professoral :

Jong Sung Kim

Étudiant :

Paul Nicholson Duchesne

Partenaire :

NB Biomatrix Inc.

Discipline :

Chimie

Secteur :

Fabrication

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Comprendre le marché des jeunes bénévoles : une évaluation des compétences professionnelles développées grâce au bénévolat auprès des Services universitaires mondiaux du Canada

WUSC est un organisme à but non lucratif spécialisé dans le développement international qui œuvre à offrir éducation, emploi et autonomisation, ce qui inclut des opportunités de leadership et de compétences de vie accrues pour les jeunes au Canada et à l’international. Ce projet évaluera comment deux programmes clés à WUSC (Étudiants sans frontières et le Programme pour les réfugiés étudiants) contribuent au développement professionnel des étudiants bénévoles en développement international et; identifier l’impact des programmes de WUSC sur ses jeunes bénévoles sur le campus. Les résultats de ce projet : 1) contribueront à l’objectif du WUSC de s’assurer que ses initiatives de bénévolat jeunesse en développement international reflètent les meilleures pratiques en matière de développement professionnel des jeunes au Canada et dans nos pays d’intervention; 2) contribuer à une meilleure compréhension de l’impact des programmes de leadership et du bénévolat sur les perspectives d’emploi futures des jeunes dans certains secteurs économiques.

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Superviseur du corps professoral :

Rebecca Tiessen

Étudiant :

Hugo Eizo Narumiya

Partenaire :

Service universitaire mondial du Canada

Discipline :

Sociologie

Secteur :

Éducation

Université :

Université d’Ottawa

Programme :

Accélération