Projets innovants réalisés

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

13270 Projets terminés

1072
AB
2795
C.-B.
430
MO
106
NF
348
SK.
4184
L’ONT
2671
QC (EN)
43
PE
209
N.-B.
474
N.-S.

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Ingénierie - biomédicale
4%
Ingénierie - chimique / biologique

Évaluation de l’effet morphologique de la poudre sur le procédé de pulvérisation à froid pour les applications de réparation et de fabrication additive

Cold Spray est un processus de fabrication additive de revêtement reposant sur la cinétique des particules, avec des particules se déformant plastiquement lors de l’impact avec le substrat et y adhérant. Bien que la production de revêtements minces en aluminium / alliages d’aluminium (inférieurs à 1 mm) par cold spray soit assez courante, la production de revêtements épais (> 1 mm) et de grandes pièces en forme de filet a été plus difficile. La technologie d’atomisation en instance de brevet d’Equispheres produit des poudres métalliques sphériques uniformes à écoulement libre, avec une distribution granulométrique étroite, une excellente sphéricité et une fluidité. En tant que tel, il est envisagé que leur processus pourrait être utilisé pour produire des poudres de matières premières en aluminium avec les spécifications appropriées pour prévenir les problèmes rencontrés lors de la tentative de produire des revêtements / pièces d’aluminium épais par pulvérisation à froid.
L’objectif général du programme est d’étudier, d’évaluer et de comparer le potentiel de diverses poudres de matières premières d’aluminium disponibles dans le commerce (y compris Equispheres) à utiliser dans le processus de pulvérisation à froid pour produire des revêtements épais denses. À CONT’D

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Superviseur de la faculté :

Bertrand Jodoin

Etudiant :

Daniel MacDonald

Partenaire :

Équisphères

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Université d’Ottawa

Programme :

Accélération

Développement de solvants zéro COV à base de composés de carbonate organique

le principal facteur contribuant à la formation du smog est le rejet de produits chimiques volatils qui sont émis par de nombreuses sources, y compris les gaz d’échappement des automobiles et les produits de consommation. Pour lutter contre les effets néfastes du smog sur la qualité de l’air en Amérique du Nord, des organismes comme Environnement et Changement climatique (Canada) et l’Environmental Protection Agency (États-Unis) imposent des limites sur les types et les quantités de produits chimiques utilisés dans les applications industrielles et les produits de consommation. Le remplacement des produits chimiques dont on sait qu’ils contribuent fortement à la formation de smog par des produits chimiques respectueux de l’environnement sont des cibles très recherchées. Les spiritueux minéraux sont un produit chimique très répandu dans les produits de consommation et les procédés industriels qui contribue de manière significative aux émissions de COV. Nous proposons de travailler avec TBF Environmental pour développer une alternative respectueuse de l’environnement aux spiritueux minéraux, qui réduira les émissions nocives de smog lorsqu’ils sont utilisés à la place des spiritueux minéraux.

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Superviseur de la faculté :

Laurel Schafer

Etudiant :

Joseph Clarkson

Partenaire :

TBF Environmental Technology Inc. (en)

Discipline :

Chimie

Secteur :

Énergies de remplacement

Université :

Programme :

Accélération

Créer une culture de sécurité positive et une amélioration continue dans l’industrie de la construction de l’Alberta

Pour créer l’élan pour des améliorations de la sécurité au niveau de l’industrie, le COAA s’est lancé dans une initiative deux fois plus sûr, deux fois plus productif d’ici 2020. L’objectif de ce projet est d’appuyer cette initiative en comprenant les cultures de sécurité et les niveaux de maturité dans l’ensemble de l’industrie de la construction et en motivant les améliorations dans toutes les entreprises de construction albertaines. Pour ce faire, il faudra d’abord sonder les personnes qui travaillent pour des entreprises propriétaires, des entrepreneurs, des sous-traitants et des fournisseurs. Les résultats nous permettront de comprendre où concentrer les efforts pour renforcer les forces et atténuer les perceptions erronées culturelles, les problèmes ou les vides.

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Superviseur de la faculté :

Lianne Lefsrud

Etudiant :

Leonardo Pennetta de Oliveira

Partenaire :

Association des propriétaires de construction de l’Alberta

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Construction et infrastructure

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération

M.Sc. Mémoire de master : la dynamique de la sélection des Incoterms et de la performance financière de la chaîne d’approvisionnement

Pour une société pharmaceutique, il est important de s’approvisionner en matières premières les plus fines (ingrédient pharmaceutique actif) disponibles aux meilleurs prix possibles. Avec l’avancement de la mondialisation et l’amélioration des transactions transversales, un nombre croissant d’entreprises réduisent leurs coûts d’acquisition de matières premières en s’approvisionnant à l’échelle mondiale. Afin de rester compétitives, les sociétés pharmaceutiques devraient donc sélectionner efficacement les Incoterms les plus appropriés pour chaque fournisseur en fonction des origines / destinations ; tout en équilibrant son exposition quotidienne aux flux de trésorerie d’exploitation, améliorant ainsi sa performance en matière de financement de la chaîne d’approvisionnement. Ce projet de recherche tente de présenter le lien entre la pertinence et l’importance de la sélection stratégique des Incoterms et de la performance du financement de la chaîne d’approvisionnement, deux domaines du commerce international qui sont souvent négligés et les transforme en un sujet extrêmement pertinent pour tous les fabricants canadiens.

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Superviseur de la faculté :

André Tchokogue

Etudiant :

Stewart Soh

Partenaire :

G Production Inc.

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Automobile et transport

Université :

Programme :

Accélération

Enquête sur les bienfaits pour la santé d’une nouvelle pâte fermentée au levain

Plusieurs facteurs sont à l’origine d’un marché insatiable pour les produits de santé naturels sur le marché canadien, notamment l’intérêt croissant des consommateurs pour les relations entre les aliments et la santé, l’augmentation des coûts des soins de santé et le vieillissement de la population. Un créneau croissant d’aliments naturels pour la santé comprend les aliments fermentés qui sont de plus en plus reconnus pour leurs bienfaits pour la santé. Ce projet vise à explorer les avantages d’un nouveau type de produit fermenté, les pâtes au levain (Pasta Fermentata) créées par la technologie de fermentation exclusive de Kaslo Sourdoughs, sur la régulation de la glycémie et de la santé intestinale. En collaboration avec leurs partenaires universitaires de l’Université de Calgary, l’objectif de ce projet est d’examiner les différences entre les pâtes au levain stables (séchées) Kaslo Leoughs par rapport aux pâtes conventionnelles sur la régulation du glucose et les biomarqueurs de la santé intestinale chez les personnes à risque accru de développer le diabète, afin de déterminer s’il existe des avantages pour la santé associés aux pâtes au levain.

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Superviseur de la faculté :

Jane Shearer

Etudiant :

Amanda Longo

Partenaire :

Kaslo Levain

Discipline :

Kinésiologie

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération

Caractérisation d’un nouvel appareil personnel de mesure des aérosols

La pollution de l’air causée par les particules fines est reconnue comme causant des problèmes de santé à l’échelle mondiale, mais les chercheurs en santé commencent tout juste à comprendre où les gens sont exposés, ce qui influencera les politiques et les règlements. Il est nécessaire de mesurer les particules à résolution de taille à l’aide d’un appareil qui peut être transporté facilement par une personne. Nanozen a construit un tel dispositif, et il pourrait également être utilisé pour le contrôle de la ventilation du lieu de travail. Cependant, la réponse du capteur à un large éventail de tailles et de compositions de particules doit d’abord être caractérisée. UBCs Energy and Aerosols Laboratory dispose de l’équipement pour générer et caractériser des particules sur 10 nanomètres à 15 microns dans des chambres d’exposition fermées et ouvertes. Un boursier postdoctoral qui vient de terminer sa thèse sur la mesure des particules fines, réalisera ce travail. Au-delà du simple étalonnage, nous chercherons à comprendre la physique derrière la réponse de l’instrument, dans le but d’améliorer les limites de taille et / ou de concentration.

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Superviseur de la faculté :

Steven Rogak

Etudiant :

Alberto Baldelli

Partenaire :

Nanozen Inc. (en)

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Programme :

Accélération

Délégation entrepreneuriale

De nombreux entrepreneurs ont des passions pour leurs entreprises parce qu’ils considèrent les entreprises comme leurs bébés. Par conséquent, ils sont prêts à mettre dans de plus grandes quantités d’équité de la sueur, même si cet effort plus grand n’est pas équitablement récompensé. Ce sentiment est suscité par la propriété psychologique des entrepreneurs. Bien qu’une certaine propriété psychologique soit bénéfique pour la survie des nouvelles entreprises, des niveaux excessivement élevés de propriété psychologique peuvent conduire les entrepreneurs à ne pas vouloir renoncer au pouvoir et à déléguer. De nombreuses start-ups échouent ou ne réalisent pas leur plein potentiel en raison de la résistance des entrepreneurs à déléguer en temps opportun. J’essaie donc d’explorer le processus de délégation dans de nouvelles entreprises. Mes résultats de recherche contribueront à la fois à la pratique de gestion des entrepreneurs et à la qualité du programme de mentorat offert par les incubateurs technologiques.

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Superviseur de la faculté :

Graham Brown,

Etudiant :

Honglan Zhu

Partenaire :

Aupera Technologies Inc. (en)

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de Victoria

Programme :

Accélération

Élaboration de méthodes normalisées de laboratoire et de semi-terrain pour évaluer le risque d’exposition aux pesticides à Megachile rotundata F. – Deuxième année

Les abeilles non-Apis sont maintenant reconnues comme des pollinisateurs importants. Pour la plupart des cultures visitées par les abeilles, les pesticides sont utilisés pour la lutte antiparasitaire, et on s’inquiète des effets négatifs potentiels des pesticides sur les abeilles sauvages et gérées. La plupart des études de toxicité sur les abeilles se sont concentrées sur les abeilles mellifères (Apis mellifera), en partie parce que des données sur les abeilles mellifères sont requises pour l’homologation des pesticides. Pourtant, en raison de différences physiologiques et comportementales, les abeilles mellifères et les abeilles non apis peuvent ne pas être également sensibles à un pesticide donné. À ce titre, les organismes de réglementation s’intéressent à l’intégration des abeilles non apis dans les évaluations des risques liés aux pesticides. Cependant, les méthodes d’évaluation des dangers des pesticides pour les abeilles non apis n’ont pas encore été établies. Nous visons à générer des données qui contribueront à l’élaboration de méthodes normalisées pour évaluer le risque de pesticides pour les abeilles coupeuses de feuilles de luzerne (Megachile rotundata), l’une des abeilles non-Apis les plus intensivement gérées pour la pollinisation agricole au Canada.

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Superviseur de la faculté :

Cynthia Scott-Dupree

Etudiant :

Andrew Frewin

Partenaire :

Syngenta Canada

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Agriculture

Université :

Université de Guelph

Programme :

Élévation

Stratégies d’encapsulation pour l’amélioration de la performance des ingrédients actifs dans les produits cosmétiques

Les aliments fonctionnels et les cosmétiques contiennent des composés physiologiquement actifs. Cependant, de nombreux ingrédients actifs sont sensibles à la dégradation et/ou ne sont pas efficacement absorbés par l’organisme. Il est de plus en plus reconnu que la composition et les structures physiques des produits, ainsi que les interactions entre les ingrédients de la matrice, peuvent avoir un impact sur la stabilité et la disponibilité des ingrédients actifs. L’encapsulation est une stratégie importante pour protéger et fournir des ingrédients actifs et elle a une longue histoire d’utilisation dans les industries alimentaires et cosmétiques. Plusieurs véhicules d’encapsulation pour les ingrédients actifs ont été développés, mais leur efficacité dans la livraison des ingrédients actifs n’est pas bien caractérisée. Cette proposition de recherche porte sur le développement de la chaîne de valeur et l’amélioration des ingrédients actifs à l’aide de différents véhicules d’encapsulation pour des applications alimentaires et cosmétiques. Les résultats de ce projet apporteront des recherches de l' milieu postsecondaire à l’industrie, ce qui mènera à la commercialisation potentielle de nouveaux aliments fonctionnels et de produits cosmétiques sans pétrole.

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Superviseur de la faculté :

Alejandro Marangoni

Etudiant :

Fan Wang

Partenaire :

Avaria Health & Beauty Corp

Discipline :

Sciences de l’alimentation

Secteur :

Biens de consommation

Université :

Université de Guelph

Programme :

Élévation

Surveillance de l’eau : Projet de recherche sur les instruments et les logiciels

Le projet de recherche proposé consiste à a) rechercher et déterminer quels sont les meilleurs composants de surveillance de l’eau et instruments scientifiques qui peuvent être utilisés dans des contextes distants b) rechercher le logiciel existant qui permet une interface simple avec les données de surveillance de l’eau et l’utilisateur / contributeur de données c) la recherche et établir un système global pour jumeler les technologies et les logiciels de surveillance de l’eau d’une manière qui reflète les valeurs et les objectifs du projet SWGIL, y compris les protocoles OCAP pour les utilisateurs autochtones d) soumettre ladite recherche aux opérateurs de subventions SWGIL avec des suggestions sur les technologies qui seraient appropriées pour une utilisation sur le terrain tout au long de la subvention e) partager cette même recherche avec l’organisation de partenariat afin qu’ils puissent l’utiliser comme un service à valeur ajoutée pour leurs clients.

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Superviseur de la faculté :

Mark Johnson,

Etudiant :

Theodore Eyster

Partenaire :

Brinkman and Associates Reforestation Ltd.

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Foresterie

Université :

Université de Brandon

Programme :

Accélération

Stockage de l’hydrogène dans des nanomatériaux en couches bidimensionnelles : synthèse – deuxième année

L’objectif de la recherche proposée est d’étudier de nouveaux matériaux à l’état solide qui ont le potentiel d’applications de stockage de l’hydrogène dans les véhicules électriques à pile à combustible. Les matériaux qui peuvent stocker l’hydrogène dans des conditions ambiantes et à de basses pressions, qui ont des capacités d’hydrogène gravimétriques et volumétriques élevées et qui peuvent être emballés en toute sécurité dans un réservoir de stockage d’hydrogène pour une utilisation automobile sont intéressants. La recherche se concentrera sur l’évaluation de la faisabilité de structures tridimensionnelles composées de nanomatériaux stratifiés bidimensionnels tels que le graphène en tant que milieu viable pour stocker l’hydrogène. Ce programme de recherche réunit une expertise éprouvée en nanomatériaux, en stockage d’hydrogène et en piles à combustible à l’Université Simon Fraser avec une expertise technique de pointe chez Hydrogen in Motion (H2M). Les nanomatériaux les plus prometteurs qui en résulteront seront pris en compte pour les solutions de réservoirs de carburant à hydrogène de prochaine génération développées par H2M, ce qui pourrait favoriser davantage la proposition de marché pour les véhicules électriques à pile à combustible zéro émission et contribuer au leadership du Canada dans l’industrie automobile.

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Superviseur de la faculté :

Erik Kjeang

Etudiant :

Michael Whitwick

Partenaire :

L’hydrogène en mouvement

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Automobile et transport

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Élévation

Méthodologie avancée pour la modélisation du frettage grille-tige

Le projet de recherche prévoit l’avancement des connaissances et de la méthodologie pour la modélisation des phénomènes de fretting spécifiques aux systèmes de barres de combustible nucléaires afin d’éviter les défaillances de composants. Le frettage de grille à tige (GTRF) demeure la cause la plus fréquente de défaillances de barres de combustible et de problèmes de rendement connexes dans les réacteurs à eau sous pression (REP). Le GTRF indique la détérioration de l’intégrité de surface des barres de combustible nucléaires et des systèmes de grilles d’espacement de soutien attribuée aux effets cumulatifs de la dynamique du contact avec la surface. Les vibrations induites par l’écoulement et l’évolution des conditions de support de la grille-tige pendant la durée de vie de conception produisent des mouvements relatifs complexes entre les surfaces de contact de la grille d’espacement et de la barre de combustible, ce qui entraîne des dommages causés par l’usure par l’usure. La compréhension des mécanismes d’usure par frottement pendant l’exploitation du réacteur et l’élaboration d’approches de modélisation de l’usure qui intègrent les différentes conditions de contact et les états des matériaux sont nécessaires afin de développer des capacités de simulation appropriées pour prédire et empêcher la défaillance du GTRF pendant l’exploitation du réacteur.

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Superviseur de la faculté :

Helmi Attia

Etudiant :

Alix de Pannemaecker

Partenaire :

AREVA Resources Canada Inc. (en)

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération